Исходный чертёж в излучении и магнитных волнах | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 18 мая, печатный экземпляр отправим 22 мая.

Опубликовать статью в журнале

Автор:

Рубрика: Физика

Опубликовано в Молодой учёный №30 (216) июль 2018 г.

Дата публикации: 27.07.2018

Статья просмотрена: 81 раз

Библиографическое описание:

Белый, А. А. Исходный чертёж в излучении и магнитных волнах / А. А. Белый. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 30 (216). — С. 1-3. — URL: https://moluch.ru/archive/216/52152/ (дата обращения: 04.05.2024).



Строение окружающего нас мира является одной из самых животрепещущих загадок, которая вдохновляет многих учёных, мыслителей, натуроведов искать ответы порой в самых неожиданных местах и связях, которые на первый взгляд кажутся несопоставимыми. Начиная с вопроса «Какой возраст Земли?» и заканчивая теорией фракталов, у человека всегда будет вопрос «Как это устроено?». Своими мыслями по этому вопросу я хочу поделиться с вами, дорогие читатели.

Энергия — физическая величина, характеризующая состояние тела или системы тел по их движению и взаимодействию. В механике энергия тела или системы тел определяется взаимным положением тел или системы тел и их скоростями. При изменении состояния тела (изменении энергии) совершается механическая работа. Изменение энергии при переходе системы из одного состояния в другое равно работе внешних сил. Механическая работа — мера изменения энергии тела.

A= ΔEk

Вещи — суть приёмники и их строение или молекулярная формула зависит от работы, которая была произведена над ними.

Работа есть энергия затраченная, с помощью энергии можно менять состав веществ и молекулярную структуру.

Соединения есть приёмники работы определённой энергии. Для примера возьмём молекулы воды. Вода является источником сверхслабого и слабого переменного электромагнитного излучения. Наименее хаотичное электромагнитное излучение создаёт структурированная вода. В таком случае может произойти индукция соответствующего электромагнитного поля, изменяющего структурно-информационные характеристики биологических объектов с последующим переносом заряда по цепочке диполей молекул воды.

Переносчиками информации могут быть физические поля самой различной природы. Так установлена возможность дистанционного информационного взаимодействия жидкокристаллической структуры воды с объектами различной природы при помощи электромагнитных, акустических и других полей.

Развитие многих систем подчиняется правилу золотого сечения, в том числе и наш выше взятый пример. Можно сказать, что всюду, где в структуре проявляются додекаэдр, икосаэдр или их производные, там в описании будет появляться и золотое сечение. Например, в пространственных группировках из Бора: В-12, В-50, В-78, В-84, В-90, …, В-1708, имеющих икосаэдрическую симметрию. Молекула воды, у которой угол расхождения связей Н-О равен 104.70, то есть близок к 108 градусам (угол в правильном пятиугольнике), может соединяться в плоские и трехмерные структуры с симметрией пятого порядка. Так в разреженной плазме был обнаружен Н+(Н20)21, который представляет из себя ион Н30+, окруженный 20 молекулами воды, расположенными в вершинах додекаэдра. В 80-х годах XX века были получены клатратные соединения, содержащие гексааквакомплекс кальция, окруженный 20 молекулами воды, расположенными в вершинах додекаэдра. Есть и клатратные модели воды, в которых обыкновенная вода отчасти состоит из молекул воды, соединенных в структуры с симметрией пятого порядка. Такие структуры могут состоять из 20, 57, 912 молекул воды

Воздействие человека электромагнитным полем также изменяет показатели других ЭМ волн и индукций. Обычно выделяют несколько основных ритмов ЭЭГ: дельта-ритм, тета-ритм, альфа-ритм, мю-ритм, бета-ритм и гамма-ритм

Дельта-ритм. К дельта-ритму относятся волны ЭЭГ в диапазоне частот 0,5–3,5 Гц. В ЭЭГ здорового взрослого человека в состоянии бодрствования дельта-ритм может присутствовать только в очень небольшом количестве – его амплитуда не превосходит 40 мкВ (обычно около 20 мкВ). Дельта-ритм является основным ритмом медленноволнового сна, когда его амплитуда достигает 300 мкВ и более.

Тета-ритм. По данным разных исследований границы тета-ритма несколько различаются, но в среднем речь идет о колебаниях с частотой от 4 до 8 Гц. Амплитуда волн в норме не превышает 40 мкВ. Увеличение индекса тета-ритма может, с одной стороны, свидетельствовать о патологии, а с другой, — отражать определенные функциональные состояния, связанные либо со снижением уровня активности мозга, либо, напротив, с концентрацией внимания, когнитивной и эмоциональной активацией.

Альфа-ритм. К альфа-ритму относится хорошо модулированная, высокоамплитудная (средняя амплитуда 60–80 мкВ) ритмическая активность с частотой в диапазоне от 7,5 до 13 Гц. Регистрируется более чем у 85 % здоровых взрослых. Лучше всего альфа-ритм выражен у здоровых взрослых испытуемых в состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах преимущественно в теменно-затылочных областях мозга. Депрессия альфа-ритма свидетельствует об общей активации коры головного мозга. Открывание глаз или умственная активность обычно сопровождаются депрессией альфа ритма. Важной особенностью альфа-активности является ее функциональная асимметрия при различных когнитивных и эмоциональных нагрузках.

Бета-ритм — частота 14–35 Гц, амплитуда до 15 мкВ (выделяют низкочастотный — 14–25 Гц и высокочастотный бета-ритмы — 26–35 Гц). Эти ритмы хорошо выражены в лобной и височной областях. Как синхронизация, так и десинхронизация бета-активности связывается многими авторами с различными типами эмоций и когнитивных процессов. Синхронизацию бета-ритма в лобных областях связывают с процессами внимания), также идёт воздействие притяжения тел (формула гравитационного взаимодействия)

Спектр наполняющего Вселенную реликтового излучения соответствует спектру излучения абсолютно чёрного тела с температурой 2,725 кельвина. Его максимум приходится на частоту 160,4 ГГц (микроволновое излучение), что соответствует длине волны 1,9 мм.

Почему нельзя изменять по взгляду структуру веществ, так как в объект наблюдения для его создания было вложено большое количество работы, создания молекулярных соединений определённого качества, чтобы изменить форму или связь нужно приложить такое же количество энергии или большее. (Закон сохранения энергии)

При работе над собой, при проделанной работе во благо и на настрое любви(божественного) возникает способность изменять структуры, из-за большого количества проходящей через поступки человека энергии в самого человека.

Считаю, что в первородном электромагнитном излучении, существует настройка или конструктор современно химического строения Вселенной и окружающего мира, как приёмников, которые выстраивают свою форму, в соответствии с заданными параметрами воздействия. Водород один из самых распространённых элементов во Вселенной имеет свойство энергии, которое при параллельном расположении магнитных моментов электрона и протона несколько больше, чем при антипараллельном, поэтому при спонтанном изменении ориентации магнитного момента электрона на противоположную атом излучает квант электромагнитного излучения с длиной волны 21,1 см (частота 1420,40575 МГц). Так как человеческое тело большой частью состоит из воды, а вода в свою очередь из атомов водорода и кислорода, можно предположить, что водород является одним из основных строительных материалов для чертежей, заложенных в магнитных волнах, распространяющихся с момента начала роста Вселенной.

Литература:

  1. Кинетическая энергия — http://www.eduspb.com/node/1734
  2. Воздействие электромагнитных волн низкой интенсивности на воду и биологические объекты Автор: к.х.н. О. В. Мосин
  3. Возрастные особенности электрической активности головного мозга — https://sci.house/anatomiya-scibook/vozrastnyie-osobennosti-elektricheskoy-107621.html
  4. The hidden message in water. Masaru Emoto
  5. Яницкий И. Н. «К тайне всемирного потопа»
  6. «Высший замысел», Леонард Млодинов и Стивен Уильям Хокинг
Основные термины (генерируются автоматически): молекула воды, система тел, вершина додекаэдра, длина волны, золотое сечение, изменение энергии, магнитный момент электрона, механическая работа, работа, структура.


Похожие статьи

Применение кода Фибоначчи в динамике фрактальных систем

Основным мотивом к выбору темы явилось изучение причинно–следственных отношений в сложной системе «хаос – порядок» и тем более поиск их эвентуальных связей с "золотым" сечением, которое лежит в основе фибоначчиевой модели...

Похожие статьи

Применение кода Фибоначчи в динамике фрактальных систем

Основным мотивом к выбору темы явилось изучение причинно–следственных отношений в сложной системе «хаос – порядок» и тем более поиск их эвентуальных связей с "золотым" сечением, которое лежит в основе фибоначчиевой модели...

Задать вопрос