Механизм слабых воздействий на структуру воды
Николай Колтовой.
Содержание:
1. Когерентная вода.
2. Упорядочивание молекул воды магнитным полем.
3. Упорядочивание молекул воды под действием неэлектромагнитного излучения.
4. Механическое упорядочивание молекул воды.
5. Приповерхностная вода.
6. Капиллярная вода.
7. Поливода. Полимерная структура воды.
Рассматриваются различные типы воздействий: магнитное поле, электромагнитное излучение (ЭМИ), неэлектромагнитное излучение, механическое, температура, Солнце, экстрасенс, талая вода. Регистрируются следующие свойства воды: вязкость, электропроводность, рН, ОВП, оптические свойства.
Многочисленными экспериментами установлено, что под действием слабых воздействий изменяется структура и свойства воды. Весьма актуальным является вопрос о физическом механизме этого воздействия.
1-Упорядочивание (ориентирование, поляризация) молекул воды. Под действием внешнего воздействия (вихревого, торсионного излучения) возрастает упорядоченность молекул воды. В следствии этого происходит изменение свойств воды (уменьшается вязкость воды).
2- Когерентная вода. В воде возникают области (домены), в которых молекулы воды совершают когерентные колебания. (Пример когерентной среды –сверхтекучий гелий).
Стадии:
1-воздействие излучением
2-ориентирование молекул воды (ориентация спинов), спин ориентированные домены,
3-синхронихация колебаний,
4-козникновение когерентных доменов в воде.
1. Когерентная вода.
Квантовые представления о воде как когерентной макроскопической системе («когерентная фаза воды») были заложены работами Джулиано Преперета в 1994 году.
-Preparata G., Del Giudise E. Coherent Dynamics in water as a possible explanation of biological membranes. J. Biol. Phys. 1994. Vol. 20. p.105-116.
-Краснобрыжев В.Г., Курик М.В. Свойства когерентной воды // Квантовая Магия, Магия, 2010. №2. с.2160-2166. В 2000 году впервые получена когерентная L-поляризованная вода под действием торсионного генератора. Высокая эффективность воды была подтверждена экспериментально.
-Новиков С.Н., Ермолаева А.И., Тимошенков С.П., Минаев В.С. Влияние надмолекулярной структуры воды на кинетику изотермического испарения поверхностного слоя., Ч.2, Энергия распада когерентных доменов воды и ее роль в процессе изотермического испарения. Биомедицинская радиоэлектроника, 2012, №5. с.20-27.
2. Упорядочивание молекул воды магнитным полем.
Омагниченная вода – это вода, прошедшая обработку магнитным полем, в результате чего структура молекул в ней стала более упорядоченной, что повысило ее биологическую активность.
Экспериментально доказано, что у постоянного магнита существует два поля: магнитное и торсионное. Магнитное поле постоянного магнита не оказывает влияния на диамагнетик — воду, но его торсионное поле, поляризуя по спинам протонную подсистему воды, переводит воду в другое спиновое состояние, что и определяет изменение ее физико-химических свойств и меняет характер ее биологического действия. С этих позиций правильно говорить не об «омагничивании» воды, а об торсионной поляризации воды.
Экспериментальные исследования показали положительное влияние правого торсионного поля на биологические объекты и отрицательное влияние левого. Поэтому при воздействии на воду северным полюсом магнита, т.е. правым торсионным полем, биологическая активность воды увеличивается. При воздействии южным полюсом магнита, т.е. левым торсионным полем, биологическая активность воды уменьшается.
-Торголов Д.В., Барышев М.Г., Васильев Н.С. (КГУ, Краснодар) Анализ частотной зависимости вязкости воды, обработанной магнитным полем низких частот. Конф. Слабые поля. СПб. 2012. с.34.
-Семихина Л.П. Изменение показателей преломления воды после магнитной обработки //Коллоидный журнал, 1981, т.43, №2, с.401-404.
-Александров Б.Л., Александров А.Б., Красавцев Б.Е., Симкин В.Б., Цатурян А.С. Экспериментальное и теоретическое обоснование воздействия электромагнитного поля на воду. Конф. 2012.+ В данной работе представлены результаты экспериментального и теоретического исследования влияние электромагнитного поля на pH воды.
3. Упорядочивание молекул воды под действием неэлектромагнитного излучения.
Воздействие излучения торсионных генераторов.
Излучение торсионных генераторов представляет собой вихревое излучение. Под действием торсионного излучения спины молекул воды ориентируются вдоль направления излучения.
Воздействие излучения Земли.
Глушко В.П. Градусник для землетрясений. Опубликовано в газете «Страна и мир», 7 октября 2005. Разработан метод прогнозирования землетрясений на основе регистрации изменения свойств различных веществ. Основой метода стали исследования физических принципов работы старинных экзотических приборов, предсказывающих погоду, типа «Штормглас», и исследования физических силовых полей, провоцирующих биоритмы, характерные для всей живой природы. Установлено, что оптические свойства сложных органических веществ спонтанно изменяются в течение суток. Динамика изменений имеет несколько ярко выраженных максимумов и минимумов в течение суток.
Уменьшение вязкости жидкости под действием неэлектромагнитного излучения.
Было проведено большое количество экспериментов, при которых под действием торсионных генераторов уменьшалась вязкость нефтепродуктов.
Воздействие излучения Солнца.
-Волков Ю.В. Об изменении некоторых физических параметров воды в моменты, близкие к восходу Солнца. 2007. Вестник Московского государственного университета леса. Лесной вестник. 2007. №2. с.40-42.
1. Существуют некоторые («особые») дни, в которые вода в утреннее время внезапно увеличивает свои свойства текучести через капиллярную трубку.
2. Путем организованного мониторинга показано, что такие «особые» дни следуют с интервалами 27 или 26 дней, обнаруживая тем самым дополнительно солнечную природу исследуемого фактора.
3. Изменение вязкости во время «скачка» составляет около 20-30 %, т.е. довольно значительно.
4. Механическое упорядочивание молекул воды.
При переливании воды из сосуду в сосуд происходит механическая активация воды.
-Вохмянин В.Г. Способ В.Г. Вохмянина активации воды и устройство В.Г. Вохмянина для его осуществления. Патент 2019101311. 2020.
Формула изобретения. Способ активации воды заключается в том, что исходную проточную воду помещают в пустотелый цилиндрический корпус с дном и многократно прорезают вращающимися по окружности рассекателям, попарно установленными симметрично относительно их общей оси вращения.
-Курик М.В. Курик А.М. Самосюк И.З. Чухраев Н.В. Влияние вращений на свойства воды. Сознание и физическая реальность. 2000. т.5, №6. с.49-52.
Вращение воды вправо приводит к увеличению рН воды, влево –уменьшение рН воды (увеличению кислотности). Вода, прошедшая через правовращающий активатор, приобретает упорядоченную структуру, что улучшает ее биологическую активность.
5. Приповерхностная вода.
Приповерхностная вода (связанная вода, вода пограничного слоя) располагается на границе между водой и поверхностью сосуда. В этом слое молекулы воды упорядочены, и поэтому приповерхностная вода обладает аномальными свойствами.
Одно из необычных свойств воды обнаружили исследователи из Массачусетского технологического института. Дело в том, что вода, помещенная в крошечные нанотрубки, может замерзать даже при высоких температурах.
6. Капиллярная вода.
Если уменьшать диаметр капилляра, то поток воды через капилляр уменьшается.
Но при некотором критическом диаметре (нанометры) поток воды возрастает.
-Багиров Э.М. Обнаружено, что пропускание водопроводной воды (рН = 6,6) через капиллярный фильтр существенно и положительно влияет на ее кислотно-щелочной баланс (рН = 7,2).
-Пилипенко П.Н., Выродова А.М. Биологическая активность воды после мембранной фильтрации. Труды Московского физико-технического института. 2015. т.7. №2(26). с.167-172.
7. Поливода. Полимерная структура воды.
Несмотря на то, что разные модели предлагают отличающиеся по своей геометрии кластеры, все они постулируют, что молекулы воды способны объединяться с образованием полимеров. Но классический полимер это молекула, все атомы которой объединены ковалентными связями, а не водородными, которые до недавнего времени считались чисто электростатическими. Однако в 1999 г. было экспериментально показано, что водородная связь между молекулами воды во льду имеет частично (на 10%) ковалентный характер. Даже частично ковалентный характер водородной связи “разрешает”, по меньшей мере, 10% молекул воды объединяться в достаточно долгоживущие полимеры. А если в воде есть полимеры воды, то даже слабые воздействия на абсолютно чистую воду, а тем более ее растворы, могут иметь важные последствия.
-Зубарева Г.М., Бордина Г.Е., Каргаполов А.В. О полимерных свойствах воды // Физико-химия полимеров: синтез, свойства и применение: сб. науч. тр. Вып.6. Тверь: ТГУ, 2000. с.137-139.
Если добавить в воду небольшое количество полимерных соединений, то вода станет "скользкой", стальной шарик в такой воде падает на дно в 2-2,5 раза быстрее, чем в обычной воде.
Литература:
Колтовой Н.А. Книга 2. Часть 1. Структура и свойства воды.
Колтовой Н.А. Книга 2 (часть 2-01) - Активация воды.
Колтовой Н.А. Книга 2 (часть 2-02) - Различные методы активации воды.
Колтовой Н.А. Книга 2 (часть 2-03) - Электромагнитная активация воды.
Колтовой Н.А. Книга 2 (часть 2-04) - Энергоинформационная активация воды.
Колтовой Н.А. Книга 2 (часть 2-05) - Электропроводность и рН воды.
Колтовой Н.А. Книга 2 (часть 2-06) - Электрохимическая активация воды.
Полную версию статьи (с картинками) можно найти в Книге 5. Часть 1-00. Сборник докладов-2. Лекция 4.1 Механизм слабых воздействий на структуру воды.
Книги можно скачать с сайта https://koltovoi.nethouse.ru
Дополнительные материалы находятся в книге:
Книга 2. Часть 1. Структура и свойства воды.
Содержние:
Глава 0. Структура воды. 4
0.1 Электронная структура воды.
0.2 Дипольная структура воды.
0.3 Когерентная фаза воды.
0.4 Димер воды.
0.5 Надмолекулярная структура воды.
0.6 Лобышев В.И.
0.7 Тетраэдрическая структура воды.
0.8 Шестиугольная структура воды.
0.8 Водородная связь.
0.9 Физика воды.
0.10 Степень структурированности воды.
0.11 Визуализация структуры воды. Смирнов А.Н.
0.12 НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды.
0.13 Суточная динамика свойств воды.
0.14 Вода как детектор неэлектромагнитных излучений.
0.15 Двухкомпонентная структура воды.
Глава 1. Различные состояния воды. 274
1.1 Фазовые переходы воды, температура плавления и кипения воды.
1.2 Сверхкритическая вода.
1.3 Аморфная вода.
1.4 Твердая фаза воды.
1.5 Четвертое состояние воды.
1.6 Сухая вода.
1.7 Необычная вода.
Глава 2. Физические свойства воды. 306
2.0 Свойства воды.
2.1 Плотность воды.
2.2 Замерзание воды в водоемах.
2.3 Теплоемкость.
2.4 Сопротивление сжатию.
2.6 Поверхностное натяжение воды.
2.7 Скорость испарения воды.
2.8 Скорость звука в воде.
2.9 Различные свойства воды.
2.10 Флуктуационные колебания свойств воды.
Глава 3. Исследование воды оптическими методами. 361
3.0 Гидрофотометрия.
3.0 Показатель преломления.
3.1 Спектроскопия воды в видимом диапазоне.
3.2 Спектроскопия воды в УФ диапазоне.
3.3 Люминесцентные методы исследования воды.
3.4 Спектроскопия воды в ИК диапазоне.
3.5 Динамика ИК спектров воды.
3.6 КР спектроскопия воды.
3.7 Светорассеивание воды.
3.8 Приборы для измерения мутности воды, турбидиметры, нефелометры.
3.9 Поляризационные методы.
3.10 Оптическая активность, поляриметрия.
Глава 4. Свободная и связанная вода. 520
4.0 Связанная вода на поверхности, структурированная вода.
4.1 Поллак Г.
4.2 Связанная вода в минералах и породах.
4.3 Связанная вода в продуктах.
4.4 Исследования связанной воды.
4.5 Методы определения количества связанной воды.
4.6 Активность воды, количество несвязанных молекул воды.
4.7 Литература по свободной и связанной воде.
4.8 Вода в биологических объектах.
4.9 А-вода.
4.10 Мицеллы. ПАВ.
Глава 5. Литература о воде. 602
5.0 Конференции о воде за рубежом.
5.1 Конференции о воде в России.
5.2 Отечественная литература о воде.
5.3 Галль Л.Н.
5.4 Зарубежная литература о воде.
5.5 Исследование океанов.
Глава 6. Капиллярная (сверхплотная, полимерная) вода. 776
6.1 Полимерная структура воды.
6.2 Дерягин Б.В., сверхплотная вода.
6.3 Шарков В.Ф., капиллярная вода.
6.4 Вохмянин В.Г.
6.5 Капиллярная воды.
6.6 Сверхтекучесть воды в капиллярах.
Глава 7. Собственное излучение воды. 875
7.1 Регистрация течений в воде с помощью тепловизора.
7.2 Свечение люминофора, содержащегося в воде.
7.3 Свечение при химических реакциях, протекающих в воде.
7.4 СВЧ излучение воды.
7.5 Терагерцовое излучение воды.
7.5 УФ свечение воды.
7.6 Фазовопереходное излучение воды.
7.7 Радиационное излучение воды.
7.8 Различные излучения воды.
Свидетельство о публикации №225062500522