- Фантастика и фэнтези
- Ироническое фэнтези
- Стимпанк
- Детективная фантастика
- Киберпанк
- Попаданцы
- LitRPG
- Космоопера
- Технофэнтези
- Городская фантастика
- Русское фэнтези
- Юмористическая фантастика
- Космическая фантастика
- Боевое фэнтези
- Эпическая фантастика
- Зарубежная фантастика
- Книги магов
- Мистика
- Разная фантастика
- Разное фэнтези
- Любовное фэнтези
- Романтическая фантастика
- Городское фентези
- Историческая фантастика
- Историческое фэнтези
- Социально-философская фантастика
- Сказочная фантастика
- Иностранное фэнтези
- Романтическое фэнтези
- Ироническая фантастика
- Ужасы и Мистика
- Постапокалипсис
- Героическая фантастика
- Фэнтези
- Научная Фантастика
- Социально-психологическая
- Альтернативная история
- Боевая фантастика
- Разная литература
- Пословицы, поговорки
- Шахматы
- Визуальные искусства
- Фанфик
- Авто и ПДД
- Военное
- Отраслевые издания
- Гиды, путеводители
- Зарубежная образовательная литература
- Военная история
- Цитаты из афоризмов
- Современная литература
- Великолепные истории
- Начинающие авторы
- Современная зарубежная литература
- Боевые искусства
- Изобразительное искусство, фотография
- Кино
- Литература 19 века
- Недвижимость
- Музыка, музыканты
- Готические новеллы
- Истории из жизни
- Культура и искусство
- Спецслужбы
- Зарубежная прикладная литература
- Музыка, танцы
- Подростковая литература
- Прочее
- Военная техника, оружие
- Газеты и журналы
- Периодические издания
- Домоводство, Дом и семья
- Любовные романы
- Экономическая литература
- Научные и научно-популярные книги
- О животных
- Биохимия
- Культурология
- Юриспруденция
- Политика
- Психотерапия
- Языкознание
- Научпоп
- Медицина
- Психология, личное
- Радиотехника
- Филология
- Педагогика
- Образовательная литература
- Деловая литература
- Физика
- Науки: разное
- Химия
- Воспитание детей, педагогика
- Детская психология
- Зарубежная публицистика
- Биология
- Архитектура
- Зарубежная психология
- Науки о космосе
- Социология
- Математика
- География
- Беременность, ожидание детей
- Литературоведение
- Транспорт, военная техника
- Обществознание
- Зоология
- География
- Альтернативная медицина
- Иностранные языки
- Ветеринария
- Рефераты
- Астрология
- Биофизика
- Экология
- История Европы
- Учебники
- Шпаргалки
- Государство и право
- Ботаника
- Религиоведение
- История
- Техническая литература
- Прочая научная литература
- Психология
- Детективы и Триллеры
- Справочная литература
- Проза
- Новелла
- Юмор
- Проза
- Историческая проза
- Русская современная проза
- Советская классическая проза
- Повести
- Очерки
- Эссе
- Рассказы
- Зарубежная современная проза
- Сентиментальная проза
- Зарубежная классика
- Афоризмы
- Эпистолярная проза
- Феерия
- Семейный роман/Семейная сага
- Разное
- Антисоветская литература
- Магический реализм
- Русская классическая проза
- Современная проза
- О войне
- Контркультура
- Классическая проза
- Поэзия, Драматургия
- Детская литература
- Детская фантастика
- Детские остросюжетные
- Детские стихи
- Детские приключения
- Внеклассное чтение
- Учебная литература
- Зарубежные детские книги
- Бизнес
- Загадки
- Книги для подростков
- Школьные учебники
- Детский фольклор
- Книги для дошкольников
- Детские детективы
- Детская познавательная и развивающая литература
- Буквари
- Прочая детская литература
- Сказка
- Детская проза
- Детская образовательная литература
- Юмор
- Документальные книги
- Бизнес
- Внешнеэкономическая деятельность
- Тайм-менеджмент
- Кадровый менеджмент
- О бизнесе популярно
- Управление, подбор персонала
- Бизнес
- Менеджмент и кадры
- Продажи
- Экономика
- Ценные бумаги и инвестиции
- Малый бизнес
- Делопроизводство, офис
- Корпоративная культура, бизнес
- Банковское дело
- Финансы
- Зарубежная деловая литература
- Ораторское искусство / риторика
- Личные финансы
- Интернет-бизнес
- Поиск работы
- Государственное и муниципальное управление
- Бухучет и аудит
- Работа с клиентами
- Менеджмент
- Краткое содержание
- Личная эффективность
- Переговоры
- Приключения
- Старинная литература
- Религия и духовность
- Компьютеры и Интернет
- Блог
Читаем без скачивания Новые космические технологии - Александр Фролов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
При рассмотрении предлагаемой Игнатьевым схемы, очевидны ее преимущества и недостатки. Для данной схемы необходим мощный источник электрического тока, создающего вращающееся магнитное поле. Кроме того, для питания конденсаторов в схеме Игнатьева, необходим источник высокого напряжения. Попробуем найти другие решения.
Напомню такой простой метод получения электрического поля высокой напряженности (разности электрических потенциалов), как рассмотренная ранее деформация пьезоэлектрического диска, возникающая при его вращении. Магнитное поле может быть обеспечено постоянными магнитами, а расходы энергии в такой версии движителя нужны только на создание процесса механического вращения. На рис. 66 показан вариант конструкции вращающейся платформы, на которой электрическое поле создается парой заряженных тел, а магнитное – парой постоянных магнитов.
Рис. 66. Вращение платформы, скрещенные ExH поляНедостатком данной конструкции является ограничение скорости механического вращения. В пондеролете Игнатьева, вращение векторной суперпозиции ExH создается за счет многофазного питания катушек и конденсаторов, и практически, не имеет ограничений по скорости (частоте) вращения. Это дает схеме Игнатьева существенное преимущество, так как плотность потока энергии (модуль вектора Умова – Пойтинга) зависит от угловой скорости вращения векторов ExH.
Рассматривая данную тему, можно сделать вывод о том, что понятие напряженности электрического или магнитного поля есть условности, которые мы применяем для описания реальных физических процессов в эфирной среде. В некотором смысле, электрическое поле есть линейная деформация упругой эфирной среды, в результате которой, в среде запасается некоторая потенциальная энергия. Магнитное поле есть аналог вихревого потока эфирной среды, обладающего кинетической энергией. Электромагнитные процессы, в таком случае, есть «поворот и линейный перенос», как писал Герман Вейль, то есть, винтовые деформации и перемещения среды.
При суперпозиции электрического поля, например, под углом 90 градусов, к линиям напряженности магнитного поля, мы получаем такую деформацию среды, что вращение данной деформированной области пространства созда. ет поток энергии, в известном направлении вектора Умова – Пойтинга.
С механистической точки зрения, можно сказать следующее: за счет данной суперпозиции ExH полей, в среде создается аналог винтового механизма, который, при вращении, работает по аналогии с винтом пропеллера (винтом Архимеда) и отталкивает среду от себя.
Другое изобретение, которое хорошо дополняет тему о движителях, использующих пондемоторные эффекты, запатентовано в 2001 году авторами Г.П. Ивановым и Ю.Г. Ивановым. (Способ получения тяги. Патент № 2172865).
Суть изобретения Ивановых показана на рис. 67.
Рис. 67. Схема движителя ИвановаНа цилиндрическом неэлектропроводящем ферромагнитном сердечнике, помещены два металлических электрода (внутри и снаружи). В сердечнике создается переменное магнитное поле, которое при взаимодействии с электрическим полем, обеспечивает движущую силу.
В данном случае, вектора E и Н скрещены, как и в схеме рис. 62. Вектор H направлен по окружности ферромагнитного сердечника, а вектор Е направлен радиально, от одного электрода к другому. Движущая сила направлена вдоль оси цилиндрического сердечника, то есть, по вектору переноса энергии Умова – Пойтинга.
Преимущество данной схемы в том, что ферритовый сердечник усиливает магнитное поле в десятки тысяч раз, что позволяет создавать компактные и мощные устройства. Развитие данной технологии требует создания специальных магнито-диэлектриков, то есть, таких материалов, в которых создаются оптимальные условия формирования как мощных магнитных, так и сильных электрических полей. Форма сердечника может быть не только кольцевая (тороидальная), главное – обеспечить условия для создания однонаправленного потока энергии, или, другими словами, потока эфирной среды.
Развивая вопрос о возможности создания движущей силы за счет деформации эфирной среды, рассмотрим внутреннюю структуру электрического поля, как области пространства, в котором эфирная среда подвергается упругой некоторой деформации.Глава 15 Внутренняя структура электрического потенциального поля
Эфир, как и любая физическая среда, существование которой мы можем принять, вместе с Менделеевым, имеет определенные физические свойства. Менделеев писал об упругости данной среды в статье «Попытка химического понимания мирового эфира» [26]. Эфир, по Менделееву, также имеет массу, хотя «должно говорить не об невесомом эфире, а только о невозможности его взвешивания».
Из многих работ современных исследователей свойств эфира, рекомендую читателю изучить теорию и результаты экспериментов Александр Михайловича Мишина [23]. Его книга включает авторские работы, содержащие оригинальные материалы исследований многомерных и фрактальных свойств пространства – времени мирового эфира. Научный поиск Мишина основан на результатах лабораторных экспериментов и натурных наблюдений. Им разработана новая эмпирическая концепция, с использованием «приборов с искусственным биополем», в результате применения которой открыты неизвестные законы эфиродинамики.
Главный вывод, который я сделал из теории Мишина, состоит в понимании того, что эфир реагирует на воздействие по разному, в зависимости от параметров воздействия на него. Он может реагировать как газ, или как жидкость, но при быстром воздействии на него (крутой фронт импульса) ведет себя как абсолютно твердое несжимаемое тело.
Итак, электрическое поле, внешне наблюдаемое нами, как статическая ситуация, может рассматриваться как «стресс», то есть деформация строения эфира, его поляризация, сжатие или разряжение, приводящее к изменению плотности. Однако, есть и другой подход к строению электрического поля, предполагающий его динамическую структуру, статика которой объясняется балансом двух или более процессов. Например, концепция Уиттакера (Whittaker) рассматривает электрический потенциал, как двунаправленный поток энергии [27]. Его математический подход к вопросам о связи электромагнетизма и гравитации, в 1991 году, подробно проанализировал американский ученый Томас Берден (T.E. Bearden).
Берден писал в книге «Гравитобиология» [28] о физическом смысле математических построений Уитаккера: «Пространство-время, в определенном смысле, может рассматриваться, как конгломерат потенциалов, включая скалярные электромагнитные потенциалы. Следовательно, простейшей структурой электромагнитных скалярных потенциалов (захваченной электромагнитной энергии) является композиция из спин-2 гравитонов».
Структура электрического или гравитационного потенциального поля, по Бердену, состоит из спаренных фотонов и антифотонов (гравитонов и антигравитонов). Антифотон является таким же электромагнитным процессом колебания плотности эфира, как и фотон, но в реверсированном времени. Следовательно, потенциальное поле может рассматриваться, как двунаправленный электромагнитный процесс – антипроцесс. Отсюда, следует предположение от том, что мощность, получаемая каким-то техническим устройством за счет любого потенциального поля, может быть получена только благодаря созданию изменений, дисбалансу внутренней структуры потенциального поля.
Интересный вывод: фотон и антифотон есть волны плотности энергии в эфирной среде. Однако, фотон распространяется в будущее из прошлого, удаляясь от источника излучения. Антифотон, в таком случае, должен приходить в «приемник» антифотонов из бесконечности. Эта идея о потоке энергии, втекающем в материю из просторов Вселенной, была представлена многими авторами, как основа для модели гравитационного взаимодействия. Поток «антифотонов» должен обладать энергией, и мы можем ее использовать в практических целях. Тесла, например, считал, что для извлечения этого вида энергии, достаточно просто создать «условия стока энергии». В таком преобразователе энергии, будут поглощаться втекающие в «рабочее тело» антифотоны, и баланс фотонов и антифотонов изменится. Какие при этом будут последствия при изменении структуры электрического или гравитационного потенциального поля?
Очевидно, в окрестностях данного преобразователя энергии должна изменяться скорость процессов, включая и процесс существования частиц материи, что, при малых отклонениях от баланса будет проявляется как изменения в физико-химических свойствах вещества, а большие изменения в балансе фотонов и антифотонов должны приводить к переходу материи на «другой уровень существования». К вопросу о технической реализации данных идей мы придем в конце книги.