26
ФАЗОЧАСТОТНАЯ ПРИЧИНА ГРАВИТАЦИОННОГО ДРЕЙФА РИТМОДИНАМИКА БЕЗАМПЛИТУДНЫХ ПОЛЕЙ Ю.Н.Иванов * * * Москва «Новый Центр» 2000 Международная Академия Информатизации Российская Академия Естественных Наук (РАЕН) Институт Ритмодинамики (МИРИТ)

Ритмодинамика безамплитутдных полей

  • Upload
    seolab

  • View
    637

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ритмодинамика безамплитутдных полей

1RHYTHMODYNAMICS of NATURE

ФАЗОЧАСТОТНАЯ ПРИЧИНАГРАВИТАЦИОННОГО ДРЕЙФА

РИТМОДИНАМИКАБЕЗАМПЛИТУДНЫХ ПОЛЕЙ

Ю.Н.Иванов

* * *

Москва «Новый Центр» 2000

Международная Академия ИнформатизацииРоссийская Академия Естественных Наук (РАЕН)

Институт Ритмодинамики (МИРИТ)

Page 2: Ритмодинамика безамплитутдных полей

2 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Анекдот тысячелетия: «Копернику предложили обратитьсяза отзывом к Птолемею...»

От автораО фазочастотном механизме, приводящем тела к гравитационному сближению, былозаявлено ещё в 1996 году в брошюре «Сжимание стоячих волн, Ритмодинамика иТретье состояние покоя» (брошюра переведена на английский язык и свободно рас-пространяется в интернет). За четыре года обсуждения этой проблемы мы с коллега-ми убедились, что многовековую загадку природы гравитации действительно уда-лось раскрыть. Теперь об этом мы заявляем с полной ответственностью. Дело замалым: создать критическую массу сторонников. Анализируйте, думайте, присоеди-няйтесь.

Юрий Иванов

Иванов Ю.Н. Ритмодинамика безамплитудных полей. Фазочастотная причинаГравитационного дрейфа. – Москва: Новый Центр, 2000. – 20 с.

ISBN 5–89117–062–0 © Ю.Н.Иванов, 2000

С фазочастотной логикой в третье тысячелетие!Сегодня идет собирание научных сил, поддерживающих новое направление. Ритмо-динамику принимают, т.к. её компоненты присутствуют в самых разных науках иотраслях знаний. По сути ритмодинамика является междисциплинарным феноме-ном. Не мешая отдельным дисциплинам, она выстраивает собственную фазочастот-ную логику, способную универсально адаптироваться как в локальных, так и в гло-бальных аспектах, т.к. понятия ритмов, циклов, волновой среды, фазочастотных со-отношений, осцилляторов являются фундаментальными и общепринятыми.У научной общественности появилась реальная возможность уйти от догматизиро-ванных старых законов. Более глубокая проверка аксиоматики законов уходящеготысячелетия выявляет их неспособность к раскрытию причинности явлений. Этоотносится не только к гравитации, но и, например, к феномену электричества, в ко-тором до сих пор много загадочного. Тайна электрических заряда и тока, электроме-ханический момент, пондеромоторные силы, магнитное поле мастерски заболтаныматематическим аппаратом, но не поняты до конца. Здесь раскрытие перечисленно-го без ритмодинамики проблематично и, скорее всего, невозможно.Ритмодинамика обращает внимание на резонансные явления, происходящие на суб-квантовом уровне: скрытые волновые процессы, затягивание частот, частотная мет-рика пространства и т.д. Поэтому следует ожидать прорыва в понимании ядерно-физических процессов, связанных с параметрическими резонансами, акустооптичес-кими, акустоэлектрическими, ядерномагнитными и другими, не расшифрованнымидо конца. Другими словами, ритмодинамика, в дальнейшем, станет фундаментомпонимания упомянутых эффектов. Она – как причинная наука, открывающая иссле-дователям ход на субквантовый уровень процессов и явлений.

Академик В.Н.Лисин

Page 3: Ритмодинамика безамплитутдных полей

3RHYTHMODYNAMICS of NATURE

ФАЗОЧАСТОТНАЯ ПРИЧИНАГРАВИТАЦИОННОГО ДРЕЙФА

Гравитация – это интерференционный паук,

стремящийся догнать свою тень!

Введение

Более трёхсот лет назад Исаак Ньютон подарил человечеству законвсемирного тяготения, но объяснения ему не дал. Всё это время при-рода гравитации оставалась тайной за семью печатями. Даже вели-кий Эйнштейн не смог доходчиво объяснить, почему небесные телапритягиваются друг к другу. Однако......Под занавес уходящего тысячелетия природу гравитационного вза-имодействия можно считать раскрытой: “У тел, попавших в поле тя-готения, происходит рассогласование частот на атомарном уровне. Воз-никший частотный градиент деформирует поле интерференции внут-ри тела таким образом, что зона его энергетического комфорта смеща-ется в направлении планеты. Тело “скатывается” в сместившуюся,относительно него, зону комфорта, как это происходит, например, всерфинге, а потому – движется. Со стороны такое движение выглядитсвободным падением”.У тяготения, как и у многих явлений, есть видимая и невидимая сто-роны. Видимая – это падение тел с ускорением и весовые характерис-тики. Невидимая – изменения, происходящие на атомарном и глубжеуровнях организации вещества. Но наиболее сложной является глу-бинная причина, приводящая к изменению внутривещественных про-цессов с вытекающими последствиями.Мы рассмотрим невидимую, т.е. близлежащую причину, побуждаю-щую малые тела притягиваться к большим. При рассмотрении мыбудем руководствоваться исключительно известными, общеприняты-ми положениями физики и очевидной логикой:

· гравитационное красное смещение;· волновое представление о микроструктуре вещества;· интерференция.

В процессе обсуждения вопроса мы будем всегда принимать большоетело покоящимся, а малые – совершающими действия относительнобольшого. В этом смысле на изменения реагируют только малые тела,находящиеся в поле тяготения больших. Эта оговорка принимаетсядля упрощения описания причин происходящего в гравитационномполе Земли.

Page 4: Ритмодинамика безамплитутдных полей

4 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Итак, пусть малое тело удерживается на некотором расстоянии от по-верхности Земли. Сила, с которой тело действует на удерживающийфактор, описывается формулой F=mg, где: m – масса тела, g – ускоре-ние свободного падения.Если тело отпустить, то оно станет перемещаться (дрейфовать, па-дать) в направлении Земли с ускорением g. Это, пожалуй, единствен-ный в природе случай, когда при ускоренном движении тело не испы-тывает внутренних деформаций, а напротив, находится в раздефор-мированном состоянии, т.е. в состоянии внутреннего энергетическо-го комфорта. Эта ситуация определена в ритмодинамике, как тре-тье состояние покоя, т.е. состояние отсутствия внутренних деформа-ций в условиях движения с ускорением.По внешним проявлениям мы не можем понять, что происходит с те-лом при свободном падении, однако заглянув вглубь происходящего,не менее чем на атомарный уровень, ситуация проясняется.

Микроструктура вещества

Вещество имеет волновую природу. И хотя исследователи, говоря окристаллических решётках, оперируют понятиями ионная и ковален-тная связи между атомами, многие принимают их волновое содержа-ние. Не вызывает возражений и ритмодинамическая модель кристал-лической решётки, в которой связи представляются стоячими волна-ми, а атомы – источниками этих волн.

Фиг.1 Атомы являются источниками волн.Между ближайшими атомами возникаютстоячие волны, которые связывают источ-ники между собой. Образуются волновыекристаллические структуры (пакеты сто-ячих волн), в узлах которых располагают-ся атомы.

Если такой пакет находится в поле гравитации, то разноудалённостьего частей от Земли естественна, т.е. всегда есть атомы, которые бли-же и которые дальше.

Интерференция

Приняв атомы источниками волн мы говорим о пакете стоячих волн,как о результате интерференции. От множества атомов картина ин-терференции будет сложной, запутанной, поэтому есть смысл рассмат-ривать пару источников, которая обладает всеми основными свойства-ми объекта. В этом случае картина интерференции будет простой, на-глядной, а её изменения доступными для анализа.

Page 5: Ритмодинамика безамплитутдных полей

5RHYTHMODYNAMICS of NATURE

Фиг.2 а) Поле интерференции от двухравночастотных источников. Вдоль вер-тикальной оси перемещение узлов и пуч-ностей отсутствует. б) Поле интерферен-ции от разночастотных источников час-тично несимметрично. Произошла де-формация, которая, из-за схожести с па-уком, названа “спайдер-эффект”.

а б

В ситуации фиг.2а мы говорим, что система находится в состояниивнутреннего покоя, т.е. в энергетически комфортном состоянии. Дляисточников 1 и 2 зонами комфорта являются узлы стоячей волны, аминимальное расстояние определяется одной пучностью.Появление в системе осцилляторов сдвига фаз или разницы частотприводит к деформации поля интерференции, к его смещению илисползанию в нашем случае вниз (фиг.2б). Но если узлы, являющиесядля источников зонами комфорта, смещаются, то они, источники, ока-зываются в зоне дискомфорта. Источники, «скатываются» в смещаю-щиеся узлы и начинают двигаться. Возникает интерференционный“серфинг – эффект”.Теоретически и экспериментально показано, что сдвиг фаз (∆ϕ) при-водит к равномерному движению системы по правилу V=c/π•∆ϕ, аразница в частотах (∆ν) – к движению с ускорением по правилуa=2c•∆ν. Именно при этих характеристиках движения деформацияполя интерференции исчезает, т.к. источники оказываются в комфор-тных узловых зонах. В этом смысле изменение скорости движенияявляется способом ухода от возникшей деформации.

Гравитационное красное смещение

В области гравитирующих масс имеет место смещение частотныххарактеристик вещества. Известны: гравитационное красное смеще-ние и эффект Мёссбауэра. На основании экспериментов, в основе ко-торых лежит эффект Мёссбауэра, установлено, что частота колеба-тельных процессов на атомарном уровне зависит от расстояния догравитирующего тела: чем ближе атом к поверхности, тем частота егоколебаний меньше. В условиях, например, Земли это отличие практи-чески незаметно (порядок относительного градиента 10-15 на 10 мет-ров высоты), но регистрируется с помощью атомных часов. Такие часывблизи земной поверхности идут медленнее, чем на некоторой высотеот неё.

Page 6: Ритмодинамика безамплитутдных полей

6 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Фиг.4 Чем ближе исследуемое вещество к поверхностиЗемли, тем меньше его частота. Это же касаемо и объём-ного моноатомарного тела: частота колебаний атомов, ко-торые ближе к поверхности планеты, меньше частотыболее удалённых. Результат – рассогласование частот.

Другим подтверждением зависимости частот-ного состояния вещественных тел от близостик источнику гравитации является смещениеспектральных линий в красную сторону у хи-мических элементов, находящихся на поверх-ности звёзд.

Интерференция в поле тяготения

В системе двух, изначально одинаковых по частоте, осцилляторов,удерживаемых в поле тяготения, возникает деформация и ток поляинтерференции в направлении Земли. Ток поля тянет за собой осцил-ляторы, а потому система действует на удерживаемый фактор с неко-торой силой. Но что будет, если мы искусственно уравняем частотыосцилляторов? Ответ однозначен: деформация исчезнет, ток поля пре-кратится и у системы не будет оснований дрейфовать в направленииЗемли. Система перестанет действовать на удерживающий фактор,произойдёт обнуление веса.

Фиг.5 а) Рассогласование ча-стот приводит к сползаниюполя интерференции в на-правлении Земли. Если час-тоты одинаковы, то деформа-ция отсутствует. б) Свободнопадающая система находит-ся в третьем состоянии покоя,смысл которой в иллюзииравночастотности.

Если рассогласованнойпо частоте системе датьсвободу, то она начина-ет дрейфовать (свобод-но падать) вслед за сме-щающимся полем. И

хотя частоты осцилляторов различны, деформация поля интерферен-ции при падении исчезает, т.е. смещение поля и осцилляторов проис-

а б

Page 7: Ритмодинамика безамплитутдных полей

7RHYTHMODYNAMICS of NATURE

ходит синхронно. Здесь возникает ситуация иллюзии равночастотно-сти, т.е. каждый из осцилляторов воспринимает частоту другого рав-ной своей собственной (эффектом Доплера для ускоренно движущих-ся систем).Но градиент частот может быть отрицательным. В этом случае мыимеем дело с гравитацией наоборот, т.е. с антигравитацией в чистомвиде.

Фиг.7 а) При аномальнойразнице частот поле интер-ференции сползает вверх.Если такую систему освобо-дить от удержания, то она бу-дет «падать» с ускорением отЗемли. б) Гравитация, обну-ление веса и антигравитацияидентифицируются с частот-ным состоянием систем.

а б

Вывод

В рамках известного мы описали конкретные фазочастотные процес-сы, обеспечивающие гравитационное сближение тел (падение). Этипроцессы просты по содержанию и не требуют введения дополнитель-ных гипотез. В этом смысле удалось просто, наглядно и по сути пока-зать близлежащую причину тяготения. Теперь мы можем сказать, чтогравитационной силы в чистом виде не существует, но вокруг мас-сивных тел возникают градиентные условия, которые действуют напопавшие в них малые тела сбивая им частоты на атомарном и глуб-же уровнях. Рассогласование частот приводит к смещению зоны энер-гетического комфорта в направлении большой массы и дрейфу мало-го тела вслед.

Каковы перспективы?

Самое сложное, это научиться управлять фазочастотным состояниемвеществ и тел летательных аппаратов изнутри. Но это уже технологияи здесь появляются ноу-хау. Главное, это принципиальное пониманиепроцессов, которые предстоит воплотить в практику.

Page 8: Ритмодинамика безамплитутдных полей

8 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Эффект Мёссбауэра и вывод формулы для определенияускорения системы осцилляторов в поле тяготения

Если фотон с частотой ν испускается на высоте Н над Землёй по направле-нию к центру Земли, то на уровне земной поверхности его кинетическая энер-гия hν′ увеличивается за счёт уменьшения потенциальной энергии. Из зако-на сохранения энергии имеем:

hν′ = hν + mgH = hν + hν/c2 • gHЗдесь предполагается, что масса фотона m=hν/c2 не меняется. Таким обра-зом к приёмнику подлетает фотон с частотой ν, отличной от той, с которой онбыл испущен источником. При Н=10 м

(ν′ – ν)/ν = gH/c2 ≈ 1 • 10 –15

Столь тонкий эксперимент проведён с помощью эффекта Мёссбауэра.Но каким, в поле тяготения Земли, будет рассогласование частот у атомов вслучае, если мы имеем моноатомарный кристалл, у которого расстояние междуближайшими атомами определяется одной пучностью стоячей волны, т.е.Н=с/2ν ?

(ν′ – ν)/ν = gс/2c2ν(1.0) ν′ – ν = g/2cдля g = 9,81м/с2 ∆ν = 1.63 •10–8ГцПерепишем ф-лу 1.0 относительно ускорения g:(1.1) g = 2c(ν′ν′ν′ν′ν′ – ν ν ν ν ν) = 2с •∆ν∆ν∆ν∆ν∆νИз такой постановке вопроса мы видим, что ускорение g обеспечивается гра-диентом частот ∆ν, который возникает в кристаллической решётке тела поддействием поля тяготения (здесь мы не рассматриваем, как это происходит).Такова близлежащая причина гравитационного сближения тел!

Гравитационная сила

Классическая механика утверждает, что в поле тяготения Fg = mg. Ритмоди-намика раскрывает эту формулу на один уровень вглубь:(2.0) Fg = 2mс •∆ν∆ν∆ν∆ν∆νгде m – массовый коэффициент пропорциональности, количественная мераволновых связей в кристаллической решётке тела.Из 2.0 следует, что Fg = 0 если по крайней мере на атомарном уровне орга-низации вещества разница частот отсутствует (∆ν = 0). Этот вывод особенноважен, т.к. позволяет понять, что необходимо менять в телах для достиженияантигравитационных эффектов.Важным является и то, что в формулах классической механики появилисьэлементы квантовой физики..., но это уже другой аспект ритмодинамики.

Page 9: Ритмодинамика безамплитутдных полей

9RHYTHMODYNAMICS of NATURE

ЧАСТОТНАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ ИГРАВИТАЦИОННАЯ МЕТРИКА

Можно ли описать причину тяготения через понятие “искривление простран-ства”? Да, можно, но при этом следует понимать, что мы имеем дело с мате-матическим приёмом, который к реальности никакого отношения может неиметь. Другое дело, когда мы говорим о распределении в пространстве не-ких, например частотных, характеристик, создающих при движении тел ви-димость искривления, иллюзию. В этом случае причину тяготения можно го-раздо проще и элегантнее описать в рамках классической физики и без при-влечения идей ОТО.

Например, в ритмодинамике все типы движений и взаимодействий выража-ются через сдвиг фаз и разницу частот. В основе описания лежат две про-стые формулы: V=c/π•∆ϕ и a=2c•∆ν. Но тогда и сила (F=ma) имеет фазочас-тотное наполнение: F=2mc•∆ν. Это касаемо и гравитационного взаимодей-ствия, в котором тело М, например Земля, создаёт такие условия в окружаю-щем его пространстве, попав в которые в пробном теле происходит рассог-ласование внутренних частотных характеристик. Обоснование: гравитаци-онное красное смещение и эксперименты на основе эффекта Мёссбауэра. Врезультате такого рассогласования возникает так называемый “спайдер-эф-фект”, т.е. деформация и сползание внутреннего, собственного поля интер-ференции пробного тела в направлении Земли. Иными словами, у пробноготела смещается зона внутреннего энергетического комфорта и увлекает засобой атомы. Внешне это выглядит свободным падением.

Рассогласование по частоте, это всего лишь внутренний отклик системына сумму излучений, которая создана присутствием Земли и в которые она,вещественная система, попала. Именно поэтому для описания состоянияпространства было решено ввести понятие частотный потенциал простран-ства, или частотная напряжённость:

[1.0] ∆ν = − GM/2cr 2 [Гц]

В этом смысле ∆ν – частотный потенциал пространства, частотная напря-жённость, зависящие от массы М и расстояния r. Теперь стремление тяго-теть мы можем выражать в Гц, но к этому нужно привыкнуть. (Для Землина уровне её поверхности GM/2cr2≈1,63•10–8Гц)

Частотный потенциал гарантирует телам строго определённое по величине инаправлению рассогласование внутренних частот, а, следовательно, и конк-ретную меру нарушения их внутреннего покоя. Возникновение частотногодискомфорта в телах приводит к автореакции, т.е. к их самодвижению в об-ласть увеличения частотной напряжённости. В этом смысле однонаправлен-ное по всему телу частотное рассогласование (аритмия) является близлежа-щей причиной желания масс тяготеть друг к другу.

Page 10: Ритмодинамика безамплитутдных полей

10 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Вывод ф-лы 1.0:

Fg =2mc•∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν – ритмодинамическая записьFg = − GmM/r 2 – классическая запись

2mc•∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν = −−−−− GmM/r2, отсюда

∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν = −−−−− GM/2cr2

* Если на уровне поверхности Земли GM/2cr2≈1,63•10–8Гц, то на уровнеорбиты Луны частотный потенциал (частотная напряжённость) будетравен ∆ν ≈4,55•10–12Гц. Это соответствует ускорению свободного паде-ния g=2,73•10–3м/с2. (здесь и далее ускорение определяется по формулеg=2c•∆ν)

Составим сравнительную таблицу частотных напряжённостей ускорениям,имеющим место на поверхности объектов солнечной системы.

Объект [м/с2] ∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν [Гц]Земля 9,8 1,63•10–8

Луна 1,66 2,77•10–9

Солнце 274,4 4,57•10–7

Меркурий 3,92 6,53•10–9

Венера 8,82 1,47•10–8

Марс 3,92 6,53•10–9

Юпитер 26,46 4,41•10–8

Сатурн 11,76 1,96•10–8

Частотная напряжённость на уровне орбит планет солнечной системы

Объект Радиус орбиты [км] ∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν [Гц]Солнце 695•103 4,57•10–7

Меркурий 58•106 6,56•10–11

Венера 108•106 1,89•10–11

Земля 149•106 9,94•10–12

Марс 228•106 4,25•10–12

Юпитер 778•106 3,65•10–13

Сатурн 1430•106 1,07•10–13

Уран 2712•106 3,00•10–14

Нептун 4485•106 1,10•10–14

Плутон 5721•106 6,74•10–15

* В таблицах и расчётах приведены оценочные данные.

Такой подход позволяет нарисовать портрет солнечной системы по частот-ной напряжённости с размерностью [Гц] и составить компьютерную карту,меняющуюся в зависимости от расположения планет. Следует понимать, чтои планеты вносят свои коррективы в общую картину. Например, Юпитер в

Page 11: Ритмодинамика безамплитутдных полей

11RHYTHMODYNAMICS of NATURE

момент противостояния создаёт в районе Земли напряжённость, равную∆νю=5,78•10–16Гц. Эта величина в 11,7 раза меньше, чем Солнце действуетна Плутон, однако значительная, чтобы повлиять на траекторию Земли. Та-кая величина способна создать ускорение 3,47•10–7м/с2 и за сутки увестиЗемлю с орбиты на 1,3км, за десять суток на 130км, а за 30 – на 1166км.

В сходной ситуации частотная напряжённость со стороны Венеры равна∆νВ=3,47•10–16Гц, что соответствует ускорению Земли 2,08•10–7м/с2, и уводуеё за десять и тридцать суток на 78км и 700км соответственно. Если Земляоказывается между Венерой и Юпитером, то уход Земли с орбиты значи-тельно уменьшается.

В настоящее время на частотную напряжённость окрестности Земли оказы-вает действие и Сатурн, находящийся в противостоянии вместе с Юпитером.Его вклад равен ∆νС=4,30•10–17 Гц, что соответствует ускорению Земли 2,58•10–

8м/с2 и уводит Землю с орбиты за 10 суток на 9,6км. За тридцать суток уводбудет равным 87км. Вот и получается, что сверхмалые частотные градиен-ты, действуя с завидным постоянством, способны искривлять траекториипланет. Но такое искривление никакого отношения к искривлению простран-ства не имеет.

Отклик системы, это прежде всего перераспределение внутри неё энергети-ческих отношений, приводящих, под действием частотной напряжённости, квозникновению векторной деформации. Отклик системы пропорционаленвнешнему воздействию тела М на данную область пространства и обратнопропорционален квадрату расстояния до М. Теперь мы понимаем, что обну-лить гравитацию можно устранив возникшую в пробном теле разницу частот,а это уже антигравитационная технология.

Но какова причина сбивания у тел их собственных внутренних частот, каковмеханизм?

Во второй части брошюры указывается на возможность существования бе-замплитудного волнового поля, в идеале состоящего из безамплитудных фо-тонов (гравитонов). Безамплитудность обеспечивает высокую проникающуюспособность гравитонов, слабость их взаимодействия с веществом и иныегравитационные эффекты. Но это отдельная серьёзная тема для исследова-ния.

Что касается гравитационных волн, которые, якобы, приходят к нам из глу-бин Вселенной и деформируют пространство*, то для их обнаружения необ-ходим иной взгляд на происходящее, а, значит, и иная методика: не черезискривление пространства, а через регистрацию изменения в нём фазочас-тотных характеристик. Однако, этот вопрос не относится к простым, а потомунаходится в стадии осмысления, т.е. открыт. Сложность в так называемойиллюзии инвариантности, понять геометрическую суть которой и обойти вэкспериментах – одна из основных задач.

Page 12: Ритмодинамика безамплитутдных полей

12 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Р И Т М О Д И Н А М И К АБЕЗАМПЛИТУДНЫХ ПОЛЕЙ

Теория – это хорошо аргументированная гипотеза!

От автора

В данной статье, на примере гипотетических чёрных дыр и сопут-ствующих им эффектов, раскрывается близлежащая причина грави-тационного сближения тел (притяжения), а также вводятся новые по-нятия: безамплитудное поле (гравитационное), безамплитудный квант(гравитон), частотный горизонт. Предполагается, что читатель зна-ком с основными положениями монографий “Ритмодинамика” и “Ча-стотное Пространство”.

ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ

Про Чёрные Дыры (ЧД) в ХХ веке знают все: “В соответствии сзаконами Ньютона и теорией относительности звезду, сжатую догравитационного радиуса, не может покинуть даже квант света.Пространство в месте возникновения чёрной дыры искривляется,замыкается само на себя” [14].

Фиг.1 Так чёрную дыру увидел художник. (Взято из [1])

В научном мире, когда речь идёт о чёрных дырах,считаются основными классическая (диффузная) и“неклассическая” (бюраканская) концепции космо-гонического процесса. Первая восходит к идеям ипостроениям В.Гершеля конца XVIII века; втораявыдвинута В.А.Амбарцумяном в конце 40-х гг. на-шего века.

В отличии от “классиков”, считающих ЧД естественной ступеньюэволюции вещества, “бюраканцы” постулируют гипотетическое “доз-вёздное вещество” (Д-тела), как реликтовое наследие космологичес-кой сингулярности. Дозвёздное вещество полагается сверхплотным,находящимся в состоянии, не подвластном фундаментальным зако-нам современной физики. В этом смысле бюраканцы уходят от физи-ческой конкретизации природы гипотетических Д-тел, что создаётситуацию: объяснение неизвестного через ещё более неизвестное.И хотя чёрные дыры являются исключительно теоретическими(!)объектами, представители конкурирующих концепций всерьёз при-знают возможность их наличия во Вселенной.

Page 13: Ритмодинамика безамплитутдных полей

13RHYTHMODYNAMICS of NATURE

Академик В.Л.Гинзбург, сторонник “диффузной космогонии”, указы-вает, что в рамках ОТО чёрные дыры могут существовать. АкадемикВ.А. Амбарцумян также констатирует, что существование чёрных дырво Вселенной вполне возможно, так как оно предсказывается реляти-вистской теорией тяготения. Обе школы считают чёрную дыру реля-тивистским объектом. Но есть и иные мнения. Например, А.А.Логу-нов, создавший свой вариант релятивистской теории гравитации, ут-верждает, что черные дыры не существуют [13]. Тем не менее…Наиболее интересным представляется вещество ЧД, которое концент-рируется в центральной “неточечной сингулярности”, с размером ~10-

33 см (планковской размер). Предполагается, что в этой области нашафундаментальная физика, включая ОТО и квантовую механику, неработает. Здесь ЧД представляется объектом, управляемым неизвест-ными нам физическими законами. Именно вокруг вещественной час-ти ЧД ведётся ожесточённый спор. Однако есть общее – свойства:· сверхмощное гравитационное поле;· существование горизонта (поверхность Шварцшильда);· ненаблюдаемость материи, пересекающей, в ходе коллапса, гори-

зонт и продолжающей движение к центральной сингулярности.Эти свойства признаются всеми научными школами, а потому счита-ется, что для сколлапсировавшего объекта общение с внешним миромневозможно: любые испущенные ЧД частицы (даже фотоны) будутвозвращаться обратно к чёрной дыре. Поверхность Шварцшильдаявляется горизонтом, за пределами которого, снаружи, уже ничегонельзя увидеть. Это означает, что падающее в ЧД тело становитсяневидимым после пересечения поверхности Шварцшильда. ЗдесьОТО, предлагает оригинальную интерпретацию: изменилась геомет-рия пространства, оно искривилось, замкнулось само на себя [1]. На-личие сверхмощного гравитационного поля также интерпретируетсяискривлением пространства.Для полноты представлений следует упомянуть об эфирной концеп-ции, рассматривающей тяготение, как следствие тока эфира в веще-ство [5, 6]. Если скорость течения превышает скорость света, то светне может вырваться наружу.Итак, существует проблема ЧД и несколько гипотез, претендующихна её объяснение. Но можно ли, оставаясь в рамках научной логики иоперируя только известными физическими явлениями и эффектами,иначе объяснить свойства феномена? Поставим вопросы:· Что происходит с телами в промежутке между удалённым наблю-

дателем и поверхностью ЧД?· Почему тела, попавшие за поверхность Шварцшильда, становят-

ся ненаблюдаемыми?

Page 14: Ритмодинамика безамплитутдных полей

14 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

· Можно ли объяснить сверхмощную гравитацию не прибегая кгипотезам, типа искривление пространства?

· Является ли поверхность Шварцшильда преградой для электро-магнитных волн?

Попробуем дать комплексное объяснение происходящему.Обозначим последовательность рассмотрения явлений и эффектов,которой мы намерены руководствоваться:

· гравитационное красное смещение и· волновое представление о микроструктуре вещества;· затягивание частот;· деформация поля интерференции;· гравитационный дрейф;· частотный горизонт.

Гравитационное красное смещение

В области гравитирующих масс имеет место смещение частотныххарактеристик вещества. Известны: гравитационное красное смеще-ние и эффект Мёссбауэра. На основании экспериментов, в основе ко-торых лежит эффект Мёссбауэра, установлено, что на атомарном уров-не происходит замедление колебательных процессов, которое зависитот расстояния до гравитирующего тела: чем ближе к поверхности, темчастота колебаний меньше [1, 7]. В условиях, например, Земли этоотличие практически незаметно (порядок относительного градиента10-15 на 10 метров высоты), но регистрируется с помощью атомныхчасов. Такие часы вблизи поверхности идут медленнее, чем на неко-торой высоте. Другим подтверждением зависимости частотного со-стояния вещественных тел от близости к источнику гравитации явля-ется смещение у химических элементов, находящихся на поверхнос-ти звёзд, спектральных линий в красную сторону. По величине сме-щения можно, например, оценить массу удалённой звезды: чем силь-нее смещение, тем она массивнее или плотнее.Рассмотрим механизм смещения частотных характеристик.

Затягивание частот в безамплитудном поле

В конце XIX века Релей заметил, что две органные трубы с располо-женными рядом отверстиями при близкой настройке начинают зву-чать в унисон, т.е. происходит взаимная синхронизация колебаний.Иногда при этом трубы могут заставить почти полностью «замол-чать» друг друга [4, 8]. Здесь источники вибраций конкурируя навя-зывают друг другу собственные частоты. Степень такого “навязы-

Page 15: Ритмодинамика безамплитутдных полей

15RHYTHMODYNAMICS of NATURE

вания” (затягивания) зависит от соотношения мощностей и взаим-ного расстояния. [2]

Согласно [1] вещество имеет волновую природу и может быть пред-ставлено пакетом стоячих волн, в узлах которых находятся атомы(фиг.2). Каждый элемент вещества (атом) вибрирует. Если минималь-ное расстояние между атомами определяется одной пучностью (~1–10Å), ?о можно судить о порядке частоты этих вибраций (~1018Гц). Вэтом смысле вещество для нас невидимо, т.к. диапазон визуальноговосприятия гораздо ниже (~1014Гц). Спасает свойство вещественныхтел отражать, но точнее – переизлучать требуемые для зрительноговосприятия волны. Если же вещество находится в возбуждённом (плаз-менном) состоянии, оно начинает самостоятельно излучать наборомспектральных линий и этим проявляет свою волновую природу.

С точки зрения универсальности мировой среды каждый атом химическогоэлемента формирует внутри и вокруг себя собственный частотный интервал(частотную среду), в пределах которого (которой) он устойчив. При взаимо-действии с другим химическим элементом, или атомом, формируется инаячастотная среда, комфортная для совокупности именно этих элементов и т.д.для любой совокупности элементов. Химические элементы или их совокуп-ность могут комфортно существовать только в сформированных ими частот-ных средах и при любом изменении как элементов, так и их набора, услови-ем стабильности является формирование соответствующей среды. Иначе го-воря, нельзя рассматривать вещество в отрыве от окружающей его частотнойсреды. Это очевидно из того, что разные химические элементы состоят изодних и тех же элементарных частиц, и тут важен их набор, устойчивый тольков определённом частотном интервале. Воздействие на частотный интервалприводит к реакции, а в случае её невозможности к изменению химическихэлементов. Учитывая выше изложенное можно смело по-иному интерпре-тировать смысл таблицы химических элементов Д.И.Менделеева, кото-рый обнаружил лишь периодичность, но не дал ей объяснения. Более того,разработка теории физики и химии частотного пространства откроеткачественно новую эпоху в синтезе новых, экологически безвредных веществи соединений с заранее заданными свойствами и технологическими пара-метрами. Фазочастотная интерпретация таблицы Менделеева имеетсмысл, поскольку позволит увидеть новые закономерности строения слож-ных соединений и объяснить многие артефакты поведения химических заг-рязнителей в окружающей среде.

Интересны характеристики частотной среды (поля): плотность и ам-плитуда. Плотность поля (густота, насыщенность) зависит от количе-ства осциллирующих элементов объекта и расстояния до него, т.е.убывает по мере удаления. Иначе обстоит дело с амплитудой. Есликоличество излучающих элементов велико, то любой излученной бе-гущей волне (кванту) всегда найдется идентичная, но в противофазебегущая волна (квант). Возникает ситуация обнуления амплитуды, вкоторой бегущие волны есть, а результирующей волны нет. В этой

Page 16: Ритмодинамика безамплитутдных полей

16 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

связи были проведены расчёт и объёмное моделирование [4]. Обнару-жена принципиальная возможность наличия в природе “неизлучаю-щих” систем осцилляторов и волновых безамплитудных полей.Отсутствие амплитуды затрудняет возможность регистрации волно-вых характеристик поля и создаёт иллюзию отсутствия в простран-стве чего-либо. В этих случаях о поле говорят, как об ином виде мате-рии, однако признание обоснованного моделированием способа бе-замплитудного распространения волновых возмущений позволяет го-ворить о волновой природе полей. Остановимся на гравитационномполе, которое, согласно ритмодинамическому подходу, представляетсобой волновой безамплитудный фон высокой частоты, в идеале со-стоящий из безамплитудных (непроявленных) квантов – гравитонов.Отсутствие амплитуды позволяет рассуждать о высокой проникаю-щей способности гравитационного поля: мол “нет ничего”, а потому“оно” и проникает сквозь всё. Допустим, но ведь как-то тела чувству-ют безамплитудное поле? В опубликованной на CD-R статье о непро-явленной энергии мы установили, что переход энергии из непрояв-ленного, безамплитудного состояния в проявленное может происхо-дить на границе раздела сред, т.е. при преломлении. Если нелиней-ность в виде вещественного объекта способна сдвигать фазы, значитчасть энергии высвобождается непосредственно в месте преломления.Именно на эту высвобожденную энергию ритмодинамика перекла-дывает причину возникновения в телах градиента частот. Видимо поэтой же причине в поле гравитации спектральные линии возбуждён-ного вещества смещаются в красную сторону. Аналогия здесь такая:“Если имеются механические маятниковые часы, то период их коле-баний в вакууме, в воздухе, в воде различен. Чем плотнее среда, темтруднее колебаться. Часы в воде идут медленнее, чем в вакууме, нобыстрее, чем в жидкой ртути”. В этом смысле мы можем говорить огравитационной среде, которая навязывает попавшим в неё телам своичастотные правила игры. Но и тела, в свою очередь, вносят измене-ния – деформируют общее поле.

Деформация поля интерференции

Одним из следствий нахождения тела в поле гравитации являетсярассогласование у него частот. Тело объёмно и дискретно, т.е. состоитиз отдельных атомов, поэтому его части (атомы) разноудалены от мас-сивного объекта. По этой причине степень затягивания частот длякаждого атома различна. Остановимся на этом вопросе подробнее.Рассмотрим вещество как пакет стоячих волн, в узлах которых распо-лагаются атомы [12].

Page 17: Ритмодинамика безамплитутдных полей

17RHYTHMODYNAMICS of NATURE

Фиг.2 Атомы являются источниками волн. Между ближайши-ми атомами возникают стоячие волны, которые связывают ис-точники между собой. Возникают волновые кристаллическиеструктуры (пакеты стоячих волн), в узлах которых располага-ются атомы.

Атомы разноудалены от поверхности. Расстояниемежду верхней и нижней частями кристалла (фиг.3a) исчисляется еди-ницами ангстрем, но для возникновения градиента частот этого дос-таточно. Различие в частотах приводит к возникновению так называ-емого «спайдер-эффекта» (фиг.3б) [4], т.е. к деформации общего поляинтерференции и к деформации внутренних отношений. Смысл пос-ледней – в направленном (векторном) смещении узлов волновой кри-сталлической решётки относительно атомов. Атомы стремятся остатьсяв узлах, поэтому вынуждены непрерывно смещаться вслед за узлами.Система приходит в движение.

Фиг.3 а) Из-за разноудалён-ности атомов от источникагравитации степень затяги-вания их частот различна. Всистеме происходит рассог-ласование частот; б) Частот-ный градиент приводит кдеформации поля интерфе-ренции и его сползанию собъекта. Внешний вид ин-терференционной картинкипохож на паука, а отсюда иназвания: спайдер-эффект,гравитационный паук. Натакого рода деформациюсистема реагирует движе-нием.

а б

Гравитационный дрейф и потеря веса

ЧД (здесь имеется в виду любой источник гравитации) навязываеттелу векторную деформацию, от которой объект стремится уйти (раз-деформироваться) всеми доступными способами, один из которых –движение за собственным полем интерференции. Результат – дрейф внаправлении ЧД, интерпретируемый нами как свободное падение.Если причину свободного падения можно описать рассогласованиемчастот, т.е. внутренними причинами, то нет нужды вводить кривизнупространства. Логичнее говорить о распределении в линейном про-странстве потенциальных характеристик, способных создавать в те-лах энергетический дискомфорт.

Page 18: Ритмодинамика безамплитутдных полей

18 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Что касается кривизны, то здесь необходимо обратиться к сопостав-лению распределённых в пространстве эталонов длины, метрика ко-торых всецело завязана на частотное состояние вещества. Отсутствиеисточника гравитации гарантирует эталонам равенство частотных со-стояний, а значит – и равенство их длин (фиг.4а). Присутствие грави-тирующего тела нарушает частотное равенство, эталоны становятсянеравными, т.е. из них уже нельзя построить линейные фигуры, чтоассоциируется с кривизной (фиг.4б). Ритмодинамика же говорит обиллюзии кривизны.

а бФиг. 4

Если причина гравитационного дрейфа – рассогласование частот, тоуравнивание частот неминуемо приведёт к прекращению падения, т.е.к антигравитации [12]. Тело потеряет вес (но не массу) и зависнет!

Однако, это “не бес-платно”.

Фиг.5 В настоящее время об-суждается возможность со-здания частотно – управляе-мого вещества. Если допус-тить, что левитация – врож-дённое, но трудно достижи-мое свойство организма, точеловек является нагляднымпримером реальности затеи.

Частотный горизонт

Что будет, если относительно наблюдателя частотные характеристи-ки исследуемого тела полностью сместятся в инфракрасную область?Ожидается исчезновение такого тела из поля зрения наблюдателя.Нечто подобное может происходить и в окрестности чёрной дыры,т.к. по мере приближения тела к её поверхности частотные характери-стики тела смещаются в инфракрасную область.Пусть тело падает от А к D (фиг.6б). Для наблюдателя А спектраль-ные линии тела смещаются в инфракрасную сторону. Он видит, как

Page 19: Ритмодинамика безамплитутдных полей

19RHYTHMODYNAMICS of NATURE

удаляющееся тело сначала краснеет, а затем исчезает. Визуальное ис-чезновение наступит в тот момент, когда пакет спектральных линийполностью сместится в инфракрасную область. Если вместе с теломпадает другой наблюдатель, то для него ситуация будет симметрич-ной: пакет спектральных линий, характеризующих состояние А, пол-ностью сместится в ультрафиолетовую сторону. Здесь следует указать,что ни один из наблюдателей не заметит каких-либо частотных изме-нений в собственной системе.

Фиг.6 Гравитационное красное смещение спектраль-ных линий (частот) в системах В, С и D относитель-но шкалы системы А.

Можно утверждать, что А и падающий на-блюдатель “исчезли” друг для друга, т.е.разделены поверхностью Шварцшильда.Однако логичнее объяснять обоюдное “ис-чезновение” сильным различием частот-ных характеристик объектов. В этом смыс-ле поверхность Шварцшильда представля-ется частотным горизонтом: исчезнувшиенаблюдатели никуда не делись, реальноприсутствует в пространстве и некотороевремя могут наблюдать друг друга с помо-щью приборов инфракрасного и ультрафи-олетового видения.

Но тогда нет оснований запрещать и электромагнитным сигналампокидать ЧД, т.е. выходить наружу. Другой вопрос, что происходит систочниками этих сигналов, если таковыми считать, например, веще-ство ЧД?Если всё дело в красном смещении и его зависимости от сконцентри-рованной массы, то при соответствующем её накоплении частотныехарактеристики “запредельного”, падающего, но не достигшего по-верхности ЧД вещества окажутся в радиодиапазоне. В этом смыслеЧД будет проявлять себя радиоисточником. Однако частотное состоя-ние тела ЧД увеличивается (m=kν, где k=h/c2).Подведём итоги мысленного эксперимента:· Для внешнего наблюдателя А объекты, находящиеся в промежуткемежду сферой Шварцшильда и телом ЧД, невидимы, поскольку всеих частотные характеристики смещены в инфракрасную область.

· Для наблюдателя D, находящегося на поверхности чёрной дыры,внешний наблюдатель становится невидимым, поскольку все час-тотные характеристики внешних объектов смещены для него в ульт-рафиолетовую область.

· По мере накопления массы ЧД должна деградировать в радиообъект.

Page 20: Ритмодинамика безамплитутдных полей

20 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Относительность частотного горизонта

Вещество ЧД формирует внутри и вокруг себя соответствующуюсреду. Любой вещественный объект, попадая, или выходя из неё, дол-жен меняться соответствующим образом, в первую очередь этоотносится к его частотному интервалу.

Частотный горизонт мы сопоставили со сферой Шварцшильда, ради-ус которой принято определять формулой R0=2GM/c2, т.е. чем большемасса, тем больше радиус сферы. В ритмодинамике частотный гори-зонт – понятие относительное, т.к. имеет другой физический смысл.Иначе выглядит и формула, описывающая радиус горизонта для уда-лённого наблюдателя: Rν=kgν, где kg=2Gh/c4. Замена в общепринятойформуле массы (М) на её частное состояние (ν) позволяет рассматри-вать сопровождающие ЧД явления и процессы в частотном ключе.Теперь мы можем говорить: чем выше частота тела ЧД, тем большерадиус её частотного горизонта. В отличие от сферы Шварцшильдачастотный горизонт – понятие относительное, т.к. зависит от соотно-шения частотных состояний систем наблюдателя и объекта.Если для наблюдателя А частотный горизонт определён поверхнос-тью В (фиг.6), то объект С для него невидим. Частотный горизонт длянаблюдателя В иной и обозначен поверхностью С, поэтому для негообъект С наблюдаем. Причина – иная относительность частотных ха-рактеристик системы «наблюдатель-объект».Интересно то, что для наблюдателя С могут иметь место два частот-ных горизонта: внутренний, за которым прячется система D, и вне-шний, за которой система А вне видимости. Система С и наблюда-тель оказываются изолированными с двух сторон, однако, если в про-странстве появятся объекты со схожими частотными характеристика-ми, они для С будут видимыми. И в реальном мире мы видим толькото, что по частотным характеристикам не выходит за рамки зрения.Рассмотрим гипотетический пример с двумя частотно одинаковымичёрными дырами, на поверхности которых имеются наблюдатели D’и D (фиг.7). D’ и D находятся в равных частотных условиях, поэтомуобщение между ними возможно. Однако внешние объекты, напримерА, для них невидимы из-за сильного различия частотных характерис-тик (фиолетовое смещение). Понятно, что и для А объекты D’ и Dтоже невидимы. Здесь уместно говорить о частотно разграниченныхучастках единого пространства. Каждому типу наблюдателей мирпредставляется реальным только в его диапазоне частот, который оп-ределён врождёнными способностями. Всё, что за пределами, наблю-дателям представляется запредельным, потусторонним, т.е. по ту сто-рону частотного горизонта. В этом смысле каждый частотно ограни-ченный мир для другого является своеобразной Чёрной Дырой!

Page 21: Ритмодинамика безамплитутдных полей

21RHYTHMODYNAMICS of NATURE

Фиг.7 В окрестностяхмассивных тел возника-ет иллюзия частотногопространства (псевдо-частотное). Для D и D′реальные наблюдателиА и В находятся по тусторону частотного го-ризонта. Именно поэто-му мы говорим о их си-стеме, как о потусто-роннем реальном мире.

Иллюзия овеществления и развеществления объектов

Движущийся от D′ к D (или наоборот) вещественный объект, проле-тая мимо А, будет вести себя достаточно экзотично: сначала он по-явится как бы ниоткуда, а затем, удаляясь, исчезнет, растворится.Причина: изменяются частотные характеристики движущегося объектаи, когда они укладываются в зону визуального восприятия А, объектстановится видимым. Дальнейшее смещение частотных характерис-тик приводит к визуальному исчезновению объекта. Однако, на этоуказывалось ранее, объект некоторое время можно наблюдать в инф-ракрасном диапазоне с помощью специальных приборов.

Фиг.8 Иллюстрация квопросу частотного го-ризонта. Угол отраже-ния не позволяет над-водному наблюдателюувидеть подводныеобъекты, равно какподводному – подлета-ющего к поверхностиныряльщика. Переходчерез реальную и од-новременно условнуюграницу между возду-хом и водой сопровож-дается не только ис-чезновением объектав одном мире и появ-лением его в другом,но и интенсивнымиволновыми возмуще-ниями границы разде-ла. У подводного на-

блюдателя может сложиться мнение, что произошло спонтанное рождение (овеще-ствление) объекта, а у надводного – исчезновение (развеществление). В данном при-мере граница между разночастотными средами очевидна, т.к. наши органы чувствперекрывают оба диапазона частот. Интересной представляется ситуация, когда раз-ночастотные миры (среды) вложены один в другой в объёме. Если разрыв по частоте

Page 22: Ритмодинамика безамплитутдных полей

22 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

достаточно велик, т.е. нашими органами чувств не перекрывается, то переход изодного частотного диапазона в другой будет сопровождаться эффектами: исчезнове-ние в одном мире и появление в другом, волновыми возмущениями условных границраздела. Эти эффекты поддаются не только математической формализации без при-влечения дополнительных мерностей, но и пониманию посредством трёхмернойлогики.

Механизм овеществления и развеществления был описан в брошюре“Частотное пространство” [3]. Там же предложено вместо понятия вре-мя использовать частоту, а временную координату (t) заменить час-тотной (ν).Введение частотной координаты представляется естественнымлогическим шагом. Заменив временную координатную ось на частот-ную мы получаем возможность трактовать перемещение по ней некак попадание в прошлое или будущее, а как изменение частотныххарактеристик объекта.Перемещение по частоте в свободном пространстве отличается от ана-логичного перемещения в окрестностях чёрной дыры.В окрестностях чёрной дыры изменение частотных характеристикобъектов происходит не напрямую и обязательно сопряжено с переме-щением в метрических координатах. В этом смысле чёрная дыра со-здаёт сходные с частотным пространством условия.Перемещение в классическом частотном пространстве иное: объект,смещаясь по частотной оси, овеществляется и развеществляется, ни-куда не перемещаясь. Означает ли это, что в пространстве он физи-чески отсутствует? С позиции ритмодинамики – объект присутствует,но ненаблюдаем.Мы вплотную подошли к границе, преступив через которую неизбеж-но попадаем в другой, причём такой же реальный, мир. Такие мирымогут находиться бок о бок друг с другом, они разделены частотнымгоризонтом, а потому визуально друг для друга являются «чёрнымидырами». Взаимодействие таких миров слабое [11], а потому его на-зывают – чувственное, информационное [9], воспринимаемое на уров-не интуиции [10].

Выводы:

· В ритмодинамическом пространстве существует нелинейность рас-пределения частотно - амплитудных характеристик (потенциалов,условий), которая создаёт иллюзию кривизны.

· Затягивание частот – причина гравитационного красного смеще-ния, замедления темпа хода атомных часов, рассогласования час-тот.

Page 23: Ритмодинамика безамплитутдных полей

23RHYTHMODYNAMICS of NATURE

· Рассогласование частот объекта приводит к векторной деформа-ции поля интерференции. Реакция на деформацию – движение(свободное падение).

· Массивное тело становится невидимым по причине смещения егочастотных характеристик в инфракрасную (чёрная дыра) или вультрафиолетовую (белая дыра) области. В такой интерпретации«коллапс» представляется быстрым процессом смещения частот-ных характеристик объекта.

· Понятие «сфера Шварцшильда» заменяется частотным горизон-том, попав за который объект становится невидимым.

· Электромагнитные волны, свободно проходят сквозь сферу Швар-цшильда в обоих направлениях.

Если по вопросу чёрных дыр до настоящего времени противостоялидруг другу непримиримые классическая (диффузная) и “неклассичес-кая” (бюраканская) гипотезы, то с появлением этой статьи увиделасвет новая точка зрения – ритмодинамическая, которая утверждает:

– Нет искривлений пространства, нет чёрных дыр в общепринятомсмысле, но есть иллюзия: тела становятся невидимыми из-за сме-щения их частотных характеристик в инфракрасную или ультрафи-олетовую область.

– Наша Вселенная с обеих сторон ограничена частотным горизон-том, а потому для внешних миров не наблюдаема, т.е. является “чёр-ной дырой”!

– По мере нарастания массы ЧД её частота увеличивается и мо-жет наступить момент, когда дальнейшее увеличение частотнос-ти приведёт сначала к ослаблению гравитационных свойств, а за-тем к уходу ЧД в другой частотный интервал пространства. Дляжителя иной частотной мерности этот процесс может выглядетьрождением либо новой звезды, либо элементарной частицы.

Литература:

1. Орир Дж. ФИЗИКА: Пер. с англ.– М.: Мир, 19812. Блехман И.И. Вибрационная механика. – М.: Физматлит, 19943. Иванов Ю.Н. Частотное пространство. – М.: Новый Центр, 19984. Иванов Ю.Н. Ритмодинамика. – М.: Новый Центр, 19975. Ярковский И.О. Всемирное тяготение как следствие образования весомой мате-рии внутри небесных тел. Кинематическая гипотеза. – М.: Тип. лит. т-ва Кушнерова,19126. Ацюковский В.А. Эфиродинамические гипотезы. – М.: Изд-во «Петит», 19977. Камке Д., Кремер К. Физические основы единиц измерения: Пер. с нем. – М.:Мир, 1980

Page 24: Ритмодинамика безамплитутдных полей

24 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

8. Стретт Дж. (Лорд Релей). Теория звука. – М.; Л.: Гостехиздат, 19449. Юзвишин И.И. Информациология. – М.: Радио и связь, 199610. Иванова Н.М., Иванов Ю.Н. Жизнь по интуиции. – СПб.: АО “Комплект”, 199411. Ставицкий А.И., Никитин А.Н. На одном языке с природой. – СПб.: Изд. “Ин-тан”, 199712. Иванов Ю.Н. Сжимание стоячих волн, ритмодинамика и третье состояние покоя.– М.: РИА, 199613. Логунов А.А. Релятивистcкая теория гравитации и принцип Маха. – Протвино:Институт физики высоких энергий: «Физика элементарных частиц и атомного ядра»,том 29, вып.1, 199814. Энциклопедический словарь юного физика. – М.: Педагогика, 1984

Ритмодинамика – наука об алгоритмах

Ритмодинамика – это фазочастотный способ описания всех видов движений и взаи-модействий. Ритмодинамический подход (и это, по нашему мнению, одно из глав-ных достоинств) понятен не только исследователям-теоретикам, но и инженерно-техническому контингенту, а потому может быть, и будет основой для развития но-вых технологий.

Перечислим некоторые достижения Ритмодинамики (тезисно):

– открыто и подтверждено экспериментом явление сжимания стоячих волн (от-крытие);

– определена и подтверждена экспериментом зависимость между скоростью пе-ремещения в пространстве и сдвигом фаз (дана новая формула);

– открыт ряд интерференционных явлений, например, “спайдер-эффект”, неиз-лучающая система осцилляторов, S и Ф-поля и пр.;

– достигнуто более глубокое представление о природе движения, инерционности,массы, силы, в том числе и гравитационной;

– показано, что причиной гравитационного дрейфа является частотное рассогла-сование элементов вещества (гравитационное затягивание частот), приводящеек векторной деформации внутреннего поля интерференции тела;

– разработан наглядный демонстрационно-исследовательский аппарат, позволя-ющий моделировать волновые процессы любой сложности;

– на примере акустических явлений показана природа тока энергии, установленазависимость скорости тока энергии от частотного рассогласования источников;

– и т.д.

На рубеже тысячелетий, т.е. на наших глазах, происходит обновление представле-ний о мире. Для многих учёных основные положения и значимость предлагаемогоподхода очевидны уже сегодня. Отдельные идеи развиваются в работах Российскихучёных, например, Ю.Г.Симакова, профессора, д.б.н., заведующего кафедрой био-экологии МГТА (Москва), И.П.Копылова, профессора, д.т.н., заведующего кафед-рой электрических машин МЭИ (Москва), Г.Р.Иваницкого, профессора, заведующе-го лабораторией биофизики (Пущино), Г.К.Сёмина, д.ф.-м.н, ИНЭОС (Москва),А.Г.Малыгина, д.б.н., ведущего научного сотрудника института биохимии им.А.Н.Баха (Москва) и др. Однако, в силу многовековых традиций и врождённого кон-серватизма (своеобразных гарантов стабильного развития общества) продвижениеритмодинамики, как целостного подхода, встречает сопротивление. Но это времен-ный фактор. Иначе в человеческой среде не бывает.

Page 25: Ритмодинамика безамплитутдных полей

25RHYTHMODYNAMICS of NATURE

Словарь терминов, используемых в статье:Поле – объёмное распределение чего-либо. В научной практике исследователь име-ет дело с распределением в пространстве потенциалов, градиентов, скоростей, вол-новых и интерференционных характеристик и пр., т.е. условий, которые проявляютсебя через действие на пробное тело.Поле интерференции – вид волновой картины, возникающей в результате сложе-ния волн от двух и более источников. Поле интерференции может быть статическимили динамическим. Статическое поле возникает от равночастотных источников.Деформация поля интерференции – происходит в случае изменения фазы или ча-стоты одного из источников. Деформация характеризуется изменением положения впространстве интерференционных полос. В случае изменения фазы деформация про-исходит единожды, после чего интерференционная картинка стабилизируется. В слу-чае изменения частоты интерференционная картина изменяется постоянно.Спайдер-эффект – n-мерная интерференционная картина распределения линийсмены знака фазы от различных по частоте источников. Спайдер-эффект являетсяобщим случаем интерференции.Безамплитудная волна – две одинаковые бегущие в одном направлении волны сотносительным сдвигом фаз в 180°. В этой ситуации формально волны есть, но об-наружить их невозможно из-за отсутствия амплитуды.Безамплитудный фотон – то же, что и безамплитудная волна, только относится ковсем излучениям в исследуемой области.Безамплитудное поле – распределение в пространстве безамплитудных волн и фо-тонов. Отсутствие амплитуды является условием, обеспечивающем полю максималь-ную проникающую способность.Неизлучающая “частица” – открытая сферическая система равночастотных ос-цилляторов, у которой внешнее волновое поле полностью гасится, но локализуетсяво внутренней области сферы [4].Волновая кристаллическая решётка – пакет стоячих волн, в узлах которого рас-положены атомы. Размеры кристаллической решётки определяются собственной ча-стотой атомов (~1018Гц).Зона энергетического комфорта – если в волновой кристаллической решётке ато-мы располагаются строго в узлах, то при изменении фазы одного или группы атомовпроисходит смещение узлов решётки относительно атомов. Здесь речь идёт о смеще-нии зоны энергетического комфорта, а потому и о реакции атомов на произошедшее.Частотное пространство – способ видения и описания окружающего мира посред-ством введения частотной системы координат. С позиции частотной координатнойсистемы доступный человеку для наблюдения мир представляется тонким сфери-ческим слоем, частотным интервалом [3].Частотный горизонт – предел возможности наблюдения происходящего, обуслов-ленный врождённой частотной ограниченностью наблюдателя.Частотно-метрическая система координат – пространственно-временная систе-ма координат, в которой ось времени заменена частотной осью координат. Частотно-метрическая система даёт возможность частично, а в ряде случаев и полностью, уйти,при описании явлений, от введения дополнительных измерений.Гравитационный дрейф – перемещение тела вслед за смещающейся зоной энерге-тического комфорта. Гравитационный дрейф возникает в результате фазочастотногорассогласования атомов тела под действием поля гравитации.

Page 26: Ритмодинамика безамплитутдных полей

26 РИТМОДИНАМИКА ПРИРОДЫ

Изданные по тематике монографии:1. Сжимание стоячих волн, Ритмодина-мика и Третье состояние покоя

2. РИТМОДИНАМИКА

3. Частотное пространство. Классическаямеханика в представлении ритмодина-мики.

С этими и другими книгами Вы можете ознако-миться на наших сайтах в интернет:http://webcenter.ru/~mirit и http://mirit.narod.ruв разделе «БИБЛИОТЕКА» или на CD-R «Рит-модинамика», который можно заказать по тел.(095) 923-24-92 или по e-mail: [email protected].Стоимость комплекта из двух CD-R эквивален-тна 100$ США для организаций и 10$ для час-тных лиц.

Основные формулы ритмодинамики:Скорость:Прежняя формула: V=S/t Новая формула: V=c/π π π π π •∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕ,где ∆ϕ – сдвиг фаз между ближайшими осцилляторами системы.Ускорение:Прежняя формула: а=dV/dt Новая формула: a=2c •∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν,где ∆ν – разность частот между ближайшими осцилляторами системы.

Преобразование формул классической механики в ритмодинамические осу-ществляется подстановкой в первые новых выражений для скорости и уско-рения. Например:Импульс:Прежняя формула: p=mV Новая формула: p=mc/π π π π π •∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕСила:Прежняя формула: F=ma Новая формула: F=2mc•∆ν∆ν∆ν∆ν∆ν

Другие формулы преобразуются аналогичным образом (см. «Частотное про-странство»). Предлагается сделать это самостоятельно (вы будете приятноудивлены), после чего ответить на вопрос: Удалось ли ритмодинамике найтисвязующее звено между классической и квантовой механиками?