Синди Дейл – Тонкое тело. Полная энциклопедия биоэнергетической медицины (страница 6)
• Химическая энергия – высвобождающаяся или поглощающаяся энергия, сохраненная в молекулярных связях, силы, удерживающие молекулы вместе. Примером является фотосинтез.
• Тепловая энергия – часть системы, увеличивающаяся с изменением температуры. В термодинамике термальная энергия является внутренней по отношению к системе и также называется теплом. Тепло определяется как поток энергии от одного объекта к другому, вызванный разницей температур между этими двумя объектами.
В нашей Вселенной действуют четыре фундаментальные силы – электромагнитная, сильная ядерная (удерживающая атомные ядра вместе), слабая ядерная (являющаяся причиной определенных видов радиоактивного распада) и гравитация (притяжение между двумя объектами). Главное различие между первыми тремя силами состоит в следующем: электромагнитное взаимодействие основывается на заряженных частицах; сильное ядерное взаимодействие основывается на связывании воедино субатомных кварков и глюонов для создания протонов, нейтронов и других частиц; слабое ядерное взаимодействие основывается на субатомных кварках и лептонах для изменения кварков, чтобы нейтрон распался на протон, электрон и нейтрино. Другое взаимодействие, называемое механизмом Хиггза, включает в себя поле Хиггза, которое заполняет пространство подобно газообразной среде. Этот процесс также наделяет кварки и лептоны массой.
Свет представляет собой колебательные возмущения, или электромагнитные волны, в электромагнитном поле. Возникает электромагнитный спектр, среда различных типов света, колеблющихся с разной скоростью, что описывается в третьей части данной книги.
Фотон – основная единица света, а также электромагнитного спектра. Фотон осуществляет все электромагнитные излучения на всех длинах волн. В отличие от других элементарных частиц у него нет массы, нет электрического заряда, он не распадается в пустом пространстве и передвигается в вакууме со скоростью света. Подобно всем квантовым частицам фотон одновременно и волна, и частица. Он создается, когда заряд увеличивается, а молекула, атом или ядро переходят на нижний уровень энергии (т. е. электрон передвигается по орбитам) или когда частица и ее античастица уничтожаются.
Итак, электричество производится заряженными электронами. Однако мы можем видеть только эффект от того, как потенциальная энергия превращается в кинетическую.
Электроны приводятся в движение электрическим полем.
Электричество также вырабатывается за счет магнитного потока в соленоиде посредством магнитов и проводника, батареями и через открытые цепи. Оно измеряется в ваттах или киловаттах в час (кВт/ч). (Смотри раздел «Работающая энергия», где рассматриваются типы энергии.) Электроэнергия также производится вторичными ресурсами, такими, как уголь, природный газ, солнечная и тепловая энергия.
Электрический поток создает
Это важный для энергетической медицины факт. Поток электронов в проводнике или в живой ткани создает магнитное поле вокруг провода или тела. Сердце, мускулы, органы, нервы, клетки, молекулы создают свое собственное
Медицинская практика все чаще опирается на приборы, измеряющие биомагнитное, а не биоэлектрическое поле, так как биоэлектрические поля сложно исследовать через кожу, даже с помощью хорошо известных электрокардиограмм. Однако ткань не мешает работе с биомагнитным полем, поэтому так много современных диагностических приборов, с помощью которых можно получить такие данные, как магнитная кардиограмма, магнитная энцефалограмма и магнитная миограмма. Несмотря на то что наука долгое время использовала для лечения электричество, сегодня она обращается к магнетизму.
Конечно, не каждый объект обладает магнитными свойствами. Атомы многих из них расположены таким образом, что движутся во всех направлениях, поэтому сводят на нет взаимовоздействие. Магниты действуют иначе, так как обладают двумя полюсами: северным и южным. Эти полюса являются причиной того, что электроны вращаются в одном и том же направлении, образуя поток и, как следствие, магнитное поле. Магнитная сила направлена от северного полюса к южному. Северные и южные полюса двух разных магнитов притягиваются друг к другу. Электричество создает магнитное поле, но магниты также могут создать электричество. Движущиеся магнитные поля стимулируют электроны, которые затем производят электроэнергию.
Электричество и магнетизм вместе образуют электромагнитное поле, которое можно определить как поле, оказывающее воздействие на имеющие электрический заряд частицы. В свою очередь поле испытывает влияние этих возбужденных частиц, в результате чего возникает свет.
Квантовая механика возникла, когда физики обнаружили, что не только свет, но и материя обладает свойством излучать волны. Странные действия квантовых частиц заставили предположить, что фундаментальные природные законы классической физики в действительности не являются неопровержимыми, они только объясняют вероятность. Квантовая физика пытается объяснить, почему квантовые частицы не являются постоянными во времени и почему они не всегда располагаются в одном пространстве. Отдельно взятый электрон или протон может, например, находиться в двух разных местах в одно и то же время и одновременно может двигаться в двух противоположных направлениях.
В настоящее время наука работает с двадцатью четырьмя субатомными частицами, среди которых электрон, фотон и шесть кварков.
Многие субатомные частицы действуют и как волны, и как частицы. Они являются частицами, когда создаются или уничтожаются, в остальное время они выступают в качестве волн.
Три закона термодинамики, рассматриваемые с квантовой точки зрения
Классическая физика основывается на трех законах термодинамики.
Первый закон. Энергия сохраняется, поэтому ее невозможно создать, уничтожить, можно только преобразовать.
Второй закон. Энтропия – мера информации (энергии) – имеет тенденцию к возрастанию. Это значит, что, чем дольше существует система, тем больше беспорядка или недоступной информации она содержит.
Третий закон. Когда температура приближается к абсолютному нулю, энтропия становится более постоянной.
Эти законы управляют макрокосмосом, но они не являются непреложной истиной для микровселенной квантовых частиц. Например, в соответствии со вторым законом энергия (или вибрирующая информация) постепенно становится недоступной до тех пор, пока не достигнет абсолютного нуля. Наука пока не может достичь абсолютного нуля, но может к нему приблизиться. Предположительно в этой точке энергия становится неподвижной. Однако в соответствии с первым законом энергию нельзя уничтожить, а неподвижность означает, что недоступная информация должна куда-то исчезнуть.