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Todo el asunto en la segunda línea asombrosa de la gravitación — en su universalidad. Nada en el universo no puede evitar la gravitación. Cada partícula prueba sobre él la acción de la gravitación y es la fuente de la gravitación, llama la atracción de gravitación. La gravitación crece con la formación de las acumulaciones siempre más grandes de la sustancia. Y aunque la atracción de un átomo no basta, pero la fuerza de atracción resultante por parte de todos los átomos puede ser considerable. Esto se manifiesta y en la vida ordinaria: sentimos la gravitación porque todos los átomos de la Tierra nos atraen conjuntamente. Pero en el micromundo el papel de la gravitación es insignificante. Ningunos efectos cuánticos en la gravitación no son accesible a la observación.

La formulación de la hipótesis de los cuantos de la energía era el comienzo de la nueva era en el desarrollo de la física teorética. Con el éxito grande esta hipótesis han comenzado a aplicar para la explicación de otros fenómenos, que no se sometían a la descripción en base a las representaciones de la física clásica.

Otro lepton-neutrino bien conocido. Los neutrinos son las partículas más difundidas en el universo. Se puede presentar el universo inmenso por el mar, en que hay de vez en cuando unas islas en forma de los átomos. Pero, a pesar de tal difusión del neutrino, estudiarlos es muy difícil. Como notábamos ya, los neutrinos no son perceptible. Sin participar ni en fuerte, ni en electromagnético las interacciones, penentran a través de las sustancias, como si no exista en general. Los neutrinos son ciertos "fantasmas" del mundo físico.

En la vida ordinaria la persona se encuentra con la multitud con la multitud de fuerzas que funcionan en los cuerpos: la fuerza del viento o el chorro de agua, la presión del aire, la fuerza muscular de la persona, el peso de los objetos, la presión de los cuantos de luz, la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas, las ondas sísmicas que llaman a veces las destrucciones catastróficas y.. Unas fuerzas funcionan directamente en contacto con el cuerpo, otros, por ejemplo la gravitación, funcionan a la distancia, a través del espacio. Pero, como se ha aclarado como resultado del desarrollo de las ciencias naturales, a pesar de una variedad tan grande, todas las fuerzas, que funcionan en la naturaleza, es posible reducir a cuatro interacciones fundamentales. Estas interacciones responden al fin de cuentas por todos los cambios en el mundo, son la fuente de todas las transformaciones materiales de los cuerpos, los procesos. Cada uno cuatro interacciones fundamentales tiene la semejanza con tres otro y al mismo tiempo las diferencias. El estudio de las propiedades de las interacciones fundamentales compone la tarea principal de la física moderna.

Ha surgido la discusión sobre aquel, por que vía es necesario hacerlo. A.Einstein y unas serie de los físicos contaban que la descripción kvantovo-mecánica de la realidad física es esencialmente incompleta. Con otras palabras, la teoría creada no es la teoría fundamental, y el escalón sólo intermedio con relación a ella, por eso es necesario completarla con los en principio nuevos postulados y las nociones, e.d. terminar aquella parte de las razones de la nueva teoría, que es vinculada a sus principios.

I) el campo y las partículas no determinan directamente el carácter del continuum espacial-temporal. Él mismo sirve sólo a la arena de la manifestación. Campos y la partícula son extraños a la geometría del mundo y es necesario añadirlos a la geometría que era posible hablar en general sobre que o el físico;

La creación relativista, y luego y la física cuántica ha llevado a la necesidad de la revisión de las instalaciones metodológicas de la física clásica. Presentaremos en el tipo sistemático las instalaciones metodológicas de la física no clásica:

Sin embargo en el consentimiento con el principio de la conformidad la nueva teoría debe en cierto modo corresponder a las teorías clásicas, las correlaciones de las cantidades de la nueva teoría deben ser análogas a las relaciones de las cantidades clásicas. Además cada cantidad clásica tiene que encontrar la cantidad cuántica, correspondiente a ella, y usando las correlaciones clásicas, componer las correlaciones, correspondientes a ellos, entre las cantidades encontradas cuánticas. Tales conformidades pueden ser recibidas solamente de las operaciones de la medida.