Александр Шадрин - Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир

На нашем литературном портале можно бесплатно читать книгу Александр Шадрин - Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир, Александр Шадрин . Жанр: Прочая научная литература. Онлайн библиотека дает возможность прочитать весь текст и даже без регистрации и СМС подтверждения на нашем литературном портале fplib.ru.
Александр Шадрин - Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир
Название: Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир
Издательство: -
ISBN: нет данных
Год: неизвестен
Дата добавления: 31 январь 2019
Количество просмотров: 301
Читать онлайн

Помощь проекту

Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир читать книгу онлайн

Структура мироздания Вселенной. Часть 2. Макромир - читать бесплатно онлайн , автор Александр Шадрин
1 ... 32 33 34 35 36 ... 39 ВПЕРЕД

Процесс звуковых колебаний – это передающиеся в пространстве механико-квантовые вращательно-колебательные кинетические движения (гравитационный ток) атомов или молекул вещества, находящиеся вблизи положения равновесия, посредством зарядки-разрядки гравитационных монополей – источников этих колебаний. В результате механических возмущений (например, в результате колебаний диффузора громкоговорителя или удара о металлическую поверхность), вызывающих принудительное сжатие в локальном объёме среды в определенной точке пространства, возникает движение атомов или молекул, которое является первичным источником заряда микрогравмонополей. Затем происходит разрядка122 этих монополей, как это демонстрируется на фиг. 3.1б с образованием волноводов, по этим волноводам начинают течь вихревые токи атомов, создавая фронт волны разряжения давления и плотности и в то же время заряжая второй фронт волны гравитационных монополей. Процесс повторяется. Так, по последовательной цепочке, происходит передача первоначального возмущения-состояния в пространстве из одной точки в другую. Этот процесс описывает механизм распространения в пространстве звуковой волны. Гравитационный монополь механического вихрона, передающий последовательно такие колебания среды называют источником звука. Скорость распространения колебаний зависит от среды, в которой движутся такие колебания. На эту скорость влияют такие факторы, как упругость среды, ее плотность и температура. Так, например, чем выше температура среды, тем выше в ней скорость звука, что обусловлено увеличением размера объёма вращательно-колебательных движений молекул, находящихся вблизи своего положения равновесия.

Интерференция – это усиление колебаний звука в одних точках пространства и ослабление колебаний в других точках в результате наложения двух или нескольких звуковых волн. В результате наложения двух волн, звук то усиливается, то ослабевает. Этот эффект называется интерференцией. Конечно, в реальности механизм123 интерференции оказывается намного более сложным явлением, связанным с процессом наложения волноводов из зёрен-потенциалов – если потенциалы одного знака, то они складываются и звук увеличивается; если потенциалы противоположны по знаку, они взаимно уничтожаются, звук ослабевает. Звуковая волна, при ее падении на границу раздела с другой средой, может отразиться от границы раздела, пройти в другую среду, изменить направление движения – преломиться от границы раздела (это явление называют рефракцией), поглотиться или одновременно совершить несколько из перечисленных действий. Степень поглощения и отражения зависит от свойств среды на границе раздела. Энергия звуковой волны в процессе ее распространения поглощается средой. Этот эффект называют поглощением звуковых волн. Существование эффекта поглощения обусловлено процессами теплообмена и межмолекулярного взаимодействия в среде. Важно отметить, что степень поглощения звуковой энергии зависит как от свойств среды (температура, давление, плотность), так и от частоты звуковых колебаний: – чем выше частота звуковых колебаний, тем большее рассеяние претерпевает на своем пути звуковая волна. Очень важно упомянуть также явление волнового движения звука в замкнутом объеме, суть которого состоит в отражении звуковых волн от стенок некоторого закрытого пространства, вовлечения в этот процесс всех атомов среды этого объёма124 и их поляризации в поле тяготения Земли. Отражения звуковых колебаний могут сильно влиять на конечное его состояние внутри этого закрытого объёма. Так, звук идущий от источника, расположенного в закрытом помещении, многократно ударяясь и отражаясь от стен помещения, воспринимается слушателем как звук, сопровождающийся специфическим гулом. Такой гул называется реверберацией. Если при выполнении определённых условий добиться поляризации звуковых волн в поле тяготения, то на замкнутой внешней поверхности рождается оболочка из гравитационного монополя со знаком, который может быть одинаковым как со знаком ядра Земли, так и со знаком коры Земли.

Эффект, связанный с волновым движением, о котором нельзя не вспомнить – это эффект резонанса. Он заключается в следующем. Звуковая волна, создаваемая звуковым передатчиком, распространяясь в пространстве, может переносить энергию колебаний другому телу (резонатору), которое, поглощая эту энергию, начинает колебаться, и, фактически, само становится источником звука. Так исходная звуковая волна может усиливается за счёт вовлечение в процесс всех атомов этого тела точно также, как магнитная индукция в соленоиде увеличивается при введении магнитного сердечника. Надо заметить, что в случае появления резонанса, энергия звуковой волны расходуется на «раскачивание» и нагревание среды резонатора, что соответственно сказывается на увеличении длительности «раскачивания» резонанса.

Так, например, с помощью звука можно нагреть воду в замкнутом объёме до кипения125 или превратить вещество в серую пыль-пудру (Д. Кили), поднять многотонную каменную глыбу (Тибет, Египет), а также увидеть поток вихревых токов частичек воды вдоль волноводов разрядки гравитационных монополей на поверхности воды126.

Большинство людей слышит звуковые колебания с частотой от 20 Гц до 20 кГц. Но есть такие звуки, которые воспринимаются не органами слуха, а организмом в целом. Это – инфразвуковые колебания частотой 1—15 Гц. Странное воздействие оказывают они на людей. Так, в одном из американских театров акустик Роберт Вуд установил генератор инфразвука и проверил его действие на зрителях. Эффект был неожиданный – зрителей охватило волнение, странное беспокойство, они стали тоскливо переглядываться, смотреть по сторонам, а некоторые поднялись с мест и покинули зал. Другой любопытный случай произошел в лаборатории Морского научно-исследовательского центра в Марселе. При испытании генератора инфразвука исследователи вдруг почувствовали себя плохо. Создалось впечатление, что внутри у них все завибрировало – сердце, легкие, желудок. В соседних лабораториях люди стали кричать от боли. После выключения генератора в течение еще нескольких часов все чувствовали себя совершенно разбитыми. Выяснилось, такие генераторы даже небольшой мощности (около 2 кВт) способны разрушить здание. Эффект инфразвука проявляется в том случае, если частота генерируемых колебаний совпадает с собственной частотой предметов, т.е. наступает режим резонанса, описанный в школьном курсе физики, когда под шагавшей в ногу ротой солдат рухнул мост. Инфразвуковые колебания возникают при обдувании ветром зданий, деревьев, телеграфных столбов, металлических ферм, открывании и закрывании дверей… Советский ученый Н. А. Андреев доказал, что инфразвук зарождается также над поверхностью воды в результате вихреобразования за гребнями волн. Именно воздействием ультразвука объясняют множество зарегистрированных странных событий на море, когда экипажи без всяких видимых причин покидают совершенно исправные суда, наполненные едой и питьем, и отплывают в утлой шлюпке навстречу своей гибели. Установлено, что наибольшее влияние на людей оказывают инфразвуковые колебания с частотой 4—6 Гц.


Звуковая волна отличается от ЭМВ механизмом регенерации носителя индуктированной энергии. Другими словами – это вихревое сходящееся спирально-поступательное движение частиц вдоль волновода, которое и заряжает квант сферы гравитационного монополя:

– зарядка путём имплозии вихревых токов микрочастиц с массой на ¼ длины волны с регенерацией носителя индуктивной энергии в виде сферы из потенциалов гравитационного монополя,

– разрядка носителя в форме волновода (эксплозия) из этих потенциалов, приводящая к переносу состояния вещественной материи (давления, плотности и температуры) с помощью таких частиц, но на новом месте.

Если в среде распространяется звук, это значит, что в среде присутствуют подвижные частицы с массой. Если произвести механический удар по металлическому кластеру, то такие частицы, сохраняя положение равновесия, благодаря своей инертности, начнут вихревое движение к точке положения своего равновесия, заряжая гравитационные монополи. Обратное вынужденное вихревое движение к положению равновесия уже способно заряжать гравмонополи, которые синфазно разряжаясь создают фронт звуковой волны. Параметры физической среды, в которой распространяются волны, накладывают некоторые особенности на характер их распространения, оставляя неизменными основные волновые свойства. Если произвести химический взрыв по технологии сварки металлов взрывом127, то реализуется неразрывной сплав-шов двух даже разнородных металлов, что свидетельствует о переносе вещества гравитационными монополями вихронов взрывной волны по формуле – детонация, зарядка гравмонополя, его разрядка с созданием волноводов из гравпотенциалов, движение атомов металла вдоль гравпотенциалов с образованием вихревых токов и опять повторение волнового процесса с зарядкой гравмонополей. При анализе продуктов в месте контакта шва обнаруживаются новые элементы, которые отсутствовали первоначально в исходных металлах. Этот же самый процесс возможен, как электросваркой (Филадельфийский эксперимент), так и электрогидравлическим ударом (эффект Юткина)128.

1 ... 32 33 34 35 36 ... 39 ВПЕРЕД
Комментариев (0)
×