- Любовные романы
- Фантастика и фэнтези
- Ненаучная фантастика
- Ироническое фэнтези
- Научная Фантастика
- Фэнтези
- Ужасы и Мистика
- Боевая фантастика
- Альтернативная история
- Космическая фантастика
- Попаданцы
- Юмористическая фантастика
- Героическая фантастика
- Детективная фантастика
- Социально-психологическая
- Боевое фэнтези
- Русское фэнтези
- Киберпанк
- Романтическая фантастика
- Городская фантастика
- Технофэнтези
- Мистика
- Разная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Историческое фэнтези
- LitRPG
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Городское фентези
- Космоопера
- Разное фэнтези
- Книги магов
- Любовное фэнтези
- Постапокалипсис
- Бизнес
- Историческая фантастика
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Стимпанк
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Детективы и Триллеры
- Проза
- Юмор
- Феерия
- Новелла
- Русская классическая проза
- Современная проза
- Повести
- Контркультура
- Русская современная проза
- Историческая проза
- Проза
- Классическая проза
- Советская классическая проза
- О войне
- Зарубежная современная проза
- Рассказы
- Зарубежная классика
- Очерки
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Разное
- Сентиментальная проза
- Афоризмы
- Эссе
- Эпистолярная проза
- Семейный роман/Семейная сага
- Поэзия, Драматургия
- Приключения
- Детская литература
- Загадки
- Книга-игра
- Детская проза
- Детские приключения
- Сказка
- Прочая детская литература
- Детская фантастика
- Детские стихи
- Детская образовательная литература
- Детские остросюжетные
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Детский фольклор
- Буквари
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Внеклассное чтение
- Книги для дошкольников
- Детская познавательная и развивающая литература
- Детские детективы
- Домоводство, Дом и семья
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Работа с клиентами
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- Экономика
- Менеджмент и кадры
- Управление, подбор персонала
- О бизнесе популярно
- Интернет-бизнес
- Личные финансы
- Делопроизводство, офис
- Маркетинг, PR, реклама
- Поиск работы
- Бизнес
- Банковское дело
- Малый бизнес
- Ценные бумаги и инвестиции
- Краткое содержание
- Бухучет и аудит
- Ораторское искусство / риторика
- Корпоративная культура, бизнес
- Финансы
- Государственное и муниципальное управление
- Менеджмент
- Зарубежная деловая литература
- Продажи
- Переговоры
- Личная эффективность
- Торговля
- Научные и научно-популярные книги
- Биофизика
- География
- Экология
- Биохимия
- Рефераты
- Культурология
- Техническая литература
- История
- Психология
- Медицина
- Прочая научная литература
- Юриспруденция
- Биология
- Политика
- Литературоведение
- Религиоведение
- Научпоп
- Психология, личное
- Математика
- Психотерапия
- Социология
- Воспитание детей, педагогика
- Языкознание
- Беременность, ожидание детей
- Транспорт, военная техника
- Детская психология
- Науки: разное
- Педагогика
- Зарубежная психология
- Иностранные языки
- Филология
- Радиотехника
- Деловая литература
- Физика
- Альтернативная медицина
- Химия
- Государство и право
- Обществознание
- Образовательная литература
- Учебники
- Зоология
- Архитектура
- Науки о космосе
- Ботаника
- Астрология
- Ветеринария
- История Европы
- География
- Зарубежная публицистика
- О животных
- Шпаргалки
- Разная литература
- Зарубежная литература о культуре и искусстве
- Пословицы, поговорки
- Боевые искусства
- Прочее
- Периодические издания
- Фанфик
- Военное
- Цитаты из афоризмов
- Гиды, путеводители
- Литература 19 века
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Кино
- Современная литература
- Военная техника, оружие
- Культура и искусство
- Музыка, музыканты
- Газеты и журналы
- Современная зарубежная литература
- Визуальные искусства
- Отраслевые издания
- Шахматы
- Недвижимость
- Великолепные истории
- Музыка, танцы
- Авто и ПДД
- Изобразительное искусство, фотография
- Истории из жизни
- Готические новеллы
- Начинающие авторы
- Спецслужбы
- Подростковая литература
- Зарубежная прикладная литература
- Религия и духовность
- Старинная литература
- Справочная литература
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир - Александр Шадрин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Более 20 лет открытие Ранке игнорировалось. И лишь в 1946 году немецкий физик Р. Хильш опубликовал работу об экспериментальных исследованиях такой трубы, в которой дал рекомендации для конструирования таких устройств. С тех пор их иногда называют трубами Ранке – Хильша.
В своих работах В. Е. Финько обратил внимание на ряд парадоксов вихревой конусной трубы, разрабатывая вихревой охладитель газов для получения сверхнизких температур (30˚К). Он обнаружил, что холодный осевой противоток в вихревой трубе имеет направление вращения, противоположное направлению вращения периферийного потока газа, и что газовая вихревая труба генерирует ИК-излучение полосового спектра с длиной волны 5—12 микрон, а иногда еще и выходящее из осевой зоны излучение голубого цвета. Он объяснил эти процессы «механизмом волнового расширения и сжатия газа».
Реальные процессы несколько отличаются от такого общего толкования этого явления. На самом деле – это квантовые ортогональные явления во вращающихся кластерах с винтовым движением газа и с подвижными носителями массы, т.е. атомами и молекулами. В таких кластерах обычно реализуются процессы с неполным квантовым преобразованием носителя индуктированной энергии в механических макровихронах связанных с системой масс с последующим сбросом энергии через электромагнитные макровихроны. Другими словами, если внешние периферийные слои воздуха или воды вращаются и имеют больший момент инерции, чем приосевые, то, во-первых, индуктируется больший поток более значительных по величине гравитационных монополей, а во-вторых, происходит индукция и накопление величины этих носителей одного знака и разного для каждого слоя. Затем происходит их разрядка, производство волноводов и вихревых токов частиц с массой и электрических зарядов вдоль них, что и приводит к нагреванию периферийных и охлаждению при осевых слоёв с изменением направления их движения в противоположную сторону. Для такой трубы частично реализуется полное квантовое преобразование, т.е. происходит «кульбит» части потока воздуха к оси, где момент инерции наименьший. Нескомпенсированный сброс энергии системы происходит в перевороте направления тока струи воды в при осевой части объёма этой системы, индукции в ней противоположного гравмонополя, вихревые токи которого «сжимают» поток воздуха или воды, принудительно охлаждая его и вынуждая излучать ИК-фотоны. Это квантовые явления, обусловленные рождением гравитационных монополей разной величины и знаков для пристеночных и осевых слоёв.
Устройство трагически погибшего известного физика Жерара Рено. Свой аппарат он сконструировал в 1926 году, и после приведения его в действие ученый и его коллеги трагически погибли во время демонстрации установки. Ж. Рено занимался проблемой получения электричества из воздуха. В своей лаборатории в Гренобле он создал машину, у которой день за днем ее колеса вращались, и никто из наблюдателей не мог определить, где кроется источник энергии, вызывающий движущую силу. Машина была автономной, стояла на своем основании, была изолирована от земли и двигалась независимо. Некоторое время Ж. Рено завороженно наблюдал за этим чудом, а потом сделал следующее заявление: «Фактически машина двигается благодаря простому электричеству, но это электричество из воздуха! Если мы будем применять такие технологии на практике, то за несколько лет достигнем рая на Земле».
Причина, из-за которой погиб изобретатель вместе с аппаратом при его демонстрационном испытании в Академии Наук Франции в Париже, заключается в том, что Ж. Рено впервые столкнулся с высоким значением предела индуктируемой энергией в форме механического макровихрона, возникающего всегда при вращении системы масс. Оказалось, что носитель этой индуктируемой энергии, т.е. гравитационный монополь, был не в состоянии скомпенсировать её своей перезарядкой с обратным знаком накопления энергии, а сброс или отвод свободной энергии отсутствовал. Поэтому произошёл квантовый переход в электромагнитный, с последующей индукцией магнитного монополя. Последствия многократной разрядки магнитного монополя всегда приводят к производству волновода из электропотенциалов, вихревые токи вдоль которых по конструкциям машины и привели к взрыву, как это всегда происходит при электровзрыве проволочек. Другими словами, энергия для поддержания движения и его ускорения изымалась из атомного распада вещества рабочего тела.
Устройство В. Шаубергера. Продолжением этого направления и не без всемирно признанного успеха занялся самоучка из Австрии В. Шаубергер. Он не получил должного классического образования, однако это не помешало ему, развивая природную наблюдательность, запатентовать 27 изобретений в разных странах, из 70 зарегистрированных. Его основные «теории», изложенные в книге «Энергия воды» в западных изданиях, не опубликованы в РФ. Его терминология и сейчас остаётся загадкой для учёных с классическим образованием. Очень интересным развитием и применением эффекта торнадо65 получили идеи, заложенные в его, так называемом, « репульсине66» – двигатель летающих «тарелок» -дисков. Вращение кластеров жидкости относительно покоящегося пространства приводит к взаимной индукции триады макромонополей трёх видов известных вихревых полей, обладающих достаточной энергией, заимствованной у внутренней энергии рабочего тела. Это явление и было использовано для производства электрической и энергии вертикального взлёта летательного аппарата, а также при решении ряда других прикладных задач, которые можно проиллюстрировать на примерах устройств В. Шаубергера.
Аппараты и устройства В. Шаубергера работали на общем принципе взаимосвязи вынужденного движения вращательно-поступательной системы и возникающих при этом трёх её вихревых полей, взаимодействующих с окружающим эту систему веществом и полями внешней среды. Продуктами-патентами такой взаимосвязи являлись устройства, решающие следующие задачи:
– очищение воды.
– производство сверхсильных магнитных полей
– производство электроэнергии
– «биосинтез» водородного топлива из воды.
– производство тепла или холода
– двигатель «repulsin» был использован, как двигатель вертикального взлета в летающем аппарате-диске «Белонце».
История в фото репульсина В.Шаубергера
Работа этих устройств была основана на новых принципах фундаментальной физики. Для вертикального взлёта генерировался собственный гравитационный монополь одинаковой полярности с полюсом центрального активного поля тяготения Земли. 19 февраля 1945 года аппарат «Белонце» совершил свой первый и последний экспериментальный полет. За 3 мин летчики-испытатели достигли высоты 15 000 м и скорости 2200 км/ч при горизонтальном движении. Он мог зависать в воздухе и летать назад-вперед почти без разворотов – безынерционно.
Самым значимым достижением Виктора Шаубергера было открытие силы безвзрывного извлечения внутренней энергии воды и газа путём имплозии-вкручивания подвижной материи к центральной оси через квантово-волновой узел волновода. Этот принцип был положен им в основу работы двигателей принципиально нового типа, позволяющий существенно снижать трение при движении суживающейся струи воды или газа вдоль технических волноводов. Это, без сомнения, его самое революционное открытие, поскольку современная техника в этом направлении дошла, фактически, до абсурда. Шаубергер полагал, что надо делать ставку не на давление и температуру (принцип, на котором работают все двигатели внутреннего сгорания), а на силу всасывания, направленной на силу без взрывного расщепления материи вещества рабочего тела имплозией волноводов из потенциалов – эффект антиторнадо. Такая техника не создает отходов или отработанных газов, а производит энергию «по тарифу, почти равному нулю».
То, что его техника функционирует, Шаубергер доказал на своих «всасывающих» и «форелевых» турбинах для гидроэлектростанций, коэффициент полезного действия которых был намного выше, чем у обычных турбин. Технологический университет западногерманского Штутгарта с участием самого Виктора Шаубергера провёл в 1952 году опыты, которые однозначно доказали, что правильно завихряемая (поступательно-вращательное вкручивание струи к оси) вода с помощью специальных спиральных труб в состоянии компенсировать силу трения. Текст доклада67 о результатах этих опытов, подготовленный Францем Попелем (Franz Popel), был опубликован в том же году под названием «Предварительный доклад68 об экспериментах с использованием спиралевидных труб различных форм, 20 век» («Wendelrorhen mit verschniedener Wandform. Internal report», Institute of Health Technology, Technical University, Stuttgart, 1952). Позднее, в 1981 году, эти данные были подтверждены рядом опытов в Королевском техническом институте Стокгольма.

