- 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:
Возможности у вращающейся системы масс с полуцелым и нулевым спином намного больше:
– с полуцелым спином (гравиэлектромагнитный монополь), когда перезарядки не происходит, система находит выход сброса этой накопленной индуктированной энергии гравмонополя через звук или реанимацию магнитного монополя в электромагнитном макровихроне, который уже способен к сбросу энергии через излучение электромагнитных квантов,
– с нулевым спином (гравиэлектромагнитный диполь), когда возможна перезарядка гравмонополя на противоположный через квантовый переход в электромагнитный замкнуто-связанный макровихрон и последующей регенерацией другого гравмонополя с противоположным знаком.
При этом вопросы постановки задач состоят в следующем:
– каким образом задаётся энергия, вращающая такой кластер материи, т.е. какова первопричина?
– в какой форме рождается носитель индуктированного заряда энергии, следствие, а если следствие, то какое полезное или паразитное?
– рождение происходит уже в равновесном и установившемся процессе или в неравновесном?
– носитель индуктированного заряда энергии способен совершить знаковую перезарядку для сохранения средней энергии системы или не способен?
– если не способен, то какой из двух возможных системе масс энергетически выгодно следовать при квантовом переходе в электромагнитный вихрон со сбросом энергии или с перезарядкой гравмонополя?
– какова исходная инертность системы масс и способен ли дебройлевский носитель изменить её?
В равновесном процессе с большой инертностью массы, например, атмосферное торнадо, (больше планковской и с полуцелым механическим спином) система способна поддерживать себя энергетически в таком состоянии, используя в зависимости от условий внутреннюю энергию микрочастиц её составляющих или энергию окружающего вещества или внешних полей, в том числе активного центрального гравитационного поля Земли. А в случае расхода энергии внутри этой системы, появляются дополнительные пути получения энергии, как за счёт расщепления более глубоких складов её энергетических ёмкостей собственного вещества или внешних полей и материи. Кроме того, если носитель индуктированной энергии не способен к перезарядке для сохранения средней энергии, то система находит другие формы энергетического сброса накопленной вращением такой энергии в виде электромагнитного излучения, звуком или выбросом разовых механических макровихронов в форме ударных волн, приводящим к взрыву всей системы. При этом существует некое энергетически стабильно-равновесное состояние системы с большой энергоёмкостью заряда, как макрообъекта. Если начать отбирать от него энергию, расщепление вещества системы сдвигаются в направлении более экзотермических, и процесс можно использовать для производства энергии. Но это приводит к значительно усиливающимся вихревым полям вокруг системы (паразитное следствие), что также можно использовать для управления. Характер степени расщепления вещества зависит от состава атомов окружающих систему. При выводе системы из какого либо равновесного состояния, она распадается с высвобождением внутренней энергии.
Для систем вращающихся масс с механическим спином равным единице свойственно затухание такого движения по известным законам, а с нулевым спином – перезарядка механического вихрона через промежуточный электромагнитный со стабилизацией оси вращения. Примерами систем с нулевым спином являются гироскоп и роторы двигателей, а также ядра звёзд и планет. С полуцелым спином – атмосферный торнадо, летающие «тарелки» В. Шаубергера, Д. Серла, гравитолёт В.С.Гребенникова, летающие под бой барабанов каменные блоки Египта и Тибета и некоторые устройства Д. Кили. Со спином равным единице – системы масс типа стержня, гайки Джанибекова, параллепипеда, распространение звука в среде и т. д.
Системы с зарядом электричества, магнетизма или электромагнетизма имеют аналогичные свойства, но с обязательной возможностью обратной связи переходов к механическим вихронам. Примерами этих систем являются устройства Н. Тесла, Э. Грея, С. Флойда, А.В.Вачаева, Д. Хатчисона и других.
Этим и отличаются движения и изменения энергии элементарных частиц от движений и изменений кластеров вещества макроматерии, как источников с собственным полем, а к каким конкретным формам проявлений этих эффектов (процессы) это приводит – предмет этой части книги.
Вновь приобретённые свойства кластеров атомно-молекулярного вещества, проявляемые ими после прохождении макровихронов через него, являются перенос энергии, электрического заряда, массы, спина, информации и их состояния рассмотрены здесь с позиций вихревых токов (гравитационных и электрических) вдоль потенциалов волноводов, созданных в нём – взаимодействия вихревых полей с веществом и внешними полями. Они продиктованы в большей степени тепловым квантово-винтовым движением молекул, атомов, ионов и электронов в кластерах вещества в тех агрегатных состояниях, которые встречаются на поверхности Земли. Эти движения, в основном, складываются из поступательных и вращательных состояний атомов и молекул. Названные квантовые свойства имеют большое прикладное значение – теплоёмкость, сверхтекучесть, электрический ток, сверхпроводимость, электроразряд, звук (гравитационный ток), взрыв, антигравитация15и т. д. Свойства подвижной материи могут быть более эффективно реализуемыми лишь при создании сверхпроводящих волноводов в определённых кристаллических решётках для переноса заряда, «трубопроводов» для сверхтекучего переноса жидкостей в общей системе масс или её флюидов и т. д. Такие согласованные с параметрами решеток волноводы должны быть резонансно квантово настроены на «волну» свойств структуры рабочего тела, движущимися по ним потоками макровихронов – это концентрация, подвижность и знаки зарядов микрочастиц, длина свободного пробега, механический спин (целый или полуцелый), форма, параметры и знак заряда носителя энергии, форма движения (имплозия или эксплозия) на ¼ длины волны, масса, скорость движения, температура и другие физические параметры подвижного кластера. В связи с определением свойств вихронов, как носителей памяти, уже можно ставить вопрос о переносе не только массы индуктивно-волновым путём, а конкретной массы с определённым набором её свойств, а при определении дебройлевской «шубы» вращающихся кластеров – безынерционном переносе массы. Создание технически замкнутых макро суперволноводов для переноса мощных потоков магнитных зарядов фотонов, зарядов электрического напряжения, ядер или атомов флюидов, позволит решить задачу генерации собственных активных антигравитационных16 монополей в двигателях, имеющих мощные внешние поля и предназначенных для кинетического перемещения аппаратов с человеком на борту в околоземном и межпланетном пространстве без отброса массы, но с опорой на имеющиеся внешние поля активной и противоположной по знаку гравитации планет и звёзд и, в том числе, с опорой17 на собственные опорные потенциалы волноводов, искуственно-технически стационарно устанавливаемые в пространстве космоса. Однако серьёзным препятствием для её осуществления является неизвестность в САП природы источника и механизма явлений тяготения активной гравитацией, а также объединение в кластеры пассивной массы, сверхтекучести и сверхпроводимости18 вообще, а в оксидных высокотемпературных сверхпроводниках в частности. Попытки создать феноменологические и микроскопические теории сверхпроводимости известны с 1913 и по 2013 – восемь независимых групп физиков неоднократно награждались Нобелевскими премиями. Однако практически физического механизма сверхпроводимости да и вообще даже электрического тока (холодного и обычного) в проводниках на микроскопическом уровне неизвестно и сегодня. Практической значимости и применения математических результатов нобелевских лауреатов для создания высокотемпературных сверхпроводников нет и поныне, как их нет и от познания «великих»19 заказных20 фундаментальных теорий ХХ века – СТО и ОТО21. Высокую планку в обнаружении новых явлений природы, которые имеют очень большое прикладное значение в энергетике и совершенно новых безынерционных принципов перемещения летательных аппаратов в пространстве в ХХ веке задали простые люди древних знаний, не обременённые современным образованием и учёными степенями, такие как Д. Кили, Н. Тесла, Т. Морей, Л. Кервран, В. Шаубергер, Д. Серл, К. Шоулдерс, С. В. Адаменко, В. Джанибеков, В. С. Гребенников, Д. Хатчинсон, С. Флойд, Э. Грей, устройства и эффекты которых до сих пор сотрясают воображение всего научного сообщества. Но эти работы, как всегда, стыдливо замалчиваются полной несостоятельностью САП. Многие из названных великих ученых были убиты по заказу.

