Теория атомного вихря (ТАВ). Свойства вихря. Версия 1.20260924 Магниты – постоянные – взаимодействие. Парадокс Фарадея.
1. В связи с отсутствием дополнительной информации по поводу строения атома (вихря) из текстов Центра Кассиопеи данная работа написана практически вся из моей головы (возможно тем кто в ней находился) за исключением незначительных подсказок из текстов Кассиопеи, поэтому заранее предупреждаю, что это может быть неправдой или моей фантазией. Практических экспериментов я не провожу, просто следую образам в моей голове и логике физического мира. Когда нет денег на эксперименты, можно делать эксперименты в своей голове. Понять эту теорию можно только, если начать в неё верить так же как в детстве Вы поверили в теорию строения атома. Вера приходит не сразу. Нужно время и ежедневная тренировка что бы начать верить в то, что Вы ещё не встречали в своей жизни никогда.
Для моего воображения взаимодействие сферотороидов между собой довольно не простая задача. Если раскрутить в воде два водоворота, скажем палками, между ними сложно увидеть какие-либо точки перехода или точки пересечения интенсивностей, но если не ввести понятия точек невозможно будет построить модель поведения потоков в голове. Поэтому я заранее предупреждаю, что будут вводиться понятия, которые будут намеренно неверно описывать явления.
Поток может находиться в состояниях «растянут», «ни растянут и не сжат» и «сжат». Если поток проходит через два объекта и объекты притягиваются друг к другу его упругостью то образовавшийся поток «растянут» и если увеличить его интенсивность то сила притягивания, не во всех случаях увеличиться. Вспомните диаграммы упругости стали и чугуна. Графики не линейные. Так что диаграмма усилия от растяжения потока, наверняка не линейная и сказать однозначно при какой интенсивности потока как он себя будет вести сжиматься или растягиваться будет сложно. Поэтому это добавит еще больше сложностей в описании процессов.
Упругость потока зависит от вида энергии и интенсивности потока. Чтобы кольцо потока сжалось до состояния «ни растянут и не сжат», необходимо чтобы пространство внутри этого кольца было свободным от других потоков. Каждый поток находит свой путь в пространстве других потоков, чтобы закольцеваться с самим собой и если этой возможности при его интенсивности нет, то поток не будет существовать, и отдаст свои кванты другому потоку.
По моему мнению, потоки могут вытеснять друг друга из пространства их протекания, если имеют главный критерий своего существования - закольцованность. Так же если первый поток имеет низкую интенсивность и контактирует со вторым потоком высокой интенсивности, то происходит переход квантов из второго в первый, причиной которого является образование потока с наименьшим внутренним напряжением по траектории движения первого потока.
Так что приготовьтесь к тому что будет сложно, но я буду нивелировать сложности вводя понятия которых не существует но они помогут построить в голове схемы согласно которым можно будет объяснять механизмы явлений.
2. Цель: В этой работе постараюсь разобрать, исследовать и донести до читателя как поток квантов энергии, проходящий через вихрь, меняется, и какие свойства у вихря, которые влияют на изменение характеристик этого потока. В конце, для тех, кто дочитал, есть объяснение парадокса Фарадея.
3. Благодарю сотрудников Центра Кассиопея и тех, кто передаёт им информацию в целях духовного развития, в том числе Ирину Подзорову. Без них теории атомного вихря никогда бы не было.
Сайт центра Кассиопея: https://cassiopeia.center/
Благодарю Бога, Высшее Я и Ангелов и Духов всех кластеров, которые помогали мне продвигаться.
4. Предварительно рекомендую ознакомиться:
4.1 Исследовательская работа (без экспериментов) Гипотетическая теория атомного вихря первого кластера Межзвездного Союза. (не подтверждённая экспериментально) Версия 1.20260723.
https://teletype.in/@di44/q0PA8IbahMu
4.2 Исследовательская работа (без экспериментов) Гипотетическая теория атомного вихря первого кластера Межзвездного Союза. (не подтверждённая экспериментально) Версия 2.20260903.
https://teletype.in/@di44/3oAGUj1OLb-
4.3 Теория атомного вихря. Взаимодействия вихря с потоками квантов. Версия 1.20260911
https://teletype.in/@di44/jVTBbZYXOvC
5. Ранее мы выяснили, какие процессы происходят в вихре при прохождении через него потока.
Напомню:
5.1 Процесс сцепки потока высокой интенсивности со сферотороидом.
5.2 Процесс увеличения скорости вращения сферотороида.
5.3 Процесс перехода квантов сферотороида из уровня в собственные поля.
5.4 Процесс перехода квантов из потока в сферотороид.
5.5 Наполнение сферотороида квантами из потока.
5.6 Расширение пространства сферотороида.
5.7 Задевание пространства сферотороида за пространство другого сферотороида.
5.8 Рост интенсивности потока в сферотороиде и расширения формы сферотороида до начала взаимодействия с другим сферотороидом.
5.9 Снижение скорости вращения сферотороида из-за столкновения с соседим сферотороидом.
5.10 Повышение скорости вращения из-за столкновения с соседним сферотороидом.
5.11 Увеличение скорости вращения соседнего сферотороида из-за столкновения.
5.12 Уменьшение скорости вращения соседнего сферотороида из-за столкновения.
5.13 Освобождение от влияния соседнего сферотороида.
5.14 Увеличение скорости вращения из-за освобождения от влияния соседнего сферотороида.
5.15 Уменьшение скорости вращения из-за освобождения от влияния соседнего сферотороида.
5.16 Перемещение квантов из свободных полей в уровень сферотороида из-за снижения скорости сферотороида, вызывающее увеличение интенсивности потока в уровне сферотороида.
5.17 Переход квантов с уровня сферотороида в поток, излучение в поток.
6. Надо определиться с понятиями.
6.1 Характеристики – параметры объекта.
6.2 Свойства – это способность объекта изменять характеристики под влиянием внешнего воздействия.
6.3 Поток – внешнее воздействие потока квантов одной из энергий.
6.4 Исходящий поток – результат проявления свойства вихря в виде изменения интенсивности потока квантов после прохождения.
6.5 Поток фонового поля – поток поддерживающий характеристику вихря в равновесном состоянии.
6.6 Пока не будем рассматривать проходящий поток как совокупность из 9-ти энергий что бы не запутаться.
Рис. А. Схема взаимодействия вихря с потоком.
7. Примечание: когда-нибудь, дойдем до структуры потока.
8.1 Точка перехода квантов – точка, в которой происходит переход квантов между потоками и между сферотороидами и потоками из-за высокой разности интенсивности потоков квантов.
8.2 Точка пересечения интенсивностей – точка, в которой происходит взаимное вытеснение потоков из-за высокой интенсивности обоих потоков в этой точке. Часто эти точки создают неровности в пространствах потоков, которые заставляют их предавать друг другу момент вращения как шестерёнки в часах. Эти места будут образовывать «сцепки» между потоками и сферотороидами или между сфероторойдами.
9. Примечание:
Напомню, что потоки не притягиваются при любой интенсивности, потоки имеют свойства только вытеснять друг друга из пространства в зависимости от интенсивности потока и принадлежности к той или иной энергии. Точки пересечения интенсивности могу образовываться между потоками и сферотороидами как одного типа энергий, так и у энергий разного типа. Опять же при высокой интенсивности потоков.
Рис. Б. Точки пересечения интенсивностей.
Рис. П. Точки перехода квантов.
10. Пример прохождения потока квантов света через металлический брусок.
10.1 В комнате включается свет. Поток квантов света заходит в вихри бруска. Проходит через центр вихря. Интенсивность потока в точке пересечения сфероторойда света вихря бруска и вошедшего потока у обоих высокая, поэтому образуется точка пересечения интенсивности и поток, если его скорость вращения быстрее, чем скорость вращения сферотороида, начинает толкать сферотороид квантов света в вихре. Образуется сцепка входящего потока и сферотороида (рис. Г, а)). Повышение скорости вращения сферотороида приводит к тому, что кванты из уровня сферотороида переходят в собственные поля сферотороида. Процесс известен в земной физике как увеличение центробежной силы при увеличении скорости вращения. При этом на уровне сферотороида остаётся мало квантов, из-за низкой интенсивности с одно стороны и высокой с другой образуется точка перехода квантов из потока в пространство сферотороида (рис. Г, б)). Из-за большого количества квантов в сферотороиде пространство сферотороида начинает расширяться и образуется точки пересечения интенсивности между соседними сферотоидами (рис. Г, в)). Сферотоид света начинает толкать соседние сферотоиды в вихре или натыкается на сферотороид света соседнего вихря. Так как соседние сферотороиды могут быть тяжелее/легче они могут тормозить /ускорить сферотроид света или во втором случае вращающиеся в одном направлении сферотороиды света соседних вихрей тормозят друг друга. Торможение сферотоида света приводит к тому, что кванты из собственного поля сферотороида переходят обратно в пространство уровня сферотороида из-за снижения скорости вращения сферотороида, что увеличивает интенсивность потока квантов в пространстве уровня сферотороида и приводит к образованию точек перехода с уровня сферотороида в проходящий поток (рис. Г, г).
10.2 Получается импульс излучения в исходящий поток. Потеряв кванты, сферотороид уменьшается, освобождается от влияния соседнего сферотороида или сферотороида квантов света соседнего вихря и цикл сцепка-раскручивание-переход-накопление-расширение-торможение-переход повторяется. Это циклический процесс приводит к импульсному переходу квантов света в исходящий поток, в результате чего исходящий поток приобретает другие характеристики. Исходящий поток фиксируется глазом человека, и мы видим цвет стального бруска, а не цвет потока света который в него вошел.
Рис. Г Схемы фаз цикла накопления и излучения квантов энергии атомным вихрем в исходящий поток.
10.3 Важно понимать, что причинами снижения скорости вращения сферотороида накопившего кванты перед излучением может быть:
1) снижение интенсивности проходящего потока;
2) столкновение при расширении с более тяжелым или легким соседним сферотороидом внутри вихря;
3) столкновение сферотороида при расширении с сферотороидом соседнего вихря;
4) так же при расширении сферотороид может освободиться от влияния соседнего сферотороида снизить свою скорость.
Рис. Р. Столкновение («сцепка») сферотороида со сферотороидом соседнего вихря.
10.4 Вопрос: Поток заходит в вихрь, а выходит с меньшей интенсивностью. Куда исчезла разница интенсивности потока? Поток увеличивает вращение сферотороида, задевает соседний сферотороид. Соседний сферотороид например магнетизма, увеличивает скорость вращения тормозится и в сферотороиде на уровне увеличивается интенсивность потока. За счет разницы интенсивности потоков на уровне и в проходящем потоке кванты магнетизма с уровня переходят в проходящий поток. Цикл накопления магнетизма из входящего потока при раскручивании и торможении продолжается. Выйдя из вихря поток высокой интенсивности, расходится по соседним вихрям или увеличивает интенсивность большого числа потоков в фоновом поле проходящих мимо и его не фиксируют, если не вакуум. И так ответ: разница интенсивности потока потрачена на образование потока квантов более высокой интенсивности другой энергии. Закон сохранения энергии соблюдён.
11.1 Стекло. Поток квантов света через вихри стекла проходит без изменения характеристик (почти). Как через бесцветный газ. В этом случае структура расположений вихрей стекла такова, что поток квантов света проходит без изменения через всю толщину стекла и не отражается и почти не изменяет свою интенсивность потока.
11.2 Коснемся немного строения вихрей стекла, но не будем углубляться в структуру вещества.
Алиса, пишет, что стекло это диоксид кремния (SiO₂).
Кремний Si - 28,086 а.т.м. Кислород O - 15,9994 а.т.м.
В соответствии с относительными атомными массами можно сделать вывод, что вихрь кремния крупнее вихря кислорода и молекула соединения вихрей будет выглядеть, как показано на рис. В.
Рис. В. Схема строения вихря диоксида кремния. Красным показано объединения полей микрогравитации.
11.3 Вскользь коснусь образования связей между вихрями. За связи между вихрями отвечает сферотороид квантов микрогравитации. Как образуется такая связь, и при каких условиях - буду позже писать отдельную тему.
Скажу, что микрогравитация, как и любая из 9-ти энергий может вступать во взаимодействие по средствам «толкания» друг друга с потоками других энергий при определенных интенсивностях через точки пересечения интенсивностей. Её сферотороид тоже постоянно вращается и поддерживает вращение за счет прохождения через центр вихря потока микрогравитации фонового поля. Потоки квантов микрогравитации фонового поля проходят через вихри предметов и выходят, незначительно изменяя свою интенсивность. Микрогравитация энергия третьего уровня, стихия энергии «вода», она более «жесткая» чем энергии первого уровня и её не так-то просто привести в движение. Для микрогравитации нужна более большая разница интенсивностей. Потоки позволяют предметам удерживать свою кристаллическую решетку за счет объединения сферотороидов квантов микрогравитации.
11.4 Перемычки, показанные на рис. В красным - это «мостики» потоков квантов микрогравитации образовавшиеся в результате объединения сфероторойдов квантов микрогравитации. Наружные «мостики» своей упругость образовывают силы взаимного притяжения вихрей. Силы взаимного отталкивания образуются внутренними «мостиками», так как там поток более интенсивный и за счет его плотности вихри отталкиваются. «Мостики» образующие кристаллическое строение стекла не показаны.
11.5 От толщины этих «мостиков» зависит, в какое взаимодействие вступили вихри. Если «мостики» толстые - то это прочная молекулярная связь или кристаллическая решетка, если «мостики» тонкие - то это взаимодействие между вихрями в жидкостях или газах.
Так же микрогравитация отвечает за формирование кристаллических решёток из отдельных вихрей или их соединений, но об этом в другой теме.
11.6 Вихри всегда выстраиваться по потоку микрогравитации. Если им что-то мешает, то вихри делят пространство на выходе из потока, образуя равносторонние фигуры, при условии что вихри, делящие поток, одинаковые.
Рис . Е. Для примера расположения вихрей в потоке микрогравитации дана схема растаскивания вихря поваренной соли молекулами воды.
11.7 Остальные сферотороиды вихря, кроме микрогравитиции, могут объединяться временно или постоянно, но сферотороиды макрогравитации, термоядерной энергии, по моему мнению, не должны объединяться, так как это сохраняет вихрь от разрушения (если мы не говорим о ядерном синтезе). Со сферотороидами энергий первого уровня и радиоактивности всё индивидуально для каждого объединения и зависит от интенсивности проходящих потоков.
Так же нужно понимать, что объединение вихрей приводит к изменению интенсивности потока в сферотороидах микрогравитации, часть квантов микрогравитации тратиться на образование «мостиков», что приводит к изменению количества квантов микрогравтации на уровнях сферотороидов, а это приводит к дисбалансу в вихре и сферотороиды некоторых энергии могут разово испустить /поглотить кванты из/в проходящие через них потоки фоновых полей. Это эффект, например, эндотермических или экзотермических химических реакций, когда при объединении вихрей выделяться или поглощается тепло. Или при реакции выделяется свет. Выделение таких квантов как магнетизм, радиоволны, электричество не фиксируется приборами, потому что они могут сразу уходить в вихри окружающей среды по потокам фоновых полей и равномерно распределяться в потоки квантов фонового поля проходящие через них. Энергию иногда нужно не только получить, но и уметь направлять и удерживать пока она не ускользнула по вихрям окружающих веществ. Земляне научились ловить потоки квантов электричества, но не умеем ловить остальные, потому что мы о них не знаем.
11.7 Мы условно примем, что в нашем случае произошло объединение только сферотороида микрогравитации, а сферотороидам других энергий не хватило квантов для поддержания интенсивности объединенных полей и образования «мостиков» (например магнетизм, свет, электричество и т.д.).
11.8 И так поток квантов света проходит через вихрь кислорода. Увеличивает скорость вращения сферотороида квантов света и кванты света накапливаются в сферотороидах, но интенсивности и расширения сферотороида света недостаточно, чтобы столкнуться с соседними сферотородами и начать торможение для создания условий излучения и изменения свойств исходящего потока. Тоже происходит и с прохождением через вихрь кремния и второго вихря кислорода. Замечу, что кремний не пропускает свет, когда не объединён с вихрями кислорода. Это может означать, что причиной непрозрачности является либо кристаллическая решетка кремния, либо в вихре, который объединен с двумя атомами кислорода изменилось соотношение квантов энергий первого уровня, сферотороиды которых раскручиваются и не встречают препятствий при вращении.
11.9 Поток света проходит через стекло, не потеряв свою интенсивность (почти).
Примечание: Земная физика всё-таки фиксирует незначительные потери интенсивности потока квантов света при прохождении через стекло. Например, не проходит ультрафиолетовый спектр, который является частью потока кантов света. Значит, только он раскручивает сферотороид света и включает цикл периодических торможений и создания импульсного излучения, которое не фиксируется в выходящем потоке вихря.
12. Процесс насыщения сферотороида вихря. Зеркало.
12.1 Напомню. Зеркало состоит из слоя стекла и тонкого слоя серебра или алюминия.
Явление отражения потока вихрем. Поток не отражается, а огибает. Процесс «отражения» это прохождение потока по траектории с бесконечно малым радиусом поворота, потому что поток должен сохранить спиралевидную структуру единичных потоков. Это происходит когда перед потоком встаёт стена интенсивного потока квантов либо той же энергии из потока высокой интенсивности, либо энергии экранирующий проходящую энергию.
12.2 Поток квантов света, слегка потеряв свою интенсивность в стекле, проходит к стене вихрей серебра. Поток квантов света раскручивает сферотороид света в вихре серебра настолько, что после запасания квантов света в сферотороиде света, поток в сферотороиде света настолько интенсивен, что не пропускает поток через вихрь и поток вынужден отклониться. При этом сферотороид постоянно взаимодействует с потоком в точках интенсивности потока и крутит сферотороид света на большой скорости, не давая квантам из сферотороида уйти в проходящий поток.
Рис. П. Поток света не может пройти сквозь вихрь из-за расширения и высокой интенсивности потока квантов сферотороида света.
Рис Л. Процесс отражения. Слева накопление квантов в сферотороиде, справа отражение.
12.3 Так как серебро имеет форму тонкой плёнки то затруднено появление объединенных полей с высокой интенсивностью от соседних вихрей, которые бы могли препятствовать раскручиванию сферотороидов квантов света серебра. Поэтому торможение сферотороидов света не происходит.
Рис. М. Схема отражения от зеркала.
13. Взаимодействие неодимового магнетита с медью.
13.1 Ссылка на видео с маятником, ударяющимся в медь.
Медь и магнит- магнитное поле сквозь цветной металл (720p)
https://vkvideo.ru/video-230114996_456239022
https://vkvideo.ru/video-230114996_456239022
Рис. Р Тайминг 04:21. Явление притягивания магнита к толстой медной пластине во время его движения вдоль поверхности медной пластины
Рис. Д. Таймиг 05:18 Явление торможения магнита при ударе маятника из магнита о толстый медный цилиндр.
13.2 Во первых нужно объяснить как образуется постоянный магнит. Есть природные магниты. Есть магниты, которые намагничиваются искусственно в потоке квантов магнетизма (не помню переменный он там или постоянный).
13.3 Под воздействием интенсивного потока квантов в вихрях, например, железа, раскручиваются, наполняются и расширяются сферотороиды магнетизма. В связи с тем, что кристаллическая решетка железа имеет благоприятные для явления накопления квантов магнетизма размеры и вихрь железа имеет благоприятное количество квантов магнетизма на уровне сферотороида происходит не сбрасывание квантов во время торможения сферотороидов магнетизма соседних вихрей друг о друга в исходящий поток, а образование еще одного НАРУЖНОГО потока, который имеет спиралевидную структуру и овальную закольцованную траекторию. Как и любой поток, он должен быть замкнут по наиболее короткому пути и сужению кольца его траектории препятствуют потоки находящиеся внутри пространства этого кольца – соседние потоки.
13.4 На рис. И показана структура внешнего потока. Имеется в виду, что он похож на длинную закольцованную пружину. Часть пружины проходит через объект, часть вышла наружу. Поток имеет внутреннюю часть и внешнюю. Внутренняя часть находиться в объекте, внешняя в пространстве вокруг объекта. См. рис. Л.
13.5 Интенсивность наружного потока имеет зависимость от протяженности внутренней его части. Чем длиннее внутренняя часть, тем больше интенсивность наружного потока. А вот его кольцевая траектория зависит от того насколько он зажат соседними потоками или от его интенсивности если он находится в состоянии «ни растянут и не сжат».
Рис. И. Форма потока наружного поля объекта.
13.6 На рис. Л. показано как сферотороиды магнетизма сталкиваются между собой и образуют внутреннюю часть наружного потока квантов магнетизма.
13.7 Но в этом случае линии потоков не проходит через центры вихря, а проходит через пустоты между, не до конца расширившимися, сферотороидами магнетизма вихрей. Рис. Л.
Рис. Л. Схема образования наружного потока квантов магнетизма в железе при намагничивании.
13.7 Образовался закольцованный наружный поток квантом магнетизма, он существует за счет поддержки раскрученных сферотороидов магнетизма вихрей, которые при такой скорости вращения не имеют возможности образовать точки перехода с проходящим потоком квантом магнетизма через центр вихря из-за низкой интенсивности потока квантов в уровне сферотороида магнетизма вихря. Но при этом сферотороиды магнетизма вихрей имеют совместные точки пересечения интенсивности с внешним потоком «сцепки», которые обеспечивают им взаимное вращение. Рис. Ф. Так организуется взаимноподдерживающаяся система из закольцованного наружного потока и сферотороидов магнетизма вихрей объекта, позволяющая накапливать больше магнетизма в некоторых веществах, чем в остальных. Объяснено явление накопление квантов магнетизма в бруске железа, которые земляне называют магнит.
Рис. Ф. Точки пересечения интенсивности (показанные зелёным) сферотороидов магнетизма вихрей и образованного наружного потока квантов магнетизма во внутренней части наружного потока.
13.8 Ослабление наружного потока квантов магнетизма, каким-либо внешним воздействием, вызывает образование точек перехода наружного потока и сферотороидов квантов магнетизма вихрей, что приводит к компенсации интенсивности наружного потока, это позволяет существовать полю квантов магнетизма вокруг объекта, т. е. магнит это источник потока постоянной интенсивности потоков магнетизма с взаимоподдерживающейся системой.
13.9 Если вихрь рассматривать как насос то наружный поток – ресивер, который имеет запас квантов.
13.10 Если, как у меди, наружный поток квантов магнетизма образовывается только временно, значит размеров пространства в кристаллической решетке между раскрученными сферотороидами квантов магнетизма в вихрях было недостаточно чтобы образовать в нём наружный поток квантов магнетизма, интенсивность которого могла бы удерживать сферотороиды квантов магнетизма вихрей на постоянной скорости вращения. Это может быть, когда расстояние в кристаллической решетке между вихрями маленькое и нет достаточно места для размещения в сечении внутренней части наружного потока квантов магнетизма высокой интенсивности или много квантов на уровне сферотороида у химического элемента, что даёт большой радиус образовавшегося при увеличении скорости вращения сферотороида. Смотрите ниже показатель Радиус столкновения, в А - ангстрем, меди и железа, а так же смотрите количество квантов магнетизма на уровнях меди и железа. Количество квантов магнетизма на уровне сферотоида меди 732, а железа 643. 732/643= 1,138. 14 % - думаю не большая разница, но сферотороид магнетизма меди будет тяжелее и труднее его раскрутить, нужен будет более интенсивный внешний поток . Радиусы столкновения сферотороидов соседних вихрей железа - 1,235 А, а у меди - 0,8 А. 1,235/0,8 = 1,543. 54 % - вот это наверное ключевой показатель того что у меди не получается создать взаимоподдерживающуюся систему наружного потока квантов магнетизма с сферотороидами квантов магнетизма вихрей бруска. Очень интересно! Теперь, вроде, понятно, почему медь не удерживает долго кванты магнетизма, а железо накапливает и удерживает длительное время . Надеюсь, расчеты по алюминию покажут ту же тенденцию, и мы введём новый показатель радиус столкновения сферотороидов для всех элементов имеющих кристаллическую решетку равный половине минимального расстояния между вихрями. Алюминий - решетка как у меди, 310 квантов магнитима на уровне и 1,692 А. 732/310=2,36, 136 % гораздо меньше, 1,692/0,8=2,15. 115 % больше чем у меди. Здесь места много, но сферотороид будет очень маленький и большой интенсивности для образования наружного поля не будет. Просто накопятся кванты магнетизма в сферотороиде вихря и потом кванты уйдут в поток фонового поля или обратно в поле магнита, когда уберут магнит. Установить бы хотя бы диапазон параметров для бруска определенного размера, при котором возникает эффект намагничивания.
Получается, что в процессе увеличения размеров сфероторода при столкновении сначала образуется наружный поток квантов, выходящий наружу вещества и если этот поток не имеет высокой интенсивности достаточной для поддержания высокой скорости вращения сферотороидов вихрей в бруске то он постепенно переходит обратно в сферотороид и от туда во проходящий поток фонового поля или обратно в магнит. Скорее всего, в магнит. Вот от чего зависят такие показатели как теплопроводность, электропроводность и все остальные свойства проводимости веществ! Ахренеть! Бесконечный ребус я себе нашел.
Рис. С. Характеристики вихрей железа и меди по данным таблицы МС.
13.11 Данные по доле участия микрогравитации в вихре могут быть неверные так как данные взяты по аналогии с данными у водорода. Других данных нет. Придется работать с этими.
У железа тип решетки Кубический центрированный по телу.
Рис. Ю. Кристаллическая решетка железа.
13.12 У железа тип решетки Кубический центрированный по телу. 8 связей коротких – длиной - 2,47 Ангстрем (Å), возможных 6 связей длинных -2.86 Å. Радиус столкновения сферотоидов - 1,235 Å
Рис. М. Кристаллическая решетка меди.
13.13 У меди тип решетки Кубический с центром грани. 12 связей коротких длинной- 1,6 Å, возможных 6 связей длинных- длинной 3,615. Радиус столкновения сферотоидов - 0,8 Å.
Рис.К. Кристаллическая решетка алюминия.
14. Возвращаемся к взаимодействию магнита с медными пластинами.
За притяжение и отталкивание между вихрями отвечает микрогравитация. Ранее я полагал, что микрогравитация отталкиванием не занимается. Теперь имея замкнутый поток между объектами можно говорить, что и притяжение и отталкивание может иметь место. Например, отталкивание двух дискообразных магнитов расположенных на горизонтальной поверхности связано с образованием объединенных наружных потоков по зигзагообразной траектории (восьмерка), которая стремится выпрямиться с нарастанием её интенсивности из-за замещения пространства одного потока другим. При приближении магнитов, не прижатых к плоскости, магниты поднимают над поверхностью один край и соединяются большими поверхностями друг к другу, стремясь уменьшить длину траектории потока. Чем они ближе, тем усилие выше, это значит, что при объединении наружных потоков квантов обоих магнитов возрастает их интенсивность, что резко увеличивает силу притяжения. Примером отталкивания могла бы быть левитация магнита на вертикальной оси над четырьмя магнитами снизу, но эта левитация основана на компенсации притяжения четырёх потоков и противодействии этой компенсации силе тяжести. В этом случае интенсивности объединенных потоков достаточно чтобы скомпенсировать силу тяжести действующую на магнит. Поэтому магнит не висит в воздухе, а слегка болтается низ и вверх саморегулируя поток микрогравитации. Кстати хороший датчик изменения интенсивности потока квантов миркогравитации получился бы. Любое «отталкивание» магнитов всегда сопровождается выводом магнита с траектории линейного перемещения, по которой он отталкивается и попыткой магнита развернуться по траектории зигзагообразного потока, поэтому можно сказать, что для получения явления отталкивания объектов объединенных потоков может быть, только если интенсивность потока резко возросла. Возможно, и есть такие магниты интенсивности наружного поля квантов микрогравитации, которых достаточно что бы продемонстрировать отталкивание. Все остальные известные мне явления основаны только на притягивании замкнутым потоком, сила которого нарастает от роста его интенсивности, кроме удара маятника - магнита о медный диск – это будет описано ниже.
15.Когда мы подносим магнит к меди.
15.1 При прохождении интенсивного внешнего потока квантов магнетизма через вещество, раскручиваются сферотороиды квантов магнетизма вихрей вещества, которые своим расширением и интенсивностью потока должны образовать точки пересечения высокой интенсивности и увеличить скорость вращения сферотороидов микрогравитации, в результате чего произойдет переход квантов микрогравитации из уровня сфероторойда квантов микрогравитации в собственное поле сферотороида. Динамическое приближение магнита к меди вызовет увеличение выхода квантов микрогравитации, но неспособность меди удерживать систему наружного потока магнетизма в связи со сферотороидами магнетизма в равновесии долго, из-за недостатка места между вихрями в кристаллической решетке, приведет к выходу накопленных квантов магнетизма в меди в исходящий поток квантов магнетизма фонового поля или, что всего вероятнее, кванты магнетизма просто возвращаются в наружное поле квантов магнетизма магнита. Это вызовет снижение скорости сферотороидов как магнетизма, так и микрогравитации и силы притяжения плавно уменьшаться из-за снижения интенсивности во внешнем потоке квантов микрогравитации. То есть сферотороиды меди в динамике нарастания интенсивности потока «выдавливают» микрогравитацию в наружное поле, но потом скорость вращения сферотороидов магнетизма меди снижается до уровня когда микрогравитация возвращается обратно из внешнего поля в сферотроиды и действие силы притяжения ослабевает.
15.2 Торможение маятника-магнита при ударе обусловлено тем, что в пике нарастания потока квантов магнетизма в меди мы будем иметь пик нарастания потока квантов микрогравитации и этот рост во внутреннем потоке внешнего поля микрогравитации вызовет рост сил отталкивания – поток проявит свойство упругости. Это как раз тот редкий случай, когда интенсивность исходящего потока микрогравитации действительно вызывает процесс отталкивания. Маятник летит быстрее, чем поток успевает проскочить и за счет этого идет нарастание интенсивности потока. Со временем кванты магнетизма уйдут в поток квантов фонового поля или, что вероятнее, всего вернуться во внешний поток магнита и поток микрогравитации тоже ослабнет, кванты микрогравитации заходят обратно в сферотороиды медной пластины.
Рис. Е. Точки пересечения интенсивностей сферотороидов магнетизма и микрогравитации.
Рис. И. «Мостики» объединенных наружных полей микрогравитации. Показано образное расположения потоков квантов наружных полей.
Рис. Л. Схематично показано как объединился один из множества спиральных наружных потоков.
Все те эффекты которые представлены на рис. Р и Д. объяснены.
16. По взаимодействию железного бруска с магнитом скажу, что схема та же самая, но в этом случае происходит образование закольцованного наружного поля, которое раскручивает сферотороиды магнетизма бруска железа до той скорости, при которой невозможен выход квантов магнетизма из сферотороидов в исходящий поток квантов магнетизма фонового поля или возврат, что вероятнее всего, в наружное поле квантов магнетизма магнита после остановки движения магнита. Магнит и брусок железа объединяют свои поля в одно и действуют как единая система наружных полей, при этом кванты магнетизма перетекаю с магнита в брусок железа пока не произойдет насыщение.
17.Сложно работать с потоками энергий, которые визуально не видишь. Надо хоть какие-нибудь очки, что ли придумать, которые показывают излучения от вихрей воздуха при воздействии на них квантов магнетизма и микрогравитации. Хотя такое не получиться, потому что картинка объёмная. Можно только сечения изучать. Тогда и плазмоидов второго кластера можно будет видеть. Они же поток квантов магнетизма раздвигают. Можно так и доказательства наличия плазмойда получить. Кто ж только свяжется с плазмоидом второго кластера?
https://vkvideo.ru/video-112991035_456240210
Рис. Ц. ВИЗУАЛИЗАТОР МАГНИТНОГО ПОЛЯ СВОИМИ РУКАМИ Magnetic Field Viewer Ferrocell Игорь Белецкий
17.1 Тут вот сделали экран, но экспериментатор не знает, как он работает. Коротко, постоянный магнит наружными полями квантов магнетизма воздействует на опилки в жидкости. У опилок в жидкости сильнее раскручиваются сферотороиды магнетизма и микрогравитации. Каждая опилка, имеющая продольную форму, порождает собственное наружное поле магнетизма и микрогравитации. Так как наружное поле микрогравитации опилки направлено по её длинному габариту то опилки выстраиваются по потокам микрогравитации от магнита из них образуя тоннельную структуру всего раствора. Когда поляризованный свет (свет одной частоты для землян и поток квантов света одной интенсивности потока для инопланетян) от светодиодов проходит через тоннельную структуру образованную опилками то он отражается только от тех опилок, которые образуют именно этот тоннель который освещает свет в начале тоннеля, поэтому получаются световые полосы. Свет идет по тоннелям. Это как светить в сотовый поликорбанат в который налили мутной воды, светиться будут только те полосы, в которые попадает свет с торца поликарбонатного листа. Поляризованный свет идет четко по тоннелю и не рассеивается, так как каждый вихрь с поверхности опилки излучает только поток определённой интенсивности в определённом направлении. Можно взять решетку с отверстиями диаметром меньше чем диаметр одного светодиода и подставить снизу и получите картину с тонкими линиями. Это докажет мою правоту. Видимо крупные опилки, которые используются для магнитной дефектоскопии с целью поиска внутренних дефектов не подойдут, так как неодимовый магнит для таких крупных опилок имеет слишком высокую интенсивность наружных потоков магнетизма и микрогравитации.
По поводу вот таких разных рисунков поля как на Рис. Ц с кучей взаимопересекающихся линий напишу ниже когда буду рассматривать взаимодействие между магнитами.
18.1 Остался там, на видео п 13.1 эксперимент про прохождение магнита через катушку изолированной медной проволоки и получения на концах квантов электричества. Намотка провода образовывает «тоннель». Этот тоннель попадает в нарастающий магнитный поток от проходящего магнита. В сферотороидах магнетизма вихрей меди накапливаются кванты магнетизма из-за увеличения их скорости вращения. Сферотороиды магнетизма раскручивают не только сферотороиды микрогравитации, но и сферотороиды электричества, которые не имеют свойства образовывать внешнее поле и образовывают интенсивный поток квантов электричества, образовав перемычки между сферотороидами, кванты электричества организуют поток внутри «тоннеля». «Тоннель» длинный, сформировавшейся поток квантов электричества внутри вихрей очень длинный, поэтому получается волна высокой интенсивности при заполнении всей длины, так поток квантов идет по длинному проводнику и это видно по свечению лампочки. Интенсивность нарастания и убывания потока показывает светящаяся лампочка. То есть сначала лампочка горит из-за того что квантами магнетизма наполняются вихри и внешнее поле медного проводника, а потом из-за того что кванты магнетизма уходят обратно во внешнее поле квантов магнетизма магнита.
18.2 Задержка прохода магнита через катушку связана с объединением наружных полей микрогравитации магнита и меди на стадии их временной высокой интенсивности.
19. Почему маятник с магнитом не отталкивается от листа железа? Думаю, увеличение мощности магнита, толщины листа железа и скорости удара магнита может продемонстрировать такой же эффект, но сложно сказать насколько мощным должен быть магнит и толстый лист железо. За отталкивание отвечает микрогравитация если получиться очень сильный внутренний поток то получиться отталкивание, но здесь нужны какие-то условия. Просто у железа очень быстро поглощается поток квантов магнетизма и он не успевает раскрутить сферотороид микрогравитации. Не хватает скорости нарастания и величины интенсивности потока квантов микрогравитации из железа. Возможно, и не получиться вообще, так как квантов микрогравитации на уровне у железа меньше чем у меди.
20. Кстати на этом принципе основаны силовые щиты - броня летающих кораблей инопланетян. Инопланетный корабль перемещается в космосе с огромной скоростью и чтобы избежать повреждений от столкновения с астероидами корабль имеет силовой щит из микрогравитации.
Интересно если медной пулей выстрелить в большой неодимовый магнит через тонкую прослойку алюминия, следы от пули на алюминии останутся? Ну да ладно. Магнита всё равно нет.
21. Магниты постоянное взаимодействие между собой.
Рис. Э Магниты неодимовые диаметром 8 толщиной 2 мм – 5 шт.
20.1 У меня есть в наличии 5 одинаковых магнитов, чем богаты, тем и рады. Проанализируем их взаимодействие.
Рис.Т. Схематичное обозначение направления наружного поля квантов микрогравитации одного дискообразного магнита. Кружочек это остриё стрелы, крестик это оперение стрелы, стрелка это направление наружного потока квантов микрогравитации.
20.2 По какой причине именно так располагается результирующее наружное поле квантов микрогравитации, ведь это не направление не по самому длинному габариту объекта? Да, здесь играет роль объём. Направление результирующего наружного поля микрогравитации зависит не только от длины габарита, но и от площади выхода потоков в одном направлении. Для определения результирующего направления наружного потока нужно разбить объем магнита на бесконечно маленькие цилиндрические фигуры одного и того же диаметра. Получиться несколько вариантов. И для каждого из этих вариантов посчитать суммы длин высот этих цилиндров. Та сумма высот, которая будет больше, определит направление поля. Такая вот импровизированная схема расчета. В реале цилиндры должны быть изогнутые как на рис. Л. см. сечение цилиндра. Легче определить, экспериментально определив ось, на которой два одинаковых магнита больше всего друг другу притягиваются. Направление результирующего наружного потока берется условно по наибольшей интенсивности, так как объект больше напоминает волосатый шарик если рисовать к нему пространства где проходят все наружные потоки. Может, видели, как его опилки облепляют, вот такая и получается структура наружного поля.
20.3 По какой причине направление потока выстраивается вверх или вниз? Потому что он был намагничен так чтобы поток шел в определенную сторону. Если его размагнитить и намагнитить в другую сторону, то поток будет в другую сторону, но расположение линии потока сохранится из-за того что геометрия объекта не изменилась. Направление зависит от геометрии объекта (конечно если он однородный по всему объёму).
20.4 Какое направление вращения потоков? Вот с этим беда. Судя по экспериментам с моими магнитами то направление вращение у всех одинаковое и не меняется, но может быть в другом полушарии Земли оно в другую строну, но это никак не проверить.
Рис. Ф. Схема теоретического определения направления потока наружного результирующего поля квантов микрогравитации постоянного магнита.
20.5 Если бы данный диск был бы тоньше или бы был другим диаметром, то направление потока было бы вдоль его плоскости. Но это надо проверять. Тактильно можно понять направление наружного результирующего потока микрогравитации там, где магниты сильнее притягиваются.
20.6 Положим на стол два магнита и будем их медленно приближать, прижимая к столу, чтобы они не вышли из равновесия. Магниты будут отталкиваться, если они сориентированы как на рис. Х.
Отталкивание в данном случае демонстрирует что потоки квантов (в данном случае микрогравитации) отталкивают друг друга из-за того что первый и второй потоки вытесняя из пространства друг друга переключаются на новую траекторию (показана синим) прохождения потока и с ростом его интенсивности и силы притягивания.
Магниты могут менять своё направление вращения.
Рис. Х. Схема сближения магнитов.
Дальнейшее насильственное сближение может вызвать искажение потоков выдавливаемых их из их пространства и заставит их искать другой путь объединения. Возникнет сначала слабый, а потом нарастающий поток по траектории отмеченной синим цветом, который, с ростом его интенсивности приведет к возникновению момента переворачивания линий внутренней части наружных результирующих потоков одного из магнитов и поток по синей линии начнет сокращаться из-за силы притяжения в нем, вызванной нарастанием его интенсивности. Сила будет приподымать один край магнита, магнит начнет переворачиваться и он устремиться к другому со скоростью распространения потока квантов гравитации. Потоки микрогравитации замкнуться по красной траектории.
Рис.Х1. Схема сближения магнитов.
20.7 Как видно на рис. Х1 при сближении магнитов появляются перемычки (показаны красным) между потоками и при окончании сближения образуются потоки по траектории обозначенной синим. Магниты притягиваются образовавшимися объединенными потоками, которые показаны синим, силой упругости потока, который старается сжаться так как его интенсивности потока недостаточно для расширения его пространства. Пока геометрия системы двух магнитов притянувшихся друг к другу торцами симметрична, система находиться в покое. Если приложить момент сил для поворота одного из магнитов система переходит в состояние при которой интенсивность закольцованных потоков увеличивается и магниты притягиваются по большим сторонам. В этом случае траектория потока показана на рис. Х1 показана красным.
20.8 Примечание: Ещё раз повторюсь, что физически вихрь можно рассматривать как насос энергий из фоновых полей. Увеличивая интенсивность потока квантов одной энергии через вихрь можно получить увеличение интенсивности излучения энергии другого вида, которая выкачивается из потока фонового поля. Представите, что бросили шланг от насоса на дно океана и через насос качаете воду. Вы никогда не сможете выкачать весь океан, так как в место, где находиться вход в шланг со всего океана устремиться вода. Так же нужно понимать, что насос которым качаете воду может сломаться. Так же и вихрь может сломаться если из него в процессе интенсивной выкачке выйдут какие либо кванты энергии, которые он не сможет вернуть обратно. Сломанные насосы – это вихри, из которых забрали их энергии – это топливо для получения энергии из вещества. Но с каждой энергией это по разному. Магнит, по сравнению с обычным стальным бруском, это насос с ресивером квантов магнетизма. То есть если Вы на металлический брусок сверху положили магнит, то их поля объединяются, и брусок усиливает свои действия если брусок используют как насос за счет магнита.
20.9 У меня тут есть чудо техники - шариковая ручка. По пробую нарисовать траектории потоков поля микрогравитации дискообразного магнита:
20.10 Напоследок расскажу загадку:
Возьмите три дискообразных одинаковых магнита. Положите их на стол в вершины воображаемого треугольника. 1, 2, 3. Теперь магнит 1 двигайте к магниту 2. Если магнит 2 будет притягиваться к магниту 1 переверните магнит 1. Теперь двигайте магнит 1 к магниту 3. Если магнит 3 будет притягиваться переверните магнит 3. Теперь если подвиньте любой магнит к любому из магнитов то в любом случае все магниты будут отталкиваться. Внимание загадка. Переверните любые магниты так чтобы все магниты притягивались друг к другу по одиночке.
А теперь внимание правильный ответ. Поле микрогравитации состоит из кольцевых нано потоков квантов спиральной структуры и не является формой потока тороидального типа. Это означает что бокового движения квантов нет. Магниты 1, 2 и 3 имеют наружное результирующее направление потока либо вниз либо вверх. Притягиваются те магниты у которых направлени потока в разные строны. Так как магнита три, то невозможно подобрать третьему магниту пару. См. рис Х2. Поздравляю! Теперь Вы знаете одну из тайн Вселенной!
Рис.Х2. Загадка 3-х магнитов. Можно получить все отталкивания, но невозможно получить все притягивания.
Объединяя магниты по 3 шт., по 4 шт., по 5 шт. и т.д. используя схемы рис. Х и Х1 можно объяснять причины их своеобразного построения в разных количествах. Это не сложно, сами догадаетесь. Главные принципы я объяснил.
21. Выводы:
1. За притяжение и отталкивание отвечает микрогравитация. Силы зависят от интенсивности возникающего замкнутого потока между объектами. Отталкивание о котором идет речь, это не отталкивание магнитов между собой. Это отталкивание маятника при ударе о медную массивную заготовку.
2. Наружное результирующее поле микрогравитации любого объекта не имеет тороидальную форму и не имеет кругового вращения. Оно состоит из замкнутых нано потоков квантов спиральной структуры вращение которой поддерживается вращением сферотороидов вихрей. Потоки объединяются в более крупные, если они не могут существовать в таком количестве в пространстве их существования.
3. Наружное результирующее поле квантов микрогравитации имеет такую же структуру и форму как и поле магнетизма.
4. Разнонаправленные потоки микрогравитации определенной интенсивности вытесняют друг друга из пространства.
5. Резкое нарастание скорости сближающихся потоков в точках пересечения интенсивностей может образовывать «сцепку».
22. Ну и напоследок объясню - парадокс Фарадея.
22.1 Парадокс Фарадея заключается в том, что при вращении диска ток есть, а при вращении магнита симметричной формы тока нет.
22.2 Просмотрите ролик, где экспериментатор демонстрирует работу Униполярного генератора Фарадея. С начало рассмотрим это.
Название ролика на RuTube: «Униполярный генератор Фарадея ▶▶ Парадокс Фарадея ▶▶ Диск Фарадея ?»
https://rutube.ru/video/86efeca32a1e3320be729e7f999fa750/
22.3 Обратите внимание, что в конце ролика экспериментатор демонстрирует то, что небольшой ток можно снимать просто с металлического диска, если подсоединять контур к центру и к любому краю диска. На краях диска напряжение одинаковое и поэтому ток не идет.
22.4 Пока поговорит о металлическом диске.
Во первых надо понимать, что когда подключаешь провода это означает что появляется искусственный путь для потока квантом магнетизма и электричества. То, что амперметр показывает прохождение тока это означает, что по этому искусственному пути протекает поток, скорее всего это поток квантов электричества и квантов магнетизма.
Если поток проходи по проводу то до возникновения потока в проводе этот поток существовал проходя по другой траектории.
Рис. У. Диск вращается. Через диск проходит поток квантов магнетизма планеты Земля.
22.5 Когда диск не вращается через него проходит поток квантов магнетизма фонового поля от планеты Земля. Интенсивность этого потока во всех точках диска одинаковая. Когда диск вращается, см. рис. У, то всвязи с тем, что наружная часть диска вращается быстрее, а центральная вообще не вращается то наружная часть диска находится в более интенсивном потоке квантов магнетизма от фонового поля, чем центральная. В связи с этим скорость вращения сферотороидов магнетизма вихрей во внешней части диска становиться больше, чем скорость вращения сферотороидов квантов магнетизма в центре диска. Сферотороиды магнетизма образуют сцепку со сфероторойдами электричества и в процессе сброса квантов электричества в поток (механизм которого описан в начале этой работы) во внешней части появляется избыток квантов электричества, которые начинают двигаться к месту, где их недостаток и образуется закольцованный поток квантов электричества через вихри диска для уравновешивания интенсивности потока в центре диска и во внешней части дика.
Рис. П. Подключение контура для замыкания потока квантов электричества.
22.6 Когда к центру и к краю подключают контур, то часть потока квантов электричества начинает проходить через амперметр, и видим наличие тока. Всё.
22.7 Когда тоже самое происходит в системой, к которой присоединили магнит, то наружное объединенное поле квантов магнетизма проникает в железный диск и раскручивает там сферотороиды магнетизма поддерживая тем самым в них более высокую скорость вращения, что приводит к изменению цикла сброса таким образом, что интенсивность образовавшегося потока квантов электричества увеличивается. То есть магнит работает как усилитель квантового насоса вихря. Он меняет свойство металлического диска воздействовать на проходящий через него поток квантов фонового поля. Более того, я думаю что, если убрать металлический диск и оставить только магнит, то квантов электричества на выходе можно получить еще больше, так как железный диск просто мешается в этом процессе, рассеивая эффективное наружное результирующее поле квантов магнетизма магнита.
Замена металлического диска медным или алюминиевым будет менять свойства системы так, как в этих материалах, как выяснили ранее, разные радиусы столкновения сферотороидов и разное количество квантов на уровне, что будет создавать другие условия сброса. Как это повлияет покажут более точные эксперименты.
Объяснено явление униполярного генератора Фарадея.
22.8 Возвращаемся к парадоксу Фарадея.
22.9 Напоминаю, парадокс Фарадея заключается в том, что при вращении диска ток есть, а при вращении магнита симметричной формы тока нет.
22.10 Как понимаете дискообразный магнит имеет симметричное наружное объединенное поле см. рис. Т. При его вращении над металлическим диском не происходит изменение интенсивности поля по всей площади диска, так как потоки полей магнетизма направлены перпендикулярно плоскости вращения и скорости вращения наружной части недостаточно чтобы опередить выход потока квантом магнетизма. А так как не меняется интенсивность потока квантов магнетизма, то и не появляется поток квантов электричества внутри диска и амперметр показывает ноль.
Поздравляю! Объяснен Парадокс Фарадея.
23. Какие подводные камни я предреку.
В ролике металлический диск вращается в горизонтальной плоскости, и следуя моей логике, если его повернуть вертикально и ориентировать перпендикулярно потоку квантов магнетизма планеты Земля то можно найти положение при котором ток не будет проявляться. Даже и не знаю что сказать, кроме того что к потоку квантов магнетизма планеты Земля могут примешиваться и потоки квантов магнетизма от других объектов, и если очень четко фиксировать величину тока при повороте плоскости можно получить результирующее направление потока квантов магнетизма фонового поля. Так же можно определять самое сильное и слабое направление наружного потока квантов магнетизма любого постоянного магнита вращая его перед диском и фиксируя ток.
Мне пока очень многие не известно и против меня весь научный мир Земли.
Мне дали отпуск! Остается догадаться, когда меня из него обратно вызовут…
24. Ну, а для тех, кто жаждет чудес ссылка на установку. Это не фейк. Сложно прогнозировать каких масштабов будет эффект высасывания квантов из фонового потока этой установкой и через какое время она остановиться так как не известны пропорции выхода из веществ собственных квантов для организации пока в контуре фонаря. Возможно, это и есть одно из устройств получающее энергию из вещества при этом добывающее её из потоков фонового поля.
Хотелось бы конечно самому с этим поэкспериментировать, что бы лучше представлять процессы цикла. Но пока такой возможности нет.