Читать «Изменение климата. Каноны эволюции» онлайн - страница 65

Аскар Искендеров

Напряжение, является частотой изменений шарового равновесия атома в масштабе времени, частотой колебаний в генерируемом теле, частотой пульсаций протоматериального тела генерируемого проводника.

А сила тока это амплитуда шаровых колебаний в генерируемом теле.

Указанную мною частоту, никак нельзя путать с фазовой частотой в переменных токах, а нужно в аналоговом порядке сравнивать с частотой электромагнитных волн исходящих из одинарного проводника. При условии трансляции электромагнитных волн из навивок проводников происходит наложение волн, и многократно увеличивается частота волн, которая уже не совпадает с частотой самого тока.

Я этот вопрос задавал многим опытным специалистам, они сравнивали напряжение, с напором воды собранного плотиной, я действительно не понимал, не мог движение «электронов» совместить с плотиной и всегда сомневался. Или мне говорили, что электроны бегут по поверхности проводника. Потому, что при исследованиях под электронным микроскопом проводника под напряжением, на поверхности токопроводящего проводника наблюдались колебания, движения на поверхности тела. Колебания поверхности проводника наблюдатели трактовали так, что ток преимущественно течет по поверхности проводника, что электроны «бегут» по наружной поверхности проводника.

Это классический пример неверной интерпретации учеными явлений и процессов в природе, пример возникновения мистических представлений в науке.

В результате механических усилий, устраивая пересечение магнитным полем ферромагнетиков, определенного участка навивки замкнутого контура протяженного проводника, мы в замкнутой цепи генерируем электрический ток, в прототеле проводника проходит направленная волна тока по замкнутому контуру. Природа электрического тока очень проста, она напоминает направленные волнения жидкости (воды) в замкнутом канале. Образно, мы механическим способом, на определенном участке канала генерируем волны и прогоняем их по замкнутому каналу. При проведении указанного действия с незамкнутым контуром проводника на концах протяженного проводника возникнет разность потенциалов, в данном случае волновое движение тела проводника постоянно накатывается на один конец проводника и в тупике глушится, глушится в неплотной инертной среде.

Энергию волны можно прерывать, глушить, данный вывод очень важен для понимания механизма формирования климата земли. Энергия сильной электромагнитной волны глушится в инертной среде, в среде низкой энтропии или в хитросплетениях сложных биологических структур.

Моя трактовка природы электричества, стала возможна после построения правильной теории строения вещества, атома.

Энергия постоянного тока, напоминает синусоиду в масштабе времени, но она высокой частоты. Проявления электричества связаны с колебаниями в шаровом равновесии вещества, более плотная протоматерия вещества, геометрически правильная кристаллическая решетка в молекулярном строении металлов, делает возможным резонансное, усиленное колебание протоматериального тела вещества проводников. В природе мы, похожее движение тела наблюдаем у червяков. При коротком замыкании тока, происходит резонансное наложение колебаний, волн, тогда резко возрастает и напряжение и сила тока. Колебания, проходящие в прототеле проводника должны преодолевать сопротивление протосферы потому, что волна имеет направление. Для увеличения скорости пули выпущенной из винтовки, дуло винтовки выполняют с винтовой, нарезной конфигурацией. Для преодоления сопротивления окружающей протосферы, волны в прототеле проводника протекают, закручиваясь, волна в протосферу вкручивается, волна идет по линии наименьшего сопротивления. При прохождении волны буравчиком в прототеле проводника, в окружении проводника создается закручивающийся вихрь проточастиц, прототочастицы отлетают от прототела, как теннисные шарики от ракетки. Или они отлетают, как камешки от вибростола на заводе железобетонных изделий, где силами гравитации камешки обратно падают на вибростол. В случае с токопроводящим проводником, сила притяжения плотного тела проводника, обратно собирает частицы в свой ареал притяжения, между промежутками волны.