Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.
Theta-entropy field transformation mechanism into matter, interactions, and the dark sector: a hypothetical framework
Annotation
This paper proposes a hypothetical framework for describing a possible mechanism for the transformation of the theta-entropy field —a nonlocal archive of irreversible events—into observable matter, interactions, and the dark sector. The Acta Universi (AU) hypothesis postulates that the fundamental structure of reality is a field , and that particles, fields, and interactions represent emergent modes of coherence within this field.
The work systematizes the chain of emergence, which includes several levels:
Emergence of constants - fundamental constants ( , , , masses) are considered as functionals of the archive structure.
Fermions (6 quarks and 6 leptons) are localized field modes with topological invariants that determine flavors and generations.
Interactions (strong, weak, electromagnetic, gravitational, Higgs) - as different types of correlations between localized modes.
Structures (nuclei, atoms, molecules) are represented as standing coherent modes, and mixing (CKM, PMNS) and CP violation are represented as overlap integrals and asymmetry of records in the archive.
Radiation (electromagnetic and gravitational waves) - as propagating perturbations of gradient and metric.
Dark sector - dark matter as unmanifested modes with zero EM charge, dark energy as global entropy of the archive.
All transitions described in this paper are theoretical and speculative. None of them have direct experimental confirmation within the AU framework. Mainstream theories (the Standard Model, QCD, QED, electroweak theory, and general relativity) are retained as fundamental; the AU framework is proposed as an additional ontological language, not as a replacement for existing physics.
The goal of this paper is to propose a unified language for discussing possible connections between the AU hypothesis and particle physics, as well as to formulate formalization directions and testable consequences. Numerical estimates, if provided, are illustrative orders of magnitude and depend on the assumptions made.
Keywords: Acta Universi; theta-entropy field; emergence of constants; quarks; confinement; atom; electromagnetic radiation; dark matter; dark energy; hypothetical framework.
Аннотация
Настоящая работа предлагает гипотетическую рамку для описания возможного механизма превращения поля тета-энтропии — нелокального архива необратимых событий — в наблюдаемую материю, взаимодействия и тёмный сектор. В рамках гипотезы Acta Universi (AU) постулируется, что фундаментальной структурой реальности является поле , а частицы, поля и взаимодействия представляют собой эмерджентные моды когерентности этого поля.
Работа систематизирует цепочку эмерджентности, включающую несколько уровней:
Эмерджентность констант — фундаментальные константы (, , , массы) рассматриваются как функционалы от структуры архива.
Фермионы (6 кварков и 6 лептонов) — как локализованные моды поля с топологическими инвариантами, определяющими ароматы и поколения.
Взаимодействия (сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное, Higgs) — как различные типы корреляций между локализованными модами.
Структуры (ядра, атомы, молекулы) — как стоячие когерентные моды, а смешивание (CKM, PMNS) и CP-нарушение — как overlap-интегралы и асимметрия записей в архиве.
Излучение (электромагнитные и гравитационные волны) — как распространяющиеся пертурбации градиента и метрики.
Тёмный сектор — тёмная материя как непроявленные моды с нулевым ЭМ-зарядом, тёмная энергия как глобальная энтропия архива.
Все переходы, описанные в работе, являются теоретическими и спекулятивными. Ни один из них не имеет прямого экспериментального подтверждения в рамках AU. Мейнстримные теории (Стандартная модель, КХД, КЭД, электрослабая теория, ОТО) сохраняются как основные; AU-схема предлагается как дополнительный онтологический язык, а не как замена существующей физике.
Цель работы — предложить единый язык для обсуждения возможных связей между AU-гипотезой и физикой элементарных частиц, а также сформулировать направления формализации и проверяемые следствия. Численные оценки, если приводятся, являются иллюстративными порядками величины и зависят от принятых допущений.
Ключевые слова: Acta Universi; поле тета-энтропии; эмерджентность констант; кварки; конфайнмент; атом; электромагнитное излучение; тёмная материя; тёмная энергия; гипотетическая рамка.
1. Библиография
2. ________________________________________
3. Работы по гипотезе Acta Universi
4. Yashchenko, D. (2026). Fundamental Constants as Emergent Functionals in the Acta Universi Hypothesis / Фундаментальные константы как эмерджентные функционалы в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22024232
5. Yashchenko, D. (2026). Quark confinement in the context of the Acta Universi hypothesis / Конфайнмент кварков в контексте гипотезы Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22091060
6. Yashchenko, D. (2026). Electromagnetic radiation in the context of the Acta Universi hypothesis / Электромагнитное излучение в контексте гипотезы Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22091219
7. Yashchenko, D. (2026). The structure of the atom from the point of view of the Acta Universi (AU) hypothesis / Строение атома с точки зрения гипотезы Acta Universi (AU). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22079105
8. Yashchenko, D. (2026). Dark matter from the point of view of the Acta Universi hypothesis / «Тёмная материя» с точки зрения гипотезы Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22066501
9. Yashchenko, D. (2026). Entropy and its radiation in dark energy in the Acta Universi hypothesis / Энтропия и её излучение в тёмной энергии в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18127658
10. Yashchenko, D. (2026). Gravity is the entropy gradient / Гравитация — это градиент энтропии. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20082347
11. Yashchenko, D. (2026). The concept of thought forms as a consequence of the Acta Universi hypothesis on the nature of dark energy and data from the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) / Концепция мыслеформ как следствие гипотезы Acta Universi о природе темной энергии и данных Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20308641
12. Yashchenko, D. (2026). Acta Universi: A Unified Information-Entropy Paradigm – Explanations and Testable Predictions / Acta Universi: единая информационно-энтропийная парадигма — объяснения и проверяемые предсказания. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22137462
13. Yashchenko, D. (2026). The act of recording the primary thought-form as the initiator of the expansion of the Universe / Акт записи первичной мыслеформы как инициатор расширения Вселенной. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22065358
14. Yashchenko, D. (2026). "Thought-form" as a metaphor for any recording of information in the Acta Universi hypothesis / «Мыслеформа» как метафора для любой записи информации в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22010383
15. Yashchenko, D. (2026). Connection of kairos-time with thermodynamics in the Acta Universi hypothesis / Связь кайрос-времени с термодинамикой в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22019999
16. Yashchenko, D. (2026). Spontaneous fluctuations of the theta-entropy field before significant events / Самопроизвольные флуктуации поля тета-энтропии перед значимыми событиями. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22137245
17. Yashchenko, D. (2026). LAW OF CONSERVATION OF CAUSALITY FOR THE AU-FIELD / ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ПРИЧИННОСТИ ДЛЯ AU-FIELD. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19689635
18. Yashchenko, D. (2026). Mathematical model of space and time in the Acta Universi hypothesis / Математическая модель пространства и времени в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20812754
19. Yashchenko, D. (2026). Acta Universi: Emergent Spacetime from Entropy of Thought and Integrated Information / Acta Universi: пространство-время, возникающее из энтропии мысли и интегрированной информации. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20845267
20. Yashchenko, D. (2026). Acta Universi as the infinite-dimensional limit of string theory / Acta Universi как бесконечномерный предел теории струн. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.17671014
21. Yashchenko, D. (2026). Quantum entanglement in the Acta Universi hypothesis / Квантовая запутанность в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18143293
22. Yashchenko, D. (2026). Extended Bell's theorem in the Acta Universi conjecture / Расширенная теорема Белла в гипотезе Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18143266
23. Yashchenko, D. (2026). Table of DOIs about Acta Universi Hypothesis at 27.08.2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22120149
24. ________________________________________
25. Мейнстримные исследования
26. Particle Data Group (2025). Review of Particle Physics. Physical Review D, 110(3), 030001. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.030001
27. DESI Collaboration (2025). DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations. arXiv. https://arxiv.org/abs/2404.03002
28. Verlinde, E. (2011). On the Origin of Gravity and the Laws of Newton. Journal of High Energy Physics, 2011(4), 29. https://doi.org/10.1007/JHEP04(2011)029
29. Weinberg, S. (1995). The Quantum Theory of Fields, Vol. 1: Foundations. Cambridge University Press.
30. Weinberg, S. (1996). The Quantum Theory of Fields, Vol. 2: Modern Applications. Cambridge University Press.
31. Peskin, M. E., & Schroeder, D. V. (1995). An Introduction to Quantum Field Theory. Addison-Wesley.
32. Bekenstein, J. D. (1973). Black holes and entropy. Physical Review D, 7(8), 2333–2346. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.7.2333
33. Hawking, S. W. (1975). Particle creation by black holes. Communications in Mathematical Physics, 43(3), 199–220. https://doi.org/10.1007/BF02345020
34. 't Hooft, G. (2000). The holographic principle. arXiv. https://arxiv.org/abs/hep-th/0003004
35. Maldacena, J. (1998). The large N limit of superconformal field theories and supergravity. Advances in Theoretical and Mathematical Physics, 2(2), 231–252. https://doi.org/10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a1
36. Penrose, R. (1989). The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics. Oxford University Press.
37. Abbott, B. P., et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016). Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Physical Review Letters, 116(6), 061102. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102
38. Amaro-Seoane, P., et al. (2017). Laser Interferometer Space Antenna. arXiv. https://arxiv.org/abs/1702.00786
39. Planck Collaboration (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910
40. Riess, A. G., et al. (1998). Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal, 116(3), 1009–1038. https://doi.org/10.1086/300499
41. Perlmutter, S., et al. (1999). Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae. The Astrophysical Journal, 517(2), 565–586. https://doi.org/10.1086/307221
42. Sakharov, A. D. (1967). Violation of CP Invariance, C Asymmetry, and Baryon Asymmetry of the Universe. JETP Letters, 5, 24–27.
43. Kobayashi, M., & Maskawa, T. (1973). CP-Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction. Progress of Theoretical Physics, 49(2), 652–657. https://doi.org/10.1143/PTP.49.652
44. Peccei, R. D., & Quinn, H. R. (1977). CP Conservation in the Presence of Pseudoparticles. Physical Review Letters, 38(25), 1440–1443. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.38.1440
45. Rubin, V. C., & Ford, W. K., Jr. (1970). Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions. The Astrophysical Journal, 159, 379. https://doi.org/10.1086/150317
46. Gross, D. J., & Wilczek, F. (1973). Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories. Physical Review Letters, 30(26), 1343–1346. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343
47. Politzer, H. D. (1973). Reliable Perturbative Results for Strong Interactions? Physical Review Letters, 30(26), 1346–1349. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1346
48. Wilson, K. G. (1974). Confinement of Quarks. Physical Review D, 10(8), 2445–2459. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.2445
49. Weinberg, S. (1967). A Model of Leptons. Physical Review Letters, 19(21), 1264–1266. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.19.1264
50. Glashow, S. L. (1961). Partial-symmetries of weak interactions. Nuclear Physics, 22(4), 579–588. https://doi.org/10.1016/0029-5582(61)90469-2
51. Salam, A. (1968). Weak and Electromagnetic Interactions. In Elementary Particle Theory (pp. 367–377). Almqvist & Wiksell.
52. Higgs, P. W. (1964). Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons. Physical Review Letters, 13(16), 508–509. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.508
53. Englert, F., & Brout, R. (1964). Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons. Physical Review Letters, 13(9), 321–323. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.321
54. ATLAS Collaboration (2012). Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. Physics Letters B, 716(1), 1–29. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.020
55. CMS Collaboration (2012). Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. Physics Letters B, 716(1), 30–61. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.021