У больных с артериальной гипертензией после 5–6 процедур в «зеркалах Козырева» стабилизируется артериальное давление, уменьшаются головные боли, улучшается сон, после курса 10 процедур отмечается улучшение ЭКГ-показателей: исчезают признаки перегрузки миокарда и нарушений коронарного кровообращения. В течение трех месяцев после 1 курса положительный терапевтический эффект сохраняется у 70 % пациентов, снижаются дозировки гипотензивных средств, уменьшается частота кризовых состояний, их зависимость от неблагоприятных гелиофизических условий, в 3–4 раза снижается уровень нетрудоспособности и число вызовов скорой помощи.
Примечательно то, что Козырев взял идею своего изобретения с природной аномалии — Каменных зеркал Тибета. Высказываются несколько предположений, возможно действительно эти плоские и ровные поверхности возникли случайно, но если вспомнить мудрость востока — «Случайности не случайны», а также велика вероятность, что эти горы часть древнего строения, возможно храма, позволяющего управлять временем цивилизациям древних. Всё может быть правдой.
По рассказам тех, кто побывал рядом с «каменными зеркалами», время напротив плоскости горы течет несравненно быстрее, продукты портятся за несколько дней, начиная любую физическую деятельность, ты быстро начинаешь чувствовать усталость, будто занимаешься этим уже несколько часов. Альпинисты, которые рискнули подняться по зеркалу, проверив свои медицинские показатели были шокированы, они будто «постарели» на год за время подъема. При этом примыкающая к «зеркалам» пирамида Кайласа обладает совершенно иными свойствами — она наоборот, аккумулирует время, замедляя его ход. Продукты там могут хранится годами, находясь там, ты чувствуешь бодрость, будто сами стены питают тебя энергией.
Научные открытия Козырева неоспоримы и признаны: он разработал теорию протяжённых звёздных атмосфер и открыл особенности звёздных излучений, разработал теорию пятен на Солнце, предположив, что они уравновешиваются окружающей их фотосферой, открыл водород в атмосфере Меркурия и азот на Венере, обнаружил выбросы водорода и углерода из-под поверхности Луны, что свидетельствовало о вулканической активности под поверхностью спутника (ранее считалось, что вулканы на Луне молчат уже миллиард лет).
Козырев также предсказал отсутствие у Луны магнитного поля и высокую температуру — до 200 000 градусов по Кельвину — внутри Юпитера. В 1970 году был награждён золотой медалью Международной академии астронавтики.
В научных приборах зеркала применяют как оптический инструмент, используются плоские, вогнутые и выпуклые сферические, параболические, гиперболические и эллиптические зеркала.
Зеркальное стекло нашло свое применение и в изобретенных оптических приборах:
• спектрофотометрах;
• телескопах;
• лазерах;
• спектрометрах;
• зеркальных фотоаппаратах;
• телесуфлерах;
• перископах.
Применяются зеркала и с целью безопасности. Для этого используются полупрозрачные зеркала для скрытого наблюдения. Их еще называют односторонними стеклами. Такие стекла используют для шпионажа и контроля кого-либо.
Зеркала присутствуют в таких приспособлениях, как телескоп или лазеры. Они просто отражают световые потоки лучей и перенаправляют их в нужном направлении. Кроме того, зеркала есть во всех фотоаппаратах и в объективах.
Принцип хода лучей: луч света падает на зеркальную поверхность (при рассмотрении полностью непрозрачное зеркало) под углом альфа к нормали (перпендикуляру), проведенной к точке падения луча на зеркало. Угол луча отраженного будет равен тому же значению — альфа. Луч, падающий на зеркало под прямым углом к плоскости зеркала, отразится сам в себя. Отраженные зеркалом лучи света имеют меньшую длину лучей, чем неотраженные.
Изогнутые зеркала являются зеркалом с изогнутой отражающей поверхностью. Поверхность может быть выпуклой (выступающей наружу) или вогнутой (утопленной внутрь). Большинство изогнутых зеркал имеют поверхность, которая имеет форму части сферы, но в оптических устройствах иногда используются другие формы. Наиболее распространенным несферическим типом являются параболические отражатели, используемые в оптических устройствах, таких как отражающие телескопы, которым необходимо отображать удаленные объекты, поскольку системы сферических зеркал, такие как сферические линзы, страдают от сферической аберрации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу