https://wodolei.ru/catalog/podvesnye_unitazy_s_installyaciey/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Вот что он пишет:
"Электронно-ионная плазма является веществом в четвертом состоянии...
Существует нейтронная, позитронная плазма... Существует также вещество в
четвертом состоянии сложной структуры, которому мы дали название
"комплексной плазмы" и "биоплазмы"... Представим себе, что эти атомы не
являются. единственно возможным сочетанием элементарных частиц, что
существуют другие системы (или сочетания) элементарных частиц, образующие
атомы совершенно другой структуры, чем атомы вещества, доступного нашему
непосредственному восприятию в твердом, жидком или газообразном состоянии.
Назовем эти системы "атомами икс"... "Что представляет собой атом икс, из
каких именно элементарных частиц он состоит и как эти частицы расположены
внутри атома икс-мы пока сказать не можем. Мы ставим перед собой более
скромную задачу: доказать, что "комплексная плазма" и ее производная -
"биоплазма" - действительно существуют, показать проявление биоплазмы в
окружающем нас животном и растительном мире и наметить пути практического
использования сделанного открытия".
Разосланная на правах рукописи по биологическим факультетам университетов
страны, эта работа не осталась без внимания. Однако все дальнейшие
исследования, связанные с именем В.М. Инюшина, исходили из твердой
убежденности в тождественности биоплазмы Грищенко обычной физической
холодной плазме. Лабораторией Инюшина была проделана огромная работа по
экспериментальному и теоретическому обоснованию этой идеи, что привело к
весьма значительным познавательным и чисто практическим успехам. Основным,
пожалуй, достижением исследователей можно считать открытие чрезвычайно
тонкого воздействия на организм микродоз лучистой энергии узкого частотного
диапазона, что позволило разработать поразительные по эффективности методы
лечения различных заболеваний излучением маломощного лазера.
Однако то, что группа Инюшина самоограничилась в своих исследованиях в
рамках хотя и очень экзотических, но, тем не менее, хорошо известных
явлений, послужило причиной того, что в очередной раз внешний биофизический
эффект - те самые следы биополя, которые наблюдали и Гурвич, и Кирлиан, и
многие другие исследователи разных странах, - был отождествлен с самим
явлением. Но если Гурвич сказал об этом вслух, то Инюшин не захотел или не
смог этого сделать, и биополе опять было сведено к "комбинации действия
известных полей". Это, в свою очередь, обусловило малую объяснительную силу
теории Инюшина. В самом деле, холодная плазма Инюшина может существовать
только в пределах тела, а внешние излучения, порождаемые ею, как было
показано Инюшиным, не превышают величины сотен электромагнитных квантов,
что, очевидно, не может сколь-либо приемлемым образом объяснить наличие ни
одного из зафиксированных пси-феноменов. Это, видимо, понимал и Инюшин,
обращавший, например, внимание на то, что "интенсивность излучения биоплазмы
зависела от соседства других живых организмов. Стоило, скажем, поднести к
листу герани, находившемуся в высокочастотном поле, руку, как
биоплазмограмма листа мгновенно менялась.
Причем, что уже совсем озадачивало исследователей, характер биоплазмограммы
зависел в этом случае от здоровья человека! Более того, даже от его психики,
настроения! Выходило, что герань, это лишенное всех прерогатив высшего мира
животных растение, обладает способностью ощущать характер эмоционального
состояния человека... Было удивительно наблюдать, как биоплазмограмма герани
мгновенно менялась, едва исследователь, вступивший в контакт с ней,
"протянувший ей руку", начинал смеяться, разговаривать или сердиться. Помимо
загадочности характера взаимоотношения человека с растением, поражала
чувствительность герани, ее биоплазмы: ни один физический прибор не обладал
параметрами (не говоря уже о самом принципе действия!), сопоставимыми с
листком герани, помещенным в высокочастотное электрическое поле".
Да, все это "озадачивало исследователей", но не больше, поскольку холодная
плазма - эта "синица в руках" - была уже поймана, а для ловли "журавля
дальнодействия" требовалось приложить экстраординарные усилия.
В почти сорокалетней истории жизни этой гипотезы самым причудливым образом
переплелось удивительное прозрение инженера и господствующие в физике догмы.
Гипотеза, посягнувшая на самые основы современной физики, в
профессиональных, но чужих руках постепенно теряла свою суть и обретала все
более согласованный с существующими концепциями облик. Несмотря на всю
эффективность и значимость практических применений, финал этой истории
вызывает какое-то грустное чувство: да, на основе холодоплазменной теории
разработаны замечательные методики лечения красным светом, да, теория нашла
применение в пищевой промышленности - но это была уже совсем другая
теория...
В своей работе В.С. Грищенко писал: "Вне биоплазмы жизнь немыслима:
рождение, развитие и старение организма находятся в непосредственной
зависимости от "структурной сетки" биоплазмы. Она является одновременно
носителем той энергии, которая приводит в движение атомы и молекулы,
организует их в живую клетку, растение или животное и приводит к высшей
организации, какой является организм человека. Это именно та "душа", о
которой твердят все религии всех народов..." Руководствуясь аналогичными
представлениями, многие исследователи продолжают поиск материального
носителя жизненных - биологических и психических процессов, - свойства
которых могли бы быть, по-видимому, адекватны "биоплазме Грищенко".
Интересную попытку предпринял К.А. Шрамков, предложивший "Гипотезу
физической природы биополей". В этой работе Шрамков, анализируя современную
физическую картину мира, высказывает сомнение в правомочности установления
пределов уменьшения масштабов материи. Он пишет о необходимости внесения
нового смысла в представление о бесконечности материального мира: "Обычно
понятие бесконечности, уходящей вверх", а "...в сумме - философское
представление о несимметричности мировой материи, что несет в себе
некорректность, ибо оставляет без ответа вопрос - что за нулем отсчета? Что
за границей несимметричности?" Исходя из этих посылок, Шрамков делает
попытку "экстраполяции наших знаний в пределы сверхмикромира (СММ)."
Гипотетические свойства обосновываемого Шрамковым СММ, а также отсутствие
прямой связи психических процессов с электромагнитными явлениями приводят
его к мысли об ответственности за эти процессы частиц и полей СММ.
Здесь следует отметить, что в теоретической физике довольно давно известно
удивительное явление, которое, по-видимому, способно претендовать на роль
искомого механизма, объясняющего в том числе феномены психики. Речь идет об
эффекте мгновенного дальнодействия, открытом еще в 1935 году в виде
знаменитого парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена (парадокс ЭПР), или
явлении квантовой корреляции.
Говоря о парадоксе ЭПР, я, здесь и в дальнейшем, буду использовать некоторые
мысли, высказанные в интереснейшей статье Ф. Скурлатова, написанной почти
двадцать лет назад. Столь большой по современным меркам срок не сделал эту
работу менее актуальной: проблема осталась, и хотя можно было бы сослаться
на десятки работ, посвященных парадоксу и опубликованных за последние годы в
самых известных физических журналах, я все же обращаюсь к вроде бы Старой
работе потому, что статья Скурлатова подкупает той искренностью и
романтизмом, той верой в "магическую физику", тем необоримым оптимизмом,
которые были характерны для физики шестидесятых годов нашего столетия.
Теоретические представления о квантовой корреляции базируются на двух
основных предпосылках. С одной стороны, квантовая корреляция - одно из
проявлений на микроскопическом уровне классических законов сохранения. Из
известного, например, закона сохранения импульса следует постоянство суммы
импульсов замкнутой системы взаимодействующих между собой тел. Зная
начальный импульс одного или нескольких тел системы, можно вычислить импульс
других тел. В этом случае можно сказать, что "импульсы тел, составляющих
систему, коррелируют". Эта закономерность широко используется, например, в
астрономии при расчетах звездных и планетных систем.
С другой стороны, явление квантовой корреляции имеет важное отличие от
классической. Классическая физика предполагает, что характеристики объекта -
скорость, координаты, импульс и тд. - существуют как бы сами по себе вне
зависимости от их измерения, то есть как объективные для данной системы
свойства. С точки зрения квантовой физики у микрообъекта до измерения
объективно нет таких характеристик - они появляются только в процессе
взаимодействия частицы с макротелом - прибором. Этот процесс взаимодействия
частицы с прибором в квантовой механике определяется как "затвердевание"
частицы, которая обычно рассматривается как волна.
Формулируя парадокс квантовой корреляции, Эйнштейн рассуждал следующим
образом: "Предположим, что у нас есть волновой пакет из двух свободных
микрочастиц, разлетающихся после столкновения. Их для наглядности представим
в виде двух синусоид. Одна из синусоид натыкается на прибор, измеряющий
амплитуду или фазу волны. И тут же теряет свою свободу и мгновенно
"твердеет" не только первая частица, но и вторая, нетронутая, даже если они
успели разлететься на расстояние, измеряемое световыми годами. Зафиксировав
прибором фазу одной синусоиды, мы совершенно однозначно фиксируем и
состояние другой - отлетевшей - микрочастицы".
Парадокс ЭПР обычно иллюстрируется поставленным еще в 1949 году опытом By.
Два фотона - гамма-кванта - при аннигиляции электрона с позитроном
разлетались в противоположные стороны. Как только измерительный
прибор-модулятор определял вектор поляризации одного фотона, сразу же
"твердея" вектор и у другого квантового "брата". Стоило повернуть плоскость
поляризации одного фотона, как немедленно, синхронно поворачивалась и
плоскость другого.
Опыт показал, что, воздействуя на одну волну-частицу, мы можем мгновенно
передавать сигналы другой, не обмениваясь при этом энергией.
Существует две достаточно далеких друг от друга точки зрения на природу
квантовой корреляции. Согласно наиболее распространенному мнению, квантовая
корреляция - одно из следствий основных принципов квантовой механики и не
нуждается в каком-то более детальном объяснении, равно как и другие
"парадоксальные" квантово-механические явления (туннельный эффект,
сверхпроводимость и т.д.).
По мнению таких сторонников этого взгляда, как А.П. Александров и Е. Вигнер,
дальнодействие просто неизбежная особенность квантовой механики, вытекающая
из ее математического аппарата.
Уже при построении квантовой механики было принято, что частица классической
физики ведет себя как пакет воли, который "размазывается" по пространству и
заполняет собой весь мир. То есть про волновой пакет, не привязанный полями
к другим материальным объектам, можно сказать, что он находится всюду, но
конкретно нигде. Когда же эта волна-частица сталкивается с преградой, то она
мгновенно стягивается в точку.
Такое странное поведение материи не только предсказывается теоретически, но
давно обнаружено экспериментально. Например, поодиночке выпускали неделимые
кванты на экран с небольшими дырками - одной из разновидностей такого
эксперимента был нашумевший в свое время опыт американских физиков Пфлигора
и Мандела. И оказалось, каждая микрочастица разбегается по вселенскому полю
возможных траекторий, проходя через все отверстия. Создается впечатление,
что каждый волновой пакет при своем движении обозревает и оценивает
экспериментальную ситуацию поверх пространства, мгновенно получая информацию
даже о самых далеких, но допустимых путях. Г. Стэпп заметил по этому поводу:
"Центральная тайна квантовой теории заключена в вопросах: Как может
информация собираться столь быстро? Как может частица знать о том, что есть
две щели? Как может информация о том, что происходит повсюду, собираться и
влиять на то, что может произойти здесь? Квантовые явления дают, на первый
взгляд, свидетельство того, что информация передается способом, который
необъясним классически.
Итак, идея, что информация передается со сверхсветовой скоростью, априори не
кажется абсурдной". Кажется очевидным, что позиция физиков, предпочитающих
объяснение дальнодействия "мгновенным стягиванием волнового пакета"
сверхсветовому дальнодействию полевого типа, происходящему на некотором
"субквантовом уровне", то есть обменом какими-то "квантино", вызвана
желанием избежать противоречий с одним из основных постулатов теории
относительности-постулатом о скорости света как предельно достижимой в
природе.
Однако существует довольно большая группа теоретиков, полагающих, что
квантовая корреляция нуждается в другом объяснении. В частности, было
выдвинуто предположение, что квантовая корреляция свидетельствует о
нелокальном взаимодействии между различными частями квантовой системы,
происходящем на некотором "субквантовом" уровне.
Под "нелокальным" понимается такой механизм взаимодействия, когда частица
"чувствует" наличие поля вне границ его существования. Это "сверхчувственное
восприятие" частиц подтверждено экспериментально и носит название эффекта
Ааронова-Бома, и то обстоятельство, что свойство квантовой нелокальности
присуще микрообъектам, не вызывает сомнений.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


А-П

П-Я