Пусть мы не так активно раскачиваемся, как неваляшка, но, тем не менее, мы поступаем как автопилот самолета, стрелка которого «рыщет», слегка отклоняясь от заданного курса. Или как гирокомпас, применяемый в морском деле для определения курса объекта. Гирокомпас представляет собой полый металлический шар, заполненный токопроводящей жидкостью и работающий на электричестве. Собственно, это и есть наш мозг, в котором находится подобный прибор, но уже биологический, называющийся вестибулярный аппарат.
В трехмерном пространстве нашего мира мы живем на шаре (рис. 21), стараясь удержать на нем равновесие точно так же, как делает это девочка на картине Пикассо (рис. 22).
В своих попытках сохранить равновесие мы все время занимаемся эквилибристикой, балансируя на сферической поверхности Земли. Мы стоим на Земле, летящей в космосе со скоростью 1674,365 км/ч (вместе с нашей галактикой, которая движется со скоростью в 2,1 млн км/ч), и не падаем с нее благодаря тому, что прижаты к ней той самой силой гравитации.
Сам процесс балансирования и есть попытка тела встроиться в этот гравитационный поток. Все нарушения этого равновесия вызывают ответное движение к равновесию, что и приводит к отклику фасций во всех сегментах тела. В попытке адаптации к каждой новой ситуации наше тело постоянно находится в поиске комфортного и работоспособного состояния, осуществляя саморегуляцию. Так оно подстраивается к изменениям – как к внешним (изменениям окружающей среды – сил гравитации, атмосферного давления, температурных колебаний), так и к внутренним (физической травме или психологическому стрессу).
Потеряв ориентиры и запутавшись в своем поиске, тело может застывать в изогнутом, скрюченном положении, отклоняясь и падая в пространстве вперед или назад, вправо или влево, иной раз так сильно, что в нарушение всех физических законов равновесия кажется, будто оно опирается о невидимую стену, услужливо «подсунутую» пространством, чаще всего либо лбом, либо плечом или тазом (рис. 23).
Законы физики и физиологии
С точки зрения физики человек представляет собой диамагнетик, то есть скрытый магнит, обретающий магнитные свойства во внешнем поле. Поэтому мы, постоянно находясь в магнитном поле Земли, являемся обыкновенным биомагнитом с малыми магнитными свойствами, недостаточными для притяжения к нам металлических предметов. Магнитное поле, которое находится внутри нашего тела (рис. 24), обвивается вокруг гравитационного канала нашего тела по всем правилам физики (рис. 25) – точно так же оно накручивается вокруг проводника, по которому идет электрический ток, – перпендикулярно по отношению к проводнику (рис. 26).
Те же процессы идут и по стволу дерева, что можно видеть на его срезах (рис. 27).
Объясняется это тем, что сила тяжести складывается не только из силы гравитационного притяжения, но и центробежной силы, вызванной вращением Земли. Такую силу можно показать на центробежных насосах, которые применяются в колодцах для поднятия воды (рис. 28). Их работа осуществляется за счет установленного внутри корпуса вращающегося колеса, оснащенного лопастями. При подаче электроэнергии колесо приходит в движение, тем самым образуя центробежную силу, подающую воду к выходному патрубку.
Как видите, срез центробежных сил (рис. 28
Если представить тело человека в виде магнита, то его «полюсами» являются голова и таз (рис. 29).
Любые срезы тела в горизонтальной плоскости называются диафрагмами (рис. 31).
Это и есть сечения магнитных потоков, накручивающихся вокруг гравитационной вертикали тела, подобные срезам ствола дерева. Именно они поддерживают наши органы на «магнитных тарелочках» диафрагм. Конечно, чисто в физическом плане органы держатся на связках. Но не будь магнитного поля, те растянулись бы гораздо раньше.