Новые космические технологии — страница 31 из 52

Белостоцкий понимает «время», как «процесс превращения вещества в поле», и отмечает, что разные планеты должны иметь разную скорость хода времени, поскольку она зависит от массы планеты. Например, на Венере темп течения времени должен быть меньше, а на Марсе – больше, чем на Земле. Эти предположения уже нашли свое подтверждение, так как исследовательские космические аппараты на Венере выдавали телеметрическую информацию в замедленном темпе, а на Марсе обнаружен ускоренный темп протекания химических реакций. Позже мы рассмотрим эффекты «четырехмерного резонанса», и расчеты, подтверждающие зависимость параметров элементарных частиц вещества от размеров (массы) планеты.

По поводу обратимости времени, Белостоцкий определил «естественным» направлением хода времени процесс «превращения вещества в поле», или, другими словами, энтропийные процессы. По Козыреву, в таких процессах «время излучается». Соответственно, процесс превращения «поля в вещество» есть обратное направление течения времени, то есть, антиэнтропийный процесс. В общем, этот подход полностью соответствует бытовому пониманию процессов: старение – это обычный ход времени, энтропийный процесс, а омоложение и антиэнтропийные процессы – это «поворот времени вспять». Заметьте, все эти рассуждения касаются процессов в материи, а не абстрактного пространства и времени. Нет ни пространства, ни времени, если нет в рассмотрении материального объекта. Козырев говорил по данному поводу следующее: «Время нельзя рассматривать оторвано от материи» [54, стр. 290]. Поэтому, рассматривать параметры времени имеет смысл только в связи с конкретным процессом существования частицы материи. Данный процесс существования имеет определенную скорость, которая, как предполагается, зависит от плотности энергии окружающей среды.

Для нас, глобальным процессом существования вещества является наша спиральная Галактика, ее материя. Отсюда, возникает предположение о том, что естественный процесс уменьшения плотности эфирной среды, который происходит при раскручивании спирали Галактики Млечный Путь и есть наше обычное направление хода времени «в будущее».

По аналогии с аэродинамикой и гидродинамикой, мы можем сформулировать вопрос о плотности энергии эфирной среды, и раскрыть его в подробностях: найти температуру эфира в околоземном пространстве, полное давление (статические и динамическое) эфирного потока, потенциальную энергия сжатого или разряженного эфира, его плотность. Возникает множество идей о технических решениях, основанных на принципах электродинамики, позволяющих создавать эфирную среду с заданными характеристиками.

Рассмотрим некоторые особенности формирования продольных волн в упругой среде, которые могут открыть нам перспективы их практически полезного применения в технике перемещения в пространстве и времени.

Глава 25 Структура продольных волн

Собственно, продольные волны создает любой колебательный процесс: тепловые вибрации атомов, изменение плотности электрического тока в проводнике, и даже любой процесс изменения плотности вещества (плотности энергии). Например, периодическое изменение объема емкости, наполненной газом, создает изменение плотности газовой среды внутри данной емкости, и соответствующую продольную волну плотности эфира. Каким образом мы можем получить движущую силу, за счет использования таких процессов?

Очевидно, что обычные синусоидальные колебательные процессы не создают суммарного смещения эфирной среды, так как импульс (произведение массы и скорости), передаваемый волной среде вперед и назад будет равен, а интегральный импульс равен нулю. Предлагается следующее решение: по аналогии с методом создания асимметрии импульса для инерциоидов, показанного на рис. 107, крутизна фронта продольной волны эфирной среды должна отличаться от крутизны спада данной волны.

Например, фронт волны может быть крутой, а спад – плавный. В таком случае, импульс, передаваемый окружающей среде при движении волны вперед, будет больше, чем импульс, передаваемый волной среде при ее движении назад. В результате, волна толкает среду в сторону от источника волны. Возможна и обратная ситуация, когда фронт продольной волны плавный, то есть нарастает медленно, а спад волны крутой. Такая волна «тянет» среду назад, к источнику волны.

Варианты продольных волн, как чередующихся областей сжатия и разряжения среды, условно показаны на рис. 118.

Рис. 118. Синусоидальная продольная волна, «толкающая» и «тянущая» волна

Слева – обычная синусоидальная волна, аналог звуковых вибраций в воздухе. Справа – варианты с «крутым фронтом» и «крутым спадом».

Данный метод позволяет создать в любой среде, в том числе, в эфирной среде, поток одного преимущественного направления, от источника или к источнику волны. Для разработки движителей, которые используют эфирообменные процессы, такой метод может оказаться полезным. В другом приложении, как метод концентрации или рассредоточения эфира, его «накачки» или «разряжения», данный способ асимметрии скорости процесса позволит создавать области увеличенной или уменьшенной плотности эфира.

Принцип асимметричного цикла объемного сжатия – расширения рабочего тела «эфирного насоса» также аналогичен работе инерциоида, показанного на рис. 107. Суть данного принципа в том, что импульс, передаваемый сферической волной окружающей среде при расширении рабочего тела, может быть не равен импульсу, передаваемой волной среде при сжатии рабочего тела, или наоборот. Данный метод предлагается для развития технологий эфирообменных движителей нового типа. Мы уже отмечали, в начале данной книги, что кроме реактивных, есть такие методы создания движущей силы, которые работают за счет перепада давления среды на движитель. Именно этот эффект и создается, в случае формирования области эфира повышенного или пониженного давления. Применение таких движителей имеет аналогии с обычным воздухоплаванием, но выходит за рамки пространственных измерений, что будет рассмотрено в главе о конструировании «машин времени».

Еще один комментарий по поводу козыревского понятия о скорости хода времени, как «псевдоскаляра», имеющего смысл линейной скорости поворота. Этот параметр важен, поскольку он отражает реальную ситуацию в мире, а именно, движение нашей планеты в потоке эфира. Тем не менее, мне представляется более корректным вводить понятие о скорости хода времени, как темпа процесса существования материи, опираясь на такое свойство пространства, как плотность энергии в пространстве. Увеличение или уменьшение плотности эфира, и его другие физические характеристики, в частности, температура и давление, создают новые условия существования вихревых процессов, формирующих частицы материи.

Кроме того, предполагается, что скорость хода времени в каком-то конкретном процессе существования частиц материи, может иметь только дискретные значения, и материя может существовать только на определенных уровнях энергетики. Именно это изучает квантовая физика, рассматривая уровни энергии атома, орбиты электронов и т. п. Переход частиц вещества с одного уровня существования на другой уровень происходит мгновенно, скачком, и сопровождается излучением или поглощением кванта энергии среды. Предполагается, что и в макромире, переходы между разными уровнями существования материальных объектов, для которых изменены условия существования, имют аналогичную дискретную (квантовую) природу.

Перейдем к анализу работ А.И. Вейник, ученого, который ввел понятие о хрональных свойствах вещества.

Глава 26 Хронодинамика

Основы теории, а также эксперименты Альберта Иозефовича Вейник, Белоруссия, описаны в его книге «Термодинамика реальных процессов» [62] и «Комплексное определение хронофизических свойств материалов» [63]. Всего им написано 23 книги, более 150 статей и получено 29 авторских свидетельств на изобретения (патентов).

Рис. 119. Альберт Вейник, 1960 год

А.И. Вейник родился 3 октября 1919 года, в 1944 году окончил Московский Авиационный Институт. В 1947 году, он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Нагрев и охлаждение твердых тел», в 1953 стал доктором технических наук, в 1956 получил звание Член-корреспондента Академии Наук Белорусской ССР. Официальный сайт http://veinik.ru. Мы уже приводили схему движителя Вейника, как пример развития теории и практики инерциальных движителей. Схема замечательная по простоте реализации, но нам намного более интересны его эксперименты в области изучения так называемых хрональных эффектов. В той части эфиродинамики, которая рассматривает эффекты изменения скорости процессов, удобно использовать термины «хронодинамики», по аналогии с терминами электродинамики.

Начнем с того, что Вейник ввел понятие о хрональном явлении, которое определяет темп всех процессов. Термин «хронал», по Вейнику, есть важнейшая характеристика любого объекта, организма или предмета, которая подобно давлению, температуре или электрическому потенциалу может быть изменена внешним воздействием. Управляя хроналом объекта, его «интенсивностью существования», по Вейнику, можно управлять ходом реального времени данного объекта. Степень активности вещества характеризуется «интенсиалами», например, количеством движения, температурой, электрическим зарядом или магнитным моментом.

В данном вопросе, нельзя забывать о том, что частицы вещества существуют в эфирной среде, как ее неотделимая часть. Поэтому, изменение их параметров всегда происходит за счет соответствующих изменений плотности энергии окружающей эфирной среды. Именно этот «индукционный» эффект дает нам возможность менять свойства пространства – времени по своему усмотрению. Мы можем работать с ним опосредованно, то есть, через вещество.

Далее, хрональное вещество, как полагает Вейник, наделяет тело свойствами длительности процессов и порядка последовательности. Тела, в которых нет хронального вещества, существуют вне времени, как бы «размазано» по времени. В физике, это называют «неопределенностью».