Все мы знаем, что двухмерное пространство описывается простейшей системой координат: ось X (влево-вправо) и ось Y (вперёд-назад). Добавляем третье измерение — ось Z (верх-низ) — и получаем трёхмерное пространство. Но если мы рассмотрим гравитационную аномалию в точке нулевой гравитации (например, в космическом вакууме), то оси X, Y и Z начинают вести себя как капризные дети: "верх" может внезапно стать "вперёдом", а "назад" — "низом". Это явление, известное в науке как гравитационно-ориентационный коллапс, было впервые описано профессором Шмуклером в 1923 году, хотя сам он утверждал, что просто уронил бутерброд в невесомости. Теперь перейдём к четвёртому измерению — времени. Если двухмерное пространство даёт нам четыре направления (X+, X-, Y+, Y-), а трёхмерное — шесть (X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-), то логично предположить, что четырёхмерное пространство должно давать восемь направлений. Два из них — это "прошлое" (T-) и "будущее" (T+). Однако, как показали эксперименты доктора Фан Тома в 1
К вопросу о передвижении во времени: гипотеза о пятом измерении (с практическими рекомендациями)
2 марта 20252 мар 2025
3
3 мин