Читаем К П Д любой природной энергетической системы - всегда равен единице? (СИ) полностью

Зарядовая асимметрия материи вещественного мира очевидны образом проявляется "статическим" состоянием энергии, изложенным в п. 2). В динамических процессах в качестве статических параметров можно рассматривать соответствующие "мгновения" изменений параметров этих процессов. Как бы там не было, статическое состояние отображает "почти" баланс в количественных преобразованиях параметров двух видов энергии. Слово "почти" отображает, тот факт, что разбаланс ни от чего не зависит и равен "атому энергии" - постоянной Планка. Это и есть причина того, что вещественный мир - это проявление одного вида заряда матери-энергии. Первопричиной этого качества энергии является фундаментальный закон метафизики - преобладание мощности конденсации энергии квантового вакуума над мощностью её излучения каждым объектом вещественного мира.

Однако, изобретатели должны придумать такой конструкторско-технологический процесс сепарации векторных параметров с переменными знаками, в котором будет преобладать зарядовая асимметрия противоположного знака, по-сравнению наблюдаемым в вещественном мире. Это означает, что можно управлять и энтропией, как знакопеременным параметром энергии. Но здесь возникает вопрос, который требует ответа: не нарушим ли мы при этом единство физических законов нашего вещественного мира? Нам показалось, что мы уже нашли это единство в виде Соотношения Галкина-Волченко-Гончарова.


Необходимо помнить, что для экспоненты присуще свойство - почти "мгновенное" возрастание её параметра (искомого параметра высокочастотного вида энергии) - до бесконечно большого численного значения. Такая проблема возникает при анализе графического изображения пары экспонент - графиков экспоненциального изменения параметров двух видов энергии - за границами окрестности точки пересечения зеркальных экспонент - "точки-области" критического состояния энергии, в которой два её вида неразличимы: за точкой пересечения - высокочастотный параметр, до точки пересечения - низкочастотный.

В инженерной практике в этом состоянии наблюдается исчезновение различий в физико-химических свойствах разнородных веществ. Здесь возникает множество интересных следствий, требующих отдельных обсуждений. Например, суммарное количество двух видов энергии в объекте любого размера-масштаба от Вселенной - до реликтового фотона - одинакова, ни от чего не зависит и может быть выражена единичной величиной.

Отсюда необычайно высокая чувствительность конструкторско-технологических параметров "вечного двигателя" в процессе проектирования его параметров, очевидно - "слепого", а также - в процессах его изготовления и эксплуатации, поскольку именно высокая частота инициирует "низкочастотную конденсацию" энергии квантового вакуума в исполнительный механизм "вечного двигателя". При изменении в любую сторону - числа-цифры в многомиллионном знаке этого большого числа, совершенно недоступном для контроля численного значения координаты этой точки в реальной конструкции - мощность конденсации энергии квантовой среды вакуума в исполнительный механизм "вечного двигателя" спадает: дальше получается как всегда - соблюдаются законы сохранения.

Изобретатель в недоумении. В качестве примера этого недоумения сошлёмся на изобретение краснодарского учёного Ф. М. Канарёва системы с КПД больше трёх единиц - "Электролитическое разложение воды". Цитируем со страницы 164 его книги (7):

- "Сразу предупреждаем, что энергетический эффект (КПД системы больше единицы) проявляется в узком диапазоне сочетания различных параметров реактора плазмоэлетролитического процесса разложения воды...

Всё это означает, что в обозримом будущем, по-видимому, можно получить, уже получают КПД машин и устройств, вырабатывающих энергию - до десяти раз превышающих затраченную энергию, и якобы даже - до сотен раз. К началу ХХI века накопилась информация о сотнях технических систем с КПД больше единицы, их почти невозможно перечислить. В качестве примера такой системы, в настоящее время взбудоражившей мировую научную общественность, можно привести генератор E-CAT итальянского изобретателя А. Росси, замолчать который уже никто не может (5). Но всё это сущие пустяки, по-сравнению с неограниченными возможностями квантовой среды вакуума, как источника энергии и как генератора энергии заданной формы..

Этим квантовая среда вакуума уже ОПАСНА при её освоении вслепую - в процессе проектирования "вечных двигателей", и при освоении её, как энергии вообще - следствие неисчерпаемости квантового вакуума, как источника энергии неограниченной мощности (8). Почти такую же опасность представляют источники-преобразователи энергии большой единичной мощности в промышленности, в военной технике и в современных научных исследованиях, проводимых вслепую, т.е. в отсутствие теорий, адекватных ожидаемым последствиям в решаемых задачах. Это, например, исследования на Большом Адронном Коллайдере.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Происхождение мозга
Происхождение мозга

Описаны принципы строения и физиологии мозга животных. На основе морфофункционального анализа реконструированы основные этапы эволюции нервной системы. Сформулированы причины, механизмы и условия появления нервных клеток, простых нервных сетей и нервных систем беспозвоночных. Представлена эволюционная теория переходных сред как основа для разработки нейробиологических моделей происхождения хордовых, первичноводных позвоночных, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Изложены причины возникновения нервных систем различных архетипов и их роль в определении стратегий поведения животных. Приведены примеры использования нейробиологических законов для реконструкции путей эволюции позвоночных и беспозвоночных животных, а также основные принципы адаптивной эволюции нервной системы и поведения.Монография предназначена для зоологов, психологов, студентов биологических специальностей и всех, кто интересуется проблемами эволюции нервной системы и поведения животных.

Сергей Вячеславович Савельев , Сергей Савельев

Биология, биофизика, биохимия / Зоология / Биология / Образование и наука
Яблони на Марсе
Яблони на Марсе

Наверное, скоро литература о Марсе превратится в фантастику ближнего прицела, которую после прочтения можно проверить — уже при этой жизни. Но человек по природе нетерпелив. И энтузиасты проекта «Марс-Тефо» решили обогнать время. Мы уже сейчас строим аналог марсианской станции и делаем интеракториум для детей и взрослых с учетом всех научных разработок в этой области.А заглядывать в будущее нам помогают писатели-фантасты, потому что без игры воображения, на основе голых научных фактов, футурология просто скучна и недостоверна. Как долететь до своей мечты? Как укротить ее? И к чему в итоге приведет колонизация Красной планеты? На эти вопросы ответили авторы «Яблонь на Марсе». И пусть до цветения марсианских деревьев в нашем веке дело, скорее всего, не дойдет, но всегда лучше ставить высокую планку, не так ли?

Александра Давыдова , Александр Лычев , Анна Игнатенко , Борис Богданов , Виктор Колюжняк

Фантастика / Научная Фантастика / Социально-психологическая фантастика / Современная проза / Биология
Слепая физиология. Удивительная книга про зрение и слух
Слепая физиология. Удивительная книга про зрение и слух

Сьюзан Р. Барри – почётный профессор в колледже Маунт Хольок и доктор биологических наук. С раннего детства, страдая от сильного косоглазия, она видела мир двумерным, и даже после хирургического исправления недуга мир для неё не стал объёмным. Однако она продолжала попытки и в 48 лет исправила своё двумерное видение мира на трёхмерное, что ранее считалось в принципе невозможным. В своей книге «Слепая физиология» автор рассказывает две истории: про мальчика, который научился видеть, и про девочку, которая научилась слышать, а ещё про то, как по-разному влияет на людей обретение новых чувств. Такое ли уж это благо – научиться видеть или слышать? Как живут люди после операций по восстановлению чувств, если весь их привычный мир изменился в корне? На такие вопросы Сьюзан Барри даёт ответы, простым языком объясняя механизмы работы мозга и самих органов чувств – наших глаз и ушей. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Сьюзан Р. Барри

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература / Биология / Биофизика / Прочая научная литература