Читаем Наука Единства полностью

В случае электрического поля, Фарадей открыл, что оно неподвижно, на что мы уже указывали на примере обломка, плавающего на поверхности океана. Однако это не значит, что оно не обладает энергией. В данном случае мы имеем поле, выделяющее энергию из себя. Поэтому, если вновь использовать аналогию объекта, плавающего на поверхности океана, можно видеть, что, двигаясь, он будет выделять тепловую энергию, полученную от Солнца. Если рядом с объектом поместить руку, можно ощутить выделяющуюся из него статическую энергию, но чтобы двигать его вперед, понадобится динамическая сила ветра и воды. Вот как электричество питает наши машины. Поскольку сила — это активный термин, означающий, что поле движется в определенном направлении, термин “энергия” был выбран для представления чего-то, что выделяет, оставаясь неподвижным. Отсюда, Фарадей назвал электрическое поле “электростатической энергией”.

Прямо сейчас некоторые читатели рассердятся на то, что мы входим в такие детали, и не захотят изучать и помнить эту информацию, ибо представляется, что она не имеет отношения к повседневной жизни. Также сбивает с толку и то, что два поля движутся вместе, но обладают такими разными свойствами. Если вас заводит в тупик, почему энергия ведет себя именно таким образом, вы в хорошей компании; вплоть до сих пор даже ученые не имели этому объяснения. Однако вскоре мы убедимся, что модель Рода Джонсона объясняет это очень ясно посредством простого геометрического проекта. Хотя сейчас это звучит глупо, движение между магнитным и электростатическим полями демонстрирует обмен энергией между двумя параллельными Вселенными, каждая из которых определена и взаимосвязана с простой геометрией! Вот почему описание нашего мира как “трехмерного” не корректно. Между, по крайней мере, двумя “измерениями” или областями “виртуального” пространства существует обмен силой и энергией, формирующий всю известную нам реальность. Поэтому можно видеть, что такое поведение электромагнитной волновой формы очень важно; оно содержит секретный ключ, позволяющий открыть тайны Космической Шахматной Игры так, что мы сможем реально увидеть “доску” и все находящиеся в игре “фигуры”. А сейчас мы продолжим исследование поведения электромагнитной волны, и как оно увязывается с теориями эфира и технологией.

5.5 ЗАКОН ЛЕНЦА, МОТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ

Не знакомых с физикой читателей, вероятно, удивит осознание того, что магнетизм и электричество, которые в нашей технологии используются как две отдельные силы, всегда движутся вместе в фиксированном отношении 90°, причем магнетизм динамичен, а электричество статично. Мы знаем, что без магнетизма нет и электричества и наоборот, и что два поля всегда будут существовать в очень точном геометрическом расположении. Еще одно важное осознание следующее:

Простым помещением проволоки над северным или южным полюсом любого магнита, в этой проволоке генерируется электрический ток.

Любой изучавший основы электроники знает, что это осуществляется движением проволоки над магнитом, но никогда не задается вопросом почему. Это простое свойство, известное как Закон Ленца, позволило создать и электрический мотор, и генератор. И чтобы помочь понять происходящее, мы объясним оба этих изобретения.

В качестве источника энергии электрические моторы используют базовую связь между магнетизмом и электричеством. Первое и самое простое, что следует осознать: когда по проволоке пропускается электричество, она намагничивается. Если мы помним форму электромагнитной волны, то динамическая вращающаяся магнитная сила всегда будет двигаться под углом в 90° к электростатической энергии. Если взять большое количество проволоки и намотать ее на что-то, похожее на гвоздь, получится катушка. Если через катушку пропустить электричество, в ней образуется значительно большее количество магнитной силы, чем в единичном проводе; магнитная сила будет возрастать по мере увеличения количества витков катушки. Когда промышленные электромагниты приспосабливаются для потребительских нужд, они могут быть очень дорогими, благодаря количеству времени и усилий, требующихся для наматывания огромных катушек провода в соответствии с точными спецификациями. Однако как только дизайн становится одинаковым, электромагнитные катушки наматываются машиной, поэтому их производство становится более эффективным с точки зрения цены. Трудности, связанные с бытовыми электромагнитами, — одна из причин, почему многие исследователи в области антигравитации и свободной энергии испытывают финансовые затруднения, пытаясь построить работающие модели по своим проектам.

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих интриг
100 великих интриг

Нередко политические интриги становятся главными двигателями истории. Заговоры, покушения, провокации, аресты, казни, бунты и военные перевороты – все эти события могут составлять только часть одной, хитро спланированной, интриги, начинавшейся с короткой записки, вовремя произнесенной фразы или многозначительного молчания во время важной беседы царствующих особ и закончившейся грандиозным сломом целой эпохи.Суд над Сократом, заговор Катилины, Цезарь и Клеопатра, интриги Мессалины, мрачная слава Старца Горы, заговор Пацци, Варфоломеевская ночь, убийство Валленштейна, таинственная смерть Людвига Баварского, загадки Нюрнбергского процесса… Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Виктор Николаевич Еремин

Биографии и Мемуары / История / Энциклопедии / Образование и наука / Словари и Энциклопедии
1917 год. Распад
1917 год. Распад

Фундаментальный труд российского историка О. Р. Айрапетова об участии Российской империи в Первой мировой войне является попыткой объединить анализ внешней, военной, внутренней и экономической политики Российской империи в 1914–1917 годов (до Февральской революции 1917 г.) с учетом предвоенного периода, особенности которого предопределили развитие и формы внешне– и внутриполитических конфликтов в погибшей в 1917 году стране.В четвертом, заключительном томе "1917. Распад" повествуется о взаимосвязи военных и революционных событий в России начала XX века, анализируются результаты свержения монархии и прихода к власти большевиков, повлиявшие на исход и последствия войны.

Олег Рудольфович Айрапетов

Военная документалистика и аналитика / История / Военная документалистика / Образование и наука / Документальное