Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Экономический кризис: Космос и люди
Шрифт:

Во всяком случае, эволюция за многие миллионы лет создала в наших предках физиологические механизмы, которые позволяют сделать это.

Так и живут животные. И по-своему счастливы. А мы – люди. Мы можем творить, созидать, делать ошибки. И получать в ответ на неразумное «творчество» кризисы. Это удивительный механизм, заставляющий нас развивать свое бытие, создание в гармонии с Мирозданием, с Космосом. Не получилось – начинай по-новому. Не хватило жизни – продолжат другие поколения. Не справился народ – продолжат другие народы. Не смогли построить цивилизацию на разумных началах народы данной цивилизации – продолжат другие цивилизации. И так до тех пор, пока не станем жить в гармонии с природой, с Мирозданием.

Установить полную гармонию, то есть "колебаться"

в строгом соответствии с воздействиями Космоса, нам мешают наши внутренние неравновесия. Мешает врождённое неравновесие нашего тела, записанное в наших генах, мешают наши мысли о том, чего нет в Мироздании. Мысли как попытки понять то, чего нет в природе, являются во многом причиной наших основных невзгод [23]. И «благодаря» им мы постоянно ввергаемся в социальные, экономические и личные кризисы.

Но мы люди, а не животные. Наши души работают, страдают, переживают, мечутся, ищут истины и правды. Это путь нашего развития. И на этом пути важно осознать, что можно делать в нашем мире, а чего нельзя. И жить в гармонии с ним.

2.2 О физическом механизме влияния магнитных полей на живые организмы

Современная наука пришла к выводам об ограниченности передачи сигналов в клетке с помощью электрического тока. Николс Дж. Г., Мартин А.Р., Валлас Б. Дж., Фукс утверждают следующее.

Во-первых, внутриклеточная жидкость, цитоплазма, аксоплазма в аксоне примерно в 10 000 000 раз хуже проводит электричество, чем металлический проводник.

Во-вторых, мембрана клетки не является идеальным изолятором. И величина тока быстро уменьшается из-за его утечки через ионные каналы мембраны [31, с.23]. Это заставляет утверждать о передаче сигнала в клетке с помощью магнитных взаимодействий. Моделируя работу калиево-натриевого насоса, ведущие ученые пришли к выводу, что «для сохранения неизменного значения мембранного потенциала, калиевые и натриевые токи должны быть равны по величине и противоположны по направлению… Движущая сила для выхода калия должна быть значительно меньше движущей силы для натриевого входа» [31, с.95]. А такое соотношение обеспечивается их различием в магнитных моментах, магнитной восприимчивости. Отсюда даже при отсутствии приборов, которые бы измеряли эти процессы на уровне отдельных ионов калия и натрия при их движении внутри клетки, нужно настаивать на участии в этом процессе магнитных сил.

В связи с этим достаточно убедительны рассуждения Холманского А.С. «Краевая структура миелиновых оболочек в области перехватов Ранвье образует катушки из спиралей паранодальных петлей длиной порядка 1 мкм, сообщающихся с аксоплазмой через специальные окна. Если эти образования рассматривать как катушки индуктивности, то они будут играть существенную роль в сальтаторном механизме проводимости аксона» [42]. Из его рассуждений вытекает, что «энергия ЭМ-кванта, играющего роль стимула генерации ПД (потенциала действия) в перехвате Ранвье будет на один, два порядка меньше величины W. Например, за верхний предел энергии ЭМ-кванта можно взять энергию фотона с длиной волны 600 нм (4 ·10–19 Дж), которой достаточно, чтобы возбудить сигнал в рецепторной клетке сетчатки глаза» [42]. Минимальная физическая энергия может оказывать при определенных условиях существенное влияние на работу нашего головного мозга. И

это протекает с помощью электромагнитного взаимодействия.

Столь базовый для духовного, социального развития человечества физический механизм важно подтвердить словами лучших в своей области профессионалов. С. Хокинг в этой области авторитетен: «Электромагнитное притяжение описывается как результат обмена большим числом виртуальных безмассовых частиц со спином 1, которые называются фотонами. Как и в случае гравитонов, фотоны, осуществляющие обмен, являются виртуальными. Но при переходе электрона с одной разрешенной орбиты на другую, расположенную ближе к ядру, освобождается энергия, и в результате испускается реальный фотон, который при подходящей длине волны можно наблюдать человеческим глазом как видимый свет… Аналогичным

образом при соударении реального фотона с атомом может произойти переход электрона с одной орбиты на другую, более далекую от ядра. Этот переход происходит за счет энергии фотона, который поглощается атомом» [41, с.95].

Мнение ведущих физиков, химиков, биологов нашей планеты сходятся. С их вершин можно обратиться к прикладным исследованиям ученых, еще только подающим надежды, но поставивших интереснейшие опыты. Энергия фотонов, электромагнитных квантов (это бесконечно малые величины для конкретного человека) потенциально может запускать человеческую активность и управлять ею. Однако это делают не все фотоны, электромагнитные кванты, а только те, которые резонируют с нами.

В связи с этим заслуживают внимания исследования о влиянии низкочастотных слабых электромагнитных полей на жизненные процессы (см.: Бородин А.С., Колесник А.Г., 2001, с. 215–262., Побаченко С.В., 2001. – 17 с., и др.).

Известно, что переменные магнитные поля с характеристиками, близкими к естественному фону, (амплитуда 10нТл, частота 0.001–100 Гц) биологически значимы.

Получены экспериментальные данные о влиянии слабых магнитных полей на частотах циклотронного резонанса на ионы кальция и других веществ. А это сказывается на скорости биохимических реакций. См.: Леднев В.В., Сребницкая Л.К., Ильясова Е.Н., Рождественская З.Е., Климов А.А., Белова Н.А., Тирас Х.П., 1996. Белова Н.А., Леднев В., 2000.

Идет спор о механизме такого влияния (см.: Жадин М.Н., 1996, Холманский А.С., 2006 и др.). Здесь выявлены эффекты на молекулярном уровне (Krippei, 1983) и др. При этом фиксируют изменение электрических свойств мембран клеток и клеточных органелл (Adey, 1981), изменение проницаемости мембран клеток для Na+, К+, Са2+ (Дунаев, Карпенко, 1983; Adey, Bawin, 1982). Высказана точка зрения, что механизм воздействия магнитного поля связан с изменениями свойств кальция в водном растворе (Кисловский Л.Д, 1971, 1982). Во всех случаях речь идет о фундаментальных внутриклеточных механизмах.

Само влияние слабых магнитных полей на скорость биохимических реакций – научно доказанный факт. Скорее всего, эти реакции убыстряются в магнитно-гравитационных полях, которые возникают при присоединении к Юпитеру и Сатурну других планет, при выходе этих планет на одну линию с планетами-гигантами. Во всяком случае, магнитное поле при этом становится перпендикулярным силе притяжения.

Циклотронный резонанс – давно известное науке явление поглощения энергии веществом, атомами, молекулами при размещении их в переменном магнитном поле. Экспериментально установлено, что заряженная частица, помещенная в магнитное поле напряженности Н и имеющая отличный от нуля импульс в плоскости, перпендикулярной полю Н, совершает в этом поле движение по спирали с частотой зависящей только от ее массы т, заряда q и Н: где Н=|Н|. Если в плоскости, перпендикулярной полю Н, приложить переменное электрическое поле, то при определенных условиях движение частицы примет резонансный характер. Источник: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5193.html

Выстраивание планет в одну линию есть не что иное, как создание условий для такого резонанса.

При таких резонансах ионы в клетках лучше, резвее двигаются. И намного. А с ними связана активность человека – и физическая, и физиологическая, и психическая. При таких условиях вырабатывается и больше гормонов.

Но тогда возникает вопрос, почему этот механизм лучше действует при близком расположении Юпитера и Сатурна на небосклоне?

Во-первых, так располагается Земля, когда она становится крайней на линии Юпитер – Сатурн. То есть, когда Юпитер и Сатурн далеко друг от друга, то Земля может в некоторые годы стать только между ними. А с края от них, только в годы соединения данных планет. Во-вторых, потому, что при этом лучше взаимодействуют их магнитные поля.

Поделиться:
Популярные книги

Безумный Макс. Поручик Империи

Ланцов Михаил Алексеевич
1. Безумный Макс
Фантастика:
героическая фантастика
альтернативная история
7.64
рейтинг книги
Безумный Макс. Поручик Империи

Миф об идеальном мужчине

Устинова Татьяна Витальевна
Детективы:
прочие детективы
9.23
рейтинг книги
Миф об идеальном мужчине

Бывшие. Война в академии магии

Берг Александра
2. Измены
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
7.00
рейтинг книги
Бывшие. Война в академии магии

Вдовье счастье

Брэйн Даниэль
1. Ваш выход, маэстро!
Фантастика:
попаданцы
историческое фэнтези
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Вдовье счастье

Адвокат Империи 7

Карелин Сергей Витальевич
7. Адвокат империи
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
альтернативная история
аниме
фантастика: прочее
5.00
рейтинг книги
Адвокат Империи 7

Вираж бытия

Ланцов Михаил Алексеевич
1. Фрунзе
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
альтернативная история
6.86
рейтинг книги
Вираж бытия

Потусторонний. Книга 2

Погуляй Юрий Александрович
2. Господин Артемьев
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Потусторонний. Книга 2

Потусторонний. Книга 1

Погуляй Юрий Александрович
1. Господин Артемьев
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Потусторонний. Книга 1

Дорога к счастью

Меллер Юлия Викторовна
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.11
рейтинг книги
Дорога к счастью

Секреты серой Мыши

Страйк Кира
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
6.60
рейтинг книги
Секреты серой Мыши

Клан

Русич Антон
2. Долгий путь домой
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
5.60
рейтинг книги
Клан

Академия

Кондакова Анна
2. Клан Волка
Фантастика:
боевая фантастика
5.40
рейтинг книги
Академия

Не грози Дубровскому! Том II

Панарин Антон
2. РОС: Не грози Дубровскому!
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Не грози Дубровскому! Том II

Сын Тишайшего

Яманов Александр
1. Царь Федя
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
фэнтези
5.20
рейтинг книги
Сын Тишайшего