- 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
Исследования поля источника - Дэвид Уилкок
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Позже я нашел д-ра Роберта Муна, который мог объяснить все в Периодической Таблице посредством геометрии. Он был одним из ключевых ученых, вовлеченных в Манхэттенский Проект. Проект занимался разработкой первой в мире контролируемой реакции термоядерного расщепления. Мун был вторым из ученых, работавших над созданием циклотрона в 1930-х годах. Он значительно улучшил первый циклотрон, построенный Э. О. Лоуренсом. В Манхэттенском Проекте д-р Мун решал важные проблемы, связанные с первым ядерным реактором. После Второй мировой войны он создал первый сканирующий рентгеновский микроскоп. С 1974 года и до самой смерти в 1989 году он был ключевым сотрудником Линдона Х. Ларуша младшего.[679] На сайте Ларуша Наука и Технология 21-го Века можно найти разнообразные статьи Муна о новой модели квантовой физики.[680]
В 1986 году д-р Мун, наконец, осознал, что геометрия — это ключ к пониманию квантовой физики, и что она является геометрией во времени, а не только в пространстве. Это значит: когда вы движетесь в пространстве или времени, вам приходится проходить через геометрию. Вы движетесь не просто в виде плавной кривой, вам необходимо перескакивать через одно количество пространства или одно количество времени прежде, чем вы сможете попасть в другое. Научный термин для подобного вида движения — квантованное. Д-р Мун очертил свою концепцию квантования пространства и времени в лекции в 1987 году.
“Одна интерпретация такова: у нас есть два вида времени, и (смеется) секрет в том, что для работы квантового потенциала нам следует иметь квантование времени. Иными словами, у вас есть квантование пространства и времени. Это как удар молнии. Затем следующее потрясение: Если пространство намерено быть квантованным, оно должно быть квантовано с самой высокой степенью симметрии. И это сразу же приводит к Платоновым Твердым Телам. И (смеется) поэтому я раздумывал над этим до восхода Солнца. Кажется весьма очевидным, как должны подгоняться эти твердые тела”.[681]
Конечно, Платоновы Твердые Тела являются теми же геометриями, которые мы здесь обсуждаем, — тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр и додекаэдр. Детали носят сугубо технический характер, но вот суть того, что открыл Мун: Те же геометрические формы, которые мы видим в расширении Земли, появляются и в ядре атома. Более того, согласно модели Муна, внутри ядра одновременно может гнездиться больше, чем одна геометрическая форма — одна в другой. Именно эта геометрия определяет, сколько протонов наши ученые обнаружат в любом атоме. Трюк в том, чтобы сосчитать количество вершин в каждом из так называемых Платоновых Твердых Тел. У куба восемь вершин, у октаэдра — шесть, у икосаэдра — двенадцать и у додекаэдра — двадцать, всего 46. В модели Муна это первая половина элементов, естественно появляющихся в Периодической Таблице. Ученый знал, что в природе существует всего 92 элемента или два раза по 46. Поэтому он считал, что каждый атом весом 47 или выше является комбинацией двух загнездованных геометрий, связанных сторонами и становящихся все более и более нестабильными.[682]
Возможно, вы заметили, что д-р Мун не включил в группирование тетраэдр. Он считает, что поскольку геометрической противоположностью тетраэдра является тетраэдр, он играет другую роль. И действительно, согласно модели Рода Джонсона и ранней модели Бакминстера Фуллера, фотон возникает в виде двух соединенных тетраэдров. И у нас есть надежные данные, подтверждающие это в постоянной Планка.[683]
В любом случае, когда мы пользуемся моделью Муна, происходят очень забавные вещи. Первой завершенной оболочкой в ядре является куб с восемью протонами. Это соответствует кислороду, который высоко стабилен. Он составляет 62,55 % всех атомов в земной коре. Также интересно, что кислород является единственным самым важным элементом для поддержания жизни. Второй завершеной оболочкой является октаэдр с четырнадцатью протонами, на этот раз у нас есть кремний, составляющий 21,22 %. И хотя мы считаемся углеродными жизненными формами, кремний тоже очень важен для биологической жизни. Представляется, он — ключевой ингредиент в экспериментах д-ра Игнасио Пачеко по спонтанному возникновению жизни (работа с кремнием, содержащимся в песке с побережья).
Д-р Роберт Мун открыл, что протоны атомов естественно собираются в Платоновы Твердые Тела, как видно здесь. Каждый протон соответствует вершине геометрии.
Итак, с одними первыми двумя оболочками — кислородом с кубическим ядром и кремнием с ядром в форме октаэдра — у вас есть 84 % всех атомов в земной коре. Затем, когда вы движетесь к завершению следующей формы, икосаэдру, у вас есть 26 протонов. Это атом железа — самого лучшего металла для создания естественно возникающих магнитных полей. Именно эта скрытая геометрическая симметрия отвечает за магнитные свойства железа, действуя как канал для Поля Источника, что мы еще будем обсуждать. Из всех атомов в земной коре железо составляет 1,2 %, но атомы железа составляют около 5 % общего веса. Затем идет додекаэдр с 46 протонами. Сейчас у вас есть палладий — необычно симметричный атом, который используется во всех экспериментах холодного синтеза. И если вы думаете, что холодный синтез — это простая трата времени, не забывайте, что д-ра Юджина Мэллоува уволили с поста главного редактора технического бюллетеня МТИ после того, как он, предположительно, обнаружил, что они фальсифицируют данные о холодном синтезе, настаивая на отсутствии результатов.[684]
Согласно статье Лоренса Хечта, модель Муна удовлетворяет всем видам квантовых головоломок, включая процессы расщепления и синтеза, загадочный период 14 для редкоземельных элементов, точное количество элементов в каждом ряду Периодической Таблицы, магические числа Марии Гепперт-Майер, в которых свойства ядра имеют тенденцию вдруг меняться при определенных числах, любопытно появляющихся снова и снова, смотрите ли вы на протоны, нейтроны или массовое число.[685] Хечт продолжал развивать и обогащать модель Муна после смерти последнего в 1989 году.[686]
Микрокластеры и квазикристаллыЯ вдохновился еще больше, когда обнаружил, что атомы естественно собираются вместе в те же геометрические паттерны, когда один за другим возникают в данной области. Такие образования называются микрокластерами; они полностью сбивают с толку традиционных ученых. Микрокристаллы, плавающие в шишковидной железе, похожи на микрокластеры, хотя и большего размера. Выпуск 1989 года журнала Scientific American раскрыл, что микрокластеры не обладают характеристиками жидкостей или газов.
“Они принадлежат новой фазе материи — микрокластеру. Они порождают вопросы, лежащие в сердцевине физики и химии твердых тел. Как перегруппировываются атомы, когда освобождаются от влияния окружающей материи?”[687]
Затем я нашел учебник колледжа Физика микрокластеров Сатору Сугано и Хироясу Коидзуми, в котором раскрывается еще больше информации, включая исчерпывающие изображения геометрии.[688]
Микрокластеры содержат от 10 до 1000 атомов. Самое странное то, что электроны вращаются вокруг центра кластера, а не центра каждого индивидуального атома. Конечно, такое странное поведение позволяет предположить полное отсутствие электронов. Вместо них на самом деле ученые видят геометрические организованные электронные облака, которые появляются там, куда втекает в атом жидкообразный поток Поля Источника. Когда из атома высвобождается часть хранящейся энергии, он превращается в фотон, который затем выглядит как частица. В разных источниках микроскластеры также называются “моноатомными элементами” или “элементами ORMUS”, что элегантно суммировано в книге Лоренса Гарднера Утерянные секреты Священного Ковчега.[689] При определенных обстоятельствах микрокластеры демонстрируют гравитационные аномалии, включая левитацию и сверхпроводимость. Древние люди верили, что съедение микрокластера золота пробуждает шишковидную железу, и египтяне даже помещали его в конусообразные пирожные.[690]
Еще одна грандиозная подсказка, что атомы являются геометрическими паттернами внутри потока жидкообразной энергии, — феномен квазикристаллов. В данном случае у вас есть кристаллы, очень похожие на Платоновы Твердые Тела, которые мы обсуждали, включая додекаэдр наряду с другими формами. Они создаются сверхохлаждением с очень высокой скоростью определенных комбинаций расплавленных металлов. По-видимому, они захватывают молекулы, когда они прыгают между пространством-временем и временем-пространством и замораживают их в полукристаллическом паттерне. Проблема в том, что эти кристаллы нарушают все известные правила образования кристаллов. Их вроде бы не должно существовать, потому что вы не можете построить совершенные пятигранные кристаллы из атомов, состоящих из частиц.[691]

