Добавить в цитаты Настройки чтения

Страница 17 из 20

– Да.

– Как это можно объяснить на атомном уровне?

– На самом деле, существует множество способов, благодаря которым плотность объектов может различаться так сильно. Возьмем, к примеру, кусок лития с низкой плотностью и такой же по размерам кусок золота, плотность которого намного выше. Соответственно, масса их тоже будет сильно разнится. Это одно объяснение, но вам, как я понимаю, нужно другое?

– Нет, плотность – хороший ответ. Вот только плотность чего?

– Плотность, по определению, равна массе единицы объема данного вещества. Так что все в итоге сводится к количеству ядерных частиц, заполняющих собой вышеупомянутый объем.

– Стало быть, мы имеем дело с измерением трехмерных частиц в конкретном пространстве. Чуть раньше мой партнер [Ли] показывал группе видео макрообъекта [куска железа], который находился в квантовом сцеплении с магнитным полем. Два процесса помогли достичь подобного эффекта: во-первых, магнетизм, а во-вторых, сверхохлаждение. В результате мы получили вышеупомянутую связь. Этот процесс таким образом воздействовал на атомную структуру массы объекта, что тот оказался сцеплен с магнитным полем. Изменение в атомной структуре привело к квантовой запутанности. На первый взгляд может показаться, что объект парит в воздухе, но на самом деле он поддерживает квантовую симметрию с магнитным полем.

Тут мне бы вновь хотелось навести вас на одну интересную мысль. Масса объекта – не закон Ньютона во всей его неизменности, а спроектированное качество. Вес и масса никак не зависят от размера предмета. Они определяются исключительно его плотностью. В свою очередь, плотность – атрибут атомной структуры с запутанностью в центре. И эта плотность согласуется с трехмерным пространством, в котором пребывает объект. А что, если изменить эту специфичную плотность атомной структуры? Такой способ существует, и он даже не предполагает изменения субстанции [золото так и останется золотом].

Сумей вы охладить специфическую атомную структуру до такой степени, когда атомные частицы утратят свою изначальную частоту вибраций, и вы без труда сможете переоформить их заново. А поможет вам в этом спроектированный магнетизм. Подобные изменения затрагивают и то, что принято именовать квантовой симметрией сцепления. Вы можете трансформировать гальку так, что она будет весить тонну. Вы можете добиться того, что ваша машина вовсе утратит свой вес. Это один из атрибутов квантовой запутанности и сцепления, который пока неизвестен вашей науке. Именно он позволяет проектировать массу.

Мы уже говорили о том, что не существует такого явления, как антигравитация. Это всего лишь создание безмассовых объектов. Массу можно менять, ею можно манипулировать по собственному усмотрению. Это один из тех уроков, которые мы преподали вам еще двадцать лет назад. Как вы понимаете, он имеет непосредственное отношение к квантовой запутанности. Но тут есть и побочный эффект… энергия (позже я вернусь к этому вопросу).

Соединив спроектированное магнитное поле со сверхохлаждением и еще одним элементом, который вам только предстоит открыть, вы сможете по собственному усмотрению менять тот атрибут атомной структуры, который принято именовать плотностью. Возьмите, к примеру, природные вещества. В чем разница между тяжелым металлом и легким? Сумели бы вы заметить эту разницу, если бы взглянули на их атомный состав? Наверняка. Сумей вы изменить ряд атрибутов их атомной структуры и симметрию их квантовых связей, и масса вещества тоже не осталась бы прежней. Смогли бы эти атомы вновь соединиться таким образом, чтобы сохранить объект в первоначальном его виде, за исключением, как уже было сказано, качества массы? Разумеется.

Думаю, вам ясно, что у каждого объекта есть собственные «время и пространство», с которыми и согласуется его плотность [та природная плотность, которая неизменно возвращается в заданное состояние, определяемое расположением объекта в конкретной точке Вселенной]. Но данную плотность, как мы уже сказали, можно менять. Это один момент. А вот и второй.





Яуи, как-то раз мы беседовали с тобой один на один. В этом нет секрета. Я еще попросил тебя отложить на время опыты со свободной энергией. Помнишь этот разговор?

– Да.

– На то было две причины. Во-первых, у тебя накопилось много дел в других областях, и я предложил разобраться в первую очередь с ними [Лемурийский хор, Тоны шишковидной железы]. Во-вторых, те твои опыты все равно не увенчались бы успехом, хоть ты и рассчитывал на это. Говоря твоим же языком, ты впустую накручивал бы обороты.

Сейчас я хотел бы коснуться вопроса свободной энергии. Не существует такого явления, как свободная энергия. Это не более чем перенаправленная физическая составляющая. Не спеши, мой партнер [просьба к Ли не торопиться с изложением мыслей]. Любая новая энергия так или иначе должна быть извлечена из атомной структуры вещества. Эта атомная структура держится вместе за счет формирующего ее источника энергии. Так почему бы не высвободить эту энергию, меняя соответствующие атрибуты атомной структуры, иными словами, переформируя объект? Преобразуя качества квантового сцепления, вы получаете доступ к освободившейся энергии. Понятна ли тебе моя мысль?

– Да.

– Это один из секретов. А вот еще небольшая подсказка. Слушайте внимательно, Человеческие Существа. Физики, почему бы вам не решиться на новые эксперименты с энергией? Почему бы не провести их в особом месте… к примеру, на орбите. Так вы сможете добиться желаемого охлаждения, не привлекая при этом дополнительные источники энергии. На этом пока и оставим… думаю, вы сами догадаетесь почему. Это часть секрета. Энергия, которую привлекают для создания определенного состояния, воздействует нередко на само состояние.

Изменение атрибутов квантового сцепления в атомной структуре объекта ведет к высвобождению значительных объемов энергии. Причем высвобождается она способом, который пока неизвестен вашей науке. Это квантовый процесс, отражающий два неведомых еще закона многомерной реальности. И он отличен от известного вам процесса высвобождения ядерной энергии. Здесь выброс энергии происходит в рамках структуры того объекта, который меняет свои характеристики плотности. Это не ведет к взрыву, поскольку энергия так и не достигает критической массы. Она просто перебрасывается в другое место. Многомерная энергия вполне реальна. Вы, к примеру, зовете ее «темным веществом». Это она скрепляет воедино всю Галактику.

В настоящий момент, чтобы извлечь нужную энергию, необходим процесс сверхохлаждения. Парадокс в том, что само это охлаждение требует огромных энергетических затрат… но только не в космическом пространстве. Позже я подскажу вам, как создать необходимую температуру, не прибегая к помощи космического холода [смотри ниже ответы Крайона на предлагаемые вопросы].

Ясно ли вам, как создать с помощью этого процесса круговорот энергии? Если задать сценарий, постоянно меняющий плотность-массу, энергия будет высвобождаться всякий раз, когда объект будет менять свое заданное состояние. Не забывайте: масса всегда стремится вернуться в заданное состояние. Вы можете изменить его, разомкнув квантовую симметрию. Но стоит вам «отпустить рычаг», и вещество поспешит вернуть такое состояние плотности, которое определено природой. Таким образом, мы имеем дело с переменной энергией. Эту энергию можно использовать в собственных целях, направив предварительно определенную часть ее на дальнейшее поддержание охлаждающей активности. Иными словами, вы получаете двигатель, который работает сам по себе. Одновременно он высвобождает больше энергии, чем потребляет. Но это не свободная энергия, а перенаправленная. Потенциал ее настолько велик, что никакие трехмерные формулы не дадут вам представления об истинных его масштабах. Мы имеем дело с процессом, который удерживает воедино саму материю. Это нечто по-настоящему грандиозное.

Вы привыкли отождествлять энергию с теплом. Перенаправленная энергия носит квантовый характер. Она незрима. Чтобы уловить ее, необходимы квантовые устройства.