Далее для анализа процессов, происходящих в указанных явлениях, рассмотрены детально преобразованиеи переноссостояния параметров кластера массы, звуковой перенос энергии ( холодноеэлектричество, холодныйядерный синтез, холодныеплазмоиды, кумулятивные струи, шаровые разряды) и переносэнергии электрических зарядов напряжения (перенос волноводами разности потенциалов без тока и электрический ток) с помощью вихревых полей макромонополей. За первую часть отвечают механическиемакровихроны, а за вторую – электромагнитные. Это источники самодвижения, на которые и возлагается квантовый механизм рождения, переноса и взаимных переходовэтих форм материи в макромире. Причём в равновесных 24 24 Необходимо заметить, что для вывода кластера системы масс в равновесное вращательное состояние надо затратить некоторую стартовую или пороговую энергию.
состояниях системы масс макроматерии первые всегда взаимосвязаны со вторыми. Здесь следует отметить, что сам механизм квантового перехода или индукции магнитного монополя, как в электрический, так и в гравитационный монополь неизвестен ни в микромире, ни в макромире, как неизвестны и причины таких переходов. Однако при этом, следует считать наиболее вероятной причинойквантовых переходов является закон сохранения средней энергии равновесной системы масс кластера и другие законы сохранения уже известные и определённые ранее в фундаментальной физике в системе измерений СИ. При неравновесных состояниях системы, когда возмущённаяодна из её частей начинает ускоренное движение относительно другой, (в частности, при вращении кластеров массы, взрыв или струйно-вихревой механизм кумулятивной имплозиик оси такой материи) происходит квантовое накопление индуктированной энергии в её носителях в форме медленного гравитационного или быстрого магнитного зарядов. Природа исполняет такую аккумуляцию энергии в виде шарообразных сфер, сформированных соответствующими спиралями из зёрен-потенциалов, до ещё допустимых пределов. При этом, в случае невозможности перезарядки-переполюсовки основного носителя этой индуктированной формы энергии, для сохранения средней энергии системы, происходит её сброс-выносиз данной точки кластера, переносв другую или квантовый переход в другие формы, наиболее выгодные для стабилизации нового состояния – расщепление химических или ядерных связей в молекулах и атомах, производство тепловой, электрической, электромагнитной или механической энергии. В другом случае равновесного состояния системы масс потоки гравмонополей звука поляризованной материи на поверхности твёрдого кластера (на границе раздела) рождают с помощью высокочастотных квантовых переходов дебройлевскую «шубу» из трёх ортогональных квазистационарных вихревыхполей (гравитационного, магнитного и электрического). Эта шуба образует из них антигравитационный «кокон» и способна взаимодействовать с окружающими полями (например, поле тяготения Земли), с веществом, не входящим в состав этой системы. При этом появляется возможность полностью или частично скомпенсировать заряд массы кластера в этом поле, а его кинетическое движениеперевести из инертного в безынерционное движение.
Сброс излишней энергии в системах с полуцелым спином происходит за счёт излученияуже двух вихревых самодвижущихся полей – электромагнитного и звукового. Так происходит с устройствами В. Шаубергера, Д. Серла, Флойда Свита, В. Рощина и С. Година, В.С Гребенникова, Д. Кили и Н. Тесла, в которых создаётся уже достаточно сильное антигравитационное поле-кокон (защитное поле), взаимодействующее с внешним полем тяготения Земли, а также происходит взаимодействие с окружающим веществом (высокочастотное раздвигание и распад), приводящий к безынерционному переносу массы.
Всё сказанное выше можно соотнести и к возбуждению дополнительного гравитационного монополя вокруг твёрдых кластеров массы путем звукового резонанса или тандема ИК-фотон-гиперзвук через синхронизацию-поляризацию вращательно-колебательных движений атомов, позволяющее поднимать и переносить многотонные каменные блоки с одного места на другое, как это не раз демонстрировалось на Тибете, эффектом Д. Хатчисона, Д. Кили и т.д..
Читать дальше