- 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 Черное солнце Третьего рейха. Битва за «оружие возмездия» - Джозеф Фаррелл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это странное на вид Г-образное оружие состояло из некоего кристалла, за которым следовали полые трубы; каждая из них фокусировала сгенерированный луч во все более узкий пучок, который наконец выходил из небольшого отверстия, якобы обладая смертельной эффективностью, однако при ограниченной дальности действия. Неизвестно, о каком кристалле шла речь. Также неизвестно, какие лучи: генерировались, хотя последовательность труб уменьшающегося диаметра позволяет предположить, что это были какие-то акустические колебания. Правда, в этом случае неясно, зачем использовался кристалл. По этим причинам от лучевой пушки обычно отмахивались как от обыкновенной выдумки, а Стивенс подвергался критике за то, что отнесся к ней всерьез.
Однако самые последние эксперименты и успехи в области физики дают нам возможность предположить, что это могло быть за оружие и какой принцип, лежащий в его основе, вероятно, открыли немецкие ученые — разумеется, несколькими десятилетиями раньше. В октябре 1997 года вышла революционная теоретическая работа в области математической физики, озаглавленная «О существовании неискаженных бегущих волн (НБВ) с произвольными скоростями 0 < v < оо в природе», авторами которой были Вальдир А. Родригес-младший и Циан-Ю Лю. Исследуя класс неискаженных волн, то есть таких волн, которые с расстоянием не изменяются ни по форме, ни по амплитуде, они показали, что различные решения для таких волн можно найти в стандартных волновых уравнениях[335]. Если бы эта работа представляла собой просто еще один математический удар по теории относительности — предлагала решения для определенных уравнений, которым «релятивистская полиция» выписала бы штраф за превышение скорости, — тогда от нее легко можно было бы отмахнуться.
К несчастью, главной задачей авторов являются не заумные математические рассуждения и доказательства, а, скорее, метод получения подобных волн. Обратив сперва внимание на то, что уравнения Максвелла для волновода имеют как досветовое, так и сверхсветовое решение[336], авторы далее предложили простой метод генерации подобных волновых структур и измерения их скорости. Этот метод называется «аппроксимация конечными отверстиями» и заключается в том, что акустическая или любая другая продольная волна проталкивается через очень маленькое отверстие и наблюдается интерференционная картина волн, выходящих с противоположной стороны, при этом измеряется скорость не самой волны, а ее интерференционной картины. Если известны радиус отверстия, а также интенсивность и частота волны, проталкиваемой через него, можно получить приблизительную глубину интерференционной картины, полученной с помощью аппроксимации конечными отверстиями[337]. Результаты экспериментов с акустическими продольными импульсами позволили авторам прийти к следующему заключению: «эти результаты… укрепили нас в уверенности, что с помощью соответствующих устройств можно физически испускать электромагнитные досветовые и сверхсветовые волны»[338]. Кроме того, авторы этой необычной работы «с большой долей вероятности» считают, что подобная волновая интерференционная картина «способна распространяться на значительные расстояния»[339]. И далее следует настоящая бомба:
Принимая во внимание этот факт вместе с результатами акустических экспериментов, описанных в разделе 2, мы при ходим к заключению, что досветовые электромагнитные импульсы… а также сверхсветовые Х-волны можно испускать, используя соответствующие антенны, опираясь только на имеющиеся на настоящий момент технологии… Тем не менее в случае с электромагнитными Х-волнами интерференционная картина такова, что ее пик распространяется со скоростью c/cost) > 1 и возникает вопрос: противоречит ли существование сверхсветовых электромагнитных волн фундаментальным основам специальной теории относительности Эйнштейна?[340]
Хотя здесь не место анализировать пространную математическую критику специальной теории относительности, приведенную авторами на основе своих экспериментов, следует все же отметить, что существование этого малоизученного и лишь недавно открытого класса волн или, точнее, системы волна — интерференционная картина, «знаменует собой крушение принципа относительности как в активной… так и в пассивной… версиях»[341].
Сопоставляя эту работу и проект «мощной лучевой пушки», мы приходим к выводу, что, возможно, немецким ученым удалось обнаружить и изучить подобное, если не то же самое явление, которое можно назвать ключевым компонентом скалярной физики: интерференционная картина электромагнитных волн используется для получения сверхсветовых лучей, обладающих смертоносной силой. (удя по всему, немцы проводили опыты с некой разновидностью устройства аппроксимации конечных отверстий, которую предполагалось использовать в качестве оружия. Но зачем понадобился кристалл? Вероятно, отчасти потому, что кристаллы, как это хорошо известно, под нагрузкой — а внешнее акустическое воздействие можно считать разновидностью нагрузки — испускают слабые импульсы электромагнитной энергии вследствие пьезоэлектрического эффекта. Но кроме того, они также испускают и слабые звуковые импульсы, так называемые фононы.
Однако, помимо этого голословного утверждения, есть ли еще какие-либо указания на то, что немецкие ученые занимались разработкой экзотического оружия «постъядерного» поколения? На самом деле существуют определенные свидетельства того, что немцы проводили углубленные изучения технологии Теслы и оружия па ее основе, а также других экзотических технологий испускания потоков заряженных частиц в университете Гейдельберга. Как сообщают немецкие исследователи Майер и Менер, имеется достаточное количество документации, позволяющей судить о том, что в Людвигсхафене проводились какие-то исследования в ядерной области, причем занимался ими уже знакомый нам концерн «И. Г. Фарбен». Однако эти исследования «на самом деле относились скорее к созданию так называемых «лучей смерти»[342]. В папке, посвященной этим исследованиям, имеется документ, датированный 1 декабря 1944 года, в котором отмечается, что в июле 1943 года все работы были переведены из Людвигсхафена в Гейдельберг[343].
Этот комплекс в Гейдельберге полностью располагался под землей. Он имел около пятидесяти метров в длину и двадцати пяти в ширину при высоте потолка от восьми до десяти метров и толщине стен от 0,75 до одного метра. Весь подземный комплекс, как это подробно расписано на следующей странице, состоял из большого параболического рефлектора, сделанного из кварца, «полтрона», силовых линий, проложенных по периметру, отсека для хранения различного электрического оборудования, расположенного за кварцевым рефлектором, электрогенератора с трансформатором, подставки, на которую помещались различные цели, предназначенные для уничтожения, и контрольно-наблюдательной будки сбоку от подставки. Кварцевый параболический рефлектор имел в толщину около одного сантиметра[344]. В докладе американской разведки, рассекреченном только в 1998 году, так описываются эксперименты, проводившиеся с этим и подобными аппаратами:
«Эксперименты проводились с большим сложным аппаратом, разрушающим атомы, основными элементами которого были четыре «Spruehpole» («положительно заряженных контакта) и один «Fangpoi» (отрицательно заряженный контакт) высотой приблизительно шесть метров каждый. Освобожденные протоны направлялись с помощью кварцевой трубки на положительно заряженные контакты, откуда они выстреливались на предмет, помещенный на кварцевую пластину, установленную на удалении до восьмисот метров. Это и проводило… к полному разрушению предмета.
Первые два подобных опыта состоялись в декабре 1943 года и в январе 1944 года. В одном из них куб со стороной десять сантиметров из стали марки ST0012 был полностью разрушен за четыре десятые секунды. Во втором эксперименте объектом воздействия была вода, налитая в большую кварцевую трубку, установленную под таким углом, чтобы лучи попадали на максимально большую поверхность. Вода испарилась за две десятые секунды.
Самый зрелищный эксперимент был осуществлен в начале апреля 1944 года, когда таким способом было уничтожено около семидесяти пяти крыс. Эксперимент фотографировался из окруженного кварцем наблюдательного пут иста, и очевидец, присутствовавший при нем, утверждает, что при этом не было никаких следов пламени и дыма, а на стальной пластине не осталось ни углей, ни пепла. Он объясняет это кажущееся нарушение основных законов физики тем, что крысы каким-то образом превратились в газ, который был поглощен стальной пластиной.