Ovatko vääntökentät myytti? Keskustelu: Vääntökentät Mitä ovat vääntökentät yksinkertaisin sanoin.

Mutta sitten asia... yksinkertaisesti loppuu! Alkuainehiukkasten takana ei ole mitään muuta. On vain fyysinen tyhjiö. Joten pohjimmiltaan silittämällä jopa erittäin kaunista naista, silitämme tyhjyyttä.

Maailman rakentamisella ei ole perustaa! Mistä aine tulee?

Tähän kysymykseen on vastaus. "Maa oli muodoton ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki leijui vetten päällä. Ja Jumala sanoi..."

Jätetään maan, kuilun ja veden avantgardistiset synonyymit muinaisten tieteen popularisoijien omaantuntoon. Mutta nyt fysiikka näyttää olevan valmis täydentämään Raamattua. Nimetyn instituutin Fyysisen tyhjiön tieteellisen keskuksen johtajan, Venäjän luonnontieteiden akatemian akateemikon Gennadi Shipovin mukaan asia todella synnyttää tyhjyyttä ja todella Sanan avulla. Tarkemmin sanottuna tietoa. Vain tämä tieto "elää" niin kutsutussa vääntökentässä. Ja näin se muodostuu. Atomit ovat kuin pieniä aurinkojärjestelmiä: ydin, jonka ympärillä elektronit kiertävät. Elektronit, kuten planeetat, pyörivät akselinsa ympäri. Mutta toisin kuin planeetat, elektronit voivat liikkua kiertoradalta toiselle, minkä itse asiassa olemme velkaa nykyiselle sivilisaatiollemme. Samaan aikaan säteilee sähkömagneettisia aaltoja – ja seurauksena on valoa, radiota ja kaikkea sitä popmusiikkia, joka irvistelee televisiossa.

Mutta samaan aikaan Gennadi Shipovin mukaan tällaisen siirtymän aikana elektroni säteilee myös muita aaltoja - vääntöaaltoja. Ne, jotka ovat syntyneet hänen omasta pyöräytyksestään. Ja ne eivät ole muuta kuin eräänlainen "muisto" hiukkasen entisestä pyörimisestä - jotain inertiaa, joka saa rattijuoppolaisen kiistelemään liikennetarkastajan kanssa, vaikka oikeudet on viety kauan ja olisi viisaampaa yksinkertaisesti maksaa pois.

Sen oman pyörimisen liikemäärää kutsutaan enomiksi. Se voi "irtautua" hiukkasesta, tutkija väittää. Tämä todistaa sellaisen hiukkasen kuin neutriinon olemassaolon. Juuri hän oli ensin "keksittävä" (ja sitten kokeellisesti löydettävä), kun kävi ilmi, että säilymislakia ei noudatettu neutronien hajoamisreaktion aikana: hiukkasten pyörimisten summa ennen reaktiota ei ollut yhtä suuri kuin summa. neutriinot veivät eron pois.

Tämä "ilmainen" pyöritys, tämä aineesta erotettu kierto, on ITPF:n fyysisen tyhjiön tieteellisen keskuksen henkilökunnan laskelmien mukaan tieto, joka määrittää monia maailmankaikkeuden prosesseja ilman voimavaikutusta. Näin ammumme aseella - sinänsä sormen koukulla painamisen energia on pieni, mutta mikä on laukauksen energia!

Tietoa kuljettaen ilmaispyöräytysten aallot menevät avaruuteen. Tällaista säteilyä ITPF:ssä kutsutaan vääntösäteilyksi. Toissijainen. Mutta tärkeintä on kauempana. Mistä ensisijainen alkaa.

Vääntökenttien lähde on aineen pyöriminen, Gennadi Shipov sanoo. - Mutta tyhjä aika-avaruus itsessään vääntyy monin eri tavoin. Emme voi vielä selittää tätä ominaisuutta, mutta se on olemassa, ja monet fyysikot pitävät sitä "vastuussa" aineen lopullisesta luomisesta. Yritimme vain selittää sen takana olevaa mekanismia. Ja se on, että aika-avaruuden vääntyminen synnyttää myös vääntökentän! Ja niin kutsuttujen "tyhjiö"-yhtälöiden mukaan. Einsteinin itsensä johtama tyhjiön rakenne on mahdollinen aineen tila. Ja sitten vääntökentän kuljettama tieto viedään tähän rakenteeseen, ja...

Eli heidän tiedemiesten kielellä Jumalaa kutsutaan eri tavalla. Mutta merkitys on yksi. Maailmassa voi olla tietoa, joka ei liity aineelliseen kantajaan, vaan toimii siten, että se luo juuri tämän substanssin.

"...Ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala..."

Maailmasta on looginen kuva, jatkaa Venäjän luonnontieteiden akatemian akateemikko Shipov. - Voimme kuvitella todellisuutemme seitsemäksi tasoksi. Ensimmäiset neljä - kiinteät aineet, nesteet, kaasut, alkuainehiukkaset - ovat nykytieteen tiedossa. Neljäs taso - alkuainehiukkasten taso nykyaikaisten käsitteiden mukaan syntyy viidennestä - fyysisen tyhjiön tasosta, eräänlaisena kaikentyyppisten aineiden potentiaalisena tilana. Mutta kävi ilmi, että tässä ei vielä kaikki - on vielä kaksi tasoa. Korkein - seitsemäs - on ehdoton jotain. Sitä kuvaa identiteetti: 0 = 0. Eli emme tiedä täällä mitään. Ei mitään ja ei mitään - sitä ei voi kuvailla millään tavalla.

Mutta kuudes taso on erittäin mielenkiintoinen. Absoluuttisesta tyhjästä syntyy primaarisia vääntökenttiä, jotka selittyvät avaruuden vääntönä. Nämä kentät edeltävät aineen luomista ja ovat työkalu, jolla aine syntyy tyhjiöstä, tyhjyydestä.

On olemassa hyviä syitä väittää, - tutkija lisää rennosti, - että ensisijaiset vääntökentät ovat tietoisuuden kantajia... Mitä nämä syyt ovat? Tältä ne näyttävät, jos kerrot tutkijoiden näkemykset omin sanoin.

Mitä me olemme? Mikrotasolla kehomme on joukko gyroskooppeja, alkuainehiukkasten muodossa olevia huippuja pyörteiden eri rakenteissa, jotka pyörivät atomipakkareiden tyhjiössä. Tietoisuutemme on viime kädessä myös aivot muodostavien hiukkasten spin-värähtelyjärjestelmä. Meidän. yhteiskuntaa puolestaan ​​voidaan kuvata kokoelmaksi yksilöitä, jotka pyörivät etsivät parempaa elämää ja paikkaa auringossa. Planeetta pyörii allamme. Planeetta pyörii auringon ympäri. Ja aurinkokunta pyörii galaksissa, ja galaksi pyörii itsensä ympärillä. Ja myös universumi pyörii, ja itse avaruus, kuten käy ilmi, vääntyy...

Ja jokainen luo vääntökenttiä.

Ja nämä lukemattomien atomien, olentojen ja tähtien kentät sulautuvat universumissa?

Mitä sitten tapahtuu? Me, alkeelliset pyörteet päässämme, emme ole eristettyjä ajatus- ja kuvajärjestelmiä, jotka jonakin päivänä kuolevat ja jättävät kaiken elämämme madoille ja kovakuoriaisille, vaan todellisia universumin vääntövuorovaikutusten vastaanottajia ja välittäjiä.

Ja jokainen aivot ovat siten osa, solu, maailmanmielen neuroni. Missä ovat kaikki sen tekijät ja käyttäjät! Eikö hän ole se, joka vääntelee tilaa?

Näyttää siltä, ​​​​että me ihmisinä emme ole vielä maksaneet tilausmaksuamme emmekä ole varsinaisesti yhteydessä tähän rajattomaan "Internettiin" ... mutta jos joku on lahjakas kyvyllä saattaa aivonsa resonanssiin Vääntöuniversumimme kanssa, niin täällä olet loistavia oivalluksia ja psyykkisiä kykyjä ja monien ihmeiden ja yliluonnollisten ilmiöiden luonnetta!

Oletetaan, että kastanedovismi - mikäli se ei ole tiiviisti implikoitunutta šarlatanismia - saa selkeän selityksen. Miltä se ennen kuulosti? Sain huumeriippuvaisen intialaisen kiinni, söin pari myrkyllistä sientä hänen kanssaan, rentouduin - ja sukelsin astraalitasolle! Ja siellä - kaikenlaisia ​​epäorgaanisia olentoja, paljon upeita maailmoja, visioita menneisyydestä ja tulevaisuudesta... Nyt sienistä ja muista psykedeelisista lääkkeistä, mukaan lukien dimetyylitryptamiini ja hidastuneet intiaanit, tulee vain työkaluja päästäkseen Vääntöuniversumiin.

Kyllä, he eivät ole yksin. Tule ymmärrettäväksi monista tieteellisesti dokumentoiduista, mutta koskaan selittämättömistä tapauksista. Kuten esimerkiksi tietyn Trevor McInnesin kanssa, hän lensi keskellä juhlaa ystävien kanssa, kuten hän sanoi, "melko outoon paikkaan", jossa "jotkut kaksijalkaiset ihmiset, jotka näyttivät l) ideoilta. swarming" ja "hauskoja kääpiöitä kuin gnomeja", jotka "myös puuhasivat joidenkin kimaltelevien kristallien peittämien installaatioiden ympärillä". Muuten, amerikkalaisen psykiatrin Rick Strasmanin ja MahImnesin virallisesti kuvaama tapaus ei muuten ollut humalassa.

Tai ottaa valokuvaaja Allan Richardson, joka otettuaan kaikki samat teonanacatl-nimiset sienet samojen intiaanien kanssa siirrettiin tuntemattomaan valokuvausstudioon ja päätyi muutaman viikon kuluttua siihen fyysisesti katsomaan ilmoituksen mukaan vuokrattuja tiloja.

Tai antropologi Kenneth Kensinger, joka hoidettuaan itsensä toisella luonnollisella hallusinogeenillä, ayahuascalla - intiaanien kanssa tietysti - näki isoisänsä kuolevan, ja palattuaan Perusta hän sai selville, että hän todella kuoli. Kaikki nämä tapaukset - toistamme vielä kerran, tieteellisesti dokumentoituina - sopivat vääntöteorian kehykseen.

Se on myös samaa mieltä radioyhteyksien puuttumisesta maan ulkopuolisten sivilisaatioiden kanssa riippumatta siitä, kuinka paljon olemme etsineet niitä vuodesta 1960 lähtien. Mielessä olevien kollegojemme ei yksinkertaisesti tarvitse käyttää hidasta, häiriöille altistavia ja jättimäisiä sähkömagneettisia aaltoja vaativia energioita, jos heillä on jo vääntöteknologioita. Todennäköisimmin ne voivat yksinkertaisesti muodostaa yhteyden suoraan torsion "Internetiin" - minkä tahansa universumin olennon mielikenttiin, jotka muodostavat saman kollektiivisen universaalin mielen.

Eikö hän tapaa meidät, kun kuoleman jälkeen, kliinisesti kuolevien todistusten perusteella, lennämme tunnelin läpi ja sukeltamme Valon ja Hyvyyden loputtomaan säteilyyn? Oliko se hänen moraalinsa, jonka Kristus yritti tuoda maan päälle? Vain silloin emme olleet kypsiä "Internetille" ...

Ja mikä on muuten vääntöteorian valossa - kuolema? Yhdistetäänkö persoonallisuus Supermielen kanssa? Mutta myös - hajoaminen siihen, rappeutuminen? Selviämmekö yksilöinä kuoleman jälkeen pudonneina mielien verkostoon? ..

Eikö rukous ole yritys vaikuttaa universumin ajatuksiin ja suunnitelmiin luomalla suunnattu vääntökenttä? Ja koska fysiikka ei vain kiellä, vaan yleensä vaatii symmetriaa, ja jos aivomme ovat suorassa yhteydessä maailmankaikkeuteen, vaikkakaan ei tietoisesti, niin siinä tapahtuvien prosessien pitäisi loppujen lopuksi vaikuttaa ihmisten asioihimme. Kyllä, venäläinen tiedemies Chizhevsky puhui tästä ilmaistaen ajatuksen kosmisten prosessien suorasta vaikutuksesta ihmiskuntaan. Mo, ehkä vääntöteoria paljastaa vuorovaikutuksen sekä hienovaraisemman että syvemmän? Auringon myrskyt eivät vaikuta meihin, vaan myös esimerkiksi kaukaisen sivilisaation kuolema supernovaräjähdyksessä, törmäävien galaksien kärsimys tai Hoyle-Bopp-komeetan viimeinen kauhu. kosmiset voimat kantavat väistämättä kuolemaan Jupiterin saalistusilmakehässä...

Universumin vääntökentällä täytyy väistämättä olla ulospääsy siihen kollektiiviseen alitajuntaan, joka lopulta määrää sosiaaliset prosessit ja muutokset planeetallamme. Messioiden, profeettojen, gurujen ja duuman kansanedustajien kautta. Eikö tämä prosessi tapahdu esimerkiksi silloin, kun Mooses, joka istui neljäkymmentä päivää vuorella, kirjoitti muistiin tärkeimmät käskyt Jehovan sanelemana? Profeetan omalletunnolle jätämme tietysti yksityiskohtaiset kuvaukset siitä, kuinka alttari tulisi tehdä paskapuusta - onko se Jumalan asia! - ja vaatii tappamaan ennustajat. Lopulta Mooses itse myönsi "sanomattomuuden" ja "kielisitoutuneisuutensa". Mutta äskettäinen sensaatio, jonka Pentateukki väitetysti saneli hänelle, sisältää salatussa muodossa kuvauksen lähes koko ihmiskunnan tulevaisuudesta, ei näytä vääntöteorian valossa enää niin keskinkertaiselta kuin ennen. Eli legendaarisen faaraonisen irstailun aikaan, kun he asuivat sisarustensa, tyttäriensä ja äitiensä kanssa, Jumala tuskin oli kiinnostunut Monica Lewinskyn temppuista Bill Clintonin kanssa. Mutta on mahdollista, että tietty algoritmi tarvittavien tietojen etsimiseksi universaalista vääntökentästä saattaa sisältää Raamatun.

Yleisesti ottaen, vaikka vääntöteoria ei olisikaan totta tai edes - uusi yritys tunnolliseen Jumalan etsimiseen, puhtaasti filosofisesti, on tarpeeksi tuottavaa ajatella ennen nukkumaanmenoa maailman salaisuuksia sekä sielun ja Jumalan todellista suhdetta. .

Joka tapauksessa muinaiset näyttävät hallitsevan vääntöteorian. Nimet eivät kuitenkaan täsmänneet. Joillekin oli olemassa "vain ikuinen, rajaton, synkkä kaaos", joka synnytti maa-Gaian, Syvyys-Tatarin, synkkyyden-Erebusin ja Yön-Nyuktan.

Joidenkin mielestä Jumalan Henki ryntäsi veden yli, kunnes hän päätti puhua valon luomisen puolesta. Ja jollekin Jumala Rod loi koko näkyvän ja näkymätön maailman, "synnytti" Svarog-Taivaan, jotta hän loisi tulen ja Dazhdbog-Sunin, kun taas Rozhanitsy synnytti eläimiä, lintuja ja kaloja ...

Vaikka tämä on tavallista primitiivistä logiikkaa, eikö sen samankaltaisuus osoita jonkinlaista yleistä tuntemusta kaikille yhteiseen maailmankuvaan?

Kuvittele, kuinka jännittävää olisi löytää samanlaisia ​​myyttejä kuin Tau Ceti tai Sixty-First Cygnus! Löytääkö ehkä intialaista tuodakseen sinne sienten avulla? ..

Onko yllä oleva teoria totta vai ei, mutta teoreettisen ja soveltavan fysiikan instituutin johtajan, Venäjän luonnontieteiden akatemian akateemikon Anatoli Akimovin lausuntojen perusteella he yrittävät jo käyttää vääntökenttiä tänään.

Heidän löytönsä on muuten uudenlaisen yhteyden löytäminen. Vääntöaallot, kuten radioaallot, voivat vaikuttaa todellisiin esineisiin. Vain heille - loppujen lopuksi neutriinoja! - toisin kuin radio, maan massat tai vesimassat eivät ole este. Tämä tarkoittaa, että langattoman viestinnän ongelma on ratkaistu, ainakin samojen kaivostyöläisten katkaiseessa romahduksen. Tai sukeltajia.

Ja Anatoli Akimovin mukaan vastaavat kokeet ovat vielä alkaneet laboratorioissamme. 80-luvun alussa. Vuodesta 1989 tähän päivään asti on jatkunut työ, joka liittyy tiedon välittämiseen vääntöaaltojen kautta.

Se näyttää erittäin lupaavalta, Anatoli Akimov jatkaa. - Vääntösignaalit kulkevat absorboivien materiaalien läpi häviöttömästi. Ylimääräistä tehoa ei tarvita, koska niillä on niin suuri tunkeutumiskyky. Plus: vääntösignaali etenee äärettömällä nopeudella, mikä tarkoittaa, että se on ehdottoman välttämätöntä syvän avaruuden viestinnässä. Ja periaatteen yksinkertaisuus on kiehtova - kaikki on melko verrattavissa perinteiseen sähkömagneettiseen viestintään: riittää varmistamaan lähettimen vastaavien elementtien pyöriminen vääntökentän luomiseksi.

Ongelmana on, että kukaan ei osannut pitää neutriinoja jossain tilavuudessa niiden säteilyn muodostamiseksi. Ratkaisu kuitenkin löytyi täältäkin.

Ensimmäiset vääntöliitoksen kokeilut tehtiin suurten julkisten palveluiden toimesta. Moskovan esikaupunkialueelta lähetettiin signaali, mutta se saatiin kiinni keskustasta. Etäisyys suorassa linjassa oli 22 km. Kaupungin rakennusten runsauden vuoksi signaalin piti kokonaisuudessaan kulkea teräsbetonin paksuuden läpi ...

Ja tässä tätä paksuutta osoittavassa kuviossa sanelukoneen äänitys muuttui räjähdysmäiseksi ulvomiseksi.

Tai ehkä akut ovat vain tyhjiä?

Itse asiassa, silittämällä jopa erittäin kaunista naista, silitämme tyhjyyttä...

rev. päivätty 1.12.2014 (kuva lisätty)

Ratkaiseva tieteellinen todiste siitä, että kaikki fyysinen aine muodostuu näkymättömän tietoisen energian "eetteristä", on ollut olemassa ainakin 1950-luvulta lähtien. Kuuluisa venäläinen astrofyysikko Nikolai Aleksandrovich Kozyrev (1908-1983) osoitti, että tällaisen energialähteen on oltava olemassa. Tämän seurauksena hänestä on tullut yksi Venäjän tiedeyhteisön historian kiistanalaisimmista hahmoista. Entisessä Neuvostoliitossa hänen työn epätavalliset sovellukset ja kaikkien hänen seuraajiensa työt olivat lähes täysin salattuja, mutta Internetin kehittyessä meillä on vihdoin pääsy "kaikkiin varjeltuihin salaisuuksiin".

Sana "eetteri" tarkoittaa kreikaksi "säteilyä". Tämän näkymättömän nestemäisen universaalin energian lähteen perustavanlaatuinen todellisuus on ollut pitkään salaisten mysteerikoulujen etuoikeus kaikkialla maailmassa. Kreikkalaisten filosofien Pythagorasin ja Platonin teokset kuvasivat eetteriä kaikissa yksityiskohdissa, muinaisen Intian vedalaiset tekstit tekivät samoin, kutsuen sitä eri nimillä - "prana" ja "Akasha". Idässä se tunnetaan usein nimellä "chi" tai "ki", jossa korostetaan erityisesti sen vuorovaikutusta ihmiskehon kanssa (esimerkiksi akupunktiotiede). Mestarit ja adeptit, jotka perivät salaiset perinteet, oppivat vähitellen manipuloimaan tätä energiaa ja saavuttivat ihmeellisiä tuloksia, kuten levitaatiota, teleportaatiota, manifestaatiota, välitöntä paranemista, telepatiaa ja vastaavia. Tällaisia ​​tuloksia kirjattiin toistuvasti 1900-luvulla ja niitä tutkittiin laboratoriossa.

Tieteellisissä piireissä eetterin olemassaolo hyväksyttiin ehdoitta aina 1900-luvun alkuun asti, jolloin Michelson-Morley-kokeella (1887) alettiin "todistaa", ettei tällaista piilotettua energialähdettä ole olemassa. Kuitenkin uudemmat löydöt, jotka koskevat "pimeää ainetta", "pimeää energiaa", "virtuaalihiukkasia", "tyhjiövirtausta" ja "nollapisteenergiaa", ovat pakottaneet vastahakoiset länsimaiset tiedemiehet ymmärtämään, että universumissa täytyy olla näkymätön energiaväliaine. Ja niin kauan kuin käytät lievää termiä "kvanttimedia" kielletyn sanan "eetteri" sijaan, voit puhua siitä lehdistössä ilman liiallista pilkan pelkoa.

Yksi esimerkki todisteista eetterin olemassaolosta tulee Hal Puthoffilta, Cambridgen yliopiston arvostetulta tiedemieheltä. Hän viittaa usein 1900-luvun alun kokeisiin nähdäkseen, onko energiaa olemassa "tyhjässä tilassa", kauan ennen kvanttimekaniikan tuloa. Idean testaamiseksi laboratoriossa on tarpeen luoda täysin ilmasta vapaa (tyhjiö) ja lyijyllä suojattu tila kaikilta tunnetuilta sähkömagneettisilta kentiltä, ​​eli käyttää niin kutsuttua Faraday-kammiota. Ilmaton tyhjiö jäähdytettiin sitten absoluuttiseen nollaan tai -273 °C:seen, lämpötilaan, jossa kaiken aineen pitäisi lakata värähtelemästä ja tuottaa lämpöä.

Kokeet ovat osoittaneet, että sen sijaan, että tyhjiössä ei olisi energiaa, sitä on valtava määrä, ts. valtava määrä energiaa täysin ei-sähkömagneettisesta lähteestä! Puthoff kutsui usein tyhjiötä erittäin tärkeän energian "kuplaavaksi pataksi". Koska energia löydettiin absoluuttisen nollan lämpötilassa, sitä kutsuttiin "nollapisteenergiaksi"; Venäläiset tiedemiehet kutsuvat sitä "fysikaaliseksi tyhjiöksi". Äskettäin vakiintuneet perinteiset fyysikot John Wheeler ja Richard Feynman ovat laskeneet, että:

Yhden sähkölampun tilavuudessa oleva energiamäärä riittää saattamaan kaikki maailman valtameret kiehumaan!

On selvää, ettemme ole tekemisissä jonkin heikon näkymättömän voiman kanssa, vaan lähes uskomattoman valtavan energian lähteen kanssa, jolla on enemmän kuin riittävä voima ylläpitämään kaiken fyysisen aineen olemassaoloa. Uudessa eetteriin perustuvassa tieteessä kaikki neljä päävoimakenttää, olipa kyseessä painovoima, sähkömagnetismi tai vahvat ja heikot voimat, ovat yksinkertaisesti eetterin eri muotoja. Toinen ajatus siitä, kuinka paljon "ilmaista" energiaa ympärillämme on, tulee professori M. T. Danielsilta. Hän havaitsi, että gravitaatioenergian tiheys lähellä maan pintaa on 5,74 x 10 10 t/m3. (Älkäämme unohtako, että uudessa mallissa painovoima on vain yksi eetterin muoto.) Professori Danielsin tulos tarkoittaa, että 100 kilowatin "vapaan energian" vetäminen gravitaatiokentästä on vain 0,001 % syntyvästä luonnollisesta energiasta siinä paikassa..

Nikola Teslan (1891) tekemä tutkimus johti siihen johtopäätökseen, että eetteri "käyttäytyy kuin neste kiinteiden aineiden kanssa ja kuin kiinteä aine suhteessa valoon ja lämpöön"; se tulee saataville "riittävän korkealla jännitteellä ja taajuudella" (Teslan viittaus vapaan energian ja painovoiman vastaisen teknologian mahdollisuuteen).

Kozyrevin työn ja siihen liittyvien löydösten todella ymmärtämiseksi tarvitaan uusia analogioita fyysiseen aineeseen. Hänen työnsä pakottavat meidät visualisoimaan kaikki universumin fyysiset aineelliset esineet veteen upotettuina sieninä. Kaikissa analogioissa meidän on katsottava, että sienet ovat pysyneet vedessä riittävän pitkään ollakseen täysin kyllästyneet siitä. Tässä mielessä on kaksi asiaa, jotka voidaan tehdä veteen liotetuilla sienillä: hyvin yksinkertaisilla mekaanisilla toimilla voit joko vähentää tai lisätä niiden sisältämän veden määrää.
1. Vähentäminen: Jos vedessä olevaa ja vedellä kastettua sientä puristetaan, jäähdytetään tai pyöritetään, jonkin verran vettä valuu ympäristöön ja sienen massa pienenee. Heti kun sieni vapautetaan, miljoonien pienten huokosten paine laskee, jolloin se imee takaisin vettä ja laajenee normaaliin lepomassaansa.
2. Laajentuminen: Lämmityksen (värähtelyn) avulla voidaan pumpata lisää vettä lepotilassa olevaan sieneen, toisin sanoen jotkin huokoset voidaan saada laajenemaan suuremmasta vedestä kuin niihin mahtuu mukavasti. Tässä tapauksessa, kun poistamme ylimääräisen paineen, sieni vapauttaa luonnollisesti ylimääräisen veden ja kutistuu takaisin normaaliin lepomassaansa.

Vaikka Kozyrev oli uskomatonta useimmille ihmisille, hän osoitti, että ravistamalla, pyörittämällä, lämmittämällä, jäähdyttämällä, tärisemällä tai tuhoamalla fyysisiä esineitä, niiden painoa voidaan lisätä tai vähentää pienellä mutta mitattavissa olevalla määrällä. Ja se on vain yksi osa hänen merkittävästä työstään.

Kozyrevin ensimmäinen tieteellinen työ julkaistiin hänen ollessaan seitsemäntoista; ja muut tutkijat olivat iloisia hänen logiikkansa syvyydestä ja selkeydestä. Hänen päätyönsä liittyy astrofysiikkaan, hän tutki Auringon ja muiden tähtien ilmakehyksiä, auringonpimennysten ilmiötä ja säteilyn tasapainoa. Kahdenkymmenen vuoden iässä hän valmistui Leningradin yliopistosta ja sai tutkinnon fysiikasta ja matematiikasta. 28-vuotiaana Kozyrev tunnettiin laajalti erinomaisena tähtitieteilijänä ja opetti useissa oppilaitoksissa.

Vuonna 1936 Kozyrevin rauhallinen elämä häirittiin julmimmalla ja traagisimmalla tavalla. Stalinin aikana hänet tukahdutettiin, ja vuonna 1937 hän aloitti yksitoista vuotta kestäneen vaikean polun, joka käytti läpi kaikki keskitysleirin tunnetut kauhut.

Hän tiesi, että 1800-luvun puolivälissä Louis Pasteur oli havainnut, että elämän rakennuspalikoita, jotka tunnetaan nimellä "protoplasma", eivät itse asiassa olleet symmetrisiä ja että mikrobipesäkkeet kasvoivat spiraalimaisesti. Samat laajenevat mittasuhteet ovat uppoaneet kasvien, hyönteisten, eläinten ja ihmisten rakenteeseen. Monet Atlantiksen mysteerien muinaisten perinteiden perijät kirjoittivat tästä ja keskustelivat "pyhästä geometriasta", spiraalimuodosta, joka tunnetaan nimellä kultainen leikkaus ja/tai "phi"-spiraali.

Keskitysleirillä tehtyjen havaintojensa tuloksena Kozyrev tajusi, että tavallisten energianhankintatapojen lisäksi syömisen, juomisen, hengityksen ja fotosynteesin kautta kaikki elämänmuodot "vetävät" energiaa näkymättömästä spiraalilähteestä.

Kozyrev esitti teorian, jonka mukaan kuoren spiraalikasvun suunta ja se, millä puolella ihmiskehoa sijaitsee, määräytyy energiavirran suunnan mukaan. Jos jossain aika-avaruudessa olisi paikka, jossa energiavirtaus kierteisi vastakkaiseen suuntaan, hän odottaisi kuorien kasvavan vastakkaiseen suuntaan ja sydän olisi kehon vastakkaisella puolella.

Kun Kozyrev vihdoin kunnostettiin vuonna 1948 ja pystyi palaamaan tutkimukseensa, hän teki monia kehittyneitä ennusteita Kuusta, Venuksesta ja Marsista, jotka myöhemmin vahvistivat Neuvostoliiton avaruusalukset. Tämä toi hänelle mainetta Neuvostoliiton avaruuskilpailun edelläkävijänä. Vuonna 1958 Kozyrev järkytti maailmaa jälleen julistamalla, että Kuu osoitti vulkaanista toimintaa Alphonse-kraaterissa. Jos tämä väite on totta, jota useimmat tähtitieteilijät ja tiedemiehet kieltäytyvät ehdottomasti uskomasta, niin Kuulla on valtavat luonnonvarat ja energialähteet.

Nobel-palkittu Harold Ury kuului pieneen tutkijaryhmään, joka uskoi, että Kozyrevin teoria kuun tulivuoren toiminnasta oli oikea. Hän vaati NASAn suorittavan tutkimuksen. Tämän seurauksena NASA käynnisti valtavan Moonlight Projectin. Myöhemmin tämä projekti vahvisti Kozyrevin väitteet havaitsemalla merkittäviä kaasupäästöjä Kuussa.

Kuten olemme sanoneet, luonnon kierteiset energiamallit paljastettiin Kozyrevin silmiin hänen ollessaan keskitysleirillä. Hän tajusi sen kierteinen energia on itse asiassa "ajan" todellinen luonne ja ilmentymä. Ilmeisesti hän tunsi, että "aika" sellaisena kuin me sen tunnemme, on paljon enemmän kuin vain keston laskemisen funktio. Kozyrev vaatii, että yritämme ajatella ajan olemassaolon syytä, jotain konkreettista ja tunnistettavaa universumissa, joka voidaan yhdistää aikaan. Tiedämme, että Maan ja aurinkokunnan kiertoratakuvioiden ansiosta jäljitämme monimutkaisen spiraalikuvion avaruuden läpi.

Albert Einstein esitti 29. toukokuuta 1919 ajatuksen: "elämme kaarevassa neliulotteisessa aika-avaruudessa", jossa aika ja tila jotenkin sulautuvat "kankaaksi". Hän uskoi, että Maan kaltainen esine "raahaa tilaa ja aikaa mukanaan" pyöriessään avaruudessa ja että avaruuden ja ajan verkko vääntyy sisäänpäin planeettakappaleen ympärillä. Hän sanoi:

"Painovoima ei ole enää salaperäinen, etäinen voima. Pikemminkin se on seurausta esineen halusta liikkua suorassa linjassa avaruudessa, kaarevana aineellisten kappaleiden läsnäolon vuoksi.

Onko avaruus kaareva? "Odota... mutta eikö tila ole tyhjä?" - kysyt. Kuinka voit taivuttaa jotain tyhjää? Kuten näette, merkittävä ongelma Einsteinin painovoimamallin visualisoinnissa syntyy sanan "kaareva" kanssa, koska vain litteältä, joustavalta kankaalta näyttävä voi taipua. Itse asiassa useimmat yritykset visualisoida Einsteinin tuloksia kuvaavat planeetat painoina, jotka painavat alas kuvitteellista litteää kumilevyä, joka ulottuu avaruuden läpi avaruuden "verkkona". Maata kohti liikkuva esine, kuten komeetta tai asteroidi, seuraa kankaan geometriaa. Tämän mallin ongelmana on, että minkä tahansa aika-avaruuden kaarevuuden pitäisi liikkua kohti pallomaista kohdetta kaikista suunnista, ei vain ulos tasosta. Lisäksi painon työntäminen litteään kumilevyyn vaatisi painovoimaa. Painottomassa tilassa sekä pallo että kangas kelluivat toistensa ympärillä.

Itse asiassa sana "kelluva" on paljon tarkempi kuin "kierretty", joka painovoima on eetterienergian muoto, joka virtaa jatkuvasti esineeseen. Painovoimayhtälöt eivät määrittele mihin suuntaan eetterienergian tulisi virrata. Painovoiman olemassaolo voimana, joka on vastuussa siitä, että esineet eivät kellu pois maan pinnalta, on yksinkertaisesti todettu. Ajatukset siitä, että painovoima on eetterisen energian muoto, voidaan jäljittää John Keelyyn, Walter Russelliin ja myöhemmin Walter Wrightiin hänen hyvin organisoidussa teoriassaan "Pushing Gravity".

Kun kerran sen ymmärrämme kaikki voimakentät, kuten painovoima ja sähkömagnetismi, ovat vain eetterin liikkeen eri muotoja, meillä on aktiivinen painovoiman lähde ja syy sen olemassaoloon. Näemme, että planeetan koko kehon jokaista molekyyliä on tuettava sisäänvirtaavalla eetterisen energian virtauksella. Energia, joka luo maapallon, myös luo ja virtaa meihin. Maahan virtaavan energiajoen jättimäinen virta poimii meidät kuin hyttyset, jotka tarttuvat ikkunalasiin, kun tuuli puhaltaa suoraan lasiin. Kehomme ei voi kulkea kiinteän aineen läpi, mutta eetterienergian virtaus pystyy; ja tämä on yksi monista asioista, jotka Keely, Tesla, Kozyrev ja muut ovat osoittaneet. "Pysyäkseen hengissä" tähden tai planeetan on jatkuvasti otettava energiaa ympäröivästä avaruudesta. 1950-luvulla Kozyrev tuli samaan johtopäätökseen Auringosta ja päätteli sen tähdet toimivat "koneina, jotka muuttavat ajan virran lämmöksi ja valoksi".

Vuonna 1913 Eli Cartan osoitti ensimmäisenä, että aika-avaruuden "verkko" (virtaus) Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa ei ole vain "kaareva", vaan sillä on pyörivä tai kierteinen liike, joka tunnetaan nimellä "torsio". Tätä fysiikan haaraa kutsutaan Einstein-Cartanin teoriaksi. Tuolloin Cartanin teoriaa ei otettu vakavasti, koska kaikki oli ennen kvanttifysiikan tuloa, jolloin uskottiin, että alkeis "hiukkaset", kuten elektronit, kiertävät tai "pyörii" ytimen ympärillä olevilla kiertoradoilla. Useimmat ihmiset eivät tiedä, että se on nykyään yleisesti hyväksyttyä Maata ja mahdollisesti koko galaksia ympäröivä avaruus pyörii oikealla kädellä.". Tämä tarkoittaa, että kulkiessaan fyysisen tyhjiön läpi energia pakotetaan pyörimään myötäpäivään.

Klassisissa fysikaalisissa malleissa vääntökenttiä ei koskaan pidetty universaalina voimana painovoiman tai sähkömagneettisen energian tasolla, suurelta osin siksi, että jälkimmäinen oli olemassa vain teoreettisesti. Cartanin alkuperäinen teoria (1913) oletti, että vääntökentät ovat 30 suuruusluokkaa painovoimaa heikompia, ja jo tiedetään, että painovoima on 40 suuruusluokkaa heikompi kuin sähkömagneettinen energia! Kuten teoreetikot väittivät, niin heikon vaikutuksen vuoksi luonnollisesti pyörivät vääntökentät eivät vaikuta merkittävästi universumissa havaittaviin ilmiöihin.

1970-luvun alussa A. Trautmanin, V. Kopchinskyn, F. Halen, T. Kibblen, V. Skiaman ja muiden työ herätti avoimien tiedemiesten keskuudessa kiinnostusta vääntökenttiä kohtaan. Tiukat tieteelliset tosiasiat räjäyttivät Cartanin 60 vuotta vanhaan teoriaan perustuvan myytin, jonka mukaan vääntökentät ovat heikkoja, pieniä eivätkä pysty liikkumaan avaruudessa. Einstein-Cartanin teorian myytti on, että kierteiset vääntökentät eivät pysty liikkumaan (eli ne pysyvät staattisina) ja voivat olla olemassa vain tilassa, joka on paljon pienempi kuin atomi. Skiama ja hänen kollegansa osoittivat, että vääntökenttiä on olemassa ja kutsuivat niitä "staattisiksi vääntökentiksi". Erona on kuitenkin se, että staattisten vääntökenttien ohella on löydetty myös "dynaamisia vääntökenttiä", joilla on paljon hämmästyttävämpiä ominaisuuksia kuin Einstein ja Cartan ajattelivat.

Skiaman ja kollegoiden mukaan staattiset vääntökentät syntyvät pyörivistä lähteistä, jotka eivät säteile energiaa. Jos kuitenkin on pyörivä lähde, joka lähettää energiaa missä tahansa muodossa (kuten aurinko tai galaksin keskus), ja/tai pyörivä lähde, jolla on useampi kuin yksi liike samaan aikaan (kuten planeetta pyörii sekä akselinsa ympäri että Auringon ympäri), dynaamiset vääntökentät luodaan automaattisesti. Tämä ilmiö sallii vääntöaaltojen leviämisen avaruuden läpi sen sijaan, että ne pysyisivät yhdessä "staattisessa" paikassa. Siksi, kuten painovoima tai sähkömagnetismi, universumin vääntökentät voivat siirtyä paikasta toiseen. Lisäksi vuosikymmeniä sitten Kozyrev todisti sen nämä kentät liikkuvat "superluminaalisilla" nopeuksilla, mikä tarkoittaa reilusti valonnopeuden ylittämistä. Jos onnistut saamaan vauhtia, joka liikkuu "avaruus-aikakudoksen" läpi superluminaalisilla nopeuksilla ja on erotettu painovoimasta tai sähkömagnetismista, teet merkittävän läpimurron fysiikassa, läpimurron, joka edellyttää "fyysisen tyhjiön" olemassaoloa. "nollapisteen energia" tai "eetteri" .

Kozyrevin tunnettu kokemus oli se, jota Aleksanteri Pugach kuvailee: "Nikolai Aleksandrovitš kertoi hiljaiselle salille (se oli Kiovan kaupungin tähtitieteellisessä pääobservatoriossa) siitä, kuinka hänen vaakojensa heiluri ripustettiin kuuluisaan Krimiläiseen." fifty” (tarkoittaa Krimin observatorion 50 tuuman kaukoputkea), poikkesi muutaman asteen, kun hän kohdistai kaukoputken kohteeseen C US X-1, joka oli tuolloin ykkösehdokas "mustista aukoista". Mielenkiintoisinta puhujan mukaan oli, että heiluri reagoi, kun kaukoputken akseli ei katsonut tähteä, vaan siirtyi muutaman kaarisekuntia sivulle, täsmälleen siihen pisteeseen, jossa tähti on nyt. Valon äärellisestä etenemisnopeudesta johtuen näemme aina tähden menneisyydessä, - tiedemies sanoi, - kun lähteestä tuleva valo saavuttaa meidät, tähdellä on aikaa siirtyä sivulle oman liikkeensä vuoksi, ja vain Laitteet, jotka tallentavat ajantiheyden muutoksia, voivat osoittaa lähteiden todellisen, ei vain näennäisen sijainnin." Juuri tätä seikkaa Nikolai Kozyrev piti todisteena siitä, että ajan virtaus etenee, jos ei hetkessä, niin joka tapauksessa nopeudella, joka on paljon suurempi kuin valonnopeus. Ja tämä nopeus on suunnilleen sama kuin kvanttien etenemisnopeus.

Kozyrevin kokeet alkoivat 1950-luvulla, ja 1970-luvulta lähtien niitä on suoritettu V.V. Nasonov. Nasonov auttoi standardisoimaan laboratoriomenetelmiä ja tulosten tilastollista analyysiä. On tärkeää muistaa, että kokeet suoritettiin tiukimmissa olosuhteissa, toistettiin satoja ja monissa tapauksissa tuhansia kertoja ja kirjattiin matemaattisesti. Vastatakseen vääntökenttien olemassaoloon, jota Kozyrev kutsui "ajan virtaukseksi", erityiset ilmaisimet suunniteltiin käyttämällä pyörimistä ja tärinää.

Palatakseni edelliseen analogiaan: sanoimme, että aine käyttäytyy kuin sieni vedessä. Jos teemme jotain, joka häiritsee sienen rakennetta, kuten puristamme, pyöritämme tai värähtelemme, se vapauttaa vettä ympäristöön. Vuosien varrella on löydetty prosesseja vääntöaaltojen "aikavirran" luomiseksi laboratoriossa, ja ne kaikki johtuvat jonkinlaisesta aineen tuhoutumisesta:
fyysisen kohteen muodonmuutos
ilmasuihku osuu esteisiin
tiimalasityötä
valon absorptio
kitka
palaminen
tarkkailijan toiminnot, kuten pään liike
lämmittää tai jäähdyttää esinettä
aineen aggregaatiotilan muutos (kiinteästä nesteeksi, nesteestä kaasuksi ja niin edelleen)
aineiden liukeneminen ja sekoittuminen
kuihtuvia kasveja
tähtitieteellisten kohteiden ei-valosäteily
äkilliset muutokset ihmisen tajunnassa

Lukuun ottamatta viimeistä kiusallista tietoisuutta koskevaa kohtaa, voidaan helposti nähdä, että jokainen prosessi tuhoaa aineen jollain tavalla, jolloin se joko imee tai vapauttaa pieniä määriä eetteriä "vettä", mikä on täysin sopusoinnussa sieni-analogiamme kanssa. Ja tässä on toinen tärkeä tosiasia: on ollut tapauksia, joissa vahva tunneenergia on myös voinut aiheuttaa mitattavissa olevan reaktion. Lisäksi tohtori Kozyrev ei huomannut tällaisia ​​tapauksia, vaan myös monet muut. Oletamme sen vääntöaallot ja tietoisuus ovat identtisiä älykkään energian ilmentymiä.

Palattuaan fyysisen aineen "kätevämpään" alueeseen Kozyrevin työ osoitti, että vääntökentät voivat imeytyä, suojata ja joskus heijastua. Esimerkiksi sokeri voi imeytyä, muovikääre ja alumiini voivat suojata, ja muut alumiinimuodot ja peilit voivat heijastaa. Kozyrev havaitsi, että vääntökenttien läsnä ollessa jäykkien ja joustamattomien esineiden paino muuttuu, kun taas joustavat ja elastiset esineet osoittavat muutoksia kimmoisuudessa ja/tai viskositeetissa. Hän osoitti myös, että kehruun paino muuttuu, jos kärki tärisee, lämpenee, jäähtyy tai jos sen läpi kulkee sähkövirtaa. Kuten voidaan nähdä, kaikki yllä mainitut käytökset sopivat täydellisesti analogiimme materiaalista "sienestä", joka imee tai vapauttaa pieniä määriä energiaa "vettä".

Suurin ongelma oli epäilemättä tämän energian mekaaninen havaitseminen. Lisäksi yli vuosisadan ajan se vältti virallisen tieteen. Tässä on tärkeää muistaa, että vaikka vääntöaaltojen vaikutukset aineeseen ovat suhteellisen pieniä, ne suorittavat jatkuvaa työntöä. Shipovin, Terletskyn ja muiden venäläisten teoreetikkojen tutkimus yhdisti vääntökenttien energian painovoiman energiaan, mikä johti termin "gravispinaalinen energia" ja "gravispinoriikan" tieteen syntymiseen. Uusissa teorioissa gravitaatio ja spin (rotaatio) yhdistetään samalla tavalla kuin sähköstaattinen ja magnetismi muodostavat sähkömagneettisen aallon. Vaikka vääntöaallot voivat liikkua mihin tahansa suuntaan, ne yleensä absorboituvat gravitaatiokentän alaspäin suuntautuvan virtauksen vaikutuksesta. Näin ollen vääntöaaltojen voimakkaimmat painevaikutukset olisivat lievä kierteinen liike yhdistettynä painovoimaan. Koska paine on hyvin alhainen, emme yleensä huomaa sellaista liikettä itsessämme tai putoavissa esineissä.

Monet Kozyrevin mekaanisista vääntöaaltoilmaisimista sisältävät liikkuvia esineitä, kuten pyörivän gyroskoopin tai epäsymmetrisen heiluvan heilurin. Yksinkertainen analogia auttaa sinua ymmärtämään, kuinka tällaiset liikkuvat esineet voivat poimia lempeää painetta. Jos alus merellä ei lähde tuulen mukana, se ei liiku. Purjeet tulee olla kohdakkain tuulen suunnan mukaan, ja jos se muuttuu, on myös siirryttävä uuteen suuntaan. Vääntöaaltojen havaitseminen on paljon vaikeampaa kuin uinti, koska ne muuttavat jatkuvasti suuntaa kolmiulotteisessa spiraalissa. Havaitsevaan kohteeseen on tapahduttava tavalla tai toisella värähtely, joka vangitsee jatkuvasti kolmiulotteisen liikkuvan energiavoiman spiraalin.

Kozyrev pystyi vangitsemaan vääntöaaltojen hienovaraisen paineen yhdistämällä kaksi erilaista värähtelymuotoa tai liikettä samanaikaisesti. Laboratorio-olosuhteissa voidaan käyttää gyroskooppeja tai heilureita vuorovaikutuksessa "ajan virran" (kuten Kozyrev kutsui vääntöaalto) kanssa. Tässä tapauksessa, vasteena energialle, tällaiset ilmaisimet osoittavat painonmuutoksia tai äkillisiä kulmaliikkeitä.

Yksi Kozyrevin käyttämistä yksinkertaisimmista "aikavirtaus"-energiailmaisimista oli "vääntötasapaino" tai säteen tasapaino, joka pyörii vapaasti, koska se on ripustettu kierteeseen. Kuten Kozyrevin ensimmäisessä artikkelissa vuonna 1971 kuvattiin, vaakadynamolla ei ollut tasaista painojakaumaa kummallekin puolelle, koska keinuvivun toinen pää painoi kymmenen grammaa ja toinen gramman. Kozyrev ripusti ikeen halkaisijaltaan 30 mikronia ja 5-10 cm pitkälle kapronilangalle, joka olisi täydellisessä vaaka-asennossa. Myös tämä järjestely loi lisää jännitystä itse vaa'oihin, jolloin ne liikkuivat helpommin. Keinuvivun kevyempi varsi tehtiin nuolen muodossa, jotta Kozyrev pystyi milloin tahansa mittaamaan painonsiirron asteiden lukumäärän goniometrillä.

Ilmakehän vaikutuksen välttämiseksi koko järjestelmä sijoitettiin lasikuvun alle, jotta sieltä voitiin pumpata ilmaa ulos. Lisäksi suojatakseen kaikkia tunnettuja sähkömagneettisia vaikutuksia, Kozyrev ympäröi korkin metalliverkolla (samanlainen kuin Faradayn häkki). Ja mikä tärkeintä, langan yläosaa, johon vääntötasapaino oli ripustettu, täristettiin mekaanisesti sähkömagneettisen laitteen avulla.

Kokeita ei pidetty luotettavina, ennen kuin tasapaino pysyi täysin hiljaisena jopa ylimääräisten värähtelyjen läsnä ollessa langan yläosassa. Kuitenkin lisävärähtelyt, jotka ravistelivat langan yläosaa, lisäsivät herkkyyttä ulkoiselle tärinälle, joka kaikui kaikkialla esineessä. Meillä on siis epätasainen asteikko, joka on ripustettu varovasti ohuelle langalle niin, että se pysyy vaakasuorassa, mikä luo järjestelmän, joka on suuressa jännityksessä ja siirtyy helposti pienimmälläkin kosketuksella. Kaikki tämä muistuttaa vivun voimaa, jonka avulla ihminen voi nostaa koko auton yksinkertaisella tunkin käännöksellä. Sitten kun lisäät hehkulangan ja itse vaa'an värähtelyjen jännityksen, sinulla on kaikki tarvittavat ainekset luodaksesi ilmaisimen niin herkkä, että vääntökenttien paineen "pehmeä kuiskaus" voi näyttää mitattavissa olevan vaikutus. Tämä on yksi monista fiksuista tavoista vangita ja löytää nämä voimat. (Toisena esimerkkinä gyroskooppi voidaan asettaa liikkeelle ja ripustaa sitten tärisevään lankaan.)

Ellei ylimääräistä värähtelyenergiaa kytketä päälle, olet onnekas, jos huomaat reaktion ollenkaan, koska yleensä vääntöaaltojen "työntö" ei ole tarpeeksi voimakas liikuttamaan paikallaan olevaa esinettä. Monet tutkijat, jotka ovat yrittäneet toistaa Kozyrevin kokeita, ovat usein epäonnistuneet, koska et havaitse vääntöaaltoja heilurilla, ellei se ole epäsymmetrinen ja/tai tuo värähtelyä langan yläosaan. Toinen tapa visualisoida tämä vaikutus on analogia kylmälle metallille laitetun vesipisaran ja kuuman kattilan välisestä erosta. Metallin värähtely kattilassa saa veden vaikuttamaan voimakkaasti kattilassa ja muuttumaan erittäin herkäksi pienimmällekin paineen muutokselle mistä tahansa suunnasta.

Näyttää siltä, ​​​​että jotkut Kozyrevin kokeista ovat petollisen yksinkertaisia ​​verrattuna vaikutuksiin, joita hän pystyi saavuttamaan. Esimerkiksi pelkkä 10 kilon painon nostaminen ja laskeminen kohdistaa vääntöpainetta heiluriin 2-3 metrin etäisyydellä, ja toiminta kulkee jopa seinien läpi. Ilmaisimena käytetty heiluri suojattiin lasilla ja sijoitettiin tyhjiöön, joten vaikutusta ei voitu tuottaa ilmalla. Jälleen, kokeen avainkomponentti on se, että langan yläosan on värähtelevä lisäämään jännitystä ja liikettä, jolloin heilurin puristaa vääntöaaltojen painetta. Tämä on toinen koe, joka osoittaa, että 10 kg:n painon pelkkä massa käyttäytyy kuin sieni vedessä ja luo "väreitä" ympäröivään "veteen" sen liikkuessa ylös ja alas. Jälleen tämä on aineen perusominaisuus.

Toisessa samanlaisessa kokeessa Kozyrev otti painon mittaamiseen käytetyn tavanomaisen vääntövaa'an, jossa oikealla keinulla oli kiinteä paino ja vasemmalle kiinnitettiin koukku erilaisten esineiden ripustamiseksi. Tässä tapauksessa vasempaan keinuun ripustetut esineet olivat myös yksinkertaisia ​​painoja, vain ne ripustettiin elastiseen jousitukseen, jonka ansiosta niitä oli helppo nostaa ja laskea. Yleensä, jos molempien keinujen painot ovat vakaassa asennossa, vaaka pysyy tasapainossa ja vaaka näyttää tietyn painon. Sitten Kozyrev vakautti joko kädellä tai puristimella keinuvipua niin, että se ei liikkunut, ja poisti esineen koukusta. Sitten hän ravisteli esinettä elastisella suspensiolla ylös ja alas noin minuutin ajan. Ja siinä se!

Tämän tehtyään hän palasi rauhallisesti painon vaa'an ikeeseen ja mittasi uudelleen painon, joka osoittautui hieman enemmän kuin ennen. Vaaka osoitti sitten, että kohteen mitattu paino pieneni vähitellen, kun esine vapautui tärinästä saamaansa ylimääräistä energiaa. Kozyrev huomasi, että oli erittäin tärkeää, että käsi ei kuumentunut ikeestä pitäessään sitä, joten käden sijaan hän käytti yleensä metallipuristinta. Mielenkiintoista on, että tiettyinä päivinä testi oli helppoa, kun taas toisina se oli vaikeaa tai ei toiminut ollenkaan. Sama koski 10 kilon kahvakuulojen nostamista ja laskemista. Tätä kutsutaan "ajassa vaihtuvaksi" ilmiöksi.

Monet lukijat odottivat Kozyrevin vaikutusten johtuvan tallennusvirheistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Kozyrevin ja Nasonovin (Levich, 1996) kokeiden tuloksista ei ole olemassa yhtäkään erityistä kumoamista. Lisäksi riippumattomat tutkimusryhmät ovat toistaneet ja vahvistaneet joidenkin hänen kokeidensa tulokset. Nämä ovat A. I. Veinik 1960-1980, Lavrentiev ja Eganova 1990, Lavrentiev ja Gusev 1990, Lavrentiev 1991 ja 1992. Amerikkalainen tutkija Don Savage toisti myös monia Kozyrevin töitä ja julkaisi tuloksen Theory of Science and Technology -lehdessä.

Monet Kozyrevin kokeet ovat osoittaneet, että ilmaisimen liikkeen suunta on erittäin tärkeä mitattavissa olevien painomuutosten luomisessa. Hän päätti, että pyörivä, lämmittävä tai sähköä johtava gyroskooppi vähentää merkittävästi painoa, jos sitä pyöritetään vastapäivään. Kun gyroskooppi pyörii myötäpäivään, paino pysyy ennallaan. Kozyrev tuli siihen tulokseen, että tämä johtuu "Coriolis-ilmiöstä" - putoamalla maan pinnalle, esine osoittaa pyörivää liikettä. Tämä johtuu vääntövoiman hienovaraisesta spiraalipaineesta, joka siirtyy eetterin (painovoiman) virtaukseen, kun se syöksyy maahan ja tukee kaikkien sen atomien ja molekyylien olemassaoloa. Vuonna 1680 Newton ja Hooke vahvistivat Coriolis-ilmiön olevan todellinen heittämällä esineitä alas pitkiä akseleita. Sen jälkeen kokeet toistettiin useita kertoja. Coriolis-ilmiö syntyy kiertämällä vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla ja myötäpäivään kiertämällä eteläisellä pallonpuoliskolla. Sitä pidetään pääasiallisena sääjärjestelmistä vastaavana voimana. Myös se tulee ottaa huomioon ammuttaessa pitkän kantaman tykistökappaleita tiettyihin kohteisiin, mikä oli armeijan ongelma ennen Coriolis-ilmiön havaitsemista. Tämä on toinen vähän tunnettu tosiasia, jota useimmat ihmiset eivät tiedä.

Muistamme: poikkeavien vaikutusten havaitsemiseksi Kozyrev altisti gyroskoopin ensin tärinälle, lämmölle tai sähkövirralle. Näin tehdessään hän käänsi gyroskooppia joko myötä- tai vastapäivään. Jos värähtelevä gyroskooppi liikkui vastapäivään pohjoisella pallonpuoliskolla, se liikkui yhdessä Coriolis-ilmiön vastapäivään liikkeen kanssa. Tämä pakotti kohteen absorboimaan energiaa, joka normaalisti työntäisi sen alas, ja rekisteröi sitten pienen mutta mitattavissa olevan painon pudotuksen.

G. Hayasakin ja S. Takeuchin työ vahvisti itsenäisesti saman poikkeavan tuloksen. Kun gyroskooppi pyöri vastapäivään, se putosi odotettua hitaammin. Myötäpäivään pyörivä gyroskooppi ei osoittanut muutoksia, mikä vahvisti Kozyrevin havainnot. Luonnollisesti Japani sijaitsee pohjoisella pallonpuoliskolla. Lisäksi Kozyrev havaitsi: jos gyroskooppia ei pidetty 100% vaakasuorassa, kokeisiin lisättiin ylimääräinen vääntöpalkki. Tämä viittasi siihen, että alaspäin liikkuva painovoima liittyi jotenkin vääntöaaltoihin, minkä teoreetikot myöhemmin vahvistivat. Ilman eetterin olemassaoloa ja dynaamisen vääntöilmiötä mitään näistä tuloksista ei voitaisi saada.

Vääntökenttien rakentava löytö, joka voisi kirjoittaa uudelleen paitsi tieteen historian, myös koko maailman kohtalon, tehtiin ja luokiteltiin välittömästi amerikkalaisen satelliitin Explorer I laukaisun yhteydessä vuonna 1958.

Bruce DePalma löysi täydellisen esimerkin vääntöaaltojen hallitsemisesta pyörimisen kautta. Täydellisessä tyhjiössä DePalma otti kaksi teräspalloa ja katapultti ne ilmaan samoissa kulmissa ja samalla voimalla. Ainoa ero oli, että yksi pallo pyöri nopeudella 27.000 kierrosta minuutissa, ja toinen pysyi paikallaan. Pyörivä pallo nousi korkeammalle ja putosi hitaammin kuin paikallaan oleva vastine, mikä rikkoi kaikkia tunnettuja fysiikan lakeja. Ainoa selitys tälle vaikutukselle on se, että molemmat pallot imevät energiaa näkymättömästä lähteestä, kun taas pyörivä pallo "absorboi" enemmän energiaa kuin paikallaan oleva, energiaa, joka yleensä esiintyy painovoiman muodossa ja suuntautuu alaspäin maahan. Vääntökenttätutkimuksen avulla voidaan nähdä, että pyörivä pallo pystyi absorboimaan luonnollisia kierteisiä vääntöaaltoja ympäristöstä, mikä antoi sille lisäenergiaa.

Kozyrev huomasi, että kokeiden suorittaminen riippuu ajasta. Hän havaitsi, että kokeet toimivat paremmin myöhään syksyllä ja talven ensimmäisellä puoliskolla, mutta niitä ei voi tehdä kesällä. Kozyrev uskoi, että kesäinen ilmakehän lämpeneminen aiheuttaa häiriön, joka katkaisee vääntöaaltojen virtauksen. Ylimääräinen lämpö saa ilmamolekyylit värähtelemään voimakkaammin, mikä puolestaan ​​rikkoo vääntöaaltojen liikkeestä aiheutuvat hienovaraiset spiraalipaineet. Näin Kozyrev itse selittää asian: "Auringon säteiden lämmitys luo ilmakehän kuormaimen, joka on vuorovaikutuksessa (kokeellisten) vaikutusten kanssa." Hän uskoi uransa alussa, että vaikutuksen aikariippuvuus johtui kasvillisuuden luonnollisesta kasvusta lämpiminä kuukausina, sillä hän oli jo huomannut, että pelkkä kukkivien kasvien läsnäolo voi vaikuttaa kokeen tuloksiin, koska ne piirtyivät itseensä ilmaisimiin normaalisti virtaavan energian. On selvää, että yhdistelmä kasveja, jotka imevät energiaa kesällä ylläpitoa varten, ja värähtelyjen lisääntyvä kaaos lämpimämmässä ilmapiirissä voivat olla syynä mittausten tekemisen vaikeuteen lämpiminä vuodenaikoina.

Toinen Kozyrevin työn seuraus on Kokeen maantieteellisellä sijainnilla on myös merkittävä vaikutus.. Parhaat tulokset saatiin, kun hän teki mittauksia lähellä pohjoisnavaa. Riskialtisimmat niistä suoritettiin ajelehtiville jäälohkoille korkeintaan 84 o leveysasteella, pohjoisnapa on 90 o leveysasteella. Tämä on erittäin tärkeä asema, koska se osoittaa, että suurin määrä vääntöaaltoenergiaa virtaa Maahan napa-alueilla ja heikkenee liikkuessaan kohti päiväntasaajaa.

Epäilemättä useimmat lukijat ovat kiinnostuneita siitä, miksi vaikutukset liittyvät Maan napoihin. Vastaus sisältyy magnetismin oppiin. Vuosina 1991-1992 A. I. Veinik totesi, että tyypillisillä "pysyvillä" rauta-ferriittimagneeteilla ei ole vain kollektiivista magneettikenttää, vaan myös kollektiivista vääntökenttää, jossa oikea pyöriminen pohjoisnavalla ja vasemmalla kierto etelässä. G. I. Shipov osoitti sen kaikki sähkömagneettiset kentät synnyttävät vääntöaaltoja. Näin ollen, koska me kaikki tiedämme, että Maan magneettikenttä on keskittynyt eniten napoihin, voimakkaimmat vääntöaallot ovat myös napa-alueilla. Richard Pasichnik osoitti kirjassaan, että maanjäristysimpulssit liikkuvat nopeammin pohjois-etelä-suunnassa kuin itä-länsi. Siksi vääntöaaltojen lisäpaine napa-alueilla sisään ja ulos vaikuttaa paljon enemmän kuin magneettikentän normaali pohjois-etelä-napaisuus kompassilla mitattuna.

Kozyrev totesi myös, että vääntöenergia virtaa eri tavalla maan eteläisellä pallonpuoliskolla kuin pohjoisella pallonpuoliskolla, ja taas Coriolis-ilmiön vuoksi. Hän havaitsi, että eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla painovoiman kiihtyvyyden nopeus muuttuu hieman - luokkaa 3x10 -5. Tämä näyttää johtuvan vähän tunnetusta tosiasiasta, että maapallon pallomainen muoto on litteämpi pohjoisella pallonpuoliskolla kuin eteläisellä. Sama ilmiö havaittiin ja mitattiin muilla planeetoilla - Jupiterilla ja Saturnuksella. Kozyrev uskoi, että koska eteläisen pallonpuoliskon pinta on hieman kauempana Maan painopisteestä kuin pohjoinen, tämä on vastuussa painovoiman kiihtyvyysnopeuden hienovaraisesta muutoksesta.

Sana "latentti" tarkoittaa "viivästynyttä". Kozyrev havaitsi erityisiä vaikutuksia, jotka jatkuivat jonkin aikaa sen jälkeen, kun hän lopetti vääntöaaltojen luomisen ja/tai häiritsevän mitattuja kohteita. Muistamme, että hän osoitti, että pelkkä painon ravistaminen elastisella jousituksella lisäsi painon painoa, joka hitaasti palasi normaaliin lepomassaan heti, kun se asetettiin takaisin vääntövaakalle. Aika, joka kuluu esineen normaalipainon palauttamiseen, on "piilevän voiman" mittaus, joka voidaan pitää.

Jotkut esineet lihoavat tai laihtuvat nopeammin kuin toiset. Kozyrev tuli siihen tulokseen, että nopeus, jolla esine nousee tai laihtuu, riippuu sen tiheydestä tai tiheydestä eikä sen kokonaispainosta. Hän osoitti, että painonpudotus tapahtuu eksponentiaalisesti; ja mitä tiheämpi materiaali, sitä nopeammin jäännösvoima häviää. Tässä on joitain esimerkkejä:
Lyijy, tiheys 11, menettää piilevän tehonsa 14 sekunnissa.
Alumiini, tiheys 2,7, menettää piilevät voimat 28 sekunnissa.
Puu, tiheys 0,5, menettää piilevän voiman 70 sekunnissa.

Jos tätä on vaikea ymmärtää, voidaan ajatella, että tiheämpi, paksumpi sieni (kuten patjoissa tai istuimissa käytetty vaahto) joustaa enemmän kuin kevyempi, ohuempi sieni (kuten muodoton vanha keittiösieni). Mitä "joustavampi" materiaali on, sitä nopeammin se voi imeä tai vapauttaa energiaa. Kozyrev testasi näitä vaikutuksia kuparilla, messingillä, kvartsilla, lasilla, ilmalla, vedellä, hiilellä, grafiitilla, ruokasuolalla ja muilla materiaaleilla. Hän huomautti, että "suurimmat vaikutukset maksimiretentioajalla havaittiin huokoisissa materiaaleissa, kuten tiilessä tai vulkaanisessa tuffissa" (Nasonov, 1985). Meidän pitäisi olla kiinnostuneita tästä, koska analogiamme mukaan sieni on myös huokoista materiaalia, mikä tarkoittaa, että siinä on paljon pieniä huokosia tai reikiä.

Toinen esimerkki piilevistä voimista, joita järjestelmässä on, löytyy Aspden-efekti löysi tohtori Harold Aspden Cambridgen yliopistosta. Kokeessa on gyroskooppi, jonka keskipyörä on voimakas magneetti. Normaali energiamäärä, joka tarvitaan gyroskoopin pyörittämiseen enimmäisnopeudella, on 1000 joulea. Kuten lusikalla sekoitettava vesilasi, gyroskoopin pyöriminen saa keskipyörän sisällä olevan energian kiertymään ja sekoittaminen jatkuu kohteen sisällä, vaikka Aspden pysäyttää gyroskoopin.

Yllättäen 60 sekunnin kuluessa gyroskoopin pyörimisen pysähtymisestä sen saattamiseksi ensimmäistä kertaa saavutettuun nopeuteen tarvittiin kymmenen kertaa vähemmän energiaa - vain 100 joulea. Tämä on toinen toistettavissa oleva vaikutus, jonka valtavirran tiede on jättänyt huomiotta, koska se "rikoo fysiikan lakeja". Kozyrevin työn perusteella voimme kuitenkin kuulla venäläisten tiedemiesten riemua, kun he lukevat Aspdenin ongelmista tämän vaikutuksen hyväksymisessä lännessä.

Nyt, jos kiinnitit huomiota, saatat huomata: Kozyrev osoitti, että lyijy (Pb) ylläpitää piileviä voimia 14 sekuntia, alumiini 28 sekuntia ja Aspdenin gyroskoopit jopa 60 sekuntia. Tämä johtuu siitä, että kestomagneetti (gyroskoopin keskus) käyttää ylimääräistä eetteri-/vääntöenergiaa.

Vaikka olemme jo keskustelleet gyroskoopeista, heilureista ja vääntövääntötasapainoista, Kozyrev on löytänyt myös ei-mekaanisia ilmaisimia, jotka voivat poimia "aikavirran" energiaa. "Ei-mekaanisilla" ilmaisimilla tarkoitamme, että vääntöaallot voidaan havaita ilman normaalisti vaadittavia liikkuvia osia, joihin liittyy kaksi erilaista mekaanista tärinää tai liikettä (gyroskooppi, vääntövääntötasapaino ja heiluri). Vääntökenttien läsnä ollessa jotkin ei-mekaaniset ilmaisimet pystyvät näyttämään merkittäviä muutoksia. Ja volframin ja kvartsin tapauksessa vääntökenttien vaikutus materiaaliin on peruuttamaton. Kaikki seuraavat näyttävät muutoksia vääntöaaltoenergian läsnäolossa:
- elektronisten vastusten, erityisesti volframista valmistettujen vastusten vastusarvo
- elohopean taso lämpömittareissa
- Pietsosähköisten kvartsielementtien värähtelyt
- termoparin sähköpotentiaalit
- veden viskositeetti
- elektronien työtoiminto valokennoissa
- kemiallisten reaktioiden nopeudet (Beluzov-Zhabotinsky-ilmiö)
- bakteerien ja kasvien kasvuparametrit

Yksityiskohtainen kuvaus Kozyrevin työstä, mukaan lukien tarkat kaaviot, yksityiskohtaiset tilastot, analyysit ja kuvaukset kaikista yllä olevista ilmaisimista, löytyy A. P. Levichin kirjasta "N. A. Kozyrevin aikakäsitteen olennainen tulkinta" (1996).

Toisen vaikutuksen löysi Donald Roth, hän kutsui sitä "magneettiseksi muistiksi". New Energy Institute on kirjannut tämän vaikutuksen. Suu aukesi: jos magneetti asetetaan riittävän lähelle vääntövaakaa niin, että se vetää ne itseensä, niin viiden päivän kuluttua magneetti voidaan siirtää paljon kauemmaksi vaakasta, mutta se vetää silti puoleensa. Venäläiset tiedemiehet kutsuvat tätä käsitettä "tyhjiöstrukturoimiseksi" ja tämä osoittaa jälleen, että oletettavasti tyhjässä tilassa on "jotain" - jotain, jonka Atlantiksen mysteerien perilliset tunsivat "eetterinä".

Lisäksi Kozyrev havaitsi, että fyysinen aine voidaan "strukturoida" samalla tavalla. Kuten hän kirjoitti:

”...Keho, joka oli jonkin aikaa lähellä prosessia ja tuotiin sitten vääntötasapainoihin, vaikutti niihin samalla tavalla kuin itse prosessi. Prosessien toiminnan muistaminen on ominaista useille aineille paitsi alumiinille” (Kozyrev, 1977).

Vuonna 1984 Danchakov osoitti, että "muisti" tai "strukturoiva" vaikutus voi esiintyä myös vedessä. Ja tämä on ainoa kokeilu, joka ajoittain murtautuu vaihtoehtoiseen, länsimaiseen tieteelliseen ajatteluun. "Vesimuisti" -kokeet alkavat käyttämällä yhtä tärkeimmistä prosesseista, jotka luovat vääntöaaltoja, jotka aiheuttavat mitattavissa olevan veden viskositeetin tai tiheyden laskun. Sitten käsitelty vesi sijoitetaan toisen vesisäiliön viereen, samalla kun myös uuden veden viskositeetti laskee ja tulee samaksi kuin ensimmäisen. Muut kokeet, kuten Jacques Benevisten kokeet, osoittavat, että "vesimuisti"-ilmiö voidaan siirtää muihin kemiallisiin vaikutuksiin, joissa vääntöaaltogeneraattoreita käytetään virittämään vettä, joka on osa kemiallisia yhdisteitä. Sitten seos voidaan siirtää energisesti suljettuun puhdasvesisäiliöön, ja suljetulla vedellä on samat kemialliset ominaisuudet kuin alkuperäisellä.

Kuten olemme jo todenneet, heliosfäärissämme aurinko on vääntöaaltojen ensisijainen lähde, koska se muodostaa 99,86 % aurinkokunnan kokonaismassasta. Tämä on selvä valintamme. Vuonna 1970 Saxel ja Allen osoittivat, että auringonpimennyksen aikana Kuun läsnäolo suojaa Auringon säteilemiä vääntökenttiä, mikä lisää vääntötasapainon värähtelyjaksoa. Meteorologit V. S. Kazachka, O. V. Khavroshkin ja V. V. Tsyplakov onnistuivat toistamaan tämän kokeen vuoden 1976 auringonpimennyksen aikana ja saavuttamaan saman vaikutuksen. Tulokset julkaistiin vuonna 1977. Toiset ovat saaneet samanlaisia ​​tuloksia tarkkailemalla yksinkertaisia ​​heilurin heilahteluja auringonpimennyksen aikana.

Olemme jo maininneet, että vuonna 1913 Einstein-Cartanin teoria tarjosi ensimmäistä kertaa tieteellisen perustan vääntökenttien olemassaololle. Teoria väittää, että sijainnista riippuen universumissa on joko oikea- tai vasenkätinen kierto. Kvanttifysiikan lisälöydöt, jotka liittyvät "spin"-käsitteeseen, vahvistivat, että "elektroneilla" on joko oikea- tai vasenkätinen spin. Tämä tarkoittaa, että ne liikkuvat joko myötä- tai vastapäivään. Kaikki atomit ja molekyylit säilyttävät vaihtelevan tasapainon oikean- ja vasenkätisten spinien välillä. Kozyrev päätti, että vahvasti oikeakätiset spin-molekyylit, kuten sokeri, poistaisivat vääntövaikutuksia, kun taas vahvasti vasenkätiset spin-molekyylit, kuten tärpätti, vahvistaisivat niitä. Venäläiset lisätutkimukset paljastivat, että tavallinen polyeteenikalvo toimii loistavana suojana vääntöaaltoille, ja sitä on käytetty monissa erilaisissa kokeissa, kuten tohtori Alexander Frolovin mainitsemissa kokeissa.

Keskustelimme Kozyrevin kokeista, joissa kohdetta häirittiin eri tavoin, ja ajan myötä painonmuutokset katosivat hitaasti. Näistä kokeista ilmenee yksi tärkeä tekijä, joka ei sovi helposti yhteen kätevään sieni vedessä -analogiimme kanssa. Hänet tunnetaan nimellä "kvantisointiefekti". Kun jotain kvantisoidaan, se tarkoittaa, että se ei liiku tai laske tasaisesti, vaan vain vaiheittain, tietyin väliajoin. Kuvittele vain, että "piilevällä voimalla" tehdyissä kokeissa kohteen paino ei kasva tai vähene vähitellen, vaan tapahtuu äkillisissä nykäyksissä. Epäilemättä tämä on aineen hyvin poikkeava ominaisuus. Kuten Kozyrev sanoi:

”Vaakojen tärinää koskevissa kokeissa kehon painon muutos... tapahtuu äkillisesti, alkaen tietystä värähtelyenergiasta. Värähtelytaajuuden kasvaessa edelleen painon muutos ... pysyy aluksi ennallaan ja kasvaa sitten äkillisesti saman arvon verran ... Todellista selitystä tälle ilmiölle ei kuitenkaan ole vielä löydetty ... Myöhemmin , kävi ilmi, että vaikutusten kvantisointi saadaan lähes kaikissa kokeissa” (Kozyrev, 1971).

Kozyrev tutki tällaisia ​​vaikutuksia 620 gramman painolla, joka altistui tärinälle, mitattuna hertseinä tai sykleinä sekunnissa. Muistamme, että jäähtyessään esine supistuu ja kuumennettaessa se laajenee. Sekä lämmitys että jäähdytys ovat tärinän toimintoja; siksi riippuen siitä, kuinka saamme esineen värähtelemään, se voi joko lisätä tai vähentää painoaan. Tässä kokeessa 620 gramman paino lisäsi painoa hieman, kun se altistettiin nopealle tärinälle. Jotta tulokset voitaisiin ilmaista kokonaislukuina, Kozyrev ja Nasonov käyttivät myöhemmin suoraa matemaattista funktiota ja laskivat tulokset uudelleen 1 kg:a kohti.

Kun kohteen värähtelyt nousevat 16-23 hertsin kynnysarvoon, sen paino nousee tasaisesti 31 mg. Eli kun Kozyrev lisäsi värähtelyä 16 ja 23 hertsin välillä, painonnousua ei enää havaittu. Sitten yhtäkkiä, kun hän nosti taajuuden 24 hertsiin, kohteen painonnousu kaksinkertaistui spontaanisti 62 mg:aan. Kun taajuus nousi 24 hertsistä 27 hertsiin, painon nousua ei kirjattu. Kun tärinä nousi 28 hertsiin, painonnousu "hyppyi" yhtäkkiä jälleen 31 mg ja saavutti 93 mg:n. Joka kerta kun uusi kynnys saavutettiin, alkuperäinen 31 mg:n lisäys lisättiin kokonaismäärään. Kuten Kozyrev kirjoitti: "Oli mahdollista saada viisi- ja jopa kymmenenkertaisia ​​vaikutuksia." (!)

Älkäämme unohtako, että "kvantisointiefekti" esiintyi melkein kaikissa Kozyrevin kokeissa, kun kohteen kokonaispaino joko kasvoi tai laski. Jotta jotain tällaista tapahtuisi, 31 mg:n perusvälin, joka on mitattu 1 kg:n painoisella esineellä, on oltava sen tilavuuden, tiheyden, painon ja topologian (muodon) yhdistelmän funktio, joka on samanlainen kuin ääni, jonka kuulet lyödessäsi. tietyn kokoinen, muotoinen ja tiheys kello. Kun Kozyrev lisäsi kohteen värähtelytaajuutta, luotiin uusi painonnousuväli, mutta aina 31 mg.

"Kvantisointivaikutus" on erittäin tärkeä avain aineen moniulotteisuuden ymmärtämiseen. Se havainnollistaa, että atomeilla ja molekyyleillä on sisäkkäisten palloaaltojen keulamainen rakenne.

Perinteinen tiedeyhteisö, etenkään lännessä, ei omaksunut Kozyrevin ajatuksia välittömästi ja helposti, koska hänen mittaamiensa vaikutusten suuruus oli erittäin pieni.

Kuten Kozyrev itse kirjoitti: ”Kokeiden tulokset osoittavat, että ajan organisoivalla ominaisuudella on hyvin pieni vaikutus järjestelmiin (aineeseen, kuten tähdisiin) verrattuna niiden tavanomaiseen tuhoavaan kehitykseen. Siksi ei ole yllättävää, että tämä ... alku unohtui tieteellisen tietomme järjestelmästä. Mutta koska se on pieni, se on hajallaan kaikkialla luonnossa ja siksi vain sen kertymismahdollisuus on välttämätön” (Kozyrev, 1982).

Kozyrevin teorian pääidea on syyn ja seurauksen ero. Kozyrev todisti: ajalla on suunta, lisäksi aika on vaikuttava aine, joka ylläpitää maailmamme tasapainoa. Tässä on Kozyrevin omituisin päättely, jonka hän on tallentanut vuonna 1971: "Aika ei leviä universumissa, vaan ilmestyy kaikkialle kerralla. Koko universumi projisoidaan aika-akselille yhden pisteen verran. Meistä näyttää siltä, ​​että tällainen mahdollisuus tiedon välittömään välittämiseen ajan kuluessa ei saisi olla ristiriidassa suhteellisuusteorian kanssa. Mahdollisuus kommunikoida ajassa voi luultavasti selittää joukon salaperäisiä ihmispsyyken ilmiöitä. Ehkä vaistomainen tieto saadaan tällä tavalla. On hyvin todennäköistä, että myös telepatian ilmiöt eli ajatusten välittäminen etäältä toteutuvat samalla tavalla.

Professori Kozyrev tuli järkyttävään johtopäätökseen: ajassa on vakioominaisuuden lisäksi myös muuttujia. Analogisesti valon kanssa esimerkiksi valon vakioominaisuus on nopeus ja muuttuja on kirkkaus. Nikolai Kozyrev muotoili tämän ajan muuttuvan ominaisuuden nimellä ajan tiheys.

Ja taas lainaus Kozyrevin artikkelista vuodelta 1971: ”Matalalla tiheydellä aika ei juurikaan vaikuta materiaalijärjestelmiin. On mahdollista, että psykologinen tyhjän tai merkityksellisen ajan tunteellamme ei ole vain subjektiivinen luonne, vaan myös objektiivinen fyysinen perusta.

Kozyrev edusti ajan kulumista kahden pyörivän kärjen muodossa, joista toinen on syyssä ja pyörii myötäpäivään ja toinen seurauksena ja pyörii vastakkaiseen suuntaan. Analogian ydin on yksinkertainen. Kaksi yläosaa edustavat kahta suppiloa. Toinen taittaa tilan syyssä, toinen avautuu seurauksessa. Täten, ajan kulku on Kozyrevin mukaan jatkuva avaruuden käänne- ja kehitysprosessi.

Aika voi aktiivisten ominaisuuksiensa ansiosta tuoda järjestäytyneen periaatteen maailmaamme ja siten vastustaa tavanomaista tuhoon johtavien prosessien kulkua ja entropian muodostumista. Tämä ajan vaikutus on hyvin pieni verrattuna prosessien tavanomaiseen tuhoavaan kulkuun, mutta se on hajallaan kaikkialla luonnossa, ja siksi on olemassa mahdollisuus sen kertymiseen. Tämä mahdollisuus toteutuu elävissä organismeissa ja massiivisissa kosmisissa kappaleissa, pääasiassa tähdissä. Koko maailmankaikkeudelle ajan aktiivisten ominaisuuksien vaikutus ilmenee vastustaessaan sen lämpökuoleman alkamista. /PÄÄLLÄ. Kozyrev/




Ensimmäiset julkaisut vääntökentistä yleislehdissä ilmestyivät viime vuosisadan lopulla. Artikkelit puhuivat mahdollisuudesta luoda täysin uusia energialähteitä, viestintää, materiaaleja ja moottoreita. Vääntökenttien olemassaolo selittää sellaiset ilmiöt kuin aistien ulkopuolinen havainto, telepatia, syrjäytyminen ja jopa astrologia. Venäjällä ensimmäinen henkilö, joka kehitti tekniikan, joka mahdollisti vääntökenttien kiinnittämisen 100 %:n toistettavuudella, oli Nikolai Konstantinovich Karpov. Nyt sadat Venäjän tiedeakatemian suurimmat organisaatiot, yritykset ja laitokset osallistuvat tutkimukseen. Sellaiset tiedemiehet kuin akateemikko Fradkin E.S., fysiikan ja matemaattisten tieteiden tohtorit: Gitman D.M., Pokrov V.G., Ivanenko D.D., Bukhbinder I.L. harjoittavat tutkimusta. ja monet muut.


Vääntökentillä on ainutlaatuisia ominaisuuksia, ja niitä voidaan generoida paitsi alkuainehiukkasten sisäisen liikemäärän hetkellä, vaan tietyissä olosuhteissa ne voivat myös olla itsestään syntyviä. Toisin kuin sähkömagneettiset, ne voivat ilmaantua ei vain jostain lähteestä, jolla on spin tai rotaatio, vaan myös silloin, kun fyysisen tyhjiön rakenne on vääristynyt. Jos fyysiseen tyhjiöön sijoitetaan mikä tahansa kaareva kappale, tyhjiö reagoi näihin vääristymiin luoden kehon ympärille tietyn rakenteen, joka ilmenee vääntökenttänä. Esimerkiksi kun ihminen puhuu, ilmatiivisteet ilmaantuvat, ne luovat heterogeenisyyttä, ja äänenvoimakkuudessa, jossa ääniaalto esiintyy, ilmaantuu vääntökenttiä. Mikä tahansa maan päälle rakennettu rakenne, mikä tahansa paperille piirretty viiva, kirjoitettu sana, jopa kirjain, kirjasta puhumattakaan, rikkoo fyysisen tyhjiötilan homogeenisuutta ja syntyy vääntökenttä, niin sanottu muotoilmiö.



Ensimmäiset muotovaikutusta käyttäneet vääntögeneraattorit olivat pyramidit, rakenteet Egyptissä ja muissa maissa sekä temppelien tornit ja kupolit.


Vääntökenttien ominaisuudet ovat ainutlaatuisia:


Vääntöaaltojen etenemisnopeus on vähintään C * 10^9, jossa C on valon nopeus ja on 300 000 km / s, eli melkein välittömästi mistä tahansa universumissa mihin tahansa muuhun pisteeseen;


Vääntökentät kulkevat minkä tahansa luonnollisen ympäristön läpi ilman energiahävikkiä. Energiahäviöiden puuttuminen vääntöaaltojen etenemisen aikana mahdollistaa vedenalaisen ja maanalaisen viestinnän luomisen alhaisella lähetysteholla;


Vääntökentillä on muisti. Mikä tahansa vääntökentän lähde polarisoi tyhjiön. Paljaalla silmällä näkymätöntä spin spatiaalista rakennetta kutsutaan jokapäiväisessä elämässä "haamuksi". Koska kaikilla kappaleilla on oma vääntökenttänsä, ts. ja ihmisiä ja ympäröiviä esineitä, sitten he kutsuivat niitä haamuiksi. Fantomi muodostuu vääntökentän lähteen vuoksi. Tämän seurauksena fyysisten tyhjiöelementtien spinit suuntautuvat tämän lähteen vääntökenttää pitkin toistaen sen rakennetta. Tässä tapauksessa fysikaalisesta tyhjiöstä tulee melko vakaa ja lähteen vääntökentän poistamisen jälkeen se säilyttää spin-rakenteen erittäin pitkään. Jopa 19. lokakuuta 1989 päivätyssä sanomalehdessä "Sosialistinen teollisuus" sanottiin professori A. Chernetskyn haastattelussa "Tyhjyyden energia": "Jos luot mielikuvan minne tahansa, esimerkiksi nurkkaan huoneesta, laite korjaa tämän haamun "kuoret" (aura), mutta jos sumennat tämän kuvan henkisesti, "kuoret" katoavat - laite ei näytä mitään";


Vääntökentällä on informatiivisia ominaisuuksia - se ei välitä energiaa, vaan välittää tietoa.Positiivista tietoa - sanoja, ajatuksia, tekoja, vääntää vääntökenttiä yhteen suuntaan, negatiivinen - vastakkaiseen suuntaan.Siksi on niin tärkeää yrittää ajatella positiivisesti aina ja kaikkialla! Vääntöpyörteiden pyörimistaajuus vaihtelee tiedosta riippuen. Vääntökentät voivat tulla monimutkaisempia ja monikerroksisia;


Vääntökenttien muutoksiin liittyy muutos ominaisuuksissa ja energian vapautumisessa;


Vääntökentillä ei ole aikarajoituksia. Kohteen vääntösignaalit voidaan havaita menneistä, nykyisistä ja tulevista esineistä;



Ja tämä on vain pieni osa vääntökenttien epätavallisista piirteistä. Tiedemiehet arvioivat näiden alojen käytännön toteutuksen erittäin korkeaksi hyötysuhteeksi, koska tehokkuutta ei arvioida prosenttiyksiköissä, vaan se lasketaan ajoissa ja tilauksissa. Ja kuten akateemikko A.E. Akimov sanoi puheessaan: "Venäjä tulee olemaan vääntöteknologioiden monopoli vielä pitkään. Teknologian muutokset johtavat teollisuuden kasvojen muutokseen, ja nämä perustan muutokset johtavat väistämättä päällysrakenteen muutokseen - muutokseen koko maailman sosioekonomisissa ja geopoliittisissa suhteissa. perustavanlaatuisen muutoksen kansainvälisen turvallisuuden ongelmissa. Nämä muutokset tulevat väistämättä Venäjältä, ja kuinka paradoksaalista se todellisuutemme olosuhteissa kuulostaakin, Venäjän on määrä johtaa maailma uuteen aikakauteen.


Viime vuosikymmeninä, kuten sieniä kesäsateen jälkeen, tieteellisiä sensaatiomaisia ​​löytöjä alkoi ilmestyä. Jotkut niistä laajentavat ymmärrystämme ympäröivästä maailmasta, kun taas toiset puhuvat radikaalisti uusista elämän aspekteista. Tai ehkä löydöt ovat uusia vain meille, koska kansan viisaus sanoo, että kaikki uusi on hyvin unohdettua vanhaa? Jos haluat ymmärtää sinulle avoimia ja ratkaisemattomia kysymyksiä, saada lisää ainutlaatuista tieteellistä tietoa sekä sensaatiomaisia, aiemmin tuntemattomia faktoja sivilisaatiomme historiasta, hämmästyttäviä profetioita lähitulevaisuudelle - lue siitä Anastasian kirjoista Novykh, jotka ovat ladattavissa verkkosivuiltamme täysin ilmaiseksi lukijoille. Voit myös ladata äänikatkelmia joistakin katkelmista tai tilata kirjoista paperiversioita. Takaamme, että nämä kirjat muuttavat elämäsi ikuisesti parempaan suuntaan!

Lue lisää tästä Anastasia Novykhin kirjoista

(klikkaa lainausta ladataksesi koko kirjan ilmaiseksi):

No, tämä näyttää olevan ymmärrettävää, mutta tarkemmin sanottuna... fyysisessä mielessä? - Ruslan kysyi rypistellen kulmakarvojaan keskittyneenä, ikään kuin hänen edessään olisi sietämätön palapeli.

Tarkemmin? No, laitetaanpa asia näin. Jokainen ihminen on tiukasti yksilöllisen vääntökentän generaattori. Tämä vääntökenttä vaikuttaa sitä ympäröivän fyysisen tilan fotoneihin ja on vuorovaikutuksessa muiden yksilöiden vääntökenttien kanssa. Jotta levitaation vaikutus, eli yksinkertaisesti ilmaistuna ilmassa roikkuvan fyysisen kehosi vaikutus alkaisi, on tarpeen antaa tietty viritys psyykkisen energian avulla ja muuttaa liike-energia potentiaalienergiaksi ja päinvastoin. Tämä aiheuttaa voimakkaan psyykkisen energian aallon adrenaliinin vapautumisen vuoksi, mikä johtaa toisen yksilön vääntökentän valtavaan kiihtymiseen, mikä väistämättä vaikuttaa energiapotentiaalisi merkittävään kasvuun ja kiihtymiseen.

- Anastasia NOVICH "Sensei II"

Seuraa ja tykkää meistä:

Fyysiset tyhjiö- ja vääntökentät

Laki on yksinkertainen - samanlainen vetää puoleensa kaltaista

Katsotaanpa: miten ja miksi primaariset vääntökentät syntyvät tyhjiössä.

Vuonna 1913 nuori ranskalainen matemaatikko E. Cartan totesi: "Luonnossa täytyy olla pyörimisen synnyttämiä kenttiä." 1920-luvulla A. Einstein julkaisi useita tämän alan teoksia. XX vuosisadan 70-luvulle mennessä muodostui uusi fysiikan alue - Einstein-Cartanin teoria (TEK), joka oli perustana vääntökenttien tai vääntökenttien teorialle. Ensisijaisen vääntökentän (tai vääntökentän) lähde on alkuainehiukkasten järjestelmän pyöriminen. Ja pyörimistä on kaikkialla: elektronit pyörivät ytimen ympäri, ydin akselinsa ympäri, planeetat Auringon ympärillä, kirjaimellisesti kaikki pyörii: aurinkokunta, galaksit, itse maailmankaikkeus ja jopa aika-avaruus on kiertynyt. Ja jokainen kiertoelementti (pieni ja suuri) luo oman vääntökentän. Nämä alkeishiukkasten, atomien, molekyylien, ihmisten, planeettojen jne. kentät sulautuvat universumissa muodostaen maailmankaikkeuden tietokentän tai, kuten sitä myös kutsutaan, universumin tietoisuuskentän.

Nobel-palkittu P. Bridgman havaitsi, että vääntökenttiä ei voi luoda vain alkuainehiukkasen sisäisen pyörimismomentin, jota kutsutaan SPIN:ksi, avulla, vaan myös itsestään tietyissä olosuhteissa, erityisesti kun fyysisen tyhjiön rakenne on vääristynyt. Tämän ymmärtämiseksi tarkastellaan fysikaalisen tyhjiörakenteen mallia Venäjän luonnontieteiden akatemian akateemikon konseptissa A.E. Akimova. Akimov ehdotti, että häiriintymätön atomi koostuu sisäkkäisistä elementaarisista pyörteistä - fytoneista - joilla on vastakkaiset spinit, eli yksi pyörre pyörii yhteen suuntaan ja toinen vastakkaiseen suuntaan. Keskimäärin tällainen väliaine on neutraali, siinä on nollaenergiaa ja nolla spin.

Jos häiriön lähde, klassinen spin S, tuodaan tällaiseen väliaineeseen, niin sen kanssa samansuuntaisten fytonien spinit pysyvät ennallaan ja fytonit, joilla on vastakkaiset spinit, suuntaavat pyörimisensä uudelleen niin. että niiden suunta on myös sama kuin häiriön lähteen klassisen spinin S suunta. Tämän seurauksena fyysinen tyhjiö siirtyy tilaan, jota kutsutaan spin-kenttään, toisin sanoen klassisen spinin synnyttämään kenttään. Koska englanniksi "rotate" on "torsion", tällaisia ​​kenttiä alettiin kutsua "vääntökentiksi" - vääntökentiksi.

Osoittautuu, että fyysisen tyhjiön rakenteen vääristyessä siinä tapahtuu fytonien spinien uudelleensuuntaamista ja syntyy vääntökenttiä.

Esimerkiksi kun ihminen puhuu, ilmatiivisteet ilmaantuvat, mikä luo epähomogeenisuutta ympäröivään fyysiseen tyhjiöön, minkä seurauksena äänenvoimakkuuteen, jossa ääniaalto esiintyy, syntyy vääntökenttä. Mikä tahansa maan päälle rakennettu rakenne, mikä tahansa paperille piirretty viiva, kirjoitettu sana tai kirjain, jopa avaruuteen säteilemämme ajatus rikkoo fyysisen tyhjiön homogeenisuutta ja reagoi tähän vääntökentän syntymiseen.

Tomskin tiedemies V. Shkatov loi laitteen geometristen muotojen, kirjainten, sanojen, tekstien ja valokuvien tilastollisten vääntökenttien määrittämiseen. Lisäksi erityisellä tekniikalla asetetaan kuvion vääntökentän intensiteetti, suunta (oikea tai vasen) ja merkki (+ tai -). Venäläisiä aakkosia, numeroita ja joitakin litteitä geometrisia kuvioita analysoidaan.

Kirjaimet, numerot ja numerot, joissa on "plus", luovat oikeat vääntökentät, jotka vaikuttavat positiivisesti henkilöön, ja "miinus" - vasen, jotka ovat hyväksyttäviä vain merkityksettöminä annoksina. Esimerkiksi sanan "Kristus" TK:n vääntökontrasti (kuvaa kirjaimen, numeron, luvun vääntökentän kokoa ja merkkiä suhteessa taustaan ​​- valkoisen paperiarkin vääntökenttä) on + 19 (katso numero 19). V. Shkatov kuitenkin varoittaa, että yksinkertainen TK-kirjainten lisääminen toimii vain 20 %:ssa tapauksista.

Ilmiö tulee selväksi, kun henkilö, joka on vienyt kätensä suljetun ja tuntemattoman kirjan pinnan yli, määrittää välittömästi sen psykofyysisen vaikutuksen. Jokainen ihminen on jatkuvasti merkin, hahmon, esineen, tekstin jne. positiivisen tai negatiivisen "energiainformatiikan" piilossa. Kaikki tämä vaikuttaa ihmisen psyykeen, koska havaitsemme minkä tahansa kohteen paitsi silmillämme myös niin sanottu sisäinen visio, joka "korjaa" meille näkymätöntä vääntösäteilyä.

Hämmästyttävä esimerkki tästä on Vjatšeslav Bronnikovin poika, joka opettaa syntymästään asti sokeita lapsia lukemaan kirjoja ... näkeville. Joten hänen poikansa, yhdeksännen luokan oppilas, silmät sidottuina, lukee sujuvasti kaikki kohdat G.I. Shipov "Fysikaalisen tyhjiön teoria", jota ei ole helppo lukea edes avoimin silmin. Kysyttäessä, kuinka hän onnistuu tässä, hän vastasi, että hän oli silmät kiinni. "Kolmannen silmän" alue näyttää jotain tietokoneen näytöltä, ja siinä - teksti, joka on tällä hetkellä hänen silmänsä edessä.

V. Bronnikov kehitti erikoistekniikan, joka mahdollistaa supervoimien käytön ihmisessä: sokea alkaa lukea, erottaa värejä, pelata shakkia, ampua tarkasti maaliin ...

Tätä tekniikkaa on testattu Moskovan valtionyliopistossa, korkeamman hermotoiminnan instituutissa ja perinteisten hoitomenetelmien instituutissa. Se osoittaa ja todistaa selvästi, että henkilöllä on yhteys toiseen todellisuuteen - "näkee" ja "hyväksyy" vääntökenttien kuvat.

Tämän vahvistaa täysin 17-vuotiaan Denis Savkinin esimerkki, josta Arguments and Facts -lehti kirjoitti, N. 8, 2000. "Äskettäin ranskalaiset tiedemiehet testasivat minua nykyaikaisimmilla laitteilla", Denis sanoo. Esimerkiksi normaalitilassa minulla on 98% näkökyky ja sidotun silmän kanssa - 100%. Ranskalaiset ovat päättäneet: kun "katsotan" sidottuina, ne aivojen osat, jotka ovat vastuussa päätöksenteosta, toimivat puolestani, eli tieto kulkee perille, ohittaen visuaaliset reseptorit.

Mutta siinä ei vielä kaikki. Denis pystyy havaitsemaan tietoa ympäristöstä, joka ilmestyi kauan ennen kokemusta hänen kanssaan. Joten Saksassa, hänen poissa ollessaan, testaaja kirjoitti tekstin saksaksi kirjoituskoneella. Denis, joka ei osannut kieltä, toisti saman tekstin. "Sitten hän kysyi sarkastisesti, voisinko toistaa tekstin, joka oli kirjoitettu hänen tietokoneellaan kauan ennen. Laitoin tietokoneen päälle ja aloin kirjoittaa. Hän muutti kasvonsa ja melkein työnsi minut ulos toimistosta väkisin. Ja sitten artikkeli "Moskovan silmä" julkaistiin tieteellisessä lehdessä. He sanovat, että se voi aiheuttaa uuden vakoojamanian aallon lännessä.

Joten Shipov on oikeassa sanoessaan: "Henkilökohtaisesti olen vakuuttunut siitä, että kehomme on luonteeltaan erilaisten vääntökenttien "generaattori" ja "vastaanotin", joka heijastaa tietoa kaikkien tasojen todellisuuksista.

Jos henkilö on ollut lähellä miinusmerkillä varustettuja symboleja riittävän pitkään, niiden vääntökentät järkyttävät hänen psyykkänsä. Tiedetään, että jos henkilö sijoitetaan huoneeseen, jossa on erityinen kuvasuhde, hän menettää hyvin nopeasti mielensä. Tai päinvastoin, jokainen temppelissä oleva kokee olevansa erityisessä paikassa. Miksi? Koska hänen päälleen osuu virta eri temppelin muodostavista rakenteista. Sen sisäinen arkkitehtuuri, seinät, maalaukset, seinämaalaukset, ikonit, valoalue, kaikuva ääni - kaikki tämä yhdessä saa ihmiseen erityisen psykologisen tunnelman, ylevän ja henkisen.

TV lähettää erittäin merkittäviä vasemmanpuoleisia vääntökenttiä. Akateemikko G.I. Shipov kertoo, että heidän instituuttinsa neuvottelee ulkomaisen yrityksen kanssa oikealla vääntökentällä varustettujen kineskooppien luomisesta. "Instituutimme on kehittänyt ja valmistaa jo erikoislaitetta haitallisten, vasenkätisten vääntökenttien neutraloimiseksi, jotka syntyvät eri esineistä, mukaan lukien maan syvyyksistä tulevista geopatogeenisistä vyöhykkeistä." Ja tänään, television haitallisen säteilyn neutraloimiseksi, Shipov suosittelee käyttämään ... ristin, ympyrän ja sanan merkkiä! "Kirjoita, sano sana 'Kristus'; sen vääntökenttä on melko korkea - +19. Riittää, kun kirjoitat sen paperille, laitat taskuusi ja pidät sitä talismanina. Voit kuitenkin sanoa ääneen positiivisia sanoja: ja sana, joka vaikuttaa ihmisen psyykeen, parantaa. Siksi on suositeltavaa paitsi laittaa talisman-sana taskuusi, myös lukea rukous.

Vääntökenttien ilmenemistä havaittiin 1980-luvun alkuun asti kokeissa, joissa ei pyritty tutkimaan erityisesti vääntöilmiöitä. Vääntögeneraattoreiden luomisen myötä tilanne on muuttunut merkittävästi. Tuli mahdolliseksi tehdä laajamittaisia ​​tutkimuksia teorian ennusteiden testaamiseksi suunnitelluissa kokeissa. Viimeisten 10 vuoden aikana tällaisia ​​tutkimuksia ovat suorittaneet useat tiedeakatemian organisaatiot, korkeakoulujen laboratoriot ja teollisuuslaitokset Venäjällä ja Ukrainassa.

Kävi esimerkiksi ilmi, että ensisijaiset vääntökentät "ohjaavat" paitsi aineen syntymistä fysikaalisesta tyhjiöstä, myös aineen vuorovaikutusta informaatiokentän kanssa. "Näyttää siltä, ​​että nämä kentät toimivat "ylitajuisena"".

Tiedemiesten mukaan tietoisuus on tiedon kehityksen korkein muoto, luova informaatio ja vääntökentät ovat kantaja. Siksi tietoisuus on fysikaalisesta näkökulmasta kenttä- (vääntö)aineen erityinen muoto, eli tietoisuus voidaan määritellä myös aineen vuorovaikutukseksi informaatiokentän kanssa. Tästä määritelmästä seuraa, että millä tahansa aineella on tietoisuus, ja mitä korkeampi aineen vuorovaikutusaste on informaatiokentän kanssa, sitä korkeampi on aineen tietoisuus. Planeetallamme ihminen on aktiivisimmin vuorovaikutuksessa maan tietokentän kanssa täydellisen laitteen - aivojen - kautta. Tämä näkökulma selittää monia psykofysiikan ilmiöitä ja mikä tärkeintä, yhdistää nykyaikaisen luonnontieteen uskontoon, fysiikan taikuuteen, materiaalin ihanteeseen.

Sanomalehdessä “Clean World” N. 4, 1996, artikkelissa “Olemme tulleet Vesimiehen aikakauteen” V. Ekshibarov kirjoittaa: “Yksinkertaisesti sanottuna vääntökentät ovat tietoisuuden asia. Vääntökentät kantavat tietoa universumin tulevaisuudesta, ne muotoilevat aluksi jokaisen yksittäisen ihmisen kohtalon. He voivat vaikuttaa aineellisen maailman esineisiin ja ilmiöihin ja ohjata kaikkien prosessien kulkua. Nämä kentät läpäisevät elämämme jokaisen hetken syntymästä kuolemaan ja sen jälkeen. Vain me olemme tarpeeksi paksuihoisia ja onnistumme jättämään ne huomiotta. Ja niitä, jotka huomaavat, kutsumme joko neroiksi tai profeetoiksi tai meedioiksi.

Kaiken edellä olevan perusteella voimme päätellä, että vääntökentät ovat väline maailman tapahtumien tiedonhallintaan, ne kattavat välittömästi koko universumin luoden universumin tietokentän eli universumin tietoisuuden kentän.

Vääntökenttien teoria on tähän mennessä kehittynyt hyvin ja niiden tieteen ennustamat ominaisuudet on suoraan tai epäsuorasti vahvistettu kokeellisesti. Monien kokeilijoiden työn ansiosta, mukaan lukien V.V. Kasyanova, A.F. Okhatrin ja erityisesti N.N. Karpovin mukaan saatiin suuri määrä valokuvia (yli 300), jotka osoittavat vääntökenttien fotovisualisoinnin mahdollisuudet selkeällä kuvarekisteröinnillä. Kansainvälisen teoreettisen ja soveltavan fysiikan instituutin julkaistut teokset sisältävät huomattavan määrän tällaisia ​​valokuvia.

Vääntökenttien ominaisuudet ovat ainutlaatuiset. Ne voidaan generoida paitsi spinillä, myös geometrisilla ja topologisilla kuvioilla. Ne voivat olla itsestään syntyviä ja ne ovat aina sähkömagneettisten kenttien tuottamia. Vääntösäteilyllä on suuri läpäisykyky, ja ne kulkevat painovoiman tavoin luonnollisten väliaineiden läpi ilman vaimennusta, eli niitä ei voida suojata luonnonmateriaaleilla. Vääntöaaltojen nopeus on vähintään 10 9 x C km/s, eli miljardi kertaa (!) enemmän kuin valon nopeus. Vääntökentän potentiaali säteilylähteelle ei riipu etäisyydestä. Toisin kuin sähkömagnetismissa, jossa samannimiset varaukset hylkivät, samannimiset vääntövaraukset - klassiset spinit - vetävät puoleensa, eli yhden pyörimissuunnan vääntökentät vetävät puoleensa ja erisuuntaiset hylkivät. Oikea kaava on: kuten vetää puoleensa kaltaista .

Vääntökentät fyysisessä tyhjiössä luovat stabiileja metastabiileja spin-tiloja - fantomeja.

Tikholav T.S., Tikholav V.Yu. Hieno siirtymä.

Akimov A.E. — Vääntökentät

Vääntökenttä on luotu fyysinen kenttä vääntö tilaa. Matemaatikko esitteli tämän termin fysikaaliseen tieteeseen Eli Cartan 1900-luvun alussa.

Tiedemiehet pitivät pitkään vääntökentän käsitettä eräänlaisena hypoteettinen esine, joka ei ei ilmestynyt fyysisellä tasolla. Mutta 80-luvun lopulla - 1990-luvun puolivälissä neuvosto-venäläiset fyysikot suorittivat useita kokeiluja vääntökenttien tutkimuksesta. Tämän työn tulokset johtivat terävään irrottautuminen tieteellinen yhteisö konservatiivinen osa siitä ilmoitti kokeiden tulokset pseudotiedettä ja kekseliäisyyttä ja progressiivinen tutkijat ilmoittivat löydöstä, joka on yksi suurimmista merkittävä fysiikan historiassa.

Valitettavasti 2000-luvun alusta lähtien uusia julkaisuja tästä aiheesta on käytännössä ei ilmestynyt, joka voi liittyä sekä tutkimuksen lopettamiseen, koska virallinen tiede on hylännyt ne, että myös salassapito tämä tieteellinen työ saavutettujen tulosten tärkeyden vuoksi.

Tosiasia on, että vääntökenttien avulla salaisuus verho prosesseihin, jotka liittyvät yliluonnollinen ilmiöitä eikä niitä tunnisteta virallinen tiede. Kun otetaan huomioon tällaisten kenttien olemassaolo, voidaan selittää astrologia, selvänäköisyys, erilaisia psyykkinen ihmisen kyvyt. Lisäksi on tietoa kehitetyistä ja valmistetuista toiminnoista generaattorit vääntökenttä, jota voidaan käyttää sekä tutkimuskokeisiin että vaikuttamiseen erilaisiin materiaalikohteisiin, esimerkiksi veden energialataukseen.

On näyttöä siitä, että vääntökenttien avulla on mahdollista lisätä metallien johtavuus parantamaan ja tarjoamaan lääketieteellinen vaikutus ihmisiin ja eläimiin. Syödä hankkeita luoda vääntökenttien pohjalta pohjimmiltaan uusia energialähteitä, moottoreita, viestintälaitteita, tietotekniikan komponentteja ja materiaaleja, jotka ominaisuuksiltaan ylittävät nykytekniikan tuotteet suuruusluokkaa.

KANSSA fyysinen näkökulma Yksinkertaisesti sanottuna vääntökenttä on tulo takaisin joka kuvaa alkuainehiukkasen pyörimistä akselinsa ympäri. Se on olemassa yhdessä sähkömagneettinen varauksen synnyttämä kenttä ja gravitaatiokenttä massan synnyttämä. Vääntökentällä on numero perustavanlaatuinen sillä on esimerkiksi eroja muista aloista tiedot ei energiaa, vaan sen etenemisnopeutta ylittää valon nopeus (tämän tosiasian perusteella annetaan selitys astrologialle - kuinka suurella etäisyydellä maasta olevat tähdet voivat vaikuttaa ihmiseen).

Vääntö generaattorit, jaettu luokat:

  • Tavallinen sähkö- ja radiolaitteet - yksinkertaisesti johtuen siitä, että sähkömagneettinen kenttä tuottaa vääntökentän. On pidettävä mielessä, että vääntökentällä voi olla vääntösuunnasta riippuen suotuisa tai haitallista vaikutusta ihmiseen. Siten vääntökentät ovat yksi tekijöistä, jotka vaikuttavat teollisuuden ja kodin sähkölaitteiden kielteisiin vaikutuksiin ihmisiin;
  • Generaattorit perustuvat erityisesti järjestetty spin yhtyeitä, jossa elektronit, plasma jne. pyörivät;
  • Generaattorit, joissa pyörimisjärjestys, joka syntyy altistuessaan magneettinen kenttä diamagneeteilla - esimerkiksi vesi;
  • Generaattorit lomakkeita. Ne perustuvat siihen tosiasiaan, että esineen muoto tuottaa vääntökentät, joilla on tietty vaikutus. Erityisesti puhumme pyramidin vaikutus- tiedetään, että tämän tyyppisissä rakennuksissa oleminen vaikuttaa ihmiseen parantavasti, lataa vettä jne.

On esimerkkejä käyttävistä laitteista yhdistelmiä erilaisia ​​generaattoreita. Esimerkiksi Habarovskissa samanlaisella generaattorilla tehtyjen kokeiden tuloksena kasvatettiin ankanjalkoja ja muita epätavallisia eläimiä.

Tehdyt tutkimukset paljastivat seuraavan perusominaisuudet vääntökentät:

  • Millä tahansa aineella on oma vääntö kenttä;
  • Saman pyörimissuunnan vääntövaraukset vetäytyvät - ts. vääntöteorialle on tunnusomaista teesi "samanlainen vetää puoleensa kaltaista";
  • Vääntökentän vaikutus esineeseen muuttaa sitä spin tila;
  • Vääntöaaltojen etenemisnopeus sisään 109 kertaa ylittää valon nopeuden;
  • Vääntökentät kulkevat läpi mikä tahansa luonnollinen ympäristöä energiaa menettämättä;
  • Vääntökentillä on muistiefekti;
  • Vääntökentät välittävät tiedot, ja kentän vääntymissuunta liittyy tiedon positiiviseen tai negatiiviseen luonteeseen;
  • Ihminen voi suoraan havaita ja toimia vääntökentillä, esim. ajatteli siinä on vääntöpohja;
  • Vääntökentät leviävät paitsi avaruudessa myös ajallaan;
  • Vääntökentät - universumin perusta.

Huolimatta virallisen tieteen vastustuksesta, vääntökenttien teorian kannattajat uskovat, että tämän ilmiön takana - tulevaisuutta ihmiskunta. Jos 1900-luku kului sähkömagneettista kenttää käyttävän teknologian kehityksen alaisuudessa, niin 2000-luku on läpimurto vääntökenttäteknologioissa.