Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Новости лаборатории Наномир

  Все выпуски  

Секретные территории. НЛО. Запретные технологии. Ren-TV


Выпуск 296

 Лаборатория Наномир

Когда реальность открывает тайны,
уходят в тень и  меркнут чудеса ...

 Секретные территории. НЛО. Запретные технологии. Ren-TV

 Материал с форума лаборатории Наномир:

Анатолий Шестопалов: Скачал в *.mp4 180 Мб все ОК (показывает) и закачал на МайлРу. Павлу отдельное большое спасибо! Ссылка для скачивания файлов: http://files.mail.ru/XH6VTK 

Файлы будут храниться до 18.06.2012 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6311/126580004.57/0_bd5d6_cc14bfb8_orig.jpg

http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=5 … 0%B8%D0%B8 - torrent

http://youtu.be/EfQE2jruVrU online

http://video.mail.ru/bk/yaroslav2008/22/167.html online

Кушелев: Ещё раз большое спасибо! Фильм классный, хотя, конечно, с рокфеллерами и морганами явно перегнули. Они первые ухватятся за новую энергетику, т.к. рубин продавать гораздо выгоднее нефти. И власть вовсе не зависит от типа энергии. Даже счётчики и чипы не нужны. Вполне достаточно паспорта и налогов smile

 Обсуждение.


 Измерительные эксперименты на частоте ~ 2.45 ГГц

 http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/126580004.4e/0_bb4ba_3a69bfcf_L.jpg

Энергию от магнетрона можно подвести к сапфировому резонатору по диэлектрическому волноводу. Такой волновод можно изготовить из бутылки, наполненной корундовым абразивным порошком. 

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/126580004.4e/0_bbc50_ec4019aa_L.jpg

Кушелев: Попробуем изготовить компактный переход с коаксиала на сапфировый диэлектрический волновод. Для этого центральную жилу коаксиала согнём в спираль Рисса-Кноченхауэра...

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/126580004.4f/0_bbc52_9f8ab920_L.jpg

Разместим её в контейнере из-под киндер-сюрприза...

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6303/126580004.4f/0_bbc53_a69840bb_L.jpg

Вид сбоку

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/126580004.4f/0_bbc54_4efcae48_L.jpg

Подбор цанги патрона микродрели позволяет состыковать спираль Рисса-Кноченхауэра с разъёмом коаксиального кабеля.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/126580004.4f/0_bbc55_6ce1d10e_L.jpg

Вид сбоку.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/126580004.4f/0_bbc56_9bcc30be_L.jpg

Насыпем корундовый порошок в половину контейнера со спиралью Рисса-Кноченхауэра. К сожалению, посудомоечная машина сломалась окончательно, поэтому придётся либо чинить, либо покупать новую, иначе вместо экспериментов придётся тратить время на решение бытовых проблем...

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/126580004.4f/0_bbc57_badb4697_L.jpg

Спираль Рисса-Кноченхауэра должна быть полностью покрыта корундовым порошком.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/126580004.4f/0_bbc58_f6601d18_L.jpg

Заполним вторую половину контейнера корундовым порошком

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/126580004.4f/0_bbc59_116a9d57_L.jpg

и соберём контейнер, чтобы он был полностью заполнен диэлектриком.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/126580004.4f/0_bbc5a_40944719_L.jpg

Уберём лишний порошок...

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/126580004.4f/0_bbc5b_bda18ca2_L.jpg

Один переход готов

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6303/126580004.4f/0_bbc5c_fa07e05a_L.jpg

Уровень сигнала, проходящего через сапфировый резонатор, повысился по сравнению с предыдущей конструкцией волноводного перехода массой 4 кг. Появились неоднородности спектра, которые могут быть резонансами сапфирового шара, но они находятся на пределе чувствительности данного измерительного стенда, поэтому придётся продолжить его совершенствование. В частности, я планирую изготовить второй переход такого типа для приёмной части измерительного тракта.

 

 http://img-fotki.yandex.ru/get/6301/126580004.4f/0_bbd46_37c65ea8_L.jpg

Изготовлены два переходника. Передающий (жёлтого цвета) и приёмный (красного цвета). Резонанс снова обнаружить не удаётся.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6303/126580004.4f/0_bbd47_9ce64634_L.jpg
Попробуем уменьшить диаметр экрана процентов на 25. Нет. Резонансов не видно.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/126580004.4f/0_bbd48_97f114ec_L.jpg
Уменьшим диаметр экрана ещё процентов на 10.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/126580004.4f/0_bbd49_a541ace5_L.gif
На частоте 2.029 ГГц обнаружился резонансный пик. Нагруженная добротность ~(2.029-2.028)/2.029=2029, т.е. свободная добротность более 4000. Учитывая, что волноводные переходы находятся очень близко от резонатора, связь большая, можно предположить, что свободная добротность может быть существенно выше. Это предстоит выяснить в следующей серии экспериментов.

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/126580004.4f/0_bbd4a_b9732920_L.jpg
Попробуем проверить, действительно ли это - резонанс сапфирового шара или показалось?

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6302/126580004.4f/0_bbd4b_951dcdd9_L.jpg
Уберём сапфировый резонатор...

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6300/126580004.4f/0_bbd4c_c3af5cfd_L.jpg
При отсутствии сапфирового резонатора спектрального пика не наблюдается. Похоже, что мы наблюдали резонанс именно сапфирового резонатора.

 Обсуждение.


 Рубиновая звезда треугольного тока

Повёрнутая гармоника... От дефракталов к дегармоникам! 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/126580004.4e/0_bbbe7_775849a1_M.gif

 http://img-fotki.yandex.ru/get/6303/126580004.4e/0_bbc28_e2dd6b4f_L.jpg

Зачем поворачивать элементы второго фрактального уровня?

Очень просто! Чтобы деформировать гармонику...

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6108/126580004.4e/0_bbc29_f8d89bb_M.jpg
Эпюры напряжения первой гармоники и второй деформированной "гармоники" (развёртка полярных координат).

В результате мы получим несинусоидальную "гармонику" номер два взамен бесконечного числа нечётных гармоник! Получаем "округление" за счёт деформации. В данном случае за счёт поворота элементов второго фрактального уровня.

    
Скрипт для 3DS Max:
e1 = mesh vertices: #([0,32,10], [7.23,9.95,10], [14.46,32,10], [0,32,10], [-7.23,9.95,10], [-14.46,32,10]
    ,[23.24936,32,0],[-23.24936,32,0],[15.45,56,0],[-15.45,56,0],[0,103.5,0],[0,32,0],[7.23,9.95,0],[0,32,0],[-7.23,9.95,0]) \
faces: #([1,2,3],[6,5,4],[2,7,3],[10,6,4],[5,6,8],[1,3,9],[3,7,9],[6,10,8],[1,9,11],[1,11,10]
    ,[2,1,12],[2,12,13],[4,5,14],[5,15,14]) wirecolor: [255,255,255]
    select #(e1)
    macros.run "Modifier Stack" "Convert_to_Mesh"
    subobjectLevel = 3
    Select  e1.Faces [#{1}]
    MeditMaterials[1].diffuse =color 255 200 200
    MeditMaterials[2].diffuse =color 100 255 100
    MeditMaterials[3].diffuse =color 255 255 100
    MeditMaterials[4].diffuse =color 100 100 255
    MeditMaterials[5].diffuse =color 255 50 50
    e1.material = meditMaterials[4]
    Select  e1.Faces [#{2}]
    e1.material = meditMaterials[5]
    Select  e1.Faces [#{3}]
    e1.material = meditMaterials[2]
    Select  e1.Faces [#{5}]
    e1.material = meditMaterials[3]
    Select  e1.Faces [#{4}]
    e1.material = meditMaterials[3]
    Select  e1.Faces [#{6}]
    e1.material = meditMaterials[2]
    Select  e1.Faces [#{7,9}]
    e1.material = meditMaterials[4]
    Select  e1.Faces [#{8,10}]
    e1.material = meditMaterials[5]
e0 = copy e1
e0.pivot = [0,0,0]
rotate e0 180 [0,1,0]
attach e1 e0
e2 = copy e1 wirecolor: [255,255,255]
e3 = copy e1 wirecolor: [255,255,255]
e4 = copy e1 wirecolor: [255,255,255]
e5 = copy e1 wirecolor: [255,255,255]
rotate e2 (72*1) [0,0,1]
rotate e3 (72*2) [0,0,1]
rotate e4 (72*3) [0,0,1]
rotate e5 (72*4) [0,0,1]
attach e2 e3; attach e4 e5
attach e2 e4; attach e1 e2
          

 

 Обсуждение.


 Механика аллотропии

Материал с форума лаборатории Наномир:

Кушелев: Давайте посмотрим, какая длина "стандартной связи" в органической молекуле.

http://www.bse.info-spravka.ru/bse/id_51046

C-C...... 1,54 A
C=C........ 1,34 A
C-Cl...... 1,77 A
C- - -C (в бензоле)... 1,39

Кушелев: В бензоле расстояние между центрами атомов равно двум радиусам внешних электронов. Откуда радиус электрона равен 1.39/2=0.695 A
По Голдшмидту радиус электрона получается 1.32/1.732=0.762
Отличие составляет 8.8%
Неплохо для экспериментов начала 20-го века, правда? И ещё не факт, что Голдшмидт ошибся больше, чем те, кто рассчитывал межатомное расстояние в бензоле. Ведь это именно расчёт, а не экспериментальное значение межатомного расстояния smile

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/126580004.4d/0_bacc1_b248f261_L.jpg
По Гольдшмидту (с учётом кольцегранных моделей) длина одинарной связи HO-OH получается 2.155A (0.2155 нм)

Стандартные длины связей в молекулах (нм):

Н2 ... 0.074
F2 ... 0.142
Cl2 ... 0.200
Br2 ... 0.228
O-O ... 0.148           (H2O2)

Различие для молекулы Cl2 составляет ((2.155-2)/2.155)*100=7.2%
Для молекулы O2 длина связи должна быть таже, но "стандартная" отличается на ((2-1.48)/2)*100=26%

Так что кольцегранные модели вместе с результатами Голдшмидта показывают, что точность "стандартных" межатомных расстояний порядка 25%. Понятно, что в некоторых случаях она может быть лучше, в некоторых хуже. Например, для молекулы позитрония Ps2 стандартное межатомное расстояние строго равно нулю, а кольцегранная модель показывает, что оно того же порядка, что в атоме водорода. Для молекулы позитрония ошибка "стандарта" бесконечна smile

http://img-fotki.yandex.ru/get/6208/126580004.4e/0_bad04_d2d8cfe0_M.gif
Скрипт для 3DS Max:

l = #(); ll = #(); lll = #(); llll = #();
m = torus radius1:7.6 radius2:0.05 segs:100 sides:12 position:[0,0,0] wirecolor:[0,0,255]
rotate m 90 [0,1,0]
move m [1.42*7.6 , 0, 0] 
m.pivot = [0,0,0] 
rotate m -35.27 [0,1,0]
rotate m 45 [0,0,1]
mm = copy m  wirecolor:[0,0,255]
m1 = instance m wirecolor:[255,0,0]
rotate m1 90 [0,0,1]
mm1 = copy m1 wirecolor:[255,0,0]
m2 = instance m1 wirecolor:[0,0,255]
rotate m2 90 [0,0,1]
mm2 = copy m2 wirecolor:[0,0,255]
m3 = instance m2 wirecolor:[255,0,0]
rotate m3 90 [0,0,1]
mm3 = copy m3 wirecolor:[255,0,0]
m4 = instance m3 wirecolor:[0,0,255]
rotate m4 90 [1,0,0]
mm4 = copy m4 wirecolor:[0,0,255]
m5 = instance m4 wirecolor:[255,0,0]
rotate m5 90 [0,0,1]
mm5 = copy m5 wirecolor:[255,0,0]
m6 = instance m5 wirecolor:[0,0,255]
rotate m6 90 [0,0,1]
mm6 = copy m6 wirecolor:[0,0,255]
m7 = instance m6 wirecolor:[255,0,0]
rotate m7 90 [0,0,1]
mm7 = copy m7 wirecolor:[255,0,0]
g1 = group #(m,m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7)
g2 = group #(mm,mm1,mm2,mm3,mm4,mm5,mm6,mm7)
rotate g1 45 [0,0,1]
rotate g2 45 [0,0,1]
rotate g2 35.28 [0,1,0]
rotate g2 180 [1,0,0]
move g2 [1.42*7.6*2,0,0]
g2.pivot = [0,0,0]
rotate g2 -35.28 [0,1,0]
g3 = group #(g1,g2)
g3.pivot = [0,0,0]
rotate g3 35.28 [0,1,0]
for j in 1 to 500 do (
l[j] = box length:0.5 width:0.05 height:0.05 pos:[0.1*(j-1)-15,0,0] wirecolor: [0,0,0]
--ll[j] = box length:0.5 width:0.05 height:0.05 pos:[0.1*(j-1)-15,8.9,0] wirecolor: [0,0,0]
    )
for j in 1 to 500 by 10 do (
lll[j] = box length:1 width:0.05 height:0.05 pos:[0.1*(j-1)-15,0,0] wirecolor: [0,0,0]
--llll[j] = box length:1 width:0.05 height:0.05 pos:[0.1*(j-1)-15,8.9,0] wirecolor: [0,0,0]) 
 


http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/126580004.4e/0_bad05_ff9b70f2_L.jpg
Если атомы не отталкиваются, а притягиваются, то длина связи получается не 2.155, а 1.85, т.е. при том же диаметре электрона длина связи может отличаться на ((2.155-1.85)/2.155)*100=14%

И это длина связи между атомами с 8-электронными оболочками, в которых диаметры электронов одинаковы smile

http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/126580004.4e/0_bad13_2d86a224_M.gif
Victoria: ... радиус электрона в атоме углерода - 0.91, в атоме азота - 0.92, в атоме серы - 1.27, в атоме хлора - 1.00 и т.д.

Кушелев: Нет. Радиусы электронов в атоме хлора, серы, азота и углерода отличаются меньше, чем на процент. Зато радиусы предвнешних оболочек могут отличаться сильно. Например, радиус предвнешней оболочки серы на десятки процентов превышает радиус предвнешней оболочки кислорода. Поэтому электроны внешней оболочки не могут коснуться друг друга. Это обстоятельство как раз и определяет "подвижность электронов внешней оболочки серы".

http://img-fotki.yandex.ru/get/6209/126580004.4e/0_bad2b_70039022_L.jpg

Пикотехнологическая модель атома серы (показаны только внешняя и предвнешняя оболочки) 

Электрон водорода чуть меньше электрона внешней оболочки кислорода. Именно эта разница приводит к деформации тетраэдрического угла (109 градусов 28 минут) до ~105 Градусов в молекуле воды. По этой деформации можно оценить отношение радиусов электрона водорода и электрона внешней оболочки кислорода. Вы любите точные расчёты? Тогда можете попробовать рассчитать. Я могу сразу сказать, что отличие будет в пределах нескольких процентов.

http://nanoworld.org.ru/data/01/data/texts.rus/20010502/24.gif
Пикотехнологическая модель молекулы воды.

Радиус электрона зависит от многих факторов, в т.ч. и от числа электронов в оболочке. Ведь число электронов в оболочке не является произвольным числом, а зависит от заряда атомного ядра и других параметров. А от заряда ядра и структуры электронных оболочек размер электрона зависит. Что касается внешних электронов, то они у водорода, гелия, лития, бериллия, бора, углерода, азота, кислорода и многих других атомов практически одинакового размера. Другое дело атом кобальта, железа, палладия и пр. Радиусы их внешних электронов существенно меньше.

Их соотношение можно увидеть на модели витамина B12 или другой молекулы с порфириновым кольцом, например, модели гема:

http://www.nanoworld.org.ru/data/01/data/images/models/molecule/gem.jpg
Пикотехнологическая модель гема. В центре видны внешние электроны железа, которые имеют меньший диаметр, чем электроны углерода, азота, кислорода.

Анатолий Шестопалов: ... может быть и у Кушелева есть модели на 10 и 14 электронов.

Кушелев: Есть. И не только на 10 и 14:

http://www.nanoworld.org.ru/data/01/data/images/pictures/geometry/shells04.jpg

 

http://www.nanoworld.org.ru/data/01/data/images/pictures/geometry/shells02.jpg

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4608/31556098.b4/0_6c2d6_e90d1be0_orig

Модели электронных оболочек в стиле Леонардо (Кеннет Снельсон / Kenneth Snelson)

Кушелев: На самом деле все эти оболочки имеют серию магнитных изомеров (изомагов), а показаны для каждой оболочки только по одному изомеру (изомагу)...

А полный комплект моделей включает во-первых, модели от 1 до 32 электронов, а, во-вторых, все изомаги для каждой из них.

В современной физике ещё не рассматриваются такие экзотические атомы, как мюон + позитрон, электрон + антимюон, мюон+антимюон и молекулы из этих экзотических атомов.

Так что кроме позитрония и мюония можно ввести позимюоний и антимюэлектроний smile
Тау-лептон + позитрон = позитаоний, антитаон+электрон = антитауэлектроний, таон+антимюон = тауантимюоний, антитаон + мюон = антитаумюоний и т.д.

Это всё - не гипотетические, а реальные, хотя и экзотические атомы, из которых можно делать экзотические молекулы. Кстати, из некоторых (таон-антимюон и антитаон-мюон) могут получиться элементы скатерти-самобранки, если удастся стабилизировать их структуру...

Виктория Соколик: ... в конечном итоге мы придём к одному результату, но разными дорогами. 

 Обсуждение.


 Как ускорить создание эликсира "вечной молодости"?

 http://s1.bild.me/bilder/060112/3864997staren2.jpg

Кушелев: Если мы будем проводить некоторые эксперименты на мышах линии SAM, то есть шанс получить результаты раньше...

Обсуждение.


 Божественный маникюр / педикюр ?

 

Обратите внимание на маленького "зверька", который, похоже, делает педикюр Ганеше... 

 Обсуждение.


 Шри - пуповинный вампир?!

 

Обратите внимание на пуповину, соединяющую лежащего бога/богиню с зависшим девайсом. Возможно, что речь идёт о питании через пуповину, т.е. путём кровеобмена. Естественно, что в приёме пищи в этом случае уже нет необходимости. Достаточно кондиционировать кровь, и "жить станет лучше, жить станет веселее" :) Возможно, что наблюдение за таким питанием породило легенды о том, что некоторые боги могут питаться праной, т.е. некой энергией, поступающей к ним помимо обычной пищи и воды. Однако подражание богам чревато, если у Вас нет кондиционера крови...

 Обсуждение.


  Приглашение к сотрудничеству

для людей умеющих самостоятельно мыслить; не просто умных, а мудрых, которые чувствуют, где истина

Лаборатория Наномир готова к любому взаимовыгодному сотрудничеству. У нас есть  сторонники как явные, которые помогают морально и материально, есть очень много пассивных наблюдателей, есть и ярые противники, которые используют любые методы и средства (аморальные и просто преступные), чтобы уничтожить работу лаборатории и дискредитировать ее.

В одиночку внедрить технологии, выводящие цивилизацию на новый уровень,  невозможно. Благодаря поддержке множества заинтересованных людей проделана огромная работа. Ознакомиться с её результатами можно изучив материал рассылки "Новости лаборатории Наномир". Люди науки могут изучить научные труды.

Вклад каждого не останется незамеченным  в случае успеха в реализации научных проектов. Результаты совместной деятельности принадлежат участникам проекта пропорционально коэффициентам творческого и финансового участия.

Основные разработки: 

 Микроволновый источник энергии

В 2011 году были куплены рубиновые шарики для эксперимента на сумму ~1000 долл. В результате было сделано научное открытие, проверена защита диэлектрических резонаторов от перенапряжения. В этом году, вероятно, можно будет создать микроволновую энергетику, т.к. удалось найти сырьё (рубин #8), из которого сделаны рубиновые шарики для эксперимента в Дубне.

Параллельно началась серия экспериментов на ускорителе "B" в диапазоне 20 ... 140 ГГц. 

  "Эликсир вечной молодости"

28 сентября 2011г. в институте геронтологии (г.Киев) начался эксперимент по созданию "эликсира вечной молодости". Благодаря первому взносу (в размере 500 долларов) Золдракса и поддержке других соинвесторов. Продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами по поводу финансирования этого проекта.

Программа исследований Презентация

  Пикотехнология 

Созданы первые версии пикотехнологии (выпуски рассылки 212 270 271 272 ), с помощью которой Александр Кушелев и Виктория Соколик сделали более10 научных открытий.

Виктория Соколик: Уважаемые коллеги, Вашему вниманию предоставляется услуга -- моделирование 2D и 3D структуры любого белка без ограничений в его размере и степени изученности с помощью программного обеспечения, базирующемся на принципиально новом подходе декодирования нуклеотидной последовательности, детерминирующей данный белок.

Всё, что необходимо от заказчика, это нуклеотидная последовательность мРНК интересующего его белка (или код этой нуклеотидной последовательности в EMBL, или хотя бы код самого белка в PDB).

В течение 1-3 суток мы готовы предоставить Вам схему вторичной структуры заказанного белка (2D), модель его пространственной структуры (3D) в виртуальном пространстве, а также файл .pdb с координатами каждого атома белка. 

Файл .pdb может быть использован по аналогии с файлами закристаллизованных белков из PDB банка для дальнейшего конформационного анализа белка методами молекулярной динамики с учётом физико-химической специфики микроокружения белка или его взаимодействия с лигандами.

Таким образом, Вы сможете максимально быстро удобным для Вас способом (по электронной почте, на сайте либо на электронном носителе) получить информацию о структурном шаблоне Вашего белка.

Первые 10 заказов -- бесплатно . Цена следующих заказов -- договорная. 

 Сотрудничество может быть различным:

- участие в научных дискуссиях на форуме (конструктивное)

- совместное создание коммерческого продукта

- поиск инвесторов

- выступить менеджером по продаже готовых коммерческих продуктов

- конструктивные предложения по продвижению идей лаборатории Наномир

- содействие в проведении экспериментов и т.п.

- написание совместных научных статей и т.п.

- материальный вклад (денежный или обеспечение оборудованием и материалами)

 

Пожалуйста, сообщайте о своем вкладе, чтобы мы зачли Вас как партнера лаборатории Наномир.

+7-926-5101703  +7-903-2003424 +7-916-8265031, Skype: Kushelev2009, mail: kushelev2011@yandex.ru

веб-мани: WM-кошелек R426964799301 Другие способы перевода

 


В избранное