Чтение онлайн

на главную

Жанры

Здоровый дом

Самохина Елена Борисовна

Шрифт:
...

Додекаэдр в пифагорейской и платоновской картине мира занимал особое положение. Дело в том, что он представляет собой фигуру, максимально приближенную к сфере,  – символ высшего совершенства и законченности. Во времена Пифагора, который почитал правильный двенадцатигранник священным, было запрещено даже упоминать о нем, а Платон не позволял ученикам произносить его название всуе.

Поместив контуры этой фигуры на глобус, Гончаров, Макаров и Морозов обнаружили, что его вершинам и серединам ребер также соответствуют местности, являющиеся очагами культур древности. Например, центром треугольника, образованного зонами на северо-западе Африки (берберо-туарегская культура), на полуострове Индостан (протоиндийская – культура) и Северным полюсом, является колыбель древней земледельческой культуры – Триполье. Именно в этой области образовался крупнейший центр древнеславянского общества – город Киев. На середине восточной стороны этого же треугольника оказалась Великая обская культура, в центре западной – кельто-иберийская, а

на южной – разместился Египет.

Выходит, на Земле существуют зоны, обладающие особой энергетикой, которая притягивает людей как магнитом и раскрывает их таланты и способности. Причем расположение этих зон не случайно, а подчиняется законам геометрии.

«Русская сетка»

Совмещение на глобусе двух правильных многогранников дало модель икосаэдро-додекаэдрической структуры Земли (рис. 6).

Рис. 6. «Русская сетка»

Получившуюся картину глобальной сети, называемой сегодня «Русской сеткой», нарушало то, что некоторые ее узлы – вершины треугольников и пятиугольников, а также точки пересечения сторон – оказались в открытом море. Перейдя от анализа культурно-исторических к изучению геологических, метеорологических и биологических данных, первооткрыватели «Русской сетки» обнаружили, что в узлах системы расположены мировые центры максимального и минимального атмосферного давления, постоянные районы зарождения ураганов, зоны сейсмической и вулканической активности планеты, крупные залежи полезных ископаемых, магнитные аномалии. Центры возникновения и развития флоры и фауны в разных районах планеты совпадают с узлами системы, они являются местом скопления морских зверей, рыбы, планктона и конечными пунктами перелета птиц. Во многих узлах живут редкие, больше нигде не встречающиеся растения и животные. Грани икосаэдра совпадают с древними геологическими платформами или их крупными частями: Русская, Сибирская, Африканская платформы, Канадская и Гренландская части Северо-Американской платформы, все три части Антарктической платформы являются географическими проявлениями треугольных граней икасаэдра земной модели, а разделяющие их подвижные пояса (хребты и разломы) находятся на ее ребрах.

В статье, посвященной своим исследованиям, создатели икосаэдро-додекаэдрической модели Земли пишут: «Проанализировав и сравнив явления и процессы, приуроченные к решеткам каждого из двух многогранников, мы обнаружили, что в некоторых аспектах они «выполняют» прямо противоположные функции. Так, в ребрах и узлах икосаэдра часто понижен рельеф, отмечается прогиб земной коры, осадконакопление – словом, они ведут себя как геосинклинали [7] на различных стадиях развития. В ребрах и узлах додекаэдра, наоборот, рельеф повышен или имеет тенденцию к повышению. Здесь идет подъем вещества из глубин планеты, образование так называемых рифтовых зон; вещество глубин внедряется в земную кору. Было сделано важное наблюдение, что движение вещества земной коры происходит в основном от ребер и вершин додекаэдра к ребрам и вершинам икосаэдра…

Итак, 20 районов планеты (вершины додекаэдра) – центры потоков восходящего вещества, а 12 районов (вершины икосаэдра) – центры нисходящих потоков».

Кристаллы внутри Земли

Чем объясняется подобная закономерность? Исследователи предположили, что разгадка кроется в недрах Земли. Согласно современным представлениям, внешнее ядро планеты находится в расплавленном состоянии, а внутреннее – в твердом, кристаллическом. Гончаров, Морозов, Макаров выдвинули гипотезу о том, что внутреннее ядро планеты представляет собой растущий кристалл додекаэдрической формы, наводящей туже симметрию и в земной коре.

Интересно, что линейность в рельефе планеты прослеживается только с эры протерозоя. До этого, по словам авторов гипотезы о кристаллическом сердце Земли, никаких следов геометризма не наблюдалось. Возможно, четырем геологическим эрам соответствуют четыре силовых каркаса Платоновых тел: протерозою – тетраэдр из четырех материковых плит, разделенных будущими океанами, палеозою – куб (шесть плит), мезозою – октаэдр (восемь плит), кайнозою – додекаэдр. Выходит, древние мыслители были правы, пытаясь найти соответствия между формами правильных многоугольников и структурой Земли.

...

Протерозой – период в жизни планеты длительностью свыше 2 миллиардов лет, начавшийся 2600 ± 100 миллионов лет назад.

Палеозой – геологическая эра продолжительностью 340+5 миллионов лет, начавшаяся 570+20 миллионов лет назад.

Мезозой – эра геологической истории, начавшаяся 235 миллионов лет назад и длившаяся около 110 миллионов лет.

Кайнозой – эпоха, начавшаяся около 66 миллионов лет назад и продолжающаяся до сих пор.

Для роста кристалла необязательно участие какой-то внешней силы, его поверхность обладает собственным потенциалом, и чем больше он растет, тем больше протяженность его силового поля. Линии силового поля внутреннего ядра планеты проецируются на ее поверхность в виде энергетических сетей и образуют силовой каркас Земли, определяющий ее внутренний и внешний облик, влияющий на геологические процессы, атмосферные явления, развитие биосферы и т. д.

Подсистемы глобальной энергетической сети

Действие геометрических законов в распределении внутренней энергии Земли продолжается в образовании подсистем глобальной икосаэдро-додекаэдрической системы. Так как основной составляющей пересечения на сфере линий, соответствующих ребрам икосаэдра и додекаэдра, является треугольник (рис. 7), который в пифагорейской традиции и сакральной геометрии считается божественным (как и число 3), то логично именно его взять за основу при построении подсистем.

Рис. 7.

Равносторонние треугольники «Русской сетки»

Авторы гипотезы последовательно разделили треугольные грани земного икосаэдра на 9, потом на 4, потом снова на 9 и т. д. равносторонних треугольника (рис. 8).

Рис. 8. Деление грани икосаэдра на равносторонние треугольники

Таким образом образовались подсистемы глобальной сети первого, второго, третьего и т. д. порядка. По наблюдениям исследователей, «ребрам и узлам подсистем соответствуют все меньшие по значимости аномалии и структуры планеты локального и регионального характера». Например, в узлах подсистем первого и второго порядка находятся все крупные нефтяные месторождения России и стран ближнего зарубежья: Джезказган, Норильск, Грозный, Ухта, нефть Башкирии, Татарстана и т. д. Красное море и Калифорнийский залив, представляющие собой разломы земной коры, расположены точно на ребрах второй подсистемы. В узлах первых двух подсистем находятся очаги мировых культур – Лхаса, Ур, центр Древней Греции, полуостров Юкатан, Мехико, построенный на месте древней ацтекской столицы Теночтитлан, и др. Если соединить центры полученных треугольников, которые по аналогии с глобальной сетью также должны обладать особой энергетикой, прорисовывается сеть из шестиугольников. Продолжая геометрические изыскания, можно таким образом прийти к известным с древних времен и изученным современными учеными решетчатым сетям, ячейки которых представляют собой четырехугольники и выявляются биолокационным путем. На сегодняшний день известны более 20 типов таких энергетических сетей, названных по именам обнаруживших их ученых: Хартмана, Курри, Пейро, Манфреда, Виттмана – Швейцера, Альберта, Стальчинского, Панькова, Катамохина – Горчакова – Макарова и др.

Особый интерес представляют решетчатые сети размерами в несколько метров, проявляющиеся в жилых помещениях, оказывающие влияние на здоровье человека.

Сеть Хартмана называют ортогональной, так как ее ячейки представляют собой прямоугольники (рис. 9). Линии сети пересекают Землю в направлении с севера на юг и с востока на запад и представляют собой полосы излучения разной интенсивности. Расстояние между ними составляет 2 и 2,5 м. Внутренняя – первичная – часть полосы шириной примерно 2–3 см обладает выраженными электромагнитными свойствами, вторичная часть полосы (шириной примерно 10 см по обе стороны от первичной) образуется разными видами излучений, электронами, ионами, активными радикалами газовых молекул за счет космических, атмосферных и земных процессов разной природы.

Рис. 9. Ортогональная сеть Хартмана

Общая ширина полосы составляет 20–25 см, но может увеличиваться и уменьшаться в зависимости от погоды, солнечной активности и других факторов. Условно полосы делятся на «положительные» и «отрицательные» (или «магнитные» и «электрические»), потоки энергии в них могут быть восходящими и нисходящими, а точки пересечения полос (узлы) – правополяризованными, левополяризованными или нейтральными. Через каждые 10 м (по оси запад – восток) и 12 м (по оси север – юг) располагаются полосы повышенной интенсивности излучения, а между ними (через 5 и 6 м) – полосы меньшей интенсивности.

Сеть Курри называют диагональной, так как ее линии направлены с северо-востока на юго-запад и с юго-востока на северо-запад (рис. 10). Ширина полос – около 30 см, расстояние между ними 4 и 5 м (иногда 5 и 6 м, 4 и 6 м).

Рис. 10. Диагональная сеть Курри

В диагональной сети, как и в сети Хартмана, наблюдается чередование полос разной интенсивности – через 14 обычных полос располагается более широкая и активная полоса. Выраженным геопатогенным действием обладают узлы на пересечении именно этих (15) полос. Таким образом формируется ячейка размерами примерно 90x90 м.

Сеть Виттмана является одной из самых крупных наиболее сильных по влиянию на живые организмы. Линии ориентированы с севера на юг и с запада на восток и почти перпендикулярны (как в сети Хартмана). Величина ячейки составляет 16x16 м, расстояние между полосами может колебаться и доходить до 18 м. Ширина полосы в среднем 80 см, но может изменяться в пределах 70—110 см.

Во второй части книги мы подробно расскажем о том, как можно выявить узлы и линии этих энергетических структур на территории своего участка, дома или квартиры.

Из одном языке с вселенной

Многие исследователи полагают, что энергетические сети Земли имеют космическое происхождение. Эрнест Хартман, обнаруживший ортогональную сеть 2x2,5 м, говорил, что на поверхности Земли отпечатываются ячейки космической сети, как на снегу отпечатывается рисунок брошенной на него волейбольной сетки.

Однако утверждение о том, что энергетические линии на планете – это «лучи» внутреннего кристалла Земли, нисколько не противоречит «космической теории» энергосетей.

Н. Гончаров, В. Макаров и В. Морозов полагают, что энергетические каркасы присущи всем объектам Космоса. Симметричные черты, свойственные кристаллу, замечены у Марса, Венеры, Солнца, Луны, на космических снимках шаровидной Трифидовой туманности довольно четко просматривается система треугольников сферического икосаэдра с отдельными элементами сферододекаэдра. В конце 70-х годов прошлого века обнаружено, что галактики вытянуты в цепочки, образующие гигантские ячейки, причем по ребрам ячеек концентрируются около 70 % массы всех галактик, объединенных в определенных местах в плотные системы. Предполагается, что галактические ячейки располагаются в космосе не хаотично, а представляют собой грани космических многогранников размером 200 миллионов световых лет, в вершинах и на ребрах которых и группируются галактики.

Поделиться:
Популярные книги

Сердце Дракона. Том 19. Часть 1

Клеванский Кирилл Сергеевич
19. Сердце дракона
Фантастика:
фэнтези
героическая фантастика
боевая фантастика
7.52
рейтинг книги
Сердце Дракона. Том 19. Часть 1

Последняя Арена 10

Греков Сергей
10. Последняя Арена
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Последняя Арена 10

Идеальный мир для Лекаря 21

Сапфир Олег
21. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическое фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 21

Звезда сомнительного счастья

Шах Ольга
Фантастика:
фэнтези
6.00
рейтинг книги
Звезда сомнительного счастья

Live-rpg. эволюция-4

Кронос Александр
4. Эволюция. Live-RPG
Фантастика:
боевая фантастика
7.92
рейтинг книги
Live-rpg. эволюция-4

Девятое правило дворянина

Герда Александр
9. Истинный дворянин
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Девятое правило дворянина

Муж на сдачу

Зика Натаэль
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Муж на сдачу

Para bellum

Ланцов Михаил Алексеевич
4. Фрунзе
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.60
рейтинг книги
Para bellum

Егерь

Астахов Евгений Евгеньевич
1. Сопряжение
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
рпг
7.00
рейтинг книги
Егерь

Вечная Война. Книга VII

Винокуров Юрий
7. Вечная Война
Фантастика:
юмористическая фантастика
космическая фантастика
5.75
рейтинг книги
Вечная Война. Книга VII

Я снова не князь! Книга XVII

Дрейк Сириус
17. Дорогой барон!
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я снова не князь! Книга XVII

Ваантан

Кораблев Родион
10. Другая сторона
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Ваантан

Идущий в тени 4

Амврелий Марк
4. Идущий в тени
Фантастика:
боевая фантастика
6.58
рейтинг книги
Идущий в тени 4

Мятежник

Прокофьев Роман Юрьевич
4. Стеллар
Фантастика:
боевая фантастика
7.39
рейтинг книги
Мятежник