– х
, тогда выполняется условие (1).
Итак, в стоячей продольной волне максимальное изменение давления имеет место в узлах и минимальное – в пучностях.
Рис. 35
Рис. 35. Области повышенного и пониженного давления в стоячих волнах
На рис. 36 в большом масштабе показан сам четырехступенчатый профиль
Рис. 36
Рис. 36. В масштабе – четырехступенчатый профиль с взаимно перпендикулярными ступенями
Рис. 37
Рис. 37. Низкочастотные формируемые поля в воздушных объемах четырехступенчатого профиля
На рис. 37 показано, как в воздушных полостях ступеней формируются низкочастотные волны. Эти волны взаимно перпендикулярны, в соответствии с показанными стрелками на рис. 36.
На рис. 39. представлена форма фигур Лиссажк для рассматриваемого случая когда ?
/ ?
= 3/5
Немного истории
Автором этих фигур был Жюль Антуан Лиссажу французский физик, член – корреспондент Парижской АН (1879). Сами фигуры – это замкнутые траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях
Рис. 38
Рис. 38. Траектории материальной точки, колеблющейся с одинаковыми частотами
в перпендикулярных направлениях, при различных разностях фаз:
1 – ? = 0 или ? = ? (штриховая линия); 2 – ?=?/2; 3 – ? = ?/4
Рис. 39
Рис. 39. Фигуры Лиссажу для случаев 4 и 5, когда ?
/ ?
= 3/5
Рис. 40
Рис. 40. Диаграмма направленности низкочастотных излучений от воздушного многоступенчатого объема
Рис. 41
Рис. 41. Низкочастотные излучения в плоскости, параллельной плоскости блока
поверхности блока.
Рис. 42. Составил автор, Александр Матанцев. Силы, действующие в процессе левитации
Силы, действующие в процессе левитации, показаны на рис. 42. Обозначения:
– F1, низкочастотные ультразвуковые волны от подставки, воздействующие на блок;
– F2, низкочастотные и ультразвуковые волны от подставки, действующие на объект (камень);
– F3, низкочастотные волны из внутреннего, взаимно перпендикулярного объема;
– F4, низкочастотные волны из внешнего, взаимно перпендикулярного объема;
– F5, отражение низкочастотные волн, формируемых во внутреннем объеме;
– F6, отражение низкочастотных волн, формируемых во внешнем объеме;
– F7, ультразвуковые волны от блока;
– F8, низкочастотные волны от камня, пропорциональные габаритным размерам;
– F9, ультразвуковые волны от объекта (камня);
– F10, звуковые волны от музыкальных инструментов, воздействующие на объект (камень);
– F11, звуковые волны от музыкальных инструментов, воздействующие на блок.
Наиболее сильными воздействующими факторами, являются резонансы Шумана с частотами 7,83 Гц и 14,1 Гц. Кроме того, как показано на рис. 42, возможно первичное возбуждающее воздействие от пирамид, дольменов, менгиров, кромлехов. Здесь могут быть три основные частоты; опять же первый и второй резонансы Шумана в 7,83 Гц и 14,1 Гц и частота Хеопса (от пирамиды Хеопса) в 12,25 Гц. Автор Александр Матанцев, выявил, что между частотой Хеопса fхеопса и первым резонансом Шумна f Шумана существует простая связь:
f
= f
? ?/2
Теперь составим моды для первого резонанса Шумана:
7,83 Гц – 15,66 Гц – 31,32 Гц – 62,64 Гц – 125,28 Гц – 250,56 Гц – 501,12 Гц – 1002,24 Гц
Блок для левитации с четырехступенчатыми взаимно перпендикулярными объемами создан не случайно, а с определенными размерами, настроенными на резонансы Шумна и его моды. Внешняя взаимно-перпендикулярная структура имеет в воздухе резонанс на частоте 5021,12 Гц, это 7 мода от основного резонанса Шумна в 7,83 Гц. Если взять скорость распространения звука в воздухе при 20 градусах, равную 343 м/с, то резонансная частота составит:
343/2х