КВАНТОВАННЫЕ” ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСА
Мы обсуждали эксперименты Козырева, в которых объект нарушался разными способами, и со временем изменения веса медленно исчезали. В этих экспериментах появляется один важный фактор, который не легко увязывается с нашей удобной аналогией губки в воде. Он известен как “эффект квантования”. (Что создает этот эффект, мы обсудим позже.) Когда что-то квантуется, это значит, что оно не движется или подсчитывается плавно, а лишь поэтапно, в неких определенных интервалах. Просто представьте, в экспериментах с “латентной силой” вес объекта не увеличивается или уменьшается постепенно, а происходит внезапными рывками. Бесспорно, это аномальное свойство материи. Как говорил Козырев: “В опытах с вибрациями на весах изменение веса тела… происходит скачком, начиная с некоторой энергии вибрации. При дальнейшем увеличении частоты вибраций изменение веса… остается сначала неизменным, а затем увеличивается скачком на ту же величину… Однако настоящего объяснения этому явлению еще не удалось найти… Впоследствии оказалось, что квантованность эффектов получается почти во всех опытах” (Козырев, 1971, стр. 126). Козырев изучал такие эффекты на грузе, весом в 620 грамм, который подвергался вибрациям, измеряемым в герцах или колебаниях в секунду. Мы помним, что при охлаждении объект сжимается, а при нагревании расширяется. И нагревание, и охлаждение – это функции вибрации; поэтому, в зависимости от того, как мы заставляем вибрировать объект, он может либо наращивать, либо уменьшать свой вес. В этом эксперименте груз в 620 грамм слегка увеличивал вес, подвергаясь высокоскоростным вибрациям. Позже для выражения результатов в целых числах Козырев и Насонов применили прямую математическую функцию и пересчитали результаты на 1 кг. Результаты, приведенные в следующем параграфе, относятся к уровню 1 кг.
На нижеприведенном графике можно видеть, что когда вибрации объекта поднимаются до порогового значения 16-23 герца, он демонстрирует стабильное увеличение веса на 31 мг. То есть, когда Козырев увеличивал вибрации между 16-ю и 23-мя герцами, дальнейшего прироста веса не обнаруживалось. Затем вдруг, когда он увеличил частоту до 24 герц, прирост веса объекта спонтанно удвоился до 62 мг. При увеличении частоты с 24-х до 27-ми герц, увеличение веса не регистрировалось. Когда же вибрации повысилась до 28 гц, прирост веса вдруг снова “прыгнул” еще на 31 мг и достиг 93 мг. Каждый раз, когда достигался новый порог, к общему количеству прибавлялся исходный прирост в 31 мг. Как писал Козырев: “Удавалось получать пяти- и даже десятикратные эффекты”. (!)
Рис. 1.6 Квантованные увеличения веса с ростом частоты вибрации, измеренные крутильными весами
Давайте не забывать, что “эффект квантования” происходил почти во всех экспериментах Козырева, когда общий вес объекта либо возрастал, либо уменьшался. Чтобы нечто подобное имело место, основной интервал 31 мг, измеренный у весящего 1 кг объекта, должен быть функцией сочетания его объема, плотности, веса и топологии (формы), аналогично тому, как звук, который вы слышите, ударяя по колокольчику определенного размера, формы и плотности. Когда Козырев повышал частоту вибрации объекта, создавался новый интервал прироста веса, но всегда на 31 мг. “Эффект квантования” – это очень важный ключ к пониманию многомерной природы материи. Он иллюстрирует, что атомы и молекулы обладают структурой загнездованных сферических волн, напоминающей лук. В следующей главе мы начнем обсуждать контекст этого эксперимента, и как он соотносится с новыми открытиями в квантовой физике.
1.22 ТРУДНОСТИ СОЧЕТАНИЯ ИДЕЙ КОЗЫРЕВА С ТРАДИЦИОННОЙ НАУКОЙ
Идеи Козырева не сразу и нелегко усваивались традиционным научным сообществом, особенно на Западе, из-за того, что величины измеряемых им эффектов были чрезвычайно малы. Например, дополнительные силы, вводимые в механические эксперименты, изменяли вес изучаемых объектов на порядок 10-4 - 10-5, то есть, одновременно вращаясь и вибрируя, гироскоп становился легче всего на 100 мг. Чтобы оценить, насколько мало это приращение, вспомните, что некий активный ингредиент, прибавленный к таблетке витамина, должен иметь на этикетке вес в 100 мг. Как писал сам Козырев: “Результаты опытов показывают, что организующее свойство времени оказывает на системы (материи, такой как звезды) влияние, очень малое в сравнении с обычным разрушающим ходом их развития. Поэтому не удивительно, что это… начало было пропущено в системе наших научных знаний. Но, будучи малым, оно в природе рассеяно всюду и поэтому необходима только возможность его накопления” (Козырев, 1982, стр.71).
ССЫЛКИ: 1. Акимов А. Е., Шипов Г. И. Торсионные поля и их экспериментальные проявления. Материалы международной конференции Новые идеи в естественных науках, 1996. 2. Fox, Hal. Now Come Torsion Fields. NEN, Vol 5, No. 11, Mar. 1998, p. 1 3. Gamov, George. Gravity. Ancor Books, NY, 1962, p. 138. Keely, John. Sympathetic Vibratory Physics. 4. Козырев Н. А. О потенциале экспериментального исследования свойств времени. 1971 5. Левич, А. П. Субстанциональная интерпретация концепции времени Н. А. Козырева. 6. Lyne, William. Occult Ether Physics. Creatopia Productions, NM, 1997. 7. Началов Ю. В. Теоретические основы экспериментальных феноменов. 8. Началов Ю. В., Пахомов Е. А. Экспериментальное обнаружение торсионного поля. 9. Началов Ю. В., Соколов А. Н. Экспериментальное исследование новых воздействий дальнего действия. 1993. 10. Ostander, S. and Schroeder, L. Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1970. 11. Pasichnyk, Richard. The Vital Vastness: Volume One. Writer’s Showcase, 2002. 12. Russell, Walter. The Divine Iliad. University of Science and Philosophy. 13. Taubes, Gary. Relativists in Orbit. Discover Magazine, March 1997. 14. Tesla, Nicola. Lecture Before the Institute of Immigrant Welfare. May 12, 1938. 15. Wilcock, David. Science of Oneness. April, 2001. 16. Wright, Walter. Push Gravity.
Глава 2: Свет в квантовой физике
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|