Торсионные поля.

2 международная конференция

Министерство образования и науки РФ

Международная академия биоэнергетических технологий 

Российская академия естественных наук

Совет молодых ученых и специалистов Тамбовской области

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»

ГОУ ВПО «Кубанский государственный технический университет» 

ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Государственный ракетный центр "КБ им. академика В.П.Макеева"

Институт физики вакуума

Украинский открытый международный университет развития человека

Фирма «Лайт-2», Россия

Фирма «Спинор Интернешнл», Украина

Фирма "SARL TELLUS", Франция

Фирма "Paramed", Польша

Центр инноваций и повышения квалификации "Экватор"

II -я Международная научная конференция

 «ТОРСИОНЫЕ ПОЛЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

 Бизнес-Инкубатор ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»

Центр трансфера технологий ГОУ ВПО ТГТУ

Инициативный проект «Вторая физика»

 28, 29 СЕНТЯБРЯ 2010 г.

Информационная поддержка конференции на сайте: http://innovatika.web.tstu.ru

e-mail: innovatika_tstu@mail.ru

Труды предыдущей конференции размещены на сайте:

http://www.second-physics.ru

Условия участия

Желающие принять участие в конференции должны направить в адрес оргкомитета, до 15 июля 2010 г., анкету участника, квитанцию об оплате публикации, тезисы или статьи. (Приветствуется применение электронной почты E-mail: torsion2010@gmail.com).

Оплата для участия составляет 440 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 79,2 р.) Она включает в себя публикацию тезисов в объеме 2-х страниц. Увеличение объема публикуемого материала возможно при оплате в размере 250 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 45 р.) за каждую страницу. Участник конференции может опубликовать не более двух докладов. В этом случае оплачивается взнос за каждый доклад. В оплату публикации входит получение одного экземпляра сборника статей (стоимость отправки почтовой бандероли с авторским экземпляром в оплату публикации не включена).

Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника тезисов по цене 220 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 45 р.) за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпляры сборника в Тамбове или они высылаются бандеролью на указанный им адрес за дополнительную плату.

Стоимость отправки одной бандероли (не более двух сборников в одном почтовом отправлении на один почтовый адрес): по России - 100 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 18 р.), страны ближнего зарубежья (СНГ) - 300 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 54,14 р.), страны дальнего зарубежья - 580 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18% 104,4 р.).

Заказ и оплата дополнительных экземпляров производится одновременно с оплатой организационного взноса.

Таким образом, общая стоимость заказа состоит из:

а) организационного взноса;

б) стоимости превышения объема публикуемых материалов:

в) стоимости дополнительно заказываемых экземпляров сборника;

г) стоимости отправки почтовой бандероли (бандеролей).

Автор производит оплату безналичным перечислением в российских рублях на расчетный счет Бизнес-Инкубатора ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» «ИННОВАТИКА».

Автор производит оплату безналичным перечислением в российских рублях на расчетный счет Бизнес-Инкубатора Тамбовского государственного технического университета «ИННОВАТИКА», указанный ниже.

Оплата может быть произведена в кассе ТГТУ, со счета организации, либо самим участником через любое отделение Сбербанка РФ.

 Требования к оформлению научных статей:

  1. Редактор: Microsoft Word
  2. Шрифт "Times New Roman", 16
  3. Текст, набранный в трудночитаемых шрифтах, сканируется Автором и вставляется в статью в виде графического элемента (рисунка), аналогично для графиков, картинок и т.д., за исключением таблиц.
  4. Отступ: слева - 0, справа - 0, первая строка - 1,25 см.
  5. Интервал: перед - 0, после - 0, межстрочный - одинарный.
  6. Слева (прописными буквами), - Ф.И.О. Автора (соавторов)
  7. Наименование организации - указывается полностью, все аббревиатуры расшифровываются (указываются без сокращений).
  8. По цетру - Полное название статьи ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ
  9. Текст статьи, форматирование: по ширине; расстановка переносов обязательно; аннотации, рецензии, ссылки и сноски – на усмотрение Автора (соавторов).

10. Язык - русский (английский), другие языки - в виде графического элемента (отсканированный текст в электронном виде в качестве вставки - см. п. 3).

11. Размер бумаги А4, книжная.

12. Поля: Верхнее – 1,8 см.; Нижнее – 2,6 см.; Левое – 2,6 см.; Правое – 2,6 см.

Будем рады плодотворному сотрудничеству!

С уважением, директор Бизнес-Инкубатора Тамбовского государственного технического университета «ИННОВАТИКА» к.т.н., д.э.н., профессор

Жариков Валерий Викторович

тел.раб.: 8 (4752) 63-03-83, сот.8-910-758-66-77,

e-mail: valera_zharikov@mail.ru

Ответственный за организацию конференции:

Марочкина Марина Сергеевна

сот. 8-953-707-03-37,

e-mail: 1marina@rambler.ru

Ответственный за макет сборника:

Жигалов Владислав Анатольевич

сот. 8-916-133-21-89

e-mail: zhigalov@gmail.com

РФ, г.Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112Е, Е.404

e-mail: innovatika_tstu@mail.ru

 Информационное письмо

о проведении в 2010 году Международной научно-практической конференции «Торсионные поля и информационные взаимодействия» в г. Тамбове

28, 29 СЕНТЯБРЯ 2010 г.

по адресу: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, д.106, бол. акт. зал

 

Уважаемые коллеги!

 

Темы докладов:

1. Сверхслабые информационные взаимодействия.

2. Торсионные поля и эффекты от вращающихся масс.

3. Геопатогенные зоны и защита от них.

4. Нелокальные явления на макро-уровне.

5. Нетрадиционные технологии.

6. Философия науки XXI века.

7. Экономическое обоснование внедрения инноваций и новшеств.

8. Ресурсосбережение и энергосбережение.

9. Проблемы качества: бизнес, наука, производство и образование.

10. Пищевые технологии.

11. Строительные технологии.

 

Данная конференция ставит своей целью объединение усилий отдельных исследователей и существующих научно-исследовательских коллективов в направлении решения научных задач, а также освещение результатов их научных работ и достижений в рамках тематик предлагаемых секций.

Работа конференции будет включать в себя пленарные и обычные доклады, круглые столы. Возможна демонстрация технологий. После проведения конференции запланирована ознакомительно-культурная программа.

В конференции можно участвовать очно и заочно. Сборник трудов будет издан к началу конференции (объем сборника ограничен).

 

Предыдущая конференция прошла в 2009 году в г.Сочи, её материалы доступны онлайн: http://www.second-physics.ru/node/23

 

Рабочие языки конференции – русский и английский.

Среди организаций, поддерживающих проведение конференции:

 

Министерство образования и науки РФ

Совет молодых ученых и специалистов Тамбовской области

Российская академия естественных наук

Международная академия биоэнергетических технологий

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет

ГОУ ВПО Кубанский государственный технический университет

ГОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет

Государственный ракетный центр "КБ им. академика В.П.Макеева"

Институт физики вакуума

Открытый международный университет развития человека «Украина»

Фирма «Лайт-2» (Россия)

Фирма «Спинор Интернешнл» (Украина)

Фирма "SARL TELLUS" (Франция)

Фирма "Paramed" (Польша)

Центр инноваций и повышения квалификации "Экватор"

Инициативный проект "Вторая физика"

Бизнес-инкубатор ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»

Центр трансфера технологий ГОУ ВПО ТГТУ

 

Программный комитет

Мищенко С.В. – председатель орг. комитета, д.т.н., профессор, ректор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный деятель науки и техники РФ;

Шипов Г.И. - зам. председателя оргкомитета, д.ф.-м.н, академик РАЕН;

Маленков А.Г. - д.б.н., почётный вице-президент РАЕН;

Дульнев Г.Н. - д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР;

Бобров А.В. - к.б.н., доцент ГОУ ВПО ОрёлГТУ;

Полетаев А.И. - д.ф.-м.н., профессор, Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН;

Павленко А.Р. - к.т.н., академик МАБЭТ;

Жигалов В.А. - к.т.н., член инициативного проекта «Вторая физика»;

Калинин В.Ф. - д.т.н. профессор, первый проректор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный деятель науки России;

Дворецкий С.И. – зам. председателя оргкомитета, д.т.н., профессор, проректор по научной работе ГОУ ВПО ТГТУ, академик международной академии системного анализа;

Подольский В.Е. – д.т.н., профессор, проректор ГОУ ВПО ТГТУ по информатизации, лауреат премии правительства РФ в области образования, заслуженный работник высшей школы России;

Жариков В.В. – к.т.н., д.э.н., профессор, директор БИ ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»;

Евсейчев А.И. – к.э.н., старший преподаватель, директор Центра трансфера технологий ГОУ ВПО ТГТУ;

Герасимов Б.И. – д.т.н., д.э.н., профессор, декан экономического факультета ГОУ ВПО ТГТУ, академик Международной Академии науки и практики организации производства;

Ткачев А.Г. – д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Техника и технологии машиностроительных производств» ГОУ ВПО ТГТУ;

Матвейкин В.Г. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Информационные процессы и управление» ГОУ ВПО ТГТУ;

Курочкин И.М. – к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильная и аграрная техника» ГОУ ВПО ТГТУ;

Ванин В.А. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный изобретатель РФ;

Пономарев С.В. – д.т.н., профессор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный работник высшей школы, эксперт по сертификации систем менеджмента качества, преподаватель-профессионал по проблемам качества;

Беляев П.С. – д.т.н., профессор, декан факультета «Техническая кибернетика» ГОУ ВПО ТГТУ;

Фролов С.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинская техника» ГОУ ВПО ТГТУ;

Леденев В.И. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Городское строительство и автомобильные дороги» ГОУ ВПО ТГТУ;

Леденев В.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Конструкции зданий и сооружений» ГОУ ВПО ТГТУ;

Пеньков В.Ф. – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой «Связи с общественностью» ГОУ ВПО ТГТУ;

Соколов М.В. – д.т.н., доцент ГОУ ВПО ТГТУ, зам. председателя Совета молодых ученых и специалистов Тамбовской области.

 Подробности по оформлению докладов и организационному взносу будут указаны в следующем информационно-рекламном письме и на сайте Бизнес-инкубатора ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»: http://innovatika.web.tstu.ru, а также на сайте инициативного проекта «Вторая физика» http://www.second-physics.ru.

Научные работы, презентации докладов, анкеты участников и отсканированные платежные документы принимаем по эл. почте: torsion2010@gmail.com.

Директор Бизнес-Инкубатора

Тамбовского государственного технического университета

«ИННОВАТИКА» к.т.н., д.э.н., профессор

Жариков Валерий Викторович

тел.раб.: 8 (4752) 63-03-83, сот.8-910-758-66-77,

e-mail: valera_zharikov@mail.ru

 Ответственный за организацию и проведение конференции:

Марочкина Марина Сергеевна

сот. 8-953-707-03-37,

e-mail: 1marina@rambler.ru

 Ответственный за макет сборника:

Жигалов Владислав Анатольевич

сот. 8(916)133-21-89

e-mail: zhigalov@gmail.com

Программный комитет

 

Мищенко С.В. – председатель орг. комитета, д.т.н., профессор, ректор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный деятель науки и техники РФ

 

Шипов Г.И. - зам. председателя оргкомитета, д.ф.-м.н, академик РАЕН

 

Маленков А.Г. - д.б.н., почётный вице-президент РАЕН

 

Дульнев Г.Н. - д.т.н., заслуженный деятель науки и техники РСФСР

 

Бобров А.В. - к.б.н., доцент ОрёлГТУ

 

Полетаев А.И. - д.ф.-м.н., профессор, Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН

 

Павленко А.Р. - к.т.н., академик МАБЭТ

 

Жигалов В.А. - к.т.н.

 

Калинин В.Ф. - д.т.н. профессор, первый проректор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный деятель науки России

 

Дворецкий С.И. – зам. председателя оргкомитета, д.т.н., профессор, проректор по научной работе ГОУ ВПО ТГТУ, академик международной академии системного анализа

 

Подольский В.Е. – д.т.н., профессор, проректор ГОУ ВПО ТГТУ по информатизации, лауреат премии правительства РФ в области образования, заслуженный работник высшей школы России

 

Жариков В.В. – к.т.н., д.э.н., профессор, директор БИ ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»

 

Евсейчев А.И. – к.э.н., старший преподаватель, директор Центра трансфера технологий ГОУ ВПО ТГТУ

 

Герасимов Б.И. – д.т.н., д.э.н., профессор, декан экономического факультета ГОУ ВПО ТГТУ, академик Международной Академии науки и практики организации производства

Ткачев А.Г. – д.т.н, профессор, зав. кафедрой «Техника и технологии машиностроительных производств» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Матвейкин В.Г. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Информационные процессы и управление» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Курочкин И.М. – к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Автомобильная и аграрная техника» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Ванин В.А. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный изобретатель РФ

 

Пономарев С.В. – д.т.н., профессор ГОУ ВПО ТГТУ, заслуженный работник высшей школы, эксперт по сертификации систем менеджмента качества, преподаватель-профессионал по проблемам качества

 

Беляев П.С. – д.т.н., профессор, декан факультета «Техническая кибернетика» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Фролов С.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Биомедицинская техника» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Леденев В.И. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Городское строительство и автомобильные дороги» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Леденев В.В. – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Конструкции зданий и сооружений» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Пеньков В.Ф. – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой «Связи с общественностью» ГОУ ВПО ТГТУ

 

Цель конференции

 

Данная конференция ставит своей целью объединение усилий отдельных исследователей и существующих научно-исследовательских коллективов в направлении решения научных задач, а также освещение результатов их научных работ и достижений в рамках тематик предлагаемых секций.

Работа конференции будет включать в себя пленарные и обычные доклады, круглые столы. Возможна демонстрация технологий.

 

(в конференции можно участвовать очно и заочно, сборник трудов будет издан к началу конференции)

 

Объем сборника ограничен

 

Платежные реквизиты

БИ ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА»:

 

ГОУ ВПО ТГТУ 392000, г. Тамбов, ул. Советская 106,

тел. раб.: 8-(4752)-630383, 8-910-758-66-77

ИНН/КПП 6831006362/682901001;

УФК по Тамбовской области (ГОУ ВПО ТГТУ

л/с 03641А28320);

р/с 40503810200001000221 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбова;

БИК 046850001;

Код по ОКПО 02069289;

ОКАТО 68401364000;

ОКВЭД 80.30.1.

КБК  07430201010010000130

Разрешение на открытие л/с по учету средств, полученных от предпринимательской деятельности №0732069284 от 30 марта 2005 г.

Р. 0732069284 от 30.03.05г. п.1 07330201010010000130 Участие в конференции БИ ТГТУ "ИННОВАТИКА".

(В случае соавторства, указывается фамилия первого автора).

 

Темы докладов:

 

1.Сверхслабые информационные взаимодействия.

2.Торсионные поля и эффекты от вращающихся масс.

3.Геопатогенные зоны и защита от них.

4.Нелокальные явления на макро-уровне.

5.Нетрадиционные технологии.

6.Философия науки XXI века.

7. Экономическое обоснование внедрения инноваций и новшеств.

8. Ресурсосбережение и энергосбережение.

9. Проблемы качества: бизнес, наука, производство и образование.

10. Пищевые технологии.

11. Строительные технологии.

 

 

 Гидродинамический  способ  безреагентной  очистки  и активации воды     уфимского автора Чиркова Владимира Михайловича

 

Суть любого способа водоочистки заключается в том, чтобы растворенные в воде вещества перевести в нерастворимые или газообразные и затем удалить их.

 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ — это способ, при котором в целях водоочистки комплексно используются физико-химические процессы, происходящие в двигающемся потоке воды: аэрация, кавитация (холодное кипение), коллапсирование, коагуляция. В ходе этих процессов происходит перевод растворенных в воде веществ в нерастворимые и их удаление.

Эффекты преобразования кинетической энергии движения в иные формы энергии в закрученных потоках жидкости и газа известны с середины 30-х годов прошлого века и нашли широкое применение в авиации, энергетике, химических технологиях.

В установке происходит генерация в закрученном потоке отличных по механизмам возбуждения областей- по периферии и приосевой зоне потока, что способствует активизации процессов

В настоящее время основным реагентом, применяемым для обработки воды , является сернокислый алюминий, хотя свидетельства о токсичности алюминия были получены в 70-х годах ХХ века. Находящиеся в воде ионы алюминия при поступлении в организм частично всасываются в желудочно-кишечном тракте в кровь и затем выводятся почками. При нарушении функционирования почек происходит накапливание в организме алюминия, сопровождающееся хрупкостью костей, нарушением метаболизма кальция, магния, фосфора, фтора и развитием различных форм анемии . Более серьезные последствия аккумулирования в организме алюминия проявляются в нарушении речи, провалах памяти, потери  и нарушения ориентации, помутнения рассудка, конвульсиях, а также порой и смерти. Все это является симптомами мозгового заболевания, названного диализной энцефалопатией.

A повышение концентрации ионов алюминия в питьевой воде начинается на водоочистных станциях при обработке ее сернокислым алюминием для удаления примесей коллоидной степени дисперстности.

Исследования проведенные в Научно-исследовательском центре «Икар» и рядом других исследовательских центров в России и Армении на практике подтверждают возможности использования активированной воды для оздоровления организма.  Особый интерес представляет механизм омолаживающего действия душа из активированной воды, который состоит в том что возбуждение молекул воды  передается на сосудистую систему и разносится по всему организму, активизируя обменные, регенеративные  процессы. При использовании активированной воды были получены положительные результаты по регенерации кожи при обморожениях и ожогах.

 

 

Эффект гидродинамической генерации  дает возможность отказаться от применения  таких коагулянтов как сернокислый алюминий .

 

В результате испытаний выявлено под воздействием гидродинамической генерации происходит обезжелезование, деманганирование, дегазация (удаление из воды кислорода, сероводорода)  воды

Вода прошедшая обработку в гидродинамическом генераторе не образует отложения в котлах,  а даже растворяет уже имевшиеся отложения. В водоочистной установке сведены воедино физики-химические процессы, указанные выше.

Значения и перечень показателей загрязненности воды и результатов водоочистки не предельные. Перечень показателей может быть расширен.

.

В итоге вода чистит сама себя.

 

 

По результатам анализов полученных в лабораториях ГУП «Башкоммунводоканал», ГУП  НИИБЖД  РБ  можно предположить, что в воде происходят  химические и структурные преобразования.

Водородный показатель воды смещается в щелочную область .Жесткость уменьшается,  т.е происходит умягчение воды. Электропроводность снижается .

Цветность уменьшилась  более чем в 2 раза, вследствии распада молекул гуминовых кислот на радикалы, которые выпадают в осадок.

Простейшие активного ила  пропущенного через гидродинамическую установку при микроскопировании  не были обнаружены. В результате использования  эффекта генерации практически полностью обезврежены в воде микробиологические примеси; бактерии, споры, вирусы ( в том числе полиомиелита). т,е происходит обеззараживание воды без применения  хлорирования и озонирования. Российскими учеными доказана высокая эффективность бактериоцидного действия гидродинамической генерации при наименьших энергетических и экономических затратах. Так, например, на очистку условной единицы объема воды затраты на обработку гидродинамическим воздействием равны-162, хлорированием-482, ультрафиолетовой обработкой-261 ,озонированием-1600  условных денежных  единиц.

Окислительно-востановительный потенциал изменился с +200мВ до -150мВ.  ОВП–способность воды вступать в биохимические реакции . ОВП  внутренней среды организма в норме всегда меньше нуля и имеет отрицательные значения (от -100  до -200 мВ). Чем больше этот показатель, тем больше энергии затрачивает организм на биосовместимость с потребляемой водой.

 При обработке воды  в гидродинамическом генераторе  происходит активация молекул, атомов, ионов и перераспределение ионов в возникшем магнитном поле. В  результате вода приобретает восстановительные свойства и запасает потенциальную энергию.

Обработанная в генераторе вода обладает высокой биологической активностью поскольку повышает интенсивность химических процессов , постоянно протекающих в живой клетке. Активированная вода-это мощный биостимулятор, ускоряющий выработку эндогенных гормонов, стимулирующий секреторную функцию кишечника, нормализующий обменные процессы, окислительно-восстановительный потенциал клеток. Кроме того, активированная вода, содержащая активные ионы, возбуждает нейрорецепторы  желез внутреннй секреции, является регулятором секреции инсулина, усиливает гипоглемический эффект инсулина, снижает уровень сахара в крови, противодействует жировой дегенерации печени, снижает уровень жиров в организме, обеспечивает физиологическую регуляцию углеводного обмена и  с успехом может применяться в патогенетическом лечении сахарного диабета.

Активированная вода эффективна при неосложненных формах диабета, у таких больных отмечается постепенное снижение уровня сахара крови, который нормализуется к 4-5 неделе .положительная динамика клинических симптомов наблюдается уже на 5-6 день употребления активированной воды уменьшаются или прекращаются следующие симптомы: сухость во рту, обильное мочеиспускание, слабость, зуд кожных покровов , регулируется функция кишечника.

Активированная вода благоприятно влияет на течение вторичных гастритов и колитов, развившихся на фоне диабета, корректирует сердечно-сосудистые осложнения сахарного диабета .

Самый главный и неоспоримый факт о безвредности  активированной воды для внешнего и внутреннего применения подтвердил  еще в 1988 году фармакологический комитет СССР(решение  Мо.211-252/791).  В Японии, Австрии, Германии, Польше, Индии, Израиле не только изучают, но и уже давно применяют активированную воду в лечебных целях, так как западные специалисты поняли, что активированная вода –дешевое и эффективное средство оздоровления нации.

В Австралии  при помощи гидродинамического генератора, изготовленного в России  открывается производство активированной (модифицированной) воды для профилактики сахарного диабета

 

Результаты  применения структурированной воды уфимского   автора Чиркова Владимира Михайловича для  снижения сахара в крови у больных диабетом в России и Австралии изложены на видеофильмах   http://narod.ru/disk/2573347001/MOV03020.MPG.html

 

http://narod.ru/disk/2573657001/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9.wmv.html

По вопросам внедрения технологии Чиркова В.М. в других регионах РФ и за рубежом обращаться по  тел.89273164455

 

 

 

 Лечебное кресло Чиркова. Экспортируется в Австралию.

 

  

Today we activated water & commercially packed in soft plastic 10,8L bags. In total 39 bags. Label on front side of cover plactic bag will ready tomorrow. Diabetic, Robert Syme, tested this water by drinking 300mg: Initial blood sugar was - 9.1 After 15 min of drinking water - 11.5 After 30 min of drinking water - 9,8 After 60 min of drinking water - 5,9 Water has passed through generator 7 times only, when was recomended 10 times. Other 1,800L is currently in activation process for next 23 hours (for 10 times) & will be packed tomorrow evening with temporary label-list inside.

 

 

Мусульмане должны знать своих героев современной науки

Мусульмане должны знать своих героев современной науки

 Общая справка:

Абдус Салам - (29 января 1926, Джанг, Британская Индия (в настоящее время Пакистан) — 21 ноября 1996, Оксфорд, Великобритания) — пакистанский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1979 год (совместно с Шелдоном Глэшоу и Стивеном Вайнбергом). Именем учёного назван Центр теоретической физики в Триесте. В 1946 году окончил Правительственный колледж Пенджабского университета в Лахоре и поступил в Кембриджский университет в Англии. В 1949 году получил диплом магистра. В 1952 году защитил докторскую диссертацию по квантовой электродинамике. В 1951 году стал профессором математики Пакистанского правительственного колледжа. В 1954 году вернулся в Кембридж на должность лектора по математике. В 1957 году становится профессором кафедры теоретической физики Имперского колледжа в Лондоне. В 1961 году становится советником по науке президента Пакистана. C 1964 по 1993 годы занимал должность директора Международного центра теоретической физики в Триесте (Италия), в создании которого принимал участие.

В 1964—1975 годы являлся членом, а в 1971—1972 — председателем Консультативного комитета ООН по науке и технике. Член Лондонского королевского общества (1959), иностранный член Академии наук СССР (1971), Национальной академии наук США (1979). Работая над единой теорией фундаментальных взаимодействий, независимо от С. Вайнберга построил теорию электрослабого взаимодействия, объединяющую слабое и электромагнитное взаимодействие. В рамках этой теории показал, что переносчиком слабого взаимодействия являются неизвестные на тот момент массивные заряженные частицы W , W− и нейтральная частица Z0. Эти частицы были открыты в 1983 году. В 1979 году «за вклад в построение объединённой теории слабых и электромагнитных взаимодействий между элементарными частицами, в том числе за предсказание слабых нейтральных токов» совместно с С. Вайнбергом и Ш. Глэшоу Салам получил Нобелевскую премию по физике.

Награды: Нобелевская премия по физике (1979); Премия «Атом для мира» (1968); Медаль Максвелла Лондонского физического общества (1961); Медаль Хьюза (1964); Королевская медаль Лондонского королевского общества (1978); Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова АН СССР (1983).

 Основное:

Пакистанский физик Абдус Салам родился в сельском городке Джанг и был сыном служащего районного управления образования Мохаммада Хуссейна и Хаджиры Хуссейн. С. учился в Правительственном колледже Пенджабского университета в Лахоре, который окончил в 1946 г. со степенью бакалавра. Затем он, добившись специальной стипендии, поступил в Сент-Джон-колледж Кембриджского университета в Англии, где в 1949 г. получил степень магистра с наивысшим отличием по математике и физике. Он остается в Кембридже и в 1952 г. защищает в Кавендишской лаборатории докторскую диссертацию по теоретической физике, посвященную квантовой электродинамике. После опубликования диссертации в том же году она привлекла к себе внимание всего международного физического сообщества.

В 1951 г. С. становится профессором математики Правительственного колледжа. Первоначально он намеревался создать в Пакистане школу физиков-теоретиков, но вскоре осознал, что не сможет успешно заниматься теоретической физикой, живя в столь большом удалении от ведущих исследовательских центров Европы, и в 1954 г. вернулся в Кембридж в качестве лектора по математике. С 1957 г. С. занимает кафедру теоретической физики в Империал-колледже в Лондоне. Он является также директором Международного центра теоретической физики в Триесте (Италия), основанном в 1964 г. для поощрения работ ученых из развивающихся стран.

С середины 50-х гг. С. пытался построить единую теорию всех сил, наблюдаемых в природе, т.е. решить задачу, восходящую еще к XIX в. В 1870-х гг. шотландский математик и физик Джеймс Клерк Максвелл построил единую теорию электричества и магнетизма, сведя их к единому взаимодействию – электромагнитному. Впоследствии физики пытались построить теорию, которая охватывала бы не только электромагнетизм, но и гравитацию, а также сильное и слабое взаимодействия (сильное взаимодействие удерживает вместе протоны и нейтроны, образующие ядро атома; слабое взаимодействие расталкивает их). И сильное, и слабое взаимодействия существенно отличаются от известных ранее сил. В то время как гравитация и электромагнетизм имеют неограниченный радиус действия, сильное взаимодействие эффективно только на расстояниях, не превышающих размеры атомного ядра, а слабое взаимодействие ощущается на еще меньших расстояниях.

Новые теоретические идеи, за которые С., Шелдон Л. Глэшоу и Стивен Вайнберг были удостоены Нобелевской премии, привели к построению теории, объединившей электромагнетизм и слабое взаимодействие. Подобно осуществленному Максвеллом объединению электричества и магнетизма, теория Салама – Глэшоу Вайнберга позволила представить электромагнитное и слабое взаимодействия как различные аспекты единого «электрослабого» взаимодействия. В начале 60-х гг. С. и Глэшоу независимо друг от друга предприняли попытку объединить электромагнетизм и слабое взаимодействие, исходя из понятия, получившего название калибровочной симметрии. Под калибровочной симметрией принято понимать свойства или соотношения, остающиеся неизменными при изменении масштаба или начала отсчета относительного измерения. В 1954 г. Янг Чжэньнин и Роберт Л. Миллс, работая в Брукхейвенской национальной лаборатории, безуспешно пытались обобщить принцип калибровочной симметрии, чтобы учесть сильное взаимодействие. Однако полученные ими выводы послужили стимулом для последующей работы С., Глэшоу и Вайнберга.

В 1960 г. Глэшоу выдвинул единую теорию электромагнетизма и слабого взаимодействия, позволившую предсказать существование четырех частиц – переносчиков взаимодействия- фотона (переносчика электромагнитного взаимодействия) и трех частиц, получивших впоследствии названия W±, W– и Z0-частиц (переносчиков слабого взаимодействия). Одна из основных трудностей в теории Глэшоу проистекала из утверждения, что все частицы не имеют массы. Согласно квантовой механике, радиус действия силы обратно пропорционален массе частицы-переносчика. Следовательно, нулевая масса означает бесконечный радиус для электромагнитного и слабого взаимодействий. Такому теоретическому предсказанию противоречили экспериментальные данные.

Чтобы как-то исправить положение, Глэшоу постулировал для W±, W– и Z0-частиц большие массы. Однако такая стратегия не привела к успеху, так как после включения масс теория стала приводить к невозможным результатам, например к предсказанию бесконечной интенсивности некоторых слабых взаимодействий. Аналогичные проблемы, встретившиеся двумя десятилетиями раньше в теории электромагнитного взаимодействия, были решены с помощью математической процедуры, получившей название перенормировки, но в случае электрослабого взаимодействия теория перенормировки не позволяла устранить бесконечные интенсивности. Проблема массивных W- и Z-частиц была решена через несколько лет, когда Вайнберг, Салам и другие применили новые методы.

С. и Вайнберг, работая независимо и используя калибровочную симметрию Шелдона Глэшоу, опубликовали соответственно в 1968 и 1967 гг. единую теорию слабого и электромагнитного взаимодействий. С. и Вайнберг предложили новый механизм, наделяющий массами W±, W– и Z0-частицы и оставляющий безмассовыми фотоны. Основная идея этого механизма – так называемое спонтанное (самопроизвольное) нарушение симметрии – берет начало в физике твердого тела. Суть идеи С. пояснил на следующем примере. Представим себе, что за круглым столом обедает группа людей. Стол накрыт так, что перед каждым креслом стоит тарелка, а салфетки разложены по периметру стола, посредине между тарелками. Сервировка стола симметрична (справа и слева от каждого из обедающих на столе лежит по салфетке), но стоит одному из сидящих за столом взять салфетку, как симметрия нарушится. Если же салфетки возьмут все обедающие, то симметрия может нарушиться, а может не нарушиться. Хотя выбор как правой, так и левой салфетки одинаково приемлем, симметрия восстановится только в том случае, если все сидящие за столом сделают одинаковый выбор (т.е. все выберут салфетку справа от себя, или все выберут салфетку слева от себя). В противном случае кто-то из сидящих за столом останется без салфетки, а где-то в другом месте стола одна салфетка останется неиспользованной, т.е. возникнет явная асимметрия.

С. предположил, что калибровочная симметрия, связывающая электромагнитное и слабое взаимодействия, спонтанно нарушается, когда уровень энергии значительно изменяется. При очень высоких энергиях эти два взаимодействия неразличимы. В этих условиях массы W-и Z-частиц не приводят к каким-либо трудностям, так как массивные частицы могут быть рождены из имеющейся энергии (Эквивалентность массы и энергии доказывается в созданной Альбертом Эйнштейном в 1905 г. специальной теории относительности.) Но при низких энергиях W- и Z-частицы (и, следовательно, слабые взаимодействия) встречаются редко. Так как в земных условиях физика ограничена сравнительно низкими энергиями, исследователи обратили внимание на различия между электромагнитным и слабым взаимодействиями. В теории Вайнберга-Салама массы W , W– и Z0-частиц не вводятся искусственно, а возникают естественно из механизма спонтанного нарушения симметрии. Оценки масс этих частиц могут быть получены из самой теории. Каждая из двух W-частиц примерно в 80 раз тяжелее протона, а Z-частица еще тяжелее.

И Вайнберг, и С. ожидали, что с помощью математической процедуры, известной под названием перенормировки, им удастся получить конечные значения для всех измеримых величин. Отчасти потому, что ни Вайнбергу, ни С. не удалось подтвердить свои ожидания расчетами, их теория до 1971 г. привлекала мало внимания. В 1971 г. датскому физику Герхарду Хоофту удалось существенно продвинуться вперед методом перенормировки и в сотрудничестве с другими теоретиками завершить доказательство этой теории. Еще через два года исследователи из Фермиевской национальной ускорительной лаборатории близ Чикаго и из ЦЕРНа (Европейского центра ядерных исследований) близ Женевы открыли слабые нейтральные токи, тем самым подтвердив теорию, выдвинутую С., Глэшоу и Вайнбергом. В 1983 г. сами W- и Z-частицы были открыты в ЦЕРНе Карло Руббиа и его сотрудниками.

В 1979 г. С., Глэшоу и Вайнберг были удостоены Нобелевской премии по физике «за вклад в теорию объединенного слабого и электромагнитного взаимодействия между элементарными частицами, в том числе за предсказание слабого нейтрального тока». В Нобелевской лекции С. выразил надежду на создание единой теории всех сил, включая гравитацию и сильное взаимодействие. «Эйнштейн постиг природу гравитационного заряда, – говорил он, – выразив его в терминах кривизны пространства – времени. Можем ли мы понять природу других зарядов – природу единого множества зарядов как целого – в терминах чего-то столь же глубокого? Такова вкратце наша мечта, надежды на осуществление которой были существенно подкреплены подтверждением предсказаний калибровочной теории».

Интересы С. далеко не ограничиваются рамками теоретической физики. С 1955 по 1958 г. он был сотрудником ООН, работая в качестве ученого секретаря Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии. С 1964 по 1975 г. он состоял членом Консультативного комитета по науке и технике ООН, а в 1971 и 1972 гг. был председателем этого комитета. В 1981 г. С. возглавлял в качестве председателя Консультативную комиссию по науке, технике и общественным процессам при ЮНЕСКО, с 1972 по 1978 г. был вице-президентом Международного союза теоретической и прикладной физики. Он состоял также членом многих комиссий по образованию и науке в Пакистане, а в 1961 г. был назначен главным научным советником при канцелярии президента Пакистана. На последнем посту С. находился до 1974 г.

Кроме Нобелевской премии, С. был удостоен медали Максвелла Лондонского физического общества (1961), медали Хьюза (1964) и Королевской медали (1978). Лондонского королевского общества, медали Гутри Лондонского физического института (1976), золотой медали Маттеуччи Итальянской национальной академии наук (1978), медали Джона Торренса Тейта Американского физического института (1978), золотой медали имени Ломоносова АН СССР (1983), а также других наград и отношений. С. состоит членом Пакистанской академии наук. Лондонского королевского общества, Шведской королевской академии наук. Папской академии наук, он является также почетным или иностранным членом Американской академии наук и искусств. Академии наук СССР и американской Национальной академии наук, а также других научных обществ. Он – обладатель почти тридцати почетных ученых степеней, в том числе Пенджабского, Эдинбургского, Бристольского. Кембриджского университетов, Сити-колледжа при Нью-Йоркском городском университете и университета в Глазго.

Автор: По материалам «Наука и техника»
Источник: n-t.ru

Бесплатный хостинг uCoz