LibKing » Книги » Домоводство, Дом и семья » Здоровье » Александр Микулин - Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью)

Александр Микулин - Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью)

Тут можно читать онлайн Александр Микулин - Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью) - бесплатно полную версию книги (целиком). Жанр: Здоровье, издательство Физкультура и спорт, год 1977. Здесь Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте LibKing.Ru (ЛибКинг) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Александр Микулин - Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью)
  • Название:
    Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью)
  • Автор:
  • Жанр:
  • Издательство:
    Физкультура и спорт
  • Год:
    1977
  • ISBN:
    нет данных
  • Рейтинг:
    3.93/5. Голосов: 601
  • Избранное:
    Добавить в избранное
  • Отзывы:
  • Ваша оценка:

Александр Микулин - Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью) краткое содержание

Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью) - описание и краткое содержание, автор Александр Микулин, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки LibKing.Ru

Как сохранить здоровье и продлить творческую активность? Этот вопрос волнует многих. В книге академика А. А. Микулина крупнейшего советского конструктора авиадвигателей, Героя Социалистического труда, сделана попытка вскрыть физиологические закономерности старения организма и найти пути продления активной творческой жизни.

Вот уже 30 лет автор придерживается своей системы борьбы со старостью, которая включает целый комплекс физических упражнений? рациональный режим питания, чёткий распорядок дня, приёмы самомассажа и т.д.

Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью) - читать книгу онлайн бесплатно, автор Александр Микулин
Тёмная тема

Шрифт:

Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Тончайшие миофибриллы разделены на ещё более тонкие невидимые глазом волоконца-протофибриллы, толстые и тонкие (рис. 34), расположенные в строгом геометрическом гексагональном порядке (рис. 35). Они имеют диаметр 100 ангстрем, то есть одну десятитысячную миллиметра. Такое микроскопическое дробление нитей позволяет предположить, что механизм мышечного сокращения природа могла осуществлять только на молекулярном уровне.

Р ис 33 Схема элементарного поперечнополосатого мышечного волокна и - фото 29

Р ис. 33. Схема элементарного поперечнополосатого мышечного волокна и миофибриллы.

Рис34 Схема сочетания тонких и толстых протофибрилл в миофибрилле Какой вид - фото 30

Рис.34. Схема сочетания тонких и толстых протофибрилл в миофибрилле.

Какой вид энергии превращается мышцей в механическую энергию подъёма гири?

Предлагаемая силовая схема принципа механизма мышечного сокращения должна безоговорочно отвечать всем требованиям и свойствам, которыми природа наделила мышцы человека. Если же схема не объясняет хотя бы одного из перечисленных свойств живой мышцы, то это значит, что вся идея схемы никуда не годится.

Рис 35 Поперечное сечение мышца Гексагональное расположение протофибрилл - фото 31

Рис. 35. Поперечное сечение мышца. Гексагональное расположение протофибрилл. Снимок сделан с помощью электронного микроскопа.

Прежде чем приступить к разработке воображаемой схемы, надо сперва разобраться в том, какой же вид энергии превращается мышцей в механическую энергию. В нашем распоряжении имеется восемь видов производительных энергий: термодинамическая, аэродинамическая, гидродинамическая, солнечная, атомная, ядерная, химическая, электрическая.

Для того чтобы мышца совершала работу, любой вид энергии должен быть превращён в механическую энергию, потенциальную (сжатая пружина) или кинетическую (летящая пуля).

Термодинамическая энергия для наших рассуждений не годится, так как превращение её в механическую обязательно требует изменения объёма рабочего тела, а объём расслабленной и сокращённой мышцы практически не меняется.

Аэродинамическая и гидродинамическая энергии также не подходят, так как для превращения их в механическую требуется циркуляция больших объёмов газов или жидкостей, которых в мышцах не наблюдается.

Атомная и ядерная энергии, сопровождающиеся выделением вредных лучеиспусканий, также исключаются.

Превращение химической энергии в механическую в основном возможно только с помощью отвергнутой нами термодинамики или через мембраны, путём непосредственного превращения химической энергии в электрическую.

Солнечная энергия также непосредственно превращается в электрическую.

Эти рассуждения позволяют сделать первый и важнейший вывод: для механизма мышечного сокращения природа могла выбрать только электрическую энергию, непосредственно превращающуюся в механическую.

Какие же силы могут действовать на молекулярном уровне протофибрилл? Силы гравитационного поля, силы ковалентных связей и силы электромагнитных полей. Гравитационные силы ничтожно малы, ими можно пренебречь, поэтому остаются только электрические силы взаимодействия между ионами. Других сил взаимодействия между молекулами на этом уровне существовать не может. Поэтому «гипотеза скольжения», выдвинутая зарубежным биологом Хаксли, нереальна и ошибочна, так как она не даёт научного объяснения перечисленным выше свойствам живой мышцы.

Вторым фактором, подтверждающим правильность нашего выбора электрической энергии, является пункт 1 нашего технического задания, где указано, что подъем груза сопровождается падением электрозаряда в мышце и каждой геометрической длине её соответствует определённый электрозаряд. Следовательно, имеется непосредственная связь между электроэнергией и работой мышцы.

Теперь ставим вопрос: как превратить электрическую энергию в механическую работу на молекулярном уровне? Электротехникой создано для этого много машин и механизмов различных типов. Но к мышцам, состоящим из молекул, их конструкция неприменима. Однако существуют приборы, позволяющие электроэнергию превратить в работу с помощью наэлектризованных молекул.

Таким механизмом является элементарный ученический электроскоп (рис. 36). Вы заряжаете электрозарядом лепестки бумаги или фольги, сложенной пополам, и кончики бумаги расходятся, так как одноимённые заряды Е — Е отталкиваются. Работа электрозарядов равна (за вычетом потерь) работе преодоления молекулярной упругости бумаги. Можно представить себе и более сложную схему. В четырехзвеннике (рис. 37) молекулы в виде шарниров А и В заряжены одноимёнными зарядами. Силы отталкивания между ними создают силу подъёма гири. Для получения этой силы мы ввели в схему два электрозаряда — А и В. Но такая силовая схема противоречит пункту 1 нашего технического задания, где эксперимент утверждает, что подъем груза сопровождается, наоборот, уменьшением заряда.

Рис 36 Схема электроскопа А корпус В изолятор С шар D стержень Е - фото 32

Рис. 36. Схема электроскопа: А — корпус, В — изолятор, С -шар, D — стержень, Е — лепестки.

Можно подобрать схему, отвечающую этой задаче. Для этого введём в схему многозвенника ещё электрозаряды— С и D противоположного знака по отношению к зарядам А и В. Выберем количество электрозарядов в точках А, В, С и D так, чтобы звенья нашего ромба находились в равновесии (пунктирная схема).

Теперь отнимем от молекул С и D по одному заряду, Тогда заряды D и С будут слабее отталкиваться друг от друга, и равновесие в фигуре нарушится. Для того чтобы восстановить равновесие, к точкам С и D надо приложить силу, способную поднять гирю, тогда во всех звеньях молекул вновь наступит равновесие.

Согласно закону сохранения энергии, работа, затраченная на подъем груза на высоту, будет равна энергии двух отнятых электрозарядов у С и D.

Такую схему можно рассчитать. Она полностью удовлетворяет требованию пункта 1 технического задания.

Рис 37 Схема ромбоидального силового многозвенника А и В положительные - фото 33

Рис. 37. Схема ромбоидального силового многозвенника: А и В — положительные заряды, С и D — отрицательные заряды.

Любопытно, что сжать в поперечном направлении этот силовой ромб мешают силы взаимоотталкивания зарядов А и В. Но как только мы перестанем сжимать ромб, силы противодействия нашим пальцам исчезают, так как все силы в ромбе уравновешены. Это свойство схемы отвечает требованию пункта 2.

Читать дальше
Тёмная тема

Шрифт:

Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать


Александр Микулин читать все книги автора по порядку

Александр Микулин - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.




Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью) отзывы


Отзывы читателей о книге Активное долголетие (Моя система борьбы со старостью), автор: Александр Микулин. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.


Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв или расскажите друзьям

Напишите свой комментарий
19 августа 2019 09:50
Замечательная книга и конкретная инженерная проработка и обоснование проблем со старость. Спасибо А. А. Микулину и сотрудникам данного сайта за возможность читать нужные материалы в полном первозданном виде!
Тереса
4 февраля 2023 02:13
Очень полезная книга.Замечательно автор подал материал.Как вовремя Я нашла информацию.Надеюсь поможет мне в оздоровлении.Вечный покой автору.
23 марта 2023 22:04
Прочитала 3 страницы и хочу сказать вот что:
Мои пра-пра-предки 1888 и позже года рождения.И никаких сведений о дате рождения не имели.После революции, всем стали оформлять метрики.Людей осматривали врачи - зубы,состояние кожи и прочее и НА ГЛАЗ определали возраст человека.Поэтому возраст в 180 лет ОЧЧЧЕНЬ спорен.
Большинство книг на сайте опубликовано легально на правах партнёрской программы ЛитРес. Если Ваша книга была опубликована с нарушениями авторских прав, пожалуйста, направьте Вашу жалобу на PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFidXNlQGxpYmtpbmcucnUiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmFidXNlQGxpYmtpbmcucnU8L2E+ или заполните форму обратной связи.
img img img img img