Скорость движения продольных волн в разных средах



 

Выше были приведены справочные данные, что в средах с разной плотностью, скорость распространения волн тоже будет разная. Чем меньше расстояние между элементами конкретной среды, тем больше скорость распространения продольных волн деформации этой в среде. Глядя на таблицу ниже сам собой так и напрашивается предположение, что за твёрдым телом может находиться нечто ещё твёрже. Может быть это эфир?

– Нет, это не так. А всё дело в том, что элементы эфира значительно меньше и молекул, и атомов химических элементов, как и расстояний между ними в химических элементах. Поэтому здесь работает, прежде всего, пропорция, как отношение размеров элементов к расстояниям между ними. Про аналогии для различных состояний эфира она должна составлять примерно то же отношение, что и в представленной ниже таблице, так как сам эфир так же может находиться, в нескольких фазовых (агрегатных) состояниях.

 

Скорость распространения волн низкая                средняя              высокая

Вот и получается, что для распространения волн с большой скоростью эфиру не нужно быть сверхупругим элементом, а достаточно, чтобы изменились пропорции и уменьшились расстояния между расстояниями между его элементами. Чем меньше элемент среды и, чем быстрее будет передан импульс от одного элемента эфира другому, тем выше скорость распространения волн в данной среде. Именно сами пропорции, а не расстояния между элементами отвечают за скорость распространения волн в той или иной среде. В таком случае получается, что эфир – это просто другой мир – гораздо меньший по масштабу (иной фрактал), чем вещество, у которого сами его элементы и расстояния между ними на сотни порядков меньше, чем в любом химическом элементе.

Надо различать элементарные и составные электрические заряды.

Разноимённые элементарные электрические заряды могут объединяться друг с другом с образованием эфира – Мировой среды, свойства которого и будут рассматриваться в данной работе.

При объединении двух разноимённых зарядов возникают электрически нейтральные диполи, что сопровождается испусканием порции радиационной энергии. Диполи при определённых условиях снова могут диссоциировать на отдельные заряды, но уже с поглощением порции радиационной энергии. Из диполей могут возникать кластеры, но это уже другая тема.

Примечание: к току проводимости и току переноса элементарные электрические заряды отношения не имеют.

 

 

Как видите, в этой модели нет места фотонам, а существуют лишь фронт волны, элементарные заряды и радиационная излучение, которое я обозначаю всем хорошо знакомым символом γ.

Высказывание, что две элементарные частицы электрон и позитрон могут возникнуть из фотона не верно. Они возникают из нейтрального диполя. Фотон это не наш диполь, как это может показаться, а всего лишь фронт продольной волны в эфире. В эфире энергия и давление – синонимы.

В моей модели фотон – это фикция, придуманная, чтобы пустить людей по ложному следу, существование которого служит, якобы частицей-переносчиком энергии. Уже было сказано, что ни молекулы в воздухе, ни элементы эфира – диполи (которые выдают за гипотетические фотоны) в пределах собственных флуктуаций в среде остаются неподвижными. Единственное, что движется в эфире, так это фронт продольной волны деформации эфира.

Свет – это не поток фотонов, а продольная волна деформации определённой длины, распространяющаяся в эфире. Локальное повышение давления в среде на фронте деформации – неуничтожимая часть энергии, которая существует в такой, с виду невещественной форме. Само повышение давления никуда не денешь, так как оно не может само собой как-то рассосаться или исчезнуть бесследно. Зато оно влияет на ассоциации элементарных электрических зарядов, заставляя нейтральные диполи распадаться на заряды и наоборот возникать при объединении разноимённых зарядов. Для передачи давления в эфире не существует ещё каких-то дополнительных частиц-переносчиков, кроме самых зарядов.

Забегая вперёд скажу, что γ – это радиационное излучение. Оно и есть тот самый неуловимый посредник эзотериков, N – нейтральный элемент, АЗОТ кабалистов, Великий Растворитель Герметиков.

 

 

Примечание:

Находясь в зоне возбуждённого вакуума, элементарные электрические заряды,

получив каждый из них дополнительную энергию γ, покидают диполь.   

 

Понимание того что разноимённые электрические заряды взаимно не уничтожаются (не аннигилируют) при их объединении, как об этом учат в учебниках по физике, а образуют сами элементы эфира – электрически нейтральные диполи. Именно этот факт объясняет невозможность зарегистрировать диполи – эти элементы эфира. Всё же диполь имеет очень слабый нескомпенсированный электрический заряд, который отвечает за явление гравитации в физическом мире, поэтому гравитация несомненно имеет электрическую природу. Не забудем, что существует и вторая, тоже верная точка зрения на эфир и его элементы – волновая, которой занимается, например, Ю. Н. Иванов.

 

Тем, кого интересует, откуда вообще берутся диполи, я могу порекомендовать прочесть серию книг под общим названием «Русский алфавит и Единый закон Вселенной», написанную А. Д. Плешановым – автором нестандартных теорий строения эфира. Им написан ряд книг, среди которых выделяется указанная выше серия. По Плешанову основой строения эфира является Амер – единственный и неделимый элемент. Совокупность этих Амеров являет содержание собой мировой среды. У Амера есть несколько свойств, которые необходимо изучить, прежде чем переходить к изучению того, как Амеры взаимодействуют между собой. В результате очень сложных и многоуровневых взаимодействий Амеров между собой, возникают те свойства мировой среды, которые нам известны под названием эфира. Так, у Плешанова Амеры абстрактного эфира, объединяясь в группы, образуют один фрактал за другим и постепенно они становятся носителями вполне материальных свойств проявленной Вселенной.

Наконец, для тех, кого интересует, откуда вообще возникли амеры, могу порекомендовать книгу Д. Мельхиседека «Цветок жизни» т. 1, стр. 164. Именно в этом месте рассказывается о непрерывной работе ИЗНАЧАЛЬНОГО ОСОЗНАНИЯ Толтеков, у славян Великая Богиня-Мать "постоянно творит мир" прядёт пряжу его судьбы и так далее. В разных легендах об этом сказано по-разному, но для нас сейчас важен только смысл.

Несмотря на, казалось бы, свою нейтральную природу, диполь на самом деле оказывается, не до конца нейтрализован электрически, что и объясняет возможность поляризации или возбуждения физического вакуума как диэлектрической среды.

Составные заряды представляют собой кластеры из зарядов и нейтрального вещества. Подробнее об составных зарядах будет сказано в другом месте.

 

 

Модель упругой среды

 

Чтобы было легче это себе представить, можно предложить элементарную модель упругой среды. На рисунке ниже представлена одна из моделей упругой среды. В ней элементы упругой среды представлены шариками, а роль упругих связей играют пружинки между ними. В Воздушной среде шарики это – молекулы воздуха, а пружинки это – давление в воздушной среде, вызванное взаимным соударением молекул газа.

 

Понятно, что упругая среда пассивна и сама по себе не станет сжиматься или разжиматься. На это нужно будет извне затратить энергию. В эфире эту роль играют распространяющиеся в нём активные волны различной длины и интенсивности. Если, например, одним толчком сжать (деформировать) среду, то фронт локального сжатия (деформации) продолжит своё движение дальше в среде в направлении толчка со скоростью, которая определяется волновым сопротивлением среды.

Уже было сказано, что в однородной твёрдой упругой среде можно создать два вида деформации – продольную и поперечную.

Ниже на нескольких моделях показаны два основных вида деформации и два вида волн, с которыми эти деформации распространяются в среде.

 

    

 

Модель продольной волны демонстрирует, как распространяется звук в воздушной среде в виде волны сжатия-разряжения.

Точно так же возникает электрическое смещение в диэлектрике, и распространяются составные электрические заряды в металлическом проводнике, на который подаётся ЭДС. Вот почему длина проводника, сопоставимая с длиной волны в нём играет важную роль.

 

           

 

Вот так осуществляется поперечная деформация в упругом теле, которая (пока деформация не превысит порога разрушения межатомных кристаллических связей) в твёрдом теле может сопровождаться крутильными колебаниями упругой среды, которые здесь практически не видны.

В жидкой среде этот вид деформации принимает вид винтового движения жидкой среды. Именно эта модель хорошо демонстрирует то, что мы называем магнитным полем, которое представляет движение элементарных электрических зарядов поверх и вокруг проводника. Когда к проводнику прикладывается разность потенциалов, то составные заряды начинают движение по нему точно так же, как это показано в модели продольной волны. Этим объясняются все эффекты длинных линий.

Поперечная деформация в твёрдом теле всегда влечёт за собой продольную деформацию этой среды и наоборот, но не так, как это представлено в уравнениях Максвелла. У него магнитная составляющая волны на 100% связана с электрической составляющей волны, и они полностью переходят друг в друга, чего на практике не наблюдается. Кроме того, у Максвелла отсутствует математическое представление отдельно падающей, отражённой и стоячей волны в проводнике. Не видно, почему в эфире для образования волны не всегда требуется разрыв электрической цепи. Не ясно, куда девается энергия движущихся составных зарядов при переходе в волну и наоборот, и, собственно неизвестно, что реально волнуется, коль существует сама волна. Другими словами, что же происходит за пределами проводника у Максвелла покрыто мраком. Наконец, в математической модели электромагнитных волн Максвелла колебания должны возникать так, как будто бы они возникают в твёрдой упругой среде – в результате двух видов деформации этой среды. Но почему-то скорость распространяются этих волн в среде, указывается только одна – для продольных волн, а для поперечных волн она отсутствует.

И так, среда, в которой могли бы распространяться волны деформации должна быть упругой. Но не все среды ведут себя одинаково, так как представляют собой не только различные плотности, но и различные фазовые состояния. Так, газообразные и жидкие среды (тела) допускают только один вид деформации – сжатия-растяжения, в результате в них может распространяться только один вид волн деформации – продольный.

Твёрдым телам присущи оба вида деформации, которые схематически представлены на 2-D иллюстрации ниже.

 

Здесь двойными стрелками показано направление возвратно-поступательных движений элементов среды в виде продольных и поперечных волн деформации, имеющих определённое направление своего распространения, указанное одинарной стрелкой. В результате в твёрдых телах могут распространяться два вида волн – продольные и поперечные, но их скорости всегда будут отличаться.

 

 

Осталось отметить одно важное обстоятельство: в результате деформации среды волны деформации приходят в движение в виде возвратно-поступательных движений элементов среды в направлении распространения волны.

Посмотрите фрагмент ролика.

Например, в эфире эти два вида деформаций и составляют физический смысл электрической и магнитной проницаемости Мировой среды. Кроме того, фронт волны повторяет движения осциллятора и не обязательно должен всегда развиваться по синусоидальному закону. Поэтому чистый синусоидальный сигнал представляет собой исключение, чем правило.

Наконец, можно сделать главный вывод: любые физические явления, которые мы воспринимаем как звук, свет и так далее есть не что иное, как перенос энергии в упругой среде, который не нуждается в переносе вещества, даже такого, как фотоны.

 

Перенос энергии

 

Для нашей темы этот вид переноса является самым важным. Как уже было показано, что частицам среды для переноса энергии вовсе не нужно срываться со своих мест. Происходит лишь разъединение диполя с поглощением энергии, что локально сопровождается повышением давления и всё. Поскольку у волны всегда имеется фронт, то давление стремится вернуться к норме в сторону, обратную, от распространения фронта волны. Таким образом, перед фронтом волны непрерывно происходит деформация в виде сжатия среды, которая и распространяется, например, в вакууме со скоростью 300 000 км/с.

 

Если рассматривать Мировую среду с позиции элементного состава, то его можно представить следующей моделью.

Представление о физическом вакууме,

как изотропной (однородной) среде

 

Физический вакуум (в невозбуждённом состоянии) состоит

из бесконечного массива электрически нейтральных диполей и свободных элементарных зарядов

Примечание:

· На рисунке массив диполей, для простоты представлен в двух измерениях. На самом деле этот массив имеет три измерения.

· Диэлектрическая проницаемость физического вакуума, хотя и принята за единицу, всё же равно не равна нулю(!), что было бы логично в случае реальной пустоты. Её значение и определяется способностью физического вакуума к двум видам деформации: деформации продольной – ɛ0 (известной как диэлектрическая проницаемость); и поперечной деформации – µ0 (известной как магнитная проницаемость).

· Важно понимать, что диполи в трёхмерном массиве постоянно пребывают в неустойчивом состоянии, и по одному, или небольшими группами распадаются на элементарные заряды, которые затем снова объединяются с другими зарядами с образованием новых диполей. Это сопровождается непрерывным поглощением и излучением порций энергии, что сопровождается непрерывным фоном излучения, и так происходит без конца. Но в целом (а не локально) физический вакуум всегда пребывает электрически нейтральным (закон сохранения пары разноимённых зарядов).

· Если задаться вопросом, что же является элементарной формой движения в Мировой среде, то в терминах электрических зарядов можно предположить, что это – процесс диссоциации и ассоциации диполей, не синхронизированный между собой и есть основная элементарная форма движения нейтрального вакуума. Это движение придаёт нейтральному вакууму свойства одинаково передавать волны деформации в трёх направлениях.

· Диполи постоянно перестраиваются за счёт обмена зарядами с соседними диполями. Если бы в вакууме не существовал непрерывный энергетический фон, приводящий к диссоциации диполей, в результате в среде никогда не могли бы появляться свободные электрические заряды.

· Процессы распада диполей и объединения зарядов строго синхронизировано с волновыми процессами, распространяющимися в эфире.

 

Эфир подобно диэлектрику можно поляризовать в электрическом поле. В 40-х годах 20-го столетия экспериментально было обнаружено явление поляризации вакуума («Большая Советская Энциклопедия», стр. 666) под действием сильного электрического поля, которое вызывает без видимого излучения пространственное распределение электрического заряда. Покажем на иллюстрации, как это может выглядеть:

 

 

Интенсивный фронт волны локально может привести эфир в возбуждённое состояние с поглощением энергии излучения. Вариант модели такой возбуждённой среды представлен ниже:

 

Но Мировую среду можно представить с позиции Активного Мирового Начала в виде стоячих волн, вихрей и их взаимодействия между собой. Эта часть реальности наиболее сложная для представления и нуждается в дополнительной информации. Ниже так же привожу фрагмент из работы Гельмгольца, посвящённый теме вихревого движения в однородной среде.

 

 

 

Продолжение работы о вихрях в Мировой среде будет в следующей работе из этой серии.

 

Когда я заканчивал эту работу, мне на глаза попалась работа об эфире А. Благина в трёх частях. Конечно, вызывает удивление созвучность темы моей работы и А. Благина, хотя она была сделана независимо от моей работы. Уверяю Вас – посетителей моего канала, я действительно узнал о работах Благина, когда я оканчивал свою работу.

Думаю, что многим будет интересно сравнить работы двух независимых авторов, увидеть, на что они опираются и делают акценты, соответственно этому каждый сможет сделать свои выводы. Вот ссылки на его работу:

 

начало: https://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/rossiyane-vy-imeete-foru-ne-teryayte-vremeni-fiziku-nado-delat-zanovo-k-p

 

продолжение: https://blagin-anton.livejournal.com/1043157.html

 

окончание: https://blagin-anton.livejournal.com/1043264.html


Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 188; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!