» » Мостик к живому проглядывается через космос, а не через законы термодинамики

Мостик к живому проглядывается через космос, а не через законы термодинамики

Более глубокое впечатление о роли хаоса в жизни, связываемого с вопросом о возникновении жизни, могут дать не знания о термодинамическом поведения газов, а сведения о различных проявлениях эфира. Уже сегодняшние экспериментальные наблюдения за тонкими эффектами в флуктуациях параметров физических, химических, биологических и кто знает каких ещё пока не наблюдаемых процессах, несут сведения о закономерностях в хаосе, вносимых космическим феноменом. Речь идёт об исследовании С.Э. Шноля с группой сотрудников, проводимом с конца 50-х годов ХХв. Авторы не связывают свою работу с эфирным ветром, но она имеет все предпосылки для такой связи. Экспериментаторы заметили, что флуктуации измерений параметров процессов различной физической природы на уровне их тонкой структуры обнаруживают определённые закономерности. Эти «закономерности в хаосе», проявляющиеся по изменению закона распре» деления «ошибок», периодичны во времени.

На ряд различных опытов, проводимых в различных точках Земного шара, одновременно воздействует таинственная, по их мнению, причина. Дело не только в одновременности воздействия. Разброс результатов измерений (а речь идет об измерениях величин различной физической природы, от содержания веществ в крови кролика до интенсивности радиоактивного распада) имеет, при огрубленном анализе, вид закона Пуассона, а при более тонком анализе закон "аналогового вида" приобретает вид дискретных значений, как будто в ряду возможных числовых значений измеряемых параметров Имеются разрешенные и запрещенные состояния. В концепции активного эфира этот эффект должен встретить понимание. Зернистая структура эфира обуславливает его порционное перетекание в исследуемых процессах (обмен энергией кратной h), и, как следствие, обуславливает дискретность измеряемых параметров. Вид наблюдаемых гистограмм имеет тенденцию повторяться через сутки, через период обращения Луны вокруг Земли, через год. Но и это не все.

В последнее время экспериментаторами ещё замечена зависимость проявляемых закономерностей от земной широты и от пространственной ориентации наблюдений. Так, на широте 82° с.ш. в закономерностях исчезает «звёздная» периодичность, а в закономерностях распада в коллиматорах западного и восточного направлений, по наблюдениям на широте 54°с.ш, обнаруживается сдвиг по фазе на 718 минут, т.е на Уз звёздных суток. Из совокупности сообщаемых группой С. Шноля сведений следует сделать вывод, что флуктуации параметров земных процессов на их слабом уровне, процессов самой разнообразной природы, включая физические, химические, биологические, определяются величиной и направлением эфирного ветра в месте измерения. Природа демонстрирует взаимосвязь объектов в эфире со средой, в которой они находятся. Такие сведения могут привести (и, судя по реакции на них на научных семинарах, немедленно приводят) к гипотезам самого широкого диапазона от правдоподобных до «потусторонних».

Так повторяемость закона распределения в процессах, наблюдаемых через год, рождает мысль об отсутствии в природе случайности, как таковой. Похожесть гистограмм в явлениях физики твёрдого тела и живой клетки наводит на мысль об управлении природой «оттуда». При обсуждении таких докладов наглядно видно, как бьются между собой философские позиции их слушателей, сколь глубоко развращена пустотной физикой современная физическая мысль. И, кажется, менее всего современная научная мысль готова связать эти загадочные явления с проявлениями среды в пространстве, которая не только со скоростью света переносит по пространству информацию о своём состоянии, но и сама влияет на поведение находящихся в ней частиц и тел. Теперь, когда стало ясно, что результаты опытов по поиску эфирного ветра определённо не были нулевыми, и что они обязаны определённым свойствам эфира, несущего Солнечную систему в пространств, можно уверенно указать на причину связи с космическим направлением опытных результатов С. Шноля, а также эффектов, обнаруженных при измерении гравитационной постоянной.

В этих результатах исследователи видели и продолжают видеть только загадки. На всю земную жизнь, вплоть до тонких результатов физико-химических опытов, биологических и психических воздействий, оказывает влияние всего лишь состояние эфира. А оно (влияние) определяется местом наблюдателя на Земле относительно вектора движения всей Солнечной системы в космическом пространстве, относительным расположением Луны и Солнца. От этих направлений зависит степень натяжения эфира. Всё это проявляется в виде, называемом «анизотропией пространства», и эта терминология уже вступает в противоречие с принципами СТО. Астрологи могли бы оказать громадную пользу науке поставкой наблюдательных данных, если бы они свои предсказания сверяли с реально наступившими последствиями в зависимости от положения «звёзд». Впрочем, на этом поприще есть и другие научные факты, отмеченные А. Чижевским. По установлению факта (по признанию) эфирного влияния можно заняться более конкретным вопросом: как он влияет?

Комментарии к статье:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем




Новое на сайте


Леса юга Сибири и современное изменение климата


По данным информационной системы «Биам» построена ординация зональных категорий растительного покрова юга Сибири на осях теплообеспеченности и континентальности. Оценено изменение климата, произошедшее с конца 1960-х по 2007 г. Показано, что оно может вести к трансформации состава потенциальной лесной растительности в ряде регионов. Обсуждаются прогнозируемые и наблюдаемые варианты долговременных сукцессии в разных секторно-зональных классах подтайги и лесостепи.


Каждая популяция существует в определенном месте, где сочетаются те или иные абиотические и биотические факторы. Если она известна, то существует вероятность найти в данном биотопе именно такую популяцию. Но каждая популяция может быть охарактеризована еще и ее экологической нишей. Экологическая ниша характеризует степень биологической специализации данного вида. Термин "экологическая ниша" был впервые употреблен американцем Д. Гриндель в 1917 г.


Экосистемы являются основными структурными единицами, составляющих биосферу. Поэтому понятие о экосистемы чрезвычайно важно для анализа всего многообразия экологических явлений. Изучение экосистем позволило ответить на вопрос о единстве и целостности живого на нашей планете. Выявления энергетических взаимосвязей, которые происходят в экосистеме, позволяющие оценить ее производительность в целом и отдельных компонентов, что особенно актуально при конструировании искусственных систем.


В 1884 г. французский химик А. Ле Шателье сформулировал принцип (впоследствии он получил имя ученого), согласно которому любые внешние воздействия, выводящие систему из состояния равновесия, вызывают в этой системе процессы, пытаются ослабить внешнее воздействие и вернуть систему в исходное равновесное состояние. Сначала считалось, что принцип Ле Шателье можно применять к простым физических и химических систем. Дальнейшие исследования показали возможность применения принципа Ле Шателье и в таких крупных систем, как популяции, экосистемы, а также к биосфере.


Тундры


Экосистемы тундр размещаются главным образом в Северном полушарии, на Евро-Азиатском и Северо-Американском континентах в районах, граничащих с Северным Ледовитым океаном. Общая площадь, занимаемая экосистемы тундр и лесотундры в мире, равно 7 млн ​​км2 (4,7% площади суши). Средняя суточная температура выше 0 ° С наблюдается в течение 55-118 суток в год. Вегетационный период начинается в июне и заканчивается в сентябре.


Тайгой называют булавочные леса, широкой полосой простираются на Евро-Азиатском и Северо-Американской континентах югу от лесотундры. Экосистемы тайги занимают 13400000 км2, что составляет 10% поверхности суши или 1 / 3 всей лесопокрытой территории Земного шара.
Для экосистем тайги характерна холодная зима, хотя лето достаточно теплое и продолжительное. Сумма активных температур в тайге составляет 1200-2200. Зимние морозы достигают до -30 ° -40 °С.


Экосистемы этого вида распространены на юге от зоны тайги. Они охватывают почти всю Европу, простираются более или менее широкой полосой в Евразии, хорошо выраженные в Китае. Есть леса такого типа и в Америке. Климатические условия в зоне лиственных лесов более мягкие, чем в зоне тайги. Зимний период длится не более 4-6 месяцев, лето теплое. В год выпадает 700-1500 мм осадков. Почвы подзолистые. Листовой опад достигает 2-10 тонн / га в год. Он активно вовлекается в гумификации и минерализации.


Тропические дождевые леса - джунгли - формируются в условиях достаточно влажного и жаркого климата. Сезонность здесь не выражена и времени года распознаются по дождливым и относительно сухим периодами. Среднемесячная температура круглогодично держится на уровне 24 ° - 26 ° С и не опускается ниже плюс восемнадцатого С. Осадков выпадает в пределах 1800-2000 мм в год. Относительная влажность воздуха обычно превышает 90%. Тропические дождевые леса занимают площадь, равную 10 млн. кв. км.