Читать книгу Теория метлы. Внештатный детектив - - Страница 9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИЩА ВЕТРА В ПОЛЕ…
ГЛАВА 5. УЗЕЛКОВАЯ ВЯЗЬ.
ОглавлениеВ основе гармонии Вселенной должна лежать гармония взаимосвязей её базовых элементарных слагаемых. Так как я считаю, что принципы скрепления вещества в природе универсальны, для понимания сути связей на любом уровне достаточно рассмотреть принципы взаимодействия элементарных гирочастиц а затем распространить их на всю иерархию с учётом изменения масс, удельных моментов и сил. Итак, попытаемся прояснить то или иное поведение пары смежных квантов, оказавшихся в зоне влияния друг друга. Будем исходить из того, что оба квантовых ДГ образованы одной и той же причиной, а значит имеют одну и ту же геометрию обращения материи в своих энергетических оболочках. Условие с подвохом. Здесь таится кардинальная альтернатива. Торы энергетически равноценных квантов (как впрочем и других гироединиц) могут быть изначально закручены как вправо, так и влево. Примером антипары может служить электрон и позитрон. Как известно, их встреча приводит к аннигиляции энергетических оболочек с выбросом в среду энергии того и другого и прекращением их существования как гироконтуров второй ступени. К этому мы вернёмся чуть позже. А пока рассмотрим случаи соседского взаимодействия «однояйцевых близнецов». Заметим, что по ориентации осей партнёров в пространстве можно вообразить три типа их отношений- осевые, боковые и перекрёстные . То есть главные оси квантовых гироскопов либо совпадают, либо параллельны, либо ортогональны друг другу.
Рис. 25 Случаи ориентации квантов в паре. а) Одноосевой, б) Боковой, в) Перекрёстный.
При этом нельзя забывать, что мы имеем дело не с вращающимися болванками, а с ярко выраженными диполями с мощнейшей удельной тягой. Поэтому в каждом из трёх этих случаев неизбежны разные силовые вариации связей, диктуемые не только взаимной ориентацией осей, но и полюсов. То есть мы должны учитывать векторное отношение угловых скоростей партнёров в общем пространственном измерении. Так, для одноосевой схемы возможны три варианта связи- последовательный, встречно- эксплозионный и встречно- имплозионный.
Каким же критерием следует руководствоваться при вынесении вердикта тому или иному виду связи? Очевидно, господь бог выбирает самые надёжные и стабильные сочетания, одинаково хорошо проявляющие себя и в простых парах, и в сложнейших сетях, таких как органические соединения, растения, животные и человек. Если вдуматься, то таким универсальным мерилом истинности может быть лишь общность потока массы вакуума, пронизывающего любую фрактальную организацию, скрепляющего воедино как пару квантов, так и весь Вселенский организм. Из того же самого будем в своих предпочтениях исходить и мы.
Как известно, свободный твердотельный гироскоп ( помещённый в трёхстепеный карданов подвес) стремится сохранить неизменной ориентацию своей главной оси в мировом пространстве. На этом чуде основана работа гирокомпаса и гиростабилизатора. Благодаря стараниям «тени», волшебная стационарность воспринимается обществом как прописная данность без ответа на вопрос о корнях. В суе мы веруем в бога там где нам укажут, и не замечаем там, где он есть. Дело в том, что в отличие от инерции невращающихся физических тел, сопротивление гироскопа на силу извне обусловлено уже не столько свойством скалярной инертности болванки ротора, сколько долей её перераспределениея на ось вращения. Инертная масса тела при быстром вращении приобретает векторный вид, привязанный к оси. А осевой момент инерции становится накопленным моментом количества вращения (кинетическим моментом), достигающим значительных величин. Момент поперечной возмущающей силы по сути встречает то же самое инерционное сопротивление, что и чугунное ядро, но выраженное в виде значительного противодействия изменению положения ротора в пространстве. Вместо линейного перемещения, оно влечёт прецессию- коническое вращение главной оси гроскопа вокруг установочного направления.
Рис. 26 Иллюстрация прецессии и гироскопического момента.
Явление прецессии влечёт дополнительные потери запасённой энергии, укорачивающие время выбега запущенного гироскопа. Раскрутите детскую юлу и дотроньтесь до неё пальцем. Юла станет раскачиваться и скоро упадёт. Кардинальное отличие твердотельного гироскопа от гироконтурного ДГ в отсутствии или невыраженности дифференциации полюсов. Об этом я скажу позже. Тем не менее, тот и другой реагируют на изменение ориентации ротора в пространстве схожим образом. Каждая принудительная революция кванта (переворот оси на 180 градусов) ведёт к соответствующему перевороту его полюсов и значительной потере запасённой энергии- массы. И наконец, резкая принудительная остановка вращения вызывает практически мгновенный выброс всей запасённой энергии во внешнюю среду, а на уровне элементарных частиц- аннигиляцию.Из этих характерных свойств гироскопа следует тот вывод, что природа должна всеми способами избегать возникновения условий, приводящих к подобным потерям, или, по крайней мере, сводить их к минимуму. Попробуем выполнить эту работу за неё хотя бы на элементарных примерах с парой свободных выбегающих квантов в изотропной внешней среде. Рассмотрим вариации парных квантовых связей раздельно в каждом из трёх основных случаев- одноосевом, боковом и перекрёстном. Как говорилось, в осевом сочетании теоретически возможны три подвида связей- последовательный, встречно- имплозионный и встречно- эксплозионный.
Рис. 27 Вариации одноосевой связи. а) Последовательная, б) Встречно- эксплозионная, в) Встречно- имплозионная.
В последовательной связи при сближении полюсов эксплозии и имплозии двух, сблизившихся «торцами» квантов, векторы массовой отдач и массовой тяги направлены попутно. Образуется сквозной энергетический канал с образованием ДГ- тандема, нанизанного на единую ось вращения с неизменной тягой. Вращение и поступательное движение массы в канале обоих квантов совпадает. Но полному слиянию их энергетических оболочек препятствует эксплозия одного из них. Макропримером такой связи может служить сцепление противоположными полюсами двух и более цилиндрических ферромагнитов. Такую связь, согласно взятому критерию, мы можем считать устойчивой или гармоничной. Рост числа элементов в последовательной связи образует последовательную гармоничную цепь. С ростом числа «бусин» свободная гармоничная цепь будет стремится замкнуться в энергетическое кольцо. Закольцовка элементарной цепи означает образование тороидального гироконтура следующего фрактального уровня.
Рис. 28 Последовательная гармония. а) Двух квантов, б) Нескольких квантов, в)Квантовое кольцо.
В последовательной связи при сближении двух полюсов эксплозии, потоки массы направлены встречно и вращаются в разные стороны. Энергетические оболочки пары будут стремиться оттолкнуться и разойтись. Макропримером такой связи может служить фобия двух цилиндрических ферромагнитов сводимых положительными полюсами. Образование сквозного энергетического канала в данном случае невозможно. Такую фобную связь, согласно нашему критерию, мы не можем считать устойчивой, а значит допустимой.
Рис. 29 Последовательная эксплозионная дисгармония (дальняя фобия).
В последовательной связи при сближении двух полюсов имплозии потоки масс направлены разбежно и вращаются в разные стороны. Энергетические оболочки пары будут стремится слиться, но «слипанию» воспрепятствует оппозитное направление вращения вакуума в общем центральном канале. Макропримером такой связи может служить взаимодействие двух ферромагнитов, сводимых отрицательными полюсами. Образование сквозного энергетического канала, а тем более последовательной цепи в данном случае также не представляется возможным.
Рис. 30 Последовательная имплозионная дисгармония (ближняя фобия).
Тем не менее, внутри сложноувязанных фрактальных сетей, и встречное, и разбежное осевое соседство в силу разных причин имеет место. Мы видим, что даже творение самого Бога не во всём несовершенно. В любом случае дисгармония влечёт повышенные энергозатраты, связанные с обоюдным противодействием (нарушением организации единого потока материи и обмена веществ), ведёт к аналогичным дефектам в гармонии внешней фрактальной ступени, преждевременному выбегу, старению и в конечном счёте разрушению всей иерархии. Как было упомянуто выше, возможен ещё один, особый вид парного осевого взаимодействия при контакте «эксплозия-имплозия», соответствующему последовательной гармонии, но когда квантовый гироскоп партнёра вращается в противоположную сторону. Это случай мгновенной взаимоблокировки вращения или так называемой аннигиляции. Вся огромная гироскопическая энергия пары квантов мгновенно взрывается «пружинками» квантовых нейтрино и гамма-волновым всплеском, впоследствии поглощаемыми средой. В экспериментах при касательных столкновениях рождение элементарных частиц с антизакруткой, например позитрона, не редкость. Однако сохранить их невозможно из-за мгновенной аннигиляции с окружающим веществом.
Рис. 31 Виды взаимодействия антиподов. а),б)Неустойчивая аннигиляция, в)Устойчивая аннигиляция.
Теперь перейдём к боковой или параллельной связи. Умозрительно можно вообразить три случая боковой связи– встречный, попутный и перекрёстный. В первом случае обе частицы вращаются в одной плоскости вокруг общего центра масс, а их дипольные полюса ориентированы встречно друг другу. Они образуют пару встречных торов или двудырочный бублик. Их связывает общий контур энергии, проходящей через обе центральные оси. Но третьего осевого канала (обобщённого диполя)между квантами не возникает. Конфигурация потока массы, связывающего пару, приобретает вид восьмёрки или гантели Мёбиуса с одним промежуточным узлом- витой перемычкой, перекрученной на 180 градусов. Такую пару можно было бы условно назвать квантовой молекулой. Макропримером встречной связи могут быть два постоянных ферромагнита , положенные полюсами на стол оппозитно друг возле друга. Согласно принятому мной критерию, такую связь мы вправе назвать устойчивой и гармоничной. Несколько элементов в боковой связи образуют боковую цепь с произвольным количеством дырок или же «сучок»-прикреплённую боковую ветвь (при наличии ствола осевых связей). Общий поток энергии проходит сквозь всю её длину цепи.Свободные встречные цепи, так же, как и в осевой гармонии склонны к кольцеванию, образуя фрактальную единицу следующей ступени.
Во втором случае обе частицы вращаются в одной плоскости вокруг общего центра масс, а их полярности совпадают. Вместе они образуют симметричную систему с тремя дырами, из которых ось центральной дыры является главной осью симметрии системы. Причем поток энергии вдоль главной оси направлен встречно потокам в осях квантов. Наглядным примером попутной связи связи будут два магнита, положенные на стол однополярно. Мы можем говорить об устойчивости и стабильности лишь тогда, когда образуется сквозной поток, пронизывающий всю систему. В данной паре такой поток ещё возможен, вероятно он возможен и в тройке, и даже четвёрке квантов. Но долгоживущую квантовую цепь из произвольного числа однополярных квантов, без их трансформации в осевую закольцовку собрать уже нельзя.
Рис. 32 Встречная боковая гармония квантов. а) В паре, б) В цепи, в) В плоском кольце, г) Кольцевом наросте дерева.
Рис. 33 Попутная боковая дисгармония квантов. а) В паре, б) В цепи.
В случае перекрёстной связи обе частицы вращаются в ортогональных плоскостях вокруг общего центра масс. Совместно они образуют два бублика, соединённые витой перемычкой, перекрученной на 90 градусов. Данная связь является компромиссом между первым и вторым вариантом. Примером такой связи будут два магнита, уложенные на столе дипольными осями перпендикулярно друг другу. Так же, как и встречная, перекрёстная связь способна образовывать длинные боковые цепи и кольца с кручёными перемычками между квантами. Поэтому мы можем считать её устойчивой и стабильной. Но при всём этом мы должны обратить внимание на то, что и в боковой гармонии неизбежны энергетические потери, связанные с наличием узловых перемычек.
Рис. 34 Перекрёстная боковая гармония квантов. а) В паре, б) В Цепи, в) В кольце, г) В сучке дерева.
Данный анализ гироскопического взаимодействия элементарных пар посредством реактивного поля уже позволяет сделать ряд важных выводов, касающихся допустимых правил образования фрактальных кристаллических решёток и ветвящихся сетей вещества. И самый главный из них состоит в том, что:
– все одномоментно порождённые полем элементарные кванты во избежание аннигиляции должны вращаться в одну и ту же сторону. То же самое, но в убывающей степени должно касаться и всех остальных фрактальных уровней гироскопической иерархии вещества, порождённого одним творческим актом.
И это правило является основным законом рождения любой гирофрактальной иерархии, так как оно предопределяет её внутреннюю гармонию и даёт ей право на жизнь. Как вы понимаете, вариантов всего два- правый и левый. И вероятно, оба имеют равные шансы. Так в какую же сторону закручено вещество нашей Вселенной. Взгляните на направление вращения планет вокруг Солнца и планетарных полюсов, закрутку раковин улиток и волос макушки вашего ребёнка после стрижки. Может, левая свастика национал- социалистов и левый зачёс А. Гитлера тоже имели свой резон? Для думающего наблюдателя, знакомого с физикой и астрономией, ответ очевиден. Из рассмотрения пар следует также, что:
– регулярная и стабильная структура вещества, состоящего из квантовых, электронных, протонных и атомных фрактальных единиц, может быть образована лишь за счёт гармонии их осевых и боковых связей, обеспечивающих организацию пространственных цепей, а значит единого контурного потока вакуума, пронизывающего каждый составляющий кристаллическую или ветвящуюся структуру вещества фрактальный элемент.
На основании квантовых связей можно представить гипотетическую модель как элементарной кристаллической решётки так и элементарного волокна. Я здесь опущу вопрос способа приведения множества стремящихся разлететься гирочастиц в строгий порядок и самой возможности существования данных структур, так как он здесь не принципиален. Нам важен лишь принцип формирования объёмной фрактальной сети любого уровня, в данном случае рассматриваемый на примере простейшего контурного гироскопа. Возможны два вида квантовой кристаллической структуры- слоистый и изотропный. Обе решётки имют ортогональную структуру. Ячейкой слоёной структуры является параллепипед, ячейка изотропной имеет форму куба. Первая строится на осевой и боковой гармонии, вторая на гармонии перекрёстной. Физические свойства перекрёстной решётки ортогонально идентичны, слоёной различны в силу различия жёсткости осевой и боковой связи.
Рис. 35 Схема элементарных кристаллических структур. а) На основе осевой и боковой гармонии, б) На основе перекрёстной гармонии.
Мы рассмотрели вариации организации простейшей фрактальной сети. Аналогично, фрактальная единица любого уровня способна создавать упорядоченные сети на основе последовательных и параллельных связей. Угловые соотношения связей, состоящих не из квантов, а атомов и молекул имеют определённые промежуточные значения, определяемые конфигурацией внешних связных (валентных) элементов, характерных для каждой фрактальной единицы. Наиболее чётко пространственная геометрия связи выражена в чистых твердотельных кристаллических веществах. Она подчиняется закону так называемых Платоновых тел – тетраэдру, кубу, октаэдру, додекаэдру, икосаэдру и т. д, представляющих из себя многогранники, вписанные в оболочку сферы. Это можно объяснить стремлением однополярных валентностей, сколько бы их ни было, разойтись как можно дальше друг от друга, что в макромире соответствует вершинам многогранников Платона.
Рис. 36 Пять первых платоновых тел. а) Тетраэдр, б) Гексаэдр, в) Октаэдр, г) Додекаэдр, д) Икосаэдр.
Элементарное квантовое волокно можно считать прообразом ветвящихся органических сетей, образующих растительные и животные клетки, задающее их форму, свойства, пространственное распределение и наконец внешний вид биофрактальных единиц- растений, животных и человека. Оно состоит из позвоночного ствола или кольца осевой гармонии с присоединёнными ответвлениями боковой гармонии.
Рис. 37 Схема элементарного волокна. а) Незамкнутое с одним ответвлением, б) Закольцованное с несколькими ответвлениями.
С ростом числа осевых связей свободного волокна оно стремится к кольцеванию, образуя тороидальную энергетическую единицу. Два элементарных волокна, соединённых боковыми перемычками образуют динамически сбалансированную двухзаходную спираль в виде витой верёвочной лестницы, как чистой, так и с ответвлениями. Молекулярным аналогом свитого азотистыми нуклеотидами из двух углеводных верёвок является спираль ДНК- ствол дерева, нагруженный «ветками и листьями» в виде белковых аминокислотных цепей. Как мы знаем, именно структура белка, насаженного на каждые три нуклеотидные пары определяет все генетические и морфологические признаки живых организмов. Внутри клеточного ядра хромосомные ДНК закольцованы в клубок, но при делении клетки разворачиваются и распадаются на две несбалансированные матрицы, каждая из которых в свободном плавании в циркулирующей цитоплазме вновь приобретает недостающую половинку, идентичную прежней. Из физики я влез в биологию только для того, чтобы лучше показать глубинную связь между всем веществом Вселенной, неживым и живым, не знающим различий в дисциплинах наук, а подчиняющемуся во всех своих столь разных прявлениях одному и тому же гироскопическому закону творения. Создавая из небытия простейший квант, бог неминуемо создаёт электрон, протон, сплетает и расплетает ДНК, обращает воду в клетке, кровь в теле, перемешивает литосферные плиты, водные и воздушные массы, раскалённую плазму, крутит сами планеты, звёзды и галактики вокруг своих фрактальных осей. Завитый косичками росток, начинающийся с атомов и молекул разрастается в грандиозное дерево Вселенной. И вся та материя, что высасывается им своими корнями из небытия, бурными реками, ручьями, струйками и тончайшими капиллярами пронизывает все его фрактальные звенья до кончиков листьев. Где- то в этом многоступенчатом и многоканальном кружении энергии- массы затерялись и мы с вами.
Но вернёмся к сравнительным экспериментам. Мы начали с простейшей фрактальной единицы- условного кванта. Теперь соберём из квантов аналог простейшей прямоугольной сети. В качестве кванта возьмём цилиндрический ферромагнит. Пространственный объём вещества симитируем многоярусной этажеркой с полками из тонкого стекла. Индикатором направления вакуума в каждой точке образованного квантами- магнитами пространства послужит стрелка трёхмерного компаса. Расставляя и ориентируя «кванты» на полках и этажах в соответствии с правилами связей, получим многодырчатый монофрактальный кристалл, пронизанный и взаимодействующий с внешней средой упорядоченным потоком материи- массы. Делаем выводы:
– Фрактальные гироконтуры всех уровней являются диполярными эквимагнитными системами в динамической топологии тора. Удельные магнитные свойства контура убывают с уровнем в иерархии. Наиболее сильно они выражены у простейшего кванта.
– Все решётки и волоконные сети, состоящие из множества контурных единиц и образующие вещественные тела, утрачивают диполярные свойства.
– Каждый диполярный контур решётки или сети содержит в себе одну прямоточную ось, совпадающую с осью ДГ.
– Одна осевая гармония, независимо от числа входящих контуров содержит в себе одну общую прямоточную ось.
– Каждый боковой или перекрёстный контур добавляет во фрактал, решётку или сеть одну прямоточную ось.
– Общее количество прямоточных осей во фрактале, решётке или сети равно сумме всех осевых и боковых связей, начиная с квантовых.
Обобщая сказанное, приходим к следующему заключению.
Все фрактальные ДГ и состоящие из них решётки и волоконные сети являются контурными системами обращения массы. Простейшей гироединицей является квант- моноконтурная тороидальная система. Самой сложной- Вселенная – тороидальное дерево бытия. В иерархических фрактальных единицах уровень сложности определяется числом вложенных фрактальных ступеней, вплоть до кванта. Структура кристаллических единиц выражается платоновыми телами. Структура ветвящихся единиц формируется и оптимизируется условиями их существования во внешней среде. Их внешний облик в окружающем потоке массы стремится к форме древоподобного тора.
Как я говорил, неидеален даже сам создатель. В решётках и сетях всегда присутствуют деструктивные связи. И чем старше каждая естественно образованная структура, тем сильнее они себя проявляют.Наличие дисгармонии связей в кристаллических решётках и биоорганических сетях проявляется в виде заболеваний. Они развиваются в иерархии извне и проникают вовнутрь её фрактальной структуры. Дисгармония является вредоносным фактором в общем порядке и ведёт к ускоренному распаду и гибели. Потери в сложнейших системах, состоящих из множества последовательных и разветвлённых связей, таких как растения и животные, делают их жизнь настолько короткой, что природа была вынуждена изобрести метод воспроизводства потомства с помощью матрицы ДНК. Забегая вперёд, скажу, что любой естественный фрактальный организм, каким бы сложным он ни был, в случае возникновения дефекта внутренних связей, неизбежно стремится его устранить или хотя бы сгладить, исходя из принципов максимальной сбалансированности при минимальной массе, потребления минимально возможной энергии и обеспечения минимально-отрицательного приточно-отточного баланса. Подчеркну, фрактальная сеть и фрактальная гироконтурная единица- принципиально разные гироскопические сообщества. Фрактальная сеть является частью фрактальной единицы и состоит из множества регулярно связанных общим потоком массы диполярных контуров. Обычно фрактальные сети состоят из единиц одного порядка. Это, например, все химические вещества и соединения, состоящие из регулярных атомов и молекул. Выделенная область Вселенной тоже представляет фрактальную сеть, состоящую из звёздных скоплений и галактик. В отличие от тороидальной гироединицы, фрактальная сеть может иметь произвольную форму. Структура взаимосвязей в сети может носить как кристаллический, так и ветящийся характер. Сетевые объекты могут быть как естественного, так и искусственного происхождения. Примером естественного сетевого объекта может служить обломок скалы или макрокристалл кварца, искусственного- каменный наконечник дротика, вытесанный человеческой рукой, произведённая на станке жестяная банка или пластиковая бутылка. Фрактальная сеть всегда является изъятым фрагментом внешней фрактальной единицы, и несмотря на многообразие своих внешних форм, связана с ней общим потоком энергии- массы.
Физика свободного твердотельного гироскопа описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных. Я слаб в математических выкладках и поэтому всеми силами буду их избегать. К тому же, по моему ощущению, у науки наук в описании действительности есть проблема субъективного стремления исследователей к функциональной красоте, отождествлемой с истиной. На этой мутной ниве легко принять, утвердить и внедрить в сознание масс любую правдоподобную дурь. Признак «высочайшего» признания научных идей и внедрения их в жизнь без потрясений уже говорит сам за себя. Значит, данная новизна не представляет прямой опасности для устоев лжи и легко адаптируется в рамках системы. Сюда подпадают математическая конструкция пространства- времени, многомерные уравнения теорий струн, сильных и слабых взаимодействий, относительности, гравитации и т. д. Много всего разного и мало чего понятного всеядному большинству. Такая манера заумного просветительства ведёт в подконтрольный социальный загон с вышками по углам. Нужна ли вообще для постижения истины и технического прогресса математическая символика вместо изобразительного полотна живописца- на мой взгляд ещё большой вопрос. Тем не менее, надо понимать, что все пазлы нашей картины мира складываются не ради досужих развлечений. Это вынужденная необходимость в поиске утраченного рая. Мы обязаны пройти весь восходящий путь к БОГУ, начиная с низменных болот и трясин.