Природная энергия


НазваниеПриродная энергия
страница19/29
ТипПрограмма
filling-form.ru > Туризм > Программа
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

5.2. ОДА ЭЛЕКТРОНУ




«Во вселенной нет ничего … кроме вихрей»

( Рене Декарт, 1600-е годы )

Еще тому четыре века

Все это понимал Декарт.

Теперь дошло до человека:

Что, где, когда, зачем и как.
Вихрь электрона (для примера)

По нашим меркам очень мал,

Но, игнорируя размеры,

Несет большой потенциал.
До гиперсвета разогнался,

Вращаясь, этот вихрь и вот

На электроне оказались

Четыре сотни киловольт.
Со всех сторон периферии

К оси бегут фаланги волн.

Они сначала – звуковые,

А уж ударные – потом.
Во внешнем малый вихрь рождая,

Классическою парой сил,

Стал электрон, среду вращая,

Теперь похож на апельсин.
Извне энергию черпая,

Всегда силен и очень юн.

К нему подходят, помогая,

Милльярды гравитационных струн.
Как склейщик, все объединяя,

Он образует вещество.

Когда свободен, связь теряя,

Так расщепляет он его.
В себе удачно сочетая

Для жизни главных свойства два:

Энерго – электрон источник,

Как видно, также – вещества.


Е.И. Андреев 13.06.2007.


    1. Элементарные принципы самоорганизации материи.


Изложено целостное современное представление об основополагающих процессах и структурах материального мира.


  1. Самовозникновение вихрей.

«Во вселенной ничего нет, кроме … вихрей»

Р.Декарт, 1600-е годы
В любой текучей среде вследствие, например, неравномерности, возникает вращательное движение. При этом начинается также радиальное движение от большего давления на периферии к меньшему давлению на оси вращения. По этим причинам (вращение и радиальное движение) образуется сила Fk Кориолиса (1929 г), всегда направленная в сторону вращения и линейно зависимая от числа оборотов n вихря (илл. 8).

В вязкой среде вращению препятствует сила Fтр трения. При некотором числе оборотов больше критического (n>nкр) сила Кориолиса превосходит силу трения (Fk>Fтр) и раскручивает вихрь до рабочего числа оборотов nраб.

В первичной материи, которую считают идеальной жидкостью (без вязкости и трения), состоящей из электрически нейтральных мелких частиц, самораскрутка вихря происходит сразу от n=0, так как Fтр. = 0 и Fk > Fтр. всегда. Практически праматерия не существует вне вихрей. Первичные вихри имеют очень высокие обороты и устойчивое состояние равновесия. Они образуют гравитационные струны-трубки, по которым прокачивается праматерия.

Поскольку кроме (самых малых и нейтральных) частиц первичной материи в них ничего нет, то процесс ее прокачки и вращения происходит в вакууме, что обеспечивает ей свойства идеальной жидкости. Совокупность первичных вихрей составляет новую, уже вязкую, среду, в которой могут существовать устойчивые вихри-торы второго и более высокого порядка. Каждый вихрь-тор имеет всасывающую и нагнетательную стороны, то есть обладает, соответственно, отрицательным и положительным электрическими зарядами. Заряды противоположного знака могут притягиваться друг к другу: так образуется трубка-цепочка (струна), по которой прокачивается среда, из которой вихри состоят.

Кроме того, вихри, могут слипаться всасывающими сторонами, образуя устойчивые пары. Такая усиленная устойчивость (каждого вихря в отдельности и соединения пары в целом) обеспечивает ей высокий статус элементарной частицы (см. ниже, п.3).


  1. Саморазгон звуковой волны.


Молекулы и атомы веществ электродинамически взаимодействуют с окружающими их соседями и, соответственно, совершают колебательные движения внутри некоторого объема, имеющего форму, близкую к сферической, особенно, при равномерном распределении соседей. Этот объем называют глобулой, а колеблющиеся объекты общим названием осцилляторы. В обычном режиме осцилляторы при взаимодействии сближаются друг с другом на некоторое критическое расстояние, определяющее силу их взаимного отталкивания. При сближении на меньшее расстояние осцилляторы разбегаются друг от друга с большей силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Например, если расстояние уменьшить в 1000 раз, то сила взаимного отталкивания осцилляторов возрастет в 1000 000 раз. Как видно, это уже совершенно другой масштаб сил и скоростей по сравнению с обычным режимом и, тем более, - с возмущающей силой. Глобулы осцилляторов испытывают соответствующую деформацию, локальное повышение их концентрации, давления и температуры, образуя фронт волны, который разгоняется от нулевой до звуковой скорости за счет энергии осцилляторов в любой среде (газ, жидкость, твердое топливо, эфир). Звуковая волна распространяется от большей концентрации (давления) к меньшим их значениям также за счет энергии самих осцилляторов, получающих ее из окружающей среды. Разгон и распространение звуковой волны является ключевым процессом, обеспечивающим все виды движения любых сред.

Рассмотрим движение свободной струи жидкости. Под действием разности статического давления на периферии струи, равного полному давлению, и на оси струи, равного разности полного и динамического, струя должна бы схлопнуться. Однако этого не происходит: как только в какой-либо зоне поверхности струи начинается движение порции жидкости к оси, тут же возникает звуковая волна. Фронт волны со звуковой скоростью движется от периферии к оси струи, имея снос по течению струи (илл. 10).

На поверхности струи в зоне ухода звуковой волны образуется выемка. На оси струи идущие со всех сторон периферии звуковые волны сталкиваются друг с другом с удвоенной звуковой относительной скоростью. Образуются обратные ударные волны, которые следуют параллельно прямым звуковым волнам, но в обратном направлении от оси к периферии струи. В местах выхода ударных волн на поверхности струи образуются выступы, из которых выплескиваются капли жидкости. Поскольку звуковые волны подпитываются энергией извне, то по мере их развития вдоль струи мощность и амплитуда возрастают. Когда воздействие ударов описанных поперечных волн превысит предел прочности жидкости – струя распадается. Все указанные атрибуты явления хорошо видны на фотографиях, в частности, М. Ван-Дайк «Альбом течений жидкости и газа» (М., Мир 1985).

После ухода звуковой волны вдоль ее траектории движения образуется разрежение, куда подсасываются соседние объемы жидкости и образуется спутный поток. Пара текущих в разные стороны потоков (прямой и обратный) образует вихрь-рол (деформированный тор). Вихри-ролы как конусы вставлены друг в друга и перекатываются внутри струи.

В результате накачки энергии извне с помощью поперечных звуковых волн эта энергия может накапливаться в струе. Так, в конических сходящихся насадках мощность и напор струи на выходе из насадка всегда увеличивается до 5…10 раз (вопреки всем справочникам и учебникам по гидродинамике).

Указанные волновые явления лежат в основе всех аэрогидравлических (и эфирных) процессов, в том числе: образования пограничных слоев; циклонов и антициклонов, определяющих погоду; распада струи; накопления и потери энергии; подъемной силы, флаттера, подхвата и экранопланного эффекта… Специалисты должны это знать и не допускать аварий и катастроф по незнанию физических законов и явлений.



  1. Самообразование элементарных частиц и вещества.




    1. Электрон.

Электрон можно представить в виде вращающегося под действием сил Кориолиса и подпиткой энергии извне вихря-тора как аналога рассмотренной выше струи жидкости, но замкнутой самой на себя. В вихре-электроне прокачивается среда, состоящая из первичных вихрей-гравитонов. Как и в струе жидкости в вихре-электроне образуются вихри-ролы, звуковые и ударные волны, впадины и выступы на поверхности. В местах выступов вырабатывается среда, представляющая хаотически перемешанные гравитоны, и поэтому – нейтральная. К впадинам как к отрицательному заряду подходят гравитационные струны: поэтому электрон является электрически отрицательно заряженной элементарной частицей. Параметры электрона: масса 9,04 х 10-31 кг; заряд – 1,60 х 10-16 Кл; диаметр 6,6 х 10-16 м. Внешний вид см. илл. 11.


    1. Электрино.

Частица открыта Д.Х. Базиевым в 1982 году и названа электрино по аналогии с электроном, но с учетом того, что она по заряду меньше электрона в 108 раз. Электрино представляется в виде двух вихрей слепившихся всасывающими сторонами (см. п.1) и поэтому имеет положительный заряд (илл. 11). К ней так же как и к электрону подходят гравитационные струны, которыми эти частицы связаны друг с другом в образуемом ими веществе. Всего есть две элементарные частицы: электрон и электрино; остальные – композиционные, то есть состоящие из указанных элементарных.

Параметры электрино: масса 6,86 х 10-36 кг; заряд + 1,99 х 10-27 Кл; диаметр 1,1 х 10-16 м.


    1. Нейтрон

Нейтрон состоит из трех электронов и соответствующего количества электрино (по заряду). Нейтрон является единичным атомом водорода, из которых состоят все остальные атомы. В веществе нейтроны разбалансированы по заряду и связаны между собой, как и все вещественные тела, гравитационными струнами. Параметры: масса (уравновешенного по заряду нейтрона) 1,66 х 10-27 кг; диаметр 7,0 х 10-14 м.

Нейтрон – электростатическая структура.


    1. Атомы.

Атом – один или несколько нейтронов, соединенных между собой электростатически (гравитационными струнами) в виде сбалансированной относительно оси вращения конструкции. Атом имеет также возвратно-поступательное движение внутри своей глобулы.

Часть атомов точно сферические: 1H; однослойные: 12С, 20Ne, 28Si, 40Ar, 48Ti; двухслойные: 59Со, 74Ge, 84Kr, 106Pd, 132Xe; трехслойные: 180Hf, 195Pt, 222Rn. Остальные атомы овалоидные, но все – с целым числом нейтронов. Атомы с избыточным отрицательным зарядом (металлы) имеют частично компенсирующий динамический положительный заряд в виде вихря электрино вокруг атома.


    1. Молекулы.

Молекула – несколько атомов, соединенных электронами связи. И структурные и электроны связи являются склейщиками вещества, состоящего на 99,83% из электрино и на 0,17% из электронов. Движение молекулы – осциллятора в своей глобуле при взаимодействии с соседями не хаотическое, а организованное. Частота колебаний, например, осциллятора воздуха составляет 5,69 х 1012 Гц, скорость линейного перемещения 47 км/сек и – высокие обороты вращения вокруг своей оси.

В отличие от газообразного вещества в твердом теле глобула осциллятора занимает фиксированное положение. Осциллятор лишен вращения вследствие дальнего порядка электростатического взаимодействия с другими осцилляторами. Частотное электродинамическое взаимодействие осцилляторов твердых тел происходит без участия электрино – посредника как в газе.


  1. Самогорение – автотермия.


Приведем последовательность этапов (операций) в алгоритме процесса горения топлива с воздухом согласно современным представлениям о горении:

  1. подача топлива в камеру сгорания;

  2. подача окислителя;

  3. их смешение в определенной пропорции;

  4. розжиг;

  5. образование пламени;

  6. ионизация окислителя – распад молекул кислорода на положительные и отрицательные ионы;

  7. разрушение углеводородных цепочек топлива с освобождением электронов свяи атомов между собой в этих цепочках;

  8. выстраивание свободным электроном вокруг себя сферы из положительных ионов преимущественно кислорода;

  9. электродинамическое взаимодействие свободного электрона с каждым ионом сферы поочередно;

  10. послойное отбирание с поверхности ионов сферы по одной частице – электрино в каждом акте взаимодействия;

  11. вылет частиц – электрино из поверхности иона с высокой скоростью 1016 м/с при электродинамическом действии свободного электрона;

  12. отдача частицами – электрино своей кинетической энергии (энерговыделение) внутри сферы путем непосредственного и электродинамического контакта (соударение) с участниками процесса – нагрев пламени, поддержание процесса горения;

  13. формирование совокупностью электрино, снизивших свою скорость до световой (108 м/с), светового луча с длиной волны равной диаметру сферы, и удаление луча (и частиц – электрино, то есть фотонов в нем) за пределы зоны горения;

  14. удаление пламени со всем содержимым также – за пределы зоны горения (собственно энерговыделение);

  15. образование из объектов плазмы устойчивых продуктов горения, в том числе, окислов углерода и азота;

  16. удаление отходящих газов в атмосферу


Как видно, окисление является не первым, не единственным и не определяющим этапом процесса горения как это обычно считают в традиционной физике и технике. В результате такого обычного горения почти ничего не теряется, так как все атомы и связывающие их электроны в исходных продуктах горения нацело переходят в продукты реакции. И никакой радиоактивности нет, так как световое и тепловое излучение при обычном горении не является радиоактивным. Уменьшается доля чистого кислорода, так как он связывается, в основном, углеродом топлива.

Спрашивается: откуда энергия? В традиционной постановке такой вопрос даже не ставится, так как считают, что топливо обладает свыше данной теплотворной способностью (ничего не значащие слова). Но из описания четко видно (п.п. 10, 11, 12) что идет распад (расщепление) положительных ионов кислорода на элементарные частицы (электрино), которые отдают энергию связи, аккумулированную в расщепляемом веществе при его образовании. Это и есть четкий ответ на заданный (впервые?) вопрос: откуда энергия?

Как видно, процесс обычного горения является атомным процессом. Однако, распад атома кислорода является ничтожным, весьма щадящим: каждый атом теряет при горении 286 электрино, что составляет всего миллионную долю процента.(экспериментально проверено Д.Х. Базиевым). При этом атом сохраняет свои химические свойства, а указанный дефект массы, имеющий четкий смысл, быстро восстанавливается в природных условиях.

Любое вещество может служить источником энергии, однако, приоритетом пользуются повсеместно известные воздух и вода. Как видим, для получения энергии горения нужно наличие свободных электронов – генераторов энергии и ионизированной плазмы. Более того, понятно, что свободные электроны поставляются топливом, цепочки которого наиболее легко распадаются (на атомы) с освобождением электронов связи при термическом (температурном в обычном горении) воздействии на топливо.

Можно ли заменить топливные электроны связи какими-либо другими электронами связи? Да, можно, так как и кислород и азот, например, воздуха, имеет свои электроны связи атомов в молекулы. Только эти электроны связи нужно сделать свободными электронами – это и есть основная идея бестопливного самогорения (воздуха) без использования органического и ядерного топлива. При этом экология не только сохраняется, но и улучшается, так как отсутствие топлива естественно приводит к отсутствию окислов его углерода. Остальное все сохраняется как в обычном горении (только топливо исключено).

Свободные электроны можно получить, в первую очередь, разрушением молекул кислорода на атомы с освобождением их электронов связи. Это делается так же, как разрушение «мишеней» «снарядами» в разного рода ускорителях, но – значительно проще: электрическим, магнитным, каталитическим воздействием (инициацией, возбуждением).

Бестопливное горение впервые было получено в Санкт-Петербурге в 2002 году на автомобиле ВАЗ 2106.
Другим источником получения естественной природной энергии является свободная энергия. То есть, наиболее доступных энергий всего две: аккумулированная в веществе, о которой речь шла выше, и свободная энергия окружающего пространства. Окружающее пространство заполнено частицами – электрино (электронный газ, эфир). Он выполняет свои функции, в том числе, участвует в образовании вещества, пропускании света, в подпитке и передаче энергии атомам и молекулам вещества и т.п. Наибольшим по количеству объектов в пространстве являются мононейтроны – первая ступень образования вещества. Они включают в себя один электрон и соответствующее количество (по заряду) электрино. Мононейтроны неустойчивые объекты: они возникают и распадаются так же, как, например, мелкие капли – кластеры воды при конденсации и испарении. Поэтому электринного газа всегда много.

Чтобы получить свободную энергию нужно придать движение носителям заряда – электрино. Это можно делать так, как впервые делал Тесла: понизить в каком-либо электротехническом устройстве локально концентрацию электрино в электрическом потоке ниже их концентрации в окружающем пространстве. Тогда они начнут двигаться от большей концентрации (потенциала) к меньшей. Этой энергией можно пользоваться как даровой, природной, естественной. Имеют место работающие установки свободной энергии, выполненные энтузиастами, в том числе, Тесла, Бауман, Серл, Рощин, Годин, Флойд, Берден, Хаббард и др. Промышленного производства пока нет, а пора бы ему быть.

Изложенная выше впервые цельная картина образования (и распада) вещества на элементарные частицы с возможностью получения даровой природной энергии является первым приближением. Природа всегда сложнее наших моделей, основанных на современных знаниях, а поэтому нарисованная картина, точно будет еще сложнее, что подтверждают отдельные углубленные эпизоды, пока что не соединенные вместе.

Более подробную информацию можно получить в книге «Основы естественной энергетики» (изд. Невская жемчужина, 2004 -584 стр.), которая вместе с дополнением и иллюстрациями размещена также в Интернете на сайте: http://dyraku.narod.ru/index.html

04.02.2007
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   29

Похожие:

Природная энергия iconУправляющая компания Общество с ограниченной ответственностью фирма...

Природная энергия iconЛекция № строение атома
Энергия излучается и поглощается не непрерывно, а отдельными порциями – квантами. Энергия кванта e = hν, где h = 6,62·10-34 Дж·с...

Природная энергия iconДокументация по запросу цен на право заключения договора на поставку...
Оао «ркк «Энергия» (далее Заказчик) проводит открытый запрос цен (далее – запрос цен), в соответствии с условиями и положениями настоящей...

Природная энергия iconОкружающая природная среда и природные ресурсы обзор нормативно-правовых...
Постановление Правительства РФ от 09. 03. 2015 №208 «О внесении изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской...

Природная энергия iconК 82 полный текст книги
Крик Э. Введение в инженерное дело. Пер с англ. М., «Энергия», 1970. 176с с илл

Природная энергия iconЗакупочная документация по проведению открытого запроса предложений...
По проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли спортивного комплекса...

Природная энергия iconПрактикум занятие Природная и социально-экономическая неоднородность...
...

Природная энергия iconОкружающая природная среда и природные ресурсы обзор нормативно-правовых...
Постановление Правительства РФ от 06. 09. 2014 №910 «О представлении информации об исполнителях, создающих, эксплуатирующих, использующих...

Природная энергия iconПоставки товаров
Пао «ркк «Энергия», в лице Главного инженера Ермакова Е. А., действующего на основании Доверенности № Р23/327 от 19. 07. 2016г.,...

Природная энергия iconДоклада необходимо перевести по указанным ниже банковским реквизитам
Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия–2012», 17-19 апреля 2012 г

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск