Публикация научных статей.
Вход на сайт
E-mail:
Пароль:
Запомнить
Регистрация/
Забыли пароль?

Научные направления

Поделиться:
Разделы: Астрономия, География, Физика, Медицина, Оптика
Размещена 27.08.2026. Последняя правка: 06.09.2026.
Просмотров - 205

Использование прибора торсинд для исследования вращающегося гравитационного поля в гравитационном волновом канале (ГВК)

Нечаев Алексей Вячеславович

-

пенсионер

-

Нечаев Дмитрий Алексеевич, Нечаев Роман Алексеевич


Аннотация:
В статье рассматривается применение прибора торсинд для исследования гравитационного волнового канала Солнце-Земля.


Abstract:
The article examines the use of the torsion indicator for studying the Sun–Earth gravitational wave channel.


Ключевые слова:
торсинд; космические струны; взаимодействие; вращение; притяжение; отталкивание; приливные ускорения; приливная волна; сильное взаимодействие; слабое взаимодействие

Keywords:
torsion indicator; cosmic Strings;interaction; rotation; attraction; repulsion; tidal acceleration; tidal wave; strong interaction; weak interaction


УДК 53.02

Введение

В статье [1] описывается прибор, который изобретатели назвали торсиндом - "индикатором кручения", что по-английски звучит (torsion indicator).

вид

Рисунок 1. Внешний вид прибора торсинд.

Актуальность

В аннотации к статье [1] высказано предположение, что торсинд откликается на некоторое неизвестное излучение, несущее в себе вращающий момент. Возможную природу этого излучения автор данной статьи и рассматривает.

Цели, задачи, материалы и методы.

Целью данной статьи является доказательство того, что все взаимодействия тел производятся гравитационными волнами которые излучаются взаимодействующими телами. Задачей является доказательство того, что в центре ГВК Солнце-Земля существует вращающееся гравитационное поле, которое может быть исследовано приборами торсинд. 

Научная новизна

Прибор торсинд является только индикатором кручения и не может определить направление с которого приходит крутящий момент. Хотя прибор и имеет направленное действие вдоль нити подвеса, определить направление на вихрь, находящийся в стороне от оси чувствительности, он не может.  Находясь на периферии вихря, он может определить только присутствие этого вихря. При этом направление вращения может соответствовать направлению вращения вихря при нахождении торсинда в центре вихря, а при нахождении на периферии  вихря, вращение диска торсинда может изменить направление на противоположное.  Для определения направления на источник крутящего момента, по мнению автора, необходима сеть из множества приборов, связанных с единым центром обработки данных.

В полдень (12 : 00 UTh) 15.01. 2012 г. (рис. 2) диск прибора повернулся более чем на 1000 градусов (три оборота диска) и остался практически в том же положении с которого он начал вращение. 15.01. 2012 г.  гравитационный волновой канал, по анализу чисел Вольфа, находился в низких северных широтах и в г. Киеве были благоприятные условия для его наблюдения (световой диск Солнца в это время находился в районе южного тропика).
Следует отметить, что кручение как и приливная волна опережают кульминацию Солнца на меридиане наблюдателя.

график

Рисунок 2. Показания торсинда на вращающееся гравитационное поле в центре ГВК Солнце-Земля. Вращение диска происходило против часовой стрелки, то есть совпало с направлением вращения Земли. 

У ученых пока нет единого мнения в ответе на вопрос, что вращает диск торсинда.

Для автора статья и результаты, полученные при использовании прибора торсинд, не были неожиданными. Он считает, что вращает диск торсинда в полдень по местному времени (12 : 00 UTh) вращающееся гравитационное поле, возникающее в ГВК Солнце-Земля при взаимодействии вращающихся полей Солнца и Земли. Неожиданностью стало то, что на теневой стороне Земли (Т = 24 : 00 UTh) вращения не обнаружено. В другое время вращать диск может вращающееся поле ГВК Земля-Луна или вращающиеся гравитационные поля в квадруполях иных тел Вселенной, известных как быстрые гамма-всплески.

До настоящего времени источники быстрых гамма-всплесков полностью не определены. Автор считает, что источниками гамма-всплесков являются тела звезд, которые могут не совпадать с их световыми изображениями и находиться от источников света на значительном удалении. Доказательством этого является мерцание света звезд, возникающее из-за интерференции гравитационных волн видимого света и гравитационных волн невидимых диапазонов, идущих с разных направлений. В сетчатке глаза видимый свет чередуется с невидимыми излучениями. Влияние атмосферы усиливает мерцание, которое космонавтам практически не заметно, но оно есть в виде изменения блеска звезд при попадании в спектр звезд линий поглощения разной силы. Атмосфера лишь усиливает это явление.

Выводы

Прибор торсинд, по мнению автора, указывает на вращающееся гравитационное поле, которое возникает в центре ГВК Солнце-Земля в момент кульминации Солнца (12 : 00 UTh) на местном меридиане. Квадруполь Солнце-Земля вращает и Землю и диск торсинда.

Данное вращающееся гравитационное поле является источником вращения Земли. Оно редуцируется от вращающегося гравитационного поля Солнца и большая масса Земли вращается медленнее чем малая масса диска торсинда. 
При пересечении диском торсинда гравитационного волнового канала, взаимодействие диска с ГВК проходит путь от сильного до слабого и опять к сильному гравитационному взаимодействию, что выражается в изменении наклона нити подвеса. Наклон нити подвеса является важным параметром, который также может быть принят в обработку. В этом случае торсинд превращается в подобие инерциальной навигационной системы на неподвижном основании, использующей естественное вращение диска вихрем ГВК в качестве гироскопа, а наклон нити подвеса в качестве датчика угла акселерометра. День за днем, год за годом этот прибор будет прорисовывать движение ГВК по поверхности Земли Такой прибор может в режиме реального времени моделировать движение ГВК по земной сфере, что очень важно для прогнозирования погоды.

Заключение.

Реакционные ОТО, СТО [2], зашоренные постулатами об уникальности скорости света не могут выдать обществу верных рекомендаций для решения даже простейших проблем, которые возникают перед обществом. Примером может послужить многочисленные поражения органов зрения наблюдателей солнечного затмения 12 августа 2026 г. [3]. Люди смотрели на Солнце, которое закрывалось Луной, а в это время гамма-излучение, идущее с направления отличного от направления на область затмения на δ = + 10 угл. минут (рис.3), поражало их глаза с особой жестокостью.

время

Рисунок 3. График уравнения врмени. Значение на 12 августа 2026 г. составляет δ = + 10 угл. минут.

Затемненное стекло для гамма-излучения не является помехой, а Луна не может защитить от гамма-излучения, потому что её тело не закрывает, а открывает черную дыру   от тела Солнца, откуда и идет основной поток гамма-излучения(рис. 4).

схема

Рисунок 4. Схема движения луча света и луча гамма-излучения при солнечном затмении 12.08.2026 г.

Библиографический список:

1. Пугач А.Ф. Торсинд - прибор новой физики. Часть 3. Лабораторные исследования торсинда, Журнал Формирующихся Направлений Науки номер 8(3) 2015, стр. 6-14
2. Максимов А.А. Против реакционного эйнштейнианства в физике. Газета "Красный флот", 13 июня 1952 г.;
3. ТАСС, Мадрид 14 августа, В Испании за помощью после солнечного затмения обратились более 530 человек, [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: https://www.5-tv.ru/news/5082456/bolee-500-zitelej-ispanii-obratilis-kvracam-posle-solnecnogo-zatmenia-aii/?ysclid=mtb5287ycy935302045, (Дата обращения 26.08.2026)




Рецензии:

27.08.2026, 9:17 Ашрапов Улугбек Товфикович
Рецензия: Для чего используется прибор торсинд? Устройство используется в основном для мониторинга космических, солнечных и планетных событий. Устройство «торсинд», оказалось очень чувствительным к солнечным/лунным затмениям и прохождению Венеры по диску Солнца. Оно даже реагировало на солнечное затмение, будучи установленным под землей. Описаны результаты наиболее хорошо задокументированных случаев - https://www.researchgate.net/figure/A-general-view-of-the-torsind_fig1_240307507. В статье "Использование прибора торсинд для исследования вращающегося гравитационного поля в гравитационном волновом канале (ГВК)" автор пишет, что "У ученых пока нет единого мнения в ответе на вопрос, что вращает диск торсинда" тогда как в зависимости от конкретного устройства или эксперимента, причинами вращения могут быть: 1) Гравитационное притяжение: В таких экспериментах, как эксперимент Кавендиша, расположенные рядом большие «массы-источники» оказывают гравитационное воздействие на малые массы, прикрепленные к торсионному диску, заставляя его скручиваться и вращаться. 2) Электростатические или магнитные силы: Электрические заряды (как в экспериментах, основанных на законе Кулона) или магнитные поля создают силы отталкивания или притяжения, которые толкают или тянут подвешенную конструкцию, вызывая вращение. 3) Приводы из сплавов с памятью формы (SMA): В микроинженерных приложениях (например, в миниатюрных торсионных приводах) пружины из сплавов с памятью формы используют попеременный нагрев и охлаждение для создания восстановительного момента, который вращает торсионный диск в обоих направлениях. 4) Сервоприводы с электростатической обратной связью: Высокоточные физические приборы используют приложенное напряжение на неподвижных электродах, окружающих диск, для создания управляемых электростатических моментов, которые активно вращают или позиционируют диск. В статье [https://www.researchgate.net/figure/A-general-view-of-the-torsind_fig1_240307507] показан рисунок №3, который повторяется автором в своей статье "Использование прибора торсинд для исследования вращающегося гравитационного поля в гравитационном волновом канале (ГВК)". Автор пишет: "До настоящего времени источники быстрых гамма-всплесков полностью не определены". Однако когда речь идёт о «гамма-вспышках», учёные обычно подразумевают космические гамма-вспышки, которые вообще не исходят от Солнца. Длительные вспышки: вызваны коллапсом массивных умирающих звезд в черные дыры (гиперновые). Кратковременные вспышки: вызваны столкновением и слиянием компактных остатков звезд, таких как две нейтронные звезды. Если автор имеет в виду интенсивное гамма-излучение, производимое солнечными вспышками на Солнце, то учёные недавно определили их точный источник.

28.08.2026 9:09 Ответ на рецензию автора Нечаев Алексей Вячеславович:
Уважаемый Ашрапов Улугбек Товфикович! Спасибо за рецензию!  В статьях Пугача А.Ф. подробно расписано, что не может вызывать кручение и что не влияет на показания прибора. Автор этой статьи предлагает свою гипотезу, которая может объяснить причину кручения диска торсинда. Гипотеза основана на материальном понимании пространства заполненного эфиром, а не на идеалистическом понимании искривления пространства. 15.01. 2012 г. (рисунок в статье Пугача А.Ф.) гравитационный волновой канал, по анализу чисел Вольфа, находился в низких северных широтах и в г. Киеве были благоприятные условия для его наблюдения. Напомню, что период маятника Шулера составляет 84,4 минуты. Период Шулера — это период свободных колебаний воображаемого математического маятника, длина нити которого равна радиусу Земли (R≈6371,3 км) в однородном гравитационном поле с ускорением свободного падения g=9,80665м/с2. Его рассчитывают по формуле: TS=2πRg≈84,4 мин. Ключевая идея Шулера (сформулированная в 1923 году) в том, что такой маятник при горизонтальных ускорениях точки подвеса не отклоняется от местной вертикали — его «плечо» остаётся направленным к центру Земли. На практике создать такой маятник невозможно, но этот принцип можно реализовать настройкой динамических характеристик платформы. В статьях Пугача А.Ф. приводятся данные о периодах наблюдаемых вращений в диапазонах 68 минут - 75 минут. Эти периоды меньше периода Шулера и вызывают возмущение, направленное на изменение скорости вращения Земли. Скорее всего, что возможно выделить их влияние на скорость вращения Земли. Есть группа возмущений с периодами 161 секунд - 185 секунд. Эти возмущения, несомненно, действуют на диск торсинда, но выделить их влияние на скорость вращения Земли проблематично. С уважением!



Комментарии пользователей:

Оставить комментарий


 
 

Вверх