Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Расскажите, как вы начинали, с какой фигуры?



Д-р М. Гольдфельд

 

2. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПИРАМИДАХ

Для изготовления пирамид и других геометрических фигур были использованы:
пластмассы; металлы; пленки; дерево; ткани и др.

На первом этапе работы, было изготовлено пять четырехгранных пирамид одного

размера, из пяти различных материалов. Все пирамиды подвешивались поочередно в одной точке. В трех пирамидах биолокатор фиксировал наличие поля. В двух - инструмент был практически неподвижен. Многократные проверки с заменой оператора не дали какой-либо новой информации. Было выполнено тестирование образцов материалов. Тестирование показало, что полевые свойства материалов аномальных пирамид существенно отличаются от свойств материалов остальных. Была разработана методика входного тестирования любых материалов. Это позволило все имевшиеся в нашем распоряжении материалы поделить на две группы. По критерию пригодности для изготовления пирамид и других аналогичных объектов все материалы можно определить как:
1. Энергоактивные, которые практически мгновенно поляризуются при изменении вектора геополя ( ).
2. Энергопассивные, поле которых незначительно реагирует на изменение вектора геополя.
В пределах каждой группы энергоинтенсивность материалов существенно отличается. Поэтому группы были разбиты на подгруппы.
Отметим, что материалы, как первой, так и второй групп могут обладать одинаковыми другими свойствами (5), например электрическими, диэлектрическими, магнитными и т.д. Однако, для изготовления пирамид и некоторых других объектов, где производимым продуктом является энергетическое поле, материалы второй группы непригодны. Использование энергоактивного материала для изготовления пирамиды является условием, необходимым, но не достаточным для возникновения энергетических полей.
Это условие вторичное. Первичным условием является геофизическая (энергетическая) ситуация в данном локальном регионе. Колебание этой ситуации приводит к колебанию энергии в пирамиде. Резкие изменения, типа магнитных бурь, грозовых фронтов, высокой солнечной активности и др. приводящие к изменению вектора геополя, могут нейтрализовать энергетику пирамиды, или даже полностью изменить ее исходную полярность. Экранирование пирамиды от внешних энергополей, переводит ее в нейтральное состояние.

3. ЭНЕРГЕТИКА ПИРАМИДЫ И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА ЭНЕРГЕТИКУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

( В этом разделе, в основном, рассмотрены линейные поля на примере 4х-гранной открытой пирамиды.)
Для изготовления пирамид желательно выбирать материалы, имеющие максимально сбалансированную энергетику. Технологические дефекты производства, типа дислокаций (5) нарушают энергетический баланс. Входное тестирование позволяет отобрать материал с минимальными энергетическими дефектами. При изготовлении пирамиды исходные энергетические поля материала могут перераспределяться. Интенсивность перераспределения зависит от конструкции и геометрических параметров пирамиды. При этом может возникнуть локальный энергетический дисбаланс. Известно, что любое тело обладает внутренним и наружным полями (2). Ошибочно представлять, что эти поля жестко связаны: внутреннее с объемом тела, а внешнее с его поверхностью. При изменении внешних полевых условий может произойти перераспределение внутренних и наружных полей для наибольшей адаптации данного тела к изменившейся среде. Для проверки свойства перераспределения полей был выполнен следующий эксперимент.

Расплав стеарина был залит в три пронумерованные формы, диаметром 100мм. и высотой 10 мм. Первая форма была помещена в плоскости основания по оси пирамиды. Вторая и третья были установлены снаружи в той же плоскости, в контакте со стенками пирамиды, симметрично относительно ее оси. После затвердевания и извлечения из формы у первого образца было замерено внешнее поле. По всем поверхностям оно было положительным. Затем образец был разделен на две части по осевой плоскости. В разломе было зафиксировано отрицательное поле. Исследование поля второго образца показало, что внешнее его поле отрицательное, а внутреннее - положительное. Аналогичное внешнее поле имел третий образец. Без разрушения в твердом состоянии он был помещен под пирамиду в положение первого образца. Через 20 минут третий образец был извлечен и проверен. Он имел положительное внешнее поле и отрицательное внутреннее. Следовательно, под влиянием полевой среды пирамиды в материале образца произошла полная переполяризация в твердом состоянии. Эксперимент также показал, что пирамида обладает способностью навязывать свою полевую структуру находящимся в ней объектам. Из эксперимента ясно, что у четырехгранной пирамиды внутри доминирует положительное поле, снаружи отрицательное.
Пирамида осуществляет энергетическую организацию (поляризацию) окружающего пространства. По оси пирамиды вниз и вверх образуются цепи энергетических пирамид. Первая нижняя энергетическая пирамида имеет положительное поле. Первая верхняя - отрицательное. Первые нижняя и верхняя энергетические пирамиды геометрически зеркальны по отношению к реальной. Последующие - зеркальны по отношению к предыдущим. Энергетические пирамиды разделены либо узлом инверсии энергии (в случае контакта вершин) либо зоной инверсии энергии (в случае контакта оснований). В узле и зоне инверсии энергетическое поле меняет свой знак. В горизонтальном направлении, перпендикулярно оси 4-гранной пирамиды в окружающем пространстве доминирует отрицательное энергетическое поле. Дальнодействие вертикальных и горизонтальных зон энергии зависит от размеров пирамиды, ее геометрических параметров и материала. Размеры энергетических пирамид (по высоте) могут совпадать или не совпадать с реальной пирамидой. Наибольшая интенсивность поля для разных пирамид находится ниже основания, на расстоянии 1/3 - 1/4 высоты. Наиболее интенсивным полем среди выпуклых пирамид обладает 4х-гранная, если она выполнена по оптимальным параметрам.

Исследование энергетического дальнодействия пирамиды высотой 50см. было выполнено по оси в пределах ±5 метров. В этом диапазоне зафиксированы цепи нижних и верхних энергетических пирамид. Энергия пирамиды свободно преодолевает потолочные перекрытия. Перпендикулярно оси энергия пирамиды фиксировалась на расстоянии до 10 метров. У пирамиды, заполненной грунтом, это расстояние уменьшается в пять раз. Пространство между осевыми и радиальными полями заполнено промежуточными полями, значительно меньшей интенсивности. Используя эффект перераспределения полей можно создавать пирамиды с различными полевыми свойствами.
1. Доминирующее положительное поле внутри, отрицательное снаружи.
2. Доминирующее отрицательное поле внутри, положительное снаружи.
3. Доминирующее положительное поле внутри и снаружи, и т. д.

У 4х-гранной пирамиды с закрытой плоскостью основания присутствуют все поля, свойственные для открытой пирамиды. Несколько меняется структура полей и уменьшается их интенсивность.
Для каждой конструкции пирамид экспериментально определены геометрические параметры максимальной энергетики. Для каждой конструкции в зависимости от ее геометрии интенсивность поля может меняться в несколько раз. Параметры пирамид максимальной энергетики существенно отличаются от параметров,
соответствующих пропорциям золотого сечения. Полученные результаты позволили ранжировать все исследованные конструкции пирамид по уровню максимальной интенсивности поля.

3.1. ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ЭНЕРГИИ ОТ УГЛА ПРИ ВЕРШИНЕ ПИРАМИДЫ

Исследования проводились на фрагментах. Каждый фрагмент состоял из двух противоположных граней пирамиды. Фрагменты были изготовлены из 5 различных энергоактивных материалов. Для замеров полей использовался биолокатор 2. Замеры проводились: а) в плоскости симметрии граней - осевая интенсивность и б) в плоскости, перпендикулярной осевой - радиальная интенсивность. Величина угла при вершине граней фрагментов изменялась в диапазоне от 30о до 150о.

Результаты. У всех фрагментов прослеживалось одинаковая тенденция влияния изменения угла на интенсивность поля. В зоне малых углов 30о - 50о осевая и радиальная составляющие примерно равны. При увеличении угла наблюдается рост осевой интенсивности и уменьшение радиальной. При некотором значении угла осевая интенсивность становилась максимальной, при этом радиальная уменьшалась до нуля. При дальнейшем увеличении угла осевая интенсивность убывала, радиальная - возрастала. Для различных фрагментов (материалов) максимальная осевая интенсивность несколько отличалась (в пределах 20%). При этом - радиальная всегда была равна нулю, а угол при вершине имел одно и тоже значение.

Для проверки полученного результата каждый фрагмент был составлен из двух различных материалов. Исследования этих фрагментов не дали каких-либо закономерных результатов. Уровень интенсивности полей был в 2-3 раза меньше, чем у фрагментов, состоящих из одного материала. Найти условие, при которых одна из составляющих интенсивности была равна нулю, не удалось.

Аналогичные фрагменты были выполнены из энергопассивных материалов. Интенсивность полей во всех случаях была в 6-8 раз меньше, чем у фрагментов из одного материала. Наиболее интересным был следующий результат. У энергопассивных материалов в диапазоне углов от 45 до 120 градусов осевая и радиальная составляющие интенсивности были практически равны. Повторные серии опытов не внесли каких-либо существенных изменений в описанные выше результаты. Это позволило сформулировать следующий, возможно предварительный, вывод. Для пирамид, выполненных из энергоактивных материалов, интенсивность осевых и радиальных полей не зависит от физико-химических свойств материалов, а является функцией угла при вершине. Максимальное значение осевой интенсивности для любых материалов фиксируется при одной и той же величине угла. Радиальная составляющая при этом значении угла равна нулю.

Полученные результаты дают основание предположить, что в основе возникновения полей в пирамиде действует механизм « спин-спинового взаимодействия, которое распространяет упорядоченную ориентацию одних ядерных частиц на другие» (9).

В случае пирамид ориентация спинов одной грани воздействует на ориентацию спинов противоположной грани. Возможны взаимные ориентационные воздействия. При этом энергетические поля спинов при больших или малых углах частично суммируются. При величине оптимального угла при вершине пирамиды ориентация спинов может создавать условия энергетического резонанса, что обеспечивает максимум осевой составляющей интенсивности и нулевое значение радиальной.

3.2. Т-ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ

В средствах информации периодически возникают дискуссии по поводу торсионных полей. Существуют две полярные точки зрения: торсионные поля реальны; торсионные поля не реальны.

Автор данной работы наблюдал т-торсионные поля ежедневно, причем от различных генераторов. С помощью высокочувствительного биолокатора визуализация

т-торсионного поля осуществляется надежно и весьма просто.

Зафиксированные источники т-торсионных полей можно поделить на две группы:

1. Естественные - в которых т-торсионное поле генерируется за счет собственной

энергии материала и энергии окружающей среды. Это пирамиды, цилиндры и др. К

этой группе, по-видимому можно отнести т-торсионные поля биологических

источников.

2. Искусственные - в которых т-торсионное поле генерируется за счет использования

какого-либо вида подведенной энергии: механической, электрической, химической и

др. Это:

а) вращающиеся детали: диски, маховики, колеса автомобиля, роторы турбин и т.д

б) детали, находящиеся в состоянии упругой деформации под действием статических

или динамических нагрузок: валы, плоские и спиральные пружины, корпуса и т.д.

в) элементы электрических схем: резисторы, конденсаторы, индуктивности и др.,

находящиеся в состоянии функционирования.

В данном отчете будут рассмотрены естественные источники т-торсионных полей. Одним из принципиальных вопросов, на который необходимо было получить ответ заключается в следующем: что является первичным? Поляризованная среда в зоне действия пирамиды, порождающая т-торсионное поле или т-торсионное поле, порождающее поляризованную среду. В процессе поиска ответа на этот вопрос было подготовлено и выполнено несколько экспериментов. Необходимо было создать условия, при которых существовало бы только одно поле.

С помощью специальной технологии внутри и снаружи пирамиды была создана однополярная поляризованная среда. Исследование этой среды показало, что пирамида создает все элементы энергетической организации пространства: цепи осевых энергетических пирамид с узлами и зонами инверсии, а также радиальные и промежуточные поля.

Т-торсионные поля при этом отсутствуют.

Было найдено и исследовано несколько геометрических тел, которые создают поляризованную среду, но не генерируют т-торсионные поля. Эти результаты подробнее будут изложены ниже.

Обнаружить т-торсионное поле вне поляризованной среды при исследовании естественных генераторов не удалось. Результаты описанных исследований позволили сформулировать:

3.3. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Т-ТОРСИОННОГО ПОЛЯ.

1. Т-торсионное поле возникает в поляризованной среде.

2. Поляризованная среда должна содержать положительную и отрицательную компоненты поля.

3. Т-торсионное поле возникает при условии существования постоянного или переменного энергетического дисбаланса между положительными и отрицательными компонентами поляризованной среды.

4. Т-торсионное поле возникает, если положительные и отрицательные компоненты поля входят во взаимодействие.

5. Если во взаимодействии доминирует положительная компонента, то возникает

т-торсионное поле левого вращения (против часовой стрелки). При доминировании во взаимодействии отрицательной компоненты, возникает т-торсионное поле правого вращения (по часовой стрелке).

Приведенная кинематика т-торсионных полей была проверена и подтверждена на стеариновых образцах.

Физическая природа входящих во взаимодействие полей может быть различной: электростатические, биологические, магнитные, электромагнитные. Соответственно и полевая структура т-торсионных полей должна быть различной. В экспериментах были воспроизведены взаимодействия электростатических, положительных и отрицательных полей, электростатических и магнитных, и т.д. Во всех случаях направление вращения диктовалось доминирующим полем.

3.4.ТИПЫ Т-ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ

Наблюдения показали, что поляризованная среда, в зависимости от уровня дисбаланса и интенсивности, может порождать три типа т-торсионного поля.

1. Тип - постоянное, характеризующееся вращением в одном направлении (по часовой или против часовой стрелки), связанное с постоянным дисбалансом.

2. Тип - переменное симметричное, характеризуется циклической сменой направления вращения поля с переходной прямолинейной фазой. Количество правых и левых вращений равно. Процесс может быть стабильным или затухающим.

3. Тип - переменное ассиметричное, характеризуется циклической сменой направления вращения с переходной прямолинейной фазой. Количество правых и левых вращений различно. При доминировании левых вращений - левая ассиметрия. В противоположном случае - правая ассиметрия. Процесс может быть стабильным или затухающим.

3.5. Т-ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ В ПИРАМИДАХ

В работе (8) отмечено: "Особый класс торсионных генераторов составляют устройства, использующие поверхности с той или иной топологией. "Рассмотрим этот вопрос более подробно. Выше было показано, что пирамида поляризует внутреннее и внешнее пространство. Интенсивность поляризации по разным направлениям не одинакова.

По оси 4х-гранной пирамиды образуются т-торсионные конуса внутри реальной и энергетических пирамид. В энергопирамиде, имеющей положительное поле, образуется торсионный конус левого вращения. В энергопирамиде с отрицательным полем образуется торсионный конус правого вращения. Образующие указанных конусов всегда находятся внутри энергопирамид. В узлах или зонах инверсии поля т-торсионный конус меняет направление вращения, а также приобретает зеркальную форму по отношению к предыдущему. Внутри 4х-гранной пирамиды одновременно генерируются т-торсионные поля правого и левого вращения. В верхней части поле правого вращения, в нижней - левого. Плоскость, разделяющая эти поля, перпендикулярна оси и находится на расстоянии Н=1/3 высоты от вершины пирамиды. Снаружи, у поверхности пирамиды, симметрично внутренним полям, расположены, вверху (в пределах 1/3 высоты) отрицательное, внизу - положительное т-торсионные поля.

У 6-гранной пирамиды Н=1/5. Она в два раза уступает 4х-гранной пирамиде по интенсивности т-торсионного поля при одинаковых высотах. Среди выпуклых пирамид 4х-гранная обладает наиболее интенсивным т-торсионным полем.

Осевые т-торсионные поля пирамиды являются полями первого типа. В радиальном направлении, в пределах высоты пирамиды возникают т-торсионные поля первого типа на расстоянии от одной до двух высот от оси пирамиды. Разница зависит от материала. У пирамиды из алюминия это расстояние составляет до двух высот. У пирамид из полимерных материалов 1-1.5 высоты. По мере удаления от оси пирамиды интенсивность т-торсионного поля уменьшается. Меняется и тип поля. Наблюдается сначала т-торсионное поле второго типа, переходящее в третий тип правой ассиметрии. Для четырехгранной пирамиды с высотой 50см., на расстоянии 5.5м и дальше биолокатор фиксирует только наличие поляризованной среды. У пирамиды, выполненной на основе шестиконечной звезды, максимальное расстояние фиксирования радиального т-торсионного поля достигает 7.5 метра. Приведенные расстояния определяются чувствительностью биолокатора. Найден детектор-усилитель т-торсионного сигнала. Его использование позволило зафиксировать т-торсионное поле в пределах всей поляризованной зоны.

Все пирамиды, выполненные на основе звезд, имеют осевые и радиальные т-торсионные поля. Интенсивность полей значительно отличается. Наиболее интенсивные поля - у пирамиды на основе 6-конечной звезды, если она выполнена в оптимальных параметрах.

В промежуточных зонах между осевым и радиальным направлениями фиксируются т-торсионные поля третьего типа, значительно меньшей интенсивности. При этом поля левой ассиметрии находятся в пределах угла 45о от оси. Поля правой ассиметрии - в пределах такого же угла от перпендикуляра к оси. Наблюдения показывают, что т-торсионные поля от источника распространяются по закону сферы, но интенсивность полей в разных направлениях существенно отличаются.

3.6. Т-ТОРСИОННЫЕ ПОЛЯ В ЦИЛИНДРЕ

Исследование проводилось на трубах в диапазоне диаметров Æ=50 - 220мм. Использовались материалы первой группы, в том числе сталь и пластмасса. В отличие от пирамид в трубах зафиксирована попарная локализация полюсов. Полюса формируют поляризованную среду, которая создает т-торсионное поле II типа. Положение оси цилиндра в пространстве (горизонтальное, вертикальное) не влияет на тип т-торсионного поля. Заполнение трубы жидкостью также не оказывает влияния на тип т-торсионного поля.

Для изучения влияния внешнего интенсивного поля на энергетику трубы были выполнены эксперименты. На участок трубы Æ 100мм. из стали было оказано воздействие постоянным магнитом. Интенсивность полей в зоне полюсов резко (в 3 раза) возросла. На этом участке возникло т-торсионное поле I типа.

Аналогичный результат был получен при воздействии внешнего электростатического поля. Опыты были повторены на пластмассовых Æ180мм. и Æ220мм. трубах. Результаты были аналогичными.

3.7. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, НЕ СОЗДАЮЩИЕ Т-ТОРСИОННОЕ ПОЛЕ

Выше было показано, что у 6-гранной пирамиды т-торсионное поле менее интенсивное по сравнению с 4х-гранной. Но при использовании пирамиды с n=8, где n - число граней, т-торсионное поле не было обнаружено. Для поиска причин этого, был изготовлен и исследован конус высотой 43.3 см.

 

Исследование энергетических полей внутри конуса показало, что поляризованная среда состоит из двух компонент: положительной и отрицательной. Отрицательное поле имеет форму конического кольца, расположенного касательно внутренней поверхности конуса. Толщина его изменяется от максимума внизу до нуля вверху.

Внутри отрицательного кольца расположен положительный энергетический конус. Отрицательное кольцо и положительный конус находятся в соприкосновении, но не взаимодействуют. Замеры и последующие расчеты показали, что объемы энергетических компонент в конусе равновелики. Для проверки полученного результата на участок внешней поверхности конуса было оказано воздействие магнитным полем. Замеры показали нарушение энергетического баланса. Это привело к появлению т-торсионного поля первого типа. После снятия внешнего воздействия т-торсионное поле исчезло через несколько секунд. Конус создает все элементы внешней поляризованной среды, но без

т-торсионного поля. Все вертикальные энергетические конуса создают две компоненты как в реальном конусе. Аналогичная энергетическая ситуация возникает в выпуклых пирамидах приn≥8.

 

Были изготовлены еще две фигуры, которые не генерируют внешнее т-торсионное поле: пустотелые тетраэдр и октаэдр. Это замкнутые геометрические тела, у которых отрицательные поля находятся внутри, а положительные на внешней поверхности. Поля не имеют возможности войти во взаимодействие. Соответственно, они не могут создать т-торсионное поле.

До сих пор рассматривались геометрические тела образованные плоскими гранями. Представляет интерес энергетика тел, образованных неплоскими поверхностями. Были изготовлены 4х-угольные вогнутые и выпуклые тела. Первая имеет конструкцию крыши пагоды, вторая - купола.

 

Для формирования боковых поверхностей была использована геометрия цилиндра. Исследования энергетики дали следующие результаты: линейное поле изменяется у обеих конструкций. У крыши пагоды - от положительного в центре до отрицательного на периферии. У купола от отрицательного в центре, до положительного на периферии. Внутри, в верхней части у "пагоды" - правое

т-торсионное поле, у купола - левое. Ниже, в пределах 1/10 высоты зафиксирована "мертвая" зона. В нижней части у пагоды левое т-торсионное поле, у купола - правое. По оси, за пределами тел, выше верхней точки и ниже плоскости основания т-торсионное поле отсутствует. Нет его и в радиальном направлении. Но наибольший интерес вызывает поляризованная зона под телами. В отличие от пирамид, она имеет форму квадратной энергетической колонны постоянного сечения. Распределение энергии в плоскости перпендикулярной оси аналогично распределению в самих телах. Отсутствуют узлы и зоны инверсии энергетического поля.

 

3.8 СВОЙСТВА Т-ТОРСИОННЫХ ПОЛЕЙ

3.8.1 ЭФФЕКТ УСИЛЕНИЯ

При выполнении экспериментов по экранированию т-торсионного поля пирамиды, был обнаружен необычный эффект. После прохождения через экран, интенсивность поля возрастала.

Для исследования этого эффекта был выполнен следующий эксперимент:

1. Для испытаний были выбраны 9 экранов.

2. У всех экранов была замерена интенсивность внешнего энергетического поля.

3. Использовался электрический генератор т-торсионного поля мощностью Р=0.25w.

4. На расстоянии 300мм. от генератора биолокатором 1 была замерена и зафиксирована интенсивность т-торсионного поля.

5. В середине интервала, т.е. на расстоянии 150мм. от генератора поочередно устанавливались экраны.

6. Воздействие на экраны осуществлялось в течение 2 мин.

7. Замерялась интенсивность т-торсионного поля за экраном.

8. Непосредственно после выключения генератора замерялось изменение внешнего энергетического поля экрана.

9. Замерялось время восстановления исходного энергетического поля у всех экранов.

Результаты эксперимента сведены в таблицу.

 

Экран (толщина, мм) Изменение нтенс. поля в %(+)(-) Изменение поля экрана в % (+)(-) Время восст. поля экранов в мин.
Пластмасса, 3мм. + 20 - 25
Гетинакс, 2мм. + 20 - 20
Сталь, 0.5мм. + 30 - 35
Сталь 0.5мм. с заземлением + 25 - 30
Сталь оцинкованная 0.8мм. + 20 - 25
Алюминий 0.5 мм. + 30 - 30
Железобетон 100мм. + 15 - 15
Лист финиковой пальмы + 40 - 40
Рука оператора (ладонь) + 25 - 30

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод о том, что многие материалы, в том числе и биологические, являются усилителями т-торсионного поля. По-видимому, этим можно объяснить отмеченное в работе (8) свойство торсионного поля преодолевать различные препятствия без потери энергии. Каждое препятствие "подпитывает"

т-торсионное поле для дальнейшего движения. Т-торсионное поле имеет несбалансированную структуру. При прохождении через экран оно может вызвать энергетический дисбаланс как физических, так и биологических объектов. Взаимодействие т-торсионного поля с биологическими объектами будет рассмотрено ниже.

Дальнейшие исследования показали, что экранировать т-торсионное поле сложно. Были сформулированы два направления для защиты от т-торсионного поля. а) компенсация и б) нейтрализация. Первые эксперименты показали перспективность этих направлений. Для реализации указанных мер защиты необходимо создать соответствующую приборную базу, что в свою очередь требует затрат времени и средств. Создание такой базы предусмотрено в планах дальнейших исследований.

3.8.2 СТРУКТУРА ПОЛЯРИЗОВАННОЙ СРЕДЫ

В дальнейшем в экспериментах выяснилась еще одна особенность. На организацию т-торсионного поля поляризованная среда расходует до 40% своей интенсивности за счет уменьшения интенсивности линейных полей. Сравнивалась интенсивность линейных полей у 4х-гранной и 12-гранной пирамид с равной площадью поверхности. У 12-гранной пирамиды поле оказалось на 30% интенсивней. Сравнение проводилось и на других пирамидах. Результат был аналогичным. Пирамиды на основе звезд затрачивают до 40% интенсивности линейного поля на организацию т-торсионного.

4. БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ

Нет необходимости доказывать, что здоровый организм функционирует в условиях энергетического баланса. В работе (4) показано, что молекула живого организма представляет собой электрический диполь, состоящий из двух разноименных зарядов, равных по абсолютной величине.

Это не значит, что баланс зарядов сохраняется всегда. В течение суток (сезона), в зависимости от физических или психологических (7) нагрузок, а также полевых свойств употребляемых продуктов питания, могут происходить временные, локальные отклонения от энергетического баланса. После исчезновения причин баланс автоматически восстанавливается. Если в зоне какого-либо органа имеет место длительное и постоянное нарушение энергетического баланса, то это повод для обращения к врачу. Многократное тестирование зон больных органов подтверждает наличие энергетического дисбаланса.

Биолокаторы позволяют регистрировать полевое состояние органов человека через поверхность кожного покрова, под которым они находятся. Качественные показатели надежно регистрируются на площади в 4 квадратных сантиметра. Исследуя участок поверхности, на который проектируется тот или иной орган, можно составить полное представление об его полевом состоянии. Линейное поле регистрируется при положении биолокатора параллельно касательной к какому-либо участку поверхности тела.

Т-торсионное поле - при положении локатора 1 перпендикулярно исследуемому участку.

Признаками энергетического дисбаланса являются постоянное линейное поле одного знака и т-торсионное поле первого типа. Полярность линейного поля и направление вращения т-торсионного позволяют сделать выводы о полевом состоянии исследуемого органа. Причинами дисбаланса могут быть экологически неблагоприятная обстановка, т-торсионные поля от различных источников. Сильные т-торсионные поля создаются электронными приборами.

Признаками энергетического баланса являются:

а) колебания биолокатора 1 под углом 45 градусов к направлению положительного (или отрицательного) поля и отсутствие т-торсионного поля.

б) часто сменяющаяся полярность линейного поля и стабильное (незатухающее) т-торсионное поле второго типа.

 

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

5.1. В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В последние годы под влиянием публикаций в средствах массовой информации появилась тенденция использования пирамид. Размеры - от небольших комнатных до многометровых фундаментальных. Строят виллы, коттеджи покрывая их крышами пирамидальной формы. При строительстве многоэтажных промышленных и жилых зданий традиционно используют 2х-скатные или 4х-скатные крыши, которые обладают энергетическими свойствами пирамид. Что же тут особенного? Такие крыши строя многие тысячелетия. Главная цель: в странах с большим количеством атмосферных осадков - уменьшить удельное давление на крышу. Об энергетическом воздействии крыши практически ничего не известно. Тем не менее периодически возникают случаи обращения жильцов квартир и коттеджей к медикам. Чаще это происходит через один-два года после вселения. Первоначальные жалобы самые различные. Постоянная усталость, вялость, раздражительность, нарушение сна, головные боли и т.д. Анализ геомагнитной обстановки показывает нормальный уровень, характерный для данного региона

В пределах каждого этажа здания могут быть положительные или отрицательные линейные и т-торсионные поля. Но, особенно неблагоприятная ситуация возникает когда в жилом помещении оказывается узел или зона инверсии линейных и т-торсионных полей. Это может способствовать возникновению у жильцов энергетического дисбаланса.

Для предупреждения таких ситуаций необходимо при проектировании крыши исследовать ее энергетические свойства на макете. Более надежно выбрать такие материалы и конструкцию, которые могут обеспечить энергетическую безопасность людей.

5.2 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

При эксплуатации трубопроводов иногда возникают локальные разрушения. В качестве причины часто называют электрическую эрозию. Источниками электрического воздействия считают блуждающие токи. Выше, в разделе (4) было сказано, что под действием внешних энергетических полей в трубах усиливается поляризация, и возникают т-торсионные поля. При высокой интенсивности поляризации между полюсами может происходить движение зарядов. Это будет способствовать эрозии стенки трубы. Внутренняя и наружная изоляция стальных труб не может защитить от эрозии, если источник находится внутри трубы. Необходимо провести комплексные исследования с целью защиты труб от воздействия внешних энергетических полей в зонах их высокой интенсивности

5.3 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРАМИД ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ.

Выше было отмечено, что каждая пирамида, в зависимости от использованного материала, размеров, геометрических параметров и конструкции обладает индивидуальными полевыми свойствами. Лечение с использованием пирамид должно быть основано на строгом индивидуальном подходе. Перед выбором пирамиды необходимо иметь субъективную (жалобы пациента) и объективную (обследование) информацию о состоянии пациента. Программа воздействия должна быть направлена на восстановление энергетического баланса. В различных ситуациях можно использовать пирамиды, одновременно генерирующие и линейные и т-торсионные поля, либо только линейные. Хорошие результаты дают однополярные пирамиды.

Имеющийся опыт использования пирамид позволяет сделать следующий вывод:

Правильно подобранная пирамида эффективно действует при лечении воспалительных процессов, особенно опорно-двигательного аппарата, при некоторых головных болях. Способствует улучшению сна.

Наиболее результативный курс лечения: три цикла по 10 дней с интервалом между циклами 7 дней. Продолжительность сеанса от 45 мин. до 1 часа.

Лучшее положение пирамиды 20 - 25см. над больным органом при вертикальном положении оси. Но можно установить ее непосредственно на участок тела так, чтобы больной орган был расположен по оси пирамиды.

Для восстановления энергетического баланса, возникающего под действием источников т-торсионного поля, необходимо подобрать пирамиду с противоположным направлением вращения поля.

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

 

На основе использования высокочувствительных биолокаторов получены следующие результаты:

1. Определены условия возникновения энергетических полей в пирамидах, цилиндрах, конусах и других источниках естественных полей.

2. Исследовано влияние энергетики пирамиды на поляризацию внутренней и внешней среды.

3. Сформулированы условия возникновения т-торсионных полей и определены их типы.

4. Определена структура т-торсионных полей в пирамиде и за ее пределами.

5. Установлено приоритетное значение поляризованной среды по отношению к

т-торсионным полям.

6. Исследованы геометрические тела, не генерирующие т-торсионных полей.

7. Исследованы свойства т-торсиолнных полей:

а) эффект усиления при прохождении через экран;

б) использование части энергии поляризованной среды для формирования

собственной структуры.

8. Исследовано условие возникновения биоэнергетического дисбалаланса и методы

его контроля.

9. Сформулированы направления полезного использования полученных результатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информация, приведенная в отчете, содержит часть результатов, полученных в процессе исследований. Продолжение работы предполагается посвятить:

1. Исследованию искусственных источников т-торсионных полей.

2. Исследованию частотных характеристик генераторов линейных и т-торсионных полей.

3. Разработке методов и средств защиты от воздействия т-торсионных полей.

Однако для выполнения намеченной программы необходимо привлечение дополнительных средств для создания соответствующей приборной базы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Штангл Ф. Маятник, рамка, сенсор, изд. Питер, С-Петербург, 1999, стр.177.

2. Красавин О.А. Практика биолокации, изд. Гранд, М., 2000, стр.250.

3. Киреев А. Лечебные пирамиды: возможное и действительное. изд. Ч.А.О. и К˚. М., 2000, стр.94.

4. Антонов В.Ф. и др. Биофизика, изд. Владос, М., 2000, стр.284.

5. Павлов П.В. Хохлов А.Ф. Физика твердого тела, Высшая школа, М., 2000, стр.494.

6. Димде М. Целительная сила пирамид, изд. Гранд, 2000, стр.320.

7. Розов С.П. Учебник по биоэнергии, изд. Олма-Пресс, М., 2001, стр.160.

8. Шипов Г.И. Теория физического вакуума. Изд-е 2-е, Наука, М., 1997, стр.450.

9. Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования

энергии. Саратов. СГУ, 1991, стр.168

10. Гольдфельд М. Векторная биолокация. Геополе и здоровье.

Для получения дополнительной информации и предложений можно обращаться:

телефон 972-777-09-02-09, Израиль, д. н. М. Гольдфельд.

Email nehemie@yandex.ru

5.3 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРАМИД ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ.

Выше было отмечено, что каждая пирамида, в зависимости от использованного материала, размеров, геометрических параметров и конструкции обладает индивидуальными полевыми свойствами. Лечение с использованием пирамид должно быть основано на строгом индивидуальном подходе. Перед выбором пирамиды необходимо иметь субъективную (жалобы пациента) и объективную (обследование) информацию о состоянии пациента. Программа воздействия должна быть направлена на восстановление энергетического баланса. В различных ситуациях можно использовать пирамиды, одновременно генерирующие и линейные и т-торсионные поля, либо только линейные. Хорошие результаты дают однополярные пирамиды.

Имеющийся опыт использования пирамид позволяет сделать следующий вывод:

Правильно подобранная пирамида эффективно действует при лечении воспалительных процессов, особенно опорно-двигательного аппарата, при некоторых головных болях. Способствует улучшению сна.

Наиболее результативный курс лечения: три цикла по 10 дней с интервалом между циклами 7 дней. Продолжительность сеанса от 45 мин. до 1 часа.

Лучшее положение пирамиды 20 - 25см. над больным органом при вертикальном положении оси. Но можно установить ее непосредственно на участок тела так, чтобы больной орган был расположен по оси пирамиды.

Для восстановления энергетического баланса, возникающего под действием источников т-торсионного поля, необходимо подобрать пирамиду с противоположным направлением вращения поля.

 

Шипов Г.И.
Теория физического вакуума. Часть шестая: «Экспериментальные проявления торсионных полей», Раздел 1

Oб авторе

  • Эффект формы
  • Изменение структуры металлов под действием торсионного излучения
  • Воздействие торсионных полей на воду и растения

Эффект формы

 

С древних времен было замечено, что форма предмета оказывает сильное воздействие на его восприятие. Этот факт относили к проявлению одной из сторон искусства в нашей жизни, придавая ему смысл субъективного эстетического видения реальности. Однако оказалось, что любой предмет создает вокруг себя «торсионный портрет», представляющий собой статическое (или динамическое) торсионное поле. Например, статическое торсионное поле создается формой конуса.

Для того чтобы убедится в существовании торсионного поля, создаваемого конусом, был проведен эксперимент, изображенный на рис. 31. В этом

Рис. 31 Статическое торсионное поле конуса воздействует на процесс кристаллизации соли KCl

 


эксперименте перенасыщенный раствор соли KCl, находящийся в чашке Петри, был помещен над вершиной конуса. Одновременно такой же раствор находился в контрольной чашке, которая не подвергалась воздействию торсионного поля.

Увеличить >>>
Рис. 32. Результат воздействия торсионного поля на процесс кристаллизации соли KCl: а - контрольный образец; б - образец облученный торсионным полем

 

 

На рис.32 представлены результаты эксперимента. Кристаллы соли в контрольном образце крупные и величина их различна. В середине облученного образца, куда попало торсионное излучение, кристаллы мелкие и более однородны.

Изменение структуры металлов
под действием торсионного излучения

После того, как было обнаружено, что торсионные поля могут изменять структуру кристаллов (см. рис. 32), были проведены эксперименты по изменению кристаллической структуры металлов. Эти результаты впервые был получены украинским ученым В.П. Майбородой путем воздействия динамического излучения генератора Акимова на расплавленный металл, который плавился в печи Таммана.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 33.

P=30 мВт Время облучения 30 мин

 

Рис. 33. Установка по изменению кристаллической структуры металлов, путем воздействия на расплав торсионным полем

 

Печь Таммана представляет собой вертикально установленный цилиндр 1,изготовленный из особой тугоплавкой стали. Сверху и снизу цилиндр закрыт крышками, охлаждаемыми водой. Металлический корпус цилиндра, толщиной 1б,5 см заземлен, поэтому никакие электромагнитные поля не могут проникнуть внутрь цилиндра. Внутри печи в тигель 3 закладывается металл 4 и плавится с помощью нагревательного элемента 5, в качестве которого использовалась графитовая трубка. После того, как металл расплавится, отключается нагревательный элемент5 и включается торсионный генератор 2, расположенный на расстоянии 40 см от оси цилиндра. Торсионный генератор облучает цилиндр в течении 30 мин, потребляя при этом мощность 30 мВт. За время З0 мин металл охлаждался с до . Затем его вынимали из печи, охлаждали на воздухе, после чего слиток разрезался и производился его физико-химический анализ. Результаты анализа показали, что у облученного торсионным полем металла менялся шаг кристаллической решетки или металл имел аморфную структуру по всему объему слитка.

На рис. 34 и представлен образец олова, который был подвергнут торсионному облучению в расплавленном виде.

Увеличить >>>
Рис. З4. Изменение структуры олова (увел. 6000): а - контрольный образец; б -облученный торсионным полем

 

Важно отметить то обстоятельство, что торсионное излучение генератора прошло сквозь заземленную металлическую стенку толщиной 1,5 см и воздействовало на расплавленный метал. Этого невозможно добиться никакими электромагнитными полями.

На рис. 35 показано изменение структуры меди под действием торсионного излучения.

Увеличить >>>
Рис. 35. Микроструктура литой меди (увел 100): а - контрольный образец; б - после облучения торсионным полем

 

Воздействие торсионного излучения на расплав меди повышает прочность и пластичность металла. В табл. № 4 приведены сравнительные данные исследования пластичности и прочности меди после торсионного воздействия.

Таблица №4

Характеристика состояния металла Прочность (Пр.) Пластичность (Пл.)
Контрольная плавка 7.1-7.3 12-14 13.2-13.4 21-22
Обработка торсионным полем 6.6-7.4 21-24 15.6-16.7 27-31

 

Воздействие торсионных полей на воду
и растения

Одним из источников статического торсионного поля является постоянный магнит. Действительно, собственное вращение электронов внутри намагниченного ферромагнетика порождает суммарное магнитное и торсионное поле магнита (см. рис. 36).

Рис. 36. Торсионные поля, создаваемые: а) отдельным электроном; б) постоянным магнитом

 

Связь между магнитным моментом ферромагнетика и его механическим моментом была обнаружена американским физиком С. Барнеттом в 1909 г. Рассуждения С. Барнетта были очень простые. Электрон заряжен, следовательно, его собственное механическое вращение создает круговой ток. Этот ток порождает магнитное поле, образующее магнитный момент электрона (см. рис. 36 а). Изменение механического вращения электрона должно приводить к изменению его магнитного момента. Если взять не намагниченный ферромагнетик, то в нем спины электронов ориентированы в пространстве хаотически. Механическое вращение куска ферромагнетика приводит к тому, что спины начинают ориентироваться вдоль направления оси вращения. В результате такой ориентации магнитные моменты отдельных электронов суммируются, и ферромагнетик становится магнитом.

Опыты Барнетта по механическому вращению ферромагнитных стержней подтвердили правильность высказанных выше рассуждений и показали, что в результате вращения ферромагнетика у него возникает магнитное поле.

Можно провести обратный опыт, а именно, изменить суммарный магнитный момент электронов в ферромагнетике, в результате чего ферромагнетик начнет механически вращаться. Этот опыт успешно был проведен А. Эйнштейном и де Гаазом в 1915 г.

Поскольку механическое вращение электрона порождает его торсионное поле, то любой магнит представляет собой источник статического торсионного поля (см. рис. 36 б). Проверить это утверждение можно, действуя магнитом на воду. Вода является диэлектриком, поэтому магнитное поле магнита воздействия на нее не оказывает. Другое дело торсионное поле. Если направить северный полюс магнита на стакан с водой так, чтобы на нее действовало правое торсионное поле, то через некоторое время вода получает «торсионный заряд» и становится правой. Если поливать такой водой растения, то их рост ускоряется. Было также обнаружено (и даже был получен патент), что семена, обработанные перед посевом правым торсионным полем магнита, увеличивают свою всхожесть. Обратный эффект вызывает действие левого торсионного поля. Всхожесть семян после его воздействия уменьшается по сравнению с контрольной группой. Дальнейшие эксперименты показали, что правые статические торсионные поля оказывают благоприятное действие на биологические объекты, а левые поля действуют угнетающе.

В 1984-85 гг. в России были выполнены эксперименты, в которых изучалось воздействие излучение торсионного генератора на стебли и корни различных растений: хлопчатника, люпина, пшеницы, перца и т. д.

В экспериментах торсионный генератор устанавливался на расстоянии 5 метров от растения. Диаграмма направленности излучения захватывала одновременно стебли и корни растения. На рис. 37 представлены результаты экспериментов по измерению относительной дисперсной проводимости (ОДП) тканей растения - стебля и корня хлопчатника в диапазоне частот генератора от 1 до 512 кГц. Результаты экспериментов показали, что под воздействием торсионного излучения изменяется проводимость тканей растения, причем у стебля и корня различным образом. Во всех случаях воздействие на растение производилось правым торсионным полем.

Рис. 37.Результаты измерения ОДП хлопчатника в диапазоне частот 1-512 кГц. Временной интервал между кривыми 2 мин. Нулевое значение ОДП соответствует отсутствию воздействия торсионного излучения.

 

Шипов Г.И. Теория физического вакуума. Часть шестая: «Экспериментальные проявления торсионных полей», Раздел 1 // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.10795, 05.11.2003

 

 

http://znaniya-sila.narod.ru/live/anknown_07_1.htm

Определение 18. Часть пирамиды, образованная при сечении пирамиды плоскостью, параллельной её основанию, заключенная между секущей плоскостью и основанием, называется усеченной пирамидой. На рисунке показана пирамида, отбрасывая её часть, лежащую выше секущей плоскости, получаем усеченную пирамиду. Ясно, что малая отбрасываемая пирамида гомотетична большой пирамиде с центром гомотетии в вершине. Коэффициент подобия равен отношению высот: k=h2/h1, или боковых ребер, или других соответствующих линейных размеров обеих пирамид. Мы знаем, что площади подобных фигур относятся, как квадраты линейных размеров; так площади оснований обеих пирамид (т.е. пощади оснований усеченной пирамиды) относятся, как Здесь S1 - площадь нижнего основания, а S2 - площадь верхнего основания усеченной пирамиды. В таком же отношении находятся и боковые поверхности пирамид. Сходное правило имеется и для объемов. Объемы подобных тел относятся, как кубы их линейных размеров; например, объемы пирамид относятся, как произведения их высот на площади оснований, откуда наше правило получается сразу. Оно имеет совершенно общий характер и прямо следует из того, что объем всегда имеет размерность третей степени длины. Пользуясь этим правилом, выведем формулу, выражающую объем усеченной пирамиды через высоту и площади оснований. Пусть дана усеченная пирамида с высотой h и площадями оснований S1 и S2. Если представить себе, что она продолжена до полной пирамиды, то коэффициент подобия полнорй пирамиды и малой пирамиды легко найти, как корень из отношения S2/S1. Высота усеченной пирамиды выражается как h = h1 - h2 = h1(1 - k). Теперь имеем для объема усеченной пирамиды (через V1 и V2 обозначены объемы полной и малой пирамид) k2ЧS1=S2, поэтому Теорема 15. Объем усеченной пирамиды можно вычислить по формуле: При нахождении площади боковой поверхности усеченной пирамиды принципы нахождения ПБП обычной пирамиды не теряют актуальности: Теорема 16. Если все апофемы усеченной пирамиды равны, то площадь её боковой поверхности можно вычислить по формуле: Из этой теоремы можно получить подобные: Теорема 16.1. Если все боковые грани усеченной пирамиды наклонены к плоскости основания под одинаковым углом, то площадь её боковой поверхности можно вычислить по формуле: Теорема 16.2. Если пирамида правильная, то площадь её боковой поверхности можно вычислить по формуле: При нахождении площади поверхности усеченной пирамиды, необладающей ни одним из перечисленных признаков, осуществляется вычисление площадей отдельных граней, а затем производится их суммирование. Выведем эту формулу. Пусть S - площадь боковой поверхности усеченной пирамиды, обладающей одним из вышеперечисленных признаков, Р1 и Р2 - периметры оснований и а - длина апофемы. Рассуждаем точно так же, как и при выводе формулы для объема. Дополняем пирамиду верхней частью, имеем P2 = kP1, S2=k2S1, где k - коэффициент подобия, P1 и P2 - периметры оснований, а S1 и S2 - лощади боковых поверхностей всей полученной пирамиды и её верхней части соответственно. Для боковой поверхности найдем (а1 и а2 - апофемы пирамид, а = а1 - а2 = а1(1-k)): Правильная усеченная пирамида также как и обычная правильная пирамида имеет особенности: Теорема 17. В правильной усеченной n-угольной пирамиде все боковые ребра равны между собой. Теорема 18. Все боковые грани правильной усеченной n-угольной пирамиды суть равные равнобедренные трапеции (углы при основаниях рабнобедренной трапеции равны), поэтому: Теорема 18.1. В правильной усеченной n-угольной пирамиде все плоские углы при основаниях равны. Теорема 19. В правильной усеченной n-угольной пирамиде все двугранные углы при основаниях равны. Теорема 20. В правильной усеченной n-угольной пирамиде все двугранные углы при боковых ребрах равны.

 

    ТОРСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИТАЛИЯ ГОХА
  ГЛАВНАЯ СООБЩЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ НОВАЯ МОДЕЛЬ ЯДРА ЗЕМЛИ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОРСИОННАЯ ГИДРАДИАГНОСТИКА КРЫМСКИЕ ПИРАМИДЫ МИРОВАЯ СИСТЕМА ПИРАМИД vitalygoh@yahoo.com www.gokh.ru     Кандидат технических наук, доцент, Гох Виталий Анатольевич, на основе научного анализа изобрёл метод, который, можно сказать, стал революционным, так как при работе используются совершенно новые виды энергий.   Предлагаем Вашему вниманию интервью с автором этого метода.   В.А. - Все магнитные спины частиц, микрочастиц, ядер, прибор, работающий по этому методу, приводит к одному результирующему вектору, таким образом, возникает возможность для записи структурного поля этого атома, молекулы, вещества, и т.д. То есть, регистрация, запись и воспроизведение возможны. Метод также позволяет принимать высокочастотную энергию из физического вакуума и, частично модулируя её, отправлять на антенну, а по антенне можно направлять в любую точку пространства.   - Торсионное поле можно назвать источником энергии?   В.А. - Да, именно с торсионным полем и работает это устройство. Низкочастотную, электромагнитную энергию данный прибор не воспринимает, а реагирует только на высокочастотную энергию, а также на торсионную составляющую, даже в низкочастотных сигналах. Он принимает, преобразует торсионную энергию до определённого уровня - понижает её вибрацию и затем передаёт её.   - Какова структура сигнала, передаваемого на антенну?   В.А. - Это торсионный луч.   - Были ли проведены эксперименты, подтверждающие образование на выходе устройства торсионного поля?   В.А. - Ещё раз повторюсь, метод направлен на работу только с торсионным полем. Да, мы проводили эксперименты на рентгеновских установках в одной из больниц Севастополя. Там же проводились и испытания.   - А ментальная энергия может считаться торсионной, только более высокого порядка?   В.А. - Всё-таки это торсионное, потому что ещё древние говорили: «быстрее мысли нет ничего», а это связано, как раз, со структурой торсионного поля. - Смотрите, первое поле было химическое, потом электрическое, затем магнитное, затем электромагнитное, затем комплексное электромагнитное, затем торсионное, и после него, нейтринное. В.А. - Анализируя голограмму макета пирамиды, которую представили сотрудники Центра Духовного Единения из Симферополя, я чётко обнаружил существующие вокруг неё высокочастотные торсионные поля, но они различаются по частоте. По трём волноводам три луча из Космоса, каждый со своей частотой, входят в пирамиду и проходят до определённого её уровня. Там эти лучи сливаются в один сигнал, который преобразуется в низкочастотный. Этот низкочастотный сигнал идёт прямо в графитовый слой ядра Земли и «растекается» по нему, тем самым, укрепляя каркас. То есть, сдерживаются реакции термоядерного синтеза, происходящие в ядре планеты. Затем я обнаружил, что от алмазной (кимберлитовой) оболочки ядра сигналы поступают в нижнюю часть пирамиды - в основание, но эти сигналы становятся высокочастотными, на уровне лазерных излучений, ведь кимберлитовая оболочка - это огромный квантовый генератор.   - Вы сказали, что сигнал входит в основание физической пирамиды, но ведь существует её энергетическая копия, направленная вершиной вниз. Получается, сигнал проходит через нижнюю вершину пирамиды?   В.А. - Да, сигнал проходит через вершину нижней, энергетической пирамиды, и он очень широкий и мощный. Если вниз идёт низкочастотный, то от алмазного слоя он возвращается высокочастотным. Этот сигнал заходит в пирамиду, в ней идёт отбор сигнала, и по средней части - по её основанию, низкочастотный сигнал концентрическими кругами распространяется за пределы пирамиды. На всей площади концентрических кругов, которая может быть достаточно большой, низкочастотная энергия идёт вверх. В пирамиде же, остальной (высокочастотный) сигнал уходит вверх, проходя через верхнюю вершину. Таким образом, в Космос уходят низкочастотные сигналы от основания пирамиды и высокочастотные концентрированные сигналы от вершины. Конечно, необходимо учитывать, что частоты сигналов измеряются в миллионах ГГц.   - Как низкочастотные вибрации, которые проходят через пирамиду, действуют на человека?   В.А. - Благодаря тому, что в постройках Севастопольских пирамид присутствует белок - в обмазке, в структурных элементах пирамиды, идёт отбор только того сигнала, который близок энергополю белковых существ (ауре человека). Очевидно, энергия такого поля необходима Космосу. К тому же она служит для подпитки электромагнитных субстанций, существующих в космосе.   - Зачем в обшивке Севастопольских пирамид, в слое глины, присутствует закись меди?   В.А. - Дело в том, что в состав глины входит окись алюминия. Смесь окиси алюминия и закиси меди - хороший полупроводник. Это полупроводниковое образование обеспечивает преобразование энергии по частоте, а с другой стороны, те сигналы, попадание которых в пирамиду не желательны, отклоняются. Это обеспечивается тем, что обмазка была произведена в разных плоскостях.   - Известно, что Египетские пирамиды раньше были обшиты золотом. Присутствует ли этот элемент в Севастопольских пирамидах?   В.А. - Золото используется в Третьей пирамиде в сплаве с платиной. Сплав находится в основании пирамиды и, видимо, выполняет функцию кристалла. Дело в том, что сплав платины и золота - даёт мощнейший резонанс даже при слабом сигнале. Но это происходит за счёт химических свойств самих элементов. Там также присутствует и свинец. А он обладает вот каким качеством. Если мы рассмотрим атом свинца, то увидим там много оболочек и много электронов. Следовательно, этот элемент резонирует очень хорошо. Вот почему он тоже используется в пирамидах. Также внутри пирамид используются специальные материалы на основе жидкого стекла. Жидкое стекло с глиной и гипсом образуют сгустки, которые представляются нам как битое стекло. В слоях обмазки также присутствует белок, а в некоторых местах мы обнаружили настоящую скорлупу, подобную яичной, представляете? Мы даже не знали, что и думать.   - Расскажите, пожалуйста, про мумию, находящуюся под третьей пирамидой. Как Вы её обнаружили, и что, по-вашему, она означает?   В.А. - Что она означает, я не знаю, но у меня возникла мысль, что мумифицированное тело, вернее, мозг, был каким-то образом обработан, и этот мозг как биологический компьютер мог выполнять какую-то функцию.   - Дело в том, что во время работы группы группы симферопольских яснмоидящих на третьей пирамиде, энергия вошла в мозг мумии, прошла в спинной мозг, и как бы, мумия ожила. Это чувствовали все работающие на пирамиде. Получается, что мозг - это физический проводник Тонких Энергий. Как раз во время работы это и проявилось. В.А. - Да, видимо, на протяжении долгого времени мозг мумии продолжал функционировать. Кстати, если до работы группы на пирамиде мумия чётко просматривалась с помощью прибора, то уже через несколько дней после того, как пирамида была открыта Тонкими Энергиями, мумия перестала испускать сигналы, то есть, прибор перестал её фиксировать.   - Значит ли это, что мозг выполнил свою функцию проводника и «отключился»?   В.А. - Да, это допустимо. Видимо, всё так и было.   - Как Вы считаете, все ли пирамиды из обнаруженных Вами имеют форму пирамид, или они могут быть октаэдрами?   В.А. - Я считал, что все они имеют форму пирамиды. Мы изучаем только надземную часть, мы не рассматриваем зеркальное отображение от основания. Мы даже не рассматривали, что находится в нижней части. Дело в том, что мы исполнили модель пирамиды, записали структурное поле этой модели и начали поиск. Когда мы посчитали, что в данном районе местности находится пирамида, то мы выполнили определённую работу. Сразу же мы обнаружили вершину, стороны и углы основания этой пирамиды. Потом по голограмме мы обнаружили ещё 6 пирамид, и уже на физическом плане вышли на территорию, начали полевые работы, обнаружили все эти пирамиды и предъявили группе ясновидящих для обработки.   - А что, по-вашему, происходит на пирамидах после работы на них группы?   В.А. - Дело в том, что когда случился определённый катаклизм, все эти пирамиды были засыпаны валом, состоящим из глины, известняков, гранита и других пород. Возникла горизонтальная проводимость для торсионных полей. Такая проводимость рассеивает сигналы идущие из Космоса и также, сигналы, идущие от земного ядра. Эти сигналы рассеиваются и создают горизонтальные потоки энергии. Задача группы ясновидящих заключается в том, чтобы создавать вертикальную проводимость, снижая проводимость горизонтальную. После того, как была проведена первая работа группы на пирамидах, мы исследовали поле вокруг них. На самом деле, вертикальная проводимость повышается, поле пирамиды возрастает в 10 раз. Здесь всё физически объяснимо, ничего сверхъестественного нет. А обработка пирамид энергиями, которые позволяют сейчас выполнить эту задачу, то есть, снизить горизонтальную проводимость и восстановить вертикальную, крайне необходима для восстановления эффективности их работы.   - Можно ли сказать, что работа группы ясновидящих структурирует поля, которые были помехой?   В.А. - Да, они приводят все эти проводимости к вертикальной. Раньше сигналы рассеивались в горизонтальном направлении, причём, это сказывалось не только на снижении уровня сигнала, идущего в Космос, но и сказывалась и на всех биологических объектах, то есть, на окружающей среде. Я это связываю с зашлакованностью организма человека. Если где-то в системе «верх - низ» произошли нарушения, то возникают болезни органов. И когда мы восстанавливаем эту проводимость, то энергетика так действует на органы, что они восстанавливают свои функции, их работа нормализуется.   - Виталий Анатольевич, что произошло после того, как были открыты и проработаны все семь Севастопольских пирамид? Что зафиксировал ваш прибор?   В.А. - Как только группа раскрыла все семь пирамид, вокруг них образовалось очень мощное поле, которое препятствует проникновению в район действия пирамид сторонних энергий. Особенно это поле препятствует проникновению негативных энергий. Биологическая составляющая, которая излучается из пирамид, уже начало влиять на сознание людей с целью повышения ментального (а мы условились, что ментальное поле - это и есть торсионное поле) уровня всех людей, находящихся в этом регионе. В общем, идет гармонизирующее действие, как на территорию, так и на людей, про

 




Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.