Татьяна Данина - Механика тел
- Название:Механика тел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторская
- Год:2013
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Данина - Механика тел краткое содержание
Данная книга – продолжение Учения гималайского адепта, Джуал Кхула. Она создана в ходе телепатического контакта с ним.
Мы живем среди тел, и сами обладаем плотными телами. Поэтому разбираться в вопросах их взаимодействия друг с другом для нас жизненно необходимо. В этом нам поможет новый взгляд на вопросы механики.
Это 4 книга из серии «Учение Джуал Кхула – Эзотерическое Естествознание» – продолжение темы, начатой в работе «Эфирная механика». С той разницей, что здесь мы будем рассматривать законы механики уже применительно к телам, а не к элементарным частицам. Вместе с вами мы пересмотрим знакомые нам вопросы физики в отношении объектов макромира.
Желаем вам увлекательного прочтения!
Механика тел - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как только все частицы в составе элемента начинают движение относительно эфира эфирного поля, вступает в силу Закон Инерции. Это означает, что в абсолютно пустом пространстве инерционно движущийся элемент будет двигаться прямолинейно . Однако будет ли он двигаться равнозамедленно, или равноускоренно, зависит от соотношения в нем частиц с Полями Притяжения и с Полями Отталкивания. Если преобладают частицы Инь, то постепенно замедлится. Если Ян – будет ускоряться. Но не забывайте, что мы сейчас ведем речь об идеальных условиях. В реальности необходимо еще учитывать влияние среды.
Заметьте, все частицы в составе элемента, приводимого в движение в идеальных условиях не испытывают никакого давления ни со стороны объекта, приводящего их в движение, ни со стороны друг друга, так как наличие давления указывает на то, что элемент удерживается каким-либо Полем Притяжения, например Поля Притяжения небесного тела.
В идеальных условиях поверхности элементов тела, расположенных на линии, вдоль которой происходит движение данных элементов (в составе тела), не сплющиваются, в отличие от того, как это происходит в условиях пребывания в составе какого-либо небесного тела.
2) Инерционное движение тела в идеальных условиях .
Тела состоят из химических элементов, поэтому основной принцип инерционного движения элементов в идеальных условиях полностью объясняет особенности инерционного движения тел в идеальных условиях. Можно сказать, что инерционное движение какого-либо тела складывается из инерционного движения образующих его элементов.
Однако могут существовать различия в особенностях приведения в движение тел в зависимости от соотношения площади контактирующих поверхностей тел – приводимого в движение и приводящего. Чем больше контактирующая поверхность тела, приводящего в движение, и меньше контактирующая поверхность тела, приводимого в движение, тем большее число частиц в составе элементов тела приводимого в движение, будет приводиться в движение за счет отталкивания эфиром движущихся частиц, и тем меньшее число частиц будет приводиться в движение за счет их следования за центрами «собственных» элементов.
Как уже было сказано, в идеальных условиях даже одна единственная инерционно движущаяся частица способна привести в движение любое тело. Объясняется это тем, что тело не удерживается никаким Полем Притяжения. Одна частица будет отталкивать эфир, заполняющий только какую-то одну частицу в составе какого-либо элемента на контактирующей поверхности тела, приводимого в движение. Все остальные частицы в составе всех остальных элементов тела, приводимого в движение, начинают двигаться благодаря существованию в них Сил Притяжения к центрам «собственных» элементов, а также Стремлений к центрам элементов, с которыми «их» элементы образуют связи (химические или просто связи между элементами или молекулами в составе тела).
18. Как препятствуют разрушению и деформации жидких и газообразных тел при их перемещении
Жидкие и газообразные тела сдвигать с места проще всего (в условиях действия Поля Притяжения небесного тела). Газообразные приводить в движение проще, чем жидкие. Однако сложно говорить о сдвигании газообразных и жидких тел ка единого целого. Они деформируются и разрушаются, поэтому попытка сдвинуть такое тело приводит к сдвиганию одних слоев относительно других. Газ разлетается. Жидкость растекается.
Люди научились препятствовать разрушению и деформации жидких и газообразных тел, заключая их в разнообразную тару и упаковку. Зайдите в любой магазин – хоть промышленный, хоть продуктовый – и вы убедитесь в этом сами. Упаковка или тара обязательно делается из твердого вещества. Заключение газообразного или жидкого вещества в замкнутом слое твердого вещества (в упаковке, таре) позволяет соединить полезные свойства различных типов веществ. Газообразные и жидкие тела легко приводить в движение. Твердая оболочка помогает им преодолевать сопротивление встречной среды (к примеру, воздуха), не позволяя жидкому или газообразному телу распасться (разрушиться).
Чем плотнее упаковка, чем меньше она деформируется сама, встречая сопротивление встречной среды, тем лучше она препятствует деформации жидкого или газообразного тела, заключенного в ней.
19. Сравнение инерционности тел в разном агрегатном состоянии. Способность сохранять состояние движения
Чем плотнее тело и чем больше в его составе химических элементов, тем сложнее сдвинуть его с места и придать ему необходимую скорость.
При одинаковой Силе Удара жидкое или газообразное тело, запертое в твердой оболочке, пройдет большее расстояние, прежде чем остановится, по сравнению с более плотным телом, имеющим тот же объем. Если сравнивать тела одинаковой плотности, но разного объема, то при одинаковой Силе Удара большее расстояние пройдет тело меньшего объема. А все потому, что тело меньшего объема (при той же плотности) легче сдвинуть с места и привести в состояние движения, поскольку его суммарная Сила Притяжения к небесному телу меньше, чем у более крупного тела. И, следовательно, при одинаковой Силе Удара (Силе Давления), более легкое тело приобретет большую первоначальную скорость.
Если же телам уже придана определенная скорость, то картина будет прямо противоположной. При одинаковой первоначальной скорости более тяжелое тело (более тяжелое и имеющее в своем составе большее число химических элементов) дольше будет сохранять инерционное движение по сравнению с более легким телом. Объясняется это тем, что тяжелому телу для компенсации его большей Силы Притяжения (к небесному телу) приходится сообщать большую Силу Инерции по сравнению с более легкими телами. Т. е. частицы в составе более тяжелого тела трансформированы в большей мере – испускают эфир с большей скоростью.
Но речь здесь идет о телах разных по объему, но равных (или примерно равных) по плотности. Мы не можем сделать подобного же утверждения в отношении тел, тоже легких, но легких за счет более разреженного агрегатного состояния.
Вообще, если мы начнем разбираться, то окажется, что явление инерции в целом как следует еще и не исследовано. Мы не слышали, чтобы в научных кругах сопоставляли особенности инерционного движения различных типов жидкостей или газов. Инерция жидкостей и газов признается, но мало исследуется. Ученые в большей массе довольствуются тем, что завещали им по этому вопросу Галилей и Ньютон. А Галилей и Ньютон, как известно, изучая инерционность, экспериментировали с плотными телами. К слову сказать, эти ученые сами до конца не поняли суть явления инерции. Несмотря на наше безграничное восхищение этими великими умами, но следование их трактованию инерции без анализа, приведет нас в тупик заблуждения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: