Четвёртый G-способ создания искусственной гравитации

Способ создания дополнительной подъёмной силы. Проявление свойств физического вакуума в процессах, происходящих в космосе. Исследование явления кавитации. Принцип действия элементарного гравитационного генератора. Рождение света из вакуума в макромире.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 09.05.2014
Размер файла 8,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Обратимся к физической природе возникновения ионного хвоста за кометой. Рассмотрение этого вопроса иллюстрируется рисунком 21. На рис. 21а приводится традиционная схема расположения хвоста в пространстве. Два хвоста в ней названы пылевым и ионным. Название правильное, а суть сопутствующих разъяснений входит в противоречие с элементарными физическими законами. Приведу наиболее распространённое толкование этого процесса.

Цитата. «Кванты солнечного света, налетая на молекулы газа, ионизуют вещество, выбивая из атомов электроны. Но от Солнца идёт не только свет, а ещё и солнечный ветер. Это поток заряженных частиц, которые разбегаются во все стороны от дневного светила и несут с собой обрывки солнечного магнитного поля. Налетая на голову кометы, ветер подхватывает магнитными полями, как сетями, ионы кометного газа и мчит их прочь от Солнца на скорости 500-1000 км/с, образуя длинный и прямой, как луч прожектора, плазменный хвост. Кванты света налетают на пылинки, и хотя их давление на пыль не так энергично и эффективно, как действие солнечного ветра на "окрошку" из атомов и молекул, но свет тоже гонит пылинки прочь от Солнца. Они образуют уже другой хвост - не прямой, как меч, а изогнутый, как сабля: пыль уходит из головы медленнее, и хвост волочится за ней по орбите, изгибаясь».

«… образуя длинный и прямой, как луч прожектора, плазменный хвост». Предложенное описание процесса грешит математической неубедительностью. Желая поразить читателя, приводится скорость солнечного ветра в среднем 750 км/сек. Но не приводятся прочие параметры взаимодействующих частиц. Для солнечного ветра не приводится его количественный и химический состав Н(96%), 3Не(0,0017%), 4Не(4%), 0(0,05%), Ne(0,0075%), Si (0,0075%), Ar(0,00030%), Fe(0,0047%). Не приводится и атомарный вес составляющих компонентов. В основном он состоит из самых лёгких элементов - водорода и гелия. Для газов, с которыми солнечный ветер сталкивается, не приводится скорость движения комет относительно Солнца - для представленной на рисунке кометы Хейла-Боппа 20,4 км/сек. Атомарный вес кометной материи превышает атомарный вес частиц солнечного ветра в среднем в 32 раза. Если принять приведённые параметры к сведению и построить векторный треугольник взаимодействующих частиц, то солнечный ветер должен отклониться от радиального направления не менее чем на 20 - 30 градусов. Не может луч быть прямым как меч. Физическая природа возникновения ионного хвоста совсем другая. Начнём с того, что перед головой ионный хвост не прямой, «как меч», а буквально закручен вокруг головы кометы, что наглядно демонстрируют фотографии 21б и 21в. На рис. 21в представлена утрированная картинка ядра кометы, которая, однако, не искажает изогнутую форму ионного хвоста справа от головы. Ядро изображено летящим по орбите со скоростью V. За ним образуется каверна, закрашенная голубым цветом. Солнечный ветер обозначен элементарными частицами 1 и 2, которые по касательной траектории пролетают по разные стороны от ядра. Изначально они летели с одинаковой скоростью по параллельным траекториям (гидродинамика называет такое движение потока-ветра ламинарным) и были не видимы. Скорость их обозначена векторами оранжевого и синего цвета. Рассмотрим процесс, происходящий с частичками на подлёте к каверне. Частичка 1 пролетает сквозь каверну, не встретив препятствия на своём пути (частички, столкнувшиеся с кометным веществом, отлетят в изогнутый хвост). При вылете из каверны на неё начинает действовать гравитационное взаимодействие каверны, всасывающей ее назад. Начиная с точки 1' движение этой частички становится равнозамедленным. Изменение характера движения (с равномерного на замедленное) обозначено уменьшением величины вектора скорости и изменением его цвета с оранжевого на красный. В конечном итоге скорость этой частицы уменьшится на 73% (см. рис.1). Далее путь этой частицы будет пролегать по прямолинейной траектории. Вторая частица пролетит по правую сторону от ядра вне зоны действия каверны - ее от каверны отделяет тело кометы.

Рис. 21 Образование кометного хвоста на примере кометы Хейла-Боппа.

Под действие каверны она попадёт только в точке 2', находясь уже на значительном удалении от каверны. Сила слабого взаимодействия действует на неё в тангенциальном направлении, изменяя траекторию полёта - ионный луч закручивается вокруг ядра. По величине скорость частицы изменяется незначительно. Отлетая от ядра, частицы 1 и 2 движутся не параллельным курсом и с разными скоростями. Ламинарное течение солнечного ветра изменяется на турбулентное. Каждая из частиц создаёт за собой каверну, а хаотический характер их передвижения обеспечивает пересечение траекторий. Каждый пролёт смежных частиц через каверну соседней частицы порождает вспышку света в пространстве. После встречи с кометой турбулентный характер движения частиц рождает свечение пространства на расстоянии в сотни миллионов километров. Подсветка частиц «солнечным светом» тут не играет никакой роли точно так же, как «солнечный свет» не делал видимыми частички солнечного ветра на подлёте к комете.

Вывод: кометы являются доказательством того, что за движущимся в пространстве телом образуется каверна. Это заключение подтверждается тремя приведёнными оптическими эффектами.

Столь долгие рассуждения относительно света и гравитации приводились для того, чтобы понятным, без каких либо объяснений, было доказательство, приведенное на фотографии 22.

Фот. 22. Фотография Земли, сделанная «Вояджером» с окраин Солнечной системы.

Здесь светятся гравитационные канаты, связывающие Солнце с планетами Солнечной системы Крошечная точка, какой нам видна Земля, рождает гигантский след. Это единственное в своём роде изображение Земли, позволяет судить не только о планете, но и о свойствах окружающего ее пространства.

7. Чего не знал Ньютон?

Здесь между Солнцем и Землёй в пространстве, светится гравитационный луч. Комментарии, основанные на традиционном толковании, коротко и без рассуждений утверждают, что это - луч солнечного света не поясняя, почему свет виден только в одном направлении. «Свет» от Солнца идёт во все стороны равномерно. Почему мы его видим только в одном направлении строго по направлению к Земле? Мы видим гравитационный луч, подсвеченный потоком солнечного ветра. Пространство светится в результате ускоренного характера движения частиц солнечного ветра. Ускорение возникает под действием силы притяжения Земной каверны. Пролетев мимо Земли, солнечный ветер начинает замедляться под действием этой же силы. Свечение постепенно угасает. Так угасает в пространстве воздушный поток, отброшенный авиационным двигателем.

а б

Рис.23 Схемы действия силы притяжения

Рассмотрим решение ещё одной загадки, решения для которой нет от бытовых мелочей до тайн образования планетных систем и галактик. Физике не известен ответ на вопрос, почему при сливе воды из ванны в сливном отверстии возникает воронка? Какая сила приводит во вращение туманности, из которых потом формируются звезды и планеты? Какая сила раскручивает планеты вокруг их собственной оси. В свете настоящей теории ответ прост и очевиден и объясняется на рис.23. На рис. 23а представлена традиционная схема силы притяжения. В соответствии с законом притяжения Ньютона сила притяжения Fграв направлена по прямой, соединяющей центры масс. Из этой схемы действительно нет ответа на вопрос возникновения вращательного движения материи. Рассмотрим решение в соответствии с рассматриваемой теорией.

Здесь Солнце изображено в своём вращательном движении вокруг центра галактики со скоростью Vсолнца. Земля движется в направлении стрелки Vземли. За каждым из этих тел образуется каверна, закрашенная синим цветом. Две каверны взаимно притягивают рассматриваемые тела по касательной линии к наружной поверхности космических объектов в направлении вектора Vграв. Разложение этой силы на составляющие демонстрирует, что сила, обозначенная вектором F1, обеспечивает притяжение Земли к Солнцу. А сила, обозначенная вектором F2, поддерживает скорость вращательного движения планеты вокруг Солнца в направлении стрелки Vземли и одновременно приводит ее во вращательное движение вокруг центра О со скоростью ?2.

Ответим на вопрос, который возникает в связи с цитатой, с которой начиналась статья Иов.26:7. «Он распростёр север над пустотою, повесил землю ни на чем». Какое отношение имеет магнитное поле Земли к теории гравитационного притяжения. Закон притяжения Ньютона вообще об этом ничего не говорит. На рис.23б мы рассмотрели каверну, возникающую за Землёй. Но наша планета состоит из неисчислимого количества атомов. (Ньютон об этом не знал). Гравитационное притяжение должно притягивать каждый атом. Для того чтобы возникла планетарная каверна все атомы материи необходимо ориентировать таким образом, чтобы их «броуновское» движение не было абсолютно хаотичным и было расположено в пространстве так, чтобы суммарная каверна всех атомов сложила планетарную каверну.

Магнитное поле Земли чуть-чуть корректирует направление вибрации атомных ядер в расплавленном ядре нашей планеты и в изливающейся магме, пока она не успела затвердеть. Затвердевшая материя обладает направленной ориентацией каверны материи таким образом, чтобы каверны всех атомов слагались в планетарную каверну. Именно эту очень слабую суммарную величину гравитационного взаимодействия описывает закон всемирного тяготения Ньютона. Слабость силы притяжения Ньютона обусловлена почти хаотическим характером движения вибрирующей материи, которая составляет твёрдое тело Земли. Авиационное крыло, подбрасывая воздух вверх, целенаправленно организовывает движение жидкой материи в вертикальном направлении, возникает подъёмная сила, которую закон притяжения уже объяснить не может. Несмотря на то, что плотность воздуха в 36400 раз меньше плотности Земли, направленное расположение воздушных потоков обеспечивает создание подъёмной силы, которой огромная масса Земли противостоять не может. Самолёт взлетает вверх. Четвёртый способ ещё больше ориентирует движущуюся материю, образуя линии тока жидкости, в заданных направлениях. Молекулы жидкости, вытягиваясь в цепочки, создают гравитационное взаимодействие, по величине не сопоставимое с силой притяжения Ньютона.

При изучении ультразвуковой кавитации в работе оценивается ускорение, с которым вибрирует материя на молекулярном уровне. Цитата.

«При этом частицы среды колеблются с малыми амплитудами (доли микрометра) и громадными ускорениями, порядка 100000 g».

Указанная цифра характеризует перспективы возможного развития техники.

Выводы

1. Универсальным генератором гравитационного взаимодействия является атом любого вещества. Энергия генерируется вакуумом в процессе вибрации элементарных частиц материи - электрона, протона нейтрона...

2. Нейтрон, состоящий из трех кварков, является элементарной частицей материи, обладающей пьезоэлектрическим свойством. Под действием переменного электромагнитного поля между электроном и протоном нейтрон изменяет свой размер, вызывая вибрацию материи.

3. Физический вакуум под механическим воздействием материи генерирует гравитационное взаимодействие и сопутствующие ему процессы появления свечения, рентгеновского и гамма-излучений.

4. Гравитационное взаимодействие, ответственное за целостность атомного ядра, удерживает и одновременно обеспечивает вращение электрона на атомной орбите. По сути, гравитационное взаимодействие является одновременно и слабым и сильным взаимодействием.

5. Рассмотрение аналогичных процессов на примере макрообъектов в космосе решает ряд проблем в астрономии и позволяет сделать два главных вывода:

- подавляющее большинство кратеров в космосе образуются в результате процесса абразивно-кавитационного разрушения материи под воздействием кинетической энергии солнечного ветра, изменяющего траекторию передвижения под действием гравитационного взаимодействия;

- при передвижении материальных тел через зону возмущённого вакуума возникает свечение на ночной стороне планет и комет….

6. Величина гравитационного взаимодействия, исчисленная на основании закона Всемирного тяготения Ньютона справедлива только для частного случая хаотически движущихся значительных масс материи. В случае направленного движения материи величина гравитационное взаимодействие многократно увеличивается и сопоставима с энергией солнечного ветра.

7. Описаны многочисленные примеры проявления этой силы в воде, в воздухе и в вакууме, представляющие собой тайну для современной теории. В свете изложенной теории они находят теоретическое обоснование и дают положительный результат в экспериментах, описанных в предыдущих работах.

Упрощённая схема эксперимента

Широко известен физический эксперимент, демонстрирующий возникновение кавитации, когда вибрирующий пьезоэлектрический элемент помещают в воду. При этом вокруг него возникает облако кавитационных пузырьков. Кавитация в жидкости это - явление, которое мы можем наблюдать. Увидеть кавитационный пузырёк в воздухе невозможно. Однако если закрутить воздушный поток в кавитирующий вихрь, то возникнет смерч. Мощь этого явления хорошо известна, его мы можем наблюдать. Действие смерча обусловлено двумя физическими факторами. Динамический напор закрученного в вихрь воздуха вызывает разрушения. А пониженное статическое давление в потоке способно поднять вверх любой оказавшийся рядом предмет. Из сказанного вытекает цель эксперимента. Необходимо создать в воздухе высокоразреженный вихрь, лишённый энергии динамического напора, - вихрь без ветра, - вихрь, создающий подъёмную силу без разрушения. Физическая сущность эксперимента аналогична смерчу с одной существенной разницей: прибор создаёт вихрь высокоразреженного воздуха без образования того, что мы называем ветром. Сущность эксперимента выражается «народным» толкованием свойств разреженного воздушного пространства: высокоразреженная зона всасывает в себя любое тело, создавая всасывающую силу - силу гравитационного притяжения. В статье доказывалось, что вакуум способен «всасывать» материю с ускорением в 357 миллионов g. Нам достаточно преодолеть одно g. Возникает только один вопрос, как это сделать эффективно без грохота реактивных двигателей? Как закрутить твёрдую материю транспортного средства таким образом, чтобы создать непрерывно кавитирующий вихрь в воздушном (или водном) пространстве?

Рассмотрим схему физического эксперимента на рисунке 23. В корпусе (1) с помощью резинового изолятора (2) установлены гранитные шарики (3) розового цвета, и пьезокристаллические шарики синего цвета(4), изготовленные из горного хрусталя. На пьез элементы наносится электродное покрытие, позволяющее подвести переменный ток к каждому из шариков (4). Напряжение подаётся от генератора высокочастотных колебаний на каждый из шариков поочерёдно. В результате обратного пьезокристаллического эффекта возникает вибрация шариков. За каждым шариком образуется высокоразреженная зона (см. рисунки 17 и 18), возникнет кавитация - разрыв воздушного пространства. Частота и амплитуда вибрации должна быть такой, чтобы воздух в силу своей инертности не успевал заполнять непрерывно генерируемое разрежение воздушного пространства. При этом вибрация носит не хаотический, а направленный характер. Гравитационный луч, возникающий в соответствии с изложенной теорией, совершает циркулирующее движение по окружности, что обеспечивает непрерывный характер его действия. Если весы, над которыми будет стоять устройство, выйдут из состояния равновесия, то эксперимент можно будет считать удачным.

Рис. 23. Упрощённая схема эксперимента по созданию универсального магнита

Использование обратного пьезокристаллического эффекта позволяет перевести развитие техники в иную теоретическую плоскость. Представляется возможным увеличение технических возможностей за счет использования гравитационных технологий, создающих антигравитацию. На этом принципе могут быть построены транспортные средства, которые в нашем понимании ассоциируются с НЛО. Они должны обладать такими преимуществами: вертикальный взлёт, многократное увеличение скорости полёта по сравнению с современными самолётами и подводными аппаратами, резкое снижение энергетических затрат на преодоление лобового сопротивления. Становится возможным полет в космос днём - под действием притяжения Солнца, а ночью - под действием силы притяжения Луны. Мы же не удивляемся, когда Луна поднимает в океане приливную волну. Пространство способно всасывать летающий аппарат вперёд и вверх (как всасывает меч-рыбу и гольф-мячик). Неподвластный силе притяжения Земли аппарат неподвижно висит в пространстве, а под ним крутится и улетает Земля. Пилот, не испытывающий перегрузок, знает, что его аппарат неподвижно висит в пространстве, а для наблюдателя с Земли он «улетает» со скоростью 30 км/сек (скорость вращения Земли вокруг Солнца). И никаких ревущих двигателей. Все бесшумно, как бесшумно действует сила притяжения Земли.

Эксперимент внешне прост, как проста схема атомного ядра, которую мы изучали на уроках физики. Все очень просто, если принять к сведению, что вакуум всасывает материю в себя, а не материя перетекает в вакуум, как это трактует современная теория. Очень простым (с технической точки зрения) является широко известный аналог - инерцоид Толчина. В нем просто вращаются два грузика. Однако в теоретическом плане более восьмидесяти лет способ его передвижения остаётся неизвестным.

Эксперимент находится в стадии подготовки и может растянуться во времени. Если мне удастся самостоятельно завершить эксперимент, то его результаты будут немедленно опубликованы.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Исследование основных критериев первичности и фундаментальности для физических объектов. Изучение закона уменьшения энтропии в процессах самоорганизации. Анализ проблем создания теории физического вакуума, несостоятельности концепции дискретного вакуума.

    реферат [418,4 K], добавлен 19.05.2012

  • Загадка природы физического вакуума. Философские проблемы вакуума. Физические феномены. Новое понимание сущности физического вакуума. Макроскопические флуктуации в процессах различной природы. Электроводородный генератор Студенникова.

    статья [1,6 M], добавлен 25.12.2003

  • Понятие вакуума как пространства, лишенного вещества. История изучения вакуума. Технический вакуум, мера степени его разрежения. Понятие физического вакуума в квантовой физике. Ложный вакуум и космическое пространство. Измерение степени вакуума.

    реферат [25,0 K], добавлен 16.02.2015

  • Спектрометрический способ, способ преломления при помощи спектрометра (гониометра). Показатели преломления вещества призмы. Угол наименьшего отклонения и показатели преломления стеклянной призмы. Определение дисперсии, разрешающей силы стеклянной призмы.

    лабораторная работа [75,7 K], добавлен 15.02.2010

  • Состав, принципы работы и назначение растрового электронного микроскопа РЭМН – 2 У4.1. Особенности восстановления рабочего вакуума в колонне растрового микроскопа. Функционирование диффузионного и форвакуумного насосов, датчиков для измерения вакуума.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 05.11.2009

  • Изучение эффекта Унру с точки зрения электродинамики. Формула радиуса комптоновской волны. Возникновение электрических диполей в вакууме. Электродинамические свойства вакуума в ускоренных системах отсчета. Расчет частоты электромагнитного излучения Унру.

    контрольная работа [196,9 K], добавлен 26.05.2015

  • Проведение исследования механических и пароструйных вакуумных насосов. Анализ высоковакуумной установки для молекулярно-лучевой эпитаксии и импульсного-лазерного испарения "Smart NanoTool MBE/PLD". Роль вакуума в методе молекулярно-лучевой эпитаксии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 18.11.2021

  • Конструкция синхронного генератора и приводного двигателя. Приведение генератора в состояние синхронизации. Способ точной синхронизации. Процесс синхронизации генераторов с применением лампового синхроноскопа. Порядок следования фаз генератора.

    лабораторная работа [61,0 K], добавлен 23.04.2012

  • Конструкция, принцип действия, надежность и области применения вакуумных выключателей. Особенности вакуума при гашении электрической дуги. Общая характеристика и проверка работы дугогасительных камер BB/TEL, сущность процесса их включения и отключения.

    лабораторная работа [866,0 K], добавлен 30.05.2010

  • Линия действия силы. Основные аксиомы статики. Принцип освобождаемости от связей. Геометрический способ сложения сил. Разложить силу на составляющие. Теорема о проекции вектора суммы. Равновесие системы сходящихся сил. Момент силы относительно точки.

    презентация [262,9 K], добавлен 09.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.