ხმის რეზონანსი და ხმის ჩარევა. ხმის დესტრუქციული ძალა

1. რა არის ექოს წარმოქმნის მიზეზი? რატომ არ ჩნდება ექო პატარა, ავეჯით სავსე ოთახში? დაასაბუთეთ პასუხები.

ექო წარმოიქმნება, როდესაც ხმა აირეკლება დაბრკოლებიდან და ხმის ტალღა ბრუნდება.

პატარა ოთახში ორიგინალური და არეკლილი ხმა თითქმის ერთდროულად ისმის და მაინც შეიწოვება და იფანტება ავეჯით. დიდ, ნახევრად ცარიელ ოთახში ხმა არ იშლება და არეკლილი ხმის ტალღის მანძილი და ჩასვლის დრო უფრო დიდია.

2. როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს დიდი დარბაზის ხმის თვისებები?

ამისათვის დარბაზის კედლები შემოსილია ხმის შთამნთქმელი მასალებით, რომლებიც ხელს უშლიან ექოს ან გუგუნის წარმოქმნას.

3. რატომ გადის ხმა უფრო დიდ მანძილზე საყვირის გამოყენებისას?

საყვირის გამოყენებისას ხმა ნაკლებად იფანტება, ამიტომ მას მეტი ძალა აქვს და დიდ მანძილს გადის.

4. მოიყვანეთ ბგერის რეზონანსის გამოვლინების მაგალითები, რომლებიც არ არის ნახსენები აბზაცის ტექსტში.

თუ ფორტეპიანოს გახსნით და სიმებზე იმღერებთ ნოტას, გესმით, რომ ინსტრუმენტი პასუხობს. ხმა მოქმედებს ფორტეპიანოს ყველა სიმებზე, მაგრამ პასუხობს მხოლოდ ის, ვინც რეზონანსშია. ხმის რეზონანსის კიდევ ერთი მაგალითია გიტარა. სწორად დაყენებულ გიტარაში, როდესაც გარკვეული სიმები იკვრება, ხედავთ, რომ მეორე რეზონანსს უწევს რხევად დაჭერილ სიმს.

5. რატომ ამაგრებენ რეზონატორულ კოლოფებზე რეზონანსის ჩანგალი? Მიზანი რა არისმუსიკალურ ინსტრუმენტებში გამოყენებული რეზონატორები?

რეზონატორის ყუთები ხელს უწყობს ხმის გაძლიერებას, ის უფრო ხმამაღალი ხდება, თუმცა ნაკლებად გრძელი.

მუსიკალურ ინსტრუმენტებში რეზონატორები აძლიერებენ ხმას და ქმნიან ინსტრუმენტის გარკვეულ ტემბრს.

თხრილზე გადაგდებული დაფის გასწვრივ სიარულის შედეგად შეიძლება გადავიდეს რეზონანსში სისტემის საკუთარ პერიოდთან (დაფა მასზე მყოფი ადამიანით), შემდეგ კი დაფა იწყებს ძლიერ რხევას (მოხრა ზევით და ქვევით). იგივე შეიძლება მოხდეს ხიდთან, რომელზედაც გადის სამხედრო ნაწილი ან გადის მატარებელი (პერიოდული ძალა განპირობებულია რელსების შეერთების ადგილზე დარტყმებით ან ბორბლების დარტყმით). მაგალითად, 1906 წ პეტერბურგში, მდინარე ფონტანკაზე ეგვიპტური ხიდი ჩამოინგრა. ეს მაშინ მოხდა, როცა ხიდზე ცხენოსანი ესკადრა გადიოდა და საზეიმო ლაშქრობაში შესანიშნავად გაწვრთნილი ცხენების მკაფიო ნაბიჯი რეზონანსში ჩავარდა ხიდის პერიოდთან. ასეთი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, ხიდების გადაკვეთისას, სამხედრო ნაწილებს, როგორც წესი, ევალებათ არა „ტემპის შენარჩუნება“, არამედ თავისუფლად სიარული. მატარებლები, უმეტესწილად, ნელი სიჩქარით კვეთენ ხიდებს, ისე, რომ ბორბლების ზემოქმედების პერიოდი რელსების სახსარზე გაცილებით გრძელია, ვიდრე ხიდის თავისუფალი ვიბრაციის პერიოდი. ზოგჯერ გამოიყენება "დეტუნინგის" პერიოდების საპირისპირო მეთოდი: მატარებლები ხიდებზე მაქსიმალური სიჩქარით გადიან. ეს ხდება, რომ ბორბლების ზემოქმედების პერიოდი რელსების შეერთებისას ემთხვევა მანქანის ვიბრაციის პერიოდს ზამბარებზე, შემდეგ კი მანქანა ძალიან ძლიერად ირხევა. გემს ასევე აქვს წყალზე რხევის საკუთარი პერიოდი. თუ ზღვის ტალღები გემის პერიოდთან რეზონანსშია, მაშინ დარტყმა განსაკუთრებით ძლიერი ხდება. შემდეგ კაპიტანი ცვლის გემის სიჩქარეს ან მის კურსს. შედეგად იცვლება გემზე თავდასხმის ტალღების პერიოდი (გემის ფარდობითი სიჩქარისა და ნების ცვლილების გამო) და შორდება რეზონანსს. მანქანებისა და ძრავების დისბალანსი (არასაკმარისი განლაგება, ლილვის გადახრა) არის მიზეზი იმისა, რომ ამ მანქანების მუშაობის დროს წარმოიქმნება პერიოდული ძალა, რომელიც მოქმედებს მანქანის საყრდენზე - საძირკველზე, გემის კორპუსზე და ა.შ. ძალის პერიოდი შეიძლება ემთხვეოდეს. საყრდენის თავისუფალი რხევების პერიოდით ან, მაგალითად, თავად მბრუნავი ლილვის მოხრის ვიბრაციების პერიოდით ან ამ ლილვის ბრუნვის ვიბრაციების პერიოდით. მიიღება რეზონანსი და იძულებითი რხევები შეიძლება იყოს იმდენად ძლიერი, რომ ანადგურებს საძირკველს, არღვევს ლილვებს და ა.შ. ყველა ასეთ შემთხვევაში მიიღება სპეციალური ზომები რეზონანსის თავიდან აცილების ან მისი ეფექტის შესუსტების მიზნით (პერიოდების დაქვეითება, შესუსტების გაზრდა - დემპინგი და ა.შ. ). ცხადია, უმცირესი პერიოდული ძალის დახმარებით იძულებითი რხევების გარკვეული დიაპაზონის მისაღებად აუცილებელია რეზონანსული მოქმედება. ბავშვსაც კი შეუძლია დიდი ზარის მძიმე ენა ატრიალოს, თუ თოკზე ენის თავისუფალი რხევის პერიოდით გაიჭიმება. მაგრამ ყველაზე ძლიერი ადამიანი ენას არ ატრიალებს, თოკს რეზონანსიდან გამოჰყავს.

სანამ რეზონანსის ფენომენების გაცნობას დაიწყებდეთ, უნდა შეისწავლოთ მასთან დაკავშირებული ფიზიკური ტერმინები. არც ისე ბევრია, ამიტომ მათი მნიშვნელობის დამახსოვრება და გაგება რთული არ იქნება. ასე რომ, პირველ რიგში.

რა არის მოძრაობის ამპლიტუდა და სიხშირე?

წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი ეზო, სადაც ბავშვი საქანელაზე ზის და ფეხებს აქნევს. იმ მომენტში, როდესაც ის ახერხებს საქანელების რხევას და ისინი ერთი მხრიდან მეორეზე აღწევენ, შეგიძლიათ გამოთვალოთ მოძრაობის ამპლიტუდა და სიხშირე.

ამპლიტუდა არის გადახრის უდიდესი სიგრძე იმ წერტილიდან, სადაც სხეული წონასწორობაში იყო. თუ ჩვენს მაგალითს ავიღებთ საქანელაზე, მაშინ ამპლიტუდა შეიძლება მივიჩნიოთ უმაღლეს წერტილად, რომელზედაც ბავშვი გადახტა.

ხოლო სიხშირე არის რხევების ან რხევების რაოდენობა დროის ერთეულზე. სიხშირე იზომება ჰერცში (1 Hz = 1 რხევა წამში). დავუბრუნდეთ ჩვენს საქანელას: თუ ბავშვმა 1 წამში გაივლის მთელი სიგრძის მხოლოდ ნახევარს, მაშინ მისი სიხშირე 0,5 ჰც-ის ტოლი იქნება.

როგორ უკავშირდება სიხშირე რეზონანსის ფენომენს?

ჩვენ უკვე გავარკვიეთ, რომ სიხშირე ახასიათებს ობიექტის ვიბრაციის რაოდენობას ერთ წამში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ზრდასრული ეხმარება სუსტად მოქნეულ ბავშვს რხევაში, საქანელას ისევ და ისევ უბიძგებს. ამავდროულად, ამ დარტყმებსაც აქვთ საკუთარი სიხშირე, რაც გაზრდის ან შეამცირებს „სვინგი-ბავშვის“ სისტემის რხევის ამპლიტუდას.

დავუშვათ, ზრდასრული უბიძგებს საქანელას იმ დროს, როცა მისკენ მოძრაობს, ამ შემთხვევაში სიხშირე არ გაზრდის მოძრაობის ამპლიტუდას, ანუ გარეგანი ძალა (ამ შემთხვევაში, ბიძგი) ხელს არ შეუწყობს მოძრაობის გაძლიერებას. სისტემის რხევა.

თუ სიხშირე, რომლითაც ზრდასრული ატრიალებს ბავშვს, რიცხობრივად უდრის თავად რხევის სიხშირეს, შეიძლება მოხდეს რეზონანსული ფენომენი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რეზონანსის მაგალითია თავად სისტემის სიხშირის დამთხვევა იძულებითი რხევების სიხშირესთან. ლოგიკურია წარმოვიდგინოთ, რომ სიხშირე და რეზონანსი ურთიერთდაკავშირებულია.

სად შეგიძლიათ ნახოთ რეზონანსის მაგალითი?

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ რეზონანსის გამოვლინების მაგალითები გვხვდება ფიზიკის თითქმის ყველა სფეროში, ხმის ტალღებიდან ელექტროენერგიამდე. რეზონანსის მნიშვნელობა არის ის, რომ როდესაც მამოძრავებელი ძალის სიხშირე უდრის სისტემის ბუნებრივ სიხშირეს, მაშინ ამ მომენტში ის აღწევს თავის უმაღლეს მნიშვნელობას.

რეზონანსის შემდეგი მაგალითი მოგცემთ არსის გაგებას. ვთქვათ, თქვენ მიდიხართ მდინარის გასწვრივ გადაგდებულ თხელ ფიცარზე. როდესაც თქვენი ნაბიჯების სიხშირე ემთხვევა მთელი სისტემის სიხშირეს ან პერიოდს (ბორტ-მენი), მაშინ დაფა იწყებს ძლიერ რხევას (მოხრა ზევით და ქვევით). თუ იგივე ნაბიჯებით გააგრძელებთ მოძრაობას, მაშინ რეზონანსი გამოიწვევს დაფის რხევის ძლიერ ამპლიტუდას, რომელიც სცილდება სისტემის დასაშვებ მნიშვნელობას და ეს საბოლოოდ გამოიწვევს ხიდის გარდაუვალ ავარიას.

ასევე არის ფიზიკის ის სფეროები, სადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი ფენომენი, როგორიცაა სასარგებლო რეზონანსი. მაგალითებმა შეიძლება გაგიკვირდეთ, რადგან ჩვენ მას ჩვეულებრივ ვიყენებთ ინტუიციურად, საკითხის მეცნიერული მხარის გაცნობიერების გარეშეც კი. მაგალითად, ვიყენებთ რეზონანსს, როდესაც ვცდილობთ მანქანის ნახვრეტიდან გამოყვანას. დაიმახსოვრეთ, შედეგის მიღწევის უმარტივესი გზაა მხოლოდ მაშინ, როცა მანქანას წინ უბიძგებთ მისი მოძრაობის მომენტში. რეზონანსის ეს მაგალითი აძლიერებს მოძრაობის დიაპაზონს, რითაც ხელს უწყობს მანქანის გაყვანას.

მავნე რეზონანსის მაგალითები

ძნელი სათქმელია, რომელი რეზონანსია უფრო გავრცელებული ჩვენს ცხოვრებაში: კარგი თუ საზიანო. ისტორიამ იცის რეზონანსის ფენომენის საშინელი შედეგების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. აქ არის ყველაზე ცნობილი მოვლენები, რომლებშიც რეზონანსის მაგალითი შეიძლება დაფიქსირდეს.

  1. საფრანგეთში, ქალაქ ანჟეში, 1750 წელს, ჯარისკაცების რაზმი ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადიოდა ჯაჭვის ხიდზე. როდესაც მათი ნაბიჯების სიხშირე დაემთხვა ხიდის სიხშირეს, რხევის დიაპაზონი (ამპლიტუდა) მკვეთრად გაიზარდა. იყო რეზონანსი, გატყდა ჯაჭვები და ხიდი მდინარეში ჩაინგრა.
  2. იყო შემთხვევები, როცა სოფლებში სახლი დაინგრა სატვირთოს, რომელიც მთავარ გზაზე მოძრაობდა.

როგორც ხედავთ, რეზონანსს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან საშიში შედეგები, რის გამოც ინჟინერებმა ყურადღებით უნდა შეისწავლონ სამშენებლო ობიექტების თვისებები და სწორად გამოთვალონ მათი ვიბრაციის სიხშირე.

სასარგებლო რეზონანსი

რეზონანსი არ შემოიფარგლება მხოლოდ საშინელი შედეგებით. გარემომცველი სამყაროს გულდასმით შესწავლით შეიძლება ადამიანისთვის რეზონანსის ბევრი კარგი და სასიკეთო შედეგის დაკვირვება. აქ არის რეზონანსის ერთი ნათელი მაგალითი, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს მიიღონ ესთეტიკური სიამოვნება.

მრავალი მუსიკალური ინსტრუმენტის მოწყობილობა მუშაობს რეზონანსის პრინციპით. ავიღოთ ვიოლინო: სხეული და სიმები ქმნიან ერთიან რხევის სისტემას, რომლის შიგნით არის ქინძისთავით. სწორედ მისი მეშვეობით ხდება რხევის სიხშირეების გადაცემა ზედა ხმის დაფიდან ქვედაზე. როდესაც ლუტიერი მშვილდს ხაზავს სიმის გასწვრივ, ეს უკანასკნელი ისარივით ამარცხებს თავის ხახუნს როზინის ზედაპირზე და დაფრინავს საპირისპირო მიმართულებით (იწყებს მოძრაობას საპირისპირო არეში). არსებობს რეზონანსი, რომელიც გადაეცემა სხეულს. ხოლო მის შიგნით არის სპეციალური ხვრელები – ეფსი, რომლებითაც გამოდის რეზონანსი. ასე კონტროლდება ბევრ სიმებიან საკრავში (გიტარა, არფა, ჩელო და ა.შ.).

სანამ რეზონანსის ფენომენების გაცნობას დაიწყებდეთ, უნდა შეისწავლოთ მასთან დაკავშირებული ფიზიკური ტერმინები. არც ისე ბევრია, ამიტომ მათი მნიშვნელობის დამახსოვრება და გაგება რთული არ იქნება. ასე რომ, პირველ რიგში.

რა არის მოძრაობის ამპლიტუდა და სიხშირე?

წარმოიდგინეთ ჩვეულებრივი ეზო, სადაც ბავშვი საქანელაზე ზის და ფეხებს აქნევს. იმ მომენტში, როდესაც ის ახერხებს საქანელების რხევას და ისინი მიაღწევენ ერთგვაროვან მოძრაობას ერთი მხრიდან მეორეზე, შეგიძლიათ გამოთვალოთ მოძრაობის ამპლიტუდა და სიხშირე.

ამპლიტუდა არის გადახრის უდიდესი სიგრძე იმ წერტილიდან, სადაც სხეული წონასწორობაში იყო. თუ ჩვენს მაგალითს ავიღებთ საქანელაზე, მაშინ ამპლიტუდა შეიძლება მივიჩნიოთ უმაღლეს წერტილად, რომელზედაც ბავშვი გადახტა.

ხოლო სიხშირე არის რხევების ან რხევების რაოდენობა დროის ერთეულზე. სიხშირე იზომება ჰერცში (1 Hz = 1 რხევა წამში). დავუბრუნდეთ ჩვენს საქანელას: თუ ბავშვმა 1 წამში გაივლის მთელი სიგრძის მხოლოდ ნახევარს, მაშინ მისი სიხშირე 0,5 ჰც-ის ტოლი იქნება.

როგორ უკავშირდება სიხშირე რეზონანსის ფენომენს?

ჩვენ უკვე გავარკვიეთ, რომ სიხშირე ახასიათებს ობიექტის ვიბრაციის რაოდენობას ერთ წამში. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ზრდასრული ეხმარება სუსტად მოქნეულ ბავშვს რხევაში, საქანელას ისევ და ისევ უბიძგებს. ამავდროულად, ამ დარტყმებსაც აქვთ საკუთარი სიხშირე, რაც გაზრდის ან შეამცირებს „სვინგი-ბავშვის“ სისტემის რხევის ამპლიტუდას.

დავუშვათ, ზრდასრული უბიძგებს საქანელას იმ დროს, როდესაც ისინი მისკენ მოძრაობენ, ამ შემთხვევაში, სიხშირე არ გაზრდის ჩამოკიდებული საქანელის მოძრაობის ამპლიტუდას. ანუ გარე ძალა (ამ შემთხვევაში დარტყმები) ხელს არ შეუწყობს სისტემის რხევების გაძლიერებას.

თუ სიხშირე, რომლითაც ზრდასრული ატრიალებს ბავშვს, რიცხობრივად უდრის თავად რხევის სიხშირეს, შეიძლება მოხდეს რეზონანსული ფენომენი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რეზონანსის მაგალითია თავად სისტემის სიხშირის დამთხვევა იძულებითი რხევების სიხშირესთან. ლოგიკურია წარმოვიდგინოთ, რომ იძულებითი რხევების და რეზონანსის სიხშირე ურთიერთდაკავშირებულია.

სად შეგიძლიათ ნახოთ რეზონანსის მაგალითი?

მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ რეზონანსის გამოვლინების მაგალითები გვხვდება ფიზიკის თითქმის ყველა სფეროში, ხმის ტალღებიდან ელექტროენერგიამდე. რეზონანსის მნიშვნელობა არის ის, რომ როდესაც მამოძრავებელი ძალის სიხშირე უდრის სისტემის ბუნებრივ სიხშირეს, მაშინ ამ მომენტში რხევების ამპლიტუდა აღწევს უმაღლეს მნიშვნელობას.

რეზონანსის შემდეგი მაგალითი მოგცემთ არსის გაგებას. ვთქვათ, თქვენ მიდიხართ მდინარის გასწვრივ გადაგდებულ თხელ ფიცარზე. როდესაც თქვენი ნაბიჯების სიხშირე ემთხვევა მთელი სისტემის სიხშირეს ან პერიოდს (ბორტ-მენი), მაშინ დაფა იწყებს ძლიერ რხევას (მოხრა ზევით და ქვევით). თუ იგივე ნაბიჯებით გააგრძელებთ მოძრაობას, მაშინ რეზონანსი გამოიწვევს დაფის რხევის ძლიერ ამპლიტუდას, რომელიც სცილდება სისტემის დასაშვებ მნიშვნელობას და ეს საბოლოოდ გამოიწვევს ხიდის გარდაუვალ ავარიას.

ასევე არის ფიზიკის ის სფეროები, სადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი ფენომენი, როგორიცაა სასარგებლო რეზონანსი. მაგალითებმა შეიძლება გაგიკვირდეთ, რადგან ჩვენ მას ჩვეულებრივ ვიყენებთ ინტუიციურად, საკითხის მეცნიერული მხარის გაცნობიერების გარეშეც კი. მაგალითად, ვიყენებთ რეზონანსს, როდესაც ვცდილობთ მანქანის ნახვრეტიდან გამოყვანას. დაიმახსოვრეთ, შედეგის მიღწევის უმარტივესი გზაა მხოლოდ მაშინ, როცა მანქანას წინ უბიძგებთ მისი მოძრაობის მომენტში. რეზონანსის ეს მაგალითი აძლიერებს მოძრაობის დიაპაზონს, რითაც ხელს უწყობს მანქანის გაყვანას.

მავნე რეზონანსის მაგალითები

ძნელი სათქმელია, რომელი რეზონანსია უფრო გავრცელებული ჩვენს ცხოვრებაში: კარგი თუ საზიანო. ისტორიამ იცის რეზონანსის ფენომენის საშინელი შედეგების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. აქ არის ყველაზე ცნობილი მოვლენები, რომლებშიც რეზონანსის მაგალითი შეიძლება დაფიქსირდეს.

  1. საფრანგეთში, ქალაქ ანჟეში, 1750 წელს, ჯარისკაცების რაზმი ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადიოდა ჯაჭვის ხიდზე. როდესაც მათი ნაბიჯების სიხშირე დაემთხვა ხიდის თავისუფალი ვიბრაციის სიხშირეს, ვიბრაციის დიაპაზონი (ამპლიტუდა) მკვეთრად გაიზარდა. იყო რეზონანსი, გატყდა ჯაჭვები და ხიდი მდინარეში ჩაინგრა.
  2. იყო შემთხვევები, როცა სოფლებში სახლი დაინგრა სატვირთოს, რომელიც მთავარ გზაზე მოძრაობდა.

როგორც ხედავთ, რეზონანსს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან საშიში შედეგები, რის გამოც ინჟინერებმა ყურადღებით უნდა შეისწავლონ სამშენებლო ობიექტების თვისებები და სწორად გამოთვალონ მათი ვიბრაციის სიხშირე.

სასარგებლო რეზონანსი

რეზონანსი არ შემოიფარგლება მხოლოდ საშინელი შედეგებით. გარემომცველი სამყაროს გულდასმით შესწავლით შეიძლება ადამიანისთვის რეზონანსის ბევრი კარგი და სასიკეთო შედეგის დაკვირვება. აქ არის რეზონანსის ერთი ნათელი მაგალითი, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანებს მიიღონ ესთეტიკური სიამოვნება.

მრავალი მუსიკალური ინსტრუმენტის მოწყობილობა მუშაობს რეზონანსის პრინციპით. ავიღოთ ვიოლინო: სხეული და სიმები ქმნიან ერთიან რხევის სისტემას, რომლის შიგნით არის ქინძისთავით. სწორედ მისი მეშვეობით ხდება რხევის სიხშირეების გადაცემა ზედა ხმის დაფიდან ქვედაზე. როდესაც ლუტიერი მშვილდს ხაზავს სიმის გასწვრივ, ეს უკანასკნელი, ისარივით, თავისი დრეკადი ძალით ამარცხებს კაფსულის ზედაპირის ხახუნს და საპირისპირო მიმართულებით დაფრინავს (საპირისპირო ზონაში იწყებს მოძრაობას). არსებობს რეზონანსი, რომელიც გადაეცემა სხეულს. ხოლო მის შიგნით არის სპეციალური ხვრელები – ეფსი, რომლებითაც გამოდის რეზონანსი. ასე კონტროლდება ბევრ სიმებიან საკრავში (გიტარა, არფა, ჩელო და ა.შ.).

რა საერთო აქვთ ლამაზი მუსიკის, საქანელების, ჭექა-ქუხილის და ლოცვის ხმებს? როგორ ვართ დაკავშირებული ჩვენს დედამიწასთან? და რა ხდება, როდესაც მკურნალები მუშაობენ? ამ ფენომენს ეძლევა ძალიან მარტივი განმარტება - რეზონანსი.

რეზონანსი, როგორც ბუნებაში არსებული ყველა ფენომენის საფუძველიახალ საუკუნეზე გადასვლასთან ერთად, ჩვეულებისამებრ, არ აკლდა პროგნოზები მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციების შესახებ. განცხადებები თავად კაცობრიობის, როგორც სახეობის მომავლის შესახებ, გაცილებით ნაკლებად გავრცელებული იყო. თუ არ გავითვალისწინებთ გლობალურ კატაკლიზმებს, როგორიცაა წყალდიდობა, გამყინვარება ან ასტეროიდთან შეჯახება, მაშინ, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, გამოხატული ფართომასშტაბიანი ფენომენი, რომელიც შეიძლება დიდად იმოქმედოს ადამიანზე, არის ელექტრომაგნიტური ველები. მათთვისაც, ვისი უხილავი სამყაროც დასახლებულია ანგელოზებით, დემონებით და სხვა არსებებით, ის ნამდვილად გაჟღენთილია ელექტრომაგნიტური ვიბრაციებით, სხვადასხვა სიხშირის ვიბრაციით, რომელიც წარმოიქმნება როგორც ადამიანის, ისე თავად ბუნების მიერ. თუმცა, ჩვენ ვხედავთ მთელ ამ ბრწყინვალების ერთ პროცენტზე ნაკლებს.

ეს ვიბრაციები ვრცელდება ტალღების სახით. აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი ბუნების რხევები და ტალღები აღწერილია იგივე განტოლებებით. და თუ გავიგებთ ზოგიერთ ცნებას, რომელიც მოსახერხებელია რხევებისა და ტალღების შესახებ მსჯელობისთვის, მაშინ სრულიად მოულოდნელად შევძლებთ ცხოვრების ძალიან განსხვავებულ მოვლენებს მივაღწიოთ, რაზეც აუცილებლად ვიფიქრეთ, მაგრამ „არავინ გვქონდა ვკითხოთ“. დავიწყოთ იმით, რისი შეგრძნება უფრო ადვილია.

ვიბრაციები და ვიბრაციები, ტალღები, რეზონანსი მუსიკაშიაი, მაგალითად, ლაღი ფენომენი - რეზონანსი. არა მხოლოდ მუსიკოსებმა იციან, რომ რომ არა რეზონანსი, მუსიკა არ იარსებებდა. ძაფების მოწყვეტით, ჩაქუჩით დარტყმით ან მილის მეშვეობით ჰაერის აფეთქებით, შემსრულებელი ქმნის მხოლოდ უმნიშვნელო საწყის ვიბრაციას. ის შეუმჩნეველი დარჩებოდა, რომ არა რეზონატორი, ან, უფრო მარტივად, ინსტრუმენტის სხეული, რომელსაც შეუძლია რეაგირება მოახდინოს თითოეულ სიხშირეზე, გააძლიეროს და მისცეს ტემბრი.

ეს შესაძლებელია, რადგან ამ რეზონატორს აქვს საკუთარი რეზონანსული სიხშირეები, ანუ მას შეუძლია გააძლიეროს, გააფერადოს და გაახანგრძლივოს სიმის ზოგიერთი ვიბრაცია. ოღონდ არა რომელიმე, არამედ მხოლოდ ის, ვინც ახლოსაა ეგრეთ წოდებულ ბუნებრივ სიხშირეებთან. და ეს უკანასკნელი, უპირველეს ყოვლისა, დამოკიდებულია რეზონატორის კორპუსის ზომასა და ფორმაზე. და ასევე მრავალი დახვეწილობისგან, რომელიც მოიცავს ხის ტიპს, მის ტენიანობას და ა.შ. სწორედ აქ ჩნდება ინსტრუმენტების შემქმნელის ოსტატობა, რომელიც ასე ხშირად გვესმის. წარმატების შემთხვევაში, ინსტრუმენტი იმღერებს შემსრულებლის ხელში იმ მუსიკის სრული შესაბამისად, რომელიც ჟღერს მის სულში.

საინტერესოა, რომ თანამედროვე კონცეფციების თანახმად, ადამიანის სხეულის ორგანოებსა და სისტემებს აქვთ საკუთარი ვიბრაციის სიხშირე, რომელსაც ხმის ტალღა აძლიერებს ან თრგუნავს, რითაც გავლენას ახდენს მათ ფუნქციებზე.

არის სხვა სახის რეზონანსები. მაგალითად, მექანიკური რეზონანსი. მექანიკურ რეზონანსს კარგად გრძნობთ, ყველასთვის საყვარელი სახალისო აქტივობით - საქანელაზე ქანაობით. საკუთარი თავის ან ბავშვის გასართობად, ჩვენ ვიყენებთ სასურველი მიმართულების ძალას მკაცრად განსაზღვრულ მომენტში. ამ მომენტის განსაზღვრის ზუსტი ფორმულა საკმაოდ რთულია, უცნაურად საკმარისი. მაგრამ ყველა ადვილად განსაზღვრავს მას ინსტინქტურად. ძალიან უცნაური იქნებოდა ადამიანისთვის, რომელიც ცდილობს საქანელების ატრიალებას, უბიძგებს მათ არასწორ დროს, ანუ არა მისი ვიბრაციების სიხშირის რეზონანსში. ამ ეტაპზე მიზანშეწონილია ვთქვათ, ბოლოს და ბოლოს, რა არის რხევის სიხშირე. ის გვიჩვენებს, წამში რამდენჯერ მოვა საქანელა თავისი ტრაექტორიის ერთსა და იმავე ადგილზე. კარგად, ვთქვათ, განსაზღვრულობისთვის - იმ ადგილას, სადაც ისინი უბიძგებენ. და თუ რხევის რხევის სიხშირე ემთხვევა დარტყმების სიხშირეს, ხდება რეზონანსული ფენომენი - მაშინ გაიზრდება რხევის რხევები. ჩვენი შემდგომი მსჯელობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ რეზონანსის დროს ზოგიერთი გარე გავლენა სინქრონიზებული იყოს სისტემის შინაგან თვისებებთან, ანუ მაქსიმალურად განხორციელდეს პრინციპი „სწორ დროს საჭირო ადგილას“.

მექანიკური რეზონანსის ფენომენი ასევე შეიძლება გამოიწვიოს საშინელი ზიანი. ცნობილია ხიდის დანგრევის შემთხვევა, რომლის გასწვრივ ჯარისკაცების ასეული მიდიოდა. ხიდი ალბათ ძალიან მძიმე ტვირთისთვის იყო გათვლილი. მაგრამ რეზონანსი! ვინ წარმოიდგენდა, რომ ხიდის ბუნებრივი სიხშირე კომპანიის წინსვლის რიტმს დაემთხვა. ჯარისკაცები ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდნენ, სინქრონულად აიღეს ნაბიჯი, როგორც ერთი დიდი ჯარისკაცი. და ზუსტად იმ სიხშირით, რომელიც რეზონანსული იყო ამ ხიდისთვის! მას შემდეგ წესდებაში აღნიშნულია, რომ ხიდზე გადაადგილებისას აუცილებელია საფეხურის ჩამოგდება.

გავეცანით ხმოვან და მექანიკურ რეზონანსებს. ახლა კი გაგიადვილდებათ ყველაზე საინტერესო რეზონანსებთან – ელექტრომაგნიტურთან გამკლავება.

ურთიერთქმედების სხვა დონის რეზონანსი - ელექტრომაგნიტური

შუმანის რეზონანსიჩვენ ვცხოვრობთ ფენაში დედამიწის ზედაპირსა და იონოსფეროს შორის, რომლის ქვედა საზღვარი მდებარეობს დაახლოებით 80 კმ-ის დონეზე და ეწოდება ჰევისაიდის ფენას. თუ დედამიწას 5 სანტიმეტრის ზომის ფორთოხლის სახით წარმოვიდგენთ, მაშინ ეს ფენა იქნება 3 მილიმეტრის სიმაღლეზე, ანუ ეს ფენა ძალიან ახლოსაა დედამიწასთან. გრძელტალღოვანი რადიო კომუნიკაცია შესაძლებელია მხოლოდ ჰევისაიდის ფენის წყალობით, რადგან სწორედ მისგან აირეკლება რადიოტალღები, რომლებიც აკრავს დედამიწას. დედამიწა ელექტროენერგიის კარგი გამტარია, ყოველ შემთხვევაში, ამისთვის საკმარისი წყალი აქვს და მისი ორი მესამედი ოკეანეების მარილიანი წყალია. იონოსფეროში ასევე არის რაღაც, რაც უზრუნველყოფს გამტარობას - მზის შუქი გამოყოფს ელექტრონებს იშვიათი ატმოსფეროს აირების მოლეკულებისგან, იქმნება პლაზმა. ამ სფეროებს შორის სივრცეში არის ჰაერი, სუსტი გამტარი. გამოდის სიმეტრიული სფერული კონდენსატორი, რომელიც წარმოიქმნება ერთმანეთში მოთავსებული ორი გამტარი სფეროსგან. ამ შემთხვევაში, დედამიწა უარყოფითად არის დამუხტული, ხოლო იონოსფერო დადებითად დამუხტულია. ასეთ სისტემას ტალღის გამტარი ეწოდება, მასში კარგად ვრცელდება ელექტრომაგნიტური ტალღები.

იმ ტალღებს, რომლებიც რეზონანსულია ამ გიგანტური ბუნებრივი ტალღების გამომყვანისთვის, შეუძლიათ დედამიწის გარშემო რამდენჯერმე შემოვლა. სრულიად ანალოგიურია, თუ როგორ ჟღერს ხმა მუსიკალური ინსტრუმენტის ხმაში. რა არის ეს სიხშირეები? 1949 წელს უინფრედ ოტო შუმანმა, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა, ასეთი დავალება დაუსვა თავის სტუდენტებს ელექტროფიზიკის გაკვეთილებზე. თუ საკითხს მიახლოებით და მარტივად მივუდგებით, საკმარისია ვიცოდეთ დედამიწისა და მისი იონოსფეროს ზომები, რათა გამოვთვალოთ ეს სიხშირეები. აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ დაბალი, თუნდაც ულტრა დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტურ ტალღებს - 10 ჰერცი შეუძლია გავრცელდეს (რეზონანსი) დედამიწა-იონოსფეროს ღრუში. მალე შუმანმა ექსპერიმენტულად აღმოაჩინა ასეთი ტალღები და გამოაქვეყნა სტატია ამის შესახებ ფიზიკის ზოგიერთ ჟურნალში. ეს ტალღები ცნობილი გახდა როგორც შუმანის რეზონანსები. და საიდან გაჩნდნენ ისინი, ეს ტალღები, დედამიწის ღრუში - იონოსფერო? ელვა! გამოდის, რომ დედამიწასთან ამდენი მათგანია - საშუალოდ, დაახლოებით ასი გამონადენი წუთში. ელვა წარმოქმნის ელექტრომაგნიტური ვიბრაციების მთელ სპექტრს. მაგრამ მხოლოდ მათგანს, რომლებიც ემთხვევა ბუნებრივი ტალღის გამტარის ბუნებრივ სიხშირეებს, ანუ დაახლოებით 10 ჰერცის გამოთვლილ სიხშირეს, შეუძლიათ დედამიწის ირგვლივ რამდენჯერმე იარონ წამში.

ამ აღმოჩენებს თავიდან არავინ ანიჭებდა დიდ მნიშვნელობას, თვით შუმანიც კი. უფრო მეტიც, ფაქტობრივად, მსგავსი იდეები ადრეც ტრიალებდა მსოფლიოში. მათმა ავტორმა, ბრწყინვალე სერბმა ნიკოლა ტესლამ, შექმნა ხელოვნური ელვა მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს. მან აღმოაჩინა, რომ გამონადენის დროს ჩნდება ძალიან დაბალი სიხშირის ტალღები. და მათ შეუძლიათ შეაღწიონ დედამიწის სიღრმეში შესუსტების გარეშე, რადგან ისინი რეზონანსს უწევენ დედამიწის საკუთარ ვიბრაციას. უფრო მეტიც, იქმნება მუდმივი ტალღა, რომელიც გადის დედამიწის გარშემო. ტესლას ეს კვლევები მაშინ არ იყო მხარდაჭერილი - დრო არ დადგა. ეს 50 წლის შემდეგ მოვიდა - შუმანის ნაწარმოებებით.

რეზონანსი და ახალი შეხედულება ვიბრაციასა და სიხშირეზე მეცნიერებაში, შუმანის რეზონანსიჯანსაღი ცნობისმოყვარეობა ზოგჯერ უბიძგებს მკვლევარებს, დაათვალიერონ წიგნები და ჟურნალები მეცნიერების სფეროებზე, რომლებიც შორს არის მათი სპეციალობისგან. შუმანის რეზონანსები დამარხული იქნებოდა მეცნიერების ისტორიის ანალებში, რომ არა ერთი უცნობი ფსიქოლოგის ცნობისმოყვარეობა, რომელიც ათვალიერებდა ფიზიკურ და ტექნიკურ პერიოდულ გამოცემებს. შუმანის პუბლიკაციის წაკითხვის შემდეგ ის გაოგნებული დარჩა. ძირითადი რეზონანსული სიხშირე - დაახლოებით 10 ჰერცი - დაემთხვა ადამიანის ტვინის მთავარ რიტმს - ალფა რიტმს! რატომ?! რა თქმა უნდა, მან მაშინვე დაურეკა შუმანს. მართლაც, ძალიან გასაკვირია, რომ დედამიწისა და ადამიანის ტვინის რიტმები ემთხვევა მშვიდი სიფხიზლის მდგომარეობაში. შუმანი დაუკავშირდა კურსდამთავრებულის, მისი მომავალი მემკვიდრე ჰერბერტ კოენიგის მუშაობას. ეს სტუდენტი დაინტერესებული იყო უჩვეულო ბიზნესით. მან შეისწავლა, თუ როგორ მუშაობენ ისინი, ვინც დედამიწაზე წყლის ან მინერალების პოვნას ახერხებს ნაქსოვი ნაწნავის დახმარებით, ანუ დოზებით. შემდგომში დავინახავთ ამ გარემოების გასაოცარ ხასიათს. თავის სადოქტორო დისერტაციაში კოენიგმა აღნიშნა შუმანის რეზონანსის ფუნდამენტური სიხშირის უფრო ზუსტი გაზომვები, 7,83 ჰც.

ასევე შესაძლებელი იყო პირველი სიხშირის უფრო მაღალი ჰარმონიების გაზომვა. ისინი საშუალოდ 14, 20, 26, 33, 39 და 45 ჰერცი. აღმოჩნდა, რომ ამ სიხშირეებს ასევე აქვთ კორესპონდენცია ადამიანის ტვინის მიერ გამოსხივებული ტალღების სპექტრში! ერთი სიტყვით, თავის ტვინის ბიოდინებაში ცვლილებების სიხშირის დიაპაზონი მშვიდ პირობებში დედამიწა-იონოსფეროს ღრუს რეზონანსული სიხშირეების ცვლილებების ფარგლებშია. რხევითი სისტემა „ადამიანი – გარემო“ წონასწორობის მდგომარეობაშია. ეს არ შეიძლება იყოს დამთხვევა! ჩვენ რომ შეგნებულად მოვაწყოთ ყველაფერი დედამიწაზე სიცოცხლისთვის, უკეთესს ვერ გავაკეთებდით.

შუმანის რეზონანსის გაზომვა ნიშნავს დედამიწის რომელიმე ადგილას ელექტრული და მაგნიტური ველების ინტენსივობის ცალკე ჩაწერას დროისა და სიხშირის მიხედვით. მიუხედავად მათი გლობალური მნიშვნელობისა, შუმანის რეზონანსებზე ბოლო დრომდე მცირე ნაშრომი ყოფილა. შესაძლოა იმიტომ, რომ სამხედროებს ეს სიხშირის დიაპაზონი აინტერესებთ - წყალქვეშა ნავებთან ურთიერთობა, რადგან ასეთი ტალღები ღრმად აღწევს წყალში და მიწაში. ან იქნებ იმიტომ, რომ შუმანის რეზონანსების გაზომვა რთული ამოცანაა. ისინი ძალიან სუსტი არიან დედამიწის საკუთარი ელექტრული და მაგნიტური ველების ფონზე, რომლებიც 10 ათასი ან თუნდაც 100 ათასი ჯერ მეტია. შუმანის რეზონანსების გასაზომად საჭიროა სტანდარტული ელექტრონიკა (გამაძლიერებლები-წინასწარი გამაძლიერებლები) და ძალიან უჩვეულო ანტენები. ელექტრული ველის გასაზომად, ჩვეულებრივი ანტენა უნდა იყოს 20000 კილომეტრის სიგრძის. ამიტომ, გამაძლიერებელთან ერთად გამოიყენება სპეციალური, სფერული ანტენა. მაგნიტური ველების გასაზომად - ასევე საჭიროა ყველა სახის ხრიკი. ადამიანების, ცხოველების მოძრაობამ, ქარში ხეების რხევამ შეიძლება გადალახოს გეოფიზიკოსთა და რადიოელექტრონული ინჟინრების გუნდების მტკივნეული სამუშაო.

სად იზომება შუმანის რეზონანსები? დიახ, მთელ დედამიწაზე. ამერიკასა და ავსტრალიაში, ფინეთში, გერმანიასა და რუსეთში, ინგლისსა და ისლანდიაში.

ფენომენის უკეთ გასაგებად კარგი იქნება ვიცოდეთ რაზეა დამოკიდებული. დედამიწის ბუნებრივი პულსაციის სიხშირე და ინტენსივობა არ არის მუდმივი ფიქსირებული მნიშვნელობები. როგორც შემდგომმა კვლევებმა აჩვენა, ისინი ოდნავ იცვლება შემდეგი ფაქტორების გავლენის ქვეშ:

Გეოგრაფიული მდებარეობა.შუმანის რეზონანსები ყველაზე მეტად შესამჩნევია ჭექა-ქუხილის მსოფლიო ცენტრებთან. თუ გადავხედავთ ნასას თანამგზავრების მონაცემებს ელვის ადგილებზე მრავალი წლის განმავლობაში, დავინახავთ, რომ ელვა ძირითადად მიწის ზემოთ ხდება და არა წყლის ზედაპირზე. მათი უმეტესობა აფრიკაშია. ასე რომ, ბოლოს და ბოლოს, თანამედროვე შეხედულებების მიხედვით, იქ გამოჩნდა ადამიანი.

დღის დრო.ღამით მზე არ ახდენს ატმოსფეროს იონიზაციას დედამიწის ბნელ მხარეზე და აქ ქრება ჰევისიდის ფენა და მასთან ერთად შუმანის ტალღები. გამთენიისას, დედამიწის მახლობლად მყოფი ტალღების ზედა საზღვარი აღდგება და შუმანის ტალღები ხელახლა ჩნდება. დედამიწა ჩვენთან ერთად ისვენებს და იღვიძებს. ან ჩვენ ვართ - მასთან.

ჰაერის სისუფთავე. სიხშირის მატება შეინიშნება თუ ჰაერში ბევრი წყლის ორთქლი და აირებია.

გარემო.ყველა ელექტრული აღჭურვილობის ელექტრომაგნიტური სმოგი ფარავს შუმანის რეზონანსების სიცოცხლის მომცემი ბუნებრივ აფეთქებებს ასჯერ. ზოგიერთი სამშენებლო მასალა ასევე აქრობს მათ. შესაძლოა ამიტომაც უნდათ ძაღლებსა და ბავშვებს გარეთ გასვლა, თუნდაც ახლახან დაბრუნდნენ ქუჩიდან.

მზის ანთებები.მკვლევარები ამტკიცებენ, რომ მაგნიტური შტორმის დროს ან ტექნოგენური წარმოშობის ელექტრომაგნიტური ველების პირობებში, როდესაც იცვლება შუმანის ბუნებრივი რეზონანსების სიხშირე, ხანდაზმული ადამიანებისა და ბავშვების მდგომარეობა უარესდება, უფრო ხშირად ხდება ჰიპერტონული კრიზები, ეპილეფსიური კრუნჩხვები და თვითმკვლელობები.

მაგრამ როგორ ხდება მაგნიტური ქარიშხლების გავლენა ადამიანზე მაინც? ალბათ ეს ასეა. მზის ანთებები ცვლის ჰევისიდის ფენის თვისებებს, ჩვენი ბუნებრივი რეზონატორის ზედა საზღვარს. ეს იწვევს შუმანის რეზონანსის სიხშირის ცვლილებას. ჯერ კიდევ 1665 წელს კრისტიან ჰაიგენსმა შენიშნა, რომ თუ ორი გულსაკიდი დაიწყებს რხევას ერთმანეთთან ახლოს, მაგრამ მაინც განსხვავებული სიხშირით, მაშინ გარკვეული დროის შემდეგ მათი რხევის სიხშირე იგივე გახდება. და ეს უნივერსალური კანონია. თითოეული რხევადი სისტემისთვის უფრო „ადვილია“ დროში რხევა, ვიდრე მწყობრიდან გამოსული. ეს ნიშნავს, რომ შუმანის რეზონანსები ჩვენთვის კარდიოსტიმულატორივითაა.

რატომღაც შეიცვალა შუმანის სიხშირე – ეს იწვევს თავის ტვინის ელექტრომაგნიტური რხევების სიხშირის ცვლილებას და ადამიანის მდგომარეობის გაუარესებას. ამრიგად, შუმანის რეზონანსების საშუალებით ადამიანის ჯანმრთელობა უკავშირდება დედამიწის გეოფიზიკურ მდგომარეობას. უფრო მეტიც, აღმოჩნდა, რომ არა მხოლოდ ფიზიკური ჯანმრთელობა, არამედ გონებრივი და უბრალოდ აზროვნების უნარი. ყოველივე ამის შემდეგ, ტვინი მუშაობს ალფა-რიტმის რეჟიმში (დაახლოებით 8 ჰერცის სიხშირით) იმ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანი, კუნთების მოდუნების მდგომარეობაში მყოფი, წყვეტს შემოქმედებით პრობლემებს. ადამიანების უმეტესობას, რომლებსაც აქვთ კარგად განსაზღვრული ალფა რიტმი, აბსტრაქტული აზროვნების უნარი ჭარბობს. ზოგჯერ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ალფა რითმების სრული არარსებობა. ისინი თავისუფლად აზროვნებენ ვიზუალურად, მაგრამ უჭირთ აბსტრაქტული ხასიათის პრობლემების გადაჭრა.

მათ, ვინც მიდრეკილია კვლევითი საქმიანობისკენ, შეუძლიათ საკუთარი კეთილდღეობის (მაგალითად, არტერიული წნევის ცვლილება) კავშირი შუმანის ტალღების სპექტრის ცვლილებებთან. ამის გაკეთება შეგიძლიათ, მაგალითად, ტომსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებსაიტზე, მონაცემების განახლება ხდება ყოველ ორ საათში ერთხელ. გარდა ამისა, საინტერესოა თავად დარწმუნდეთ, მართლაც იზრდება თუ არა შუმანის ტალღების სიხშირე, როგორც ამას ზოგჯერ იტყობინებიან. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არაფერს ნიშნავს, ვიდრე ადამიანის ტვინის ევოლუცია.

აღმოჩნდა, რომ დედამიწის საკუთარი მაგნიტური ველი პულსირებს იმავე სიხშირის დიაპაზონში, როგორც შუმანის რეზონანსები და ტვინის რიტმები. ამან გარკვეული დაბნეულობაც კი გამოიწვია. შეიძლება ხანდახან გაიგოთ, რომ შუმანის რეზონანსები უბრალოდ დედამიწის მაგნიტური ველის რყევებია. და არა ელვის შედეგად წარმოქმნილი ტალღები და დედამიწის ირგვლივ მოხვევა ბუნებრივ ტალღურ გამტარში.

ახლა შუმანის რეზონანსების შესახებ პუბლიკაციების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა - წელიწადში დაახლოებით ათასამდე. ამის ორ მთავარ მიზეზს განვიხილავთ.

პირველ რიგში, აღმოაჩინეს შუმანის რეზონანსებიდან პლანეტარული მასშტაბით ტემპერატურისა და ჭექა-ქუხილის აქტივობის განსაზღვრის შესაძლებლობა. ახლა უკვე დანამდვილებით ცნობილია, რომ რაც უფრო მაღალია ჰაერის ტემპერატურა ატმოსფეროს ქვედა ფენებში, მით მეტია ჭექა-ქუხილი, ელვა და ნალექი. ეს ნიშნავს, რომ შუმანის რეზონანსები უფრო ძლიერია. მარტივი ლოგიკით, დედამიწის სხვადასხვა ადგილას რეზონანსების ინტენსივობის გაზომვით, შეიძლება ვიმსჯელოთ მის საშუალო ტემპერატურაზე. ანუ შუმანის რეზონანსი არის დედა დედამიწის თერმომეტრი. „დედამიწის საშუალო“ ტემპერატურა ახლა მტკივნეული წერტილია ზოგადად ყველა ადამიანისთვის და არა მხოლოდ მეცნიერებისთვის. დავა არ ცხრება, გლობალური დათბობა უკვე დაიწყო თუ ჩვენი შთამომავლების პრობლემაა.

შუმანის რეზონანსებთან, უფრო ზუსტად, ადამიანის ტვინის აქტივობასთან ამ რეზონანსების სიხშირეზე, ზოგიერთი მკვლევარი აკავშირებს შორსმჭვრეტელობის, განკურნების, ჰიპნოზის, ვაზის ან ჩარჩოს გამოყენებით წყლისა და მინერალების ძიების სხვადასხვა ეფექტს. დოქტორი ჯონ ციმერმანი, ბიოელექტრომაგნიტიზმის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და პრეზიდენტი ნევადაში, რენოში, შეისწავლა ვრცელი ლიტერატურა მკურნალთა შესახებ. მან აღმოაჩინა, რომ სესიის დასაწყისში მკურნალი ამყარებს კავშირს შუმანის ტალღებთან. მისი ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროები სინქრონიზებულია, ხოლო ჩვეულებრივ ისინი ოდნავ გაუწონასწორებელია. ორივე ნახევარსფერო იწყებს მუშაობას ალფა რიტმში დაახლოებით 8 ჰერცის სიხშირით. შემდეგ პაციენტის ტვინის ტალღები შედის ალფა რიტმში. ეს ტალღები სინქრონიზებულია მკურნალის ტალღებთან. სესიის დროს პაციენტები ასევე აკვირდებოდნენ სიხშირის ბალანსს თავის ტვინის ნახევარსფეროებს შორის. ფიგურალურად რომ ვთქვათ, მკურნალი თავის პაციენტს აკავშირებს შუმანის ტალღების ელექტრომაგნიტურ ველთან და დედამიწის მაგნიტური ველის პულსაციასთან.

ადამიანის რიტმების რეზონანსი მედიტაციისა და ლოცვის დროსარსებობს კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, რომ მედიტაციის დროს და ლოცვის დროს, ადამიანის ტვინიც მუშაობს დაახლოებით 8 ჰერცის სიხშირით, შუმანის ტალღებთან და დედამიწის მაგნიტურ ველთან რიტმში.

აქამდე ჩვენ ძირითადად ვფიქრობდით ადამიანის სისტემის ბუნებრივ კომპონენტზე - მის გარემოზე. მაგრამ უკვე არსებობს „ელექტრომაგნიტური სმოგის“ ცნება. ეს არის ქაოტური გამოსხივება სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ელექტრო ტექნიკიდან. მისი ძალა უკვე ასჯერ აღემატება ბუნებრივ ფონს. რა თქმა უნდა, ალფა რიტმის სიხშირის მქონე ტალღები ძალიან სუსტია, მათი ფარგლები ან ამპლიტუდა მხოლოდ ვოლტის დაახლოებით 30 მემილიონედია. როგორც ჩანს, ეს უმნიშვნელოა დედამიწის საკუთარ მაგნიტურ ველთან და ადამიანის მიერ შექმნილ ველებთან შედარებით. მაგრამ სიხშირეები ემთხვევა ტვინის რიტმს! გახსოვდეთ რეზონანსული ეფექტები! ამ თვალსაზრისით, მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობენ იმავე სიხშირის დიაპაზონში, როგორც სუსტი, მაგრამ ასეთი აუცილებელი ბუნებრივი ველები საშიშია ადამიანისთვის. მაგალითად, აიღეთ მობილური ტელეფონები. მათი „მავნეობის“ ყველა კვლევა ჩატარდა მხოლოდ მათი თერმული ეფექტის გათვალისწინებით. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გავლენა, რომელსაც არავინ ითვალისწინებს. ბოლოს და ბოლოს, მობილური ტელეფონის გამოსხივების ერთ-ერთი სიხშირე - ერთი და იგივე 8 ჰც - ასოცირდება ჩვენს ინდივიდუალურ გონებრივ აქტივობასთან. შესაბამისად, გარედან და უშუალო სიახლოვეს ადამიანის ტვინი იღებს სიგნალებს, რომლებსაც შეუძლიათ რეზონანსული ურთიერთქმედება თავის ტვინის ბიოელექტრო აქტივობასთან და ამით არღვევენ მის ფუნქციებს. ასეთი ცვლილებები შესამჩნევია ელექტროენცეფალოგრამაზე და საუბრის დასრულების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში არ ქრება.

გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ ამერიკაში NASA-ს ყველა თანამშრომელს თან აქვს მოწყობილობა - "სასარგებლო" ელექტრომაგნიტური ტალღების ინდივიდუალური წყარო შუმანის ტალღების დიაპაზონში, კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად ბუნებრივ რიტმებზე "მორგებისას".

მაგრამ ფუტკარი... ფუტკარი კვდება. კობლენც-ლანდაუს გერმანიის უნივერსიტეტის მეცნიერთა დასკვნის თანახმად, ფუტკრის კოლონიების 70%-მდე გარდაიცვალა აშშ-ში და ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში. მათი სიკვდილი დაკავშირებულია ორიენტაციის დაკარგვასთან მძლავრი ფიჭური ანტენების მიერ წარმოქმნილი ხელოვნური ელექტრომაგნიტური ველების გავლენის ქვეშ.

კაცობრიობას, როგორც სახეობას აქვს არაჩვეულებრივი პოტენციალი, რომლის შესწავლა ძლივს დაწყებულა. შემოქმედების, ინტუიციის, ნიჭის ნიჭი – ამ თვისებების გარეშე ადამიანი ვერ შექმნიდა მშვენიერ სამყაროს, რომელშიც ცხოვრობს. და რა მოხდება, თუ ადამიანის მიერ შექმნილ ელექტრომაგნიტურ სმოგში გახვეული, რომელიც ანგრევს ურთიერთობების დახვეწას ამ ცვალებად, რხევად სამყაროში, დავკარგოთ ჩვენი ფასდაუდებელი საჩუქრები?

…გათენება. ძილსა და სიფხიზლეს შორის რყევულ საზღვარზე, დედამიწა გვიგზავნის დილის გამარჯობას 7,8 ჰერცის სიხშირით - ჩვენი ტვინის ალფა რიტმის სიხშირე. რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ რეზონანსში ვართ ჩვენს დედამიწასთან და მასზე არსებულ მთელ სიცოცხლესთან.

წყარო - ტესლას ყველა ცნობილი გამოგონებიდან ყველაზე გამორჩეული დაკავშირებულია რეზონანსის კონცეფციასთან. ტესლა თვლიდა, რომ რეზონანსი არის ნებისმიერი სისტემის გაგებისა და კონტროლის გასაღები, ბუნებრივი თუ ადამიანის მიერ შექმნილი. თითოეულ სისტემას, მისი აზრით, აქვს გარკვეული "რხევის ბუნებრივი სიხშირე". ასეთი სიხშირე რამდენიმე შეიძლება იყოს, ისინი ნებისმიერი სისტემის ერთგვარი „პასპორტი“, „პირადობის მოწმობაა“. ნებისმიერ სისტემას შეუძლია ურთიერთქმედება, ერთმანეთთან მორგებული. ამის ახსნა ძალიან ადვილია ადამიანური ურთიერთობების მაგალითის გამოყენებით: ორი ადამიანი, ვისაც სურს ერთმანეთის გაგება (ანუ „რეზონანსში“ ერთმანეთთან შეგუება) გაცილებით ნაკლებ დროსა და ძალისხმევას დახარჯავს გარკვეული პრობლემის გადაჭრაზე, ვიდრე ერთი და იგივე ორი ადამიანი. რომელთაც არ სურთ გაგება ან უბრალოდ გულგრილები არიან. ამრიგად, ადამიანის ამოცანაა არა „ძალა აიღოს“ თავისი სიმდიდრის ბუნებიდან, არამედ შეძლოს თავისი ტექნიკის დალაგება ბუნებრივ მოვლენებთან რეზონანსში ისე, რომ ურთიერთქმედება იყოს რაც შეიძლება ბუნებრივი და ეფექტური. თავად ტესლა გაჰყვა ამ გზას და შედეგებით გააოცა თავისი თანამედროვეები.

რეზონანსი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფიზიკური მოვლენაა. და რაც უფრო ღრმავდება ჩვენი ცოდნა ირგვლივ სამყაროს შესახებ, მით უფრო ნათლად ჩანს ამ ფენომენის როლი ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში - მუსიკაში, მედიცინაში, რადიო ინჟინერიაში და თუნდაც სათამაშო მოედანზე.

რა არის ამ კონცეფციის მნიშვნელობა, მისი გაჩენისა და გამოვლინების პირობები?

ბუნებრივი და იძულებითი რხევები. რეზონანსი

გავიხსენოთ მარტივი და სასიამოვნო გართობა - დაკიდებულ საქანელაზე ქანაობა.

სწორ დროს ძალიან მცირე ძალისხმევის გამოყენებით, ბავშვს შეუძლია ზრდასრული ადამიანი შეაძრწუნოს. მაგრამ ამისთვის გარე ძალის ზემოქმედების სიხშირე უნდა ემთხვეოდეს რხევის ბუნებრივ სიხშირეს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შესამჩნევად გაიზრდება მათი რხევების ამპლიტუდა.

ასე რომ, რეზონანსი არის სხეულის რხევების ამპლიტუდის მკვეთრი ზრდის ფენომენი, როდესაც საკუთარი რხევების სიხშირე ემთხვევა გარე ძალის სიხშირეს.

პირველ რიგში, მოდით გავიგოთ ცნებები - ბუნებრივი და იძულებითი ვიბრაციები.საკუთარი - თანდაყოლილი ყველა სხეულში - ვარსკვლავები, სიმები, ზამბარები, ბირთვები, გაზები, სითხეები... ჩვეულებრივ ისინი დამოკიდებულნი არიან ელასტიურობის კოეფიციენტზე, სხეულის მასაზე და სხვა პარამეტრებზე. ასეთი რხევები წარმოიქმნება გარე ძალის მიერ განხორციელებული პირველადი ბიძგის გავლენის ქვეშ. ასე რომ, ზამბარზე დაკიდებული ტვირთის ვიბრაციისთვის საკმარისია მისი გარკვეული მანძილის გაყვანა. ბუნებრივი რხევები, რომლებიც წარმოიქმნება ამ შემთხვევაში, დასუსტდება, რადგან რხევების ენერგია იხარჯება თავად რხევის სისტემის და გარემოს წინააღმდეგობის გადალახვაზე.

იძულებითი რხევები ხდება მაშინ, როდესაც მესამე მხარის (გარე) ძალა ვრცელდება სხეულზე გარკვეული სიხშირით. ამ გარე ძალას ასევე უწოდებენ იძულებით ძალას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გარეგანი ძალა მოქმედებს სხეულზე საჭირო მომენტში და საჭირო ადგილას. სწორედ ის ანაზღაურებს ენერგიის დაკარგვას და ზრდის მას სხეულის საკუთარი ვიბრაციებით.

მექანიკური რეზონანსი

რეზონანსის გამოვლინების ძალიან თვალსაჩინო მაგალითია ხიდების ჩამონგრევის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც მათ გასწვრივ ჯარისკაცების ასეული მიდიოდა.

ჯარისკაცების ჩექმების შტამპიანი საფეხური ხიდის ბუნებრივ სიხშირეს დაემთხვა. მან ისეთი ამპლიტუდით დაიწყო რხევა, რომლისთვისაც მისი ძალა არ იყო გამოთვლილი და ... დაიშალა. შემდეგ ახალი სამხედრო გუნდი დაიბადა "... უწინდებურად". ჟღერს, როცა ხიდზე ჯარისკაცების ფეხით ან საკავალერიო ასეული გადის.

თუ ოდესმე მატარებლით გიმოგზაურიათ, მაშინ ყველაზე ყურადღებიანებმა შეამჩნიეს მანქანების შესამჩნევი რხევა, როდესაც მისი ბორბლები სარკინიგზო სახსრებს ეჯახება. ასე რეაგირებს მანქანა, ანუ ეხმიანება ვიბრაციას, რომელიც წარმოიქმნება ამ ხარვეზების დაძლევისას.

გემის ინსტრუმენტები აღჭურვილია მასიური სადგამებით ან დაკიდული რბილ ზამბარებზე, რათა თავიდან აიცილონ გემის ამ ნაწილების რეზონანსი გემის კორპუსის ვიბრაციასთან. გემის ძრავების გაშვებისას გემს შეუძლია შევიდეს რეზონანსში მათ მუშაობასთან ისე, რომ საფრთხე შეუქმნას მის სიძლიერეს.

მოყვანილი მაგალითები საკმარისია იმისათვის, რომ დაარწმუნოს საკუთარი თავი რეზონანსის გათვალისწინების აუცილებლობაში. მაგრამ ჩვენ ხანდახან ვიყენებთ მექანიკურ რეზონანსს ამის შემჩნევის გარეშე. გზის ტალახში ჩარჩენილ მანქანას უბიძგებს, მძღოლი და მისი ნებაყოფლობითი თანაშემწეები ჯერ აკანკალებენ მას, შემდეგ კი წინ უბიძგებენ მგზავრობის მიმართულებით.

მძიმე ზარის რხევით, მეზარებაც ქვეცნობიერად იყენებს ამ ფენომენს.

ისინი რიტმულად, დროთა განმავლობაში, ზარის ენის საკუთარი რხევებით, ჭიმობენ მასზე დამაგრებულ ტვინს, ზრდიან რხევების ამპლიტუდას.

არსებობს მოწყობილობები, რომლებიც ზომავენ ელექტრული დენის სიხშირეს. მათი მოქმედება ეფუძნება რეზონანსის გამოყენებას.

აკუსტიკური რეზონანსი

ჩვენი საიტის გვერდებზე გაგაცნობთ ხმის შესახებ ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მოდით გავაგრძელოთ საუბარი, შევავსოთ იგი აკუსტიკური ან ხმის რეზონანსის გამოვლინების მაგალითებით.

რატომ აქვს მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, განსაკუთრებით გიტარას და ვიოლინოს, ასეთი ლამაზი სხეული? ეს მხოლოდ იმისთვისაა, რომ ლამაზად გამოიყურებოდე? თურმე არა. ის საჭიროა ინსტრუმენტის მიერ გამოსხივებული მთელი ხმის პალიტრის სწორი ჟღერადობისთვის. თავად გიტარის სიმისგან წარმოქმნილი ხმა საკმაოდ მშვიდია. მის გასამაგრებლად ტანის თავზე აწყობენ სიმებს, რომელსაც გარკვეული ფორმა და ზომა აქვს. ხმა, რომელიც შედის გიტარაში, რეზონანსს უწევს სხეულის სხვადასხვა ნაწილსდა ძლიერდება.

ხმის სიძლიერე და სისუფთავე დამოკიდებულია ხის ხარისხზე და თუნდაც იმ ლაქზე, რომლითაც ინსტრუმენტია დაფარული.

ხელმისაწვდომია რეზონატორები ჩვენს ხმის აპარატში.მათ როლს ასრულებს ვოკალური იოგების მიმდებარე ჰაერის სხვადასხვა ღრუები. ისინი აძლიერებენ ხმას, ქმნიან მის ტემბრს, აძლიერებენ ზუსტად იმ ვიბრაციას, რომელთა სიხშირე ახლოსაა მათთან. თქვენი ვოკალური აპარატის რეზონატორების გამოყენების უნარი მომღერლის ნიჭის ერთ-ერთი მხარეა. მათ შესანიშნავად დაეუფლა ფ.ი. ჩალიაპინი.

ამბობენ, როცა ამ დიდებულმა მხატვარმა მთელი ძალით იმღერა, სანთლები ჩაქრა, ჭაღები იძვრა და ფაფისებური სათვალეები დაბზარა.

იმათ. ხმის რეზონანსის ფენომენი დიდ როლს თამაშობს ბგერების ლაღი სამყაროში.

ელექტრო რეზონანსი

ეს ფენომენი არ გაიარა და ელექტრო სქემები. Თუ გარე ძაბვის ცვლილების სიხშირე დაემთხვევა მიკროსქემის ბუნებრივი რხევების სიხშირეს,შეიძლება მოხდეს ელექტრული რეზონანსი. როგორც ყოველთვის, ის გამოიხატება წრეში როგორც დენის, ასევე ძაბვის მკვეთრ მატებაში. ეს სავსეა მოკლე ჩართვით და წრეში შემავალი მოწყობილობების უკმარისობით.

თუმცა, ეს არის რეზონანსი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დავარეგულიროთ კონკრეტული რადიოსადგურის სიხშირე. როგორც წესი, ანტენა იღებს ბევრ სიხშირეს სხვადასხვა რადიოსადგურებიდან. რეგულირების ღილაკის მოტრიალებით, ჩვენ ვცვლით რადიოს მიმღები მიკროსქემის სიხშირეს.

როდესაც ერთ-ერთი სიხშირე, რომელიც ანტენაზე მოვიდა, ამ სიხშირეს დაემთხვევა, მაშინ მოვისმენთ ამ რადიოსადგურს.

შუმანის ტალღები

დედამიწის ზედაპირსა და მის იონოსფეროს შორის არის ფენა, რომელშიც ელექტრომაგნიტური ტალღები ძალიან კარგად ვრცელდება. ამ ციურ დერეფანს ტალღის გზამკვლევი ეწოდება. აქ წარმოქმნილ ტალღებს შეუძლია რამდენჯერმე შემოუაროს დედამიწის გარშემო. მაგრამ საიდან მოდიან ისინი? აღმოჩნდა, რომ ისინი ჩნდება ელვისებური გამონადენის დროს.

შუმანმა, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა, გამოთვალა მათი სიხშირე. აღმოჩნდა, რომ ის უდრის 10 ჰერცს. მაგრამ სწორედ ასეთი რიტმით ხდება ადამიანის ტვინის ვიბრაციები! ეს საოცარი ფაქტი არ შეიძლება იყოს უბრალო დამთხვევა. ჩვენ ვცხოვრობთ გიგანტური ტალღის გზამკვლევში, რომელიც აკონტროლებს ჩვენს სხეულს თავისი რიტმით.შემდგომმა კვლევებმა დაადასტურა ეს ვარაუდი. აღმოჩნდა, რომ შუმანის ტალღების დამახინჯება, მაგალითად, მაგნიტური შტორმის დროს აუარესებს ადამიანების ჯანმრთელობას.

იმათ. იმისათვის, რომ ადამიანმა თავი ნორმალურად იგრძნოს, ადამიანის სხეულის უმნიშვნელოვანესი ვიბრაციების რიტმი უნდა ეხმიანებოდეს შუმანის ტალღების სიხშირეს.

ელექტრომაგნიტური სმოგი საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ელექტრო ტექნიკის მუშაობის შედეგად ამახინჯებს დედამიწის ბუნებრივ ტალღებს და ანადგურებს ჩვენს დელიკატურ ურთიერთობას ჩვენს პლანეტასთან.

სამყაროს ყველა ობიექტი ექვემდებარება რეზონანსის კანონებს. ადამიანური ურთიერთობებიც კი ექვემდებარება ამ კანონებს. ასე რომ, ჩვენი მეგობრების არჩევისას, ჩვენ ვეძებთ საკუთარ ჯიშს, ვისთანაც გვაინტერესებს, ვისთან ერთად ვართ „ერთ ტალღის სიგრძეზე“.

თუ ეს მესიჯი გამოგადგებათ, მოხარული ვიქნები თქვენი ნახვა

VKontakte ჯგუფში

და ასევე - გმადლობთ, თუ დააწკაპუნებთ ერთ-ერთ "like" ღილაკზე:

შეგიძლიათ დატოვოთ კომენტარი მოხსენებაზე.

რეზონანსი არის იძულებითი რხევების ამპლიტუდის მკვეთრი ზრდა, რაც ხდება მაშინ, როდესაც გარე მოქმედების სიხშირე უახლოვდება გარკვეულ მნიშვნელობებს (რეზონანსული სიხშირეები), რომლებიც განსაზღვრულია რხევითი სისტემის თვისებებით. ამპლიტუდის ზრდა ხდება მაშინ, როდესაც გარეგანი (ამაღელვებელი) სიხშირე ემთხვევა რხევითი სისტემის შიდა (ბუნებრივ) სიხშირეს. რეზონანსული ფენომენების დახმარებით შესაძლებელია ძალიან სუსტი ჰარმონიული რხევების იზოლირება და/ან გაძლიერებაც კი. რეზონანსი არის ფენომენი, რომელშიც რხევითი სისტემა განსაკუთრებით რეაგირებს მამოძრავებელი ძალის გარკვეული სიხშირის ზემოქმედებაზე.

ჩვენს ცხოვრებაში არის საკმაოდ ბევრი სიტუაცია, რომელშიც რეზონანსი ვლინდება. მაგალითად, თუ ზარის ჩანგალი მიიტანეთ სიმებიანი მუსიკალური ინსტრუმენტთან, მაშინ აკუსტიკური ტალღა, რომელიც წარმოიქმნება ჩანგლისგან, გამოიწვევს ჩანგლის სიხშირეზე მორგებული სიმის ვიბრაციას და ის თავისთავად ჟღერს.

კიდევ ერთი მაგალითი, კარგად ცნობილი ექსპერიმენტი თხელკედლიანი მინით. თუ თქვენ გაზომავთ ბგერის სიხშირეს, რომლითაც შუშა რეკავს, და გამოიყენებთ ხმას იმავე სიხშირით სიხშირის გენერატორიდან, მაგრამ უფრო დიდი ამპლიტუდით, გამაძლიერებლისა და დინამიკის მეშვეობით უკან მინისკენ, მისი კედლები შედის რეზონანსში. დინამიკიდან გამომავალი ხმის სიხშირე და იწყებს ვიბრაციას. ამ ხმის ამპლიტუდის გარკვეულ დონეზე გაზრდა იწვევს შუშის განადგურებას.

ბიორეზონანსი: ძველი რუსეთიდან ჩვენს დრომდე

ჩვენმა მართლმადიდებელმა წინაპრებმა, რუსეთში ქრისტიანობის მოსვლამდე ათობით ათასი წლით ადრეც კი, კარგად იცოდნენ ზარის რეკვის ძალა და ცდილობდნენ ყველა სოფელში სამრეკლოს დადგმას! ამის წყალობით, შუა საუკუნეებში, საეკლესიო ზარებით მდიდარმა რუსეთმა თავიდან აიცილა დამანგრეველი ჭირის ეპიდემიები, განსხვავებით ევროპისგან (გალია), რომელშიც წმინდა ინკვიზიტორებმა კოცონზე დაწვეს არა მხოლოდ ყველა მეცნიერი და მცოდნე ადამიანი, არამედ მთელი უძველესი. ერეტიკული“ წიგნები, რომლებიც დაწერილია გლაგოლიტური დამწერლობით, რომლებიც ინახავდნენ ჩვენი წინაპრების უნიკალურ ცოდნას, მათ შორის რეზონანსის ძალას!

ამრიგად, საუკუნეების მანძილზე დაგროვილი მთელი მართლმადიდებლური ცოდნა აიკრძალა, განადგურდა და შეიცვალა ახალი ქრისტიანული სარწმუნოება. ამავდროულად, დღემდე აკრძალულია მონაცემები ბიორეზონანსის შესახებ. საუკუნეების შემდეგაც კი, ნებისმიერი ინფორმაცია სამკურნალო საშუალებების შესახებ, რომლებიც ფარმაცევტულ ინდუსტრიას მოგებას არ მოაქვს, ჩუმდება. მიუხედავად იმისა, რომ ფარმაცევტული პროდუქტების წლიური მრავალმილიარდიანი ბრუნვა ყოველწლიურად იზრდება.

რუსეთში რეზონანსული სიხშირეების გამოყენების ნათელი მაგალითია და ეს არის ფაქტი, რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელია. როდესაც 1771 წელს (1771 წ.) მოსკოვში ჭირის ეპიდემია გაჩნდა, ეკატერინე II-მ გრაფი ორლოვი გაგზავნა პეტერბურგიდან ოთხი მაშველი და ექიმების უზარმაზარი პერსონალი. მოსკოვში მთელი ცხოვრება პარალიზებული იყო. "ჭირის ეპიდემიის" განდევნის მიზნით, ერისკაცებმა სახლები დაანთეს, ქუჩებში უზარმაზარი ცეცხლი დაანთეს და მთელი მოსკოვი შავი კვამლით იყო დაფარული, რადგან მაშინ ითვლებოდა, რომ ჭირი ჰაერში გავრცელდა, მაგრამ ეს მოხდა. დიდად არ ეხმარება. მათ ასევე მთელი ძალით ატეხეს განგაში (ყველაზე დიდი ზარი) და ყველა პატარა ზარი ზედიზედ 3 დღე, რადგან მტკიცედ სწამდათ, რომ ზარის რეკვა ქალაქს საშინელ უბედურებას აცილებდა. რამდენიმე დღის შემდეგ, ეპიდემიამ დაიწყო კლება. "რა არის საიდუმლო?" - გეკითხებით. სინამდვილეში, პასუხი ზედაპირზე დევს.

ახლა კი განვიხილოთ ბიორეზონანსის გამოყენების ცნობილი მაგალითი ჩვენს დროში. ექსპერიმენტის სიწმინდის შესანარჩუნებლად ექიმებმა ონკოლოგიურ პაციენტებთან პალატაში მოათავსეს ლითონის ფირფიტები, რომლებიც ძველ მონასტრებში გამოიყენებოდა, რათა პაციენტებში ზარები არ იყოს დაკავშირებული ეკლესიასთან და უნებურად დაბადებული თვითჰიპნოზი. მნიშვნელოვან გავლენას ვერ მოახდენდა კვლევის შედეგებზე. თითოეული პაციენტისთვის ინდივიდუალური სიხშირის შერჩევისას გამოყენებული იყო სხვადასხვა ზომის ტიტანის ფირფიტები. შედეგმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა!

გარკვეული სიხშირის აკუსტიკური ტალღების ზემოქმედების შემდეგ პაციენტების ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებზე პაციენტთა 30%-მა შეწყვიტა ტკივილი და მათ შეძლეს დაძინება, ხოლო პაციენტების კიდევ 30%-მა შეწყვიტა ტკივილი, რასაც არ ათავისუფლებდა უძლიერესი ნარკოტიკული საანესთეზიო საშუალებები. !

ამჟამად, რეზონანსული ეფექტის მისაღწევად, არ არის საჭირო უზარმაზარი ზარების გამოყენება, მაგრამ არსებობს უნიკალური შესაძლებლობა გამოიყენოს ელექტრონული მოწყობილობების მიერ შექმნილი მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიღწევები სიხშირის რეზონანსზე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, Smart Life ბიორეზონანსული თერაპიის მოწყობილობებზე.

ბიოლოგიურ სტრუქტურებში რეზონანსის ეფექტი შეიძლება გამოწვეული იყოს:

აკუსტიკური ტალღები

მექანიკური ზემოქმედება

ელექტრომაგნიტური ტალღები ხილულ და რადიოსიხშირულ დიაპაზონში

მაგნიტური ველის იმპულსები

სუსტი ელექტრული დენის იმპულსები

იმპულსური თერმული ზემოქმედება

ანუ, ბიოლოგიურ სტრუქტურებში რეზონანსის ეფექტი შეიძლება გამოწვეული იყოს გარე გავლენით და ნებისმიერი ფიზიკური ფენომენით, რომელიც ხდება ცოცხალი უჯრედის შიგნით ბიოქიმიური რეაქციების პროცესში. უფრო მეტიც, თითოეულ ბიოლოგიურ სტრუქტურას აქვს თავისი უნიკალური სიხშირის სპექტრი, რომელიც თან ახლავს ბიოქიმიურ პროცესებს და რეაგირებს გარე ზემოქმედებაზე, როგორც მთავარ რეზონანსულ სიხშირეზე, ისე უფრო მაღალ ან ქვედა ჰარმონიკაზე ძირითადი სიხშირედან, ამპლიტუდით, რომელიც იმდენჯერ მეტია, ვიდრე ეს ჰარმონიები განცალკევებულია. ძირითადი რეზონანსული სიხშირიდან.

როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ რეზონანსის ძალა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და გავლენის რა მეთოდი უნდა აირჩიოთ?

აკუსტიკური ტალღები

გამოიცანით, რა ემართება კბილის ქვას კბილის ამოღების დროს, ექოსკოპიით სტომატოლოგის კაბინეტში ან თირკმელებში ქვების დაშლისას? პასუხი აშკარაა. და ეჭვგარეშეა, აკუსტიკური ექსპოზიცია შესანიშნავი შესაძლებლობაა სხეულის განკურნებისთვის, თუ არა ერთი "მაგრამ". ზარები ბევრს იწონის, ძვირია, უამრავ ხმაურს წარმოქმნის და მხოლოდ მუდმივი გამოყენებაა შესაძლებელი.

მაგნიტური ველი

პულსირებული მაგნიტური ველის მთელ სხეულზე ზემოქმედებისგან მაინც რაიმე ხელშესახები ეფექტის გამოწვევის მიზნით, აუცილებელია უზარმაზარი ზომის ელექტრომაგნიტის დამზადება და რამდენიმე ტონას იწონის, ის დაიკავებს ოთახს ნახევარს და მოიხმარს უამრავ ელექტროენერგიას. სისტემის ინერცია არ მისცემს საშუალებას მის გამოყენებას მაღალ სიხშირეებზე. მცირე ელექტრომაგნიტების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ადგილობრივად მათი მოკლე დიაპაზონის გამო. თქვენ ასევე ზუსტად უნდა იცოდეთ სხეულზე არსებული ზონები და ექსპოზიციის სიხშირე. დასკვნა გულდასაწყვეტია: ეკონომიკურად მიუღებელია მაგნიტური ველის გამოყენება სახლში დაავადებების სამკურნალოდ.

Ელექტროობა

ელექტრომაგნიტური ტალღები

სიხშირის რეზონანსის მეთოდისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ რადიო ტალღები გადამზიდავი სიხშირით 10 kHz-დან 300 MHz-მდე, რადგან ამ დიაპაზონს აქვს ჩვენი სხეულის მიერ EMW-ის ყველაზე დაბალი შთანთქმის კოეფიციენტი და გამჭვირვალეა მათთვის, ისევე როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღები ხილულში. და ინფრაწითელი სპექტრი. ხილული წითელი შუქი ტალღის სიგრძით 630 ნმ-დან 700 ნმ-მდე აღწევს ქსოვილებში 10 მმ სიღრმემდე, ხოლო ინფრაწითელი შუქი 800 ნმ-დან 1000 ნმ-მდე აღწევს 40 მმ-მდე და უფრო ღრმად, რაც იწვევს ქსოვილებში დამუხრუჭების დროს გარკვეულ თერმულ ეფექტს. კანის ზედაპირზე ბიოლოგიურად აქტიურ ზონებზე ზემოქმედებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას რადიოტალღები ~ 50 გჰც-მდე გადამზიდავი სიხშირით.

ფიზიკაში რეზონანსის (რეაქციის) ცნების განმარტება ენიჭება სპეციალურ ტექნიკოსებს, რომლებსაც აქვთ სტატისტიკური გრაფიკები, რომლებიც ხშირად აწყდებიან ამ მოვლენას. დღეს რეზონანსი არის სიხშირის შერჩევითი რეაქცია, სადაც ვიბრაციული სისტემა ან გარე ძალის მკვეთრი ზრდა აიძულებს სხვა სისტემას რხევა უფრო დიდი ამპლიტუდით გარკვეულ სიხშირეებზე.

ოპერაციული პრინციპი

ეს ფენომენი შეინიშნებაროდესაც სისტემას შეუძლია შეინახოს და ადვილად გადაიტანოს ენერგია ორ ან მეტ სხვადასხვა შენახვის რეჟიმს შორის, როგორიცაა კინეტიკური და პოტენციური ენერგია. თუმცა, არსებობს გარკვეული დანაკარგი ციკლიდან ციკლამდე, რომელსაც ეწოდება შესუსტება. როდესაც დემპინგი უმნიშვნელოა, რეზონანსული სიხშირე დაახლოებით უდრის სისტემის ბუნებრივ სიხშირეს, რაც არის არაიძულებითი ვიბრაციის სიხშირე.

ეს ფენომენი ხდება ყველა სახის რხევების ან ტალღების დროს: მექანიკური, აკუსტიკური, ელექტრომაგნიტური, ბირთვული მაგნიტური (NMR), ელექტრონული სპინი (EPR) და კვანტური ტალღის ფუნქციების რეზონანსი. ასეთი სისტემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას გარკვეული სიხშირის ვიბრაციების შესაქმნელად (მაგალითად, მუსიკალური ინსტრუმენტები).

ტერმინი „რეზონანსი“ (ლათინურიდან resonantia, „ექო“) მომდინარეობს აკუსტიკის სფეროდან, რომელიც განსაკუთრებით შეინიშნება მუსიკალურ ინსტრუმენტებში, მაგალითად, როდესაც სიმები იწყებენ ვიბრაციას და აწარმოებენ ხმას დამკვრელის უშუალო ზემოქმედების გარეშე.

საქანელაზე კაცს უბიძგებსამ ფენომენის ჩვეულებრივი მაგალითია. დატვირთული საქანელას, ქანქარას აქვს ბუნებრივი რხევის სიხშირე და რეზონანსული სიხშირე, რომელიც ეწინააღმდეგება უფრო სწრაფად ან ნელა ბიძგს.

ამის მაგალითია ჭურვების რხევა სათამაშო მოედანზე, რომელიც მოქმედებს როგორც ქანქარა. რხევის ბუნებრივ ინტერვალზე ადამიანის დაჭერა იწვევს საქანელას უფრო და უფრო მაღლა ასვლას (მაქსიმალური ამპლიტუდა), ხოლო სწრაფი ან ნელი ტემპით რხევის მცდელობა ქმნის პატარა რკალებს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ვიბრაციების მიერ შთანთქმული ენერგია იზრდება, როდესაც დარტყმები ემთხვევა ბუნებრივ ვიბრაციას.

რეაქცია ფართოდ გვხვდება ბუნებაშიდა გამოიყენება ბევრ ხელოვნურ მოწყობილობაში. ეს არის მექანიზმი, რომლითაც წარმოიქმნება პრაქტიკულად ყველა სინუსური ტალღა და ვიბრაცია. ბევრი ბგერა, რომელსაც ჩვენ გვესმის, მაგალითად, ლითონის, მინისგან ან ხისგან დამზადებულ მყარ საგნებს ურტყამს, გამოწვეულია ობიექტში არსებული მოკლე ვიბრაციებით. სინათლე და სხვა მოკლე ტალღის სიგრძის ელექტრომაგნიტური გამოსხივება წარმოიქმნება ატომური მასშტაბის რეზონანსით, როგორიცაა ელექტრონები ატომებში. სხვა პირობები, რომლებშიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ ფენომენის სასარგებლო თვისებები:

  • თანამედროვე საათების დროის აღრიცხვის მექანიზმები, ბალანსის ბორბალი მექანიკურ საათებში და კვარცის კრისტალი საათებში.
  • ფანდის ყურის მოქცევის რეაქცია.
  • მუსიკალური ინსტრუმენტების აკუსტიკური რეზონანსები და ადამიანის ვოკალური ტრაქტი.
  • ბროლის შუშის განადგურება მუსიკალური სწორი ტონის გავლენის ქვეშ.
  • ხახუნის იდიოფონები, როგორიცაა შუშის საგნის (მინა, ბოთლი, ვაზა) დამზადება, ვიბრირებენ, როდესაც თითის წვერით იხეხება მის კიდეზე.
  • დარეგულირებული სქემების ელექტრული პასუხი რადიოებსა და ტელევიზორებში, რომლებიც რადიო სიხშირეების შერჩევითი მიღების საშუალებას იძლევა.
  • თანმიმდევრული სინათლის შექმნა ოპტიკური რეზონანსით ლაზერის ღრუში.
  • ორბიტალური რეაქცია, რომელიც ასახავს მზის სისტემის გაზის გიგანტების ზოგიერთ მთვარეს.

მატერიალური რეზონანსები ატომური მასშტაბითარის რამდენიმე სპექტროსკოპიული მეთოდის საფუძველი, რომლებიც გამოიყენება შედედებული მატერიის ფიზიკაში, მაგალითად:

  • ელექტრონული ტრიალი.
  • მოსბაუერის ეფექტი.
  • ბირთვული მაგნიტური.

ფენომენის ტიპები

რეზონანსის აღწერისას გ.გალილეომ მხოლოდ ყურადღება გაამახვილა ყველაზე მნიშვნელოვანზე - მექანიკური რხევითი სისტემის (მძიმე ქანქარის) უნარზე, დააგროვოს ენერგია, რომელიც მიეწოდება გარე წყაროდან გარკვეული სიხშირით. რეზონანსის გამოვლინებებს აქვთ გარკვეული მახასიათებლები სხვადასხვა სისტემაში და ამიტომ განასხვავებენ მის სხვადასხვა ტიპებს.

მექანიკური და აკუსტიკური

ეს არის მექანიკური სისტემის ტენდენცია შეიწოვოს მეტი ენერგია, როდესაც მისი ვიბრაციის სიხშირე ემთხვევა სისტემის ბუნებრივ ვიბრაციის სიხშირეს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სატრანსპორტო მოძრაობის მძიმე რყევები და კატასტროფული უკმარისობაც კი დაუმთავრებელ ნაგებობებში, მათ შორის ხიდებში, შენობებში, მატარებლებში და თვითმფრინავებში. ობიექტების დაპროექტებისას ინჟინრებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ კომპონენტის ნაწილების მექანიკური რეზონანსული სიხშირეები არ ემთხვეოდეს ძრავების ან სხვა რხევადი ნაწილების ვიბრაციულ სიხშირეს, რათა თავიდან აიცილონ ფენომენი, რომელიც ცნობილია როგორც რეზონანსული დისტრესი.

ელექტრო რეზონანსი

წარმოიქმნება ელექტრულ წრეში გარკვეული რეზონანსული სიხშირით, როდესაც მიკროსქემის წინაღობა მინიმალურია სერიულ წრეში ან მაქსიმუმი პარალელურ წრეში. რეზონანსი სქემებში გამოიყენება უსადენო კომუნიკაციების გადასაცემად და მისაღებად, როგორიცაა ტელევიზია, ფიჭური ან რადიო კომუნიკაციები.

ოპტიკური რეზონანსი

ოპტიკური ღრუ, რომელსაც ასევე უწოდებენ ოპტიკურ ღრუს, არის სარკეების სპეციალური განლაგება, რომელიც ქმნის მდგარი ტალღის რეზონატორი მსუბუქი ტალღებისთვის. ოპტიკური ღრუები არის ლაზერების მთავარი კომპონენტი, რომელიც გარს აკრავს გამაძლიერებელ გარემოს და უზრუნველყოფს ლაზერული გამოსხივების უკუკავშირს. ისინი ასევე გამოიყენება ოპტიკურ პარამეტრულ ოსცილატორებში და ზოგიერთ ინტერფერომეტრებში.

ღრუში შემოფარგლული სინათლე არაერთხელ ამრავლებს მდგარ ტალღებს გარკვეული რეზონანსული სიხშირეებისთვის. შედეგად მდგომი ტალღის შაბლონებს უწოდებენ "რეჟიმებს". გრძივი რეჟიმები განსხვავდება მხოლოდ სიხშირით, ხოლო განივი რეჟიმები განსხვავდება სხვადასხვა სიხშირისთვის და აქვთ სხვადასხვა ინტენსივობის შაბლონები სხივის განივი მონაკვეთზე. ბეჭდის რეზონატორები და ჩურჩულის გალერეები ოპტიკური რეზონატორების მაგალითებია, რომლებიც არ წარმოქმნიან მდგარ ტალღებს.

ორბიტალური რყევები

კოსმოსურ მექანიკაში წარმოიქმნება ორბიტალური რეაქციაროდესაც ორი ორბიტაზე მოძრავი სხეული ახდენს რეგულარულ, პერიოდულ გრავიტაციულ გავლენას ერთმანეთზე. ეს ჩვეულებრივ იმიტომ ხდება, რომ მათი ორბიტალური პერიოდები დაკავშირებულია ორი პატარა მთელი რიცხვის თანაფარდობით. ორბიტალური რეზონანსები მნიშვნელოვნად აძლიერებს სხეულების ორმხრივ გრავიტაციულ გავლენას. უმეტეს შემთხვევაში, ეს იწვევს არასტაბილურ ურთიერთქმედებას, რომლის დროსაც სხეულები ცვლიან იმპულსს და გადაადგილებას, სანამ რეზონანსი აღარ იქნება.

ზოგიერთ შემთხვევაში, რეზონანსული სისტემა შეიძლება იყოს სტაბილური და თვითკორექტირებადი ისე, რომ სხეულები დარჩეს რეზონანსში. მაგალითებია იუპიტერის მთვარეების განიმედის, ევროპისა და იოს 1:2:4 რეზონანსი და პლუტონსა და ნეპტუნს შორის 2:3 რეზონანსი. სატურნის შიდა მთვარეებთან არასტაბილური რეზონანსები ქმნის უფსკრული სატურნის რგოლებში. 1:1 რეზონანსის განსაკუთრებული შემთხვევა (მსგავსი ორბიტალური რადიუსის მქონე სხეულებს შორის) იწვევს მზის სისტემის დიდ სხეულებს, გაასუფთავონ სამეზობლო თავიანთი ორბიტების ირგვლივ და გამოდევნონ თითქმის ყველაფერი მათ გარშემო.

ატომური, ნაწილობრივი და მოლეკულური

ბირთვული მაგნიტური რეზონანსი (NMR)არის ფიზიკური რეზონანსული ფენომენის სახელი, რომელიც დაკავშირებულია ატომის ბირთვის სპეციფიკურ კვანტურ მექანიკურ მაგნიტურ თვისებებზე დაკვირვებასთან, თუ არსებობს გარე მაგნიტური ველი. მრავალი სამეცნიერო მეთოდი იყენებს NMR ფენომენს მოლეკულური ფიზიკის, კრისტალების და არაკრისტალური მასალების შესასწავლად. NMR ასევე ხშირად გამოიყენება თანამედროვე სამედიცინო ვიზუალიზაციის ტექნიკაში, როგორიცაა მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახულება (MRI).

რეზონანსის სარგებელი და ზიანი

იმისათვის, რომ გამოვიტანოთ დასკვნა რეზონანსის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ, აუცილებელია განიხილოს, რა შემთხვევებში შეიძლება გამოვლინდეს იგი ყველაზე აქტიურად და შესამჩნევად ადამიანის საქმიანობისთვის.

დადებითი ეფექტი

რეაგირების ფენომენი ფართოდ გამოიყენება მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში.. მაგალითად, ამ ფენომენს ეფუძნება მრავალი რადიოინჟინერიის სქემისა და მოწყობილობის მუშაობა.

უარყოფითი გავლენა

თუმცა, ფენომენი ყოველთვის არ არის სასარგებლო.. ხშირად შეგიძლიათ იპოვოთ ცნობები იმ შემთხვევებზე, როდესაც დაკიდული ხიდები იშლებოდა, როდესაც ჯარისკაცები მათზე "ნაბიჯად" გადადიოდნენ. ამასთან, ისინი მიუთითებენ რეზონანსის ზემოქმედების რეზონანსული ეფექტის გამოვლინებაზე და მასთან ბრძოლა ფართომასშტაბიანი ხდება.

საბრძოლო რეზონანსი

მაგრამ საპასუხო ეფექტის ხანდახან დამღუპველი შედეგების მიუხედავად, მასთან ბრძოლა სავსებით შესაძლებელია და აუცილებელია. ამ ფენომენის არასასურველი წარმოშობის თავიდან ასაცილებლად, ჩვეულებრივ გამოიყენება რეზონანსის ერთდროულად გამოყენებისა და მასთან გამკლავების ორი გზა:

  1. ხდება სიხშირეების „გამოყოფა“, რაც დამთხვევის შემთხვევაში არასასურველ შედეგებამდე მიგვიყვანს. ამისათვის გაზარდეთ სხვადასხვა მექანიზმების ხახუნი ან შეცვალეთ სისტემის ბუნებრივი სიხშირე.
  2. ისინი აძლიერებენ ვიბრაციის აორთქლებას, მაგალითად, აყენებენ ძრავას რეზინის საფარზე ან ზამბარებზე.