Читаем Новая физика. Размышления о сути явлений природы вокруг нас полностью

Можно ли из вышеизложенных соображений сделать вывод, что любые разно-переменные движения как вибрации, или колебания в виде сжатие/расширение, вправо/влево, вниз/вверх и т. д., в одной фазе противодействуют среде, то есть излучают, а в другой фазе принимают абсолютно такие же «видовые» модулированные излучения, но с отпечатками, образами событий, информацией из среды окружения пространства, что особенно актуально при высоких частотах? Такие сигналы диполей являются источником зарождения и воздействия на объекты окружения различных электромагнитных полей в форме вихрей, сфер, торов и т. д. со своими линиями напряженностей электрических и магнитных полей. Процесс напоминает дыхание объекта: вдох – поглощение излучения извне на полупериоде колебания или разрежение среды, и выдох на втором полупериоде – излучение колебания или уплотнение среды присутствия. Вполне возможно, что в реальности у отражённой от препятствия волны для нас много сюрпризов. Почему, например, нельзя допустить, что всё, что выше условной «оси Х» волны излучает, а ниже – принимает? Вот вам и «информационно – волновой» дуализм. Чётко отработанные для различных форм материи, индивидуально взвешенные порции количества энергии и информации – отдано и получено, вес объекта всегда стабилен, например, как протон, электрон и т. д. А в случае утраты или приобретения какой-то величины, по разным причинам, происходит переход к более простым или сложным структурам форм материи с соответствующей потерей или получением равнозначной энергии. Разве это не похоже на механизм обмена, «общения» между объектом и материей пространства окружения? По сути, излучая, объект транслирует всю заложенную в модулированном сигнале информацию о себе, своём строении, и получает её обратно с дополнительной модуляцией или «отражением» извне, то есть с информацией о других объектах в среде пространства. Кто сказал, что волны не способны к многоканальным информационно – энергетическим взаимодействиям, где одно излучение создает бесчисленное множество абсолютно различных и автономных между собой полей не только по своей форме, но и плотности зарядов? Разве это не один из инструментов природы в создании замечательного многообразия красок жизни во Вселенной?

Представим источник излучений или вибраций в полной «пустоте», любую материю в виде вихря (см. Рис. 10). Пусть это будет элементарная частица. От формы вибраций источника в среду окружения отдаляются вихревые, почти сферические, волны излучений. Каков механизм перемещения в данных условиях этих волн? Когда до первой волны колебания вихря нашей элементарной частицы в пространстве никаких вибраций нет. И вот происходит первый полупериод волны как излучение, толчок уплотнённой порции собственной материи в пустоту окружения, от частицы со своей структурой, зарядами и т. д. Градиент при этом будет огромный, как и предполагаемые скорости распространения этих сгустков материи в «пустоту». Вероятно, сам процесс скоротечен, но однозначно заполняет наше «виртуальное ничто» вполне материальными плотностями зарядов, распространяя поле совсем ещё слабых вибраций уплотнения материи. Наконец, прекращается излучение и происходит второй полупериод волны – разрежение внутрь источника, который затем сменяется снова излучением или давлением плотности зарядов следующего периода излучения и т. д. Цикл за циклом, вращаясь внутренняя энергия зарядов самой частицы материи создаёт градиент плотностей и отталкивает предыдущую волну сферы последующей волной изнутри. Очень похоже на то, как мы надуваем воздушный шар, когда с каждой порцией выдоха он становится всё больше и больше, всё более и более заполняя собой пространство. Таким образом, распространяемое вокруг частицы уплотнение среды превращается в самостоятельные формы материи и заполняет ими пространство вот уже миллиарды лет. Да, градиент зарядов в «пустоте» иссякает быстро, тем более источников энергии вовне в нашем случае ещё недостаточно.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Как читать романы как профессор. Изящное исследование самой популярной литературной формы
Как читать романы как профессор. Изящное исследование самой популярной литературной формы

Профессор Мичиганского университета во Флинте Томас Фостер, автор бестселлера «Как читать литературу как профессор», освещая вехи «краткой, неупорядоченной и совсем необычной» истории жанра романа, помогает разобраться в повествовательной ткани романов и научиться видеть скрытые связи между произведениями разных авторов и эпох. Настоящий подарок для искушенного читателя!«Неотразимое обаяние романа во многом объясняется его способностью к сотрудничеству; читатели вовлекаются в истории героев, сами активно участвуют в создании смысла. Наградой же им становятся удовольствия более естественные, чем искусственные по самой своей природе жанры драмы или фильма. Живое общение между создателем и его аудиторией начинается с первой строки, не прекращается до последнего слова и именно благодаря ему, даже закончив чтение, мы еще долго помним о романе… Мы решаем, соглашаться ли с автором в том, что важно, мы привносим свои понятия и фантазии в то, что связано с героями и событиями, мы втягиваемся не просто в сюжет, но во все аспекты романа, мы вместе с автором создаем его смысл. Мы не расстаемся с книгой, мы поддерживаем в ней жизнь, даже если автора уже много веков нет на свете. Активное, неравнодушное чтение – залог жизни романа, награда и отрада жизни читателя». (Томас Фостер)В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Томас Фостер

Литературоведение / Учебная и научная литература / Образование и наука