En Los Rayos Del Cristal De La Tierra - Vista Alternativa

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Los descubrimientos más revolucionarios de la modernidad que tienen consecuencias de gran alcance generalmente nacen en la unión de muchas ciencias que están bastante alejadas unas de otras. La confirmación de esto, en opinión de los editores, viene dada por el presente informe, cuyos autores sustentan de manera muy convincente la hipótesis según la cual el núcleo de la Tierra tiene la forma y propiedades de un cristal en crecimiento, lo que afecta el desarrollo de todos los procesos naturales que ocurren en el planeta. Los "rayos" de este cristal, o mejor dicho, su campo de fuerza, determinan la estructura icosaedro-dodecaedro de la Tierra (IDSZ), que se manifiesta en el hecho de que en la corteza terrestre aparecen las proyecciones de poliedros regulares inscritos en el globo: el icosaedro (20 lados) y el dodecaedro. (12 caras). 62 de sus vértices y puntos medios, llamados por los autores "nodos", resulta que tienen una serie de propiedades específicas,permitiendo explicar muchos fenómenos incomprensibles.

Con la publicación de este informe, que resume brevemente los resultados de más de diez años de trabajo conjunto de los autores, reflejados en una serie de publicaciones científicas, el consejo del laboratorio de problemas "Inversor" invita a los lectores a participar en su discusión, prevista para finales de abril. Aquellos que deseen participar en esta discusión, envíen sus pensamientos al editor.

Triángulos y culturas antiguas

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Si coloca en el globo los centros de las culturas y civilizaciones más grandes y notables del mundo antiguo, puede ver un patrón en su ubicación en relación con los polos geográficos y el ecuador del planeta. Así, el centro de la cultura protoindígena (12 - aquí y abajo, los números de nodo se dan entre paréntesis de acuerdo con el esquema IDES que se muestra en la Fig.1) y la cultura de la Isla de Pascua (47) en el Océano Pacífico se encuentran a 27 grados norte y sur, respectivamente. Estas áreas se encuentran en los extremos opuestos del eje que pasa por el centro de la Tierra, son antípodas. La distancia de Mohenjo-Daro al Polo Geográfico Norte (61) y de Isla de Pascua al Polo Sur (62) es la misma distancia. Y desde las pirámides de Giza del Antiguo Egipto hasta Mohenjo-Daro (12) exactamente dos veces más cerca. Extendiendo la línea que conecta estas dos civilizaciones,hacia el oeste a la misma distancia y conectando sus extremos con el Polo Norte, obtenemos un triángulo equilátero gigante en la superficie de la Tierra.

Figura: 1. Nodos de la estructura icosaédrica-dodecaédrica de la Tierra
Figura: 1. Nodos de la estructura icosaédrica-dodecaédrica de la Tierra

Figura: 1. Nodos de la estructura icosaédrica-dodecaédrica de la Tierra.

Es de destacar que en muchas partes del planeta, desde el Neolítico, se ha observado la distribución ubicua de imágenes de un triángulo equilátero. A veces, los triángulos se dividen en 9 o 4 triángulos iguales. En las fuentes orales y escritas de la antigüedad, hay referencias a algún tipo de división triangular de la Tierra y sus territorios (por ejemplo, en el "Mahabharata", en los antiguos himnos chinos, en el antiguo filósofo griego Platón, en el folclore ruso). ¿No es un "entusiasmo" tan extendido por el geometrismo un reflejo de alguna realidad, un símbolo de la división real de la superficie de la Tierra en territorios triangulares iguales?

La civilización bereber-tuareg del norte de África con antiguas galerías de pinturas rupestres se ubicó en el pico occidental (20) del primer triángulo construido en el globo. En medio de los lados de este triángulo estaban las culturas del Antiguo Egipto (1), Celta-Ibérico (11) y Gran Ob (3). En el centro del triángulo se encuentra el centro de la antigua cultura agrícola de Europa: Trypillian (2). Más tarde, aquí se formó el centro de la sociedad eslava, Kiev.

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Resultó que toda la superficie del globo puede estar completamente cubierta por veinte triángulos equiláteros exactamente iguales. Casi todos los centros conocidos de culturas y civilizaciones antiguas aparecieron en los "nodos" del sistema (las cimas, los puntos medios de los lados y los centros de los triángulos). Aquí está la Isla de Pascua (47) y el centro de la cultura polinesia: la isla de Tahití (31), aquí y Perú (35), y las montañas Drakensberg con pinturas rupestres sagradas en el sudeste de África (41), el centro de la cultura antigua de Australia: la península de Arnhemland (27), etc.

Modelo cristalino de la Tierra

Un elemento fundamental en el trabajo de búsqueda lo constituyeron los informes de los denominados "objetos extraños" encontrados por los arqueólogos en forma de dodecaedro de finalidad desconocida (Fig. 2). Hay agujeros en los centros de las caras de los objetos y protuberancias esféricas en los vértices. Cuando los centros de los triángulos del sistema construido están conectados, se obtiene exactamente el mismo dodecaedro: un dodecaedro regular de 12 lados con caras pentagonales. Se sugirió que el "objeto extraño" es un modelo de un sistema de energía (con diferentes funciones en los vértices y centros de las caras), junto con el icosaedro, que constituye el marco de energía de la Tierra. La combinación del icosaedro y el dodecaedro en el globo dio el modelo (IDES) que se muestra en la Figura 1.

Figura: 2. Objetos extraños del siglo IV d. C. - encontrado en Vietnam y la época romana, encontrado en los Alpes. Cuerpos de Platón: tetraedro (A), hexaedro (B), octaedro (C), dodecaedro (D), icosaedro (D). Sistema triangular-pentagonal en el globo
Figura: 2. Objetos extraños del siglo IV d. C. - encontrado en Vietnam y la época romana, encontrado en los Alpes. Cuerpos de Platón: tetraedro (A), hexaedro (B), octaedro (C), dodecaedro (D), icosaedro (D). Sistema triangular-pentagonal en el globo

Figura: 2. Objetos extraños del siglo IV d. C. - encontrado en Vietnam y la época romana, encontrado en los Alpes. Cuerpos de Platón: tetraedro (A), hexaedro (B), octaedro (C), dodecaedro (D), icosaedro (D). Sistema triangular-pentagonal en el globo.

Hemos comparado muchos fenómenos, procesos y estructuras planetarios generales con los nodos y bordes del IDES. Resultó que las antiguas plataformas geológicas rusas, siberianas y africanas, las partes canadiense y de Groenlandia de la plataforma norteamericana, así como las tres partes de la plataforma antártica (separadas por depresiones) coinciden geográficamente con las caras triangulares del icosaedro, y las plataformas de separación son regiones geosinclinales (cinturones móviles de la corteza terrestre). ir a lo largo de los bordes entre ellos.

Las dorsales oceánicas y las fallas profundas en la corteza terrestre generalmente se extienden a lo largo o en paralelo a los bordes del sistema. Por ejemplo, la mayor parte de la Cordillera del Atlántico Medio, la Cordillera Lomonosov en el Océano Ártico, el cinturón de cordilleras alrededor de la Antártida, la Zona de Falla de Owen en el Océano Índico, la Falla de Anchorage-Prudhoe Bay en Alaska.

Como regla general, la actividad sísmica y volcánica del planeta se limita a los bordes y nodos del sistema.

Con la ayuda de la fotografía desde el espacio se obtuvo una interesante confirmación de algunos de los bordes y nodos del sistema. Así, una imagen satelital tomada de Zonda-5 descifró la falla gigante Bahador-Bahariya-West Pakistan, que se extiende exactamente a lo largo del borde del icosaedro desde el nodo 20 en Marruecos hasta el nodo 12 en Pakistán. Algunos nodos IDSZ en imágenes de satélite se observan como formaciones de superficie de anillos con un diámetro de aproximadamente 300 km (20 - Marruecos, 18 - Bahamas, 17 - California) o grupos de nubes circulares (21 - Sudán, 23 - Archipiélago de Chagos, 26 - Estrecho de Makassar).

Resultó que los centros de todas las anomalías del campo magnético mundial del planeta están ubicados en los nodos del sistema: con mayor frecuencia en los centros de triángulos (nodos 4, 6, 8, 54, 29) y uno, brasileño, en el centro del pentágono (49). Además, el área de cada anomalía es igual al territorio ocupado por el triángulo, y la configuración de la anomalía repite su configuración.

Los centros mundiales de presión atmosférica máxima y mínima también se encuentran en los nodos IDES (4, 6, 10, 12, 19, 27, 42, 44, 46, 48, 50). Los nodos también coinciden con las regiones permanentes de origen de los huracanes: los mares de las Bahamas (18), los mares de Arabia (12) y Arafura (27), las regiones al sur de Japón (14) y norte de Nueva Zelanda (45), los archipiélagos de Tuamotu y Tahití (31). En mapas meteorológicos que representan corrientes de aire en las capas altas de la atmósfera (el llamado viento geostrófico), se ven triángulos gigantes que repiten la red de triángulos de fuerza del planeta, y en imágenes espaciales globales de la Tierra, los vórtices de nubes y las masas de nubes coinciden en su configuración con estos triángulos.

Muchos remolinos gigantes de corrientes oceánicas operan alrededor de los nodos del sistema, a menudo coincidiendo con los centros de presión atmosférica.

Los depósitos más grandes de minerales se limitan a los nodos y bordes del sistema y, a menudo, algunos minerales se concentran en los bordes y picos del dodecaedro (hierro, níquel, cobre) y otros, en los bordes y picos del icosaedro (aceite, uranio, diamantes). Estas son, por ejemplo, las provincias petroleras del Mar del Norte (11), la región de Tyumen (3), el norte de África y Arabia (rib 20-12), California - el norte del Golfo de México (rib 17-18), Alaska (7), Gabón - Nigeria (40), Venezuela y otros; uranio de Gabón (40), California (17), uranio y diamantes de Sudáfrica (41); nódulos de ferromanganeso a lo largo de las dorsales oceánicas, bordes del sistema que contienen minerales de las anomalías de Kirovograd y Kursk, la zona mineral sumergida de Erdenet en Mongolia, el borde del sistema que coincide con el cinturón mineral de Baikal-Okhotsk.

Impacto del IDSP en la biosfera

Existen provincias geoquímicas del planeta donde, con falta o exceso de varios oligoelementos, se produce una selección natural agravada en el mundo viviente. Las dos provincias geoquímicas más extensas de la URSS coinciden con los centros de los triángulos “europeo” (2) y “asiático” (4). En el primero, una falta de cobalto y cobre en los suelos, en el segundo, una falta de yodo, como resultado de lo cual se producen cambios en el desarrollo de la flora y la fauna, se forman provincias biogeoquímicas.

En el territorio de Eurasia, durante la última glaciación, el mundo vegetal se conservó en ciertas áreas llamadas "refugios de la vida" y correspondientes a los nodos 2, 3, 4 y 5. Después de que el hielo se retiró, los bosques de coníferas y caducifolios crecieron desde estos "refugios" a lo largo de los bordes del dodecaedro hasta los puntos medios de los lados de los triángulos. …

Los centros de emergencia y desarrollo de la flora en otras regiones del planeta coinciden con los nodos 17, 36, 40, 41, incluida la región del "reactor atómico natural" descubierto en 1972 en Gabón (40), que, según muchos científicos, podría proporcionar fuerte influencia en la biosfera.

Así, se traza una cadena de interacción desde el nodo de fuerza y el borde del sistema hasta una anomalía geofísica, luego a una provincia geoquímica y luego a una provincia biogeoquímica, es decir, a la flora, la fauna y los seres humanos.

Es interesante que las aves migren hacia el sur a los nodos del sistema: al noroeste y sur de África (20 y 41), a Pakistán (12), Camboya-Vietnam (25), al norte y oeste de Australia (27 y 43), en Patagonia (58). Los animales marinos, los peces y el plancton se acumulan en los nodos del sistema. Las ballenas y los atunes migran de un nodo a otro y, además, a lo largo de los bordes del sistema. Aparentemente, se ven afectados por el campo del marco de fuerza IDSZ.

En los nodos y a lo largo de los bordes del sistema, de acuerdo con sus funciones de "refugios de vida" y centros de especiación, se han conservado plantas y animales relictos: en California (17), Sudán (21), Gabón (40), en el Lejano Oriente soviético, en las Seychelles (23) y las Islas Galápagos (34). En muchos nodos hay plantas y animales endémicos (en ningún otro lugar): en las Islas Galápagos (34), en el lago Baikal (4), que es reconocido como un "laboratorio" único de especiación.

El hombre como elemento de la biosfera no pudo evitar la influencia del marco de poder. El IDSZ, al influir en la biosfera, podría, a través de mutaciones y de otras formas, contribuir al surgimiento del hombre en general y del Homo sapiens en particular, así como al desarrollo de centros culturales en los nodos del sistema.

El investigador polinesio Hiroa demostró que la cultura polinesia del Océano Pacífico está, por así decirlo, encerrada en un enorme triángulo con picos cerca de Hawai, Nueva Zelanda e Isla de Pascua. El "Gran Triángulo Polinesio" construido por él coincide con el "Triángulo Polinesio" de IDSZ. Según Hiroa, este triángulo estaba poblado desde su centro en las Islas Tahití (31) hasta los picos: Hawai (16), Nueva Zelanda (45), Isla de Pascua (47), así como hasta la mitad de los lados del triángulo (30, 32, 46) a lo largo de los bordes del dodecaedro IDSZ.

Según T. Heyerdahl, la Isla de Pascua fue habitada por colonos del Antiguo Perú. Y esta área es el centro del vecino triángulo "Sudamericano" de IDSZ, para el cual Isla de Pascua también es la cima. Resulta que los movimientos de pueblos de lados opuestos se dirigieron al mismo nodo.

En el triángulo "europeo" en la dirección de sus picos se trasladaron las tribus de los arios (a 12), los antepasados de los tuareg (a 20), eslavos (a 61).

En el centro del triángulo "europeo" (2) estaba el centro de educación de la familia lingüística indoeuropea, en el norte de Mongolia, el centro del triángulo "asiático" (4), el centro de educación de la familia lingüística turca. En Perú - en el centro del triángulo "Sudamericano" (35) - el centro de las antiguas culturas Mochica y Chimú - los ancestros de los Incas. Agregamos que los indígenas caucásicos están asentados en el triángulo "europeo", los indígenas mongoloides en el "asiático" y los indígenas negroides en el "africano".

Por lo tanto, hemos regresado a donde comenzamos: a los centros de educación cultural.

Jerarquía del subsistema

Resultó que los fenómenos, procesos y estructuras menos significativos del planeta corresponden a una jerarquía de subsistemas de varios órdenes, en la que cada cara triangular del sistema principal se divide secuencialmente por 9, luego por 4, nuevamente por 9, etc. triángulos equiláteros idénticos (Fig. 3).

Figura: 3. Mapa & quot; Europeo & quot; triángulo con el primer y segundo subsistemas del IDSP
Figura: 3. Mapa & quot; Europeo & quot; triángulo con el primer y segundo subsistemas del IDSP

Figura: 3. Mapa & quot; Europeo & quot; triángulo con el primer y segundo subsistemas del IDSP.

Las costillas y nodos de los subsistemas corresponden a anomalías y estructuras cada vez más pequeñas del planeta de carácter regional y local. Los nodos del primer y segundo subsistemas corresponden, por ejemplo, a regiones tan notables de mineral y petróleo de la URSS como Dzhezkazgan, Deputatskoe en Yakutia, Níquel en la península de Kola, Norilsk, petróleo de Bashkiria, Tatarstán, el Mar Caspio, Grozny, Ukhta. Curiosamente, fallas tan notables en la corteza terrestre como el Mar Rojo y el Golfo de California coinciden exactamente con los bordes del segundo subsistema.

En el aspecto histórico y arqueológico, los nodos de los dos primeros subsistemas corresponden a los antiguos centros de culturas y civilizaciones: Lhasa, Persépolis, Ur - en Asia; el centro de la Antigua Grecia, Búlgaro el Grande, Daguestán, la península de Jutlandia, Uppsala, Baviera, España, en Europa; Tassili, Axum - en África, la Península de Yucatán, Ciudad de México, Veracruz, el desierto de Nazca, el Lago Titicaca - en América.

Cada uno de los subsistemas de la jerarquía revelada es una red de triángulos equiláteros. La conexión de los centros de los triángulos de cada subsistema crea una red de hexágonos, es decir, una estructura de "panal" con la misma distancia entre nodos, o "paso". Tales "células", "rejillas", "celosías" y "escalones" en la ubicación de fallas en la corteza terrestre y las regiones y depósitos de minerales se observaron en nuestro y en muchos otros informes de la reunión de toda la Unión sobre simetría en geología (colección "Simetría de las estructuras de los cuerpos geológicos". M., 1976).

Dodecaedro … ¿y otros cuerpos de Platón?

Las propiedades del planeta, como en un cristal, se manifiestan más activamente en los nodos de la red y a lo largo de sus bordes. Pero, ¿se puede comparar un planeta extremadamente heterogéneo con un cristal?

Resulta que Pitágoras, los pitagóricos y Platón compararon la Tierra con el dodecaedro. En la era moderna, algunos científicos e investigadores en el campo de la geología, habiendo notado los elementos de simetría de las formaciones superficiales de la Tierra, compararon nuestro planeta con uno u otro poliedro regular, considerando, sin embargo, esta simetría es inherente solo en la corteza terrestre.

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Entonces, Green, Lallement y Lapparen en el siglo XIX notaron los elementos de simetría del tetraedro en la Tierra, y Elie de Beaumont en 1829: la simetría del dodecaedro y el icosaedro.

En los años 80 del siglo pasado, Fi propuso comparar la Tierra con el dodecaedro. En 1929, las ideas de Beaumont fueron complementadas y desarrolladas por el investigador soviético S. I. Kislitsyn, quien comparó sus construcciones geométricas, incluido el dodecaedro y el icosaedro, con depósitos de algunos minerales: aceite, diamantes. Los profesores soviéticos B. L. Lichkov e I. I. Shafranovsky en 1958 compararon la forma de la Tierra con un octaedro, luego el geólogo V. I. Vasiliev, con un dodecaedro, y Wolfson, con un cubo.

Hemos comparado los marcos de poder del tetraedro, cubo y octaedro con la estructura de la superficie y la actividad del planeta. Resultó que los nodos y bordes activos de estos hipotéticos sistemas son actualmente solo aquellos que coinciden con los elementos del sistema IDES o están bastante cerca de ellos. El resto, por regla general, o ya no tienen rastros obvios, o se encuentran en un estado pasivo, en la etapa de destrucción (Montes Urales, una cresta submarina de 90 grados en el Océano Índico) Quizás estas formas regulares simples son necesarias (y por lo tanto pasadas) etapas en el desarrollo del planeta? Por cierto, B. L. Lichkov asumió que la evolución del planeta podría pasar por transiciones graduales desde cúmulos de asteroides a formas angulares regulares simples a formas cada vez más complejas.

La suposición sobre tal desarrollo en fases del planeta se convirtió en uno de los puntos de partida en la búsqueda de un mecanismo que cree un "patrón" icosaédrico-dodecaédrico en la superficie de la Tierra.

Corazón cristalino de la tierra

Suponiendo que el "motor" de tal mecanismo está incrustado en el cuerpo del planeta (o en el espacio exterior) y funcionó desde el principio o fue creado por algunas fuerzas en el proceso de evolución de la Tierra, recibimos una respuesta indirecta a esta pregunta basada en datos sobre su vida tectónica.

Resultó que las zonas de actividad geológica, linealmente alargadas en una escala planetaria, aparecen en el relieve del planeta solo desde el Proterozoico. Es decir, hasta hace casi dos mil millones de años, no se observaron rastros de la manifestación del geometrismo en la superficie del planeta, los campos estructurales se distinguieron por las formas "ameboides": una ausencia total de linealidad.

En consecuencia, a partir de ese momento, podría comenzar a funcionar algún tipo de mecanismo global. Entonces, quizás, cuatro marcos de poder de cuerpos regulares "platónicos" corresponden a cuatro eras geológicas: Proterozoico - tetraedro (4 "placas" continentales, separadas por geosinclinas - océanos futuros), Paleozoico - cubo (6 placas), Mesozoico - octaedro (8 placas) y el Cenozoico - el dodecaedro (12 láminas). En cada era geológica, hubo un cambio en la tectónica, lo que indica algún tipo de cambio cardinal en los procesos en profundidad. Sin embargo, dentro de cada era, la naturaleza de los procesos tectónicos globales no cambió significativamente. Muchos geólogos encuentran una explicación para esto en las suposiciones sobre la existencia de movimientos a gran escala en el manto, que unen las estructuras de la superficie de la Tierra en un todo. La convección térmica o gravitacional se denomina fuente principal de estos movimientos.

Hay varias opiniones sobre la esfera de funcionamiento de las células convectivas. Algunos los atribuyen al manto superior (VV Belousov, Fig.4), otros, principalmente al manto inferior y al núcleo externo (EV Artyushkov), otros aún, al manto inferior y luego, como resultado, al manto superior (L. N. Latynina), células convectivas del cuarto, desde la interfaz del manto inferior con el núcleo externo hasta la astenosfera (O. Sorokhtin, A. Monin).

Figura: 4. La convección fluye en el manto según la hipótesis de VV Belousov. Las corrientes que convergen debajo de la corteza provocan la compresión de la corteza, divergiendo, estirando
Figura: 4. La convección fluye en el manto según la hipótesis de VV Belousov. Las corrientes que convergen debajo de la corteza provocan la compresión de la corteza, divergiendo, estirando

Figura: 4. La convección fluye en el manto según la hipótesis de VV Belousov. Las corrientes que convergen debajo de la corteza provocan la compresión de la corteza, divergiendo, estirando.

Desafortunadamente, en todas las hipótesis existentes basadas en supuestas convecciones en las capas de la Tierra, se pasa por alto la cuestión de las razones de la manifestación del geometrismo en la "cara" del planeta, de la constancia, en el sentido de confinamiento geográfico, de los flujos convectivos. Al mismo tiempo, en palabras de VV Belousov, "la totalidad y secuencia de movimientos de la corteza terrestre es el resultado de la acción de algún mecanismo regular correcto". Y si la transferencia de masa se lleva a cabo mediante algún tipo de flujos convectivos, entonces para crear estructuras superficiales lineales (la simetría correcta del planeta) se necesita un "motor" que controle la disposición mutua de las ramas verticales de estos flujos.

Tras analizar y comparar los fenómenos y procesos confinados a las celosías de cada uno de los dos poliedros IDES, encontramos que en algunos aspectos "realizan" funciones directamente opuestas. Entonces, en los bordes y nodos del icosaedro, el relieve a menudo se reduce, hay una desviación de la corteza terrestre, sedimentación; en una palabra, se comportan como geosinclinas en varias etapas de desarrollo. En los bordes y nudos del dodecaedro, por el contrario, el relieve aumenta o tiende a aumentar. Aquí hay un aumento de materia desde las profundidades del planeta, la formación de las llamadas zonas de ruptura; la sustancia de las profundidades se introduce en la corteza terrestre.

Se hizo una observación importante de que el movimiento del material de la corteza terrestre ocurre principalmente desde los bordes y la parte superior del dodecaedro hasta los bordes y la parte superior del icosaedro. Dichos movimientos, por cierto, son los movimientos de la Península Arábiga hacia el noreste, de la corteza terrestre desde el lago Baikal hasta Pakistán, aquí - Indostán (como resultado de lo cual el Himalaya se elevó y continúa aumentando), separación del continente americano de la Península de California, etc.

Entonces, 20 regiones del planeta (la parte superior del dodecaedro) son los centros de los flujos de materia ascendente, y 12 regiones (la parte superior del icosaedro) son los centros de los flujos descendentes. El número total de células convectivas es 60. Por las zonas de materia ascendente, la corteza terrestre está, por así decirlo, unida en 12 "placas" estructurales iguales, es decir, la superficie del planeta tiende a adquirir la simetría del dodecaedro (Fig. 5).

Figura: 5. El mecanismo de movimiento horizontal del material de la corteza terrestre de acuerdo con IDSP en el ejemplo de la formación del "Pakistán" platos
Figura: 5. El mecanismo de movimiento horizontal del material de la corteza terrestre de acuerdo con IDSP en el ejemplo de la formación del "Pakistán" platos

Figura: 5. El mecanismo de movimiento horizontal del material de la corteza terrestre de acuerdo con IDSP en el ejemplo de la formación del "Pakistán" platos.

Basándonos en el principio de simetría de Curie-Shafranovsky sobre la interacción del cristal y el medio ambiente, asumimos que el núcleo interno del planeta es un cristal en crecimiento en forma de dodecaedro, que por su crecimiento induce la misma simetría en las capas del planeta, incluida la corteza terrestre.

El supuesto "motor" del mecanismo planetario, que forma la simetría del cristal del dodecaedro en la corteza terrestre, ha recibido una amplia confirmación teórica en el proceso de estudio de nuevos logros en cristalografía. Según estos datos, la superficie de un núcleo de cristal ya tiene su propio potencial, cuyo rango aumenta con el crecimiento de las caras del cristal y, por lo tanto, aumenta la longitud de su propio campo de fuerza. Se ha demostrado que la participación de fuerzas externas no es necesaria para el crecimiento de un cristal, el cristal en sí es un participante activo y principal del fenómeno, organizando el proceso de crecimiento y creando estructuras cuasicristalinas a cierta distancia de la superficie del cristal de acuerdo con su simetría.

Según los puntos de vista modernos y predominantes, el núcleo exterior del planeta está en estado líquido, fundido, y el interior está en estado sólido y cristalino (Fig. 6).

Figura: 6. Geosfera "sólida" Tierras: A - corteza terrestre, B - manto superior, C - astenosfera, D - manto inferior, D - núcleo externo, E - zona de transición, G - núcleo interno (subnúcleo)
Figura: 6. Geosfera "sólida" Tierras: A - corteza terrestre, B - manto superior, C - astenosfera, D - manto inferior, D - núcleo externo, E - zona de transición, G - núcleo interno (subnúcleo)

Figura: 6. Geosfera "sólida" Tierras: A - corteza terrestre, B - manto superior, C - astenosfera, D - manto inferior, D - núcleo externo, E - zona de transición, G - núcleo interno (subnúcleo).

La existencia de convección en el núcleo externo es una condición indispensable para explicar la presencia del campo magnético de nuestro planeta. La teoría del campo geomagnético, la dínamo hidromagnética (HD), es la única explicación aceptable de la naturaleza del campo geomagnético principal.

Los más corroborados en la actualidad son los trabajos de SI Braginsky, quien cree que "el motor de la dinamo terrestre funciona debido a la liberación de energía gravitacional cuando la materia más pesada y la más ligera flotan en el núcleo de la tierra". Tierra. Durante la cristalización, los componentes ligeros como el silicio se liberan del hierro. La flotación de silicio simplemente activa la HD”.

El motor Braginsky, en nuestra hipótesis, desempeña el papel de una correa de transmisión. La ubicación del geocristal en el centro del planeta pone todas sus caras en iguales términos (Fig. 7). Un flujo gravitacional descendente se dirige al centro de cada cara, como para un cristal ordinario; desde la parte superior de las caras, donde la concentración más baja de materia está cerca del cristal, la materia liviana se precipita en corrientes ascendentes hasta el borde del núcleo externo con el manto. Aquí tiene lugar su diferenciación parcial en densidad, tras lo cual su parte más clara penetra en el manto inferior, convirtiéndose en una rama ascendente del flujo convectivo ya en esta concha, etc. Entonces, la simetría del cristal de la Tierra se induce en todas las capas del planeta, en cuyos límites tiene lugar la diferenciación de la materia.

Figura: 7. Esquema de los flujos internos del planeta según IDES: en la superficie, los nodos y bandas de compresión cortical se crean en la superficie por degradación, formando un armazón de un esfericosaedro, y ascendentes - nodos y bandas de tensión que forman un armazón de un esferododecaedro
Figura: 7. Esquema de los flujos internos del planeta según IDES: en la superficie, los nodos y bandas de compresión cortical se crean en la superficie por degradación, formando un armazón de un esfericosaedro, y ascendentes - nodos y bandas de tensión que forman un armazón de un esferododecaedro

Figura: 7. Esquema de los flujos internos del planeta según IDES: en la superficie, los nodos y bandas de compresión cortical se crean en la superficie por degradación, formando un armazón de un esfericosaedro, y ascendentes - nodos y bandas de tensión que forman un armazón de un esferododecaedro.

Los flujos verticales de materia de todas las capas de la Tierra se encadenan en radios uniformes, que "como un erizo" divergen de su centro y salen a la superficie en forma de nodos del marco de potencia IDSZ. Parte de la sustancia de las corrientes de la envoltura subcrustal penetra en la corteza terrestre y la mayor parte de cada una de las corrientes se cierra en la astenosfera. En direcciones prioritarias, el movimiento del flujo subcrustal está marcado por el levantamiento superficial de rocas sedimentarias de áreas geosinclinales pasadas (plegamiento alpino) o levantamiento y agrietamiento de partes de plataformas (por ejemplo, el sistema de rift de África Oriental).

El material de profundidad que penetra en la corteza terrestre a lo largo de los bordes del dodecaedro contribuye a la transformación de presiones verticales en desplazamientos horizontales de bloques de la corteza en direcciones desde los bordes del dodecaedro (zonas de ruptura) hasta los bordes del icosaedro, esforzándose por crear 12 placas litosféricas pentagonales.

Las elevaciones de la corteza continental en los centros de los triángulos y a lo largo de los bordes del dodecaedro contribuyen al movimiento de los flujos de agua superficial: ríos y, con ellos, partículas de materia en las mismas direcciones, es decir, desde los centros de los triángulos hasta sus vértices.

Desde los centros ascendentes, los oligoelementos y la vida biológica del planeta - flora, fauna, hombre - se difundieron, como se dijo. Ahora queda claro por qué tanto Hiroa como Heyerdahl pueden tener razón cuando hablan de las formas de asentarse en la Isla de Pascua. Después de todo, el asentamiento tuvo lugar desde los centros de dos triángulos vecinos (Tahití - 31 y Perú - 35) hasta uno de sus picos comunes: la Isla de Pascua (47).

La simetría del geocristal en crecimiento, junto con las capas internas del planeta, también está sujeta a la hidrosfera, la atmósfera y la magnetosfera.

En este sentido, los probables flujos convectivos en el agua y la atmósfera según IDES deberían jugar un papel importante en el estudio del mecanismo de formación del clima.

El mecanismo del movimiento de la materia según el IDSZ puede, en nuestra opinión, también jugar un papel decisivo en la explicación de los campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales del planeta. Todos estos campos pueden ser creados por el campo de fuerza de cristalización del núcleo interno del planeta. Por lo tanto, el geocristal en crecimiento crea el marco energético de la Tierra.

Esqueletos de poder del espacio

También hemos notado elementos de simetría similares a un cristal en Marte, Venus, la Luna y el Sol. Asumimos que los marcos de energía son inherentes a todos los objetos en el espacio. Otros investigadores han expresado opiniones similares con respecto a los marcos energéticos del Universo.

Estos supuestos están confirmados por los últimos hallazgos y descubrimientos de los últimos dos años. Entonces, en la revista "Inglaterra" No. 68 de 1978, se publicaron imágenes de galaxias. Uno de ellos registró una nebulosa esférica de Trifidov con un diámetro de 30 años luz, llamada por los astrónomos "incubadora de estrellas". En él se ve satisfactoriamente un sistema de triángulos de un icosaedro esférico con elementos individuales de un esferododecaedro.

Los astrónomos conocen las llamadas "galaxias en interacción", reunidas en grupos y conectadas por "colas" y "puentes" de millones de años luz de longitud. El astrónomo sueco H. Alven escribe que la magnetosfera y el espacio exterior tienen una estructura celular.

A principios de 1979, un mensaje de los astrónomos estonios hablaba del alargamiento de las galaxias en cadenas que forman células gigantes, lo cual fue confirmado por cálculos matemáticos. Resultó que alrededor del 70% de la masa de todas las galaxias, unidas en ciertos lugares en sistemas densos, se concentra a lo largo de los bordes de las "células". ¡Se hace una suposición sobre la "versatilidad" de las galaxias! Las galaxias están ubicadas, por así decirlo, en los bordes, bordes y vértices de poliedros de 200 millones de años luz de diámetro. Es probable que el universo esté impregnado de campos de energía de diferentes órdenes. Cada objeto del Universo es un nodo de energía de un nivel diferente, y las líneas que los conectan son "canales" de energía de diferente poder. La Tierra, siendo un marco "nudo" del Universo, tiene ella misma un marco de energía con una jerarquía de subsistemas de varios órdenes.

Como se mencionó, la biosfera es posiblemente la "creación" de IDSZ. Y cada elemento de la biosfera (vegetal, animal, humano) también tiene un marco energético inherente, que probablemente sea el resultado de la influencia de la simetría de los marcos energéticos no solo de la Tierra, sino también de los planetas del Sistema Solar, el Sol, las estrellas y las galaxias. Así, un hombre de la Tierra puede conectarse con la red energética del cosmos.

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El sistema IDES permite repensar muchos datos sobre la estructura de la Tierra, su hidrosfera, atmósfera y biosfera de una nueva forma, y también puede encontrar una serie de aplicaciones teóricas y prácticas (predicción de minerales, procesos atmosféricos, actividad sísmica, estudio de centros de especiación de plantas y animales, etc.)). En nuestra opinión, parece oportuno continuar con las comparaciones detalladas y en profundidad del IDES con los datos de todas las ciencias sobre la Tierra y sus conchas para aclarar los patrones de funcionamiento del IDES y para el posible uso de estos patrones.

Tecnología para la juventud ", N1, 1981, título" Informes del laboratorio Inversor ", informe N74. Nikolay Goncharov, artista, Valery Makarov, Vyacheslav Morozov, ingenieros

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