Оценить:
 Рейтинг: 0

Вселенная – форма жизни Бога. Часть 2. Раскрытие природы явлений и исследований

Год написания книги
2023
<< 1 2 3 >>
На страницу:
2 из 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля

6 – скользящие контакты;

7 – амперметр (диапазон измерений – до 200 ?A).

На рисунке расстояния между магнитами и диском для наглядности увеличены.

Как видно на рис. 2, конструкция установки позволяет провести опыты в трех вариантах:

токопроводящий диск вращается в стационарном магнитном поле при неподвижных (заторможенных) магнитах;

вращаются постоянные магниты при неподвижном диске;

диск и магниты вращаются одновременно без проскальзывания.

В результате проведенных опытов было установлено следующее.

В первом варианте опыта при 15?20 оборотах диска в секунду сила тока в контуре (диск – проводник – амперметр) превышала 200 ?А. Сила тока в данном опыте была пропорциональна числу оборотов диска.

Во втором варианте существующей теории на диске должна наводиться ЭДС, поскольку есть относительное движение диска и магнитов. Однако оказалось, что в диске никакой ЭДС нет и по показаниям амперметра ток в цепи отсутствует.

В третьем варианте опыта вращались одновременно токопроводящий диск и магниты, скрепленные между собой. Поскольку в данном случае нет относительного движения, то по современным воззрениям никакого тока в цепи не должно быть. Опыт показывает наличие тока в контуре, который по значению и направлению полностью совпадает с результатами в первом варианте.

Если Вы внимательно читали первую часть книги, то должны были запомнить, что вращающийся диск формирует циркуляцию Эфира. По оси двумя вихрями Эфир всасывается, а с торца выбрасывается. Со стороны оси плотность Эфира больше, чем с торца. Разность плотности Эфира и формирует ток Эфира по проводам от оси к торцу. И этот ток можно зафиксировать и без всякого дополнительного магнита. Но обязательным условием появление тока-вращение диска.

Качер Бровина

Качер – качатель реактивностей.

https://www.radiokot.ru/lab/analog/20/ (https://ridero.ru/link/CPD_CaD1lKPgXB)

Схема качера Бровина

Качер Бровина опытный образец

У кого и какие будут мнения? Итак качер. Что получилось? Внутри первичной катушки создалось электромагнитное поле. Конденсатор усилил это поле. Электромагнитное поле состоит из Эфира, плотность которого выше окружающего. Эфир растекается по вторичной катушке. Плотность Эфира в проводе обмотки катушки увеличивается. Атомы меди, удаляя излишки Эфира, начинают излучать кванты. Катушка нагревается. Медь-элемент 4 периода. Значит имеет 4 энергетических уровня. Поэтому может излучать в радио, микроволновом, инфракрасном и видимом спектре Катушка нагревается незначительно, значит вторичная катушка излучает в микроволновом (ближе к инфракрасному) диапазоне. Все возникающие эффекты связаны с этим излучением. В т.ч. нагрев спички. Увеличивая ёмкость конденсатора, можно добиться излучения и инфракрасном диапазоне. Катушка нагреется значительно.

Реактор Росси (холодный «термояд») – что имеем в действительности

Описание процессов, происходящих в реакторе.

Поясним, что вход – это электричество из розетки, а выход – тепловая энергия. В данной установке она шла на испарение воды, регулярно поставляемой в систему охлаждения реактора точным насосом (технические моменты, впрочем, подробно не освещаются).

Количество превращённой в сухой пар H2O и служило мерилом производительности (вода на входе была комнатной температуры). По всему получалось, что производство энергии тут многократно выше затрат: в пределе, якобы, реактор выдавал до 15 «тепловых» киловатт при 400 «электрических» ваттах на входе. (В видеоролике ниже равномерный стук выдаёт тот самый дозатор воды.)

В общих чертах работает этот аппарат так. В металлическую трубку с электрическим подогревателем помещаются нанопорошок никеля и обычный (лёгкий) изотоп водорода под давлением до 80 атмосфер. При первоначальном нагреве до высокой температуры (сотни градусов), в интерпретации итальянцев, часть молекул H2 разделяется на атомарный водород, далее тот вступает в ядерную реакцию с никелем.

Реактор Росси (схема)

Рисунок из патента. Здесь мы видим металлическую трубку (2) с многослойной изоляцией (7—9), включающей слои воды, бора, свинца и стали. Внутри трубки находятся электрический нагреватель (1) и мелкодисперсный никелевый порошок (3). Водород (5) подаётся из баллона в трубку через клапан (4), который регулирует давление (иллюстрация с сайта wipo.int).

Что реально происходит в реакторе?

Сначала разберёмся с теплотой. Природа теплоты изложена мною в первой части книги «Вселенная – форма жизни Бога».

Цитата: «Если создать материал, для современной науки это не проблема, который будет пропускать излучение только в одном направлении, то можно получить неиссякаемый источник энергии. Для этого будет достаточно изолировать таким материалом трубу с таким расчётом, чтобы излучение беспрепятственно проникала в трубу и полностью переизлучалась во внутрь трубы, и пропускать по трубе с помощью насосов воду. Вода будет нагреваться до любой температуры, без затрат газа, угля, урана и прочих материалов. На выходе получим перегретый пар, способный вращать любую электротурбину. Получим практически даровую электроэнергию. Но самое важное-экологически чистое производство электричества. С помощью этого метода можно плавить металл, да и много чего ещё. Вечный источник энергии. Чего и хотело человечество.» Конец цитаты.

Что мы и имеем в данном случае, а именно, изоляция зоны нагрева водорода и никеля возвращает обратно значительную часть инфракрасного излучения, что и поддерживает в течении некоторого времени высокую температуру в зоне нагрева, что позволяет получить излишки тепла. Кроме того, смотри ниже о распаде молекул водорода.

Теперь разберёмся с синтезом. Длительный период инфракрасного излучения ослабляет гравитационные поля протонов водорода и никеля. Водород и никель распадается на атомы, в следствии чего появляются излишки Эфира, что стимулирует более продолжительное инфракрасное излучение, что тоже объясняет излишки теплоты. У протонов ядер атомов никеля, в следствии продолжительного инфракрасного излучения гравитационные поля ослабевают настолько, что теряют способность воспрепятствовать внедрению протонов водорода, что и приводит к синтезу. Так что синтез вполне возможен. Но этот синтез не даёт выхода энергии, а только следствие продолжительного нагрева.

Если другими словами, то в реакторе Росси происходят те же процессы, что и при взрыве взрывчатого вещества. При взрыве ВВ распадаются на атомы молекулы ВВ, в следствии чего высвобождается Эфир связей атомов в молекулы, который мгновенно излучается, частично переходит в Свет, что и формирует ударную волну. Разница только в одном, излучение не возвращается к центру взрыва, тем самым «энергия» выплёскивается разово и мгновенно.

Реактор Росси устройство позволяющее растянуть во времени взрыв вещества. Этим и обусловлен длительный выброс тепловой «энергии». Реактор Росси аналог атомного реактора: в атомном замедляется реакция распада атомов, у Росси замедляется распад молекул. Поэтому топливо для реактора Росси необходимо проверить на способность к взрыву. Много лет считалось, что аммиачная селитра-удобрение, пока однажды пришлось изменить это мнение.

Выход тепловой энергии даёт длительное инфракрасное излучение + переизлучение в следствии возврата изоляцией излучения.

Турбина Бараова

https://www.dropbox.com/s/ytu52tf8q4fh7th/DrumRotatingInMagneticField.MOV?dl=0 (https://ridero.ru/link/bxEVpK1NJe3OsI)

Турбина Бараова

Турбина вращается Эфирным вихрем. Если у одного магнита вихрь имеет форму тора:

Магнитное поле одного магнита

то два магнита, за счёт подбора расстояния между ними с помощью пластмассовой проставки, образуют вихрь другой формы:

Турбина Бараова

который и вращает турбинку.

Тепловыделение при трении

Прежде чем начать разговор о теплоте, вспомним некоторые моменты. Электрон-квантовый вихрь, в вершине которого нейтрино:

Электрон

Протон-квантовый вихрь, в вершине которого полая конструкция из электронов и позитронов:

Протон

Атом водорода:

Атом водорода

Атомы всех других веществ состоят из аналогичных конструкций:

Сложный атом
<< 1 2 3 >>
На страницу:
2 из 3