URSS.ru Магазин научной книги
Обложка Болдырева Л.Б. Теория спиновых вихрей в физическом вакууме, состоящем из квантовых осцилляторов Обложка Болдырева Л.Б. Теория спиновых вихрей в физическом вакууме, состоящем из квантовых осцилляторов
Id: 279930
799 р.

Теория спиновых вихрей в физическом вакууме, состоящем из квантовых осцилляторов

URSS. 2022. 280 с. ISBN 978-5-9710-9460-9.
Серия: Relata Refero
Белая офсетная бумага
  • Твердый переплет

Аннотация

Книга рассчитана на интересующихся научной литературой и/или специалистов в таких областях, как физика (волны материи, квантовые корреляции, электромагнетизм, сверхпроводимость, шаровая молния), астрономия (темная энергия, темная материя, «реликтовое» излучение), биофизика (действие биологически активных веществ в сверхнизкой дозе и низкоинтенсивных физических факторов на биологические системы, действие полостных структур) и парапсихология.... (Подробнее)


Содержание
top
От издательства10
Введение11
Используемые сокращения и комментарии к тексту19
Глава 1. Свойства спиновых вихрей в физическом вакууме, состоящем из квантовых осцилляторов20
1.1. Свойства спиновых вихрей, составляющих фотоны20
1.1.1. Волны материи20
1.1.2. Электрические свойства23
1.1.3. Момент количества движения, связанный с кинетической массой фотона24
1.1.4. Энергия27
1.1.5. Магнитные свойства28
1.2. Свойства спиновых вихрей, составляющих виртуальные фотоны, создаваемые квантовыми объектами с ненулевой массой покоя31
1.2.1. Волны материи31
1.2.2. Масса34
1.2.3. Электрические свойства35
1.2.4. Количество движения и циркуляция, связанные с массой40
1.2.5. Магнитные свойства42
Глава 2. Взаимодействие спиновых вихрей49
2.1. Электрическое диполь-дипольное взаимодействие49
2.1.1. Изменение размеров системы электрических зарядов (находящейся в равновесии под действием только электрических сил) при приведении её в движение49
2.1.2. Взаимодействие между двумя параллельными незаряженными проводящими пластинами53
2.1.3. Обменное взаимодействие56
2.1.4. Поперечная оптическая сила фотонов63
2.1.5. Электрическое взаимодействие токонесущих проводов, электрически нейтральных в отсутствие токов65
2.2. Взаимодействия, осуществляющиеся сверхтекучим спиновым током67
2.2.1. Свойства сверхтекучего спинового тока67
2.2.2. Свойства квантовых корреляций73
2.3. Псевдомагнетизм79
Глава 3. Оптика движущихся тел83
3.1. Выравнивание скорости света в инерциальной системе83
3.2. Трансформация энергии фотона при взаимодействии с инерциальными системами85
3.2.1. Вывод уравнения трансформации энергии фотона, базируясь на свойствах фотона как спинового вихря85
3.2.2. Вывод уравнения трансформации энергии из законов сохранения86
3.2.3. Эффект Доплера (продольный и поперечный)88
3.3. Время взаимодействия фотонов с инерциальными системами. Эксперимент Физо91
Глава 4. Магнетизм95
4.1. Свойства квантовых осцилляторов95
4.2. Уравнение, описывающее физический вакуум (в стационарном состоянии), состоящий из квантовых осцилляторов97
4.3. Связь скорости движения физического вакуума, состоящего из КОов, с магнитными явлениями99
4.4. “Бесполевой” магнитный векторный потенциал102
Глава 5. Электромагнитный (волно-вихре-спиновый) процесс106
5.1. Уравнения, описывающие волно-вихре-спиновый процесс106
5.1.1. Первое уравнение, описывающее волно-вихре-спиновый процесс107
5.1.2. Второе уравнение, описывающее волно-вихре-спиновый процесс108
5.1.3. Система уравнений, описывающая волно-вихре-спиновый (электромагнитный) процесс в физическом вакууме, состоящем из КОов111
5.1.4. Сравнение свойств физического вакуума, состоящего из КОов, как светоносной среды, со свойствами модели светоносной среды, предложенной Д. К. Максвеллом116
5.2. Классификация фотонов119
5.3. Эффект ближнего поля антенны121
5.4. Условия исчезновения электромагнитного (волно-вихре-спинового) процесса124
5.5. Тёмная материя126
5.6. Космическое микроволновое излучение127
5.7. Тёмная энергия127
Глава 6. Свойства формы (полостной структуры)129
6.1. Энергия полостных структур129
6.2. Действие полостных структур на биологические системы134
6.3. Особенности действия полостных структур на биологические системы141
Глава 7. Спиновая система физического вакуума, состоящего из квантовых осцилляторов (КОов), как источник энергии и момента количества движения144
7.1. Спиновая система физического вакуума, состоящего из КОов, как источник энергии144
7.1.1. Излучение света145
7.1.2. Генерация энергии во вращающемся магнитном поле145
7.1.3. Возникновение чередующихся вертикальных концентрических “стен” с увеличенным значением магнитной индукции146
7.1.4. Понижение температуры в чередующихся “цилиндрических стенах” с увеличенным значением магнитной индукции148
7.1.5. Потеря видимости экспериментальной установки149
7.2. Изменение веса экспериментальной установки150
7.2.1. О природе гравитации150
7.2.2. Ориентация спина квантовых объектов посредством эффекта Барнетта152
7.2.3. Ориентация спинов и электрических дипольных моментов КОов вследствие действия сверхтекучего спинового тока156
7.3. Спиновая система физического вакуума, состоящего из КОов, как “источник” момента количества движения157
7.3.1. Вращение симметричного тела, совершающего ускоренное поступательное движение158
7.3.2. Момент количества движения фотона160
7.4. Холодный ядерный синтез160
7.5. “Память” физического вакуума, состоящего из КОов166
Глава 8. Шаровая молния169
8.1. Возникновение комплекса одноименно заряженных свободных виртуальных частиц170
8.2. Конфигурация комплекса одноименно заряженных свободных виртуальных частиц172
8.3. Характеристики комплекса одноименно заряженных свободных виртуальных частиц173
8.4. Взаимодействие комплекса свободных электрически одноименно заряженных виртуальных частиц с физическим вакуумом, состоящем из КОов176
8.5. Сравнение свойств шаровой молнии (ШМ) со свойствами комплекса одноименно заряженных свободных виртуальных частиц177
Глава 9. Сверхтекучесть и сверхпроводимость183
9.1. Свойства куперовских пар185
9.1.1. Нулевая температура и нулевая магнитная индукция185
9.1.2. Ненулевая температура и нулевая магнитная индукция187
9.1.3. Нулевая температура и ненулевая магнитная индукция188
9.1.4. Ненулевое температура и ненулевая магнитная индукция191
9.2. Сравнение теоретических и экспериментальных данных193
9.3. Выталкивание магнитного поля из сверхпроводника195
Глава 10. Действие биологически активных субстанций в сверхмалой дозе и низкоинтенсивных физических факторов на биологические системы197
10.1. Действие БАС в СМД на БС197
10.1.1. Особенности действия БАС в СМД на БС197
10.1.2. Аналогия между особенностями действия БАС в СМД на БС и свойствами сверхтекучего спинового тока201
10.2. Действие низкоинтенсивных физических факторов на БС206
10.2.1. Действие низкоинтенсивного электромагнитного излучения на БС206
10.2.2. Терапевтическое действие бесполевого магнитного векторного потенциала на БС207
10.2.3. Действие БАС в СМД на БС с использованием “информационных” матриц210
10.2.4. Квантовые корреляции между БС213
10.2.5. Действие полостных структур на БС216
10.2.6. Действие металлических наночастиц на БС217
10.3. Комбинированное действие низкоинтенсивных физических факторов (включая БАС в СМД) и интенсивных физических и химических факторов в медицине223
10.4. Теоретический подход к выбору БАС в СМД для эффективного действия на БС226
10.4.1. Определение энергии квантовых объектов, составляющих БС и БАС227
10.4.2. Определение частот фотонов, эффективно действующих на БС229
10.4.3. Определение частот прецессии спинов спиновых вихрей с использованием спинового резонанса231
10.5. Частотная когерентность дальнего порядка в БС233
Глава 11. Физический аспект некоторых магических ритуалов235
11.1. Селективное ментальное влияние на удалённые объекты (контагиозная магия)236
11.2. Нахождение скрытых полостных структур. Лозоходство242
11.3. Структурирование пространства экстрасенсами244
11.4. Изменение веса. Левитация246
11.5. Кратковременная потеря видимости247
11.6. Трансмутация химических элементов. Алхимия248
11.7. “Альтернативное” зрение248
11.8. Получение информации об умерших254
Заключение к Главе 11255
Заключение257
Литература266

Об авторе
top
photoБолдырева Людмила Борисовна
Кандидат технических наук, доцент Государственного университета управления (с 1970 г.). Выпускница Московского инженерно-физического института (МИФИ) по специальности «вычислительные машины». Научные интересы: вычислительная техника, квантовая механика.