- 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
Братство «Колокола». Секретное оружие СС - Джозеф Фаррелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Катушка Колера
Проще говоря, все электромагнитные устройства и цепи «уже питаются — хотя и не надлежащим образом — (электромагнитной) энергией, свободно извлекаемой из вакуума»[329]. Другими словами, все электрические цепи уже являются устройствами «энергии нулевой точки» или «квантового потенциала»[330]. Они чрезвычайно неэффективны по причинам, которые очень скоро станут понятными.
Поскольку классическая электродинамика абсолютно ненаучно рассматривала заряд как «вечный двигатель», получающий энергию буквально ниоткуда, из этой ошибки неизбежно вытекала следующая: электрические цепи и электромагнитные системы считались закрытыми системами.
Но каким образом классическая электродинамика могла бы объяснить катушку Колера, чрезвычайно любопытную цепь, схема которой воспроизведена в книге «Черное солнце Третьего рейха»?
Как сказано в вышеупомянутой книге, это странное шестиугольное устройство, включающее катушки и магниты, не имеет источника энергии, но, тем не менее, оно способно производить энергию.
Совершенно очевидно, что эта цепь, рассматриваемая в более широком контексте других вопросов, изучаемых в настоящей главе, непременно должна была побудить немецких ученых найти объяснение данному феномену с точки зрения идеологически утвержденной нацистским режимом физики, то есть квантовой механики и предсказанного ею квантового потока, или «энергии нулевой точки». Чтобы понять сущность такой цепи, чтобы понять сущность любой цепи, необходимо — если отказаться от принципа «вечного двигателя» стандартной электродинамики — «мыслить категориями суперсистемы, включающей три компонента — (i) сама физическая энергетическая система, (ii) активный локальный вакуум, и (iii) активные локальные искривления пространства-времени»[331]. Следовательно, электрическая цепь является открытой, а не закрытой системой[332].
Теперь мы имеем три основных компонента скалярной физики и скалярных технологий:
(1) среда, эфирный субстрат, или «активный локальный вакуум»,
(2) локальная искривленная динамика пространства[333] и
(3) восприятие цепей как открытых систем, а не закрытых вечных двигателей.
Кроме того, как, судя по всему, свидетельствует катушка Колера, некоторые цепи более эффективны в преобразовании этой энергии «активного вакуума», нежели другие, и, следовательно, можно смело предположить, что эта эффективность является функцией параметров цепи, то есть ее геометрии и «электрической топологии» ее формы.
б. Что русские (и нацисты) обнаружили в западных научных журналах: распад скалярных потенциалов на двухмерные продольные волны Э.Т. УиттекераИтак, помня обо всем вышесказанном, зададимся важным вопросом: что именно русские отыскали в западных научных журналах? А также к какому заключению могли прийти немцы после изучения катушки Колера и что они так тщательно засекретили? Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо вернуться к истории скалярного оружия.
Бирден утверждает, что в ходе научных поисков русским попались на глаза три статьи, маловразумительные, насыщенные математическими выкладками, абсолютно дорелятивистские и очень необычные. Две из них принадлежали авторству хорошо известного математика и физика-теоретика Е.Т. Уиттекера, и одна — физика по фамилии Барус. Статьи Уиттекера поражают воображение, и не в последнюю очередь потому, что их положения могут применяться в контексте разработанной позже квантовой теории.
Первая статья под названием «О неполных дифференциальных уравнениях математической физики» («On the partial differential equations of mathematical physics») представляет собой настоящий шедевр, значение которого Уиттекер излагает в заключении (я выделил курсивом важные фрагменты, имеющие непосредственное отношение к анализу Бирдена, который приводится далее):
Из вышесказанного явствует, что поле силы, создаваемое притягивающимся телом, может быть разложено посредством «спектрального анализа» на бесконечное число составляющих полей; и хотя поле силы в целом не меняется со временем, каждое из составляющих полей носит волнообразный характер, состоя из простого волнового возмущения, распространяемого с однородной скоростью… В каждом из этих составляющих полей потенциал будет постоянным вдоль каждого фронта волны, и, следовательно, гравитационная сила в каждом составляющем поле будет перпендикулярна фронту волны, то есть волны будут продольными[334].
Значение этого фрагмента можно легко упустить из вида, если забыть о том, что Уиттекер был еще и физиком, страстно верившим в эфир, то есть среду или механизм распространения электромагнитной энергии. Ведь именно он написал классическую историю концепции эфира. Обратите также внимание: эта статья была первоначально опубликована в Германии, и, следовательно, немцы едва ли могли не знать о ее существовании или о ее важности как явления нерелятивистской физики, тем более что они пытались объяснить странные аномалии катушки Колера и результаты своих экспериментов с радаром в конце войны. Действительно, их эксперименты с радаром и даже сам «Колокол» являются свидетельством того, что они упорно занимались скалярной физикой.
Для того чтобы понять, что Бирден подразумевает под скалярными волнами в среде или вакууме, мы должны узнать, с какого момента ортодоксальная физика пошла в неверном направлении. По мнению Бирдена, это произошло после Максвелла. Максвелл первым сформулировал свои уравнения на математическом языке, почти вымершем на сегодняшний день, который называется «геометрия кватернионов». Этот математический язык существенно отличается от стандартных линейной алгебры, тензорного исчисления и векторного анализа, на языке которых обычно излагается в учебниках и на лекциях стандартная электромагнитная теория. Другими словами, то, что сегодня изучают в учебниках и курсах физики как уравнения Максвелла, на самом деле не являются оригинальными уравнениями Максвелла! Это отредактированные уравнения. Но для того, чтобы уяснить, какой эффект оказывает на физику простая смена математического языка — с кватернионов на векторный анализ, — нам нужно понять несколько простых концепций.
Во-первых, существуют два типа воздействия, которое электромагнитные поля могут оказывать на заряженные частицы: (1) смещение и (2) напряжение. Существуют два типа смещения, или движения. Первый тип — простое смещение по прямой линии, порождающее электрическое поле, или поле «Е». Второй тип — движение по спирали, порождающее поле, математически обозначаемое как поле «В». Пока мы не будем касаться последнего.
Теперь предположим, что имеются два вектора, Е1 и Е2, воздействующие на частицу, как показано на диаграмме:.
В результате происходит смещение в направлении вектора Е3, так как два вектора складываются и дают в сумме то, что называется «результирующим» вектором. Таким образом, в системах, где действует много векторов смещения, «вся система может быть заменена одним-единственным вектором», результирующим вектором, который описывает реальное смещение, происходящее под воздействием первоначальных векторов[335].
Теперь заметьте, что если смещения не происходит, результирующий вектор является нулевым вектором. Однако всегда следует помнить, что мы имеем дело с геометрией, а не просто с математикой или числами. Следовательно, можно предусмотреть множество мультивекторных систем, имеющих нулевой вектор смещения, которые, тем не менее, обладают самыми различными внутренними напряжениями и геометрией:.
Если мыслить исключительно категориями условностей линейной алгебры и, соответственно, заменять мультивекторные системы результирующим вектором, то каждая из трех систем, изображенных на приведенной выше диаграмме, будет заменена нулевым результирующим вектором. Это означает, что внутренние напряжения систем и их вращательные характеристики — все явно очень разные — заменяются нулевым вектором, и, таким образом, три разные системы ошибочно считаются физически эквивалентными в силу математической условности!
Теперь мы в состоянии понять, что такое скаляр и почему Максвелл намеренно выбрал геометрию кватернионов для записи своих уравнений: ибо он думал при этом именно о типах ситуаций физического напряжения, которые изображаются вихрями на приведенной выше диаграмме.
В стандартной линейной алгебре каждая стрелка системы математически была бы представлена следующим образом:

