Georgie Fursej: Hanya pikiran gila yang akan membuat lompatan ke masa depan

31. 10. 2017
Konferensi internasional eksopolitik, sejarah, dan spiritualitas ke-6

Sepuluh pertanyaan sederhana tentang penelitian, penemuan, dan teknologi terobosan dan paling menjanjikan dalam sains Rusia dijawab oleh fisikawan Rusia Georgy Fursej, doktor ilmu matematika dan fisika, profesor, wakil presiden kehormatan dan akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Rusia, ketua Akademi Departemen RAEN St (Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Rusia, catatan terjemahan), presiden Liga Internasional untuk Pelestarian Kebudayaan.

Penelitian dan penemuan ilmiah apa yang paling menjanjikan saat ini?

Yang berfungsi untuk melestarikan umat manusia, perkembangan dan peningkatannya.

Tanpa memikirkannya, itu adalah biologi molekuler, genetika, pekerjaan di bidang penguraian kode genetik manusia, nanofisika, nanoelektronik dan nanoteknologi, teknologi informasi, psikologi dan kesadaran sosial (keberhasilan di bidang ini memungkinkan untuk mengatasi teknologi yang mengerikan. manipulasi kesadaran manusia).

Ada bidang sains lain yang baru saja lahir, yaitu studi tentang fenomena intuisi dan terobosan-terobosan terkait dalam pengetahuan, yang terkadang kita sebut pencerahan. Saat ini, para ilmuwan sudah sangat dekat dengan masalah multidimensi dan fenomena non-linier di dunia kita. Penelitian astrofisika dan studi tentang alam semesta jauh menjadi sangat penting. Penemuan metode pengamatan baru, seperti spektroskopi radio, spektroskopi sinar-X, dan spektroskopi inframerah, telah membawa kemungkinan untuk memperdalam gagasan kita secara signifikan tentang pembentukan alam semesta, proses-prosesnya dan bencana-bencana kosmik di masa depan, serta tentang fenomena-fenomena tersebut. dan objek seperti lubang hitam dan quasar, radiasi peninggalan, materi gelap, dan energi.

Terlepas dari besarnya ukuran dan jarak benda-benda serupa dalam ruang dan waktu, penyelidikan mendasar ini secara luar biasa dan fenomenal memperluas gagasan manusia tentang Alam Semesta. Jika kita berbicara tentang Tata Surya kita, maka semua pengamatan sistematis ini memungkinkan kita menghubungkan aktivitas Matahari dengan pengaruhnya terhadap iklim, cuaca, dan kesehatan manusia. Pada abad terakhir, penelitian Chizhevsky, Florensky, Tsiolkovsky dan ilmuwan Rusia lainnya didedikasikan untuk hal ini.

Pengamatan sistematis terhadap Matahari dan asteroid yang mengelilingi Bumi juga tidak kalah menjanjikan. Pelacakan mereka penting karena tabrakan dengan Bumi dapat mengakibatkan bencana global dan hal ini perlu dapat diprediksi dalam waktu dekat. Dan mungkin dalam situasi kritis ini kita akan dapat mencegahnya dengan menggunakan teknologi luar angkasa baru dan sumber daya energi yang sangat besar yang terakumulasi dalam muatan nuklir. Meski aneh, kita bisa melihat salah satu manfaat positif hulu ledak nuklir.

Kenapa apakah kita memerlukan fusi nuklir?

Para ilmuwan telah lama berdebat apakah kita membutuhkannya dan apakah hal itu benar-benar layak dilakukan. Saya percaya bahwa bukti kelayakan proses tersebut masih dipertanyakan. Banyak ilmuwan ortodoks berpendapat bahwa hal ini bertentangan dengan landasan fundamental ilmu pengetahuan modern. Namun realisasi fusi dingin sangat menarik bagi masyarakat, dan oleh karena itu mereka akan terus membicarakannya.

Energi yang dilepaskan dari reaksi nuklir satu juta kali lebih tinggi dibandingkan dengan pembakaran biasa. Contoh reaktor termonuklir alami adalah Matahari, yang menghasilkan energi melalui fusi termonuklir helium dan hidrogen. Hipotesis mengenai kemungkinan reaksi nuklir dalam sistem kimia tanpa pemanasan signifikan pada zat kerja disebut fusi dingin. Dan keberhasilan penggunaannya akan berarti revolusi energi yang nyata. Mengingat contoh upaya yang gagal dan pemalsuan yang nyata pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, para ilmuwan ortodoks menganggap penelitian terkait fusi dingin sebagai tipuan. Namun demikian, kelompok peneliti sedang mengerjakan masalah ilmiah ini di berbagai negara dan secara teratur melaporkan pencapaian mereka.

Apa manfaat energi hidrogen bagi dunia?

Ada perasaan bahwa hampir semua hal telah siap untuk diwujudkan, namun karena sebagian besar perekonomian dunia bertumpu pada sumber daya bahan bakar hidrokarbon mentah, segala sesuatunya berjalan lebih lambat dari yang seharusnya.

Saat ini sudah ada sistem yang memungkinkan penggunaan energi hidrogen pada mobil, tetapi juga pada mesin dan mekanisme yang lebih bertenaga. Pusat Masalah Permukaan Elektrofisika di Universitas Telekomunikasi Negeri St. Petersburg menangani masalah ini secara khusus. Penelitian ini dilakukan di laboratorium akademisi RAEN AI Livšice. Timnya telah berhasil mengembangkan membran hidrogen superkonduktor selama beberapa tahun, membuka kemungkinan baru di bidang energi hidrogen.

Energi hidrogen memungkinkan peralihan dari bahan mentah hidrokarbon ke bahan mentah yang ramah lingkungan. Artinya, misalnya menggunakan air sebagai bahan bakar. Ini adalah tren terkini dalam produksi dan penggunaan energi oleh umat manusia, berdasarkan penggunaan hidrogen sebagai sarana akumulasi energi, transportasi dan konsumsi oleh manusia, infrastruktur transportasi dan sektor ekonomi.

Energi nuklir, dalam bentuk agregat kecil namun kuat yang tidak memerlukan biaya transmisi energi, tidak diragukan lagi memiliki masa depan. Namun, perangkat tersebut juga dapat dibuat berdasarkan energi hidrogen.

Kemungkinan apa yang terbuka pada nanoelektronik?

Kita dapat mengatakan bahwa nanofisika dan nanoelektronik mewakili teknologi elektronik modern yang mutakhir. Nanofisika adalah bidang penelitian terbaru di bidang fisika kuantum, kimia dan biologi, di mana sifat-sifat materi yang benar-benar baru dan khusus diwujudkan. Nanoelektronik adalah bidang elektronika yang berkaitan dengan pengembangan landasan fisik dan teknologi untuk pembuatan sirkuit elektronik terintegrasi dengan dimensi karakteristik elemen yang lebih kecil dari seratus nanometer.

Istilah nanoelektronik menggantikan istilah mikroelektronika yang lebih umum digunakan pada generasi tua. Di bawahnya dipahami teknologi terbaik elektronik semikonduktor tahun 60-an dengan elemen berukuran satu mikron. Namun dalam nanoelektronik, teknologi sedang dikembangkan untuk produksi perangkat dengan dimensi elemen yang lebih kecil lagi, tidak melebihi seratus dan terkadang bahkan sepuluh nanometer. Namun, kekhasan utama di sini bukanlah pengurangan dimensi mekanis yang biasa, tetapi fakta bahwa efek kuantum mulai berlaku untuk elemen sebesar ini, yang penggunaannya bisa sangat menjanjikan.

Baru-baru ini, para ilmuwan memiliki objek nano alami yang sangat menarik dan menjanjikan, yaitu graphene dan nanotube. Omong-omong, penemuan masing-masing benda ini dianugerahi Hadiah Nobel. Nanotube adalah struktur silinder yang tebalnya beberapa atom. Tergantung pada bentuk dan ukurannya, mereka dapat memiliki sifat konduktif dan semi konduktif. Graphene adalah bahan karbon kristal dua dimensi yang dapat dianggap sebagai struktur datar yang terdiri dari atom karbon. Ia memiliki sifat konduktif yang memungkinkannya berfungsi sebagai konduktor yang sangat baik serta semikonduktor. Selain itu, sangat fleksibel dan mampu menahan beban tarik dan tekuk yang sangat besar.

 Apa manfaat nanoteknologi bagi kita?

Misalnya, graphene dianggap sebagai kandidat yang paling mungkin untuk digunakan pada komputer generasi mendatang, monitor, sel surya, dan elektronik fleksibel. Dialah yang memberikan harapan untuk miniaturisasi signifikan perangkat ini. Graphene sudah menjadi elemen dasar perakitan superkapasitor dan akumulator energi listrik.

Nanotube mampu memberikan sifat mekanik dan optik yang revolusioner pada sirkuit elektronik, sederhananya, memungkinkan elektronik menjadi fleksibel dan transparan. Intinya lebih mobile dan tidak memerangkap cahaya dalam lapisan tipis, artinya matriks dengan sirkuit terpadu dapat dibengkokkan tanpa kehilangan sifat elektroniknya. Bisa jadi dalam waktu dekat kita bisa membawa laptop di saku belakang celana, dan saat kita duduk di bangku, kita membukanya seukuran koran. Di saat yang sama, seluruh permukaannya menjadi layar beresolusi tinggi. Kemudian bisa digulung lagi, misalnya menjadi gelang.

Selain itu, objek nano tersebut dapat digunakan dalam pengobatan, di mana mereka akan mengangkut obat ke tempat yang diperlukan, serta dalam akselerator elektronik, perangkat frekuensi dan impuls tinggi, perangkat laser, teknologi sinar-X kecil dan portabel, dan di dalamnya. kasus-kasus yang memerlukan investigasi terkait dengan ancaman teroris. Nanomaterial telah digunakan secara efektif dalam katalisis, dalam pembuatan pelumas baru, permukaan super tahan, cat, dll.

Apa gunanya mempelajari teknologi yang dirancang untuk memanipulasi kesadaran massa?

Jika Anda membaca literatur fiksi ilmiah dari tahun 70an dan 80an, dan kita tidak berbicara tentang karya fiksi ilmiah yang jauh lebih tua, Anda memahami bahwa satu-satunya hal yang tidak dapat diprediksi oleh penulisnya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dari yang biasa. telepon seluler ke Internet, telepon pintar, tablet, dan perangkat canggih lainnya, atau perangkat seluler mini, yang digunakan untuk berbagai keperluan.

Kemajuan yang terlihat di sini sungguh menakjubkan. Apa yang digambarkan oleh para penganut fantasi besar baru-baru ini tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini. Dunia informasi dan komputer berkembang dengan sangat cepat sehingga kita tidak mengandalkan waktu bertahun-tahun, tetapi hitungan bulan seiring bertambahnya usia perangkat modern dan munculnya perangkat baru. Konsumen tidak bisa mengikuti kecepatan gila ini. "Tornado komputer" ini menghancurkan pemahaman orang awam.

Namun, semua pencapaian peradaban ini juga membawa ancaman nyata, seperti ketergantungan pada komputer dan Internet serta bahaya melarikan diri ke dunia maya. Jadi ini berarti seseorang harus menciptakan penawar terhadap zombifikasi kesadarannya sendiri. Hal yang menyedihkan dan mengerikan adalah apa pun yang ditemukan para ilmuwan, selalu menjadi senjata. Namun, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka suatu saat kita tidak akan bisa memahami mengapa kita sekarat…

Kita harus menciptakan sistem perlindungan internal terhadap godaan, terhadap godaan untuk memanipulasi kesadaran, termasuk yang sekarang digunakan oleh teroris. Misalnya, saya tidak mengerti bagaimana cara mempengaruhi otak seseorang yang muda, sehat dan terpelajar, yang sering kali berasal dari keluarga normal dan sangat sejahtera, sehingga meskipun dia tinggal di Eropa, dia dengan sukarela menjadi pembunuh Islami. , tenggelam ke dalam lubang psikologis terdalam dan dengan demikian ia masuk ke dalam keadaan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Jika kita ingin memikirkan masa depan yang lebih baik, maka sangatlah penting untuk memahami prinsip-prinsip yang memungkinkan kita menolak manipulasi kesadaran yang mengerikan tersebut. Dan kemudian kita akan mampu bertahan hidup.

Kejahatan biasanya menetap di ujung sebuah ide besar, yang kemudian berubah menjadi antitesisnya dan menciptakan godaan untuk menggunakan teknologi gelap yang akan memberikan manfaat langsung bagi mereka. Terkadang keuntungan seperti itu sangat besar dan meluas dalam jangka waktu yang lama, namun pada akhirnya selalu menjadi jebakan. Kemudian ditutup dan segalanya mulai menjadi buruk bagi umat manusia...

Apa itu pencerahan?

Rahasia kesadaran manusia harus diuraikan bahkan untuk memahami, misalnya, prinsip mekanisme pencerahan. Apa sebenarnya itu?

Kita tahu bahwa ada cara lain untuk memperoleh pengetahuan, yang mereka sebut intuisi, pencerahan atau indra keenam. Karena itu, para ilmuwan berdebat tanpa henti, dan ada pula yang menyebut upaya mempelajari fenomena pencerahan itu pseudosains. Tapi itu memang ada! Semua penemuan ilmiah yang besar terjadi pada tingkat pencerahan.

Ahli neurofisiologi terkenal Natálie Bechtěrevová berkata: "Kita bisa lebih dekat untuk menguraikannya ketika kita mempelajari kode otak dari aktivitas berpikir, yaitu kita melihat apa yang terjadi di bagian otak yang berhubungan dengan pemikiran dan kreativitas... otak menyerap informasi, memproses dan menerima solusi; begitulah adanya. Namun terkadang seseorang mendapatkan rumusan yang sudah jadi seolah-olah entah dari mana... Setiap orang yang berkecimpung di bidang kreativitas pasti mengetahui fenomena pencerahan. Dan bukan hanya dia. Kemampuan otak yang jarang dipelajari ini sering kali memainkan peran yang menentukan dalam situasi apa pun... Ada dua hipotesis untuk ini. Yang pertama, intinya pada saat pencerahan, otak bekerja sebagai penerima yang ideal. Namun harus kita akui bahwa informasi tersebut berasal dari luar alam semesta atau dari kepadatan keempat. Hal ini masih belum dapat dibuktikan. Namun dapat dikatakan bahwa otak menciptakan kondisi ideal untuk dirinya sendiri dan "mencerahkan"..."

Untuk apa kita membutuhkan "pikiran gila"?

Hanya mereka yang memungkinkan kita melakukan lompatan ke masa depan. Namun ada kecenderungan berbahaya yang muncul akibat pemikiran banyak ilmuwan yang terlalu rasional. Mereka sangat menentang ide-ide “gila” apa pun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak petualang muncul dalam sains.

Semua gagasan yang agak tidak biasa, serta laporan tentang fakta-fakta yang tidak biasa dan pengamatan yang mencolok yang belum dibuktikan secara masuk akal pada saat ini, memicu perlawanan sengit dari kaum konservatif. Dan akibatnya, segala sesuatu yang tidak termasuk dalam gagasan ortodoks dinyatakan sebagai "sains semu".

Di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, mereka bahkan membentuk komisi khusus "untuk melawan pseudosains". Ini telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun. Pada saat yang sama, fakta yang tak terbantahkan sepenuhnya diabaikan dan ditolak bahwa sebagian besar penemuan mendasar di berbagai bidang ilmu pengetahuan, mulai dari mekanika kuantum, teori relativitas, biologi, dll, dilakukan oleh para peneliti yang mencerahkan ide-ide "gila". .

Apakah perlu mempelajari segala sesuatu yang tidak diketahui?

Akademi Ilmu Pengetahuan Alam Rusia terkadang dikritik karena terlalu berwawasan luas, artinya mereka menerima dan menyetujui serta membantu ide-ide "gila" dan orang-orang yang mempromosikannya. Namun seperti yang dikatakan Boris Viktorovič Rausenbach, salah satu pendiri kosmonotika Soviet, fisikawan, matematikawan, dan sejarawan seni Rusia, rekan Sergey Korolyov, akademisi RAN dan RAEN: "Saya mengakui segalanya. Hal terburuk dalam sains adalah tidak mengakui sesuatu. Ini adalah pendekatan yang tidak ilmiah. Ketika mereka memberi tahu saya bahwa seorang pesulap luar biasa telah muncul di suatu tempat dan meja serta kursi mulai terbang dari apartemennya, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Saya akan pergi dan melihat-lihat (dalam arti kiasan). Kita hanya tahu sedikit tentang hukum alam.'

Cukup banyak pepatah lain yang telah dikatakan mengenai hal ini: "Jangan pernah berkata tidak pernah", "Teman Horace, ada banyak keajaiban yang tidak pernah diimpikan oleh orang bijak kita..." dan daftarnya terus berlanjut.

REAN mempertimbangkan hal ini dan mencoba bekerja sama dengan para filsuf agama, mempelajari dan mempromosikan karya-karya kosmonot Rusia terkemuka seperti Tsiolkovsky, Soloviev, Florensky, Berdyaev. Kami tidak menentang untuk memasuki area terlarang ini bagi sebagian orang. Dan ketika orang-orang ortodoks mulai berteriak: "Ajayay!", "Itu tidak mungkin!", memperlakukan kami sebagai "kafir" dan menciptakan sesuatu seperti inkuisisi saat ini, maka itu sebenarnya sangat berbahaya. Inkuisisi ilmiah sama sekali tidak menjanjikan bagi sains.

Sergej Petrovich Kapica mengatakan bahwa betapapun paradoksnya kedengarannya, program pencerahan menghilang dalam ilmu pengetahuan kontemporer... Kita perlu menghadapi entropi ini. Jangan berteriak bahwa tidak ada yang bisa datang dari pseudosains, dari hal yang tidak diketahui, tapi mari kita bicara tentang bagaimana dunia diciptakan, mari kita tampil di televisi tanpa sensor dan memberikan kesempatan kepada penonton untuk secara mandiri menemukan argumen dan memutuskan sendiri apa yang benar dan apa. TIDAK. Kemudian mereka akan memahami apa yang berputar mengelilingi apa, apakah Matahari mengelilingi Bumi atau Bumi mengelilingi Matahari.

Berapa banyak dimensi dunia ini?

Semakin banyak bukti yang muncul bahwa dunia yang kita tinggali jauh melampaui batas-batas tiga dimensi yang kita kenal. Alam semesta jauh lebih luas dan kompleks. Mempelajari multidimensi dan nonlinier ruang dan waktu, serta membangun sistem persamaan yang memungkinkan kita memahami keadaan dan sifat alam, akan membantu kita menyadari tempat kita di alam semesta.

Sayangnya, kita belum dapat membuat gambar dan mendeskripsikan efek mekanika kuantum di luar kerangka gagasan tentang dunia tiga dimensi. Namun sungguh luar biasa bahwa otak kita masih mampu menyadari situasi ini. Dan itu memberi kita harapan. Para ilmuwan telah memperoleh persamaan, yang maknanya belum sepenuhnya kita pahami, namun tetap memberi kita hasil praktis.

 

Pertanyaan diajukan oleh: Vladimir Voskresenskij

Artikel serupa