Добро пожаловать на наши новые форумы!

Наши форумы были обновлены и доработаны!

Добро пожаловать на наши новые форумы

  • Наши форумы были обновлены! Вы можете прочитать об этом ЗДЕСЬ

Секретные Проекты (В Разработке! " Но Вы можете почитать, что есть:)")

Veles

Хорошо известный участник
Присоединился/лась
18 Ноябрь 2023
Сообщения
925

Английский:
Secret Projects
Secret Societies
UFOlogy

Ссылки на русский перевод ниже:
Секретные Проекты
Тайные общества
УФОЛОГИЯ



Совершенно секретные проекты
Передовые технологии

*Ссылки в названиях*

Антигравитация:
07-02-98 Эфирная электрогравитация
08-15-98 Ситуация с гравитацией — часть 1 из 3
08-15-98 Ситуация с гравитацией — часть 2 из 3
08-15-98 Ситуация с гравитацией - часть 3 из 3
 
Последний раз отредактировано:

Эфирная Электрогравитация


Билл Гамильтон

1. СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ЭФИРНОМУ ВЕТРУ:

A. Брилле и Дж. Л. Холл провели современный эксперимент по эфирному дрейфу в 1979 году. Брилле и Холл поместили лазер на вращающуюся платформу и разделили луч. Одна часть луча попала в интерферометр Фабри-Перо, другая была направлена через зеркала с платформы для сравнения с опорным лучом от стационарного лазера. Частота вращающегося лазера сравнивалась с частотой опорного лазера; разница была проанализирована методом Фурье. Любая анизотропия скорости света проявилась бы как сдвиг частоты, который менялся в зависимости от направления интерферометра. Если бы старая теория эфира до Лоренца была верна (статичный эфир), они бы обнаружили сдвиг частоты, зависящий от сидерического направления интерферометра, но такого эффекта не обнаружено.

Они также обнаружили сдвиг частоты в 17 Гц при удвоенной скорости вращения стола, который они не смогли объяснить направлением интерферометра по отношению к лаборатории. Именно этот эффект предсказывает теория увлеченного эфира.

Теория увлеченного эфира отдает предпочтение динамическому эфиру, который может быть приведен в движение вращающимся объектом, например, Землей, помещенной в динамический эфир.

2. ЭФИРНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ:

Если бы зависящая от скорости среда, такая как эфир, могла быть установлена экспериментально, то это могло бы открыть дверь к альтернативным объяснениям SR/СТО и GR/ОТО относительно физических явлений. Если этот эфир квантован, то мы могли бы исследовать теоретическую природу квантового эфира. Является ли гравитация результатом некоторого состояния квантового эфира?

Объясняет ли квантовый эфир инерцию? Что электрическое или магнитное поле делает с состоянием квантового эфира? Являются ли материальные частицы некоторым волновым состоянием квантового эфира? Можем ли мы объединить физические принципы, рассматривая квантовый эфир?

3. ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СВЕТОМ:

Испытание скорости света можно было бы провести, если бы некий объект, содержащий измерительное устройство, мог разогнаться до некоторой значительной доли скорости света, скажем, 5с, и проверить скорость электромагнитного излучения от этого объекта через пространство до точки отражения и обратно к объекту из системы отсчета движущегося объекта.

Также Брайан Уоллес представил доклад об измерениях расстояния до Венеры с помощью радара в 1961 году. Уоллес утверждает, что несоответствия в измерениях не подтверждают SR/СТО, но подтверждают скорость C+v для сигнала радара. Возможно, обзор этих данных и дальнейшие уточненные эксперименты могли бы определить, согласуются ли данные с SR/СТО или Галилеевским сложением скоростей.

4. КОСМИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ:

Почему важно определить природу эфира пространства и времени? Один очевидный ответ — определить, можем ли мы найти новые способы путешествовать в пространстве или времени. Наиболее распространенным решением, предложенным в прошлом, было использование гиперпространственных измерений для пересечения огромных расстояний, разделяющих звездные системы. Хотя верно, что пространство может содержать более трех измерений, а время может быть свернуто из более чем одного измерения, энергетические измерения эфира еще предстоит изучить.

В настоящее время НАСА интересуется прорывами в физике, новыми решениями для космических путешествий, отказом от ракетного топлива и поиском новых источников энергии, а также теоретическими способами преодоления светового барьера.

Если световой барьер может быть преодолен каким-то инерционным приводом, который изменяет сопротивление эфира, уменьшая это сопротивление в прямом направлении, то скорость объекта действительно может превышать измеренную скорость света. Фактически, если свойства веса и массы могут быть сведены к нулю путем приложения электромагнитных сил к эфиру в непосредственной близости от нашего тестового объекта, объект может быть приведен в движение без инерционного запаздывания и сил "g" для достижения невероятных скоростей с минимальными затратами энергии.

5. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ЭЛЕКТРОГРАВИТАЦИИ:

Согласно Руководству ВВС по Электрогравитации с авиабазы Райт-Паттерсон, у нас есть следующее описание открытия Томаса Таунсенда Брауна.

Электрогравитацию можно описать как синтез электростатической энергии, используемой для движения — вертикального или горизонтального, или обоих — и гравитации, или динамического противовеса, в котором энергия также используется для создания локальной гравитационной силы, независимой от земной. Электростатическая энергия для движения была предсказана как возможное средство движения в космосе, когда тяга нейтронного двигателя или ионного двигателя будет достаточной в среде без сопротивления для создания астрономических скоростей. Но ионный двигатель не является строго частью науки электрогравитации, поскольку барицентрическое управление в электрогравитационной системе предусмотрено для транспортного средства, работающего в земной среде, и изначально не рассматривается для космического применения. Вероятно, крупномасштабные космические операции должны были бы дождаться полного развития электрогравитации, чтобы позволить перемещать большие части оборудования из области самых сильных гравитационных эффектов Земли. Итак, хотя электростатические двигатели были придуманы в 1925 году, электрогравитация зародилась после войны, когда Таунсенд Браун стремился улучшить различные предложения, которые тогда существовали для электростатических двигателей, в достаточной степени, чтобы произвести некоторое видимое проявление устойчивого движения. В то время как более ранние электростатические испытания были по сути чистым исследованием, установки Брауна были нацелены с самого начала на создание летающего предмета. В качестве частного предприятия он представил доказательства движения, используя конденсаторы в паре тарелок, подвешенных на рычагах, вращающихся вокруг центральной башни, с вводом, идущим вниз по рычагам. Ситуация с массивным k была впоследствии обобщена в отчете, Проект Винтерхейвен, в 1952 году. Используя данные, были сделаны некоторые выводы, которые можно было ожидать от десяти или более лет интенсивной разработки — аналогичные тем, которые, например, применялись к турбинному двигателю. Используя ряд предположений относительно природы гравитации, отчет постулировал тарелку как основу возможного перехватчика с возможностью скорости 3 Маха. Создание локальной гравитационной системы позволило бы истребителю совершать резкие изменения направления, характерные для движения в космосе.

Суть электрогравитационной тяги заключается в использовании очень сильного положительного заряда на одной стороне транспортного средства и отрицательного на другой. Сердцевина двигателя — конденсатор, а способность конденсатора удерживать свой заряд (число k) является мерилом производительности. Если принять воздух за 1, то современные диэлектрические материалы могут дать 6, а использование алюмината бария может значительно повысить этот показатель, оксид титана бария (обожженная керамика) может дать 6000, а обещают 30000, что будет достаточно для сверхзвуковой скорости.

Оригинальная установка Брауна производила 30 кадров в секунду при напряжении около 50 000 и небольшом токе в диапазоне миллиампер. В проекте Winterhaven не было подробного объяснения гравитации, но предполагалось, что дуализм частиц в субатомной структуре гравитации будет совпадать по своему эффекту с исходящим потоком электронов из электростатического источника энергии для создания противовеса. Работа Брауна, вероятно, остается реалистичным подходом к практической реализации электростатического движения и поддержания. Что бы ни открыл Фонд исследований гравитации в Нью-Бостоне, полное понимание и синтетическое воспроизведение гравитации не являются необходимыми для ограниченного успеха. Электрогравитационная тарелка может выполнять функцию классической подъемной поверхности — она производит толкающий эффект на нижнюю поверхность и всасывающий эффект на верхнюю, но, в отличие от аэродинамического профиля, ей не требуется поток воздуха для создания эффекта.

6. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО МАГНИТОГРАВИТАЦИИ:

Ограничение разности потенциалов, достигнутое с помощью аппарата Брауна, побудило некоторых из нас, занимающихся исследованиями гравитации, рассмотреть возможность использования магнитов и магнитных полей.

Основой этой концепции в магнитогравитике является МГД-генератор. Если горячий газ добавить определенные элементы и газ полностью ионизировать, то это создаст плазму, в которой все нуклоны и электроны диссоциируют в гидродинамической смеси. Эта заряженная или стратифицированная заряженная смесь ограничивается объемом пространства путем помещения ее в магнитное поле. Переменные магнитные поля также используются для отклонения катодных лучей в телевизионных трубках или ускорителях частиц. Удерживая заряды в магнитной бутылке, можно получить очень высокие потенциалы без пробоя диэлектрика.

Многое известно о вращении магнитного потока через проводники или токах проводимости, ограниченных магнитными полями, но мало что известно о взаимодействующих магнитных полях.

Эксперимент, который сейчас собирается, проверяет гипотезу о том, что униполярный генератор, генератор, состоящий из связанного проводящего диска и магнита, вращающегося вместе с якорем. Обычно такой аппарат отводится для токов большой силы. В моем предложении униполярный генератор вращается в изменяющемся во времени магнитном поле, чтобы увеличить разность потенциалов по радиусу диска, поддерживая этот потенциал магнитным удержанием заряда обода. Проводящий диск из Alnico/Альнико со слегка приподнятым центром был бы идеальным якорем, поскольку он должен действовать как цельный униполярный генератор.

В предыдущих измерениях вращающихся гомополярных дисков центр становится сильно положительным, а край диска — отрицательным. Это можно считать открытым конденсатором Брауна, который должен проявлять эффект электрогравитации. Также предлагается проводить измерения, аналогичные измерениям, проведенным в финских экспериментах по снижению веса сверхпроводника.

7. БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

В действительности, электрогравитационная или магнитогравитационная тяга, если ее успешно разработать, приведет к новой форме асимметричной тяги, которую можно будет адаптировать к наземным, воздушным и космическим транспортным системам. Такие устройства могли бы питаться от топливных элементов или, возможно, так называемых ячеек холодного синтеза и революционизировать все наши транспортные системы. Помимо этого, мы должны найти способы расширить наше исследование космоса.


Анг.ориг .
 
Последний раз отредактировано:

Антигравитация

Исследования антигравитации



Ситуация с гравитацией — часть 1 из 3

Interavia/Интеравиа
Том XI - № 5, 1956 г.,
стр. 373-374,
декабрь 1956 г.

Gravity Rand Ltd. 66 Sloane Street Лондон SW 1

Тематика науки на 1956-1970 гг.:

SERENDIPITY/СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Точка зрения Эйнштейна:

«Возможно, вполне осуществима надежда на то, что когда-нибудь будет достигнуто более ясное знание процессов гравитации; и крайняя общность и беспристрастность теории относительности могут быть прояснены посредством конкретного изучения точного механизма».

СОДЕРЖАНИЕ

I - Инженерная заметка о современных границах знаний . . . . . . . .3

II - Записка руководства о гравитационной ситуации . . . . . . . . . .10

III - Глоссарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

IV - Ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

V - Приложение.

Приложение I. Краткое изложение первоначальной спецификации Таунсенда Брауна для аппарата для создания силы или движения . . . . . . . . . . . . . . . 22

Приложение II. Квантово-механический подход Мозера к существованию отрицательной массы и ее использование в построении гравитационно нейтрализованных тел . . . . . . 30

Приложение III. Гравитационные эффекты (эффекты Пучка) . . . . . . . . . . . . . 37

Приложение IV. Связь между гравитацией и ядерной энергией (Дезер и Арновитт).. 39

Приложение V. Взаимодействие гравитации и тепла (Викенден) . . . . . . . . . . . 41

Приложение VI. Аномалия веса-массы (Перл). . . . . . . . . . . . . .. .42

Благодарим Фонд исследований гравитации за Приложение II - VI

I.


Инженерная заметка о современных границах знаний

Гравитация, вероятно, будет следовать нескольким отдельным линиям развития: наиболее известным краткосрочным предложением является электростатическое движение Таунсенда Брауна с помощью гравитаторов (подробности которого можно найти в Приложении I). Крайняя экстраполяция более поздних установок Брауна, по-видимому, предполагает самолет типа перехватчика со скоростью 3 Маха. Браун назвал это в основном силой и движением, но это, по-видимому, не является путем к гравитационному щиту или отражателю. Его подход грубой силы заключается в концентрации высоких электростатических зарядов вдоль передней кромки периферии диска, что дает пропульсивный эффект. Браун изначально утверждал, что его гравитаторы работают независимо от всех систем отсчета, и это движение в абсолютном смысле — относительно вселенной в целом. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих это. При отсутствии каких-либо таких доказательств, возможно, удобнее думать о дисках Брауна как об электростатическом движении, которое имеет свою собственную нишу в авиации. Электростатические диски могут обеспечивать подъем без скорости по плоской поверхности. Это может быть важным шагом вперед по сравнению со всеми формами аэродинамических профилей, требующих индуцированного потока; а подъемная сила без воздушного потока — это разработка, которая заслуживает того, чтобы ее развивали самостоятельно, и которая в военных целях уже рассматривается пользователями как применимая ко всем трем видам услуг. Этот момент был оценен в Соединенных Штатах, и имеющаяся программа теперь может гарантировать, что разработка дисков большого размера будет продолжена. Это поддерживается правительством США, но это то, что будет осуществляться в малых масштабах. Это принятие следует за первоначальным предложением Брауна, воплощенным в проекте Winterhaven. Winterhaven рекомендовал сосредоточить основные усилия на электрогравитации, основанной на принципе его дисков. Правительство США неправильно оценило диски и неверно истолковало природу энергии. Этот неправильный отчет был подан в качестве официальной оценки, и потребовалось около трех лет, чтобы исправить более раннее заблуждение. К тому времени стало ясно, что никакие усилия по линии Winterhaven не были практичными, и что следует заменить их более скромными целями. Они были переписаны вокруг нового отчета, который, по-видимому, основан на новых идеях и некоторых более поздних патентах, еще не опубликованных, которые составляют основу текущей политики США. Вопрос о том, можно ли ускорить это исследование большим количеством денег, является спорным, но в Gravity Rand сложилось впечатление, что база промышленности, возможно, более чем достаточно широка. Компании уже специализируются на эволюции определенных компонентов электрогравитационного диска. Это означает, что наука находится в том же состоянии, что и ICBM/МБР, а именно, что не нужны новые прорывы, только интенсивная разработка. Это может быть оптимистичным взглядом на ситуацию: правда, что сейчас доступны материалы для конденсаторов, дающие более высокие значения k, чем постулировалось в Winterhaven как необходимые, и все необходимые для дисков ингредиенты, по-видимому, доступны. Но промышленность все еще далека от наличия адекватных источников питания и обладания каким-либо практическим опытом эксплуатации такого оборудования.

Однако в настоящее время долгосрочная разработка гравитационных щитов, поглотителей и «магических металлов» представляется принципиально иной проблемой, и работа над ней не спонсируется*, насколько известно. Поглотитель или щит по своей сути могут быть оружием большой мощности, пределы которой трудно предвидеть. Способность устройства подрывать электростатические силы, удерживающие атом вместе, является разрушительным побочным продуктом военного значения. В неопубликованной работе Gravity Rand указала на возможное воздействие такого устройства на разрушение. Вероятность того, что такая работа будет спонсироваться в небольших странах за пределами США, невелика, поскольку существует общая нехватка денег и ресурсов, а во всех таких странах быстрая окупаемость имеет важное значение.

Многие считают, что не может быть достигнуто никакого или почти никакого прогресса, пока не будет найдена связь в единой теории поля Эйнштейна. Это, безусловно, несколько пораженческий взгляд, поскольку, хотя всеобъемлющего объяснения взаимосвязи между необычайным разнообразием непрерывно открываемых частиц высокой энергии пока еще нет, многое можно сделать для выяснения общей природы антигравитационных устройств.

Существует несколько перспективных подходов, один из них — поиск отрицательной массы, второй — поиск связи между гравитацией и теплом, а третий — поиск связи между гравитацией и связанными частицами. Взяв первый из них: отрицательную массу, первоначальная задача — доказать существование отрицательной массы, и Приложение II описывает, как это можно сделать. Это подход Мозера, который основан на независимом от времени уравнении Шредингера с удаленным движением центра масс. Как показано в статье, для этого требуется около 100 бэв — что выходит за рамки возможностей существующих ускорителей частиц: однако нынешние российские и американские ядерные программы предусматривают бэватроны на 50 бэв в течение нескольких лет, и при нынешних темпах прогресса в ядерной науке кажется возможным, что существование негамассы будет доказано этим методом анализа кристаллической структуры по Брэггу — или опровергнуто.

Если негамасса будет установлена, точная роль, которую играют субъядерные частицы, может быть быстро определена. Были построены рабочие теории, объясняющие, как отрицательные массы будут отталкиваться положительными массами, а пары будут ускоряться, набирая кинетическую энергию, пока не достигнут скорости света, а затем возьмут на себя роль частиц высокой энергии. Феррелл предположил, что это может объяснить роль нейтрино, но это кажется маловероятным без некоторого объяснения спина, приписываемого нейтрино. Тем не менее, отсутствие массы покоя или заряда нейтрино делает его особенно интригующим. Конечно, дальнейшее изучение нейтрино будет иметь отношение к гравитационным проблемам. Поэтому, если авиационная промышленность рассматривает антигравитацию как часть своих обязанностей, она не может избежать необходимости мониторинга физики высоких энергий или нейтрино. Есть две авиационные компании, которые определенно этим занимаются; но мало или совсем нет доказательств того, что большинство других знают даже, что такое нейтрино.

Однако связь между электрическими зарядами и гравитационными силами будет зависеть от правильных выводов, сделанных из чрезмерно малых аномалий.* Первые подсказки к таким малым и до сих пор незамеченным эффектам появятся при изучении единой теории поля. Такие эффекты могут наблюдаться в работе над гравитермальными явлениями и взаимодействующим эффектом тепла и гравитации. Здесь, по крайней мере, есть более веские доказательства того, что материалы способны изменять температуру в зависимости от гравитации. Это, как говорит Бимс (см. Приложение III), происходит из-за результатов выравнивания атомов. Гравитационные натяжения, приложенные к концам трубки, заполненной электролитом, могут производить тепло или использоваться для получения энергии. Логическим продолжением этого является поглотитель гравитации в форме плоской пластины, и гравитационный поток, действующий на нее (ее атомная и молекулярная структура, ее плотность веса и форма на данном этапе не ясны), приведет к увеличению тепла массы ее поверхностных и подповерхностных частиц.

Третий подход заключается в том, чтобы попытаться обнаружить связь между ядерными частицами и гравитационным полем. Это также возвращает нас к необходимости интерпретации макроскопических релятивистских явлений на одном полюсе в терминах микроскопических квантово-механических явлений на другом. Бомонт, предлагая решение, напоминает, как ранняя теория установила грубые и готовые предположения о характеристиках электронного спина до того, как была разработана вся наука атомной орбитали. Они были основаны на наблюдении и использовались с некоторым эффектом в то время, когда требовались данные. Аналогичные предположения о сложном спине можно было бы использовать для связи микроскопического с макроскопическим. В любом случае, в сложном спине есть некоторые свободные концы, которые нужно связать, и их можно было бы логически спонсировать с некоторым ожиданием результатов компаниями, которые задаются вопросом, как внести свой вклад.

* См. Приложение VI.

Если к плоскому геоиду применяется реальное вращение или вращение, то гравитационные эквипотенциалы можно сделать менее выпуклыми, плоскими или вогнутыми. Они имеют эффект регулировки интенсивности гравитационного поля по желанию, что является требованием для поглотителя гравитации. Бомонт, казалось, сомневался, что внешняя энергия должна быть применена для достижения этого, но кажется разумным предположить, что энергия может быть подана в систему для достижения полезной регулировки гравитационного поля, и обычные инженерные методы могли бы гарантировать, что вес входных услуг мощности будет более чем компенсирован невесомостью от индуктора вращения. Инженерные детали этого, естественно, все еще находятся в области предположений; но, по крайней мере, это то, что можно было бы проработать с помощью лабораторных установок; и, опять же, отправной точкой является проведение более точных наблюдений малых эффектов. Методика будет заключаться в том, чтобы принять любые аномалии в природе и из них установить, что необходимо для искусственного возникновения вращения.

Утверждалось, что научное сообщество сталкивается с, казалось бы, невыполнимой задачей в попытке изменить гравитацию, когда сила создается телом такого размера, как эта планета, и что для ее изменения может потребоваться сопоставимая сила аналогичных планетарных размеров. Поэтому неудивительно, что опыт показал, что, хотя и было возможно наблюдать эффекты гравитации, она сопротивлялась любой форме контроля или манипуляции. Но быстро приближается время, когда впервые инженеры с беватронами смогут работать напрямую с частицами, которые, как все больше признается, вносят вклад в источник гравитации; и хотя это само по себе не может привести к поглотителю гравитации, это, по крайней мере, прольет свет на источники этой силы.

Другая задача — решение* выдающихся уравнений для преобразования гравитационных явлений в ядерную энергию. Проблема, которая все еще не решена, может подтвердить теорию Бонди-Хойла о том, что расширение Вселенной представляет собой энергию, которая непрерывно уничтожается, а не переносится к границам Вселенной. Эта потеря энергии проявляется в поведении гиперона и K-частиц, которые могли бы или могут образовать связь между микрокосмом и макрокосмом. Действительно, Дезер и Арновитт предполагают, что новые частицы являются прямой связью между энергией, произведенной гравитацией, и ядерной энергией. Если бы это было так, то это было бы местом, с которого следует начать поиск практических методов управления гравитацией. Было бы реалистично предположить, что K-частицы являются такой связью. Тогда возможным подходом могло бы быть игнорирование возражений, которые не могут быть объяснены на данном этапе, пока не будут установлены дальнейшие связи единого поля. Как и в случае спиновых и орбитальных теорий, которые были наивными в начале, метод должен был бы принять кажущиеся силы и сделать теорию соответствующей наблюдению, пока не станет известно больше.

Некоторые люди считают, что шансы найти такую единую теорию поля, чтобы связать гравитацию и электродинамику, высоки; однако считают, что открытие гравитационного щита незначительно из-за размера источника энергии, и потому что шансы увидеть незамеченные эффекты кажутся ничтожными. Другие чувствуют противоположное и считают, что связь между ядерной энергией и гравитационной энергией может предшествовать связи между общей теорией относительности Эйнштейна и квантовой теорией. Некоторые надеются, что оба открытия могут произойти вместе; в то время как некоторые полагают, что частичное объяснение обоих может прийти примерно в одно и то же время, что позволит получить достаточно знаний о гравитационных полях для совершенствования промежуточного типа поглотителя с использованием доступных полевых связей.

* См. Приложение IV.

Последнее кажется более вероятным, поскольку это уже начинает происходить. Вряд ли будет какое-то внезапное полное объяснение микрокосма и макрокосма; но одна за другой нити, соединяющие их, будут формироваться по мере прогресса в квантовании теории Эйнштейна.

II

Управленческая записка о ситуации с Гравитацией

Текущая ситуация с антигравитацией как ситуация наблюдения и ожидания крупными подрядчиками по производству самолетов изобретений или технологических прорывов. Кларенс Бердсай в одном из своих последних высказываний думал, что изолятор может быть случайно открыт кем-то, работающим над совершенно другой проблемой; и через 500 лет гравитационные изоляторы станут обычным явлением. Можно пойти дальше Бердсай и сказать, что принципы изолятора к тому времени станут основополагающими для человеческих дел; они будут такими же основными для общества, как сегодня разница между весом одного металла и другого. Но в то же время было бы неправильно делать вывод из замечания Бердсай, что внезапное изолированное открытие станет ключом к науке. Оборудование появится в то время, когда промышленность будет готова и будет ждать его. Оно появится после длительного периода привыкания к мышлению в терминах невесомости, и, естественно, оно появится после того, как осуществимость его достижения в той или иной форме будет установлена в теории.*

Целью компаний на данном этапе, безусловно, должно быть отслеживание областей прогресса в мире физики высоких энергий, которые, по всей видимости, приведут к установлению основ антигравитации. Это означает пристальное наблюдение за электрогравитикой, магнитогравитикой, гравитационными изотопами; и электростатикой в различных формах для движения или левитации. На данном этапе это не очень дорогой бизнес, и

* Но это не означает, что задействованные силы обязательно будут полностью поняты с самого начала.

Инвестиции в лабораторные человеко-часы необходимы только тогда, когда определенная линия рассуждений, которая может показаться многообещающей, заходит в тупик из-за отсутствия экспериментальных данных, или только тогда, когда может быть целесообразно провести некоторые лабораторные испытания, чтобы преодолеть пропасть между одной частью теории и другой или соединить две или более теорий вместе. Если это верно, то антигравитация находится в состоянии, похожем на ядерное движение после выводов NEPA, но до того, как проект ANP был запущен. Следует помнить, что это был период, когда Комиссия по атомной энергии спонсировала странные вещи здесь и там, которые нужно было сделать. Но было бы заблуждением предполагать, что прогресс в области оборудования для электростатических дисков в настоящее время так же далек, как ядерное движение было в том состоянии, представленном ANP. Правда, люди из NEPA пришли к выводу, что можно построить своего рода самолет с ядерным двигателем, но это будет всего лишь диковинкой. Даже во времена отчетов Лексингтона и Уитмена проект был еще далек от реализации: самолет был бы больше, чем просто диковинкой, но недостаточно конкурентоспособным, чтобы его серьезно рассматривать.

Несомненно, что работа над антигравитацией относится к сфере более отдаленного будущего. Одним из тестов на жизнеспособность отрасли является то, насколько она уверена в своей позиции, что может позволить себе спонсировать R&D/НИОКР, которые не могут обещать быструю отдачу. Закрытость умов ко всему, кроме направлений развития, которые обеспечат быструю отдачу, является признаком либо строгой экономики, либо полного отсутствия предвидения (или и того, и другого).

Другое соображение, которое сыграет свою роль в управленческом решении, заключается в том, что основные поворотные моменты в антигравитационной работе, вероятно, окажутся далекими от инструментов инженера-авиаконструктора. Например, ключевым инструментом, который может определить существование негамассы и установить взаимодействие позимассы с негамассой, является супербэватрон. Ему требуется около 100 бэв гамма-излучения на водороде, чтобы выполнить анализ Брэгга структуры элементарных частиц с помощью селективного отражения, чтобы доказать существование негамассы. Это значение вдвое больше, чем у нового российского бэватрона, который находится в стадии строительства, и оно в 15 раз мощнее самых высоких ускорений частиц в бэватроне Беркли, достигнутых до сих пор. Многие думают, что ничего нельзя сделать, пока не будет обнаружена негамасса. Если бы промышленность приняла этот подход, ей пришлось бы долго ждать и получить быстрый ответ в конце. Но теория негамассы-позимассы может быть дополнительно развита; и, предвосхищая ее существование, можно было бы разработать способы ее использования в гравитационно нейтрализованном теле. Более того, это, безусловно, не единственный возможный подход: прорыв вполне может произойти во взаимодействии между гравитационным воздействием и теплом. Теория в настоящий момент предполагает, что если бы гравитация могла производить тепло, то эффект в настоящий момент был бы ограничен узким диапазоном.* Но важным было бы установление принципа.

История может повториться тридцать лет назад, и даже совсем недавно, когда Германия пыталась производить ядерную энергию во время войны, никто бы не догадался, что энергия будет разблокирована случайностью на верхнем конце атомной таблицы. Все пророчества об атомной энергии были связаны с тем, как быстро средства синтеза могут быть применены на нижнем конце. В антигравитационной работе, и это * См. Приложение V восходит к Birdseye/Бердслею, это может быть не связанная случайность, которая станет средством попадания в гравитационный век. Первостепенная обязанность руководства — знать возможные способы использования теории для ускорения такого процесса. Другими словами, счастливая случайность.

В промышленности принято считать ядерный опыт прецедентом для гравитации и утверждать, что гравитация будет аналогичным образом зависеть от использования гигантских инструментов, выходящих за рамки возможностей авиационной промышленности, и что компании войдут в гравитационный век на подхвате у правительства, как это сделала или делает промышленность в ядерной физике. Но это упускает из виду тот факт, что эти две науки, вероятно, будут отличаться по своим инвестициям. Для производства гравитационного щита или изолятора после того, как будут созданы ноу-хау, не понадобится место вроде Ханфорда или Саванна-Ривер. Как часть концептуальной инженерии проект, вероятно, будет больше похож на повторение турбинного двигателя. Он будет прост по своей сути, но детальные компоненты будут становиться все более сложными для интерпретации в форме устойчивой летающей платформы и еще более запутанными, когда дело дойдет до применения основополагающих принципов к гибкости рабочей высоты в диапазоне от низких текущих скоростей полета на одном пределе до полета в вакууме на другом. Последнее станет экстремальным испытанием его возможностей. Опять же, сам принцип будет работать одинаково в вакууме - тарелки Таунсенда Брауна могли бы двигаться в вакууме достаточно легко - но поддерживающие части также должны работать в вакууме. На практике они, как правило, создают проблемы, так же как детали и части газовых турбин начинают создавать проблемы пропорционально высоте, набранной в полете.

Но нужно рассматривать этот рост сложности с производительностью и достижением высоты в перспективе: в конечном итоге самые передовые возможности могут быть достигнуты с помощью самых предельно простых конфигураций. Однако, как это обычно бывает в развитии физики, кратчайшая линия прогресса — это геодезическая, которая, в свою очередь, может привести торговлю движителями ко многим окольным путям, как кратчайшее расстояние между целями и достижением.

Но авиационный бизнес, по понятным причинам, заинтересован в том, чтобы точно знать, как распознавать ранние открытия, имеющие значение, и этот отчет Gravity Rand призван попытаться наметить некоторые из наиболее перспективных направлений. Одно из часто выдвигаемых предположений заключается в том, что движение и левитация могут быть только последними — хотя и самыми важными — из ряда других, некоторые из которых будут иметь различную степень гравитационного элемента в своей структуре. Возможно, что первое практическое применение будет заключаться в большей свободе связи, предлагаемой изменением волновой техники, которое она подразумевает. Второе применение — использовать волновую технику для обнаружения подводных лодок, как в воздухе, так и на море. Это объединит ширину горизонта в поисковом радаре с подводной точностью Магнитного Воздушного Обнаружения, и, действительно, оно может иметь диапазон рассеянных передач. Случайные открытия в разработке этого оборудования могут привести к формулировке новых законов, которые определят соотношение гравитации с точки зрения пригодных для использования символов движения. Пока никто не знает, как именно это произойдет, и на данном этапе промышленность и правительство могут одновременно изучить все возможные варианты применения, оказывая давление там, где результаты, по их мнению, того требуют.

В статье такого рода нелегко обсуждать детали волновой техники в коммуникациях, и ниже приведены некоторые теории, кратко изложенные, для понимания которых не требуется математической подготовки, за которыми стоит следить руководству. В частности, следует следить за количественными тестами по подъему и обогащению материала. Даже довольно небольшие коэффициенты обогащения, вероятно, будут значительными. Есть некоторые заявления о подъеме, составляющие 20% и более, и их обоснованность должна быть тщательно взвешена. Излишне говорить, что должны быть достигнуты гораздо более высокие коэффициенты, чем эти. Новые методы с высоким k и материалы с экстремальным k имеют важное значение. Высокие скорости в электростатическом движении небольших дисков стоит отслеживать (под высокой скоростью подразумеваются сотни километров в час), и некоторые из этих результатов начинают просачиваться для общей оценки. Аномалии массы и веса, новые охлаждаемые маслом кабели, интересные мегавольтные штучки, новые формы электростатического усиления с углеводородным и неуглеводородным топливом являются показательными, новые патенты в самых широких рубриках силы и движения могут иметь ценность, новые изобретения электростатических генераторов могут склонить чашу весов и необычные способы выворачивания конденсаторов наизнанку, новые идеи углового движения для барицентрического управления; и, как правило, определенные типы конфигурации тарелок являются ценными указателями на то, как работают умы.

Затем следует реакция персонала на такие события. Руководство находится в руках своих технических специалистов, и им следует опасаться технических команд, которые догматичны в этом состоянии. Утверждать, что электрогравитация — это чепуха; это так же нереально, как утверждать, что она практически существует. Руководство должно быть осторожным с людьми в своей компании, у которых закрытый ум — или даже частично закрытый ум — по этому вопросу.

Это опасный век: когда не только все возможно, но и возможно быстро. Мудрый француз однажды сказал, что нужно просто прожить достаточно долго, чтобы увидеть все «и обратную сторону всего»; и это верно, когда имеешь дело с очень продвинутой физикой высоких энергий такого рода.

Ученые не политики: они могут один раз с одобрением поменять свое мнение, а второй раз даже безнаказанно. Возможно, им придется сделать это на долгом пути к достижению этого практически идеального воздушного судна. Так легко увязнуть в проблемах настоящего; и хотя политика должна разрабатываться, по сути, с учетом настоящего — а в авиации консервативная политика всегда окупается — задача и долг руководства — смотреть вперед так же далеко, как и лучшие из его технических специалистов, при оценке состояния отрасли.

(конец части 1)​


Анг. орг.
https://web.archive.org/web/2000030...s.com/Area51/Shadowlands/6583/project052.html .
 
Последний раз отредактировано:

Антигравитация​

Исследования антигравитации​



Гравитационная ситуация — часть 2 из 3

ГЛОССАРИЙ

Гравитермалы: сплавы, которые могут нагреваться или охлаждаться гравитационными волнами. (Определение Лавера)

Термисторы: материалы, способные подвергаться воздействию гравитации.

Электроды: материалы, способные подвергаться воздействию гравитации.

Гравитатор: множество ячеек, соединенных последовательно: отрицательные и положительные электроды с промежуточным изолирующим элементом (определение Таунсенда Брауна).

Левитация: действие левитации, при котором сила гравитации с лихвой преодолевается электростатическим или другим движителем.

Бенефикация: обработка сплава или вещества с целью улучшения его массового соотношения.

Контрбарьер: это, по-видимому, другое название лофтинга.

Барицентрическое управление: среда для регулирования процессов лофтинга в транспортном средстве.

Модуляция: вклад в лофтинг, придаваемый транспортному средству путем обработки субстанции его конструкции в отличие от той, что добавлена к ней внешними силами. Лофтинг представляет собой синтез внутренних и внешних факторов.

Поглотитель; изолятор: эти термины — формального различия между ними пока нет — основаны на аналогии с электромагнетизмом. Это сомнительное предположение, поскольку сходство между электромагнитными и гравитационными полями справедливо только в некоторых отношениях, например, в том, что оба имеют электрические и магнитные элементы. Но разница в силах связи, отмеченная многими экспериментаторами, является фундаментальной для науки. Более того, гравитация может оказаться единственным неквантованным полем в природе, что сделало бы ее, по сути, уникальной. Заимствование терминов из области электромагнетизма является, таким образом, лишь временным удобством. Отсутствие Декартового представления делает эту науку непонятной для многих людей.

Негамасса: предполагаемая масса, которая по своей сути имеет отрицательный заряд.

Позимасса: масса, наблюдаемая величина — положительно заряженная.

Щит: устройство, которое не только противодействует гравитации (например, поглотитель), но и обеспечивает существенный путь, вдоль которого или через который может действовать гравитация. Таким образом, в то время как поглотители, отражатели и изоляторы могут обеспечить гравитационно нейтрализованное тело, щит позволит транспортному средству или сфере «падать» пропорционально количеству экранирующего материала.

Экранирование: гравитационное экранирование подразумевалось Ланцошем. Это результат любой комбинации электрических или магнитных полей, в которой один или оба элемента не подвержены изменению проницаемости в веществе.

Отражатель: устройство, состоящее из материала, способного генерировать выталкивающие силы, которые уравновешивают силу притяжения. Чем плотнее материал, тем больше выталкивающая сила. Когда плотность материала равна плотности среды, результат будет гравитационно нейтрализован. Большая плотность материала берет на себя роль лофтинга.

Электрогравитация: применение модулирующих воздействий в электростатической двигательной системе

Магнитогравитация: влияние электромагнитных и мезонных полей в отражателе.

Бозонные поля: определяются как гравитационно-электромагнитные, ź- и r-мезонные поля (Метрический тензор).

Фермионные поля: это электроны, нейтрино, мюоны, нуклоны и V-частицы (спиноры).

Клеточное тело гравитатора: две или более ячеек гравитатора, соединенных последовательно внутри тела (определение Таунсенда Брауна)

ССЫЛКИ :
Маккензи, Физическое Обозрение, т. 2, стр. 321–343. / Mackenzie, Physical Review. 2. pp 321-43.

Этвеш, Пекар и Фекете, Анналы физики, т. 68 (1922), стр. 11–16. / Eotvos, Pekar and Fekete Annalen der Physik. 68. (1922) pp. 11-16.

Хейл, Пол Р., Научный ежемесячник, т. 47 (1938), стр. 115. / Heyl, Paul R. Scientific Monthly, 47, (1938) p. 115.

Остин, Туинг, Физическое Обозрение, т. 5 (1897), стр. 494–500. / Austin, Thwing, Physical Review, 5, (1897) pp. 494-500.

Шоу, Природа (8 апреля 1922), стр. 462; Труды Королевского общества, т. 102 (6 октября 1922), стр. 46. / Shaw, Nature (April 8,1922), p. 462, Proc. Roy. Soc., 102 (Oct. 6, 1922), p. 46.

Браш, Физическое Обозрение, т. 31, стр. 1113 (А). / Brush, Physical Review, 31, p. 1113 (A).

Вольд, Физический обзор, т. 35, стр. 296 (реферат). / Wold, Physical Review, 35, p. 296 (abstract).

Майорана, Труды Королевской академии рыси, т. 28 (1919), стр. 160, 221, 313, 416, 480; т. 29 (1920), стр. 23, 90, 163, 235; Философский журнал, т. 39 (1920), стр. 288. / Majorana, Attidella Reale Academie die Lincei, 28, (1919) pp. 160, 221, 313, 416, 480, 29, (1920), pp. 23, 90, 163, 235 Phil. Mag., 39 ( 1920) p. 288.

Шнайдеров, Наука, 7 мая 1943, т. 97, доп. стр. 10. / Schneiderov, Science, (May 7, 1943), 97 sup. p. 10.

Браш, Физический обзор, т. 32, стр. 633 (реферат). / Brush, Physical Review, 32 p. 633 (abstract).

Ланчош, Наука, т. 74, 4 декабря 1931, доп. стр. 10. / Lanczos, Science, 74, (Dec 4, 1931), sup. p. 10.

Эддингтон, Доклад о теории относительности гравитации, 1920, издательство Флитуэй Пресс, Лондон. / Eddington, Report on the Relativity Theory of Gravitation, (1920), Fleetway Press, London.

У.Д. Фаулер и др., Физический обзор, т. 93, стр. 861 (1954). / W.D. Fowler et al, Phys, Rev. 93, 861, (1954).

Р.Л. Арновитт и С. Дезер, Физический обзор, т. 92, стр. 1061 (1953). / R.L. Arnowitt and S. Deser, Phys. Rev. 92, 1061, (1953).

Р.Л. Арновитт, Бюллетень Американского физического общества, т. 94, стр. 798 (1954); С. Дезер, Физический обзор, т. 93, стр. 612 (1954). / R. L. Arnowitt Bull , ,A.P.S. 94 798, (1954) S. Deser, Phys. Rev. 93, 612, (1954).

Н. Шайн, Д.М. Хаскин и Р.Г. Глассер, Физический обзор, т. 95, стр. 855 (1954). / N. Schein D.M. Haskin and R.G. Glasser, Phys. Rev. 95, 855, (1954).

Р.Л. Арновитт и С. Дезер, неопубликовано, Отчет радиационной лаборатории Калифорнийского университета, 1954. / R.L. Arnowitt & S. Deser unpublished, Univ. of California Radiation Laboratory Report, (1954)

Х. Бонди и Т. Голд, Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества, т. 108, стр. 252 (1948). / H. Bondi and T. Gold, Mon. Not. R. Astr. Soc., 108, 252, (1948).

Ф. Хойл, тот же журнал, т. 108, стр. 372 (1948). / F. Hoyle, Mon. Not. R. Astr. Soc., 108, 372, (1948).

Б.С. ДеВитт, Новые направления исследований в теории гравитации, эссе о гравитации, 1953. / B.S. DeWitt, New Directions for Research in the Theory of Gravitation, Essay on Gravity, 1953.

Ч.Х. Бонди, Космология, издательство Кембриджского университета, 1952. / C. H. Bondi, Cosmology, Cambridge University Press, 1952.

Ф.А.Э. Пирани и А. Шильд, Физический обзор, т. 79, стр. 986 (1950). / F.A.E. Pirani and A. Schild, Physical Review 79, 986 (1950).

Бергман, Пенфилд, Пенфилд, Шиллер и Затцкис, Физический обзор, т. 80, стр. 81 (1950). / Bergman, Penfield, Penfield, Schiller and Zatzkis, Physical Review, 80, 81 (1950).

Б.С. ДеВитт, Физический обзор, т. 85, стр. 653 (1952). / B.S. DeWitt, Physical Review 85, 653 (1952).

См., например: Д. Бом, Квантовая теория, Нью-Йорк, издательство Прентис-Холл, 1951, глава 22. / See, for example, D. Bohm, Quantum Theory, New York, Prentice-Hall, Inc. (1951) Chapter 22.

Б.С. ДеВитт, Физический обзор, т. 90, стр. 357 (1953); а также диссертация (Гарвард, 1950). / B.S. DeWitt, Physical Review. 90, 357 (1953), and thesis (Harvard, 1950).

А. Пайс, Труды конференции Лоренца–Камерлинг Оннеса, Лейден, июнь 1953. / A. Pais, Proceedings of the Lorentz Kamerlingh Onnes Conference, Leyden, June 1953.

Обработка спиноров в теории единого поля: см. В. Паули, Анналы физики, т. 18, стр. 337 (1933). См. также Б.С. ДеВитт и К.М. ДеВитт, Физический обзор, т. 87, стр. 116 (1952). / For the treatment of spinors in a unified field theory see W. Pauli, Annalen der Physik, 18, 337 (1933). See also B.S. DeWitt and C.M. DeWitt, Physical Review, 87, 116 (1952).

Квантово-механический электромагнитный подход к гравитации — Ф.Л. Картер, Эссе о гравитации, 1953. / The Quantum Mechanical Electromagnetic Approach to Gravity F.L. Carter Essay on Gravity 1953.

О отрицательной массе в теории гравитации — проф. Дж.М. Латтингер, Эссе о гравитации, 1951. / On Negative mass in the Theory of Gravitation Prof. J.M. Luttinger Essay on Gravity 1951.

Приложение I (Гравитационной Ситуации)

РЕЗЮМЕ ОРИГИНАЛА ТАУНСЕНДА БРАУНА

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПАТЕНТА


Метод и Устройство или Машина для Создания Силы или движения.

Это изобретение относится к способу управления гравитацией и получения из нее энергии, а также к способу создания линейной силы или движения. Метод в основе своей электрический.

Изобретение также относится к машинам или аппаратам, требующим электрической энергии, которые управляют или влияют на гравитационное поле или энергию гравитации; а также к машинам или аппаратам, требующим электрической энергии, которые проявляют линейную силу или движение, которые считаются независимыми от всех систем отсчета, за исключением той, которая находится в состоянии покоя относительно вселенной, взятой в целом, и, кроме того, считается, что указанная линейная сила или движение не имеет равной и противоположной реакции, которую можно было бы наблюдать любым методом, общеизвестным и принятым физической наукой на сегодняшний день.

Такая машина состоит из двух основных частей A и B. Эти части могут быть составлены из любого материала, способного заряжаться электричеством. Массу A и массу B можно назвать электродами A и B соответственно. Электрод A заряжен отрицательно по отношению к электроду B, или, что по сути то же самое, электрод B заряжен положительно по отношению к электроду A, или, что обычно бывает, электрод A имеет избыток электронов, в то время как электрод B имеет избыток протонов.

При таком заряде общая сила, действующая со стороны А по направлению к В, представляет собой сумму силы g (вызванной нормальным гравитационным полем), силы e (вызванной наложенным электрическим полем) и силы x (вызванной равнодействующей неуравновешенных гравитационных сил, вызванных электроотрицательным зарядом или наличием избытка электронов на электроде А и электроположительным зарядом или наличием избытка протонов на электроде В).

В результате устранения подобных и противоположных сил и добавления подобных и родственных сил два электрода, взятые вместе, обладают силой 2x в направлении B. Эта сила 2x, разделяемая обоими электродами, существует как тенденция этих электродов двигаться или ускоряться в направлении силы, то есть A к B и B от A. Более того, любая машина или аппарат, имеющие электроды A и B, будут демонстрировать такое боковое ускорение или движение, если будут свободно перемещаться.

В этой Спецификации я использовал термины «гравитационные ячейки» и «гравитационное ячеистое тело», которые являются моими собственными словами для ссылки на конкретный тип ячейки, который я использую в настоящем изобретении. Всякий раз, когда конструкция подразумевает использование пары электродов, разделенных изолирующей пластиной или элементом, такая конструкция соответствует термину «гравитационные ячейки», а когда две или более гравитационных ячеек соединены последовательно внутри тела, это будет подпадать под значение «гравитационное ячеистое тело».

Электроды A и B показаны имеющими между собой изолирующую пластину или элемент C из подходящего материала, так что минимальное количество электронов или ионов может успешно проникнуть через него. Это представляет собой ячеистый гравитатор, состоящий из одной ячейки гравитатора.

Будет понятно, что, поскольку ячейки находятся на значительном расстоянии друг от друга, разделение соседних положительных и отрицательных элементов отдельных ячеек больше, чем разделение положительных и отрицательных элементов любой ячейки, а материалы, из которых образованы ячейки, более подвержены влиянию явлений, лежащих в основе моего изобретения, чем просто пространство между соседними ячейками, любые силы, существующие между положительными и отрицательными элементами соседних ячеек, никогда не смогут стать достаточно большими, чтобы нейтрализовать или уравновесить силу, создаваемую соответствующими ячейками, примыкающими к указанным пространствам. Применение, которому может быть подвергнут такой двигатель, колесо или ротор, практически безгранично, как можно легко понять без дальнейшего описания. Конструкцию можно с полным основанием назвать гравитационным двигателем ячеистого типа.

В соответствии с целью моего изобретения устройство может использовать электроды A и B внутри вакуумной трубки. Электроны, ионы или термоионы могут легко перемещаться из A в B. Конструкцию можно уместно назвать электронным, ионным или термоионным гравитатором в зависимости от обстоятельств.

В некоторых из последних названных типов гравитационных установок желательно или необходимо нагреть до каления весь или часть электрода А, чтобы получить лучшую эмиссию отрицательных термоионов или электронов или, по крайней мере, иметь возможность управлять этой эмиссией путем изменения температуры указанного электрода А. Поскольку такие изменения также влияют на величину продольной силы или ускорения, демонстрируемого трубкой, это оказывается очень удобным методом изменения этого эффекта и электрического управления движением трубки.

Электрод А можно нагреть до каления любым удобным способом, как обычными методами, использующими электрическое сопротивление, так и электрическую индукцию.

Более того, в некоторых типах гравитационных установок, которые сейчас рассматриваются, выгодно или необходимо также отводить от анода или положительного электрода B избыточное тепло, которое может выделяться во время работы. Такое охлаждение осуществляется снаружи с помощью фланцев с воздушным или водяным охлаждением, которые находятся в термосоединении с анодом, или оно осуществляется изнутри путем пропускания потока воды, воздуха или другой жидкости через полый анод, изготовленный специально для этой цели.

Гравитационные двигатели могут снабжаться необходимой электрической энергией для работы и результирующего движения из внешних и независимых от самого двигателя источников. В таких случаях они представляют собой внешние или независимо возбуждаемые двигатели. С другой стороны, двигатели, когда они способны создавать достаточную мощность для генерации любым способом всей электрической энергии, требуемой для работы указанных двигателей, отличаются тем, что являются внутренними или самовозбуждающимися. Здесь будет понятно, что энергия, создаваемая работой двигателя, может иногда значительно превышать энергию, требуемую для работы двигателя. В некоторых случаях соотношение может быть даже таким высоким, как миллион к одному. Поскольку любые подходящие средства для подачи необходимой электрической энергии и подходящие проводящие средства для того, чтобы позволить энергии, генерируемой двигателем, оказывать ожидаемое влияние на него, могут быть легко предоставлены, теперь считается необходимым проиллюстрировать здесь подробности. В указанных самовозбуждающихся двигателях энергия, необходимая для преодоления трения или другого сопротивления в физической структуре аппарата и даже для ускорения двигателей против такого сопротивления, как полагают, извлекается исключительно из гравитационного поля или энергии гравитации. Кроме того, указанное ускорение в самовозбуждающемся гравитационном двигателе может быть использовано механически для получения полезной энергии или мощности, указанная полезная энергия или мощность, как указано выше, извлекается или передается аппаратом исключительно из энергии гравитации.

«Гравитационные двигатели функционируют в результате взаимных и однонаправленных сил, оказываемых их заряженными электродами. Направление этих сил и результирующее движение, производимое ими, обычно направлены к положительному электроду. Это движение практически линейно. Именно с этим первичным действием я имею дело.

Как уже было указано здесь, есть два способа, которыми это первичное действие может выполнять механическую работу. Во-первых, работая по линейному пути, как это происходит в природе, или, во-вторых, работая по криволинейному пути. Поскольку круг является наиболее легко применимой из всех геометрических фигур, отсюда следует, что вращательная форма является важной.

При конструировании таких двигателей необходимо соблюдать три общих правила. Во-первых, изоляционные листы должны быть как можно тоньше и при этом иметь относительно высокое напряжение пробоя. Также рекомендуется использовать изоляторы, пропитанные парафином, ввиду их высокого удельного сопротивления. Во-вторых, разность потенциалов между любыми двумя металлическими пластинами должна быть как можно выше и при этом безопасно ниже минимального напряжения пробоя изолятора. В-третьих, в большинстве случаев должно быть как можно больше пластин, чтобы напряжение насыщения системы могло быть значительно выше самого высокого предела напряжения, при котором работает двигатель.

Ранее уже упоминалось о том, что в предпочтительном варианте реализации изобретения, раскрытом в настоящем документе, движение происходит в направлении положительного электрода. Однако будет ясно, что движение может иметь место в обратном направлении, определяемом тем, что я только что назвал «напряжением насыщения», под которым подразумевается пик эффективности или максимум действия для этого конкретного типа двигателя; теория, как я могу ее описать, заключается в том, что по мере увеличения напряжения сила или действие увеличиваются до максимума, который представляет собой наибольшее действие в направлении от отрицательного к положительному. Если бы напряжение увеличилось сверх этого максимума, действие уменьшилось бы до нуля и, следовательно, в направлении от положительного к отрицательному.

Роторный двигатель представляет собой, в общем, сборку из множества линейных двигателей, прикрепленных к колесу или изогнутых по окружности колеса. В этом случае колесо ограничивает действие линейных двигателей кругом, и колесо вращается подобно фейерверку с иглой.

Я заявляю, что то, что я утверждаю, является

1. Метод создания силы или движения, включающий этап объединения преобладающих гравитационных боковых или линейных сил положительных и отрицательных зарядов, которые настолько взаимосвязаны, что исключают или практически исключают влияние аналогичных и противоположных сил, которые оказывают указанные заряды.

2. Метод создания силы или движения, при котором механическая или структурная часть связана по меньшей мере с двумя электродами или т. п., из которых соседние электроды или т. п. имеют заряды с различными характеристиками, причем результирующая, преобладающая, однонаправленная гравитационная сила указанных электродов или т. п. используется для создания линейной силы или движения указанной части.

3. Метод по п. 1 или 2, в котором преобладающая сила зарядов или электродов обусловлена нормальным гравитационным полем и наложенным электрическим полем.

4. Способ по п. 1, 2 или 3, в котором электроды или другие элементы, несущие заряды, установлены, предпочтительно жестко, на корпусе или опоре, приспособленной для перемещения или приложения силы в общем направлении выравнивания электродов или других элементов, несущих заряд.

5. Машина или аппарат для создания силы или движения, который включает в себя по крайней мере два электрода или подобных элемента, приспособленных для различно заряженных, расположенных относительно друг друга таким образом, что они создают объединенную линейную силу или движение в общем направлении их выравнивания.

6. Машина по п. 5, в которой электроды или подобные элементы установлены, предпочтительно жестко, на механической или структурной части, посредством чего преобладающая однонаправленная сила, полученная от электродов или подобных элементов, приспособлена для перемещения указанной части или для противодействия силам, стремящимся переместить ее в направлении, противоположном направлению, в котором она перемещалась бы под действием электродов или подобных элементов.

7. Машина по п. 5 или 6, в которой энергия, необходимая для зарядки электродов или т. п., получается либо от самих электродов, либо от независимого источника.

8. Машина по п. 5, 6 или 7, силовое действие или движущая сила которой частично зависят от гравитационного поля или энергии гравитации, которая контролируется или на которую влияет действие электродов или тому подобное.

9. Машина по любому из пунктов 3-8 в виде двигателя, включающего ячейку гравитатора или ячеистое тело гравитатора, по существу, как описано.

10. Машина по п. 9, в которой гравитатор, ячеистое тело или сборка ячеек гравитатора установлены на опоре в виде колеса, посредством чего может осуществляться вращение последней, причем указанные ячейки могут быть электронного, ионного или термоионного типа.

11. Метод управления или воздействия на гравитационное поле или энергию гравитации и получения энергии или мощности из них, включающий использование по меньшей мере двух масс с различным электрическим зарядом, посредством чего окружающее гравитационное поле подвергается воздействию или искажению со стороны наложенного электрического поля, окружающего указанные заряженные массы, в результате чего на систему заряженных масс оказывается однонаправленная сила в общем направлении выравнивания масс, при этом система, когда ей разрешено двигаться в ответ на указанную силу в вышеупомянутом направлении, получает и накапливает в результате указанного движения пригодную для использования энергию или мощность из энергии гравитации или гравитационного поля, которое таким образом контролируется, подвергается влиянию или искажается.

12. Метод и машина или аппарат для создания силы или движения путем электрического управления или воздействия на гравитационное поле или энергию гравитации.

(конец части 2)

Анг. ориг.
https://web.archive.org/web/2000011...s.com/Area51/Shadowlands/6583/project053.html .
 
Последний раз отредактировано:

Антигравитация​

Исследования антигравитации​



Гравитационная ситуация — часть 3 из 3

Приложение II ( о гравитационной ситуации)

Квантово-механический Подход к Существованию Отрицательных

Масса и ее Использование при Построении Гравитационно Нейтрализованных Тел

Поскольку подавляющее большинство электростатических квантово-механических эффектов полагаются на свое существование на взаимодействие сил притяжения и отталкивания, возникающих из двух типов заряда, мало, если вообще могут быть, плодотворные результаты могут быть получены из квантово-механического исследования гравитации, если только не должно быть двух типов массы. Первый тип, положительная масса; (далее обозначаемая как позимасса) сохраняет все свойства, приписываемые обычной массе, в то время как второй тип, отрицательная масса (далее обозначаемая как негамасса) отличается только тем, что его масса является изначально отрицательной величиной.

Рассматривая квантово-механические эффекты существования этих двух типов массы, будет разработана плодотворная теория гравитации. Теория объяснит, почему негамасса никогда не наблюдалась, и предложит теоретическую основу экспериментальным методам обнаружения существования негамассы и ее использования в производстве гравитационно нейтрализованных тел.

Для достижения этих результатов будет использовано независимое от времени уравнение Шредингера с удаленным движением центра масс. Это уравнение имеет вид: -h2/2µÆ2ß+Vß = Eß, где все символы представляют собой обычные квантово-механические величины. Особое внимание будет уделено приведенной массе µ=(m1m2)/(m1+m2), где m1 и m2 — массы двух взаимодействующих тел.

Можно подойти к первому препятствию, с которым сталкивается любая теория негамассы, а именно к объяснению того, почему негамасса никогда не наблюдалась, рассмотрев, как могли бы образоваться материальные тела, если бы область пустого пространства внезапно заполнилась множеством квантов позимассы и негамассы. Чтобы двигаться в этом направлении, нужно сначала понять природу различных возможных квантово-механических взаимодействий позимассы и негамассы.

Подставляя обычный потенциал гравитационного взаимодействия в уравнение Шредингера и решая для волновой функции ß, получаем результат, что вероятность того, что два кванта позимассы будут находиться близко друг к другу, больше вероятности того, что они будут разделены. Следовательно, говорят, что между парами квантов позимассы существует притяжение. С помощью аналогичного расчета можно показать, что, хотя форма потенциала одинакова, два кванта негамассы отталкиваются друг от друга. Это вытекает из того факта, что член приведенной массы в уравнении Шредингера в этом последнем случае отрицателен. Обнаружено, что тип взаимодействия негамассы с позимассой зависит от относительных размеров масс взаимодействующих квантов позимассы и негамассы, будучи отталкивающим, если масса кванта негамассы по абсолютной величине больше массы кванта позимассы, и притягивающим в противоположном случае. Если две массы равны по абсолютной величине, то приведенная масса бесконечна, и уравнение Шредингера сводится к (V - E)ß - 0. Поскольку решение ß - 0 неинтересно с физической точки зрения, следует сделать вывод, что V - E, и, следовательно, нет кинетической энергии относительного движения. Таким образом, хотя существует потенциал взаимодействия между равными по массе квантами позимассы и негамассы, это не приводит к относительному ускорению и, таким образом, к взаимному притяжению или отталкиванию, хотя можно было бы многое сказать о философских последствиях противоречия между этим результатом и Вторым законом Ньютона, такое обсуждение выходит за рамки настоящей статьи, и вместо этого автор должен вернуться с приведенной выше серией выводов к рассмотрению конструкции материальных тел в области, внезапно заполненной множеством квантов позимассы и негамассы.

Из-за природы взаимодействий позимасса-позимасса и негамасса-негамасса отдельные кванты позимассы вскоре объединяются в маленькие сферы позимассы, в то время как пока еще ничто не объединило ни одного кванта негамассы. Поскольку разумно предположить, что сфера позимассы весит больше, чем квант негамассы по абсолютной величине, она будет притягивать кванты негамассы и начнет поглощать их. Это поглощение продолжается до тех пор, пока притяжение между сферой и свободными квантами негамассы не станет равным нулю из-за того, что приведенная масса станет бесконечной. Приведенная масса станет бесконечной, когда сфера поглотит достаточно квантов негамассы, чтобы сделать алгебраическую сумму масс ее составляющих позимассы и квантов негамассы равной отрицательной массе следующего входящего кванта негамассы. Таким образом, теория предсказывает, что все материальные тела после поглощения максимально возможного количества квантов негамассы будут весить одинаково малую массу, независимо от размера.

Поскольку это предсказание находится в резком противоречии с экспериментальным фактом, следует заключить, что равновесие, возникающее в результате того, что уменьшенная масса становится бесконечной, еще не достигнуто. То есть, если предположить, что негамасса вообще существует, то во вселенной недостаточно квантов негамассы, чтобы позволить сферам позимассы поглотить всю негамассу, которую они могут удерживать. Таким образом, можно объяснить экспериментальный факт, что негамасса никогда не наблюдалась, выведя вышеприведенный механизм, в котором меньшие количества негамассы, которые могут присутствовать во вселенной, сильно поглощаются большими количествами тел, производящих позимассу, состоящих как из позимассы, так и из негамассы, но которые имеют чистую положительную, переменную, общую массу.

Объяснив таким образом, почему негамасса никогда не наблюдалась в чистом состоянии, далее желательно вывести экспериментальную проверку существования негамассы, рассмотрев внутреннюю квантово-механическую проблему малых количеств негамассы в более крупных сферах позимассы. Можно получить много физического понимания этой проблемы, упростив ее до качественно похожей проблемы одного кванта негамассы в поле двух квантов позимассы, которые находятся на фиксированном расстоянии друг от друга. Дальнейшее упрощение от трех измерений до одного измерения и замена потенциалов квантов позимассы квадратными барьерами дает решение, в котором энергия основного состояния E0 кванта негамассы в поле одного кванта позимассы разделяется на два энергетических уровня в поле двух квантов позимассы. Эти два уровня соответствуют четным и нечетным решениям волнового уравнения, где Eeven лежит выше, а Eodd ниже E0. Величины разностей Eeven-E0 и E0-Eodd зависят от расстояния разделения между двумя квантами позимассы, будучи равными нулю при бесконечном разделении и увеличиваясь при уменьшении этого расстояния разделения.

Поскольку энергия системы, включающей негамассу, стремится к максимуму в наиболее стабильной квантово-механической конфигурации, квант негамассы обычно будет находиться в состоянии Eeven. Когда система возбуждается в состояние Eodd, квант негамассы будет благоприятствовать ситуации, в которой два кванта позимассы находятся как можно дальше друг от друга, поскольку Eodd увеличивается с увеличением расстояния разделения между двумя квантами позимассы, и система стремится к состоянию с самой высокой энергией. Таким образом, независимо от притягивающего гравитационного взаимодействия позимасса-позимасса и в дополнение к нему существует отталкивающее квантово-механическое обменное взаимодействие между парами квантов позимассы, когда система находится в состоянии Eodd. Результатом этих двух противоположно направленных взаимодействий является то, что два кванта позимассы находятся в устойчивом равновесии на некотором расстоянии разделения.

Поскольку это равновесие имеет место между всеми парами позимасс в элементарной частице, необходимым следствием существования негамассы является то, что в первом возбужденном состоянии элементарные частицы имеют частичную кристаллическую структуру.

Этот теоретический вывод может быть экспериментально проверен путем проведения анализа Брэгга кристаллической структуры элементарной частицы посредством облучения водорода гамма-лучами высокой энергии. Часть энергии гамма-излучения будет использована для понижения системы с энергии Eeven до Eodd, и если будет наблюдаться селективное отражение, это будет являться поразительным подтверждением существования негамассы. Расчет порядка величины показывает, что если равновесное расстояние между парами квантов позимассы составляет одну миллионную радиуса электрона, для проведения этого эксперимента потребуется 100 бэв гамма-лучей.

Обсудив, почему негамасса никогда не наблюдалась, и получив экспериментальную проверку ее существования, далее желательно разработать экспериментальный метод использования негамассы в производстве гравитационно нейтрализованных тел путем дальнейшего рассмотрения некоторых ранее выдвинутых идей. Было отмечено, что если присутствует источник негамассы, сфера апосимассы продолжает поглощать кванты негамассы до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие в результате того, что уменьшенная масса становится бесконечной. Поскольку таким образом созданная сфера практически безмассовая и поскольку гравитационное взаимодействие между двумя телами пропорционально произведению их соответствующих масс, следует, что сфера практически не подвержена влиянию присутствия других тел. И, таким образом, проблема создания гравитационно нейтрализованных тел сводится к проблеме получения источника квантов негамассы. Это будет следующей обсуждаемой проблемой.

Энергия связи кванта негамассы в сфере позимассы может быть получена как одно из собственных значений решения уравнения Шредингера. Если кванты негамассы в теле возбуждаются до энергий, превышающих эту энергию связи, путем облучения тела достаточно энергичными гамма-лучами, эти кванты негамассы будут испущены, и таким образом будет получен источник негамассы.

Чтобы оценить энергию гамма-излучения, необходимую для освобождения кванта негамассы из тела позимассы, необходимо сделать определенные предположения относительно размера и массы квантов позимассы и негамассы. Поскольку эти величины крайне неопределенны, и поскольку вся теория в лучшем случае качественная, попытка оценить энергию была бы бессмысленной процедурой. Достаточно сказать, что из-за интимной, субэлементарной природы частиц взаимодействия позимассы-негамассы, кажется разумным предположить, что для разрыва этой прочной связи потребуются довольно энергичные гамма-лучи.

Кратко рассмотрим то, что было показано: была разработана квантово-механическая теория негамассы, основанная на предположениях, что гравитационные взаимодействия подчиняются законам квантовой механики и что все возможные взаимодействия негамассы и позимассы с собой и друг с другом следуют хорошо известному закону обратных квадратов. Эта теория объясняет экспериментальный факт, что негамасса никогда не наблюдалась, и описывает правдоподобные экспериментальные методы определения существования негамассы и ее использования для создания гравитационно нейтрализованных тел. Хотя эти экспериментальные методы, возможно, находятся вне сферы практического применения в настоящее время, есть все основания надеяться, что они будут осуществимы в будущем. В то время правдоподобность существования негамассы и теория, лежащая в основе создания из нее гравитационно нейтрализованных тел, встретят свои окончательные испытания.

РЕЗЮМЕ ПАРАГРАФ

Разработана квантово-механическая теория отрицательной массы, основанная на предположениях, что гравитационные взаимодействия подчиняются законам квантовой механики, и что все возможные взаимодействия отрицательной и положительной массы с собой и друг с другом следуют известному закону обратных квадратов. Эта теория объясняет экспериментальный факт, что отрицательная масса никогда не наблюдалась, и описывает правдоподобные экспериментальные методы определения существования отрицательной массы и использования ее в построении гравитационно нейтрализованных тел.

Проф. Ф. Мозер

Приложение III (Гравитационной Ситуации)

ЭФФЕКТЫ ГРАВИТАЦИИ

Порядок величины тепла, выделяемого сплавом в результате разделения под действием силы тяжести, можно надежно оценить. Предположим, что сплав из половины олова и половины свинца полностью заполняет трубку длиной 5 метров и поперечным сечением 100 см2, которая поддерживается точно при температуре 277° C. При этой температуре сплав является жидким. Предположим далее, что трубка поднята из горизонтальной плоскости в вертикальное положение, т. е. в положение, в котором ее длина параллельна направлению силы тяжести. Если, таким образом, сплав свободен от конвекции, как это было бы, если бы он поддерживался при постоянной температуре и если он удерживался в этом положении в течение нескольких месяцев, процент олова в нижней части трубки уменьшится, в то время как относительное количество в верхней части увеличится. Простой расчет показывает, что концентрация олова в верхней части примерно на одну десятую процента больше, чем в нижней части, и что в процессе разделения выделяется приблизительно одна калория тепла. Если через несколько месяцев трубку снова разместить так, чтобы ее длина находилась в горизонтальной плоскости, олово и свинец снова смешаются из-за теплового движения атомов, и тепло будет поглощено сплавом.

Другой интересный эффект возникает, когда электролит подвергается гравитационному натяжению. Предположим, что пятиметровая стеклянная трубка заполнена водным раствором, скажем, хлорида бария, и электрический потенциал между ее концами измеряется сначала, когда длина трубки параллельна горизонтали, а затем, когда ее длина вертикальна. Разность потенциалов между двумя концами практически равна нулю, когда трубка горизонтальна, и приблизительно восемьдесят пять микровольт, когда она вертикальна.

Этот эффект был открыт Де Кудром в 1892 году. Если резистор прикрепить к концам, когда трубка находится в вертикальном положении, тепло, конечно, выделяется. Если трубка поддерживается при постоянной температуре, напряжение уменьшается со временем и в конечном итоге исчезает. Считается, что эффект возникает из-за того, что положительно заряженные ионы бария оседают быстрее, чем более легкие отрицательно заряженные ионы хлора, в результате гравитационного натяжения.

В заключение, мы увидели, что гравитационное натяжение влияет на сплав таким образом, что он выделяет тепло. Это явление является результатом выравнивания атомов и их разделения гравитационным полем, причем вклад последнего больше, чем вклад первого. Кроме того, гравитационное натяжение создает потенциал на концах трубки, заполненной электролитом, и этот потенциал при приложении к внешней цепи может производить тепло или приводить в действие электродвигатель для выработки энергии. Несколько других небольших тепловых эффектов, возможно, могут возникнуть из-за гравитационного натяжения в дополнение к тем, которые обсуждались выше, но в этом эссе нет места для их рассмотрения. Кроме того, исследования влияния гравитационных полей и эквивалентных им центробежных полей на вещество, несомненно, будут иметь большую ценность в будущем.
 
Последний раз отредактировано:

Сатана, из книги "Аль-Джилвах":

"Я был, есть и моему существованию не будет конца."
Назад
Top