Найти в Дзене

Принцип неопределенности Гейзенберга

Принцип неопределенности Гейзенберга
Если говорить простым языком, это фундаментальный закон квантовой механики, который гласит, что невозможно точно определить скорость и местонахождение частицы.
Легче всего этот принцип можно представить с помощью примера. Представим, что электрон — это баскетбольный мяч, а фотоны — это бильярдные шары. За счет фотонов мы видим мир и расположение объектов на том или ином месте. Происходит это, когда фотоны отскакивают от объекта и попадают к нам в глаз (проще говоря, это свет).
Так вот, кидая бильярдные шары в баскетбольный мяч, мы будем следить за шарами, которые отскакивают, чтобы понять его местонахождение. Вот только шары довольно тяжелые относительно баскетбольного мяча, поэтому каждый раз будут придавать ему импульс, и тот будет отдаляться.
Таким образом, чем сильнее мы пытаемся определить местоположение электрона, тем усиленнее кидаем в него фотоны и ненароком двигаем.
Еще в 20-30 годах прошлого века русские ученые Гурвич и Любищев предсказ

Принцип неопределенности Гейзенберга

Если говорить простым языком, это фундаментальный закон квантовой механики, который гласит, что невозможно точно определить скорость и местонахождение частицы.

Легче всего этот принцип можно представить с помощью примера. Представим, что электрон — это баскетбольный мяч, а фотоны — это бильярдные шары. За счет фотонов мы видим мир и расположение объектов на том или ином месте. Происходит это, когда фотоны отскакивают от объекта и попадают к нам в глаз (проще говоря, это свет).
Так вот, кидая бильярдные шары в баскетбольный мяч, мы будем следить за шарами, которые отскакивают, чтобы понять его местонахождение. Вот только шары довольно тяжелые относительно баскетбольного мяча, поэтому каждый раз будут придавать ему импульс, и тот будет отдаляться.
Таким образом, чем сильнее мы пытаемся определить местоположение электрона, тем усиленнее кидаем в него фотоны и ненароком двигаем.

Еще в 20-30 годах прошлого века русские ученые Гурвич и Любищев предсказали, что генетический аппарат земных организмов работает не только на материальном, но и на энергетическом уровне, и способен передавать информацию в виде электромагнитных полей и акустических волн.

При этом Любищев был убежден, что и этим не исчерпываются наши генетические информационные связи, а обладают они еще и отображательными свойствами, связанными со вселенскими законами мышления, красоты, гармонии и справедливости.

В 1959 году Цзян Каньчжэн изучает идею о существовании биоэлектромагнитных связей атомов и молекул в живых организмах. Идея состоит в том, все атомы и молекулы нашего тела находятся в непрерывной связи и общени между собой.
Он пишет работу «Теория управления полями» о прямой передаче информации от мозга к мозгу. Он изготовил прибор, который фокусировал и усиливал электромагнитное излучение мозга, что позволяло «принимающей голове» получать более четкий посыл.

Существование биоэлектромагнитной связи было доказано.
Далее он занялся изучением вляния полей на сельскохозяйственные культуры. В одном из опытов, воздействуя электромагнитным полем дыни на проросшие семена огурцов, он получил огурцы со вкусом дыни.
Но главная суть была не во вкусе, а в том, что эти свойств наследуются из поколения в поколения. Проверяет свою идею о том, что ДНК – это кассета с записью информации на носителях двух видов. Первый, пассивный – ДНК. Второй, активный – электромагнитное поле.
В одном из опытов доктор Цзян «облучил» «козлиной» биоинформацией беременную крольчиху. У крольчат выросли большие загнутые зубы.

Эти опыты не были праздной забавой ученого.
К тому времени советские генетики доказали, что ДНК имеет способность к самоизлечению, если ее правильно стимулировать.