Physical fields have multidimensional analogues

Клименчук Илианс
HHTU 225



Today is Sunday, November 9, 2025. The Ascending Emerald (Fourth) day. AsEF-day/Сегодня 9 ноября 2025 г., воскресенье. Восходящие изумрудные (Четвертые) сутки. AsEF-сутки



PHYSICAL FORCES AND FIELDS HAVE MULTIDIMENSIONAL ANALOGUES

It will be interesting for you to know that near each physical object, in addition to its own fields known to modern physics (for example, gravitational, radioactive, electromagnetic fields), there are multidimensional analogues – physical fields from multidimensional spaces. These fields from multidimensional spaces «permeate» three-dimensional objects and spatial areas. These are, for example, multidimensional gravity, multidimensional radioactivity, multidimensional electricity, and multidimensional magnetism. In 1959 The Aharonov-Bohm experiment showed that the electromagnetic field affects particles with an electric charge and/or magnetic moment even where this field is absent according to classical physics (!). From the standpoint of modern physics, the electromagnetic field may be absent. But the physics of multidimensional spaces – ultraphysics - considers the projection of multidimensional electromagnetism as an accompanying field of three-dimensional physical objects.

The directional beam of the accompanying field is formed by the rotation of the vector potential of the magnetic field. Thus, the rotation of the vector potential of the magnetic field concentrates multidimensional fields in the studied volume of space. To create a directed beam of magnetic field B, a magnetic string is used (a solenoid whose length is much larger than its diameter). Similarly, to create a directional beam of the accompanying field S, a device is used in which magnetic strings are arranged parallel to each other along the component of the cylinder. Inside such a device, the circular movements of the vector potential A around each solenoid merge into a single vortex of energy, the trunk of which is a directed beam of lines of the accompanying field S (see Fig.) Outside of such a device, the rotation of the vector potential is directed in the opposite direction than inside the solenoid system. An accompanying field exists around any physical object. The main properties of the accompanying  field S include: 1) mechanical effect – depending on the chosen material, the effect of changing the irradiated physical object is observed in the range of resonant frequencies of a variable accompanying field of large magnitudes; 2) physico-chemical effect – the accompanying field S has a significant effect on the kinetics of enzymatic and radical chemical processes, in most cases accelerating them, and the effect of the accompanying field is remembered as interacting substrates and solvents; 3) the effect of suppressing viral activity in living organisms; 4) topological interdimensional effects (for example, teleportation).

Source:
http://proza.ru/avtor/klimenchukmanus
http://proza.ru/2025/11/05/477
http://proza.ru/2025/11/05/484




У ФИЗИЧЕСКИХ СИЛ И ПОЛЕЙ СУЩЕСТВУЮТ МНОГОМЕРНЫЕ АНАЛОГИ

Вам интересно будет узнать, что около каждого физического объекта помимо его собственных, известных современной физике полей (например, гравитационного, радиоактивного, электромагнитного полей) существуют многомерные аналоги – физические поля из многомерных пространств. Эти поля из многомерных пространств «пронизывают» трехмерные объекты и пространственные области. Таковы, например, многомерная гравитация, многомерная радиоактивность, многомерное электричество и многомерный магнетизм. В 1959 г. эксперимент Ааронова-Бома показал, что электромагнитное поле влияет на частицы с электрическим зарядом и/или магнитным моментом даже там, где это поле согласно классической физике отсутствует (!). С позиций современной физики электромагнитное поле может отсутствовать. Но физика многомерных пространств – ультрафизика - рассматривает проекцию многомерного электромагнетизма как сопровождающее поле трехмерных физических объектов.

Направленный пучок сопровождающего поля образуется при ротации векторного потенциала магнитного поля. Таким образом, ротация векторного потенциала магнитного поля концентрирует многомерные поля в изучаемом объеме пространства. Для создания направленного пучка магнитного поля В используют магнитную струну (соленоид, длина которого много больше его диаметра). Так и для создания направленного пучка сопровождающего поля S используется устройство, в котором магнитные струны расположены по составляющей цилиндра параллельно друг другу. Внутри такого устройства кругооборотные движения векторного потенциала А вокруг каждого соленоида сливаются в единый вихрь энергии, ствол которого является направленным пучком линий сопровождающего поля S (см. рис.) Снаружи такого устройства ротация векторного потенциала направлена в обратную сторону, чем внутри системы соленоидов. Сопровождающее поле существует вокруг любого физического объекта. К основным свойствам сопровождающего поля S относятся: 1) механический эффект – в зависимости от выбранного материала эффект изменения облучаемого физического объекта наблюдается в диапазоне резонансных частот переменного сопровождающего поля больших величин; 2) физико-химический эффект – сопровождающее поле S оказывает существенное влияние на кинетику ферментативных и радикальных химических процессов, в большинстве случаев ускоряя их, а воздействие сопровождающего поля запоминается как взаимодействующими субстратами, так и растворителями; 3) эффект подавления вирусной активности в живых организмах; 4) топологические межпространственные эффекты (например, телепортация).

Источник:
http://proza.ru/avtor/klimenchukmanus
http://proza.ru/2025/11/05/477
http://proza.ru/2025/11/05/484