Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Механика эволюции естествознания. Монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

131

Альтернативные и возобновляемые источники энергии менее продуктивны и экономически малоэффективны, в настоящее время они покрывают сравнительно небольшую часть вырабатываемой энергии. В условиях современного развития мировой экономики, исчерпывающее решение энергетической проблемы требует разработки принципиально новых научных направлений, обеспечивающих реальную перспективу получение дешевой, экологически чистой энергии, в неограниченном количестве. Не решенная проблема энергетики, касающаяся наличия достаточных запасов эффективных энергоносителей, вызывает всеобщую озабоченность.

При непрерывном взаимодействии с веществом, аннигиляция материи пространства вызывает поток энергии, перетекающей в вещество, и поддерживающей его энергетический баланс, а также предотвращающей полный распад вещества. Если изолировать вещество относительно материи пространства, оно само мгновенно аннигилирует с выделением полной энергии, заложенной при его образовании. Произойдет идеальный взрыв с выделением полной релятивистской энергии вещества, а само вещество распадется на туманности. Мощность идеального взрыва превышает более чем в 100 раз аналогичный по массе заряда взрыв водородной бомбы. Теоретически взрыв водородной бомбы составляет 0,07% от аналогичного по массе заряда идеального взрыва, хотя приведенные соотношения нуждаются в уточнении. Любое вещество изолированное относительно материи пространства, мгновенно переходит в

критическое состояние идеальный взрыв, с аннигиляцией вещества и выделением полной энергии. В качестве энергоносителей может применяться любое вещество, скорее всего это будут обычные или порошковые металлы и сплавы, другие материалы. Отсутствует необходимость использования в качестве энергоносителя химических радиоактивных элементов и изотопов. Энергоноситель рассматриваемой физической реакции, представляющей аннигиляцию вещества путем ее изоляции относительно материи пространства, не является ядерным топливом или боеприпасом. Это любое вещество с неограниченным сроком хранения в обычных условиях.

Космическая энергия служит основой всей энергетической структуры Вселенной, всякая другая ее энергия паразитирует на космической энергии и является вторичной, третичной и т д. энергией, произведенной изначально из космической энергии. Наиболее значимой является энергия производимая звездами, она по своему физическому содержанию вторична. Одной из важнейших

132

составляющих форм поддержания энергетического баланса Вселенной является мутация космической энергии в другие ее виды, происходящая при взаимодействии вещества с материей пространства. Таким последовательным образом космическая энергия доходит до потребителя в различных мутированных формах, это солнечная энергия, термоядерная, электрическая, энергия углеводородов, гидроэнергия, ветровая энергия и т. д. В чистом виде, или в первозданном, не мутированном состоянии, влияние космической энергии проявляется во всех гравитационных взаимодействиях.

К наиболее общим свойствам вещества относится его идеальная нестабильность при отсутствии материи пространства. Стабилизация вещества в естественном состоянии, каким мы его наблюдаем в обычных условиях, осуществляется многофункциональным действием материи пространства:

материя пространства свободно проходит сквозь вещество, некоторая часть материи пространства при взаимодействии с веществом аннигилирует;

энергия аннигиляции материи пространства стабилизирует энергетический баланс вещества;

направленные аннигиляционные потоки материи пространства оказывают локальное сжимающее действие на мельчайшие частицы вещества, в том числе и элементарные, а также на вещество в целом.

Без материи пространства вещество существовать не может. Произойдет мгновенная аннигиляция вещества с выделением его релятивистской энергии, т. е. состояние идеального взрыва. При взаимодействии с веществом, некоторая часть материи пространства аннигилирует. Образующаяся при этом энергия аннигиляции переходит в вещество и поддерживает его энергетический баланс, что наряду с другими факторами удерживает вещество от распада.

Получение избыточной энергии можно осуществлять путем исключения природной фундаментальной физической реакции – аннигиляции материя пространства, которая удерживает вещество от распада. Для этого необходимо изолировать вещество, используемое в качестве энергоносителя, относительно материи пространства. Если в локализованный объем, изолированный от материи пространства (реактор), поместить вещество и снижать плотность материи пространства, то ядра атомов, а затем и элементарные частицы распадутся. В предельном состоянии происходит аннигиляция вещества с распадом на туманности, и выделением его полной энергии.

133

В состоянии изоляции относительно материи пространства, вещество лишается возможности непрерывного обретения массы. Изолированное относительно материи пространства вещество, с мгновенным исчезновением массы, одновременно распадается на туманности с выделением полной энергии.

Физическая реакция распада энергоносителя в этом наиболее общем случае не завершается с распадом атомных ядер, распадутся элементарные частицы, а вещество аннигилирует с выделением полной энергии. Полную аннигиляцию энергоносителя практически получить пока невозможно, требуется разработка надежной изоляции вещества относительно материи пространства – эта главнейшая необычайно сложная научно - техническая задача освоения управляемой космической энергии.

Рассматриваемый физический процесс не носит направленный ядерный характер, поэтому энергоносителями могут служить химические элементы или соединения со стабильными атомными ядрами. В качестве энергоносителя может быть использовано любое вещество и в любом агрегатном состоянии. Наиболее просто для этих целей применять обычные химические элементы или химические соединения со стабильными атомными ядрами.

Физическая реакция выделения эйнштейновской энергии путем аннигиляции вещества, изолированного относительно материи пространства, имеет естественный характер, легка в управлении ввиду того, что средством регулирования и останова реакции распада вещества, служит материя пространства. Управление реакцией аннигиляции вещества осуществляется регулированием плотности материи пространства в реакторе. На энергоноситель не накладываются ограничения по массе, и он может подаваться в реактор, изолированный от материи пространства, в любых допустимых количествах.

Один из наиболее простых способов управления процессом распада энергоносителя, может осуществляться путем дозированного ввода в

реактор материи пространства, через технологическое окно, оснащенное регулируемой изоляцией относительно материи пространства. Средством регулирования и останова реакции распада вещества служит материя пространства. Поэтому реакцию распада вещества, без каких – либо дополнительных средств и ограничений по времени, всегда можно мгновенно остановить или запустить.

Проводником электромагнитного излучения служит материя пространства. Энергию, полученную путем изоляции энергоносителя относительно материи пространства, можно будет непосредственно

134

передавать приемнику. Тем более в природе работает подобная схема передачи энергии веществу, имеющая место при аннигиляции материи пространства, когда энергия аннигилируемой материи пространства напрямую передается веществу для поддержания его энергетического баланса и предупреждения распада вещества.

Энергию аннигиляции материи пространства можно также использовать, но для этого необходимо перенаправить некоторую часть этой энергии на приемник. В этом случае следует использовать катализатор для активизации процесса аннигиляции материи пространства и получения избыточной энергии, существенно превышающей необходимое количество для стабилизации вещества. Полученную энергию, произведенную при активированной аннигиляции материи пространства, можно использовать в таком же качестве, как и энергию, генерируемую методом распада энергоносителя.

Рассмотрено два принципиально различных способа получения

энергии на основе фундаментальной физической реакции аннигиляции материи пространства. В первом случае энергия генерируется методом изоляции вещества относительно материи пространства, с последующим распадом изолированного вещества и получением полной энергии вещества, или некоторой ее части. Во втором случае генерируется избыточная энергия аннигиляции туманностей, не связанная с распадом вещества, не являющаяся энергией вещества и не связанная с переходом вещества в энергию. Энергия, выделяющаяся при аннигиляции материи пространства, имеет исключительно космическое происхождение, а катализатор используется для активизации фундаментальной физической реакции аннигиляции материи пространства.

При физической реакции распада энергоносителя также используется космическая энергия материи пространства, защищающая вещество от распада. Однако по такому принципу вещество переводится в неустойчивое состояние путем его изоляции относительно материи пространства. В этом случае устраняется защитная функция материи пространства и обеспечивается возможность аннигиляции вещества с выделением его релятивистской энергии.

Предварительные результаты выполненного анализа указывают принципиально новое, наиболее перспективное направление освоения и использования в ближайшее время неограниченных возможностей получения релятивистской и космической энергии, производство которой станет экологически чистым, безопасным, легко управляемым

135

энергетическим процессом. Компактность и малые габариты генерирующих устройств, позволит осуществлять их совместное размещение с потребителями энергии, что сократит потребность в аккумуляторах энергии и обеспечит высокую мобильность новой техники.

Изложенные способы получения энергии сопряжены с очевидными сложностями. Для генерации полной энергии вещества необходимо получение новых изолирующих способов и технических средств относительно распространения всепроникающей материи пространства. В природных условиях подобные средства не существуют. Генерация космической энергии предусматривает наличие искусственного катализатора аннигиляции материи пространства, получение которого потребует концентрации значительных интеллектуальных ресурсов и материальных средств.

Это космическая энергия, которую можно использовать для придания материальному телу управляемого движения, что исключает необходимость в коммуникации электрических сетей в промышленности, на транспорте, в быту, а также в электроэнергетике, для компактных локальных источников электроэнергии большой и малой мощности, по размерам и массе неизмеримо меньших, чем аккумуляторы, и не требующих зарядки.

Возможны и другие способы решения энергетической проблемы. Наибольший практический интерес представляет самый простой способ получения космической энергии, заключающийся в прямом использовании энергетических потоков материи пространства, вызванных ее аннигиляцией в процессе взаимодействия с веществом. В этом случае используется управляемая энергия материи пространства, без каких – либо преобразований.

Энергетические потоки материи пространства можно использовать в качестве движущей силы для любых машин, где необходимо создание рабочих усилий или вращающих моментов. Движущие силы, вызванные энергетическими потоками материи пространства, могут также служить для преодоления сил и моментов сопротивления, возникающих в различных технологических процессах, или генераторах электрической энергии, подъемных устройствах, другой технике. Энергию потоков материи пространства можно успешно использовать везде, где имеется потребность в выполнении любой механической работы. Энергия потоков материи пространства, вызванных ее аннигиляцией в процессе взаимодействии с веществом – это неиссякаемая экологически чистая космическая энергия, присутствующая в любой точке пространства. Космическую энергию

136

наиболее эффективно использовать для придания материальному телу управляемого движения в земном и космическом пространстве. Применение космической энергетики исключает необходимость коммуникации электрических сетей в промышленности, на транспорте, в быту, а также в электроэнергетике, для создания компактных локальных источников электроэнергии большой и малой мощности, по размерам и массе неизмеримо меньших, чем аккумуляторы, и не требующих никакой зарядки.

1.17 Безинерционные летательные аппараты

Энергию потоков материи пространства, вызванных ее аннигиляцией в процессе взаимодействия с веществом, можно использовать для формирования движущих сил, которые применять там, где необходимо преодоление сил сопротивления или вращающих моментов, возникающих в различных технологических процессах, генераторах электрической энергии, подъемных машинах, другой техники. Энергию потоков материи пространства можно успешно использовать везде, где имеется потребность в выполнении любой механической работы.

Космическая энергия потоков материи пространства, представляет огромный практический интерес для всех видов транспорта, в качестве энергетической составляющей средств передвижения, функционирующих на безинерционном принципе. Это, прежде всего, летательные аппараты, а также наземный и водный транспорт.

Направленные определенным образом аннигиляционные потоки материи пространства с наибольшим эффектом можно использовать в качестве энергетической основы и движущей силы летательных аппаратов на безинерционной основе. Безинерционное движение не связано с окружающей средой. Атмосфера в рассматриваемом случае служит всего лишь препятствием для высокоскоростного безинерционного движения летательного аппарата. Идеальную среду для безинерционного движения представляет космическое пространство. В космических условиях можно реализовать преимущества безинерционного движения, достигать огромных скоростей близких к релятивистским скоростям.

Поверхность летательного аппарата следует изолировать относительно материи пространства. В идеализированном варианте изоляция должна полностью защищать поверхность летательного аппарата от материи пространства, хотя практическая реализация такого варианта очень сложна. В качестве изоляции относительно материи пространства, может служить специальный слой вещества, в

137

комбинации с особым образом сформированными относительно защитной поверхности, электромагнитными полями.

Летательный аппарат на безинерционной основе полностью герметичен, не имеет двигателя и топлива в привычном представлении. Он работает на космической энергии, поэтому не создает и не выделяет продуктов сгорания и каких – либо других отработанных веществ. Абсолютная герметичность корпуса безинерционного летательного аппарата относительно внешней среды, создает идеальную автономность полета.

Изоляция должна обладать возможностью регулирования защитных свойств относительно материи пространства. Летательный аппарат, имеющий такой внешний изолирующий слой, может принимать любую обтекаемую форму, ему не сложно придать устойчивость и хорошую управляемость в полете. В упрощенном варианте, когда летательный аппарат имеет неуправляемое изолирующее покрытие, на его поверхности следует обустроить ряд окон управления полетом, с регулируемым покрытием защитных свойств относительно материи пространства. Для устойчивости и управляемости в полете, летательному аппарату с нерегулируемым внешним изолирующим покрытием, целесообразно придать форму диска.

Одной из главных научно - технических сложностей, возникающих при создании средств передвижения на безинерционной основе, представляет изоляция поверхности летательного аппарата относительно материи пространства. Известно, что материя пространства свободно проникает сквозь любое вещество независимо от его размеров. Поэтому никакой природный или искусственно полученный материал не способен защитить вещество от проникновения материи пространства.

Анализ свойств материи пространства показывает, что она обладает чувствительностью к электромагнитному излучению, так как служит проводником электромагнитного поля и излучения. Электромагнитное поле активизирует материю пространства, и некоторым образом изменяет ее физические свойства. Исследования влияния электромагнитного поля на физические свойства материи пространства, позволят получить необходимые данные для формирования определенных параметров электромагнитного поля, обеспечивающих возможность получения реальной изоляции вещества относительно проникновения материи пространства.

Изоляция поверхности летательного аппарата электромагнитным полем с особыми физическими свойствами, устранит физическую

138

связь материи пространства с поверхностью летательного аппарата. В окрестностях летательного аппарата не возникнут аннигиляционные потоки материи пространства, и будет устранена физическая связь летательного аппарата с материей пространства, которая не аннигилирует и не участвует в массообразовании летательного аппарата. Изолирующее внешнее покрытие, включающее специально генерируемое электромагнитное поле, защищает летательный аппарат главным образом относительно материи пространства, но также и от возникновения сил инерции. Этот вопрос более подробно отражен в предыдущих материалах, касающихся инерции материальных тел.

Варьирование потоками материи пространства позволяет решить проблему “безинерционного” перемещения тел. Летательные аппараты, основанные на безинерционном принципе, не имеют двигателей. Энергетическую основу полета таких летательных аппаратов составляет космическая энергия в виде управляемых потоков материи пространства, что позволяет стартовать с высокой скоростью, мгновенно менять направление движения, и при этом не использовать топливо и другое вещество в качестве энергоносителя. Летательный аппарат с изолирующим внешним покрытием, может быть не видимым для следящих систем.

Для формирования электромагнитного поля с заданными изоляционными свойствами относительно материи пространства, потребуются новые высокопрочные материалы с определенными магнитными свойствами, которые при снижении плотности материи пространства, сохраняют высокую устойчивость атомных ядер к превращению в ядра других элементов. Изоляция должна обладать возможностью локального регулирования защитных свойств поверхности относительно материи пространства. Летательный аппарат с управляемым внешним изолирующим эффектом может иметь любую обтекаемую форму. Такому аппарату не сложно придать устойчивость, высокую маневренность и управляемость при любых скоростях полета.

Получение регулируемого изолирующего “покрытия” от материи пространства в каждой точке корпуса, представляет большую научную и технологическую сложность. Поэтому на начальных этапах разработки и построения безинерционных летательных аппаратов, проблематичным может оказаться создание регулируемого изолирующего “покрытия” для всего летательного аппарата. Однако, при создании безинерционных летательных аппаратов, полностью исключить регулируемое изолирующее “покрытие” не представляется возможным. Безинерционные летательные аппараты могут иметь и не

139

регулируемые изолирующие “покрытия”. При этом некоторые локальные зоны поверхности летательного аппарата должны быть защищены изолирующим “покрытием” с регулируемыми защитными свойствами относительно материи пространства. В противном случае, безинерционный летательный аппарат, не оснащенный локальным изолирующим “покрытием” с регулируемыми защитными свойствами относительно материи пространства, будет лишен возможности управления.

Летательный аппарат, снабженный внешним нерегулируемым изолирующим “покрытием”, может иметь форму диска, на поверхности которого следует предусмотреть ряд окон управления полетом, оснащенных “покрытием” с регулируемыми защитными свойствами. Дискообразная конструкция летательного аппарата, снабженная окнами управления полетом с регулируемым изолирующим “покрытием”, обеспечивает высокую устойчивость движения и хорошую управляемость полетом. Летательные аппараты с внешним нерегулируемым изолирующим “покрытием”, могут иметь и другие формы, однако принцип управления полетом таких летательных аппаратов останется без существенных изменений.

Окна управления полетом представляют стационарно расположенные локальные области корпуса летательного аппарата, оснащенные системой регулирования изоляционных свойств относительно материи пространства. Окна управления полетом не нарушают герметичность и другие защитные свойства корпуса. Через окна управления осуществляется регулируемый доступ потоков материи пространства внутрь летательного аппарата. Это позволяет осуществлять контроль вектора движущей силы, формируемого потоками материи пространства, посредством чего осуществляется управление полетом.

У летательных аппаратов с управляемым внешним изолирующим покрытием, окна управления полетом не обозначены. Регулирование поступления материи пространства внутрь летательного аппарата осуществляется по всему корпусу, в режиме реального времени управления полетом. Управляемое внешнее изолирующее покрытие может быть смонтировано на отдельных частях корпуса летательного аппарата, что упрощает конструкцию и снижает себестоимость производства.

Одним из наиболее общих, существенных препятствий в наращивании скорости движения в авиации и космонавтике, являются силы инерции, ограничивающие обитаемые летательные аппараты сравнительно небольшими значениями критического ускорения,

140

дальнейшее повышение которого недопустимо для человеческого организма. Анализ физической природы инерции показывает, что изолирующее внешнее “покрытие” защищает летательный аппарат не только относительно материи пространства, но и предотвращает продуцирование сил инерции в ускоренном движении летательного аппарата.

Летательные аппараты на безинерционной основе обладают универсальностью. Они могут свободно перемещаться как в воздушном, так и в космическом пространстве, а при необходимости, двигаться под водой с высокой скоростью и на океанических глубинах. Безинерционные летательные аппараты обладают уникальной способностью перемещаться в космосе, атмосфере и заглубляться под воду.

Корпус многоцелевого безинерционного летательного аппарата должен иметь управляемый внешний изолирующий эффект относительно материи пространства, а также достаточно высокую прочность, обеспечивающую заданную несущую способность конструкции, необходимую для преодоления влияния динамических нагрузок ударного характера, возникающих при переходе летательного аппарата из одной среды в другую. Космическая энергия, использующаяся в безинерционных летательных аппаратах, сформированная в виде направленных потоков материи пространства, обладает неисчерпаемыми возможностями. Она способна перемещать летательные аппараты неограниченных размеров, с массивными высокопрочными корпусами, с большой скоростью и практически неограниченным ускорением, на любые космические расстояния.

Важнейший физический фактор безинерционности движения летательного аппарата, обеспечивает ему новые возможности, такие, как высокоскоростной старт, способность чрезвычайно быстро набирать огромные скорости, мгновенно останавливаться, также быстро изменять направление и величину скорости движения. Безинерционному летательному аппарату не требуется совершать развороты и выполнять другие вспомогательные движения для изменения направления полета. Он также может “зависать” на одном месте, на любой высоте, независимо от наличия атмосферы, в околоземном или космическом пространстве, и пребывать в таком состоянии неограниченное время. Подобное маневрирование одинаково успешно для исполнения, как в условиях Земли, так и в Космосе. Масса и грузоподъемность безинерционных летательных аппаратов теоретически не ограничены, скорости движения в космическом пространстве могут приближаться к релятивистским

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]