Гравитационная технология Материй — КиберПедия 

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Гравитационная технология Материй

2021-10-05 41
Гравитационная технология Материй 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 Система Matters Magravs использует свойства всех Материй в плазме для создания движения, подъемной силы и энергии, не разрушая характеристики Материй, и система работает внутри и через магнитное поле и гравитационное поле окружающей среды для достижения положения и движения. Можно добиться большего, работая внутри реактора, чем сражаясь против Magravs планеты внешними методами.

 В современных технологиях всегда учитываются компоненты материи с точки зрения их физического действия и противодействия, а не компоненты полей Материй. Материи, применяемые в системах Magravs, реализуют свойства и взаимодействия всех фундаментальных частиц всех Материй в компонентах фундаментальной плазмы «материи, Антиматерии и Темной материи». Система работает внутри реактора и является частью одних и тех же магнитных полей работающих за счет универсальных сил природы.

Система всегда магнитно уравновешивает себя по отношению к другим силам магнитного поля. Эти реакторные системы разработаны, чтобы функционировать так же, как взаимодействие первоначальных фундаментальных частиц приводит к созданию Magravs для движения Материй посредством принципа позиционирования Magravs во Вселенной.

В этих системах не происходит разрушения Материй, поскольку система может использовать их свойства для улучшения позиционирования Magravs, для создания движения, энергии и так далее. Этот метод использования Материй создает тепло, если оно необходимо от системы. Как было замечено, звезды выделяют огромное количество тепла для создания огромного количества энергии и сил Magravs.

Испытаниями было доказано, что при создании движения и энергии за счет использования сил Magravs, эти системы создают эффекты, которые не зависят от температуры. Используемые в атмосферных условиях, Grapos, благодаря принципам создания плазменных Magrav внутри ядер реактора и их взаимодействия с плазменными Magravs планеты, создают магнитосферы вокруг системы.

При этом взаимодействие плазменные Magravs системы и Magravs планет всегда приводит к созданию света вокруг системы. Этот свет создается по принципу взаимодействия двух плазменных магнитных полей, как было объяснено в главах 7 (рис. 29 и рис. 31). Именно так создается магнитосфера Земли по отношению к Magravs взаимодействия Земли и Солнца, и по тому же принципу, что и для создания дневного света, видимого вокруг Земли.

Магнитосфера, созданная вокруг системы Magravs, может быть сферической или овальной яркой формы в зависимости от скорости движения и защиты, выбранной оператором. Во Вселенских системах, таких как звезды, их силы Magravs фиксируются исходным содержанием Материй в их внутренних ядрах в момент зарождения звезды и силой магнитных полей, которые они генерируют для производства своей силы Magravs.

Нельзя силы Magravs звезды, произвольно изменять для достижения различных значений Magravs звезды. В то время как в реакторах Grapos, разработанных для движения судов, параметры Magravs этих реакторных систем можно изменять и управлять ими в соответствии с положением, скоростью, энергией и т. д. по желанию операторов.

В этих системах оператор реактора диктует силу Magravs системе, поэтому он определяет скорость и положение корабля в любом месте в космосе по отношению к другой системе Magravs, подобной поверхности Земли или заданному расстоянию до Луны или галактики.

 Достаточно интересно, что все эти эффекты движения достигаются, несмотря на то, что система использует те же фундаментальные методы и Материи, что действуют и в ядрах планеты или звезды, внутри которых или на которые нацелены системы,

Рис. 55: Представление взаимодействия четырех различных величин плазматиков магнитного поля гравитационных (Magravs) систем позиционирования (Grapos) по отношению к магнитным полям Magravs Земли (1, 2, 3 и 4).

Примечание. На Рисунке 55, номерами 5, 6, 7 и 8 показано, что положение облаков по отношению к Земле зависит от силы Magravs, а не от размера или объема.

Таким образом, везде, где реакторы принципов Magravs используются для полета в системе, например, в атмосферных условиях планет, естественным результатом взаимодействия двух Magravs окружающей среды и Magravs реакторов является появление и создание естественного света вокруг этих летающих систем (рис. 55 световые области 1, 2, 3 и 4).

Таким образом, те же самые системы позиционирования Magravs могут использоваться для производства ламп, которые могут создавать свет в течение многих лет без необходимости сжигать какое-либо топливо или потреблять электроэнергию.

 В то же время, в среде с плотным плазменным магнитным полем, такой как Земля, когда Grapos используются для движения и подъема, из-за взаимодействия плазматиков Magravs земли и системы, эти системы будут создавать свою собственную магнитосферу вокруг себя. Эта интенсивность магнитосферного света зависит от силы реактора Magravs, и благодаря принципу взаимодействия двух плазменных частиц, как обсуждалось ранее, эти магнитосферы вызовут создание яркого света вокруг этих систем в атмосферном состоянии Земли.

Яркость магнитосферы вокруг системы по отношению к ее окружающему магнитному полю будет зависеть от силы плазменных магнитных полей, создаваемых позиционирующими реакторами Magravs, и относительным положением системы, учитывая, что плазменный магнетизм полей Земли постоянен.

 Таким образом, подтверждением систем, использующих технологию позиционирования Magravs для движения в плотных атмосферных условиях, таких как Земля, будет появление ярких движущихся огней (рис. 55, огни 3 и 4) в атмосфере Земли или любой заданной атмосфере или среде во Вселенной. В условиях плотной атмосферы эти системы Magravs будут выглядеть как сияющий яркий свет, движущийся в воздухе, либо с высокой скоростью, либо висящий неподвижно.

 В некоторых литературных источниках системы, которые используют Grapos для движения и выглядят как яркие огни от неизвестного источника в небе, называют неопознанными летающими объектами, так называемыми НЛО (рис. 55, огни 1, 2, 3 и 4). Теперь, когда метод, с помощью которого создаются эти яркие огни в небе, понятен и известна их работа, эти летательные аппараты больше не являются неопознанными летающими объектами.

Тем не менее, на самом деле сейчас интересно посмотреть, кто является пользователями этих систем. Кто бы ни был пользователями этих систем Magravs, это не обязательно означает, что они более продвинуты по научному уровню, чем человечество в его нынешнем научном и технологическом развитии. Однако это просто означает, что им удалось уловить принципы плазменных магнитных полей и составляющие Материй за некоторое время до появления человеческой расы.

Теперь, когда технология и принципы, лежащие в основе плазменных полей позиционирования Magravs, открыты для человечества, нетрудно увидеть, что взаимодействие с пользователями этого яркого света будет неизбежным и будет только на пользу человеку, чтобы помочь человеку достичь новых уровней понимания своей Вселенной.

 В ходе испытаний были отмечены эффекты и яркий свет, создаваемый при использовании этих реакторных систем, которые были разработаны и испытаны для снижения веса и подъемной силы. Работа и вмешательство в работу радара и радиочастоты в ходе испытаний этих позиционирующих реакторов Magrav были сняты на видео и записаны в августе 2008 года. Это подтверждает происхождение движения этих систем на основе плазменных магнитных полей, так как система работы магнитного поля мешает радиоволнам, которые являются объектами, основанными на магнитных полях.

НАСА провело испытания этих типов магнитосферных условий и систем движения в миниатюрном масштабе в рамках предварительных концептуальных проектов, известных как проект MINI-магнитосферной плазменной двигательной установки под названием M2P2 (40).

Они достигли этого, используя газообразный аргон. Они надеются, что смогут профинансировать проект по получению гелия, а затем использовать водород в качестве основного материала в ближайшие годы. Затем они могут использовать плазму атомов водорода позже, по мере того, как они будут получать знания через 30–50 лет и будут иметь бюджет. Однако это все еще один из теоретических подходов для НАСА.

Фермилаб (6, 7 и 8) ищет Антиматерию в качестве «топлива» для двигательных систем будущих космических программ НАСА. Если они перенаправят свое внимание на свойства и эффекты Антиматерии, которые они собрали к настоящему моменту, они смогут достичь тех же результатов, которые были замечены и протестированы в последних системах Magravs, опубликованных на нашем веб-сайте Фонда, и патентах, которые были применены.

Благодаря пониманию реальных сил, действующих во Вселенной, реакторы позиционирования Magravs просто на годы опережают свое время. Наши реакторы позиционирования Magravs не в миниатюрном масштабе, как проект НАСА проверил и предусматривает на данный момент времени, но они имеют несколько размеров, которые могут создавать контролируемые условия магнитосферы, поскольку оператор простых реакторных систем достигает этой цели.

 В ближайшем будущем эти системы Magravs заменят двигательные установки, которые использовались для космических исследований и путешествий по воздуху. Преимущество Grapos заключается в том, что эти системы создают магнитосферу вокруг реакторной системы. Это такой же естественный магнитный защитный барьер для космических аппаратов будущего, каким является магнитосфера вокруг Земли, защищающая землю от космического мусора и космического излучения в течение миллиардов лет.

 Возможности защиты с помощью магнитосферы этих систем могут быть использованы для защиты кораблей в глубоких океанах от воды, в качестве кораблей, которые будут использоваться, как современные подводные лодки, с той разницей, что системы магнитосферы позволят этим кораблям достигать самых глубоких частей дна океанов без каких — либо проблем, так как они могут достигать любой глубины жидких сред любых планет во Вселенной.

 Магнитосфера, созданная Grapos, создаст магнитное экранирование из плазмы на уровне Материй, которую можно использовать для прохождения сквозь такие материи, как например лед, без плавления его вещества. Но просто путем разбавления ледяной материи до уровня плазмы, как в реакторах для разбавления плазмы. В этих условиях летательный аппарат будет выглядеть так, как будто он появится из ниоткуда и без отверстий во льду, указывающих положение выхода космического корабля. Если наблюдать издалека, эти корабли будут похожи на яркие огни, которые светят и выпрыгивают из покрытой льдом водной поверхности.

Эти системы позиционирования Magravs с плазменным разбавлением, с использованием Maтерий, будут единственным решением для прохождения этих кораблей через космическую пыль, поскольку они временно расцепляют Magravs атомов и плазмы этой космической пыли, просто разбавляя составляющие Magravs материи космической пыли с Magravs Защитной магнитосферы корабля, и корабль проходит сквозь вещество пыли, как если бы её там не было.

                                                   ГЛАВА 23


Поделиться с друзьями:

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.017 с.