Пока космические аппараты летали в околоземном пространстве, их траектории и маневры отлично рассчитывались в геоцентрической системе отсчета. Но при межпланетных полетах ситуация усложнилась. При вылете за границу земной сферы тяготения, гелио
центрическая скорость аппарата, с которой он начинает движение по области солнечного тяготения, отнюдь не равна той геоцентрической скорости, с которой он подлетал к границе изнутри. Пока аппарат находится вне планетарных сфер тяготения, превращения энергии при его полете происходят в однозначном соответствии с его движением в гелиоцентрической системе отсчета. Чтобы правильно рассчитать корректирующие маневры на этом участке полета, нужно знать именно гелиоцентрическую картину движения аппарата. Но, как только аппарат влетает в сферу тяготения планеты-цели, его дальнейшее движение определяется тяготением лишь в направлении к центру этой сферы, а истинной-однозначной становится его скорость в планетоцентрической системе отсчета.Мало того, британские физики сообщили о наблюдении фотонов, которые перемещаются в вакууме со скоростью меньшей, чем скорость света. По словам ученых, постоянство скорости света применимо лишь для плоских волн. В случае, если волны имеют более сложную структуру, возможны эффекты, понижающие скорость света.
О результатах своих экспериментов ученые сообщили в журнале Science, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте
Скорость света в вакууме является фундаментальной физической постоянной и равна примерно 300 000 км/с. Однако скорость меньше, если свет распространяется в среде. С этим связано явление преломления света. Например, объект, помещенный в воду, из-за преломления кажется расположенным ближе к нам, чем есть на самом деле.
С тем же успехом скорость света за пределами Солнечной системы может иметь совсем другие значения и превышать известные нам пределы. Ведь то, с чем мы привычно имеем дело, ограничено нашим сознанием, заключенным в полузамкнутый мир. Представить это можно на примере птицы, находящейся в клетке. Она может дышать и есть то, что ей положили, может передвигаться, но ее свобода ограничена стенками клетки. Поэтому для нее не существует мира вне ее. Наши возможности тоже ограничены, ведь, к примеру, человеческое ухо не воспринимает ни ультразвук (выше 20 кГц), ни инфразвук (ниже 16–25 Гц). Но тем не менее они есть. Есть волновой мир, который работает по своим законам. На границе двух сред всегда наблюдается переход одной энергии в другую, ведь по закону сохранения энергии если одна энергия угасает, то должна выделяться другая. И этот переход происходит и через видимую, и через невидимую нашим зрением преграду: не только в случае тончайшей пленки мыльного пузыря, но и через невидимую пленку биополя.
Чтобы лучше понять, как работает пленка пространственно-временного континуума, вспомните, как ведет она себя под толчками плода, лежащего в утробе матери: как только ножка ребенка толкнула плаценту дальше дозволенного, она тут же отбрасывает его обратно, подчиняясь силам поверхностного натяжения.
Это легко проследить даже на примере некоторых остеопатических техник, в основу которых положен принцип нарушения пространственно временного континуума.