Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Структуры «вихри» (с переполюсовкой)



Как и многие структуры, «вихри» пришли в пирамиду из куба. Мы опять начнем с рассмотрения картонного куба или коробки. Сразу же определилось, что мощное вращательное движение сенсора дает масштаб структур и знак первого впечатления. При более подробном рассмотрении удалось определить, что это, по сути, пачка таких же дисков из восьми сегментов, где большой диск в пачке также находится в середине, а два малых диска с другим знаком находятся на одной оси с большим диском с двух сторон.

Первые эксперименты с картонным кубом и коробкой дали картину, показанную на рис. 39а. Обратили на себя внимание мощные вихри на всех гранях куба с размахом, равным диаметру вписанного в грань круга.

Знакомые нам из предыдущей структуры диски на этот раз на углах куба и в серединах граней образуют многогранники из 26 граней. Это происходит при пересечениях восьми дисков, перпендикулярных осям координат С-Ю-З-В и СЗ-ЮВ-ЮЗ-СВ, восьми дисков, перпендикулярных наклоненным под 45° над осями координат. Их по 8 сверху и снизу, и еще два вихря сверху и снизу перпендикулярных центральной вертикальной оси, проходящей через углы куба или через середины граней (см. рис. 396, в).

Размер пачки дисков от середин пустых интервалов по краям 1/2 L. Расстояние между малыми дисками в пачке 1/4 L, причем L по диагоналям квадрата другое и равно L х2. Закон затухания пачек по мере удаления от границ квадрата

показан на рис. 396 и ничем не отличается от закона для предыдущей структуры. На поверхности куба при исследовании данной структуры фиксируются «странные» фокальные точки (см. рис. 39г), не обладающие другими признаками фокальных точек, например фантомами. По своей сути они являются точками первого впечатления (точками осреднения) и отличают центры многоугольников, образованных дисками в вихрях (см. рис. 39д).


 

Впервые мы сталкиваемся с явлением двусторонних точек. На картонной коробке совершенно отчетливо на наружной поверхности фиксируются положительные «странные» точки, а на внутренней поверхности — отрицательные точки. Вокруг этих точек ориентации на осях 26-лучевой звезды располагаются другие точки ориентации, отмечающие центры больших дисков. Соответственно эти вторичные точки отстоят от центров на расстоянии 1/4 L. На рис. 39д показано, что в центре на дне коробки измерены 8 отрицательных точек, которые являются центрами дисков, участвующих в образовании вихря- многоугольника. Просто те половинки дисков, которые оказались внутри коробки, имеют отрицательный знак. Такая же картина на крышке коробки — изнутри 8 отрицательных точек, а сверху 8 таких же положительных точек.

«Странные» информационные точки, отмечающие центры вихрей-многоугольников, наблюдаются с двух сторон стенок квадратной коробки, как показано на рис. 39е. Это же явление, измеренное с помощью вторичных информационных точек в центрах дисков, изображено на рис. 39ж. Видно, что диски, расположенные внутри коробки, имеют отрицательный знак. На рис. 39е показано, что вихри в серединах граней построены, так же, как и на углах куба.

Здесь мы использовали термин «вторичные информационные точки», хотя это не совсем справедливо. Эти точки уже имеют фантомы, поскольку они отражают центры дисков. Такие точки являются как бы сокращенным обозначением диска.

Структура «вихри» является типичной структурой с переполюсовкой, то есть меняет свой знак и интенсивность при поворотах фигуры вокруг вертикальной оси. Схематично эти изменения показаны на рис. 39з. При прохождении осей координат 0°, 45°, 90°, 135° и так далее на короткое время интенсивность структуры резко падает до нуля, затем также резко возрастает, но с другим знаком. Далее интенсивность начинает падать плавно, до подхода к углам 22, 5°, 67, 5°, 112, 5° и так далее. В моменты прохождения этих углов интенсивность достигает нулевой величины, а после прохождения «мертвых» углов начинает медленно возрастать, но с другим знаком.

Понятие «интенсивность» структуры в новой реальности весьма неоднозначное. Для данной структуры изменение интенсивности выражается, например, сразу в уменьшении диаметра дисков и расстояний между ними.

На рис. 40 изображены варианты расположения вихрей в разных сечениях вокруг пирамиды. На рис. 40а приведено расположение ложных информационных точек первого впечатления на поверхности пирамиды снаружи и внутри.

Зарегистрирована еще одна фокальная точка над вершиной пирамиды (помечена крестиком), обладающая всеми свойствами фокальных точек. Она совсем не является информационной, а скорее образована пересечением большого числа элементов структуры «вихри». В данном случае число элементов не менее четырех по числу граней пирамиды.

Возникновение этой точки говорит о том, что в вихре присутствуют диски под углом 60°. Такая же точка найдена под вершиной перевернутой пирамиды (также помечена крестиком). Это подтверждает факт пересечения дисков под углом 45°, что мы уже рисовали, рассматривая диски в структуре «вихри» возле углов куба. Теперь придется вводить в состав «вихрей» еще два диска под углом 60° (12 дополнительных лучей в звезде). Значит, воображаемый 26-уголь- ник дополнится еще 12 гранями вдвое меньшего размера. Форма многоугольника

станет очень напоминать форму иона фуллерена (недавно открытая форма существования углерода в виде многоатомных ионов, образующих сферические оболочки).

Кстати, все фокальные точки образуют фантомы также по 38 лучам, где учтены все типичные направления в так называемых «звездах».

Экспериментально было проверено наличие дисков под углом 60° в вихрях на кубах, пирамидах и дипирамидах, это изображено на рис. 40в. При изучении структуры «вихри» на кубе из бумаги мы определили размер дисков порядка L (размер стороны куба или его диагонали). Измеряя пирамиду из бумаги с таким же размером основания, мы обнаружили увеличение диаметров дисков, причем не одинаковое у дисков, под разными углами в вихрях на разных углах и гранях пирамиды.


 

Увеличенные размеры дисков на бумажной пирамиде указаны на рис. 40г. На нефритовой пирамиде горизонтальный диск при вершине уже имел диаметр 4 L, а наклонные диски — 6 L. Горизонтальный диск у основания пирамиды 12 L. Скорее всего внутри пирамиды это удвоение от прямого сложения действия нескольких вихрей сразу. Увеличение диаметров дисков в случае измерений на нефритовой дипирамиде изображено на рис. 40< 1

Увеличение «дальнобойности» дипирамид в горизонтальной зоне в районе среднего пояса отмечалось уже неоднократно при рассмотрении других статических структур.


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-06-09; Просмотров: 206; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь