Найти тему

Биологическое излучение. "Насыщенная вода"

Современные технические достижения позволили установить, что тело человека и любого другого живого существа является источником излучения разнообразной природы: от акустических волн до видимого света. Однако существуют предпосылки – экспериментальные данные, позволяющие предположить наличие у живых организмов специфического биологического излучения, несущего информацию об их физическом состоянии и строении. Именно об этих экспериментальных данных, а также о сделанных на их основе выводах и пойдёт речь в настоящей статье.

Это третья часть статьи "Биологическое излучение", опубликованной на английском здесь: https://www.afjbs.com/files/1578418051_(6)_AFJBS2020045_(p_47-54).pdf

Вторую часть статьи "Биологическое излучение" можно прочитать здесь: https://zen.yandex.ru/media/id/5b990a1f36233e00ad87a945/biologicheskoe-izluchenie-biovolnovod-5e1db80a1a860800adb05fd8

Первую часть статьи "Биологическое излучение" можно прочитать здесь: https://zen.yandex.ru/media/id/5b990a1f36233e00ad87a945/biologicheskoe-izluchenie-biotronczian-5e1c3d459c944600ad96640b

С целью переноса биологической информации от одного организма другому волновым способом был проведён Эксперимент 1 с использованием биоволновода по насыщению питьевой воды биологическим излучением молодых ростков пшеницы. Ёмкость с ростками пшеницы была установлена у входа биоволновода, а у его выхода была установлена пластиковая бутылка с водой.

Эксперимент 1. Насыщение воды биологическим излучением ростков пшеницы.
Эксперимент 1. Насыщение воды биологическим излучением ростков пшеницы.

В ходе эксперимента были сделаны следующие наблюдения: в течение нескольких часов с начала опыта на стенках бутылки в большом количестве образовались пузырьки воздуха. Затем в течение двух последующих суток эти пузырьки воздуха самопроизвольно исчезли. Бутылка с водой всё время опыта оставалась в неизменных температурных условиях и не подвергалась механическому воздействию. При этом в контрольной бутылке с водой, находившейся в тех же условиях (но без воздействия биологического излучения) пузырьки воздуха также появились, но не исчезли даже к концу эксперимента.

Эксперимент 1. Насыщение воды биологическим излучением ростков пшеницы.
Эксперимент 1. Насыщение воды биологическим излучением ростков пшеницы.

Визуально вода, насыщенная биологическим излучением, выглядела более плотной, чем обычная вода (контрольный образец). Никаких специфических вкусовых качеств обработанная вода на приобрела, но с субъективной точки зрения людей, пивших эту воду, её регулярный приём уменьшал усталость и устранял мелкие физические недомогания (боль в спине).

Эксперимент 1. Насыщение воды излучением ростков пшеницы.
Эксперимент 1. Насыщение воды излучением ростков пшеницы.

Описанный выше опыт проводился многократно и всегда с неизменным результатом, а именно, исчезновением пузырьков воздуха из воды по мере её насыщения биологическим излучением растений.

Эксперимент 1. Насыщение воды излучением ростков пшеницы.
Эксперимент 1. Насыщение воды излучением ростков пшеницы.

Помимо ростков пшеницы в качестве доноров излучения выступал также молодой саженец кипарисовика.

После опытов с растениями автором статьи было проведено ещё несколько экспериментов по насыщению воды биологическим излучением, эти опыты описаны далее.

Эксперимент 2. В качестве источника биологического излучения выступал автор настоящей статьи. Эксперимент проводился в три этапа, во время разных фаз луны: на растущую луну, в полнолуние, на убывающую луну. Опыт состоял в следующем: автор брал в руки две аналогичные стеклянные чашки с водой: одну в правую руку, другую – в левую, и держал в течение пяти минут. Затем данные чашки с водой ставились на стол и оставлялись на несколько часов при комнатной температуре с ещё одной чашкой, наполненной водой – контрольным образцом. Через несколько часов наблюдалась следующая картина:

- на растущую луну: в чашке, находившейся в правой руке, почти полностью отсутствовали пузырьки воздуха, в двух других чашках было множество мелких пузырьков воздуха;

Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (на растущую луну).
Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (на растущую луну).

- в полнолуние: в обеих чашках, которые автор держал в руках, почти полностью отсутствовали пузырьки воздуха, в контрольной чашке было множество мелких пузырьков воздуха;

Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (в полнолуние).
Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (в полнолуние).

- на убывающую луну: в чашке, находившейся в правой руке, почти полностью отсутствовали пузырьки воздуха, в двух других чашках было множество мелких пузырьков воздуха.

Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (на убывающую луну).
Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (на убывающую луну).
Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (на убывающую луну).
Эксперимент 2. Насыщение воды биологическим излучением человека (на убывающую луну).

На основании данного опыта можно сделать вывод, что у автора статьи всё время, кроме как в полнолуние, заметно лучше излучает права рука.

Также следует заметить, что успешное насыщение воды биологическим излучением автора происходило только тогда, когда автор был отдохнувшим и полым сил. Когда автор испытывал усталость, насыщение воды биологическим излучением не происходило.

Эксперимент 3. В качестве источника излучения выступало окружающее пространство. Предпосылкой для данного опыта послужило предположение о том, что биологическое излучение живых организмов постоянно находится в атмосфере в рассеянном состоянии, и что его можно собрать с помощью объектов, отличающихся правильными геометрическими формами или упорядоченной внутренней структурой.

Опыт заключался в том, что стеклянная чашка с водой была помещена внутрь полой бумажной пирамиды, изготовленной по геометрическому стандарту пирамиды Хеопса, и оставлена там на трое суток. Контрольная чашка с водой была помещена в том же помещении, но вне пирамиды, на расстоянии полуметра от неё. Эксперимент, как и все прочие, описанные в данной статье, проводился при комнатной температуре.

Эксперимент 3. Насыщение воды с помощью полой бумажной пирамиды.
Эксперимент 3. Насыщение воды с помощью полой бумажной пирамиды.

К концу эксперимента в контрольной чашке с водой находилось множество мелких пузырьков воздуха. В чашке с водой, находившейся внутри пирамиды, пузырьки воздуха почти полностью отсутствовали.

Эксперимент 3. Насыщение воды с помощью полой бумажной пирамиды. Контрольный и экспериментальный образцы.
Эксперимент 3. Насыщение воды с помощью полой бумажной пирамиды. Контрольный и экспериментальный образцы.

Автором эксперимента были сделаны фотографии обеих чашек с водой, после чего вода из них была вылита. Затем в обе чашки была вновь налита вода, и они были оставлены без какого-либо воздействия на несколько часов. Спустя эти несколько часов автором эксперимента было обнаружено, что в чашке с водой, стоявшей ранее внутри пирамиды, почти полностью отсутствовали пузырьки воздуха. При этом в контрольной чашке с водой они присутствовали в большом количестве.

Эксперимент 3. Повторное наполнение чашек водой.
Эксперимент 3. Повторное наполнение чашек водой.

На основании описанного опыта можно сделать вывод, что внутри полой пирамиды, изготовленной по стандарту геометрии пирамиды Хеопса, концентрируется и накапливается рассеянная в атмосфере биологическая энергия живых существ. Кроме того, эта энергия откладывается на предметах, помещённых в пирамиду (в данном случае, в воде и самой чашке). Затем отложившаяся на предмете биологическая энергия может перейти на другие объекты при непосредственном контакте с ними.

Также было установлено, что отложившаяся на предмете биологическая энергия сохраняется на нём около суток.

Изменение свойств воды и других веществ вблизи предметов, обладающих определённой геометрией, было также неоднократно зафиксировано в процессе изучения «эффекта формы».

Эксперимент 4. Опыт проводился следующим образом: рядом с изображением, на которое автор эксперимента регулярно смотрел, подходя к нему два-три раза в сутки, был помещён кристалл кварца и оставлен на несколько месяцев. Затем этот кристалл кварца был помещён в стеклянную чашку с водой и оставлен на несколько часов. В том же помещении на расстоянии полуметра от экспериментального образца была оставлена контрольная чашка с водой.

К концу эксперимента в контрольной чашке с водой образовалось множество мелких пузырьков. При этом в чашке с водой, в которую был помещён кристалл кварца, пузырьков воздуха было значительно меньше, и все они было локализованы на поверхности кристалла.

Эксперимент 4. Насыщение воды биологическим излучением, отложившимся на кристалле.
Эксперимент 4. Насыщение воды биологическим излучением, отложившимся на кристалле.
Эксперимент 4. Насыщение воды биологическим излучением, отложившимся на кристалле.
Эксперимент 4. Насыщение воды биологическим излучением, отложившимся на кристалле.

Подобный опыт проводился с более мелким кристаллом кварца, обмотанным изолированным медным проводом. Результат опыта был аналогичным описанному выше.

Эксперимент 5. В опыте использовались три стеклянные чашки с водой: одна контрольная, одна поставлена на южный полюс ферритового кольцевого магнита и одна поставлена на магнит «Сибирский Коля», представляющий собой два соединённых магнитными силами полукольцевых ферритовых магнита.

Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. Контрольный образец, «Сибирский Коля», южный магнитный полюс.
Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. Контрольный образец, «Сибирский Коля», южный магнитный полюс.

Спустя несколько часов в контрольной чашке с водой находилось множество пузырьков воздуха. В чашке с водой, установленной на магните «Сибирский Коля», где на неё воздействовали одновременно северный и южный магнитные полюсы, пузырьков было намного меньше. В чашке с водой, стоявшей только на южном полюсе кольцевого магнита, пузырьки воздуха отсутствовали почти полностью.

Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. Контрольный образец, «Сибирский Коля», южный магнитный полюс.
Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. Контрольный образец, «Сибирский Коля», южный магнитный полюс.

Описанный выше опыт был повторён с той разницей, что одна из чашек с водой была поставлена на северный полюс кольцевого ферритового магнита. К концу эксперимента состояние воды в чашках было аналогично описанному в предыдущем опыте с той разницей, что в чашке с водой, стоявшей на северном магнитном полюсе, находилось множество пузырьков воздуха.

Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. «Сибирский Коля» и северный магнитный полюс.
Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. «Сибирский Коля» и северный магнитный полюс.
Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. «Сибирский Коля» и северный магнитный полюс.
Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. «Сибирский Коля» и северный магнитный полюс.

Кроме того, было замечено, что на чашке, стоявшей в ходе эксперимента на южном полюсе магнита, также отложилась биологическая энергия, рассеянная в атмосфере, вследствие чего в налитой в неё после эксперимента воде не происходило образование пузырьков воздуха.

Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. Повторное наполнение чашек водой (контрольный образец и южный магнитный полюс)
Эксперимент 5. Насыщение воды излучением магнитов. Повторное наполнение чашек водой (контрольный образец и южный магнитный полюс)

На основании описанных опытов можно сделать вывод о том, что магнитное поле также способствует концентрации биологического излучения, рассеянного в атмосфере. При этом таким свойством обладает именно южный магнитный полюс. Это может говорить о том, что биологическое излучение взаимодействует с магнитным полем, а также, вероятно, имеет с ним сходство по своей природе.

Необходимо отметить, что вода, обработанная магнитным полем южного полюса кольцевого ферритового магнита, способствует замедлению процессов роста и увядания растений. Также показания людей, принимавших обработанную таким образом воду, говорят о том, что она может оказывать болеутоляющее и седативное действие.

Наука
7 млн интересуются