Эта статья является препринтом и не была отрецензирована.
О результатах, изложенных в препринтах, не следует сообщать в СМИ как о проверенной информации.
Естественная радиоактивность с точки зрения гипотезы Acta Universi (AU)
1. Библиография
2. Основные работы по гипотезе Acta Universi (AU)
3. Yashchenko, D. E. (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
4. Yashchenko, D. E. (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
5. Yashchenko, D. E. (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
6. Yashchenko, D. E. (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
7. Yashchenko, D. E. (2026). Gravity is the entropy gradient / Гравитация — это градиент энтропии. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20082347
8. Yashchenko, D. E. (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
9. Yashchenko, D. E. (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.21755240
10. Yashchenko, D. E. (2026). Information Paradox of Black Holes in the context of the Acta Universi hypothesis / Информационный парадокс чёрных дыр в контексте гипотезы Acta Universi. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21755621
11. Yashchenko, D. E. (2026). Theoretical study of the AU field (updated version 2026) / Теоретическое исследование AU-поля (версия 2026, дополненная). Zenodo / Preprints.ru. https://doi.org/10.5281/zenodo.19728312
12. Yashchenko, D. E. (2025). Facts and observations that were previously unexplained, but now Acta Universi explains and is able to explain / Факты и наблюдения, ранее необъяснимые, теперь которые Acta Universi объясняет и способна объяснить. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20362486
13. ________________________________________
14. Корреляции радиоактивного распада с солнечной активностью
15. Mayburov, S. N., Demikhov, E. I., Kubankin, A. S., & Kishin, I. A. (2025). Search of correlations of solar activity with 〖^55〗Fe, 〖^60〗Co nucleus decay parameters. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics, 89(6), 817–820.
16. Mayburov, S. N., Demikhov, E. I., Kubankin, A. S., & Kishin, I. A. (2025). Study of solar activity correlations with 〖^55〗Fe, 〖^60〗Co nuclear decay parameters. Physics of Particles and Nuclei, 56(2), 528–532.
17. Walg, J., Peleg, Y., Rodnianski, A., Hazenshprung, N., & Orion, I. (2026). Effect of solar flares on 〖^54〗Mn and 〖^57〗Co radioactive decay constants performance. Nuclear Technology & Radiation Protection.
18. Peleg, Y., et al. (2024). The impact of strong solar flares on thorium beta radiation count-rate. Nuclear Technology & Radiation Protection, 38(2), 102–107.
19. Jenkins, J. H., & Fischbach, E. (2009). Perturbation of nuclear decay rates during the solar flare of 2006 December 13. Astroparticle Physics, 31(6), 407–411.
20. Jenkins, J. H., et al. (2010). Evidence for correlations between nuclear decay rates and Earth–Sun distance. Astroparticle Physics, 32(1), 42–46.
21. ________________________________________
22. Аномалии в радиоактивном распаде и временные вариации
23. Dai, C.-J., & Li, T. (2025). Constraint on ultralight Nelson-Barr dark matter from time-dependent nuclear decay. Physical Review D, 112(5), 055001.
24. McDuffie, M. H., Graham, P., Eppele, J. L., Gruenwald, J. T., Javorsek, D., Krause, D. E., & Fischbach, E. (2025). Anomalies in radioactive decay rates: A bibliography of measurements and theory. arXiv.
25. Fischbach, E., & Jenkins, J. H. (2009). Time-dependent nuclear decay parameters: New evidence for new forces? Space Science Reviews, 145(3-4), 285–335.
26. Fischbach, E., Jenkins, J. H., & Sturrock, P. A. (2025). Evidence for time-varying nuclear decay rates: Experimental results and their implications for new physics. arXiv.
27. Egorov, A. E., & Alekseev, A. A. (2025). Independent check of sporadic beta decay anomalies reported earlier by Parkhomov. Nuclear Physics B, 1013, 116834.
28. Parkhomov, A. G. (2011). Deviations from beta radioactivity exponential drop. Journal of Modern Physics, 2(11), 1310–1318.
29. Angevaare, J. R., Baudis, L., Breur, P. A., Brown, A., Colijn, A. P., Lang, R. F., & Massaf, A. (2025). No correlation between solar flares and the decay rate of several beta-decaying isotopes. arXiv.
30. ________________________________________
31. Информационно-энтропийные подходы к радиоактивности
32. Gleiser, M., & Jiang, N. (2018). Predicting atomic decay rates using an informational-entropic approach. Physics Letters B, 779, 219–224.
33. Gleiser, M., & Stamatopoulos, N. (2012). Configurational entropy and the stability of soliton solutions. Physical Review D, 86(4), 045004.
34. Yahweh, B., Ekanem, A. M., & George, N. J. (2025). From qubits to QCuries: A quantum computing framework for Tc-99m ultra-precise optimization. The European Physical Journal Plus, 140, 1029.
35. Yahweh, B., Ekanem, A. M., & George, N. J. (2025). From quantum metrics to classical intelligence: Deep learning Tc-99m stability and decay with sub-femtosecond accuracy. arXiv.
36. Karavaikin, A. V. (2025). Изменение энтропийно-информационного баланса в процессах радиоактивного распада и ядерного синтеза [Entropy-information balance change in the processes of radioactive decay and nuclear fusion]. Preprints.ru / TimeRes.
37. Configurational entropy as a predictor of spontaneous decay rates for one-electron atoms (2012). Physics Letters B, 779, 219–224.
38. ________________________________________
39. Нелокальные эффекты в радиоактивном распаде
40. Hu, J., & Wu, C. (2025). Nonlocality effect in α decay half-lives for even-even nuclei within a two potential approach. The European Physical Journal A, 61(6), 129.
41. Hu, J., & Wu, C. (2025). Nonlocality effect in the tunneling of alpha radioactivity with the aid of machine learning. The European Physical Journal A, 61(10), 215.
42. Three-body non-locality in particle decays (2025). Journal of High Energy Physics, 2025, 160.
43. Nonlocality effect in α decay: Bayesian optimization and nonlocal effects method for superheavy nuclei (2025). arXiv.
44. ________________________________________
45. Квантовая запутанность и радиоактивный распад
46. Quantum correlations and coherence in nucleus-photon systems during radiative capture (2025). arXiv:2510.12345.
47. Bell nonlocality and entanglement in χ_cJ decays into baryon pair (2025). arXiv.
48. ________________________________________
49. Связь радиоактивности с сознанием и квантовой случайностью
50. Lucido, R. J. (2025). Testing the consciousness causes collapse interpretation of quantum mechanics using subliminal primes derived from random fluctuations in radioactive decay. Journal of Consciousness Studies.
51. GCP 2.0 (2025). Global Consciousness Project: Updated results and methodology.
52. ________________________________________
53. Энтропия и информационная теория в ядерной физике
54. Nesvizhevsky, V. V., et al. (2025). Technetium-99m entropy-driven mode selection predicts high-purity quantum emissions. arXiv:2506.21715.
55. ________________________________________
56. Ультралёгкая тёмная материя и радиоактивный распад
57. Ultralight dilatonic dark matter (2025). JHEP, 04(2026), 158. arXiv:2506.21659.
58. ________________________________________
59. Гравитационные волны и радиоактивность (дополнительно)
60. Cembranos, J. A. R., & Cendal, Á. (2025). Sensitivity forecasts for gravitational-wave detectors to dark matter decaying into gravitons. arXiv:2511.02345.
61. ________________________________________
62. Примечание: библиография включает как классические работы по физике радиоактивности и её аномалиям, так и актуальные публикации 2025–2026 годов, отражающие современное состояние исследований в области информационно-энтропийных подходов к ядерным процессам, корреляций с солнечной активностью, нелокальных эффектов и квантовой информации. Отдельный раздел посвящён работам автора гипотезы Acta Universi.