- •Глава 5.10. Альтернативные проекты................................................................... 407
- •Глава 5.11. Мэоническая космология................................................................... 412
- •Глава 5.12. Пролегомены постсовременной научной парадигмы .................... 419
- •Предисловие
- •Введение
- •Часть 1
- •Нелинейный образ мира
- •Глава 1.1 кризис детерминизма
- •Глава 1.2 основные принципы социосинергетики
- •Глава 1.3 системная триада синергетики
- •Глава 1.4 что такое историческое время
- •Глава 1.5 нелинейная концепция исторического времени
- •Глава 1.6 история как процесс самоорганизации
- •Глава 1.7 виртуальность синергетики против виртуальности мифа
- •Глава 1.8 футуросинергетика
- •Глава 1.9 философия нестабильности
- •Часть 2
- •Глава 2.1
- •Техногенные воздействия на биосферу
- •Изменения окружающей среды в 1972-1992 гг. И ожидаемые тенденции до 2030 г.
- •Глава 2.2 демографический взрыв
- •Рост населения мира
- •Население десяти крупнейших стран мира
- •Глава 2.3 энергетика XXI в.
- •Территория десяти крупнейших стран мира
- •Удельное потребление энергии
- •Глава 2.4 возможно ли устойчивое развитие?
- •Альтернативные сценарии глобальной эволюции
- •Весовые коэффициенты регулировочных параметров
- •Глава 2.5 цикличность научно-технологического развития
- •Структура технологических укладов
- •Глава 2.6 утопическое мышление: pro et contra
- •Глава 2.7 великий отказ
- •Глава 2.8 мог ли сохраниться советский союз?
- •Альтернативные сценарии эволюции Советского Союза в 1985-1991 гг.
- •Глава 2.9 принцип системной целостности: кратологические архетипы
- •Глава 2.10 полевая модель социокультурной динамики
- •Глава 2.11 футуросинергетика западной цивилизации
- •Весовые коэффициенты регулировочных параметров порядка
- •Сценарии эволюции Запада в XXI в.
- •Часть 3
- •Свет в конце туннеля
- •Глава 3.1 виртуальные миры XXI века
- •Глава 3.2 неоэкономика постиндустриальной
- •Глава 3.3 постиндустриальное общество: взгляд из россии
- •Глава 3.4 войдет ли россия в постиндустриальный мир?
- •Глава 3.5 постиндустриальное общество: от утопии к реальности
- •Глава 3.6 этика нооиндустриальной цивилизации
- •Базовые принципы нооиндустриальной цивилизации
- •Критерии устойчивости нооиндустриальной цивилизации
- •Общие свойства нооиндустриальной цивилизации
- •Глава 3.7 человек в сетях нравственного императива
- •Глава 3.8 научное познание: циклы, кризисы, прогноз
- •Циклы развития научного знания
- •Ведущие научные направления
- •Эволюционное пространство науки XXI в.
- •Глава 3.9 последнее предвидение питирима сорокина
- •Часть 4
- •Глава 4.1
- •Глава 4.2 в поисках абсолюта
- •Глава 4.3 до и после платона
- •Глава 4.4 русская философия
- •Глава 4.5 от мифа к гипотезе
- •Глава 4.6 за пределами современной научной парадигмы
- •Глава 4.7
- •Глава 4.8 физика мэона
- •Глава 4.9 мэодинамическая модель сознания
- •Глава 4.10 верификация мбк-концепции
- •Глава 4.11 эволюционная триада
- •Глава 4.12 будущее человека: стагнация, гибель или эволюция?
- •Глава 4.13 не может ли человек создать себе конкурента?
- •Часть 5
- •Глава 5.1
- •Глава 5.2 классический вакуум
- •Глава 5.3 пустое пространство
- •Глава 5.4 «вакуумное море» дирака
- •Глава 5.5 рождение миров
- •Глава 5.6 синергетика научного познания
- •Глава 5.7 существует ли пятая сила?
- •Глава 5.8 теория спин-торсионных полей
- •Глава 5.9 торсионные технологии
- •5.9.1. Генераторы и приемники спин-торсионных излучений
- •5.9.2. Торсионные системы связи
- •5.9.3. Квантово-вакуумная металлургия
- •5.9.4. Квантово-вакуумные транспортные и энергетические системы
- •5.9.5. Торсионная биотехнология
- •5.9.6. Торсионные технологии в геологии, экологии и медицине
- •5.9.7. Торсионные поля в психофизике и медицине
- •Глава 5.10 альтернативные проекты
- •Глава 5.11 мэоническая космология
- •Глава 5.12 пролегомены постсовременной научной парадигмы
- •На пороге нового дома (вместо заключения)
- •Литература
- •Часть 1
- •Часть 2
- •Часть 3
- •Части 4 и 5
- •214000, Смоленск, проспект им. Ю.А. Гагарина, 2.
- •Лесков Леонид Васильевич нелинейная вселенная: новый дом для человечества
- •123995, Москва, Бережковская наб., 6.
5.9.4. Квантово-вакуумные транспортные и энергетические системы
Как отмечалось в предыдущей главе, существуют возможности использовать квантово-вакуумные эффекты для управления силами инерции. Решение этой задачи открывает путь к созданию принципиально нового, универсального безопорного двигателя, который может найти самое широкое применение в различных типах транспортных систем — автомобильных, железнодорожных, морских, авиакосмических и др. Важное преимущество таких двигателей состоит в их высокой экологической безопасности.
Теоретические и прикладные проблемы создания транспортных систем такого типа исследованы Г. И. Шиповым и В. П. Фи-
393
ногеевым (Институт теоретической и прикладной физики, Москва) [3, 151].
Анализ учебников по механике позволяет сделать любопытные выводы об отношении их авторов к проблеме сил инерции: 60% авторов считают, что эти силы нереальны и вводятся как фиктивные для удобства расчетов, 20% признают их реально существующими, 10% занимают промежуточную позицию и еще 10% стараются вообще не отвечать на этот вопрос. Неясность вопроса о силах инерции, сохраняющаяся со временем Ньютона, — это одна из проблем классической механики.
Другая проблема связана с вращением твердого тела. Если в механике материальной точки пространство однородно и изотропно, то для вращающегося тела оно становится анизотропным, иными словами, его геометрия перестает быть Евклидовой.
Известны экспериментальные факты, свидетельствующие о неполноте механики Ньютона. В конце 1960-х годов Н.В. Филатов (Тверской политехнический институт) исследовал столкновение двух массивных тел, установленных на тележках. Одно из этих тел представляло собой пару гироскопов, вращающихся навстречу друг другу с одинаковой угловой скоростью. В результате полный момент этой системы был равен нулю. Гироскопы были закреплены в кардановых подвесах и могли прецессировать.
Двигаясь навстречу друг другу, тележки сталкивались, и процесс их столкновения фиксировался на кинопленке. В результате большого числа экспериментов было установлено, что если после удара начиналась прецессия гироскопов, то скорость центра масс системы возрастала.
Результат этого опыта противоречил теореме классической механики, согласно которой за счет внутренних сил инерции невозможно изменить импульс центра масс изолированной системы. Причины нарушения этой теоремы в опытах Филатова состояли в том, что, во-первых, для сил инерции не выполняется третий закон Ньютона, а во-вторых, по отношению к изолированной системе силы инерции оказываются как внутренними, так и внешними. В этих опытах в момент удара происходило взаимодействие различных сил инерции, которые связаны как с поступательными, так и с вращательными степенями свободы.
Вот каким образом комментирует эту ситуацию Г. И. Шипов. Поскольку все тела состоят из частиц, обладающих спином, любое покоящееся массивное тело можно представить как ансамбль мик-
394
рогироскопов с фиксированными в пространстве и времени направлениями осей вращения. Прикладывая к этому телу внешнюю силу, мы пытаемся изменить ориентацию осей этих микрогироскопов. Взаимодействие этой силы с ансамблем микрогироскопов и воспринимается как сила инерции. Это позволяет раскрыть природу сил инерции, которая оказывается связанной с анизотропией вращательного движения частиц, образующих данное инертное
тело.
Поскольку пространство с геометрией кручения неоднородно и анизотропно, законы сохранения в нем по сравнению с их классической формой для геометрии Евклида видоизменяются и принимают более общий характер. Практическое приложение этого обобщенного закона сохранения линейного импульса нашел русский инженер В.Н. Толчин (Пермский машиностроительный завод)[133].
Используя этот обобщенный закон, он сконструировал и испытал инерцоид — четырехмерный гироскоп с самодействием. Управляя силами инерции внутри изолированной системы, удается приводить ее в движение и регулировать скорость.
Теория транспортных систем типа инерцоида Толчина разработана Г.И. Шиповым [151]. Он обратил внимание на тот факт, что силы инерции не подчиняются третьему закону Ньютона, поскольку нельзя сказать, со стороны каких тел эти силы приложены. Кроме того, для изолированной системы эти силы являются как внутренними, т.е. действующими внутри объема, который ограничен стенками этой системы, так одновременно и внешними. По этим причинам вопреки классическому закону сохранения импульса центр масс этой системы может двигаться под действием локальных сил инерции, созданных гироскопами внутри самой
системы.
Используя эти теоретические соображения, Шипов предложил механическое устройство, которое может ускоряться за счет взаимодействия поступательных и вращательных сил инерции. Это устройство, получившее название «четырехмерный гироскоп», состоит из центральной массы М, закрепленной на оси, и двух малых масс, которые синхронно вращаются навстречу друг другу вокруг центральной оси. В точном соответствии с предсказаниями теории на опыте этот гироскоп Шипова приходит в движение.
Гироскоп представляет собой прообраз универсального двигателя, способного перемещаться в любой среде, включая космичес-
395
кое пространство, и при этом ничего не выбрасывает в окружающую среду.
Наряду с принципиально новыми транспортными системами, основанными на квантово-вакуумных эффектах, можно рассматривать проблему создания высокоэффективных, безопасных и экологически чистых источников энергии, использующих те же принципы. В расчете на 1 см3 плотность флуктуации энергии квантового вакуума на 80 порядков величины превосходит плотность энергии, которую можно будет получить при управляемых термоядерных реакциях. Воспринимая из вакуума часть своей энергии, подобные установки формально могут обладать кпд больше 100%. Теоретические предпосылки создания квантово-вакуумных энергетических установок рассмотрены А.Е. Акимовым и Р.Н. Кузьминым [5].
Возражая против возможности решения этой задачи, обычно вспоминают, что квантовый вакуум по определению является системой с минимальной энергией, а потому не имеет смысла говорить о ее извлечении. Такая точка зрения ошибочна, так как при этом упускается из виду, что квантовый вакуум — это динамическая система, обладающая интенсивными флуктуациями энергии. Речь поэтому должна идти о том, чтобы научиться управлять этими флуктуациями. Один из возможных способов решения этой задачи состоит в использовании малых торсионных импульсов для поляризации квантового вакуума, с тем чтобы затем высвободить энергию его квантовых флуктуации.
Парадокс состоит в том, что, хотя теория этих процессов далека от завершения, некоторые энергетические установки этого типа к настоящему времени уже разработаны, запатентованы и успешно испытаны. Одна из таких установок создана в Кишиневе профессором Ю.С. Потаповым [106]. Она представляет собой устройство водяной отопительной системы, отличительная особенность которого состоит в том, что циркулирующий в нем поток воды с помощью специальных лопаток закручивается в азимутальном направлении вдоль движения потока. Установка в разных вариантах потребляет от 2 до 5 кВт энергии от стандартной электросети, а ее тепловой кпд составляет 120%. Существенно отметить, что известный режим теплового насоса здесь исключен, так как температура окружающего воздуха растет, а не падает.
К числу малопонятных эффектов относится тот факт, что используемая в установке обычная водопроводная вода не дает ни-
396
каких отложений на внутренних стенках, что является слабым местом стандартных водогрейных устройств.
Существенно более эффективный вихревой теплогенератор того же типа изготавливается научно-внедренческим предприятием «Ангстрем» в Твери (директор Р. Мустафаев). Установка потребляет электроэнергию только для работы двигателя, разгоняющего воду по отопительной системе, а ее разогрев осуществляется вследствие квантово-вакуумных эффектов. Отношение тепловой энергии к энергопотреблению насоса превышает 150%. Закон сохранения энергии при этом не нарушается, так как это энергоустановка открытого типа. В течение нескольких последних лет предприятие «Ангстрем» изготовило и продало до 100 подобных теплогенераторов, которые успешно эксплуатируются потребителями.
