Читать интересную книгу Неожиданные вопросы организации роботовладельческого общества. Том 3. Духовные и нематериальные технологии роботовладельческого общества - Алексей Игоревич Салмин

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 101
колеблющихся молекул вещества, например, волна на поверхности водоёма, среднее изображение – это волна, состоящая из колеблющихся молекул эфира, то есть электромагнитная волна, нижнее изображение – это волна, состоящая из колеблющихся молекул астрала. Соответственно кружочки – это символическое изображение молекул вещества, эфира или астрала. Если мы начнём разгонять описанные волны до максимально возможной скорости, увеличивая частоту колебаний, то увидим, что чем крупнее колеблющиеся частицы, тем меньше максимальная скорость волны. Это связано с тем, что более крупные частицы обладают большей массой и большей инерцией. Чтобы поддерживать колебание, частица должна остановиться, сменить направление скорости и разогнаться в другую сторону. Более тяжёлым частицам нужно больше времени, чтобы сделать это. Кроме того, более крупные частицы погружены в более мелкокорпускулярную среду, которая обладает вязкостью. Частицы вещества раскачиваются в среде частиц эфира, частицы эфира раскачиваются в среде частиц астрала, частицы астрала раскачиваются в среде более мелких частиц. Чем меньше частицы, образующие среду, тем меньше вязкость среды, и тем меньше сопротивление раскачиванию. То есть даже при теоретическом рассуждении понятно, что максимальная скорость волн будет пропорциональна размерам колеблющихся частиц. И на практике это экспериментально подтверждено тем, что скорость звука в воде равна в среднем 1485 м/с [15], а скорость света в эфире равна 299792458 м/с (табличное значение). То есть размер молекул воды и эфира определяет разницу в скоростях в 201880,4 раз. Запомним эту цифру.

Названия сред с разными размерами частиц не приняты в западной физике и философии, но в восточной философии ими пользуются. Рассмотрим эти названия, исходя из массы частиц, образующих эти среды. Первая среда – это вещество. Минимальная масса частицы вещества – это масса атома водорода, она составляет 1,674 × 10–27 кг. Вторая среда – это эфир. Средняя масса атома эфира посчитана, она составляет 7 × 10–117 кг [1, c. 53]. Третья среда – это астрал. Условно для простоты рассуждений допустим, что средняя масса атома астрала меньше средней массы атома эфира во столько же раз, во сколько средняя масса атома эфира меньше массы атома водорода.

(1,674 × 10–27 кг): (7 × 10–117 кг) = 0,239 × 1090 раз (1)

Разделим массу атома эфира на эту величину и узнаем массу среднего атома астрала:

(7 × 10–117 кг): (0,239 × 1090) = 29,2887 × 10–207 кг (2)

Четвёртая среда – это ментал. Допустим, что средняя масса атома ментала меньше средней массы атома астрала во столько же раз, во сколько средняя масса атома эфира меньше массы атома водорода. Тогда масса атома ментала равна

(29,2887 × 10–207 кг): (0,239 × 1090) = 122,5469 × 10–297 кг (3)

Пятая среда – это карма. Допустим, что средняя масса атома кармы меньше средней массы атома ментала во столько же раз, во сколько средняя масса атома эфира меньше массы атома водорода. Тогда масса атома кармы равна

(122,5469 × 10–297 кг): (0,239 × 1090) = 512,7484 × 10–387 кг (4)

Шестая среда – это интуитивная среда. Допустим, что средняя масса атома интуитивной среды меньше средней массы атома кармы во столько же раз, во сколько средняя масса атома эфира меньше массы атома водорода. Тогда масса атома интуитивной среды равна

(512,7484 × 10–387 кг): (0,239 × 1090) = 2145,3909 × 10–477 кг (5)

Седьмая среда – это нирвана. Допустим, что средняя масса атома нирваны меньше средней массы атома интуитивной среды во столько же раз, во сколько средняя масса атома эфира меньше массы атома водорода. Тогда масса атома нирваны равна

(2145,3909 × 10–477 кг): (0,239 × 1090) = 8978,0268 × 10–567 кг (6)

Восьмая среда – это Абсолют. Допустим, что средняя масса атома Абсолюта меньше средней массы атома нирваны во столько же раз, во сколько средняя масса атома эфира меньше массы атома водорода. Тогда масса атома Абсолюта равна

(8978,0268 × 10–567 кг): (0,239 × 1090) = 37564,9657 × 10–657 кг (7)

Эти рассуждения верны, если имеет место прямо пропорциональная зависимость массы атомов сред от номера среды. Реальная зависимость может оказаться сложнее. Допустим, что кроме прямой пропорциональности массы атомов среды имеет место прямая пропорциональность между максимальными скоростями распространения волн от номера среды. Тогда мы получим следующие скорости распространения волн в средах.

Ранее мы запомнили во сколько раз скорость распространения волны в воде меньше скорости распространения волны в эфире. Если при переходе от эфира к астралу эта разница сохранится, то скорость астральной волны будет больше скорости света во столько же раз:

299792458 м/с × 20188,4 = 6,052 × 1013 м/с (8)

Рис. 1. Волны одинаковой длины, состоящие из разных по размеру частиц.

Скорость ментальной волны будет равна

6,052 × 1013 м/с × 20188,4 = 1,2218 × 1019 м/с (9)

Скорость кармической волны будет равна

1,2218 × 1019 м/с × 20188,4 = 2,4666 × 1024 м/с (10)

Скорость интуитивной волны будет равна

2,4666 × 1024 м/с × 20188,4 = 4,9797 × 1029 м/с (11)

Скорость нирванической волны будет равна

4,9797 × 1029 м/с × 20188,4 = 1,0053 × 1035 м/с (12)

Скорость волны Абсолюта будет равна

1,0053 × 1035 м/с × 20188,4 = 2,0295 × 1040 м/с (13)

Конечно, реальные скорости могут отличаться из-за более сложной зависимости от номера среды, но для оценки возможной скорости такие расчёты достаточны. Таким образом, в результате несложного зрительного анализа мы пришли к выводу, что скорость, большая, чем скорость света, в нематериальных средах возможна, но частицы таких сред должны быть многократно меньше атомов эфира. В формализме Моисеева В. И. максимальная скорость получается как верхняя граница базовой R-системы. Но эта граница зависит от ширины интервала, на который мы проецируем с помощью R-функции тангенсоподобную функцию, а ширину интервала мы можем выбирать в зависимости от массы колеблющихся частиц, чем меньше частицы, тем шире интервал. Тогда и скорость будет зависеть от размеров частиц. То есть этот вывод не противоречит теории В. И. Моисеева, а дополняет её. Он дополняет и другие теории, которые не учитывают бесконечности деления вещества, и не рассматривают нематериальные среды.

В качестве аргумента за то, что скорость волн не может быть больше скорости света, В. И. Моисеев во время своего выступления в Нижнем Новгороде привёл тезис, что Академия наук СССР считала, что скорость света не может быть превышена. Это возражение из серии «Пчёлы против мёда», потому что те, кто понимает, кто такие академики, знает, что они всю жизнь только тем и занимаются, что превышают скорость света. Превышать скорость света – это их хлеб, это самое главное, что они могут делать. Дело в том, что человеческий мозг не способен вообразить то, чего нет, он может только отражать то, что происходит в нашей Вселенной

1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 101
На этом сайте Вы можете читать книги онлайн бесплатно русская версия Неожиданные вопросы организации роботовладельческого общества. Том 3. Духовные и нематериальные технологии роботовладельческого общества - Алексей Игоревич Салмин.
Книги, аналогичгные Неожиданные вопросы организации роботовладельческого общества. Том 3. Духовные и нематериальные технологии роботовладельческого общества - Алексей Игоревич Салмин

Оставить комментарий