- 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
Новые космические технологии - Александр Фролов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Изменив терминологию, представляя себе связь понятий «время» и «скорость протекания эфиродинамических процессов», мы можем повторить за Козыревым вывод о том, что процесс существования частиц материи обладает «несимметричным свойством», он направлен из прошлого состояния в будущее. Это направление и есть вектор времени. Предполагая, что время имеет физические свойства, как поток вещества или энергии, мы можем формулировать следующую задачу: необходимо сконструировать техническое устройство, способное получать движущую силу или мощность в полезной нагрузке путем «отбора у потока времени» некоторой части его энергии .
Собственно, ранее об этом уже шла речь, но в роли такого потока энергии рассматривался эфир, втекающий из космоса в центр планеты, Солнца, других макроскопических тел, что создает притяжение всех тел друг к другу (гравитирующий эффект) из-за эффекта взаимной экранировки тел от внешнего потока эфира, согласно теории Фатио [55]. С другой стороны, не только Солнце и звезды поглощают антифотоны и излучают фотоны, это общее свойство всех частиц вещества. Поток эфира втекает в каждую частицу материи, что позволяет ей существовать на определенном энергетическом уровне. Данная концепция позволяет создавать новые специальные материалы для гравитационных движителей, например, используя изменение баланса между эфиром, втекающим в ядро атома, и эфиром, излучаемым атомом в процессе своего существования.
Итак, переходя от макротел к частицам материи, очевидно, что каждая из частиц представляет собой «машину», преобразующую один вид энергии в другой. Каждое ядро атома является аналогом звезды. Частицы материи существуют, как процесс, поглощая и преобразуя эфир. Время для них имеет смысл скорости существования, которая зависит от параметров окружающей эфирной среды.
По поводу несимметричности законов причинной механики Козырева, необходимо уточнить следующее: механическое движение тел в пространстве, например, винтовое движение и вращение, действительно, имеет два разных «зеркальных» варианта, которые несовместимы геометрическим методом переноса. Мы называем их «вращением по часовой стрелке» и «вращением против часовой стрелки». Тем не менее, это условности. Оба процесса идут из прошлого в будущее.
Существуют другие варианты организации двух физических процессов, несовместимых методом геометрического переноса. Например, это может быть процесс увеличения плотности эфира и процесс уменьшения плотности эфира, в данной области пространства. При такой постановке вопроса, ход времени задается не геометрическим параметром, а направлением изменения величины плотности энергии в пространстве. В таком процессе, будущее состояние отличается от прошлого известным образом: величина плотности энергии увеличивается или уменьшается.
Изучение «активных физических свойств времени», дает понимание такого физического свойства нашего реального мира, как «причинность». Основная работа Н.А. Козырева по данной теме называется «Причинная или несимметричная механика в линейном приближении» [56]. Изучение основ «причинной механики» необходимо для развития прикладных аспектов эфиродинамики, так как, с точки зрения эфиродинамики, физические свойства времени – это свойства эфира. Их изменение означает изменение самих условий существования частиц материи, что воспринимается нами как замедление или ускорение процесса существования материальных объектов. Причинность всех процессов, в том числе, и стабильность существования частиц материи, при таком рассмотрении, зависит от параметров эфирной среды, например, ее плотности, давления и температуры.
Рассмотрим несколько известных экспериментов Козырева и его теорию «причинной механики», допуская замену терминов «волн плотности времени» на понятие о волнах плотности эфира. Козырев сформулировал несколько постулатов причинной механики, из которых следуют выводы о физических свойствах времени:
1. В причинных связях всегда существует принципиальное отличие причин от следствий. Это отличие является абсолютным, независящим от системы координат.
2. Причины и следствия всегда различаются пространством, поэтому между ними существует сколь угодно малое, но не равное нулю пространственное различие δx. Причины и следствия, возникающие в одной и той же точке пространства (в обычной механике) различаться не могут, и представляют собой тождественные понятия. Только из того обстоятельства, что следствие находится в будущем относительно причины, мы можем найти их различие.
3. Причины и следствия всегда различаются временем. Поэтому между их проявлением существует сколь угодно малое, но не равное нулю временное различие δt определенного знака. Отсюда, естественное направление хода времени – от причины к следствию.
Итак, время обладает особым свойством, создающим различие причин и следствий, которое может быть названо направленностью или ходом. Этим свойством определяется отличие прошлого от будущего. Ход времени с2 (в теории Козырева) является псевдоскаляром, положительным в левой системе координат. Псевдоскалярный характер c2 означает, что ход времени имеет смысл линейной скорости поворота, и в нашем пространстве-времени он задан однозначно.
Цитата Козырева: «Существующий в Мире ход времени устанавливает в пространстве объективное отличие правого от левого» [54, стр.248]. Примеры из биологии, а также строение растений, как показал Козырев, доказывают тот факт, что все живое на земле имеет асимметрию, винтовую структуру, что позволяет живым организмам использовать «активные свойства времени», так сказать, потока эфира, относительно которого движется наша планета по сложной, спиральной винтовой траектории. Данные постулаты естественно воспринимаются с точки зрения астрофизика, понимающего факт того, что мы находимся на поверхности планеты, двигающейся с огромной скоростью в космосе, вместе с нашим Солнцем, всей солнечной системой и галактикой…
Причинная механика, в отличие от обычной, называется так именно потому, что в ней учитывается реальный ход времени. В теории Козырева введено новое физическое понятие о численном значении «скорости хода времени», которое обозначается «с2», и имеет смысл «перехода причины в следствие», формула 4с2 = δx/δt (F.4)
В классической механике δt равно нулю, поэтому скорость хода времени считается бесконечно большой. В квантовой физике, напротив, δх равно нулю. В таком случае, хода времени нет, его скорость равна нулю. Козырев пишет по этому поводу: «Можно сказать, что механика Ньютона представляет собой мир с бесконечно прочными причинными связями. Атомная же механика представляет другой предельный случай мира с бесконечно слабыми причинными связями. Механику, отвечающую принципам причинности естествознания, можно развивать путем уточнения механики Ньютона» [54, стр. 297] По величине козыревской скорости хода времени, можно сделать некоторые выводы о природе данного понятия. В ранних работах Козырева, эта скорость была численно равна 700 км/с [54, стр. 246]. Расчеты Козырева приведены в формуле 5. Здесь символом «α» обозначен некий безразмерный множитель, постоянная Планка обозначена символом «h», и заряд электрона обозначен символом «е».
с2 = α(e2/h) = α 350 (км/с) (F.5)
Зачем Козырев вводит коэффициент «α»? Можно предположить, что он хотел показать возможность изменения данной скорости, при различных условиях. Для обычных условий околоземного пространства, Козырев указывает, что коэффициент «α» примерно равен двум. Отсюда, скорость с2 примерно равна 700 км/сек. Нам известны естественные процессы, идущих с такой скоростью. Это скорость роста протуберанцев Солнца, так сказать, «крутизна фронта импульса», который создает движение частиц эфира, продольную волну эфира, излучаемую Солнцем. Другие астрофизические процессы, которые имеют скорость порядка 700 км/с, связаны с вращение всей Солнечной системы в Галактике, а также движением самой Галактики во Вселенной. Рассматривая данные аналогии, можно сделать вывод о том, что инженерный подход к вопросам управления скоростью хода времени, то есть, темпом существования материи, должен быть основан на законах эфиродинамики.
Интересное совпадение: Козырев обозначил данный коэффициент символом «α», который обозначает также и знаменитую «постоянную тонкой структуры». В более поздних работах, он придет к другой формуле расчета «скорости хода времени», включающей в себя постоянную тонкой структуры.
Козырев провел ряд экспериментов, изучая дополнительные силы, которые проявляются вдоль оси вращающегося гироскопа, причем, подвешенного на вибрирующем упругом подвесе. В зависимости от левого и правого вращения, детектировались разные величины сил, добавляемых в механическую систему, как полагал Козырев, «за счет вклада энергии потока времени». Он полагал, что при скорости вращения (движения) тел около 100 метров в секунду, эти дополнительные силы могут дать изменения веса до 10-4, то есть, на уровне 0,01 %. Это вполне измеримые величины, и они были найдены Козыревым не только в экспериментах лабораторного масштаба с гироскопами, но и на примере тщательных измерений параметров Юпитера и Сатурна [54, стр.299].

