Студопедия — Частотные уровни и тонкая организация материи: введение в многомерную анатомию человека
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Частотные уровни и тонкая организация материи: введение в многомерную анатомию человека






Одно из основных отличий ньютоновской модели медицины от эйнштейновской заключается в точке зрения на строение человеческого тела: сторонники первой рассматривают его в качестве " набора" сложных химических структур, от которых зависит функционирование нервной, мышечной и других систем. Человеческий организм (вплоть до клеточного уровня) в их представлении — хорошо отлаженный механизм, своего рода точнейшие биологические часы. В гл. 1 мы привели достаточно доказательств того, что на субатомном уровне исчезают физические различия между видами материи. Неоспоримая " материальность" обычного вещества — всего лишь обман чувств; на самом же деле материя представляет собой конгломерат частиц - своего рода капелек застывшего света. Открытие двойственности материи (частица-волна) привело к иному пониманию природы человека и возникновению новой точки зрения на строение его тела.

В этой главе мы рассмотрим имманентность связи между физическим телом и его тонкими энергетическими компонентами. Без этой связи невозможно существование самой жизни, ведь физическое тело — всего лишь одна из нескольких систем, находящихся в состоянии непрерывного динамического равновесия. Коренной отход от привычной нам ньютоновской модели дает представление о том, что все эти системы занимают одновременно один и тот же объем пространства. Дело в том, что энергетические системы высшего порядка -тонкие тела — в действительности образованы материей с частотными характеристиками, отличными от частотных характеристик нашего физического тела.

В гл. 2 мы говорили, что если материя представляет собой своего рода застывший свет, то у нее должны быть весьма специфические частотные свойства. Следовательно, различие между физической и эфирной формами материи заключается только в их частотных характеристиках. В физике общепризнанно, что формы энергии с различными частотами могут сосуществовать, нисколько друг другу не мешая. Это легко представить - стоит только вспомнить о том, что все пространство Земли заполнено радиоволнами в очень широком частотном диапазоне: наши тела и дома постоянно пронизываются излучениями сотен радио- и телестанций. Эту энергию не способны воспринять наши органы чувств, настроенные на другой диапазон, тем не менее убедиться в присутствии этих излучений очень легко — достаточно включить телевизор или радиоприемник, которые преобразуют радиоволны в доступные восприятию человека звуковые и световые колебания. При этом программы разных каналов не смешиваются, хотя соответствующие им частоты занимают одну и ту же область пространства.

Принцип " мирного сосуществования" энергетических волн разной частоты в пространстве можно применить и к другим формам (частотам) энергии. Физические и эфирные тела способны так же мирно сосуществовать, как и радиоволны. При этом энергетическая матрица эфирного тела (голографического энергетического поля) накладывается на молекулярную структуру физического тела. Таким образом становится понятным эффект фантомного листа. То же самое справедливо и в отношении форм материи с более высокими значениями частот. Эти тела связаны между собой и с физическим телом сложным отношением динамического равновесия, которое мы и собираемся рассмотреть в данной главе. Эфирное тело и другие тонкие тела синергетически связаны; этот комплекс и образует то, что мы называем человеческим существом - в самом широком смысле этого слова.







Дата добавления: 2014-10-22; просмотров: 766. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия