Электромагнитное поле атомов активной фармацевтической субстанции
Электромагнитное поле, источником которого являются электрические заряды, является составляющей сопряженного электромагнитно – энергоинформационного поля водно- спиртового раствора молекул (атомов) системы АФС. Поэтому представляется обоснованным рассмотреть свойства этих полей и их квантово-волновые излучения при динамизации раздельно, а далее в совокупности и в сопряжении с другими составляющими ксимионов.
Электромагнитное поле атомов активной фармацевтической субстанции (ЭМП) - это фундаментальное физическое поле – особая форма материи, взаимодействующая с электрически заряженными частицами, а также с частицами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты, и представляет собой дуальную взаимообусловленную совокупность электрического и магнитного полей, которые могут, при определенных условиях, порождать друг друга.
ЭМП атомов АФС состоит из электрического поля, создаваемого электрическими зарядами составляющих их микрочастиц, и магнитного поля, которое образуются при движении этих зарядов и усиливается в результате динамизации раствора атомов АФС При этом, усиленное магнитное поле, вероятно, порождает процесс усиления электрического поля атомов АФС.
Таким образом, на каждой ступени динамизации атомов АФС происходит взаимное их усиление и излучение ЭМП в составе ксимионов. Следовательно, ЭМП как их сопряженная составляющая на каждой ступени потенцирования, предположительно, имеет более высокий уровень полевой плотности, чем на предыдущей ступени, и тем самым воздействует своими свойствами (характеристиками) на процессы уплотнения составляющих в КДВ.
Материальное ЭМП, как и вещество, имеет следующие свойства: обладает массой, импульсом, переносит энергию, испытывает воздействие гравитационных сил и представляет собой сопряженность двух полей: электрического и магнитного. Разделение целостного (единого) ЭМП на электрическую и магнитную составляющие имеет относительный характер.
ЭМП является дуальным системным образованием, составляющие которого взаимообусловлены и взаимодействуют. Аналогично, сопряженное с ЭМП энергоинформационное поле (ЭИП) атома АФС, состоящее из энергетической и информационных составляющих, является также дуальным системным образованием.
Материальность ЭМП проявляется физически в том, что оно производит электрическим или магнитным моментами силовое действие на частицы, обладающие электрическим зарядом, а также в том, что оно обладает энергией, массой и импульсом. При таких свойствах ЭМП проявляет себя как реальный вид материи, а не как теоретическая модель, оторванная от реальности.
Атомы АФС, в основном состоянии имеют постоянное ЭМП с низкой энергией, которая возрастает, по мере их динамизации, на каждой ступени потенцирования. В результате возбуждения атомов АФС возникают квантовые сопряженные корпускулярно-волновые электромагнитно-энергоинформационные излучения - ксимионы, которые являются носителями полевых физико- химических свойств (характеристик) этих атомов.
При динамизации водного раствора, иcтoчникaми ЭМП являются микро элeктpичecкие зapяды частиц атомов АФС, которые двигаются c уcкopeниeм и кoлeбаниями, что ведет к усилению магнитного притяжения атомов в молекуле АФС. При этом, coздaвaeмoe ими элeктpичecкoe пoлe пepиoдичecки мeняeтcя и caмo coздaeт в межатомно-межмолекулярном пространстве воды, в которой осуществляется реализация ТСП, пepeмeннoe мaгнитнoe пoлe и т.д.
Электрическое поле существует вокруг электрических зарядов атомов АФС, а магнитное образуется в водно - спиртовом растворе, относительно которого с ускорением движутся электрические заряды этих атомов, усиливая их магнитное поле, что, в свою очередь, усиливает магнитное притяжение между атомами в молекуле АФС.
Возможно, усиление магнитного притяжения между атомами в молекуле АФС на каждой ступени их динамизации, способствует переносу («выдавливанию») ксимионов в межатомно - межмолекулярное эфирное пространство дистиллированной воды, в которой осуществляется их динамизация.
Представление о поле и его силовых линиях как о физической реальности впервые появилось в трудах Фарадея. Однако понятие ЭМП, как единой материальной сущности возникло лишь после создания Максвеллом теории электромагнетизма, в связи с его представлением о свете, как электромагнитной волне. Однако изначальный замысел Максвелла объединить оптику с электромагнетизмом побудил его постулировать существование ЭМП как некоторой самостоятельной сущности, обладающей
энергией и способной переносить энергию в пространстве.
Несостоятельность этой концепции обнаружилась, когда был найден способ термодинамического, не опирающегося на постулаты, вывода уравнений Максвелла. Этот вывод вскрыл необоснованность отнесения уравнений Максвелла к абстрактному электромагнитному полю, ввиду нарушения закона сохранения энергии.
Выявилась также противоположная направленность потоков электрической и магнитной энергии в колебательном электромагнитном контуре, что исключает возможность трактовать энергетическое и магнитное поля, как единое целое. Более того, удалось обосновать невозможность существования ЭМП в отсутствии зарядов и токов как его источников. Все это, в совокупности, доказывает правоту Р. Фейнмана, который считал, что "Реальное поле - это математическая функция, которая используется нами, чтобы избежать представления о дальнодействии".
В 1900 году Максом Планком был постулирован квантовый характер излучения и поглощения энергии ЭМП для объяснения свойств теплового излучения.
В 1905—1917 годах Альбертом Эйнштейном было опубликовано ряд работ, посвященных противоречиям между результатами экспериментов, связанных классической волновой теорией света, в частности фотоэффекту, и способности вещества находиться в тепловом равновесии с электромагнитным излучением.
Эксперименты подтвердили правоту Эйнштейна о квантовой природе света, отсюда следует отметить, что квантование энергии электромагнитного излучения не является исключением. Согласно идеям Эйнштейна, электромагнитное излучение состоит из квантов, названных позднее фотонами, которые имеют определенную энергию E и импульс: Е= ћω (ω = 2πν), где ω − приведенная длина волны и частота фотона.
Фотон (квант) - это не абстрактная модель, это реально существующая частица в движении и не имеющая массы покоя.
Как известно, ЭМП проявляет одновременно и волновые, и корпускулярные свойства, как свойства непрерывности, так и свойства прерывности (дискретности). В квантовой теории поля значения многих физических величин являются дискретными (квантованными).
Примерами таких величин являются:
» Угловой момент – это импульсная векторная величина, которая в основном характеризуется точечным вращением частицы или объекта, вытянутого вокруг оси, проходящей через точку;
» Спин — это собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с движением (перемещением или вращением) частицы как целого;
» Энергия связи – это разность между энергией связанной системы частиц и суммарной энергией этих частиц в свободном состоянии.
*****
До 1923 года большинство физиков отказывались принимать идею о том, что электромагнитное излучение обладает квантовыми свойствами. Вместо этого они были склонны объяснять поведение фотонов квантованием материи, как, например, в теории Бора для атома водорода. Хотя все эти полуклассические модели были лишь первыми приближениями и выполнялись только для простых систем, но они привели к созданию квантовой механики.
Робертом Милликеном (1868 – 1953) - американским физиком-экспериментатором, Нобелевским лауреатом (1923) за измерение элементарного электрического заряда и работу над фотоэффектом, которым экспериментально, несколькими независимыми способами, были подтверждены предсказания, сделанные в 1905 году Эйнштейном.
Квантовый характер явлений излучения и поглощения доказывает наличие у микросистем, в том числе у ЭМП, отдельных энергетических уровней и невозможность микросистемы обладать произвольной величиной энергии.
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что квантовые свойства электромагнитной волны не проявляются при их распространении, рассеянии, дифракции, если они не сопровождаются потерей энергии.
В процессах распространения электромагнитная волна не локализована в определенной точке пространства, ведет себя как единое целое и описывается уравнениями Максвелла. Решение было найдено в рамках квантовой электродинамики и ее преемницы Стандартной модели фундаментальных взаимодействий элементарных частиц.
Отсюда, является научно обоснованным утверждение о квантовом характере поглощения и излучения энергии сопряженным электромагнитно-энергоинформационным полем атомов веществ, входящих в состав АФС, при их динамизации в процессе реализации ТСП.
При квантовых излучениях ЭМП атомов АФС возникают электромагнитные волны - это распространяющиеся в пространстве свойства ЭМП, в котором напряженность электрического и индукция магнитного полей изменяются по периодическому закону.
Электромагнитная волна – это результат распространения переменного электрического поля и переменного магнитного полей атомов АФС в дистиллированной воде, размещенной в стеклянной емкости, в которой осуществляется их динамизация. В предыдущих разделах монографии было обосновано, что молекулы (атомы) АФС, при динамизации их водно-спиртового раствора в дистиллированной воде, за счет многократно- интенсивного приложения внешней энергии, образуют квантовые корпускулярно-волновые электромагнитно- энергоинформационные сопряженные излучения (волны), которые и передают в КДВ энергию динамизации.
Скорость волны определяется свойствами раствора дистиллированной воды, в которой эта волна распространяется. При излучении сопряженной волны из атомов АФС в раствор дистиллированной воды ее скорость изменяется, при этом длиной волны является расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебаний в ней.
Электромагнитные волны измеряются: Λ (лямбда) — длина волны. Единица: 1 м (метр); 1 мкм = 10–6 м — микрон, микрометр; 1 нм = 10–9 м — нанометр.
Ближняя зона имеет радиус, равный 1/6 длины волны, от излучателя – атомов АФС. Дальняя зона начинается с расстояния от излучателя, равного примерно 6 (шести) длинам волн. Между ними располагается промежуточная зона.
Для оценки ЭМП в этих зонах используются разные принципы. В ближней и промежуточной зонах электромагнитная волна еще не сформирована. Поэтому интенсивность ЭМП в этих зонах оценивается раздельно напряженностью электрической и магнитной составляющих поля.
ЭМП водно-спиртового раствора АФС - это особый вид материи, которая создается (при динамизации) ускоренно движущимися заряженными частицами, и является совокупностью их переменных электрического и магнитного полей.
Необходимо отметить, что при интенсивном приложении внешней энергии динамизации, излучения ЭМП атомов АФС могут распространяться как в виде отдельных волн, так и в составе участников образования ксимионов. Видимо, это зависит от уровня внешней энергии динамизации, прикладываемой в процессе реализации ТСП.
Электромагнитное взаимодействие существует между частицами, имеющими электрический заряд. При этом возникает γ - излучение – это поток внутри атомных электромагнитных излучений, испускаемых ядрами атомов в процессе перехода из возбужденного состояния в основное. Данные электромагнитные излучения являются, предположительно, участниками
образования ксимионов возбужденных атомов АФС.
Салим ГАЛИДИН
9 глава, 77-83 стр.