banner banner banner
Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир
Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир
Оценить:
Рейтинг: 0

Полная версия:

Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир

скачать книгу бесплатно


Этим и отличаются движения и изменения энергии элементарных частиц от движений и измененийкластеров вещества макроматерии, как источников с собственным полем, а к каким конкретным формам проявлений этих эффектов (процессы) это приводит – предметэтой 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 вихревыхтоков (гравитационных и электрических) вдоль потенциалов волноводов, созданных в нём – взаимодействия вихревых полей с веществом и внешними полями. Они продиктованы в большей степени тепловым квантово-винтовымдвижением 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,электрическийток, сверхпроводимость, электроразряд, звук (гравитационный ток), взрыв, антигравитация[34 - Это явление следует рассматривать лишь, как отталкивание положительных гравитационных полей, т.е. также как происходит отталкивание положительно заряженных атомных ядер.]и 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 ? 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 антигравитационных[35 - Антигравитация не как следствие создания антивещества, а как внешнее поле или разряд сферы гравитационных монополей в форме волноводов с тем же знаком, что и знак заряда в ядре планеты, например, в известных аномальных зонах – например, вблизи г. Санта-Круз, Калифорния.] 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 опорой[36 - Как это демонстрируют свойства вращающегося гироскопа.] на собственные опорные потенциалы волноводов, искусственно-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 сверхпроводимости[37 - Неизвестна вообще и микроскопическая теория электротока в проводниках.] вообще, а в оксидных высокотемпературных сверхпроводниках в частности.

Высокую планку в обнаружении новых явлений природы, которые имеют очень большое прикладное значение в энергетике и совершенно новых безынерционныхпринципов 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.

В данном разделе рассматриваются древние технологии, все «забытые» и новые, экспериментально обнаруженные явления и свойства в веществе макроматерии в системе источник-поле, доказывающие появление в фундаментальной физике ранее не идетифицированных индуктированныхдвижениемзарядов (источник) – макровихронов. В этом разделе они выделены, определены и указаны их основные свойства. Параллельно рассмотрены внешние поля этих зарядов и их свойства на предмет прикладного применения.

Для подтверждения существования активированной триадымонополей в движущейся структуре источник-поле приведены примеры-описания технических устройств и способов, а также явлений природы и строение Земли, порождающие гравиэлектромагнитные диполи и гравиэлектромагнитныемонополи, которые необъяснимы с точки зрения САП.

Такие эффекты и явления достаточно просто объясняются с точки зрения заряда-разряда быстрого магнитного и медленного гравитационного монополей макровихронов, их переполюсовки для сохранения средней энергии системы масс, а также сброса квантов энергии системой масс путём электрического или механического разряда в пространстве вихревого поля при невозможности этой знаковой перезарядки носителя индуктированной энергии. Это следующие эффекты и явления:

– освобождение энергии при дезинтеграция вещества, перенос энергии и состояния вещества (электрический ток или звук), компрессия (склад) энергии в форме замкнутых корпускул (шаровая молния, пузырьки кавитации, зарядовые кластеры, т.е. субстанции со структурой гравиэлектромагнитные диполи и т.д), захват и вывод свободной энергии в полезную нагрузку через посредство специальных технических схем,

– производство механических работ (звуком Д. Кили, А. Ф. Кладов или электрогидравлическим эффектом Л. А. Юткина),

– производство «холодного» и обычного электричества,

– производство и переработка первичного атомного или ядерного состава кластеров атомно-молекулярного вещества и в частности, облучённого топлива с АЭС (реакторы А.Ф.Кладова-Афанасьева и А. В. Вачаева)

– изменение физических свойств и легирование материалов (обработка шаровым разрядом Бурлуцкий Д. С., кавитацией А. Ф. Кладов, реактор С. В. Адаменко),

– определений механизма сверхпроводимости, сверхтекучести, электрического тока и звука (гравитационного тока) в веществе макроматерии,

– построение летательных аппаратов без отброса массы на основе взаимодействия[38 - Впервые взаимодействие полей притяжения планет для космических аппаратов было реализовано в американских проектах Пионер и Вояджер.] с центральными полями тяготения планет и звёзд (антигравитация Д. Кили, Д. Серла, В. Шаубергера, В. С. Гребенникова и других),

– создание безынерционого волнового движения за счёт собственного асимметричного вихревого поля («шубы») с опорой на собственные гравпотенциалы, стационарно установленные в пространстве разрядкой макрогравмонополей (при компенсации массы в третьем поле),

– передача (направленный разряд) этой сконцентрированной энергии потоком самодвижущихся сфер магнитных или гравитационных монополей на расстояние без использования линий электро или звукопередачи, которые рождаются устройствами Д. Кили и Н. Тесла, взрывомагнитными генераторами, магнетронами и виркаторами, быстрыми фронтами высоковольтных наносекундных импульсов,

– модуляция плазмы поглощёнными электромагнитными вихронами, создание шаровых плазмоидов, зарядовых кластеров (эктоны Г.А.Месяца, шаровой разряд Д. С. Бурлуцкого и зарядовые кластеры К. Шоулдерса),

– прерывание мощной плазменной дуги магнитным полем в тесловских разрядниках с целью создания потока мощных магнитных зарядов,

– модуляция движения потока электронов в электровакуумных приборах при создании мощных потоков «тяжёлых» магнитных зарядов СВЧ, в частности, в виркаторах,

– модуляция механического движения вращающихся тел (бумеранг, эффект Джанибекова, волчок Томсона и другие),

– модуляция и передача на расстояние состояний кластера вещества (плотность, температура, давление, магнитный и электрический заряд) механическими макровихронами (гравиболиды, дыры в Земле и океане, котлы Верхнего Вилюя).

При этом главное внимание уделяется на существующую фундаментальную связь взаимных переходов триадымонополей при критических условиях. Рассматривается анализ условий и процессов, при которых происходит накопление и выделение заряда энергии за счёт поляризации, расщепления внутренней энергии вещества, а также последствий взаимодействия продуктов макровихронов с окружающим веществом[39 - При изложении материала автор для популяризации и понимания смысла, как и в первой части книги, вынужден был пользоваться терминами системы измерений СИ – энергия масса, электрический заряд, сила, время, инертность и т.д., хотя в природе всего этого нет, а есть только поля и взаимодействия полей из зёрен-потенциалов, произведённых магнитными зарядами и всегда его сопровождающими электрическими и гравитационными монополями. При этом регуляризация, геометризация и локализация установки в пространстве этих зёрен-потенциалов магнитными зарядами определяет плотность пространства, материю контуров атомов и атомных ядер и т. д.] и полями. Анализируются условия и процессы, при которых происходит потребление внешней энергии для её аккумуляции во внутренних кладовых вещества – ядрах, атомах, температуры кластеров, фазовых переходах и т. д.

Далее для анализа процессов, происходящих в указанных явлениях, рассмотрены детально преобразование и перенос состояния параметров кластера массы, звуковой перенос энергии (холодное электричество, холодный ядерный синтез, холодные плазмоиды, кумулятивные струи, шаровые разряды) и перенос энергии электрических зарядов напряжения (перенос волноводами разности потенциалов без тока и электрический ток) с помощью вихревых полей макромонополей. За первую часть отвечают механические макровихроны, а за вторую – электромагнитные. Это источники самодвижения, на которые и возлагается квантовыймеханизмрождения,переноса и взаимных переходов этих форм материи в макромире. Причём в равновесных[40 - Необходимо заметить, что для вывода кластера системы масс в равновесное вращательное состояние надо затратить некоторую стартовую или пороговую внешнюю энергию.] состояниях системы масс макроматерии первые всегда взаимосвязаны со вторыми. Здесь следует отметить, что сам механизм квантового перехода или индукции магнитного монополя, как в электрический, так и в гравитационный монополь неизвестен ни в микромире, ни в макромире, как неизвестны и причины таких переходов. Однако при этом, следует считать наиболее вероятной причиной квантовых переходов является закон сохранения средней энергии равновесной системы масс кластера и другие законы сохранения уже известные и определённые ранее в фундаментальной физике в системе измерений СИ. При неравновесных состояниях системы, когда возмущённая привнесённой энергией одна из её частей начинает ускоренное движение относительно другой, (в частности, при вращении кластеров массы, взрыв или струйно-вихревой механизм кумулятивной имплозии к оси такой материи) происходит квантовое накопление индуктированной энергии в её носителях в форме медленного гравитационного или быстрого магнитного зарядов. Природа исполняет такую аккумуляцию энергии в виде шарообразных сфер, сформированных соответствующими спиралями из зёрен-потенциалов, до ещё допустимых пределов. При этом, в случае невозможности перезарядки-переполюсовки основного носителя этой индуктированной формы энергии, для сохранения средней энергии системы, происходит её сброс-вынос из данной точки кластера, перенос в другую или квантовый переход в другие формы, наиболее выгодные для стабилизации нового состояния – расщепление химических или ядерных связей в молекулах и атомах, производство тепловой, электрической, электромагнитной или механической энергии. В другом случае неравновесного состояния системы масс потоки гравмонополей звука поляризованной материи на поверхности твёрдого кластера (на границе раздела) рождают с помощью высокочастотных квантовых переходов дебройлевскую «шубу» из трёх ортогональных квазистационарных вихревых полей (гравитационного, магнитного и электрического). Эта шуба образует из них антигравитационный «кокон» и способна взаимодействовать с окружающими полями (например, поле тяготения Земли), с веществом, не входящим в состав этой системы. При этом появляется возможность полностью или частично скомпенсировать заряд массы кластера в этом поле, а его кинетическоедвижение перевести из инертного в безынерционное движение.

Сброс излишней энергии в системах с полуцелым спином происходит за счёт излучения уже двух вихревых самодвижущихся полей – электромагнитного и звукового. Так происходит с устройствами В. Шаубергера, Д. Серла, Флойда Свита, В. Рощина и С. Година, В.С Гребенникова, Д. Кили и Н. Тесла, в которых создаётся уже достаточно сильное антигравитационное поле-кокон (защитное поле), взаимодействующее с внешним полем тяготения Земли, а также происходит взаимодействие с окружающим веществом, приводящий к безынерционному переносу массы.

Всё сказанное выше можно соотнести и к возбуждению дополнительного гравитационного монополя вокруг твёрдых кластеров массы путем звукового резонанса или тандема ИК-фотон-гиперзвук через синхронизацию-поляризацию вращательно-колебательных движений атомов, позволяющее поднимать и переносить многотонные каменные блоки с одного места на другое, как это не раз демонстрировалось на Тибете, эффектом Д. Хатчисона, Э. Лидскалнин и т.д..

Далее рассмотрим основные фундаментальные взаимодействия и возбуждения в различных агрегатных состояниях вещества.

3.1 Макровихроны – возбуждение вещества вращением

Чем отличаются макровихроны от микровихронов? Диапазон частот для микровихронов, создающих элементарные частицы – это частоты от 10

для ротонов и 10

для электронов и выше до планковских. Этот диапазон не способен охватить своим фазовым объёмом даже минимальный кластер атомно-молекулярного вещества – газа, газовой плазмы, жидкости и твёрдого тела. Поэтому и взаимодействия микровихронов (фононов, фотонов и элементарных частиц) с веществом идут налётом на атом или ядро на уровне их длин волн. При этом особенно следует выделить тандем ИК-гиперзвук, находящийся на границе этих различий, «тяжёлые» фотоны и фононы которого способны ионизировать (дезинтеграция) даже атомные ядра, освобождая большие запасы склада[41 - Здесь намеренно не рассматриваются вопросы деления тяжёлых ядер, в которых образуются движущиеся осколки деления, увеличивающих температуру кластера – энергия в форме движущихся частиц ядер.] его энергии путём изменения состояния энергии в виде покоя (заряд массы) в свободную энергию фотонов.

Макровихроны характеризуются уже частотами, фазовый объём которых, определяемый длиной волны, уже способен охватить кластервещества из атомов и молекул – это частоты, образующие длины волн больше 10

см. Чем интересны такие макровихроны в явлениях природы и для исследований в прикладных науках? А тем, что этот кластер вещества обрабатывается захваченным магнитным или гравитационным зарядом при его поглощении особенно «тяжёлого» макровихрона, как заготовкав токарномстанкеобрабатываетсярезцом с тем небольшим отличием, что в фазовом объёме макровихрона «резцом» (вихревые токи электронов и атомов вдоль разности потенциалов на волноводах) является движущийся по спирали в имплозию разного диаметра магнитный монополь, а кластер вещества-«заготовка» – покоится. Продуктом переработки заготовки является конечная деталь, а вот продуктами переработки кластера вещества такими вихронами, в зависимости от формы его существования (свободный или замкнутый, механический или электромагнитный), энергии, частоты и, особенно, «тяжести», а также агрегатного состояния вещества кластера, может быть преобразование первичной геометрической формы, производство тепла и электроэнергии, изменение его химического и ядерного состава путём расщепления материи и практически все наблюдаемые химические элементы и минералы. Наиболее эффективен, в таких случаях, диапазоны ЭМВ из СВЧ вплоть до частот инфракрасного излучения[42 - Это обосновано в разделе 2.2.2. в первой части книги.]. Такие макровихроны уже бывают медленными механическими (тепловые – гиперзвук) и электромагнитными (ИК – СВЧ). Вопрос – откуда столько энергии? Ответ – это энергия магнитных монополей, источников ядерных оболочек атомов и электронов, она вечна относительно возраста нашей Вселенной и относительно дозировки её расхода при разрядке-зарядке с рождением волноводов из электрических и гравитационных зёрен-потенциалов. Например, энергии магнитного монополя светового фотона достаточно, чтобы пролететь всю видимую часть Вселенной. Другой практически важный вопрос – как извлечь эту энергию и желательно за более короткое время, чем 14 миллиардов лет? Пока ответ таков – качать и захватывать внешние поля мощных импульсных источников (типа молний, импульсных гравитационных полей и т.д.), затем преобразовывать их в холодное электричество для совершения полезной работы или увеличивать «тяжесть» и величину магнитных монополей, т.е. плотность зерен-потенциалов, составляющих его структуру и переводить его в пары гравитационных монополей в составе гравиэлектромагнитного диполя с нулевым спином, т.е. использовать поглощение таких макровихронов в веществе рабочего тела различных устройств[43 - Детально описано в разделе тепловые и гиперзвуковые микровихроны в первой части книги.], для захвата, преобразования энергии полей, аккумуляции и передачи в нагрузку для совершения там полезной работы.

Далее в книге приведены эмпирические способы изобретателей всего мирового сообщества, позволяющие на примерах конкретных устройств, реализовать эту задачу. Все они сводятся к одному – сократить время детонации механического удара или обрыва тока электронов или дуги к минимальному до пикосекунд, а параметры тока и напряжения (давления) в импульсе увеличить до возможного максимума, сводя их к пределам, существующих в пределах атома. Приведены примеры продуктов этих явлений в земной коре и атмосфере – это сферы из Клерксдорпа, Южная Африка, шаровые конкреции, котлы Верхнего Вилюя, Якутия, «дыры» в Земле, Шаровая молния, кавитационные пузырьки и т. д.

Квазистационарные относительно медленно изменяющиеся поля вокруг вращающихся кластеров вещества создаются и накапливаются, как правило, быстрыми высокочастотными колебаниями квантовых переходов магнитных монополей в гравитационные.

Частоты наиболее эффективных и практически значимых электромагнитных «тяжёлых» макровихронов для прикладных задач, способных преобразовывать и расщеплять первичное вещество с целью освобождения-производства энергии путём последовательной ионизации оболочек атомов и ядер, лежат в диапазоне СВЧ и ИК частот. В других задачах их «тяжёлые» волноводы из потенциалов, наведённых имплозией в кластерах вещества разрядкой магнитных или гравитационных монополей, приводят в поляризованное синхронно-короткопробежное квантовое движение заряженные электрически или микрочастицы с небольшой массой – это вихревыетоки. Вихревые токи являются причиной механизма электрических токов, импульсных гидравлических давлений, звука, механического спина, распространение взрывной и ударной волны, рождение холодных антигравитационных монополей. Большие по заряду макровихроны «остановленные» при захвате электрически заряженными постоянными и соизмеримыми зарядами плазмы твёрдого тела способны преобразовывать эти кластеры вещества в сферы и котлы (квазиметаллические сферы из шахт Клерксдорпа в Южной Африке и котлы Верхнего Вилюя в Якутии, РФ), а также шаровыеконкреции, которые находят даже на дне океанов и на других планетах. Такие макровихроны ответственны за преобразование мантии и коры Земли, а также за качественный состав распространённости химических элементов, присутствующих на поверхности нашей планеты и во всей Вселенной.

Механические макровихроны в кластерах могут быть индуктированы звуком, высокими значениями коротких механических или электрических ударов (химический, ядерный взрыв, электрический разряд, барабанный бой и т.д.) или тандемом ИК-гиперзвук или СВЧ-гиперзвук – это свободные макровихроны, которые способны переносить состояние вещества и энергию, ионизировать атомы и расщеплять атомные ядра, производить механическую работу. Эти макровихроны ответственны за их распространение в вещественной среде, а если они синхронно-поляризованны, то способны рождать и антигравитационный монополь с полем-коконом вокруг внешней поверхности кластера. Медленные макровихроны невысоких частот, индуктированные, например, вращением, всегда жестко связаны с основной системой масс кластера и ответственны за производство или уничтожение инертности тел, а при разрядке оказывают влияние и на форму движение кластера, например, бумеранг, волчок Томсона, гайка Джанибекова. Однако он настолько незначителен по величине, что вызывает серьёзные затруднения при его регистрации. Наиболее заметно их влияние на поведение движения бумеранга, гироскопов, пуль, выпущенных из нарезного оружия, а также на свойства магнитомеханического отношения планет и звёзд. В этих случаях механический вихрон не способен непосредственно производить полное[44 - Для сохранения средней энергии системы масс кластера вещества.] квантовое преобразование энергии для переполюсовки по знаку гравитационных монополей, поэтому этот процесс идёт через квантовый переход в связанный с массой электромагнитный гипервихрон, который уже способен регенерировать противоположный по знаку гравитационный гипермонополь и стабилизировать сохранение средней энергии – система масс с механическим спиномравнымнулю. Этот процесс наблюдается на всех звёздах и планетах. В другом противоположном случае, когда переменный по величине гравитационный монополь в структуре гравиэлектромагнитногомонополя не меняет знак и все время жизни сохраняет его неизменным, индуктируется магнитный монополь, а излишне накапливаемая энергия уже сбрасывается в виде разного рода излучения. При синфазной разрядке-зарядке оба заряда создают волноводы из потенциалов только одного знака, а проявление излишне накопленной энергии становится заметным (визуально и звук) в форме вихревых токов электрических и массовых зарядов подвижных частиц в газе, а также электрических и звуковых разрядов. Эти эффекты наблюдаются в атмосферных торнадо – система масс с полуцелым механическим спином. Если в системе масс какого-либо кластера вещества имеются подвижные частицы с массой и может распространятся звук, то эта система обладает механическим спиномравнымединице.

Далее рассмотрены вращающиеся системы масс макроматерии, в том числе тепловые и звуковые вращательно-колебательные движения кластеров атомов вдоль волноводов, как источники производства дебройлевских макровихронов с механическими спинами 0, ?, 1 – это новыеформыволн Луи де Бройля, дебройлевская «шуба».

3.1.1 Механические макровихроны, звук

Если в микроматерии, как в её свободных типах открытых контуров (фотоны), так и в замкнутых (оболочки атомных ядер, электроны и т.д.), преобладают силы электромагнитного взаимодействия над гравитационными (масштабы с коэффициентом в 10

), то в макроматерии, благодаря существенному превосходству накопленного склада энергии в форме зарядов энергии в покое в кластерах над другими, гравитационные формы взаимодействия (в кластерах с массой выше планковской) становятся превалирующими. При этом, электрические и магнитные явления в нейтральном кластере вещества или совсем незаметны (электрические локализованы пределами атома), или начинают проявлять себя лишь применением специальных физических воздействий (поляризация гравитацией поля Земли, электричеством или магнетизмом, соизмеримым по величине значений с атомными), или при вращении кластера, при котором происходит дезинтеграция частиц путём поляризации. При этом все три главных поля начинают разделятся, ориентироваться и аккумулироваться объёмно, вызывают соответствующее воздействие на атомы, атомные ядра и электроны. Магнитное поле ориентируется вдоль оси, а электрическое поле – по радиусу, что вызывает соответствующее движение. Электроны движутся наружу к поверхности вращающегося кластера, тяжёлые атомы и их ядра – к оси, а дополнительно индуктируемое вращением гравитационное поле, пропорциональное частоте оборотов[45 - Некоторая аналогия с вращающейся микроматерией, энергия которой тоже пропорциональна частоте оборотов.], создаёт на его поверхности антигравитационное или супергравитационное поле в зависимости от направления вращения – по часовой или против часовой стрелки. Всё это вызывает внешние соответствующие явления, визуально наблюдаемые на сильно вращающихся звёздах, планетах, в торнадо, эффектах Джанибекова, в дисках В. Шаубергера, Д. Серла и т. д.

В случаях длительного накопления заряда индуктированной энергии в носителях противодействия вращению в форме «шубы» -кокона гравитационного монополя, когда массивный кластер макроматерии подвижных частиц подвергается спирально-поступательному движению возможны следующие квантовые переходы:

– полное квантовое преобразование носителя индуктированной энергии кластера в свободном движении в пространстве-среде, с воздействием на причину (вращающийся кластер вещества),

– неполное квантовое преобразование со сбросом энергии первичного носителя при достижении разрешённых пределов в другие формы внутренней энергии кластера вещества или излучение, в том числе звуком, позволяющие сохранить среднюю энергии системы,

– неполное квантовое преобразование индуктированного гравитационного монополя в пределах объёма кластера за счёт сброса его энергии в связанно-замкнутый электромагнитный гипервихрон и последующей перезарядкой гравитационного заряда на противоположный.

Генераторы гравитационных монополей[46 - Шадрин А. А. Вихроны. Издательство Директ-Медиа. Москва. 2013 год. 667 стр.].

Эффект Джанибекова.

Квантовые проявления в макроматерии через посредство медленного механическогомакровихрона начнем рассматривать с эффектаДжанибекова (видео[47 - https://www.youtube.com/watch?v=60iBwQwAnqo (https://www.youtube.com/watch?v=60iBwQwAnqo)]) – спонтантное переворачивание (переворот спина) оси вращения тел на 180° по спирали на Земле и на её орбите спутников.

Из истории физики известно, что для того чтобы исключить противоречивость корпускулярно-волнового дуализма для описания микроматерии в квантовой механике на первых порах пришлось отказаться от привычной в классической физике наглядности явлений и, в частности, от движения микрочастицы по конкретной траектории в пространстве. В эффекте Джанибекова (фото 3.3, спин системы равен 1), т.е. в одном из квантовых явлений в макроматерии, это противоречие демонстрируется опять и весьма наглядно:

1. имеется прямолинейное поступательно-вращательное (или только вращательное) движение гайки-«барашка» вдоль определённой оси, заряженное энергией принудительным внешним вращением (моментом импульса), т.е. причина вращения,

2. через 40 см, т.е. через два полных оборота (фото 3.3) предыдущего движения происходит «кульбит-переворот спина», т.е. квантовый механический переход или спонтанное[48 - Спонтанное движение – «кульбит» – механический квантовый переход с изменением на противоположное вращение гайки. Аналогичный квантовый переход наблюдается при самоиндукции ЭДС в индуктивности в момент обрыва тока, а также в момент квантового перехода магнитного монополя в электроне в гравитационный монополь.] спирально-вращательное механическое движение с переворотом центра массы на 180? таким образом, что ушки этой гайки-барашка с переворотом меняют своё местоположение с внешнего на внутреннее, однако переданная гайке вначале энергия вращения, уже переносится на новое вращение,

3. исполнение закона сохранения энергии в момент этого «кульбита» путём переворота спина вращающейся гайки,

4. через 40 см, т.е. через два полных оборота предыдущего движения, опять происходит «кульбит» с переворотом спина, и на этот раз ушки гайки-барашка с переворотом меняют своё местоположения с внутреннего на внешнее, т.е. восстанавливается первичное состояние движения с прежним знаком спина и вращательной энергией.

Процесс переноса заряда энергии в другое место определяет очень наглядно и другой механизм – процесс переворота спина гайки-барашка, как исполнение закона сохранения энергии.

Сравнить этот эффект с процессом самодвижения фотона, спин которого тоже равен единице, но вот носитель энергии другой.

Фото 3.3 Первичное вращение гайки вдоль оси (справо-налево -1) с одним спином (ушки справа), кульбит (2) с переворотом спина, вращение (ушки слева) вдоль той же оси (3), затем опять всё повторяется уже с эти спином (ушки слева).

Это демонстрирует воздействие на кластер всем существующим набором квантовых явлений свободного волнового процесса – кинетическая энергия вращения, заданная достаточным моментом импульса извне, два оборота, «кульбит-переворот спина», ещё два оборота, полный период, длина волны, скорость движения, обратный «кульбит-переворот спина», время жизни такого состояния.

Современная физика, как и квантовая механика, объяснить такой «кульбит» не в состоянии – только описать. Однако, именно поэтому квантовая механика и квантовая теория поля, как уже стало понятно, достигнув определённых чисто математических результатов описания примитивных явлений, никогда не сможет объяснить суть физическогомеханизма-смыслановых (смесь сложных и взаимосвязанных эффектов) явлений в устройствах, вновь получаемых экспериментально, а также вновь открытых в природе, так как рассматривает такие явления феноменологически, т.е. описательно-созерцательно с помощью математических методов – метод «чёрного ящика» без раскрытия физической сущности явлений в нём, т.е. не отвечая на вопрос «почему»?

Так в данном случае обстоит дело и с явлениями, происходящими с кластерами движущейся макроматерии, так обстоит дело и с необъяснимым, с точки зрения САП, эффектеДжанибекова. Для уточнения обстоятельств этого уникального явления были поставлены дополнительные эксперименты (видео[49 - https://www.youtube.com/watch?v=LzVItPwiQyI (https://www.youtube.com/watch?v=LzVItPwiQyI)]) в тех же условиях невесомости на орбите с телами цилиндрической, сферической, кубической и формы параллепипеда, а также с ротором-гироскопом, у которого в отличие от гайки Джанибекова вся масса ротора распределена на одинаковом расстоянии от оси вращения. Другая крайность в противоположность гироскопу – вращение стержня через ось, проходящую через середину стержня и перпендикулярную его длине, чем в этой гайке, а также сферы из пластилина с гайкой (неравномерное распределение плотности заряда массы вокруг её центра) и массивного вращающегося гироскопа на Земле. Кроме того были поставлены и эксперименты в космосе на станции «Мир» по проверке эффекта Джанибекова и второго закона И. Ньютона – теряется ли инертность невращающихся тел с полной потерей веса на орбите.

Результаты :

– тело в форме куба не делает «кульбита» ни на одной из трёх осей вращения,

– цилиндрическое тело проявляет себя аналогично,

– параллепипед делает «кульбит» лишь через среднюю по длине ось вращения через два оборота (точнее в конце второго оборота), вращение вокруг самой малой по длине оси и самой большой не производит «кульбита», такой же эффект проявляется и на Земле (демонстрации опытов в МИФИ на канале youTube),

– гайка-«барашек» делает переворот в конце второго оборота, (свободное движение центра массы вдоль гравпотенциалов установленного волновода),

– ротор гироскопа вообще не переворачивается, а ось вращения восстанавливается при активировании усилий её изменения, т.е. замкнутая система зарядки и разрядки носителя индуктированной энергии,

– стержень с гайкой посередине переворачивается через каждые два оборота вращения – делает «кульбит»,

– массивный вращающийся гироскоп[50 - https://www.youtube.com/watch?v=aj-RClXNloc&list=PLB6aWLfofOi71XSH4jIsAiIwTm4VdubGh (https://www.youtube.com/watch?v=aj-RClXNloc&list=PLB6aWLfofOi71XSH4jIsAiIwTm4VdubGh-)] на Земле с лёгкостью удерживает на некоторое время свой вес в установленной точке пространства и не падает,

Ответ – второй закон Ньютона полностью выполняется, инертная масса возможно изменяется у не вращающихся тел в невесомости, а ускорения тел, полученные при одинаково приложенной силе, обратно пропорциональны их действующим массам, присущих на этой орбите для этих тел.

Исходя из достоверно установленной концепции, что поля без источника не бывает, этот переворот-«кульбит» гайки – это влияние вихревого поля разрядки гравитационного монополя (источник), созданного вращением, в форме сферы или её части) на движение гайки, т.е. модуляция первичного движения разрядом индуктированного гравитационного монополя.

Такой процесс осуществляется путём разрядки первичного гравмонополя (источник) с установкой в дискретном пространстве встроенного в него волновода (поле) из опорных гравпотенциалов – это две формы существования гравитационного монополя, его пульсации от зарядки в виде сферы до разрядки с образованием волноводов из спиралей гравпотенциалов. Эти опорные гравпотенциалы являются доказательством того, что эта субстанция является полем-«кирпичиком» дискретного пространства, а само это пространство состоит из подобных кирпичиков-зёрен-гравпотенциалов. Поэтому при их установке источником они и являются опорными.

Затем по этому волноводу и начинает безынерционно двигаться (гравитационный ток) центр масс твёрдого тела при определённых условиях[51 - Это условия невесомости и компенсации массы противоположным зарядом в космосе на соответствующей орбите или внутри торроидального поля «тарелки» Д. Серла в полёте.] и соотношениях внешнего и основного момента инерции, когда накопленная энергия гравитационного монополя достигает определённого предела, нарушающего закон сохранения энергии. Такой процесс возможен лишь в одном случае, когда продуктом разрядки является покоящийся волновод из опорных гравпотенциалов (невидим визуально – тёмная материя) также, как это происходит после прохождения электромагнитного вихрона через вещество, в котором после этого создаются вихревые электрические токи подвижных зарядов вдоль волноводов из опорных электропотенциалов.

Зарядка гравитационного монополя[52 - Гравитационный монополь – невидимая визуально вихревая форма физического поля в виде сферы (монополь) из гравитационных потенциалов со структурой аналогичной структуре магнитного монополя, приведённой на фиг. 2.1. Эта форма способна к самодвижению-разрядке (вихрон), при которой создаётся волновод из гравпотенциалов, стационарно установленных в пространстве. Таким образом, заряжено вихревое поле в виде сферы, разряжено – в виде волновода.] происходит накоплением энергии в форме противодействия вращению квантовыми параметрами этой движущейся системы. В данном случае, такими квантовыми параметрами являются механический спин (момент инерции, всегда возникающий при создании достаточного момента импульса гайки), его частота вращения или период изменения величин этих параметров – всё это порождает квантовую дебройлевскую «шубу», т.е. зёрна-гравпотенциалы вихревого поля сферы заряда. На каждой четверти (один оборот) происходит зарядка сферы этого монополя, на другой четверти (один оборот) разрядка и кульбит-самодвижение, вызванный опорными гравпотенциалами, затем последующая перезарядка с противоположным знаком и опять разрядка и кульбит, но в обратную сторону. Механический спин этой вращающейся системы масс – равен единице. В этом процессе происходит полное квантовое преобразование носителя заряда индуктированной энергии, а поэтому нет квантового перехода в электромагнитный макровихрон. Единица соответствует дополнением противоположным «кульбитам» гайки свободного движения – гайке Джанибекова. Нулевой спин – массивным звёздам, планетам и гироскопу-ротору, а полуцелый – торнадо, «тарелкам» В. Шаубергера, Д. Серла, В. Гребенникова, т.е. замкнутой дебройлевской «шубе», жёстко связанной с системой масс.

Итак, вращение гайки – это состояние тела для производства заряда гравитационными потенциалами (источник) вихревого макромонополя, т.е. носителя индуктированной невидимой сферы из гравпотенциалов, которая также как и в электроне жёстко связана с тем замкнутым фазовым объёмом, в котором она индуктирована. А при её разрядке происходит рождение волновода-поля, что и приводит к последующему движению-«кульбиту» центра масс гайки вдоль него под действием и с опорой на гравпотенциалы – это уже определение замкнутого механическогомакровихрона, связанного с движением центра системы вращающихся масс, т.е. определения источника движения.

Основное отличие[53 - Это отличие особенно проявляется в различии методов запуска дисков Шаубергера и Д. Серла – принудительный и самопроизвольный.] индукции гравитационного монополя в замкнутом электромагнитном микровихроне от индукции в механическом макровихроне заключается в том, что в первом случае он рождается самовращением зарядки-имплозии магнитного монополя, а во втором случае следствием принудительного вращения гайки (при достаточном моменте импульса), имеющей определённый таким движением момент инерции – это с одной стороны. А с другой стороны, необходимо отметить эквивалентность наличия причины вообще для рождения быстрого магнитного монополя и медленного гравитационного. В первом случае – это изменение электрического поля, а во втором – это изменение механического состояния из состояния относительного покоя в состояние поступательно-вращательного или только вращательного возмущения.

Другими словами, при установлении равновесного состояния вынужденного вращения некоего кластера массы вокруг некоторой выделенной оси в этой системе индуктируется механический вихрон[54 - Здесь следует определить механический вихрон и его основное отличие от заряженной сферы гравитационного монополя – это движение-разрядка этого гравмонополя с установкой им в пространстве стационарного спирального волновода из гравпотенциалов, т.е. волновое движение гайки, как кванта дебройлевской волны.] с присущими ему для этой системы квантовыми динамическими параметрами, свойственными уже для данной вращающейся механической системы масс. Если у такой системы есть возможность[55 - Такая возможность определяется из соотношений величины индуктируемой дополнительной массы, значений гравпотенциалов на спиральном волноводе и гравпотенциалов поля тяготения Земли.]свободного движения вращения с накоплением энергии достаточной для механического квантового перехода, то образуется «кульбит» – вихрон с переворотом центра масс на 180?. Если такой возможности у вращающихся ядер звёзд и планет нет, как это наблюдается на Солнце, Земле, Юпитере и других звёздах и планетах, то накопленнаявращением энергия противодействия в форме гравитационного монополя спонтанно преобразуется в энергию излучаемых магнитных или гравитационных монополей, связанных с общей массой покоя электромагнитным или механическим гипервихроном. А так как в целом средняя энергия автономной и свободной системы должна иметь постоянное значение, то индуктируемый гравитационный монополь сначала рождается с одним знаком, а затем с другим – в среднем суммарная энергия имеет постоянное значение. При этом есть необходимость подчеркнуть, что суммарная инертность такой вращательной системы в отличие от покоящейся в определённые моменты увеличивается или уменьшается на величину гравитационного монополя, индуктируемого в данный момент заданным и достаточным по величине моментом импульса. Мерой инертности в системе СИ является масса. Следовательно, инертность вращающейся системы в отдельные моменты увеличивается или уменьшается на величину[56 - Эту величину можно сравнить с электроёмкостью или индуктивностью, свойственной некоему кластеру вещества или устройства, и охарактеризовать её как носитель заряда индуктированных потенциалов, жёстко связанный с системой масс и вращением его породившим.] вихревого поля волновода среднего переменного гравитационного монополя при его разрядке.

Интересно заметить, что у «тарелок» Д. Серла и камней Тибета их невесомость и инертность в отличие от гайки Джанибекова, находящейся уже в невесомости, могла полностью исчезнуть даже на поверхности Земли. Однако это другой физический механизм компенсации всего заряда массы кластера.

С помощью вращения постоянных магнитов, которое также было использовано для этого, возможно было создать тороидальное квазистационарное холодное антигравитационное поле и дополнительную дебройлевскую волну-пилот для безынерционного движения по горизонтали со скоростью 1,5 км/с. У гироскопа вращением индуктируется такой гравитационный монополь, который существенно увеличивает его инертность-устойчивость постоянства положения оси вращения в пространстве через посредство установки опорных гравпотенциалов в дискретном пространстве вокруг него.

Итак, главное свойство механического вихрона вращения – это индукция дебройлевского холодного гравитационного макромонополя принудительнымвращением кластера вещества с массой выше планковской с такой энергоемкостью гравпотенциалов, которые способны оказывать воздействие на движение кластера. Это свойство определяет возможность установки-встраивания опорных зёрен-потенциалов в дискретное пространство вокруг вращающейся массы и вне её даже в вакууме космоса и представляет собой дебройлевскую «шубу» -пилот, т.е. связанную с массой.

Попытки многих учёных как то графически и физически объяснить эти движения сводятся лишь к анализу движения с малым, средним и большим моментом инерции[57 - Осевой механический момент инерции тела является дополнительной мерой инертности тела во вращательном движении подобно тому, как масса (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0) тела является мерой его инертности в поступательном движении. Магнитный монополь, существуя только во вращательном самодвижении, создаёт магнитный момент частиц или системы частиц. Отношение магнитного момента к механическому характеризует универсальный характер связи между механизмом их производства.]. Здесь приведены некоторые выдержки из Заключения Госкомиссии, как возможные причины такого поведения вращающегося тела:

1. Вращение абсолютно жесткого тела устойчиво относительно осей как наибольшего, так и наименьшего главного момента инерции. Пример устойчивого вращения вокруг оси наименьшего момента инерции, используемый на практике – стабилизация траектории полёта летящей пули.

2. Вращение вокруг оси наибольшего момента инерции устойчиво для любого тела в течение неограниченного времени.

3. Вращение вокруг оси со средним моментом инерции неустойчиво всегда. Это было подтверждено последующими экспедициями на станцию «МИР», которые проводили показательные опыты с вращением куба, цилиндра, параллепипеда и шара с неравномерным распределением плотности массы вокруг его центра. В последних двух случаях вращение объекта вокруг средней по длине оси через два оборота вызывало «кульбит».

И вращение действительно будет стремиться перейти к уменьшению энергии вращения. При этом, различные точки тела начнут испытывать переменные ускорения. Если эти ускорения будут приводить к переменным деформациям с рассеянием энергии, то в итоге ось вращения совместиться с осью максимального момента инерции. Если же деформации не происходит и/или не происходит рассеяния энергии, то получается энергетически консервативная система. Образно говоря, тело будет кувыркаться, вечно пытаясь найти себе «комфортное» положение, но всякий раз будет его проскакивать и искать заново. Таким образом, ось вращения абсолютно жесткого и/или идеально упругого тела никогда не совместится с осью максимального момента инерции, если изначально она не совпадала с ним. Тело будет вечно совершать сложные трёхмерные колебания, зависящие от параметров и начальных условий.

4. При равенстве всех главных моментов инерции вектор угловой скорости вращения тела не будет меняться ни по величине, ни по направлению – вокруг какого направления закрутил, вокруг того направления и будет вращаться.

Вывод – «гайка-барашек Джанибекова» – классический пример вращения абсолютно жесткого тела, закрученного вокруг оси, не совпадающей с осью наименьшего или наибольшего момента инерции.

В дополнение к стабилизации полёта пули, выпущенной из ствола нарезного оружия, можно добавить аналогичный пример с проблемой выхода из осевого «штопора» (поступательное движение с вращением) самолётов в начале прошлого века. У самолётов также имеется масса равномерно распределённая относительно оси вращения – это фюзеляж. Масса крыльев, как и ушки гайки-барашка вносят свой вклад в момент инерции на большем радиусе, поэтому механизм физического явления у них общий. Имеется многочисленное количество публикаций о причинах захода в штопор и выхода из него, но убедительного объяснения механизма и природы явления с точки зрения физики не существует и поныне, как и в случае с эффектом Джанибекова.

Китайскийволчок[58 - [1] Китайский волчок – https://www.youtube.com/watch?v=V7hGcLU_wlY] – волчок Томсона, волчок, обладающий свойством переворачиваться после активации вращения. В отличие от обычного волчка имеет смещённый к низу центр тяжести по типу русской игрушки «Ванька-встанька». Обычный волчок после раскручивания (в любую сторону) обладает следующими тремя свойствами:

– направление вращения постоянно

– в процессе вращения точка на волчке, касающаяся плоскости, не изменяется

– расстояние от центра тяжести до точки опоры в процессе остается тем же

Эти три свойства должны наблюдаться у любого волчка. Однако, необычная форма и неравномерное распределение массы по телу волчка может привести к иному характеру вращения – противоречащему законам сохранения: через некоторое время после начала вращения волчок переворачивается и начинает вращаться, касаясь плоскости другой своей точкой (расположенной диаметрально противоположно), а направление вращения изменяется на противоположное – центр тяжести поднимается и совершается работа по поднятию веса на определённую величину. Здесь проявляются все эффекты свойственные для гайки Джанибекова – индуктируется гравитационный монополь механического вихрона. То же самое можно обнаружить при активации вращением с достаточным моментом импульса «кельтского камня» и «колумбова» яйца.

Возвращающийся бумеранг

Траектория полёта бумеранга

Типичный бумеранг имеет в расстояние между концами в 38—46 см и угол между плечами в 70—110 градусов. Форма возвращающегося бумеранга отличается от боевого большей изогнутостью, меньшей относительной толщиной и близостью профиля плеч-крыльев к профилю самолётного крыла. Размер и вес – поменьше, так что начальная скорость оказывается выше, чем у боевого. Его можно использовать для охоты на мелкую дичь, но основное исходное назначение – спортивное и развлекательное. Бумеранг способен пролетать дистанцию в 90 метров и подниматься на высоту до 15 метров.

Механика полета бумеранга

Возвращаемый бумеранг запускается в вертикальной плоскости. Если бумеранг запустить горизонтально (как летающую тарелочку), он не возвратится. Полёт «бумеранга для правши» выглядит так. На начальном этапе бумеранг уклоняется влево и одновременно наклоняется направо. В какой-то момент он почти ложится направо и одновременно задирает переднюю часть круга вращения вверх, начиная резкое движение вверх-налево. Продолжая поворот налево, он снижается и поворачивает к месту броска. Если его не ловят, то бумеранг пролетает дальше и снова делает виток меньшего размаха. В идеале после нескольких витков он медленно опускается вблизи точки броска, продолжая довольно быстро вращаться – как крылатое семечко клёна.

Способ метания – причина, заставляющая бумеранг описывать в полете окружность. Бумеранг перед броском держат вертикально. Плоская поверхность обращена от метателя. Затем резким круговым движением кисти бумеранг запускается в воздух. Начальная скорость бумеранга должна быть не менее 10 километров в час, а скорость вращения – не менее 10 оборотов в секунду. Брошенный правой рукой бумеранг в полете начинает постепенно забирать влево. Вовремя полета он переходит из вертикального положения в горизонтальное и в конце полета выглядит, как маленький вертолет. Правильно брошенный бумеранг, описав окружность, падает к ногам хозяина.

Открытие эффекта Джанибекова послужило новым толчком к развитию абсолютно новой области науки, которая занимается дебройлевскими квантовыми процессами, происходящими в макромире, наряду с квантовыми эффектами определения электрического тока и звука в металлах, сверхпроводимости, сверхтекучести и т. д.

В микромире, согласно корпускулярно-волновому дуализму Луи де Бройля, любой движущейся поступательно по классической траектории корпускулярной частице, обладающей энергией и импульсом, соответствует ещё и вполне определённая волна[59 - Длина волны такой частицы пропорциональна постоянной Планка (заряду движения) и обратно пропорциональна произведению массы на скорость частицы.], т.е. такая система является ещё и квантовым объектом с присущим ему квантовыми параметрами[60 - Квантовыми параметрами связанной системы масс является характер квантовых переходов (спин – полный, полуцелый и т.д.), длина волны, масса или заряд кластера и его скорость, момент инерции и его слагаемые, качество вихронов (механический, электромагнитный или смешанный), индуктируемый заряд и некоторые другие.] и переходами между ними. Это утверждение будет справедливо и для вращающихся инертных кластеров макроматерии с определённым видом[61 - Часть массы вращающегося кластера, размещённая на большем радиусе от оси, обладает максимальным моментом инерции и препятствует исполнению механического квантового перехода – атмосферное торнадо.] неравномерного распределения плотности массы относительно оси, механический спин которых определяет будет ли его движение с механическим квантовым переходом-«кульбитом» или с электромагнитным. При этом, очевидно, что при определении длины волны Луи де Бройля механического кластера атомно-молекулярного вещества с массой более планковского значения 2,2 х 10

г, вместо атомной постоянной Планка и импульса, т.е. параметров поступательного движения микрочастиц, необходимо использовать нормированные механические моментыинерции и импульса, т.е. параметры кластера вращающегося тела.

Что такое корпускулярная инертная микрочастица (признаки: масса, спин и электрический заряд, например, электрон) – это максимальное значение энергии материи при её квантовом переходе из магнитной формы в гравитационную или наоборот и регистрируемых путём взаимодействия внешних полей микрочастицы с окружающими полями, например, с электрическим и гравитационным полем Земли.

Что такое квантовые вихревые электрические токи в веществе? Это движение электрически заряженных микрочастиц вдоль опорных электропотенциалов соответствующего волновода.