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

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 101
и в других вселенных. Существуют вселенные, где другие законы природы, отличающиеся от законов нашей Вселенной. Поэтому даже тогда, когда Вы воображаете бред, этот бред на самом деле где-то существует в других вселенных. Академик – это человек, который среди множества вселенных нашёл вселенную, похожую на нашу Вселенную, и копирует в нашей Вселенной то, что он увидел в другой вселенной. На самом деле это сделать непросто: у Вас полжизни уйдёт на поиски нужной вселенной, на формирование способности выделять её образ на фоне помех из других вселенных, и ещё нужно обладать организаторскими способностями, чтобы увиденное повторить и изготовить в нашей Вселенной, на своём рабочем месте. А теперь давайте посчитаем, сколько времени должен идти сигнал из другой вселенной? Размер нашей Вселенной оценивают примерно в 45,7 млрд световых лет [18]. Когда академик решает сложную задачу, он обращается к образу своей вселенной по нескольку раз в час, например, пусть в среднем это будет через каждые 10 минут, что соответствует 600 секундам. То есть минимальная скорость, которая должна быть у сигнала из другой вселенной, равна

(299792458 м/с × 45,7 × 109 × 365 × 3600 с): 600 с ≈ 7,20 × 1024 м/с (14)

Эта скорость многократно превышает скорость света. И это мы взяли минимально возможное расстояние, допустив, что образ находится на краю соседней с нашей вселенной. Исходя из вышеприведённого расчёта, в соседней вселенной образ можно видеть с помощью интуитивной волны, нирванической волны или волны Абсолюта, скорости эфирных, астральных, ментальных, кармических волн для этого недостаточно. Так что, когда академики говорят о том, что скорость света нельзя превысить, они или лукавят, или не понимают, откуда у них талант, упуская из виду нематериальные волны и сосредоточившись только на электромагнитных волнах.

В связи с многообразием вселенных и развитием интернета, в котором в виртуальном виде можно воспроизвести образы любой вселенной, В. А. Кутырёв обращает внимание, что часть молодёжи теряет чувство реальности (потому что именно молодёжь преимущественно пользуется интернетом) [7]. Вплоть до того, что выпрыгивают из окон многоэтажных зданий, потому что есть вселенные, где люди летают. Поэтому подобно тому, как необходимо у молодёжи формировать чувство Родины, у неё необходимо формировать и чувство нашей Вселенной, чтобы молодёжь знала законы нашей Вселенной и могла ими пользоваться. Квантовая механика в этом смысле плохо повлияла на умы учёных. Математическими методами можно доказать любой бред, поскольку математически можно описать все вселенные, не только нашу, а значит вывести любые закономерности, даже противоречащие друг другу. Поэтому ещё предстоит работа по установлению, какие законы природы применимы в нашей Вселенной, а какие законы не только из других вселенных, но и разрушают нашу Вселенную, если мы их будем соблюдать.

Возвращаясь к теме скорости нематериальных сред и массы атомов этих сред, обсудим, какие практические применения можно получить, уменьшив массу колеблющихся частиц в волне?

Во-первых, более мелкие колеблющиеся частицы позволяют увидеть в деталях элементарные частицы и ещё более мелкие частицы, вплоть до атомов эфира. Так эфирная волна наименьшей длины, состоящая из двух колеблющихся атомов эфира, будет примерно равна двум диаметрам атома эфира, который оценивают в 3,2 × 10–45 м [1, c. 52]. Чтобы объект можно было рассмотреть в деталях в микроскоп, объект должен быть больше длины волны примерно в 5 раз (например, длина волны 4–12 нм позволяет рассмотреть объект размерами до 20–50 нм [17]). То есть наименьшая длина волны в эфире, то есть электромагнитной волны, позволит видеть объект размерами

3,2 × 10–45 м × 2 × 5 = 32 × 10–45 (м) (15)

Если размер среднего атома астрала меньше размера среднего атома эфира во столько же раз, во сколько размер атома водорода больше среднего атома эфира, то мы получим диаметр объекта d, наблюдаемый в лучах астрала с наименьшей длиной волны в микроскоп:

d = (dэ: (dв: dэ)): (2 x 5) = (3,2 × 10–45: ((2 × 0,5291 × 10–10): 3,2 × 10–45)):(2х5) = 96,7680 × 10–74 (м) (16)

Здесь dэ – диаметр среднего атома эфира, dв – диаметр атома водорода.

То есть волны астрала позволяют видеть атом эфира и гораздо более мелкие частицы, если будет построен микроскоп, в котором используются для увеличения изображения астральные волны.

Во-вторых, освоение излучения и приёма астральных сигналов может способствовать появлению открытого обмена информацией между землянами и инопланетными жителями другой звёздной системы по астральным каналам связи. Даже если нам сказочно повезёт, и в одной из соседних звёздных систем есть обитаемая планета, например в 4 световых годах от Земли, и её жители начнут нам отвечать с помощью радиосигналов, то первые 8 лет уйдёт только на то, чтобы мы поздоровались. 4 года будет идти наш радиосигнал с нашим «здравствуйте» и ещё 4 года ответный сигнал с их «здравствуйте». А Вы не забывайте, что существует ещё языковый барьер, такими темпами несколько тысячелетий уйдёт только на составление словарей для перевода, чтобы понимать друг друга. Расстояние в 4 световых года астральный сигнал согласно формуле 8 пройдёт за время

(299792458 м/с × 4 × 365 × 3600 с): 6,052 × 1013 м/с = 26,04 с (17)

Такое время прохождения сигнала позволяет общаться почти в режиме реального времени, и в течение одного-двух поколений людей (25–50 лет) можно будет составить словари, после чего перейти к свободному общению. Но это самый оптимистический сценарий, скорее всего населённая планета более удалена от нас, и ответа придётся ждать от нескольких минут до нескольких часов.

Кроме языкового барьера серьёзной проблемой является разный уровень развития цивилизаций на разных планетах. Высокоразвитая цивилизация, даже если она получит и расшифрует наш сигнал, она может не захотеть контактировать с нами и отвечать на наш сигнал подобно тому, как люди неохотно контактируют с обезьянами. Через час общения с обезьяной она Вам надоест, Вам станет скучно с ней, и Вы уйдёте из зоопарка. Только зоологи контактируют с обезьянами долго. Их контакты сводятся к экспериментам над обезьянами и к проживанию с ними вместе подобно тому, как мы живём с собачками и кошечками. Точно так же большинству жителей высокоразвитых инопланетных цивилизаций земляне безразличны, и лишь отдельные представители высокоразвитых цивилизаций типа наших зоологов могут интересоваться землянами в качестве подопытных кроликов или собачек и кошечек. О том, что люди недалеко ушли от обезьян, можно судить по тому, как полицейские и протестующие колотят друг друга на демонстрациях. Не удивительно, что представителям высокоразвитых инопланетных цивилизаций с нами скучно. Здесь ещё многое будет зависеть от добросовестности инопланетных зоологов. Если они окажутся добрыми и почтенными существами, они научат землян чему-нибудь хорошему. Но если они окажутся злыми шутниками, то

1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 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