MasterOgon

MasterOgon

Пикабушник
поставил 91 плюс и 0 минусов
- рейтинг 16 подписчиков 0 подписок 34 поста 0 в горячем

Пандемия головного мозга

Пандемия головного мозга Коронавирус, Карантин, Арт, Картинки, Зомби, Чипирование, 5G, Вакцина
Показать полностью 1

Коронавирус

Коронавирус Коронавирус, Самоизоляция, Карантин, Чипирование, Арт, Картинки, Теория заговора
Показать полностью 1

Моя девушка просит меня выключить телевизор

Моя девушка просит меня выключить телевизор

Нибируанская матрица апокалипсиса

Нибируанская матрица апокалипсиса Матрица, Нибиру, Апокалипсис, НЛО, Астрал, Фантастика, Теория заговора, Контроль разума

Фантастическая история.


В последнее время большое распространение получили идеи о тайных организациях, теневых правительствах, контроле сознания общества, заговорах и инопланетных существах, питающихся нашей энергией. В большинстве случаев все эти истории не находят подтверждения.

Все дело в том, что доказательства находятся у нас прямо под носом, но мы не способны их видеть, так как ограничено наше восприятие и способность осознавать. И только за пределами границ обычного состояния сознания, человек может увидеть, что наш мир совсем не таков, каким мы его воспринимаем.

Ключевой момент в этой статье - очень необычный сон, увиденный в раннем детстве, в крайне измененном состоянии сознания в результате повышения температуры. А далее попытка сопоставить его с объективной реальностью, и сложив в логическую картину конкретные факты, наконец-таки убедится в существовании того, что можно назвать как нибируанская матрица апокалипсиса. Продолжение http://www.new-original-style.com.ua/pages/article/matrix/ma...

Показать полностью 1

Картины космос, фантастика, киберпанк

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Самая темная ночь

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Темный город

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Антигравитация

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Летающая тарелка

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Покорители космоса

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Люди ракеты

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Астрономы

Картины космос, фантастика, киберпанк Арт, Фантастика, Космос, Киберпанк, Картина, Матрица, Робот, Апокалипсис, Длиннопост

Город с сигарой

Показать полностью 7

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 5 (завершение)

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 5 (завершение) Космонавтика, Авиация, Технологии, НЛО, Проект, Наука, Антигравитация, Видео, Длиннопост

Часть1. Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 1

Часть 2. Антигравитация, двигатель, опыты с  летающей тарелкой

Часть 3. Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3

Часть 4. Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 4


Проект многоразового космического корабля с солнечным парусом


Летающая тарелка представляет собой летательный/подводный/космический аппарат многоразового использования. Двигатель летающей тарелки это подвижное дисковидное крыло-парус, приводящееся в движение ассиметричным высокочастотным электромагнитным  вибродвигателем (инерциоидом). При помощи крыла инерциоид  воспринимает сопротивление окружающей среды, и отталкиваясь от нее, приводит аппарат поступательное движение. Таким образом, тарелка использует принцип движения птиц, рыб и других видов существ, передвигающихся в однородной среде. Подобный принцип возможен практически в любой среде, способной оказывать сопротивление, в которой можно создавать и отражать волны. Он позволяет эффективно использовать сопротивление окружающей среды благодаря ее инертности.

Например, самолет по большей части просто преодолевает сопротивление воздуха, оставляя за собой воздушный вихрь, который по инерции длиться некоторое время. Вихрь содержит в себе энергию, которая никак не используется. Птица, создавая вихрь взмахом крыла, получает назад часть потраченной на него энергии в виде ветра, который ее толкает. Таким образом, птица имеет большую эффективность, чем самолет. Но технически сложно сделать мощный и быстрый аппарат в виде птицы или рыбы. Подобные конструкции имеют большое количество подвижных деталей, которые не выдержат нагрузки от трения и вибрации, если установить на них мощный двигатель. В отличие от крыла орнитоптера, крыло летающей тарелки сможет совершать колебания с высокой частотой и небольшой амплитудой, как мембрана акустического динамика. Это может быть достигнуто благодаря использованию в конструкции электромагнитного привода крыла. Подвес крыла на магнитной подушке, позволит реализовать большую мощность и частоту колебаний при низкой механической нагрузке.


Планирование летающей тарелки может происходить с большей скоростью и меньшей потерей высоты по сравнению с обычным планером. При положительном угле атаки в конечной точке дуги происходит кабрирование, но в отличие от самолета, тарелка продолжает движение не дальше, а в обратном направлении. Летающая тарелка имеет унеустойчивую аэродинамическую схему. Ее центр тяжести находится в аэродинамическом фокусе. Это позволяет ей совершать резкие маневры, достаточно устойчивый горизонтальный полет, но требует постоянного контроля ее угла атаки. Особенностью такого планера является то, что он может совершать вертикальный спуск как парашют.


Управление планером в форме летающей тарелки может быть достигнуто путем отклонения аэродинамических рулей, но для аппарата с силовой установкой рационально использовать для управления двигатель. Крыло должно иметь минимум 3 независимых привода для управления по трем осям. В результате ассиметричных колебаний диска получается разная мощность волны над его отдельными частями и неравномерная подъемная сила. Это приведет к наклону диска, и тарелка перейдет в горизонтальный полет в сторону наклона, глиссируя на создаваемой ей волне с наклоном вперед.


Так же управляемая летающая тарелка сможет эффективно использовать силу ветра как парусник. Испытания моделей при сильном ветре показали, что ветер может практически полностью обеспечить подъемную силу и движение, при условии что тарелка будет управляема


Достижение необходимых  характеристик жесткости и жаропрочности крыла позволит летающей тарелке задевать атмосферу планеты и отскакивать от нее со скоростью большей чем изначальная благодаря работе крыла. Это может быть использовано для поддержания аппарата на орбите и для получения дополнительного ускорения при гравитационном маневре, во время которого тарелка будет проходить через атмосферу планеты. При небольшой мощности достаточной для поддержания устойчивого положения, тарелка может использовать для полета силу ветра, так же как парящая на ветру птица.

В космической среде тарелка может получать ускорение, используя крыло в качестве зеркала фотонного и паруса. При этом она сможет задействовать его еще во время полета в атмосфере. Наличие на борту электронной пушки, позволит использовать крыло и как зеркало антенны электрического паруса. Но в отличии от обычных кораблей, использующих для движения в космосе силу солнечного ветра, летающая сможет ускоряться не только воспринимая давление частиц, но и отталкиваясь от них.

Инерциоид работает гораздо более эффективно при наличии постоянного сопротивления с одной стороны и отсутствия сопротивления в направлении движения. Несмотря на то, что солнечный ветер имеет очень низкую плотность, и в нем работа крыла не будет так эффективна как воздухе или воде, давление на него света только с одной стороны даст возможность инерциоиду отталкиваться в направлении ветра и под углом. Благодаря этому тарелка сможет ускоряться и маневрировать более эффективно, чем обычные космические парусники. Предполагается возможность генерировать электромагнитные волны в направлении движения и воспринимать их давление при помощи паруса, что соответствует модели движения аппарата в жидкой и газообразной среде.

Такая летающая тарелка будет автономной и сможет совершать межзвездные перелеты, взлет и посадку на планетах с атмосферой. Ее полет будет выглядеть следующим образом: совершив вертикальный взлет с земли или воды, она перейдет в горизонтальный полет, имеющей траекторию восходящей дуги, во время которого наберет высоту и разгонится до скорости, достаточную для преодоления гравитационного поля Земли. После этого она, совершив резкий маневр, выйдет в открытый космос. Развернув парус в сторону Солнца, летающая тарелка продолжит разгон, используя силу солнечного ветра. Поочередно проходя через планеты солнечной системы, и задевая их атмосферу крылом, она будет получать дополнительное ускорение. И в конечном итоге, оттолкнувшись от атмосферы последней планеты в нужном направлении, покинет пределы солнечной системы и продолжит ускоряться при помощи паруса.

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 5 (завершение) Космонавтика, Авиация, Технологии, НЛО, Проект, Наука, Антигравитация, Видео, Длиннопост
Показать полностью 2 3

Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 4

Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 4 Эфир, Космос, Антигравитация, Летающая тарелка, Эксперимент, Космонавтика, Авиация, Видео, Длиннопост

Часть 1. Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 1

Часть 2. Антигравитация, двигатель, опыты с  летающей тарелкой

Часть 3. Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3


Теория гравитации.


Основываясь на предыдущих экспериментах,  в которых было исследовано движение ассиметричного вибродвигателя (инерциоида) в вязкой однородной среде, и обнаружены ранее не учитываемые физические закономерности, можно предположить что таким же образом, движутся атомы и другие частицы в космическом эфире. Атом с большой скоростью вращения электрона сильнее отталкивается от других атомов и это объясняет расширение вещества при нагревании. Отталкиваясь от других атомов и идя по пути наименьшего сопротивления, нагретый газ поднимается вверх. При этом его способность двигаться в направлении других атомов, отталкиваясь от эфира, гравитировать будет минимальна. Если же скорость вращения электрона по орбите уменьшится, то уменьшится и способность отталкиваться от препятствий, а способность двигаться в однородной эфирной среде возрастет. Добавление электронов на орбите атома уменьшит ассиметрию, и соответственно, амплитуду его колебаний. Поэтому тяжелое вещество с большим количеством электронов даже при большой скорости их вращения будет работать как гироскоп, стремясь оставаться на месте. Сила притяжения ядра находящегося рядом атома приведет к тому, что все электроны сместятся в его сторону одновременно. Образовав маятник на подобии парада планет, они одновременно создадут импульс инерции в одном направлении, в результате этого колебания станут ассиметричными, произойдет гравитация.


Чем больше масса маятника, тем эффективней движение. Поэтому тяжелое вещество имеет большую гравитацию. Именно разница между этими качествами - частотой колебаний атомов, их механического устройства и определяет распределение вещества во вселенной. Расположение атомов в кристаллических решетках определяется частотой, амплитудой и направлением их колебаний. Они постоянно стремятся продвинуться к центру общей массы и отталкиваются друг от друга на незначительное расстояние. Атомы жидкости или газа движутся на встречу друг другу с меньшей скоростью, а сила их отталкивания велика. Небесные тела и планетарные, звездные системы движутся в эфире на встречу друг другу по спиральным траекториям благодаря своим собственным вибрациям, больший импульс которых зависит от их взаимного расположения.

Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 4 Эфир, Космос, Антигравитация, Летающая тарелка, Эксперимент, Космонавтика, Авиация, Видео, Длиннопост

При этом процессы, приводящие к ассиметричным колебаниям, происходят и на уровне планетарных систем. Когда планеты расположены хаотично на орбитах вокруг звезды, силы их гравитации действуют равномерно, и звезда остается в центре. Когда планеты начинают сближаться друг с другом, между ними происходит гравитационное взаимодействие, они ускоряются. А когда планеты выстраиваются в одну линию, образуя парад, их общая гравитация действует на звезду, создавая реактивный момент, приводящий к ее резкому смещению относительно центра масс всей системы. При условии, что планетарная система взаимодействует с окружающей, средой это приводит к ее самостоятельному движению. Чем больше система приближается к источнику притяжения, тем быстрее вращение тел на ее орбите. Поэтому по мерее ее приближения, траектория будет из прямой переходить во вращение на месте, образуя спираль. Подобный принцип объясняет поведение всего вещества во вселенной, его свойств образовывать спиральные структуры на микро и макроуровнях. На примере возмущенной одиночным импульсом воды можно увидеть, как из однородного вещества могут получаться неоднородные сложные структуры, напоминающие строение видимой нам вселенной. Если создать движение в прозрачной воде, которая просвечивается, так что в ней видны мельчайшие возмущения то, можно будет увидеть, что все происходящие там процессы являются той или иной производной вихрей. На макроуровне мы можем увидеть сходство этого процесса с множественными галактиками, планетарными системами. На уровнях меньше можно сказать что вихрь обладает свойствами твердого тела. Состоя из того же что и окружающая среда он имеет большую массу, плотность, инертность за счет собственного гироскопического эффекта. Он может двигаться в среде по инерции, преодолевая ее сопротивление, забирая и затем отдавая из нее вещество. На этом простом опыте, можно увидеть, как образуются и прекращают свое существование галактики, как из окружающей среды образуется более плотное вещество. При этом как следует из приведенных выше примеров, энергия приводящая вихри в движение, берется из самого вещества. Частицы самостоятельно движется на встречу друг другу по спиральной траектории и отталкиваются. Основываясь на этих выводах можно предположить что базовое вещество – эфир из которого состоит вся материя имеет ту же особенность двигаться по спирали как и все вещество, которое им образовано. Подтверждением тому может служить вихревое строение фотона. Здесь можно провести абсолютно четкую аналогию эфирных радио и световых волн с волной на море - они имеют спиральную структуру. Таким образом, способ движения в вязкой среде применим и в космическом эфире.

Предположив, что эфир является средой, имеющей свойства вязкого, инертного вещества, мы можем так же предположить, что находящиеся в нем два атома будут двигаться на встречу друг другу по спиральной траектории аналогично предложенной выше модели атома, имея при этом одинаковое количество положительных и отрицательных зарядов. Такое движение полной мере соответствует явлениям, наблюдаемым во вселенной, объясняет спиральное строение галакти. Такие выводы указывают на реальность создания аэрокосмических аппаратов на волновом принципе, использующих для движения свободную энергию из окружающей среды.


Для подтверждения этой концепции мною был проделан ряд экспериментов, в которых антигравитационный двигатель, имитирующий колебания атома при движении был установлен на поплавок, дисковидное и серповидное крыло. Колебания при помощи двигателя приводили поплавок в движение, а подъемная сила крыла в набегающем потоке значительно возрастала благодаря образованию им акустических волн.


Видео экспериментов

https://www.youtube.com/channel/UCfNGnIiDcFQA9lM-3LzxMPg?vie...

Показать полностью 2 2

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3 Антигравитация, Двигатель, Летающая тарелка, Свободная энергия, Наука, Космос, Гребенников, Авиация, Видео, Длиннопост

Часть1. Антигравитация, двигатель и опыты с летающей тарелкой. Часть 1

Часть 2. Антигравитация, двигатель, опыты с  летающей тарелкой


Ранее говорилось, что наука, руководствуясь стандартными расчетами, утверждает что инерциоид в воде будет двигаться в сторону медленного движения опоры https://ru.wikipedia.org/wiki/Инерцоиды#Принцип_работы Но эксперименты показывают что это не так. На практике инерциоид в воде движется в сторону быстрого движения как и на твердой поверхности при сухом трении.


Этот процесс имеет следующее объяснение: Условные частицы вещества в жидкости максимально приближены друг к другу и при этом равноудалены. Единственно возможное положение, при котором они могут быть равноудалены относительно друг друга, это треугольники, которые объединяются в шестиугольники. Это соответствует кристаллической структуре воды.

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3 Антигравитация, Двигатель, Летающая тарелка, Свободная энергия, Наука, Космос, Гребенников, Авиация, Видео, Длиннопост

Частица 1 получает импульс. Предположим, что частицы будут двигаться по пути наименьшего сопротивления, как показывают стрелки. Если это будут бильярдные шары, то каждый раз импульс 1 будет делиться на 3 и потеряет силу. Но если это вибрирующие частицы то каждый раз при столкновении энергия импульса будет увеличиваться, потому что вибрирующий объект сам создает импульс отталкивания. Произойдет цепная реакция, которая приведет сначала к образованию множественных вихрей, предпосылки к чему есть на рисунке, превращающихся в большие вихри, которые передадут импульс частице 1 в том же направлении. Это значит, что совершая ассиметричные колебания, частица 1 будет двигаться в среде в направлении сильного импульса.

Так же мы видим, что частицы 7 образуют ровный фронт в трёх направлениях, который иллюстрирует структуру ударной волны при полете пули. Этот фронт имеет свойство распространятся дальше по мере того как сила вихря продолжает нарастать, поддерживаемая колебаниями первого тела. Вокруг тела образуется вихревая структура, которая имеет большую плотность, чем окружающая среда и создает эффект присоединенной массы. Она увеличивает площадь взаимодействия первого тела с окружающей средой, и вместе с тем его силу за счет собственной энергии. Именно с этим явлением связан эффект Гребенникова, обнаруженный им в полостных структурах и надкрылках жуков. Так же с этим связана особая структура кожи акулы, семян одуванчиков, перьев птиц и многого другого. Такая поверхность способствует образованию множественных микровихрей, даже при слабом движении. Пористые структуры замедляют движение воздуха под крылом, что дает повышенное давлениеё. Каждая ячейка такой структуры подобна парашюту. Благодаря этому крыло жука имеет на верхней поверхности меньшую площадь чем на нижней и способствует лучшему обтеканию воздухом при движении вверх, и наоборот.

Основываясь на этом, аэродинамика птичьего полета, и движение медузы выглядит следующим образом: сначала из окружающей среды генерируется вихрь, имеющий большую плотность и массу чем окружающая среда, а затем он отбрасывается назад как реактивное топливо. Упростив эту механику до ассиметричных колебаний, мы получаем летающую тарелку:

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3 Антигравитация, Двигатель, Летающая тарелка, Свободная энергия, Наука, Космос, Гребенников, Авиация, Видео, Длиннопост
Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3 Антигравитация, Двигатель, Летающая тарелка, Свободная энергия, Наука, Космос, Гребенников, Авиация, Видео, Длиннопост

Собрав вместе все ранее упомянутые факты и предположения,можно сделать следующий вывод:  гравитация это собственное движение вещества по пути наименьшего сопротивления за счет отталкивания от окружающей среды, в том числе и вакуума - эфира. Антигравитация это любой способ движения путем создания разности давлений. 


В соответствии с этим, подъемная сила крыла самолета создается благодаря высвобождению из воздуха свободной тепловой энергии следующим образом:

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3 Антигравитация, Двигатель, Летающая тарелка, Свободная энергия, Наука, Космос, Гребенников, Авиация, Видео, Длиннопост

На рисунке изображено движение пограничного слоя в вязкой жидкости. Вязкость увеличивает толщину слоя и дает рассмотреть процесс детально. Во первых надо учитывать что процесс обтекания является не постоянным, а ритмичным. Силы притяжения и отталкивания преобладают поочередно, постепенно достигая минимумов и максимумов, что мы наблюдаем как турбулентность. Эта ритмичность приводит к флаттеру. Хотя пограничный слой имеет небольшую толщину, именно он непосредственно контактирует с крылом и оказывает на него давление. Движение воздуха вокруг крыла концентрирует энергию внутри себя, что приводит к образованию вихрей, стекающих с кончиков крыльев и увеличивающихся в размерах позади самолета.


Когда крыло врезается в воздух, сжимая его перед собой, расстояние между молекулами уменьшается, и они отталкиваются друг от друга за счет своей тепловой энергии. Отталкивание молекул образует разреженный воздух. Далее между молекулами начинает действовать притяжение, и они стремятся притянутся друг к другу. Из-за того что при ударе о переднюю кромку молекулы получили импульс, приведший к высвобождению сил отталкивания и притяжения, их скорость больше чем у молекул под крылом. Поэтому они огибают заднюю кромку и движутся под крылом против полета, доходя до передней кромки, где замедляясь, отсекаются отталкивающимися от нее молекулами. Из-за этого столкновения струя дыма, обдувающая крыло в аэродинамической трубе до последнего стремится идти над верхней частью крыла даже если ее переместить сильно вниз. Таким образом форма крыла приводит к тому что воздух с верхней поверхности перетекает под нижнюю, и создает там повышенное давление. Молекулы продолжают отталкиваться и притягиваться как пружина и после того как остались позади крыла, образовывая турбулентность. Продолжение следует

Антигравитация, двигатель, опыты с летающей тарелкой. Часть 3 Антигравитация, Двигатель, Летающая тарелка, Свободная энергия, Наука, Космос, Гребенников, Авиация, Видео, Длиннопост
Показать полностью 6 1
Отличная работа, все прочитано!