Законы физики кратко. Атомная и ядерная физика. Основные законы физики, которые должен знать человек

Интересоваться окружающим миром и закономерностями его функционирования и развития природно и правильно. Именно поэтому разумно обращать свое внимание на естественные науки, например, физику, которая объясняет саму сущность формирования и развития Вселенной. Основные физические законы несложно понять. Уже в очень юном возрасте школа знакомит детей с этими принципами.

Если будет обнаружена полная унифицированная теория, это будет всего лишь вопросом времени, прежде чем она будет перевариваться и упрощаться таким же образом и преподаваться в школах, по крайней мере, в общих чертах. Тогда мы все сможем иметь некоторое представление о законах, которые управляют Вселенной, и несут ответственность за наше существование.

Однако, даже если мы обнаружим полную единую теорию, это не означает, что мы могли бы предсказать события в целом по двум причинам. Во-первых, это ограничение, которое принцип неопределенности квантовой механики устанавливает на наши возможности предсказания. Мы ничего не можем сделать, чтобы обойти это. На практике, однако, это первое ограничение менее ограничительное, чем второе. Это связано с тем, что мы, скорее всего, не смогли решить уравнения такой теории, за исключением очень простых ситуаций.

Для многих начинается эта наука с учебника "Физика (7 класс)". Основные понятия и законы механики и термодинамики открываются перед школьниками, они знакомятся с ядром главных физических закономерностей. Но должно ли знание ограничиваться школьной скамьей? Какие физические законы должен знать каждый человек? Об этом и пойдет речь далее в статье.

Как мы уже говорили, никто не может точно решить квантовые уравнения для атома, состоящего из ядра плюс более одного электрона. Мы даже не можем точно решить движение трех тел в теории так же просто, как теория гравитации Ньютона, а трудность возрастает с увеличением числа тел и сложностью теории. Приблизительных решений обычно достаточно для приложений, но они вряд ли соответствуют великим ожиданиям, вызванным термином «единая теория всего»!

Сегодня мы уже знаем законы, которые регулируют поведение материи во всех, кроме самых экстремальных условиях. В частности, мы знаем основные законы, лежащие в основе всей химии и биологии. Однако мы, конечно, не сводили эти предметы к состоянию решаемых проблем. И у нас еще не было успеха в прогнозировании человеческого поведения из математических уравнений! Поэтому, даже если мы найдем полный набор основных законов, в предстоящие годы все еще впереди интеллектуально сложная задача разработки лучших методов приближения, чтобы мы могли делать полезные предсказания вероятных результатов в сложных и реалистичных ситуациях.

Наука физика

Многие нюансы описываемой науки знакомы всем с раннего детства. А связано это с тем, что, в сущности, физика представляет собой одну из областей естествознания. Она повествует о законах природы, действие которых оказывает влияние на жизнь каждого, а во многом даже обеспечивает ее, об особенностях материи, ее структуре и закономерностях движения.

Полная, последовательная, единая теория - это только первый шаг: наша цель - полное понимание событий вокруг нас и нашего собственного существования. Абсолютный ноль Самая низкая температура, при которой вещества не содержат тепловой энергии. Ускорение Скорость изменения скорости объекта.

Античастица Каждый тип частицы материи имеет соответствующую античастицу. Когда частица сталкивается со своей античастицей, обе аннигилируются, оставляя только энергию. Большой взрыв Сингулярность в начале Вселенной. Большой хруст Особенность в конце вселенной.

Термин «физика» был впервые зафиксирован Аристотелем еще в четвертом веке до нашей эры. Изначально он являлся синонимом понятия "философия". Ведь обе науки имели единую цель - правильным образом объяснить все механизмы функционирования Вселенной. Но уже в шестнадцатом веке вследствие научной революции физика стала самостоятельной.

Черная дыра Область пространства-времени, из которой ничего, даже свет, не может исчезнуть, потому что сила тяжести настолько сильна. Координаты Числа, которые определяют положение точки в пространстве и времени. Космологическая константа Математическое устройство, используемое Эйнштейном, чтобы дать пространству-времени встроенную тенденцию к расширению.

Космология Изучение Вселенной в целом. Темная материя Материя в галактиках, кластерах и, возможно, между кластерами, которые не наблюдались напрямую, но могут быть обнаружены ее гравитационным эффектом. До 90 процентов массы Вселенной может находиться в форме темной материи.


Общий закон

Некоторые основные законы физики применяются в разнообразных отраслях науки. Кроме них существуют такие, которые принято считать общими для всей природы. Речь идет о законе сохранения и превращения энергии.

Он подразумевает, что энергия каждой замкнутой системы при протекании в ней любых явлений непременно сохраняется. Тем не менее она способна трансформироваться в другую форму и эффективно менять свое количественное содержание в различных частях названной системы. В то же время в незамкнутой системе энергия уменьшается при условии увеличения энергии любых тел и полей, которые вступают во взаимодействие с ней.

Двойственность. Соответствие между кажущимися разными теориями, приводящими к тем же физическим результатам. Мост Эйнштейна-Розена Тонкая трубка пространства-времени, соединяющая две черные дыры. Электрический заряд. Свойство частицы, посредством которой оно может отталкивать другие частицы, которые имеют заряд аналогичного знака.

Электромагнитная сила Сила, возникающая между частицами с электрическим зарядом; второй самый сильный из четырех основных сил. Частица А с отрицательным электрическим зарядом, вращающаяся вокруг ядра атома. Энергия энергии электрослабы. Энергия, выше которой исчезает различие между электромагнитной силой и слабой силой.

Помимо приведенного общего принципа, содержит физика основные понятия, формулы, законы, которые необходимы для толкования процессов, происходящих в окружающем мире. Их исследование может стать невероятно увлекательным занятием. Поэтому в этой статье будут рассмотрены основные законы физики кратко, а чтобы разобраться в них глубже, важно уделить им полноценное внимание.

Элементарная частица Частица, которая, как считается, не может быть разделена. Событие Точка в пространстве-времени, заданная по времени и месту. Граница событий Граница черной дыры. Кое-что существует во всем пространстве и времени, в отличие от частицы, которая существует только в одной точке за раз. Частота Для волны число полных циклов в секунду.

Гамма-лучи Электромагнитные лучи очень короткой длины волны, возникающие при радиоактивном распаде или столкновениях элементарных частиц. Общая теория относительности Теория Эйнштейна основана на идее, что законы науки должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, как бы они ни двигались. Он объясняет силу тяжести в терминах кривизны четырехмерного пространства-времени.


Механика

Открывают юным ученым многие основные законы физики 7-9 классы школы, где более полно изучается такая отрасль науки, как механика. Ее базовые принципы описаны ниже.

  1. Закон относительности Галилея (также его называют механической закономерностью относительности, или базисом классической механики). Суть принципа заключается в том, что в аналогичных условиях механические процессы в любых инерциальных системах отсчета проходят совершенно идентично.
  2. Закон Гука. Его суть в том, что чем большим является воздействие на (пружину, стержень, консоль, балку) со стороны, тем большей оказывается его деформация.

Законы Ньютона (представляют собой базис классической механики):

Геодезический Самый короткий путь между двумя точками. Великая объединенная теория Теория, объединяющая электромагнитные, сильные и слабые силы. Свет-секунда Расстояние, пройденное светом за одну секунду. Магнитное поле Поле, ответственное за магнитные силы, теперь включено вместе с электрическим полем в электромагнитное поле.

Масса Количество вещества в теле; его инерции или устойчивости к ускорению. Микроволновое фоновое излучение Излучение от горящей ранней Вселенной, теперь столь сильно красное смещение, что оно кажется не таким легким, как микроволны. Нейтрино Чрезвычайно легкая частица, на которую воздействуют только слабая сила и сила тяжести.

  1. Принцип инерции сообщает, что любое тело способно состоять в покое или двигаться равномерно и прямолинейно только в том случае, если никакие другие тела никаким образом на него не воздействуют, либо же если они каким-либо образом компенсируют действие друг друга. Чтобы изменить скорость движения, на тело необходимо воздействовать с какой-либо силой, и, конечно, результат воздействия одинаковой силы на разные по величине тела будет тоже различаться.
  2. Главная закономерность динамики утверждает, что чем больше равнодействующая сил, которые в текущий момент воздействуют на данное тело, тем больше полученное им ускорение. И, соответственно, чем больше масса тела, тем этот показатель меньше.
  3. Третий сообщает, что любые два тела всегда взаимодействуют друг с другом по идентичной схеме: их силы имеют одну природу, являются эквивалентными по величине и обязательно имеют противоположное направление вдоль прямой, которая соединяет эти тела.
  4. Принцип относительности утверждает, что все явления, протекающие при одних и тех же условиях в инерциальных системах отсчета, проходят абсолютно идентичным образом.

Термодинамика

Школьный учебник, открывающий ученикам основные законы ("Физика. 7 класс"), знакомит их и с основами термодинамики. Ее принципы мы коротко рассмотрим далее.

Нейтронная звезда Холодная звезда, которая иногда остается после взрыва сверхновой, когда сердцевина материала в центре звезды сворачивается в плотную массу нейтронов. Безграничное условие. Идея о том, что Вселенная конечна, но не имеет границы. Ядерный синтез Процесс, посредством которого два ядра сталкиваются и сливаются в единое, более тяжелое ядро.

Ядро Центральная часть атома, состоящая только из протонов и нейтронов, удерживается сильной силой. Ускоритель частиц Машина, которая, используя электромагниты, может ускорить перемещение заряженных частиц, придавая им больше энергии. Планковый принцип Планка Идея, что свет может излучаться или поглощаться только в дискретных квантах, энергия которых пропорциональна их частоте и обратно пропорциональна их длине волны.

Законы термодинамики, являющиеся базовыми в данной отрасли науки, имеют общий характер и не связаны с деталями строения конкретного вещества на уровне атомов. Кстати, эти принципы важны не только для физики, но и для химии, биологии, аэрокосмической техники и т. д.

Например, в названной отрасли существует не поддающееся логическому определению правило, что в замкнутой системе, внешние условия для которой неизменны, со временем устанавливается равновесное состояние. И процессы, продолжающиеся в ней, неизменно компенсируют друг друга.

Позитрон Античастица электрона. Квантовая механика Теория развивается из квантового принципа Планка и принципа неопределенности Гейзенберга. Протоны и нейтроны состоят из трех кварков. Система, использующая импульсные радиоволны для определения положения объектов путем измерения времени, которое требуется одному импульсу для достижения объекта и отражения назад. Радиоактивность Спонтанное разрушение одного типа атомного ядра в другое.

Красный сдвиг Покраснение света от звезды, которая отходит от нас, из-за эффекта Доплера. Сингулярность Точка в пространстве-времени, при которой кривизна пространства-времени становится бесконечной. Пространство-время Четырехмерное пространство, точками которого являются события.

Еще одно правило термодинамики подтверждает стремление системы, которая состоит из колоссального числа частиц, характеризующихся хаотическим движением, к самостоятельному переходу из менее вероятных для системы состояний в более вероятные.

А закон Гей-Люссака (его также называют газовым законом) утверждает, что для газа определенной массы в условиях стабильного давления результат деления его объема на абсолютную температуру непременно становится величиной постоянной.

Пространственный размер Любое из трех измерений - то есть любое измерение, кроме измерения времени. Специальная теория относительности Теория Эйнштейна основана на идее, что законы науки должны быть одинаковыми для всех наблюдателей, независимо от того, как они движутся, в отсутствие гравитационных явлений.

Спектр. Компонентные частоты, составляющие волну. Видимая часть спектра Солнца видна в радуге. Теория струн Теория физики, в которой частицы описываются как волны на струнах. Строки имеют длину, но не имеют другого измерения. Сильная сила Сильнейшая из четырех фундаментальных сил с самым коротким диапазоном всех. Он удерживает кварки вместе в протонах и нейтронах и удерживает протоны и нейтроны вместе, образуя атомы.

Еще одно важное правило этой отрасли - первый закон термодинамики, который также принято называть принципом сохранения и превращения энергии для термодинамической системы. Согласно ему, любое количество теплоты, которое было сообщено системе, будет израсходовано исключительно на метаморфозу ее внутренней энергии и совершение ею работы по отношению к любым действующим внешним силам. Именно эта закономерность и стала базисом для формирования схемы работы тепловых машин.

Принцип неопределенности Принцип, сформулированный Гейзенбергом, состоит в том, что невозможно точно знать как положение, так и скорость частицы; чем точнее известно, тем менее точно известно другое. Виртуальная частица. В квантовой механике - частица, которая никогда не может быть непосредственно обнаружена, но существование которой имеет измеримые эффекты.

Длина волны Для волны расстояние между двумя соседними желобами или двумя соседними гребнями. Слабая сила Вторая самая слабая из четырех фундаментальных сил, после гравитации, с очень малым радиусом действия. Он воздействует на все частицы материи, но не на несущие частицы.

Другая газовая закономерность - это закон Шарля. Он гласит, что чем больше давление определенной массы идеального газа в условиях сохранения постоянного объема, тем больше его температура.


Электричество

Открывает юным ученым интересные основные законы физики 10 класс школы. В это время изучаются главные принципы природы и закономерности действия электрического тока, а также другие нюансы.

Вес Сила, действующая на тело гравитационным полем. Он пропорционален, но не совпадает с его массой. Червоточина. Тонкая трубка пространства-времени, соединяющая отдаленные области Вселенной. Червоточины могут также связываться с параллельными или детскими вселенными и могут обеспечить возможность путешествия во времени.

Четыре иконоборческих мыслителя бросают вызов предположению ученых из Ньютона к Эйнштейну: что существует один набор законов, которые прекрасно описывают вселенную на все времена. Если вы хотите построить звезду, начните с правил. Используя передовые суперкомпьютеры и программирование, мы моделируем сложное взаимодействие гравитационных, радиационных и магнитных полей, составляющих жизнь звезд, подобных солнцу. Наша цель - лучше понять, как рождаются звезды, стареть и умирать. По сути, мы начинаем с известных законов физики и берем их везде, где они ведут нас.

Закон Ампера, например, утверждает, что проводники, соединенные параллельно, по которым течет ток в одинаковом направлении, неизбежно притягиваются, а в случае противоположного направления тока, соответственно, отталкиваются. Порой такое же название используют для физического закона, который определяет силу, действующую в существующем магнитном поле на небольшой участок проводника, в данный момент проводящего ток. Ее так и называют - сила Ампера. Это открытие было сделано ученым в первой половине девятнадцатого века (а именно в 1820 г.).

Неявное понимание заключается в том, что правила природы являются вечными, нерушимыми и контролирующими. Как уже говорилось, научиться читать законы физики подобно чтению ума Бога. Идея укоренилась столетие назад, когда Эйнштейн разработал свою общую теорию относительности. Если мы работаем достаточно трудно, он предложил, мы в конечном итоге найти элегантные и простые правила, которые положены в целую вселенную. Соблазненное стремление к этой последней истине привело к множеству великих открытий, но в последнее время она стала казаться обетованием.

Закон сохранения заряда является одним из базовых принципов природы. Он гласит, что алгебраическая сумма всех электрических зарядов, возникающих в любой электрически изолированной системе, всегда сохраняется (становится постоянной). Несмотря на это, названный принцип не исключает и возникновения в таких системах новых заряженных частиц в результате протекания некоторых процессов. Тем не менее общий электрический заряд всех новообразованных частиц непременно должен равняться нулю.

Проблема в том, что физика, по-видимому, ведет нас не к разрешению, а в мир Алисы в стране чудес все более странных теорий, каждый из которых удален, чем последний из нашего опыта повседневного мира. В последние годы космологи полагают, что наша Вселенная является лишь одним из множества неописуемых вселенных, которые постоянно выходят из квантовой пены. Теоретические физики рассмотрели экзотическую математику теории струн, которая предполагает существование семи дополнительных измерений за пределами четырех, о которых мы уже знаем.

Если ученым нужно мечтать о размерах, которые никто никогда не видел, и вселенных, которые никто никогда не найдет, возможно, это знак того, что мы направляемся вниз по тупику. Если мы действительно приближаемся к знанию непреложных законов природы, некоторые физики-ренегаты теперь спрашивают: почему каждый шаг, который мы делаем, только, кажется, посылает нас глубже в кроличью нору?

Закон Кулона является одним из основных в электростатике. Он выражает принцип силы взаимодействия между неподвижными точечными зарядами и поясняет количественное исчисление расстояния между ними. Закон Кулона позволяет обосновать базовые принципы электродинамики экспериментальным образом. Он гласит, что неподвижные точечные заряды непременно взаимодействуют между собой с силой, которая тем выше, чем больше произведение их величин и, соответственно, тем меньше, чем меньше квадрат расстояния между рассматриваемыми зарядами и среды, в которой и происходит описываемое взаимодействие.

Закон Ома является одним из базовых принципов электричества. Он гласит, что чем больше сила постоянного электрического тока, действующего на определенном участке цепи, тем больше напряжение на ее концах.

Называют принцип, который позволяет определить направление в проводнике тока, движущегося в условиях воздействия магнитного поля определенным образом. Для этого необходимо расположить кисть правой руки так, чтобы линии магнитной индукции образно касались раскрытой ладони, а большой палец вытянуть по направлению движения проводника. В таком случае остальные четыре выпрямленных пальца определят направление движения индукционного тока.

Также этот принцип помогает выяснить точное расположение линий магнитной индукции прямолинейного проводника, проводящего ток в данный момент. Это происходит так: поместите большой палец правой руки таким образом, чтобы он указывал а остальными четырьмя пальцами образно обхватите проводник. Расположение этих пальцев и продемонстрирует точное направление линий магнитной индукции.

Принцип электромагнитной индукции представляет собой закономерность, которая объясняет процесс работы трансформаторов, генераторов, электродвигателей. Данный закон состоит в следующем: в замкнутом контуре генерируемая индукции тем больше, чем больше скорость изменения магнитного потока.


Оптика

Отрасль "Оптика" также отражает часть школьной программы (основные законы физики: 7-9 классы). Поэтому эти принципы не так сложны для понимания, как может показаться на первый взгляд. Их изучение приносит с собой не просто дополнительные знания, но лучшее понимание окружающей действительности. Основные законы физики, которые можно отнести к области изучения оптики, следующие:

  1. Принцип Гюйнеса. Он представляет собой метод, который позволяет эффективно определить в каждую конкретную долю секунды точное положение фронта волны. Суть его состоит в следующем: все точки, которые оказываются на пути у фронта волны в определенную долю секунды, в сущности, сами по себе становятся источниками сферических волн (вторичных), в то время как размещение фронта волны в ту же долю секунду является идентичным поверхности, которая огибает все сферические волны (вторичные). Данный принцип используется с целью объяснения существующих законов, связанных с преломлением света и его отражением.
  2. Принцип Гюйгенса-Френеля отражает эффективный метод разрешения вопросов, связанных с распространением волн. Он помогать объяснить элементарные задачи, связанные с дифракцией света.
  3. Закон отражения волн. Применяется в равной степени и для отражения в зеркале. Его суть состоит в том, что как ниспадающий луч, так и тот, который был отражен, а также перпендикуляр, построенный из точки падения луча, располагаются в единой плоскости. Важно также помнить, что при этом угол, под которым падает луч, всегда абсолютно равен углу преломления.
  4. Принцип преломления света. Это изменение траектории движения электромагнитной волны (света) в момент движения из одной однородной среды в другую, которая значительно отличается от первой по ряду показателей преломления. Скорость распространения света в них различна.
  5. Закон прямолинейного распространения света. По своей сути он является законом, относящимся к области геометрической оптики, и заключается в следующем: в любой однородной среде (вне зависимости от ее природы) свет распространяется строго прямолинейно, по кратчайшему расстоянию. Данный закон просто и доступно объясняет образование тени.


Атомная и ядерная физика

Основные законы квантовой физики, а также основы атомной и ядерной физики изучаются в старших классах средней школы и высших учебных заведениях.

Так, постулаты Бора представляют собой ряд базовых гипотез, которые стали основой теории. Ее суть состоит в том, что любая атомная система может оставаться устойчивой исключительно в стационарных состояниях. Любое излучение или поглощение энергии атомом непременно происходит с использованием принципа, суть которого следующая: излучение, связанное с транспортацией, становится монохроматическим.

Эти постулаты относятся к стандартной школьной программе, изучающей основные законы физики (11 класс). Их знание является обязательным для выпускника.

Основные законы физики, которые должен знать человек

Некоторые физические принципы, хоть и относятся к одной из отраслей данной науки, тем не менее носят общий характер и должны быть известны всем. Перечислим основные законы физики, которые должен знать человек:

  • Закон Архимеда (относится к областям гидро-, а также аэростатики). Он подразумевает, что на любое тело, которое было погружено в газообразное вещество или в жидкость, действует своего рода выталкивающая сила, которая непременно направлена вертикально вверх. Эта сила всегда численно равна весу вытесненной телом жидкости или газа.
  • Другая формулировка этого закона следующая: тело, погруженное в газ или жидкость, непременно теряет в весе столько же, сколько составила масса жидкости или газа, в который оно было погружено. Этот закон и стал базовым постулатом теории плавания тел.
  • Закон всемирного тяготения (открыт Ньютоном). Его суть состоит в том, что абсолютно все тела неизбежно притягиваются друг к другу с силой, которая тем больше, чем больше произведение масс данных тел и, соответственно, тем меньше, чем меньше квадрат расстояния между ними.

Это и есть 3 основных закона физики, которые должен знать каждый, желающий разобраться в механизме функционирования окружающего мира и особенностях протекания процессов, происходящих в нем. Понять принцип их действия достаточно просто.


Ценность подобных знаний

Основные законы физики обязаны быть в багаже знаний человека, независимо от его возраста и рода деятельности. Они отражают механизм существования всей сегодняшней действительности, и, в сущности, являются единственной константой в непрерывно изменяющемся мире.

Основные законы, понятия физики открывают новые возможности для изучения окружающего мира. Их знание помогает понимать механизм существования Вселенной и движения всех космических тел. Оно превращает нас не в просто соглядатаев ежедневных событий и процессов, а позволяет осознавать их. Когда человек ясно понимает основные законы физики, то есть все происходящие вокруг него процессы, он получает возможность управлять ими наиболее эффективным образом, совершая открытия и делая тем самым свою жизнь более комфортной.

Итоги

Некоторые вынуждены углубленно изучать основные законы физики для ЕГЭ, другие - по роду деятельности, а некоторые - из научного любопытства. Независимо от целей изучения данной науки, пользу полученных знаний трудно переоценить. Нет ничего более удовлетворяющего, чем понимание основных механизмов и закономерностей существования окружающего мира.

Не оставайтесь равнодушными - развивайтесь!

Как понять, почему от любви до ненависти один шаг? Откуда пошло выражение «Одним везет в любви, другим в деньгах»? Почему на нас то неприятности сыпятся как из ведра, то неожиданно улыбается удача?

Как каждое явление природы попадает под определенный закон физики, так и все, что с нами происходит тоже определяется законами – законами Вселенной. Их сложно постичь, но они оказывают огромное влияние на все, что есть в этом мире, в том числе и на нас. Именно законы Вселенной определяют то, что с нами происходит в жизни.

Эти законы, а вернее принципы, описаны в учении под названием герметизм. Это древнее учение, целью которого было постижение человеком глубинной сути самого себя и Вселенной. Изучив основные принципы этого учения я поразилась насколько они могут объяснить многие непонятные события, которые происходят с нами в жизни.

Даже если вы негативно относитесь ко всему непознанному, все же стоит ознакомится с этими основными законами Вселенной и попробовать применить их.

В этой небольшой статье представлены как сами принципы так и их интерпретация, то есть пояснение к ним, и приведены примеры (практическое применение законов – в других статьях).

1. Закон ментальности: все ментально, Вселенная ментальна

Принцип: Вселенная сама по себе есть ментальное творение. Бог или ментальное Все, творит жизнь мыслью. Человек способен создать Вселенную в собственном разуме. Всюду действуют одни и те же законы – законы разума.

Интерпретация: Если все в мире создано и состоит из одной энергии, то мы связаны со всем на этой планете. Все взаимосвязано и мы не можем отделять себя от других людей или от окружающей среды. Испытывая ненависть к кому-то, мы тем самым уничтожаем сами себя так как приводим в движение силу, которая обрушивается на нас самих. Так же с любовью – положительный посыл возвращается к нам. Позитивно настроенные люди добиваются в жизни намного большего, чем пессимисты.

2. Закон соответствия: как вверху так и внизу

Принцип: «Как вверху так и внизу, как внизу так и вверху» обозначает, что на духовное или неизвестное действуют те же законы, что и на плотное или известное. Изучая известное можно познать неизвестное.

Интерпретация: этот принцип лежит в основе астрологии – соответствие частей тела знакам зодиака (знак зодиака Овен соответствует голове и так далее), на этом принципе базируется и акупунктура (иглоукалывание) – уколы в определенные точки на теле стимулируют работу определенных органов человека.

Принцип соответствия обозначает, что существует взаимосвязь между нашим внутренним миром и тем, что нас окружает. Так, изменив что-то внутри себя, мы можем увидеть, как измениться и окружающая реальность.

Интерпретация: если вы считаете себя непривлекательной, хотя на самом деле вполне привлекательны, то таковой будет вас считать и противоположный пол.

Или другой пример, наверняка каждый замечал взаимосвязь между беспорядком в комнате или на рабочем столе, с беспорядком в мыслях. Но стоит убрать и расставить все по местам, как становится легче на душе и думается легче.

3. Закон вибрации: все движется, все вибрирует

Принцип: Мысли, чувства и импульсы – это наши вибрационные состояния. Наше физическое тело представляет собой совокупность систем, которые вибрируют с одной и тоже же частотой, а здоровье говорит о гармоничности вибрирования тела. Болезни – суть дисгармония.

Интерпретация: Мы живем среди вибраций. От них зависят наши взаимоотношения с людьми. Есть выражение «Быть на одной волне». Оно обозначает, что люди чувствуют друг друга, понимают без слов. Когда вибрации разные, мы ощущаем дискомфорт, находясь в том или ином месте, общаясь с каким-то человеком. Позитивные или негативные вибрации, свои или чужие, накапливаются в человеке и однажды проявляются в виде счастливых или несчастливых событий.

4. Закон полярности: все двойственно, все имеет два полюса

Принцип: Все имеет два полюса, все имеет свою противоположность; близкие и противоположные существа похожи; противоположности идентичны по природе, но различаются по степени; крайности соприкасаются, любая истина есть полуистина; все парадоксы могут быть сглажены.

Во Вселенной не существует целого – все двойственно и все имеет два противоположных полюса. Во всем неизбежно присутствуют противоположности – свет и тьма, тепло и холод, любовь и ненависть.

Шкала противоположностей имеет форму круга, где противоположные полюса соприкасаются (подобно змее, кусающей свой хвост). Поэтому и говорят – «от ненависти до любви один шаг». Ненависть легче превратить в любовь, чем безразличие, потому что эти полюса рядом.

Если бы не было темноты мы узнали бы, что такое свет? Жизнь была бы невозможна не будь противоположных полюсов. Поэтому победы добра над злом никогда не будет.

Интерпретация: Добро и зло относительны. Если лиса залезет в курятник и съест курицу – это будет плохо для курицы, но для лисы – добро, иначе лисе не выжить. Добро для одного всегда оборачивается злом для другого и наоборот.

Понимание принципа полярности и взаимосвязи противоположностей – это ключ для решения наших повседневных проблем и конфликтов.