978-5-9573-3704-1
ISBN :Возрастное ограничение : 16
Дата обновления : 14.06.2023
Расчеты и анализ данных, полученных в результате экспериментов, показывают, что стоячая ультразвуковая волна в фазе разрежения создает в воде большое отрицательное давление, которое приводит к локальному разрыву водной толщи и образованию так называемого кавитационного пузырька, то есть полости внутри воды, заполненной паром.
Далее, когда волна переходит в фазу сжатия, данное давление уменьшается, и этот кавитационный пузырек схлопывается. При схлопывании температура в жидкости мгновенно подскакивает до 1000 градусов, а давление – до многих десятков атмосфер. При достаточной мощности ультразвука в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света – это звук превращается в свет! Такое явление в физике называется сонолюминесценцией[5 - Сонолюминесценция – явление возникновения вспышки света при схлопывании кавитационных пузырьков, рожденных в жидкости мощной ультразвуковой волной. Типичный опыт по наблюдению сонолюминесценции выглядит следующим образом: в емкость с водой помещают резонатор и создают в ней стоячую сферическую ультразвуковую волну. При достаточной мощности ультразвука в самом центре резервуара появляется яркий точечный источник голубоватого света – звук превращается в свет.].
В Библии процесс сотворения мира описан так: «В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
Описанный процесс появления света из звука вполне подтверждается законами физики. И сейчас это Слово продолжает звучать в нашем солнечном мире, производя «на гора» свет. Поэтому Земля поет, как и все планеты. А дело струй Уортингтона (правда, в космосе они носят другое название – «излучение Вавилова – Черенкова») – только перевести этот звук в свет. По той же причине светится и наше тело.
То, что мы не видим своей (или чужой) волновой части, объясняется тем, что наш глаз настроен на принятие определенных длин волн, проявляющихся только в видимом нами диапазоне, а значит, способен видеть лишь корпускулярную часть объекта. Для того чтобы увидеть свечение тела в темноте, необходимо смотреть на него через специальный прибор, усиливающий интенсивность люминесценции до значений, фиксируемых человеческим глазом.
Удивительные эксперименты были проведены в Киотском университете (Kyoto University) и Технологическом институте Тохоку (Tohoku Institute of Technology). Исследователи помещали обнаженных по пояс людей в абсолютно темную комнату, где они сидели 20 минут. В это время добровольцев снимала камера высокой чувствительности, способная улавливать даже отдельные фотоны. Съемка повторялась каждые три часа с 10 часов утра до 22 часов вечера. Обработка полученных изображений показала: человеческое тело способно светиться в темноте, обладая свойством биолюминесценции. То есть наше тело испускает фотоны и светится голубоватым светом. Сияние это весьма призрачное и слабое – в 1000 раз менее интенсивное, чем способен уловить человеческий глаз. Но оно есть!
Мы привыкли думать, что поры человека ответственны только за выделение кожного жира и пота. Но они еще являются мелкими акупунктурными точками, которые поочередно, каждые несколько минут, меняются своими функциями: то из отверстия поры выходит потовая жидкость, то пора начинает светиться, пропуская через себя энергию и превращаясь в биоактивную. Чем большее количество акупунктурных точек начинает закрываться, тем хуже светится тело из-за болезней или возраста – наши «лампочки» гаснут. Поэтому с возрастом потоотделение снижается.
«Колбаски» нашей жизни
Принцип передачи энергии через фокальные зоны можно увидеть на клетках Шванна в структуре нейрона, передающих нервную информацию (рис. 27).
Рис. 27. Структура нейрона
Дискретно выстроенные клетки Шванна, перетянутые «перехватом Ранвье», осуществляют волнообразные движения, как гусеницы, что способствует транспортировке различных веществ по отросткам нервных клеток.
Это можно представить на примере обычного аппарата, который делает колбасы, выжимая их поочередно из дозатора и перевязывая очередную порцию веревочкой (рис. 28).
Рис. 28. Аппарат для производства колбас
Каждая такая «колбаска» живого материала ведет себя как диполь, притягиваясь в зонах соединения минусом к плюсу. При этом все узкие зоны «перетяжек» одновременно на микроуровне являются и зоной растяжения. Происходит это по простой причине: «встречи» в месте перетяжки классической ньютоновской физики и квантовой физики.
Согласно постулатам классической физики, два противоположных заряда притягиваются, а согласно квантовой физике, они же на микроуровне отталкиваются, что и создает зоны растяжения.
Промежутки между «колбасками» и есть те самые зоны растяжения, которые обеспечивают передачу энергии по всей длине живого материала. И каждая зона перехвата по цепочке «подкармливает» энергией следующую «колбаску».
При накоплении энергии на конце такой цепочки расцветает «цветок» аксона с разветвлением «лепестков» – дендритов и «стеблем» в виде ядра (рис. 27). Именно в зоне перехвата Ранвье (рис. 29) происходит резкий скачок электрического потенциала, изменение формы и мощности нервного импульса.
Рис. 29. Схема строения перехвата Ранвье. 1 – щель перехвата
В щели перехвата находится та самая узкая фокальная зона, где происходят все вышеописанные метаморфозы, осуществляющиеся на микроуровне, ведь в зонах перехвата Ранвье работают струи Уортингтона (рис. 26).
Этими микропроцессами и объясняются обменные реакции метаболизма, протекающие в нашем организме. При их замедлении «шарик» биополя каждой клетки «сдувается» – мы стареем и теряем упругость кожи. Этот принцип можно перенести не только на рождение клеток организма, но и на рождение новой большой «клетки» – ребенка (рис. 30).
Рис. 30. Плод внутри матки
Питание плоду подается через пуповину, прикрепленную к плацентарному месту организма матери (рис. 31).
Рис. 31. Пуповина, околоплодный пузырь и плацента
Пуповина является «зоной растяжения» между «большой клеткой» организма матери и «клеткой» плода в нем. На конце этой зоны растяжки – пуповины – расцветает удивительный «цветок» будущего ребенка с «ядром» в виде фрагмента головного мозга, дающего начало спинному. От него исходят «дендриты» в виде нервных иннервационных связей, которые тянутся от «ядра» к органам и конечностям. Как видите, все создано из единого кластера.
Через пуповину ребенок получает питание и элементы дыхания – кислород и углекислоту. И все это входит в его пупок волной, проходящей по его телу в виде краниосакрального ритма – первичного дыхания тела (рис. 32).
Рис. 32. Движение краниосакрального ритма
Что представляет собой этот ритм, я объясняла во всех своих книгах, поэтому мне не хочется повторяться. Вкратце: это ритм, прощупываемый перцептивно, то есть на грани восприятия – «на границе двух сред»: корпускулярной и волновой.
Во время терапии руки остеопата едва касаются тела, находясь в пограничной зоне между кожей и биополем, и потому такая практика дает эффект, отличный от результатов обычного массажа.
Краниосакральный ритм соединяет крестец и затылочную кость в единую волну движения. В эту волну вписываются и все кости черепа (которые движутся благодаря коллагеновым швам), и все кости скелета, и все мышцы, и все сосуды. Все они совершают волнообразные движения – волной гусеницы.
Почему это происходит, вы и сами должны догадаться: раз человек является и материей, и светом одновременно, значит, все в нем подчиняется функции тока, которая в своем простейшем виде представляет собой синусоиду, которую видно даже по самому строению опорно-двигательного аппарата человека (рис. 33).
Рис. 33. Спирали опорно-двигательного аппарата
Он представляет собой волну из четырех изгибов позвоночника (шейного, грудного, поясничного и крестцово-копчикового) и четырех изгибов самого тела. Все эти волны обязаны своим возникновением обычной спирали ДНК, из которой создан наш организм (рис. 34).
Рис. 34. Спирали ДНК тела человека
Причем из таких «спиралей» сплетено не только само тело, но и каждый его фрагмент (рис. 35).
Рис. 35. Спирали, проходящие по всему телу
Это рисунок единого кластера, фрактально используемого природой для производства материи, что мы уже видели на примере капусты «Романеско» (рис. 9).
Переплетаясь между собой, спирали ДНК не пересекаются, а расходятся на очень маленьком расстоянии друг от друга. В этом узком месте сближения двух спиралей и происходит выброс голубых струй Уортингтона.
Чтобы увидеть космическую природу этого «кластера», я советую посмотреть ролик «Эксперимент с плазмой в космосе»: https://www.youtube.com/watch?v=PJpgxUpLglk.
С 2.37 минуты рассказывается о том, как при добавлении к космической плазме мельчайших пылинок в условиях невесомости в ней начинает образовываться яйцеобразная полость – копия полости, которая формируется в стенке матки (лакуны) после попадания в нее мужского семени и оплодотворения.
Плазма – это четвертая форма состояния вещества, после твердого, жидкого и газообразного.
В этой лакуне, заполненной материнской кровью, располагается зародыш, получая питательные вещества непосредственно из тканей материнского организма.
А далее в той же космической полости прорастает спираль ДНК, положенная в основу нашего генома.
Две стороны одной медали – флора и фауна
Наши легкие функционируют подобно мыльным пузырям на границе двух сред (как и струи Уортингтона), поэтому они тоже состоят из зон растяжения.
Начиная со второй недели жизни, рост грудной клетки младенца опережает рост легких, и они начинают постепенно растягиваться. Поэтому у взрослого человека легкие сильно растянуты по сравнению с исходной величиной. Само существование отрицательного внутриплеврального давления объясняется неравномерным ростом легких и грудной клетки. При рождении легкие находятся в спавшемся состоянии (ателектаз). При первом вдохе легкие расправляются и занимают почти всю грудную клетку.
Принцип нашего дыхания можно показать на примере дерева. Легкие по своему строению, вообще, похожи на лист с прожилками, только объемный (рис. 36).
Рис. 36. Бронхиальное дерево
Казалось бы, какое отношение имеет человек к растениям, ведь он является представителем фауны. Но обратите внимание: человек не передвигается на четвереньках, как животное, а ходит на двух ногах и, сохраняя вертикальную статику, стремится вверх, как деревья.
Посмотрите, не только легкие похожи на деревья, но и капиллярная (рис. 37) и нервная сети (рис. 38), и сеть мозга (рис. 39) разветвляются точно так же, как прожилки на листьях.
Рис. 37. Кровеносные сосуды
Все книги на сайте предоставены для ознакомления и защищены авторским правом