
Полная версия
Технологии древних цивилизаций: этапы создания мегалитов. Справочник
Разъяснение дает автор, Александр Матанцев. Сейды формируют несколько видов излучений:
– инфразвуковое,
– низкочастотное,
– ультразвуковое,
– слабое ионизирующее излучение
– электромагнитное, сопровождающее процесс пьезоэффекта.
Влияние всех этих видов излучений хорошо изучено в современной физике. Инфранизкое и низкочастотное излучение не мешают росту растений. Ультразвуковое излучение, наоборот, сильно воздействует на окружающую среду. Мощность ультразвукового излучения сильно меняется, больше днем, и в несколько раз меньше ночью, зависит от солнцестояния и дней равноденствия. В отдельные периоды времени амплитуды ультразвука настолько большие что разрушается система роста растений. Как результат, вокруг сейдов не растут мхи и другие растения. Область «облысения» подчеркивает и говорит в пользу ультразвукового излучения, так как ультразвук высоких частот распространяет я прямолинейно, и амплитуда сильно уменьшается от расстояния. Именно поэтому «лысыми» оказываются ближайшие зоны.
Не всякое ультразвуковое воздействие отрицательно воздействует на растения. Все дело в мощности ультразвуковых колебаний на единицу площади, которую еще называют интенсивностью ультразвуковых колебаний. Применяемую в физиотерапевтической и косметологической практике интенсивность ультразвуковых колебаний условно подразделяют на:
– малую (0,05—0,4 Вт/см²)
– среднюю (0,5—0,8 Вт/см²)
– большую (0,9—1,2 Вт/см²)
Интенсивность ультразвуковых колебаний, которая приводит к разрушению растений, эта величина – более 1 – 2 Вт/см2.
При воздействии интенсивных ультразвуковых колебаний более 1…2 Вт/см2 наблюдается эффект, называемый ультразвуковой кавитацией. Кавитационные пузырьки совершают пульсирующие колебания, приводящие к активной локальной среды и к разрушению структуры растений.
В сейдах указанная интенсивность ультразвуковых излучений более
2 Вт/см2 достигается в зоне прямой видимости на расстоянии не более 3-х метров от поверхности сейда. Именно поэтому наблюдаются «лысые» зоны без растений в непосредственной близости от камней сейда.
Искривление деревьев рядом с сейдами
Инесса Куляжева [41]. Мы заметили, что там, где стоят большие сейды, рядом обязательно стоит сильно искривленные деревья. Возможно, сейды ставили в тех местах, где аномально большой выход «тяжелой энергии», естественно, что эта энергия так влияет на деревья.
В. Мизин [55]. Закрученные в узлы деревья встречаются не только на горе Воттоваара, но и в других местах Карелии и Мурмана. Выглядят они очень эффектно и почти всегда растут на скалах. Существует три версии объяснения закрученности околополярных сосен и елей:
– воздействие неких непонятных сверхъестественных «энергий»;
– деревья на скалах в горах растут так из-за отсутствия полноценного слоя почвы, зачастую копируя ветвями изгибы корней, цепляющихся за скалы;
– сосны закручиваются вслед за околополярным движением солнца (версия из книги «Фенноскандия», 1929 года).
Там, где зафиксированы полосы, узлы и пятна ГПЗ (геопатогенной зоны), обусловленные водоносными горизонтами и разломами тектоники, на них, прежде всего, реагируют произрастающие живые деревья [65]. У них появляются наросты и бугры, нашлёпки, искривления на стволах, несимметричное распределение ветвей, рост нескольких стволов из одной корневой системы и т. п. Реже встречается S-образное искривление в нижней части ствола. Суммарное влияние радиации и излучений в узлах и ячейках каркасной сети прослежено на некоторых видах деревьев (березе, тополе, сосне, вязе, липе, клене и рябине).

Рис. 40
Рис. 40. Скрученные деревья в области, где расположены сейды и каменные основания [55]
В основных частях геопатогенных зон, обусловленных глубокими разломами, деревья усыхают, а на границе этих зон, над водоносным горизонтом в пределах узлов каркасной сети могут произрастать мощные деревья с изменениями на стволах (буграми и нашлепками), что характерно для тополей. Для выросших берез в зоне действия сейдов, характерны кривые стволы [65].
Разъяснение дает автор, Александр Матанцев. Сейды формируют несколько видов излучений. Влияние всех этих видов излучений хорошо изучено в современной физике. Инфранизкое и низкочастотные волны не мешают росту деревьев. Ультразвуковое излучение, наоборот, сильно воздействует на окружающую среду. Мощность ультразвукового излучения сильно меняется, больше днем, и в несколько раз меньше ночью, зависит от солнцестояния и дней равноденствия. В отдельные в периоды времени амплитуды ультразвука настолько большие что нарушается и даже разрушается система роста деревьев. В результате вокруг сейдов растет мало деревьев, а те, которые ест имеют причудливо искривлённые ветки и ствол.
В литературе [66] указывается интенсивность ультразвуковых колебаний, которая приводит к полному разрушению растений, эта величина – более 1 – 2 Вт/см2. Частичное разрушение или частичное воздействие происходят при полях, примерно, от 0,5 до 1 Вт/см2.
В сейдах указанная интенсивность ультразвуковых излучений 0,5 – 1 Вт/см2 достигается в зоне прямой видимости на расстоянии до 10 – 20 метров от поверхности сейда. Именно поэтому искривленные деревья и кустарники наблюдаются в зоне, не превышающей 10 – 20 метров от края сейда.
Разогрев зимой частей сейда
Для выживания люди были вынуждены селиться непосредственно в аномальных зонах и использовать их тепловые аномалии. Для объяснения технического назначения сейда в качестве нагревателя можно привести пример реального процесса выделения тепла камнями. Энергия ультразвукового излучения, выходящего из глубины, приводит к нагреву точки контакта между камнями. Чем больше камень, тем больше энергии.

Рис. 41
Рис. 41. Сейды зимой оттаивают из-за наличия энергии ультразвука [68]

Рис. 42
Рис. 42. Верхний камень сейда зимой часто оттаивает [42]
Грубая оценка выделения энергии в месте контакта 1 кВт/т примерно соответствует уровню энергии, выделившейся в оттаявшей зоне. При весе камня 10—20 кг это соответствует мощности 10 -20 Вт. Такой мощности достаточно чтобы растопить снег на площади 100 -200 см2. Используя известно решение задачи теплопроводности для точечного импульсного источника энергии можно оценить температуру в месте контакта. При микроударах камней происходит нагрев окружающей области в соответствие с обычным процессом теплопроводности из нагретой точки, в предположении, что вся кинетическая энергии перешла в тепло.
χΔТ = dT/dt
Это приводит к распределению температуры вокруг этого точечного источника
Т = Т0 + Pt/ ((4π) 3/2 cvρ (χt) 3/2) exp (– r2 /4χt)
Процесс таяния снега приводит к поддержанию температуры границы около нуля градусов. Имея значения теплоемкости и теплопроводности камней, можно по температуре в точке контакта оценить мощность выделения энергии, либо по известной мощности выделения определить температуру в точке контакта. Для мощности 10 Вт это будет соответствовать значению температуры примерно Т =100С. По размерам оттаявшей зоны вокруг камней можно регистрировать уровень активности недр.
Возникает вопрос, почему вокруг большого камня, на котором установлены маленькие камни, снег не тает. Большой камень лежит на грунте, теплопроводность которого значительно меньше, чем у материала камней. Кроме того, большая площадь опоры приводит к распределению энергии по этой площади, т.е. нет локального выделения энергии и повышения температуры в точке опоры. Но если бы этот камень лежал на скальном основании, да еще под него был подложен небольшой камень, то вокруг него была бы образована точно такая же оттаявшая область, размер которой был бы сравним с размером камня. Приведенные оценки позволяют сделать заключение, что в активной зоне точка опоры под камнями весом 3—5 тонн способна нагреваться до температуры 30—400С при отрицательных внешних температурах. При достаточно большой высоте снежного покрова вокруг такого камня будет образовываться отапливаемая пещера размером, примерно равная размеру камня. Очень удобный способ строительства таких пещер в летнее время. Для этого необходимо установить камень на скальное основание и подложить под него несколько маленьких камней. По этой причине сейды, пирамидки и одиночные камни на скальных основаниях, установленные в аномальных зонах, чтобы понять их назначение, интересно наблюдать в зимнее время при большом уровне снежного покрова. В качестве еще одного примера можно привести фотографию одного из сейдов в виде правильно установленного камня на острове Кузова в зимнее время [68]

Рис 43.
Рис. 43. Долина «Лусть» [69]
Магнитные аномалии
Вблизи мегалитов исследователи постоянно отмечают отклонения магнитометром от естественного фона [61].
Кроме биолокационных отклонений, сейды Воттоваары являются и источником магнитной аномалии [55] – стрелка компаса вокруг этого сейда буквально движется по кругу
Биолокационные исследования, проведенные кандидатом медицинских наук С. Н. Зеленцовым у сейдов расположенных в районе Сейдозера в Ловозерских тундрах, позволили выявить наличие так называемых «геоактивных зон» [70]. Вокруг сейдов существуют зоны диаметром 2.5—3м, в которых отклоняются биорамки, но о чем это говорит? Всего лишь о том, что культовый камень расположен на пересечении подземных водных потоков или о чем-то большем? Биолокационные исследования позволяют указать отличие от фона, но отличия «чего», сказать сложно, может быть реакции самого оператора на камень? Биолокация активно используется при исследовании мегалитов, но объяснения отличий показателей «от фона» не системны и часто противоречивы.
Исследователи сейдов и комплексов сейдов на горе Воттоваара указывают на бешеное кручение стрелки компаса [71]. Многие сейды там содержат кварцит. Специалисты, владеющие методикой «лозоходства» приехали отрабатывать и совершенствовать свои приемы в Воттоваары. Один из них привез с собой специально изготовленные проволочные рамки. Взяв их, он направился на исследование каменных сооружений в окрестностях горы. Результат, как следует из итоговых материалов, был одновременно и поразительным, и довольно болезненным. Обжигающий удар, произведенный некоей силой, прошел по его рукам, сбросил его на землю и лишил сознания. Когда он пришел в себя, то почувствовал, что руки парализованы; полностью восстановить их подвижность удалось только месяц спустя.
Теория автора, Александра Матанцева, о возникновении магнитных аномалий сейдами
По определению, магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах. Кроме этого, оно возникает в результате изменения во времени электрического поля. Исследователи неоднократно писали о биолокационных исследованиях возле сейдов, где рамки интенсивно вращались. Кроме того, проводилось много исследований с кольцами и отвесами на ниточках, которые также указывали на наличие магнитных аномалий вблизи сейдов. Стрелки компасов бешено вращались.
Сущность возникновения магнитных аномалий в области сейдов основана на сочетании двух свойств: пьезоэффекта на пьезоэлементах, содержащихся в материалах сейда и из-за наличия вкраплений и прослоек окисей железа и других соединений ферромагнетиков. Процентное содержание окисей железа в материалах сейдов составляет, в среднем, 2% – 6%.
В литературе пишут о том, что в процессе пьезоэффекта происходит процесс поляризации. При этом, по энергетическим условиям, диполи соседних элементарных ячеек материала упорядочиваются по областям в одинаковом направлении, образуя так называемые домены с направленными магнитными моментами. Рассмотрим этот процесс более подробно.
Только после так называемого процесса поляризации, в котором при наложении сильного электрического поля происходит выравнивание возможно большего числа доменов параллельно друг другу, удается использовать пьезоэлектрические свойства элементарных ячеек.
Доменом называется микроскопическая область, внутри которой магнитные моменты ориентированы в одном направлении. Магнитные домены – это микрообласти с однородной намагниченностью.
Обычный кусок железа, как правило, не находится в состоянии магнита, так как весь его объем поделен на такие мелкие микроскопические области, в каждой из которых своё направление намагниченности. Поэтому все магнитные моменты всех доменов взаимно компенсируют друг друга и получается, что в обычном состоянии ферромагнетик в целом не намагничен. Совершенно другое дело при наличии внешнего электрического поля. Под действием внешнего электрического поля магнитные моменты доменов ориентируются в одном направлении. А откуда берется электрическое поле? От прямого процесса пьезоэффекта!
Связь здесь такая: сейды установлены в местах с возможностями по выкачиванию огромных мощностей упругих звуковых волн из Земли. Эти волны воздействуют на пьезоэлементы, содержащиеся в сейде, это кристаллы кварца и кальцита. Далее в процессе прямого пьезоэффекта в этих кристаллах формируется заряды и разность потенциалов в каждой молекуле. По действием этого сформированного электрического поля, домены, у которых магнитные моменты были хаотично направлены, становятся ориентированными в одном направлении.
При насыщении намагниченности фактически весь образец представляет собой один единственный домен с направленным магнитным моментом. Именно от этого и появляется аномалия магнитного поля. При устранении внешнего электрического поля, образец ферромагнетика снова разбивается на домены с хаотично направленными магнитными моментами, но полностью не восстанавливает всю свою первоначальную доменную структуру из-за процесса гистерезиса. Поэтому материал остается частично намагничен в состоянии остаточной намагниченности, то есть становится постоянным магнитом.
Домен – макроскопическая область в магнитном материале, в которой ориентация вектора спонтанной однородной намагниченности определенным, строго упорядоченным образом повернута или сдвинута, то есть поляризована, относительно направлений соответствующего вектора в соседних доменах. Домены – это образования, состоящие из огромного числа упорядоченных атомов и видимые иногда невооружённым глазом.
Домены существуют в ферримагнитных, сегнетоэлектрических кристаллах и других веществах. Такие вещества содержатся в материалах сейдов в виде вкраплений и прожилок окисей, закисей железа и других ферромагнетиков.
Специальные опыты, проведенные де Гаазом, показали, что ферромагнетизм обусловлен спиновым магнитным моментом электронов, а не их орбитальным движением. Причем в этих веществах образуются целые области (домены), в которых не скомпенсированные спиновые моменты ориентированы в одном направлении. При отсутствии внешнего электрического или магнитного поля домены ориентированы хаотически, а при наложении внешнего поля ориентируются вдоль него.
В отдельных доменах магнитные поля имеют различные направления и в большом кристалле взаимно компенсируют друг друга. При внесении ферримагнитного образца во внешнее электрическое или магнитное поле, происходит упорядочение ориентации магнитных полей отдельных доменов.
С увеличением магнитной индукции внешнего поля возрастает степень упорядоченности ориентации отдельных доменов – магнитная индукция возрастает. При некотором значении индукции внешнего поля наступает полное упорядочение ориентации доменов возрастание магнитной индукции прекращается. Это явление называется магнитным насыщением.
Горные породы, атомы которых обладают магнитным моментом при отсутствии внешнего поля, называются парамагнетиками. Однако в целом образец парамагнетика при отсутствии поля не намагничен вследствие хаотичного распределения в нем магнитных моментов отдельных атомов. Лишь при внесении парамагнетика в магнитное поле его диполи ориентируются сообразно полю и, следовательно, образец намагничивается. Такое магнитное поле формируется от ферромагнетиков типа окиси железа, внесенных в электрическое поле. Электрическое поле формирует при пьезоэффекте.
Горные породы, у которых целые объемы (домены) обладают магнитным моментом при отсутствии внешнего поля, называются ферромагнетиками. Благодаря доменам магнитная проницаемость ферромагнетиков значительно больше, чем у парамагнитных пород. Намагниченность ферромагнетиков достигается не только внешним полем, но также и намагничивающим действием дополнительного внутреннего молекулярного поля.
Наибольшее значение имеют ферримагнитные породы, свойства которых обусловлены содержанием в них ферримагнитных минералов. Поэтому весьма часто наблюдается пропорциональность между содержанием в породах магнетита и их удельной магнитной восприимчивостью
Магнитная проницаемость горной породы для статистической смеси вычисляется по формуле:
lg ср. = ∑Vi lg μi (1)
где μi – магнитная проницаемость i-го минерала,
Vi – объем [283].
На магнитные свойства пород оказывают также влияние форма, размеры и взаимное расположение зерен горных пород. Например, магнитная восприимчивость крупнозернистых ферромагнетиков больше, чем мелкозернистых. Это объясняется ростом числа доменов в зернах при увеличении их размеров.
Формула (1) имеет огромное значение для сейдов. Основная масса материалов сейдов является парамагнетиками, обладающими очень малой положительной магнитной проницаемостью. Совершенно другое дело с окисями железа и титаномагнетитом, их магнитная проницаемость, как у ферромагнетиков составляет тысячи. Объемное содержание примесей железа в материалах сейдов, в среднем, 2% – 6%, для примера возьмем 5% или VFe = 0,05. Возьмем, для примера, магнитную проницаемость окиси железа, равную 3000. Объем кварца в материалах сейдов составляет от 12% до 43%. Возьмем, для примера гранит, в котором средний объем кварца равен 35%, тогда Vкварц = 0,35. Магнитная проницаемость кварца, как парамагнетика, минимальна и составляет
1 +15,1 ∙ 10—6.
В системе СИ магнитная проницаемость измеряется в Гн/м. Возьмем, для примера объем сейда V = 3 м3. По формуле (1) вычисляем правую часть уравнения:
∑Vi lg μi = 0,35 ∙ 3∙ lg 1,000015 +0,05 ∙ 3 ∙ lg 3000 = 1,05 ∙ 0 +0,15 ∙ 3,47 = 0,52
Отсюда lg μср = 0,52 и μср = 3,31. Как видно, усредненная магнитная проницаемость μср значительно больше единицы, поэтому весь объем можно будет обладать свойствами ферромагнетика.
В целом, здесь проявляются следующие свойства:
1. Расположение сейдов в области тектонических разломов и мест силы, где огромные упругие звуковые волны, приводит к эффективному проявления процесса пьезоэффекта; этот процесс происходит на кристаллах кварца (в гранитах, габбро, гранодиоритах, базальтах, кварцитах и др.) и на кристаллах кальцита (мрамор, известняк, доломит). В процессе прямого пьезоэффекта формируется электрическое поле, воздействующее на вкрапления ферромагнетиков.
2. Эффект формирования доменов и ориентировки их магнитных моментов в одном направлении, зависит от магнитной проницаемости; материалы сейдов, как правило, содержат примеси железа (и других ферромагнетиков). Наличие примесей железа, этих ферромагнетиков, способствует образованию доменов по всему объему, парамагнетик превращается в ферромагнетик, процесс поляризации происходи эффективно.
3. Применение материалов с прожилками окисей и закисей железа приводит к общей поляризации, образованию доменов, превращению парамагнетика в ферромагнетик с усреднённой магнитной проницаемостью по формуле (1); таким образом, возможно образование магнитных свойств.
4. Структура материала, например, гранита в виде крупнозернистого, среднезернистого и мелкозернистого связана с прожилками примесями, в крупнозернистом граните наличие соединений железа больше, поэтому эффект поляризации и направленного излучения звуковых волн и ионизирующих излучений здесь больше.
По определению, магнитное поле может создаваться током заряженных частиц и/или магнитными моментами электронов в атомах, а также магнитными моментами микроскопически областей, называемых доменами. Кроме этого, оно возникает в результате изменения во времени электрического поля. Расположение сейдов в области тектонических разломов и мест силы, где огромные упругие звуковые волны, приводит к эффективному проявления процесса пьезоэффекта. В результате пьезоэффекта формируется электрическое поле в молекуле.
Сформированное электрическое поле в результате пьезоэффекта действует на ферромагнетики: окиси железа и другие, находящиеся в виде вкраплений и прожилок в материалах сейдов. При этом происходит процесс ориентации магнитных моментов ферромагнетиков в одном направлении. Такая ориентация, ни что иное, как образование аномалий магнитного поля.
Можно сформулировать образование магнитных аномалий в сейде и по другому физическому принципу. В теории твердого тела известно выражение (1), представляющее собой связь магнитной проницаемости разных составляющих горной породы. Наличие в сейдах вкраплений и прожилкой ферромагнетиков типа окисями железа, титатномагнетита и других, приводит к общему изменению магнитной проницаемости материала сейда. Выше был приведен пример расчета, когда при наличии окоси железа, общая магнитная проницаемость увеличилась до μср = 3,31. Таким образом, материала сейда, за счет примесей ферромагнетиков превращается из парамагнетика в ферромагнетик. Тогда он подпадает под все свойства ферромагнетиков и под действие дополнительного электрического поля, возникаемого в процессе пьезоэффекта, приобретет свойства доменов во внешнем поле, и приобретает направленность магнитных моментов электронов, и как результат, приобретает общее намагниченность и общую магнитную аномалию.
Сколько всего сейдов и где они расположены
В тундрах Кольского полуострова есть места, где плотность сейдов составляет около 100 крупных мегалитов на 1 кв. км [35] и превышает все разумные пределы представимых саамских ритуалов. По оценкам, количество сейдов Кольского полуострова во много раз превосходит всё жившее там коренное население за все послеледниковые века. По крайней мере, это касается культур, известных современным истории и археологии. Причём плотность мегалитических комплексов увеличивается по направлению к северу, а не по направлению к югу, в котором возрастает как плотность известных науке древних цивилизаций, так и плотность современного населения. Территория массового распространения сейдов – континенты и острова севернее 60-й широты (Скандинавия, Шпицберген, Кольский полуостров, Карелия, север Ленинградской области, Исландия, Ирландия, Аляска, Северная Канада и т.д.), сложенные плотными коренными породами. Общее количество сейдов на Кольском полуострове составляет порядка 100 тысяч штук [35].
Исследователь Василий Волков выдвинул такую теорию, что сейды встречаются выше 60-й широты. Это северные территории: Новая земля, Северный Урал, Таймыр. Скандинавия, Канада, Ирландия, Исландия, и создается впечатление, что мегалиты опоясывают Северный Ледовитый океан. И находятся они там, где есть гранит, т.е. там, где всегда была суша. И вот на этой земле и жили древние цивилизации (одна из таких, Гиперборея). Так вот, гипотеза Волкова предполагает, что мегалиты – это остатки древних цивилизаций.
На Воттовааре следует говорить о Сейдах-мегалитах и валунах, именно стоящих на трех ножках, так как карельские ученые в 90-х годах прошлого столетия обратили внимание именно на то, что около 1600 камней-сейдов расположены на Воттовааре в некоем таинственном порядке. И именно глядя на сейды Воттоваары, приходят в голову слова Эльфа из Толкиена, чья мудрая цивилизация по приданию, предшествовала человеческой «… башни наших твердынь еще смотрят на мир, но люди считают их просто скалами» [41].









