Скачать книгу

ианта физической теории, она по сей день оставляет закрытыми множество элементарных вопросов, таких как распространение света в якобы абсолютной пустоте, способы механического взаимодействия наэлектризованных тел между собой, магнетизм, электромагнетизм и многое другое, в то время, как теория, в основе которой лежит эфир, в частности Русская теория, может объяснить при должном подходе к решению тех или иных задач, и объясняет практически все известные на сегодня физические явления с механической точки зрения, просто и наглядно.

      Эфир существует

      На сегодня полагать, что эфир не существует так же актуально, как полагать, что не существует оптически прозрачный воздух. Появление Русской теории с её устойчивым к разносторонней конструктивной критике теоретическим базисом, даёт серьёзные основания к такому утверждению. Доказательство состоятельности этого положения задача совсем другой работы и в данной публикации рассматриваться не будет. Лишь приведу ссылку на некоторые источники.

      Как устроен эфир

      Примем за данность, что существует среда, в которой нет абсолютно ни чего. Это пространство, свободное от всякой материи – абсолютная пустота. В такой пустоте отсутствуют объекты наблюдения, в ней ничего не происходит. Но, такое пространство, как и любое другое, характеризуется геометрической протяжённостью, объёмом.

      Рисунок 1. Представление эфира.

      Мы привыкли, что любой объект можно разделить на части, а в свою очередь эти части так же можно разделить на более мелкие. Такое дробление имеет предел, когда остаются неделимые частицы. Эти частицы представляют собой сферические объекты – шарики равной величины, абсолютно твёрдые, абсолютно гладкие, обладающие инерцией и массой. Совокупность этих шариков и есть эфир.

      Свойства эфира

      Сверхтекучесть, малая вязкость. Упругость.

      Эфирные шарики могут только давить друг на друга, никакого притяжения не существует.

      В нашей среде обитания, в пределах видимых галактик эфир находится под огромным давлением. Размеры эфирных шариков очень малы даже по сравнению с атомами химических веществ, между ними отсутствуют силы трения, действуют только силы лобового сопротивления (столкновения), поэтому эфир обладает свойством сверхтекучести, крайне малой степенью вязкости и высокой плотностью материи.

      Эфир не статичен, шарики в нём находятся в непрерывном движении от столкновения к столкновению друг с другом. Чем больше энергия движения эфирных шариков, тем больше расстояния, проходимые каждым шариком между столкновениями. Эти расстояния характеризуют степень пустоты в пространстве эфира. Такой процесс называется тепловым фоном. Чем выше энергия движения частиц, тем выше температура, тепловой фон эфира. Сами эфирные шарики несжимаемые и твёрдые, но образование пустоты в результате движения шариков делает эфир в некоторой степени сжимаемым, упругим.

      Эфир, как и любая другая материальная среда передаёт механические колебания. Так, подобно звуковым колебаниям в воздухе, воде, металле и любой другой среде, в эфире распространяются механические колебания, такие как электромагнитные волны или волны оптического диапазона – тепловое излучение и видимый свет. Плотность, упругость эфира и характеризует скорость распространения радиоволн и света в эфире.

      Более подробно свойства эфира рассмотрены в русской теории.

      Вихри и вихревые структуры

      Рисунок 2. Галактическое метазавихрение.

      Пространство вселенной можно охарактеризовать как бесконечно протяжённое, не имеющее границ. Скопления эфирных шариков в этом бесконечном пространстве не являются сплошной средой, они напоминают облака. Галактики в пределах «видимой» вселенной расположены в одном облаке эфира. За пределами облака, где пониженная плотность эфирных шариков уже не позволяет передавать механические колебания, ни электромагнитные волны, ни оптическое излучение уже не могут прийти к нам извне и передать информацию о соседних скоплениях эфирных шариков-облаках, даже будь они по близости. Разные облака эфира в пространстве вселенной могут перемещаться друг относительно друга с различными скоростями. Временами такие облака сталкиваются друг с другом и их эфирные шарики при этом интенсивно перемешиваются. Особенно когда столкновение происходит по касательной, встречные потоки эфира, благодаря некоторой вязкости и высокой плотности, на границе и вблизи области касания образуют завихрения. Наиболее крупные завихрения мы наблюдаем сегодня в виде галактик. Системы планет, в частности солнечная, находятся в потоках таких завихрений. Эти завихрения имеют самые разные масштабы.

      Электроны

      Рисунок 3.

Скачать книгу