Читаем Эфир и его взаимодействия с веществом (СИ) полностью

Если обратиться к работам Мартина Мюллера, то можно убедиться в некотором сходстве, существующем между двумя «единственными типами безмассовых квантов — фотонами и нейтрино: конфигурация одинокого Гауссова вихря вакуума в пространстве оказывается справедливой для нейтрино так же, как и для фотона». Из анализа микроволновых экспериментов этот автор показывает, что волны фотонного типа, обычно поперечно поляризованные, могут быть конвертированы в волны нейтринного типа, преобладающе продольно поляризованные, и наоборот. Например, продуцируемые в ядерных реакциях нейтрино способны скручиваться [Martin Mueller/ How time Dilatation Can Help to Explain the Chemical Hydrogen Bond Physically/ Pfullingen/ 1994] в фотонную конфигурацию даже от частоты гамма-излучения внутри активных звёзд. Мюллер определяет нейтринный вихрь состоящим из перераспределенного тока, генерирующего магнитное поле точно такой силы, как если бы один элементарный заряд вращался со скоростью света. В соответствии с этими представлениями, электрический ток между фотоэлементами в эксперименте Маринова возникает в результате взаимодействия фотоэлементов не только с поперечными (фотоны), но и продольными квантами - нейтрино, выбивающими электроны значительно слабее первых.

В работе К.П.Бутусова получено, что выражение плотности магнитной и электрической энергий через напряжённости и индукции полей приводит к поперечной волне, а выражение плотности магнитной и электрической энергий через потенциалы и плотности токов и зарядов — к продольной волне в вакууме. Еще Максвелл в 1873 г. ставил вопрос о подтверждении или отрицании существования продольных колебаний в вакууме. В дальнейшем соображения Максвелла о продольных волнах были забыты, и в электродинамике установилось прочное мнение о возможности существования в вакууме только поперечных волн. Последние достижения в области квантовой механики опровергли это мнение и привели к выводу, что скалярный и векторный потенциал являются фундаментальными величинами. Полная система уравнений Максвелла—Лоренца содержит уравнение с ориентацией вектора-потенциала параллельно вектору скорости волны, появившееся в результате работ Лоренца. Но ни сам Лоренц, ни другие исследователи после него не обратили внимания на этот факт как доказательство возможности существования продольных волн в вакууме .

Вышеизложенная трактовка рассмотренного физического явления позволяет сделать вывод о том, что в эксперименте Маринова зарегистрирован не фототок, вызываемый фотонами, а нейтриноток, вызванный продольными квантами эфира и изменяющийся в течение земных суток по закону несимметричной синусоиды.

По существу эффект был предсказан авторами Новой космогонической теории еще в 1989 г.

Экран, создаваемый Луной, для Земли менее существенен, чем солнечный, на два порядка, но и он влияет на формирование синусоиды Маринова. Установка Маринова зафиксировала суммарный эффект изменения градиента эфира вдоль поверхности Земли на параллели 47 сев. широты.

Остается определить для собственного поля тяготения Земли величину Dсобств плотности потоков эфира, обеспечивающих целостность самого небесного тела с плотностью массовых сил g = 980 см/с2.

Из сравнения ранее определённой плотности массовых сил системы Солнце-Земля g = 8700 см/с2, системы Земля -Луна g = 51,4 см/с 2 с собственным полем Земли g = 980 см/с2 и полученных величин плотности эфирных потоков соответственно 2,3.10 - 8 и 1,35.10 - 10 г/см3 получаем для Земли

Dсобств = 2,5.10 - 9 г/см3.

Далее определим для собственного поля тяготения Земли величину градиента плотности потоков эфира как разницу плотностей эфира на длине двух радиусов Земли, обусловливающую падение тел на Землю, и сравнить её с уже найденными величинами.

Искомый градиент

gradD = D/ 2 r земли = 2,5 .10 - 9 /2. 6,4.10 8 = 1,9. 10 - 18 г/см4 ,

характерный для собственного поля тяготения Земли, оказывается на 9 порядков меньше степени истощения эфира, обеспечивающей гравитационную целостность системы Солнце—Земля ( ~ 1.10 - 9 г/см4 - смотреть выше из эксперимента Маринова).

Человеку в его технократической деятельности кажется недостаточным естественный градиент эфира у поверхности Земли, который направлен к Земле и на каждый линейный сантиметр составляет 1,9. 10 - 18 г/см3 в направлении к центру массы Земли.

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука
Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука