Гармонические частоты для человека. Лечение частотами. Резонансные частоты внутренних органов человека

  • Группировка компонентов горного комплекса по постоянству воздействия на человека
  • Уровни адаптации к гипоксии
  • Глава 6. Воспаление
  • Этапы функционирования нейтрофилов как клеточных эффекторов острого воспаления
  • Медиаторы острого воспаления, высвобождаемые в его очаге тучными клетками
  • Глава 7. Лихорадка и реакция острой фазы
  • Глава 8. Расстройства обмена воды и натрия
  • Наиболее частые причины дефицита объема внеклеточной жидкости
  • Содержания в жидкостях теряемых во внешнюю среду катионов натрия, калия и хлоридного аниона
  • Глава 9. Нарушения обмена калия и кальция
  • Причины гипокалии и гипокалиемии
  • Болезни и патологические состояния, которые вызывают диарею как причину гипокалиемии
  • Патологические состояния и болезни, связанные с высокой действующей концентрацией минералкортикоидов и гипокалиемией (без дефицита внеклеточной жидкости)
  • Изменения электрокардиограммы при расстройствах обмена калия
  • Устранение гиперкалиемии
  • Глава 10. Расстройства кислотно-основного состояния
  • Нормальные величины параметров кислотно-основного состояния
  • Глава 11. Дислипопротеинемии и атеросклероз
  • Глава 12. Реакции повышенной чувствительности
  • Эффекты проаллергических цитокинов
  • Глава 13. Аутоиммунные механизмы развития болезней
  • Глава 14. Артериальная гипертензия
  • Верхние пределы нормальных колебаний ад
  • Классификация тяжести артериальной гипертензии в зависимости от уровня диастолического ад
  • Классификация тяжести артериальной гипертензии
  • Частота видов вторичной артериальной гипертензии среди всех случаев аг у больных
  • Причины обструкции-окклюзии почечной артерии и реноваскулярной аг
  • Глава 15. Патология клетки
  • Звенья антиоксидантной системы и ее некоторые факторы
  • Глава 16. Канцерогенез
  • Иммунные и сывороточные опухолевые маркеры
  • Иммуномаркеры опухолей
  • Раздел II. Частная патофизиология
  • Глава 1. Патогенез дыхательной недостаточности, артериальной гипоксемии и заболеваний органов дыхания
  • Компенсация респираторного ацидоза ори гиперкапнии
  • Элементы системы терапии при одн
  • Эффекты проаллергических цитокинов
  • Связь признаков астматического статуса и обострения бронхиальной астмы со звеньями их па­тогенеза
  • Стадии обострения бронхиальной астмы и астматического статуса
  • Глава 2. Патофизиология сердечно-сосудистой системы
  • Классификация кардиомиопатий воз
  • Причины дилатационной кардиомиопатии
  • Связи патологических изменений клеток сердца при оим с изменениями электрокардиограммы
  • Дозы фибринолитических средств для тромболизиса при тромбозе венечных артерий
  • Степени восстановления проходимости обтурированной тромбом венечной артерии под действием тромболитичесих средств
  • Патогенетическая классификация симпатикотонической постуральной артериальной гипотензии
  • Симпатиколитическая артериальная гипотензия
  • Глава 3. Патофизиология органов пищеварения
  • Причины острого панкреатита
  • Критерии Ranson (Ranson j.H., Rifkind k.M., Roses d.F. Et al., 1974)
  • Летальность при остром панкреатите в зависимости от числа критериев
  • Наиболее частые причины внутрипеченочного и внепеченочного холестаза
  • Холестатический синдром
  • Связь клинических признаков цирроза печени со звеньями его патогенеза
  • Этиология и патоморфогенез циррозов печени
  • Расстройства высшей нервной деятельности и сознания у больных в печеночной коме
  • Этиопатогенетическая классификация осмотической диареи
  • Глава 4. Патофизиология крови
  • Франко-американо-британская классификация острого лимфоидного лейкоза (острой лимфоцитарной лейкемии)
  • Франко-американо-британская классификация острого миелоидного лейкоза
  • Связь симптомов и звеньев патогенеза хронического миелоидного лейкоза
  • Некоторые механизмы развития коагулопатии, связанной с острыми и хроническими лейкозами
  • Глава 5. Патофизиология почек
  • Отрицательные следствия олигурии
  • Различия между преренальной и ренальной острой почечной недостаточностью
  • Механические препятствия оттоку мочи вне почек как причины обструктивной уропатии
  • Лечебные воздействия, направленные на устранение и предупреждение действия факторов преренальной почечной недостаточности
  • Показания к гемодиализу
  • Патогенетическая терапия гипокалиемии при острой почечной недостаточности
  • Патогенетическая терапия метаболического ацидоза при острой почечной недостаточности
  • Патогенетическая терапия патологического увеличения объема внеклеточной жидкости при острой почечной недостаточности
  • Глава 6. Патофизиология эндокринопатий
  • Признаки и звенья патогенеза гипотиреоза
  • Патогенез и симптомы гипертиреоза
  • Признаки и патогенез болезни Аддисона
  • Патогенез и признаки недостаточности секреции эндогенных кортикостероидов
  • Глава 7. Патофизиология нервной системы
  • Принципы предупреждения и лечения патологической боли у тяжелых раненых
  • Глава 8. Иммунодефициты
  • Врожденные иммунодефициты
  • Глава 9. Патофизиология шока, комы, раневой болезни и синдрома множественной системной органной недостаточности
  • Шкала комы Глазго
  • Причины комы, связанной с локальными повреждениями структур головного мозга
  • Причины комы вследствие энцефалопатий, распространенных в пределах всего головного мозга
  • Элементы терапии больного, находящегося в коме
  • Признаки септического шока
  • Грамотрицательными бактериями
  • Раздел III. Патофизиология расстройств функциональных систем организма, связанных с военно-профессиональной детельностью
  • Глава 1. Изменение функций организма при действии факторов авиационного и космического полета
  • Факторы полета
  • Струк­тур­ные и функ­цио­наль­ные из­ме­не­ния, возникающие при действии удар­ных пе­ре­гру­зок
  • Резонансные частоты тела человека и его отдельных частей
  • Глава 2. Профессиональная патология специалистов военно-морского флота
  • Влияние гипербарии на функциональное состояние гипербарии
  • Глава 3. Психогенные расстройства в условиях боевых действий и чрезвычайных (экстремальных) ситуаций
  • Резонансные частоты тела человека и его отдельных частей

    Начальные механизмы действия вибрации определяются в основном тем, что она вызывает поток импульсов с экстеро- и интероцептивных зон. Рефлекторная дуга может замыкаться по типу аксонрефлекса через соединительные ветви симпатического пограничного ствола и клетки боковых рогов, а также более высокие отделы вегето-сосудистых центров. В развитии изменений участвуют ретикулярная формация, стволовые вегетативные образования, диэнцефальная область, корковые вегетативные клетки. При воздействии вибрации в спинном мозгу возникают очаги возбуждения (запредельное торможение "вибрационных центров"). В силу законов иррадиации возбуждение передается на соседние центры (сосудодвигательные). Возникают спастической реакции сосудов. Это создает условия для возникновения патологически замкнутого порочного круга в цепи рефлекторной дуги. Новое вибрационное раздражение приводит к усилению возбуждения "вибрационных центров" и к углублению сосудистой реакции. При послеполетном обследовании летного состава можно выявить симптом орального автоматизма, гиперестезию дистальных отделов рук и ног, пошатывание при сенсибилизированной пробе Ромберга. Реже отмечаются нистагм, более часто - анизорефлексия сухожильных и кожных рефлексов, снижение коленных и ахилловых рефлексов. Поперечно-направленные вибрации могут вызвать боли в поясничной области, так как при этом приходится большая нагрузка на связочно-мышечный аппарат позвоночника и вследствие этого - утомление околопозвоночных мышц.

    Влияние невесомости на организм

    Невесомость - биологически значимый фактор космического полета. Значение невесомости обусловлено необычностью для человека данного состояния. Невесомость - это такое физическое состояние тела, когда оно как бы теряет массу и характеризуется уменьшением или полным исчезновением механического напряжения всех его структур.

    В реальном космическом полете невесомость возникает при выполнении кругового полета вокруг Земли со скоростью 8 км/с. Именно при такой скорости полета на орбите создаются условия, когда центростремительное ускорение уравновешивается силами земного притяжения.

    Невесомость, как специфический фактор обитаемости, оказывает на космонавтов непосредственное и опосредованное влияние. Под непосредственным действием невесомости понимается неблагоприятное влияние отсутствия земной гравитации, приводящее к исчезновению массы тела, деформации и напряжению структур различных органов и рецепторов организма. Под опосредованным влиянием невесомости понимаются функциональные изменения, происходящие в ЦНС человека вследствие измененной афферентации, поступающей в кору головного мозга от рецепторов (вестибулярного, интероцептивного, проприоцептивного, тактильного и др.) и волюморецепторов, приводящие к ослаблению регулирующей роли ЦНС и нарушению функциональной системности анализаторов, участвующих в анализе пространственных отношений.

    Непосредственное влияние отсутствия земной гравитации порождает три основных причины изменений, происходящих в организме человека в условиях невесомости: изменение афферентации в ЦНС с механо- и волюморецепторов; снижение до нуля гидростатического давления крови и других жидких сред организма; отсутствие весовой нагрузки на костно-мышечную систему. Изменение и ослабление афферентации с механо- и волюморецепторов в ЦНС обусловлено потерей массы отолитов, снижением напряжения познотонической мускулатуры и мышечных усилий при перемещении тела в связи с отсутствием необходимости преодоления сил земного притяжения, отсутствием рефлекторных реакций, направленных на сохранение равновесия тела, уменьшением растяжения полых гладкомышечных органов и сосудов, уменьшением деформации паренхиматозных органов вследствие отсутствия массы этих органов и их содержимого, снижением нагрузки на костно-суставной аппарат и др.

    Указанные изменения афферентации в условиях невесомости приводят к нарушению привычного взаимодействия функциональных систем и возникновению сенсорного конфликта. Дефицит импульсации с механо- и волюморецепторов в остром периоде адаптации организма к невесомости может сопровождаться уменьшением активности дорсального отдела гипоталамуса, гипоталамо-гипофизарной системы и ретикулярной формации с ослаблением ее восходящего и нисходящего влияния, что приводит к установлению нового уровня корково-подкорковых взаимоотношений в виде снижения тонуса и уменьшения тормозящего влияния коры на подкорковые образования. В реальном космическом полете указанные изменения приводят к возникновению у космонавтов иллюзорных ощущений, повышению чувствительности рецепторов полукружных каналов вестибулярного анализатора и быстро наступающему укачиванию, а также к нарушению пространственной ориентировки и координации движений.

    Снижение в условиях невесомости до нуля гидростатического давления крови и других жидких сред организма приводит к существенным изменениям в системе кровообращения и водно-солевого баланса человека. В основе указанных изменений лежит перемещение крови и других жидких сред организма в краниальном направлении. Это приводит к увеличению объема крови и повышению ее давления в сосудах головы, растяжению и стимуляции механорецепторов предсердия и сосудов сердечно-легочного отдела, что в свою очередь обуславливает включение рефлекторных и гуморальных механизмов, направленных на сохранение гемодинамического и водно-солевого гомеостаза.

    Возникающие при этом срочные компенсаторно-приспособительные реакции связаны с торможением секреции антидиуретического гормона гипофиза, с уменьшением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и торможением вазомоторного центра. Это приводит к частичной потере организмом жидкости и электролитов путем учащения диуреза, уменьшению объема плазмы крови, рефлекторному сужению легочных сосудов, расширению сосудов большого круга кровообращения, депонированию крови во внутренних органах и ограничению ее поступления в сердечно-легочную область. В более поздние периоды пребывания в невесомости к ним присоединяются приспособительные реакции, проявляющиеся в снижении общего объема массы эритроцитов и гемоглобина и приводящие к дальнейшему уменьшению объема циркулирующей крови.

    Отсутствие нагрузки на костно-мышечную систему в условиях невесомости, а также снижение мышечных усилий при статической и динамической работе, связанных в условиях Земли с преодолением силы тяжести, обуславливают общую недогрузку мышц, дефицит мышечной активности и уменьшение общего объема проприоцептивной импульсации. Указанные изменения приводят к нарушению координации движений и ослаблению функции нервно-мышечного аппарата, снижению интенсивности общего метаболизма, процессов структурно-пластического обмена в костно-мышечной системе, а также к снижению роли мышечной системы в общей гемодинамике организма.

    При длительном нахождении в невесомости, особенно если не выполнять физические упражнения, в организме будут прогрессировать дальнейшее снижение мышечной работоспособности, развиваться детренированность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушаться процессы биологического окисления с разобщением окислительного фосфорилирования. В реальном космическом полете отсутствие нагрузки на костно-мышечную систему проявляется у космонавтов в нарушении координации движений, снижении мышечных усилий, замедлении выполнения двигательных актов и в нарушении соразмеренности движений по усилиям. В последующем может появиться функциональная атрофия как поперечно-полосатой, так и гладкой мускулатуры, что будет проявляться в снижении ортостатической устойчивости космонавтов.

    В целом, в условиях длительной невесомости у космонавтов, кроме перечисленных отклонений, наблюдается снижение обмена веществ, уменьшение массы тела, угнетение функциональной активности нейрогуморальной и иммунной систем, что сопровождается общей астенизацией организма и снижением его резистентности к неблагоприятному воздействию среды обитания.

    Организм человека, как сложная биологическая система, с первых минут воздействия невесомости включает все врожденные и приобретенные механизмы, обеспечивающие оптимальное приспособление к необычной среде существования. При этом реализуются все компоненты адаптации: регуляторный, пластический, энергетический и неспецифический.

    Адаптация организма космонавтов к условиям невесомости включает 4 последующих фазы (стадии): первичных адаптивных реакций продолжительностью до 2 дней, начальной адаптации продолжительностью около недели, относительно устойчивой адаптации продолжительностью до 4-6 недель, устойчивой адаптации.

    Основная задача космоэнергета-целителя - лечить конкретные заболевания конкретных пациентов. «Воспитывать», «переделывать» людей - это задачи Учителей, и то, при условии, что люди сами этого хотят.

    Начало лечебного курса

    Как правило, первые два-три сеанса с пациентом не работают контактно в полной мере.

    Сначала необходимо привести в порядок энергетику пациента, его ауру и энергоцентры и только потом начинать контактную работу с органами или проблемами.

    В случае тяжелого заболевания и крайне плохого состояния пациента, контактную работу начинать сразу, с первого сеанса, работать каждый день, а при необходимости два-три раза в день.

    При снятии тяжелой формы заболевания и нормализации состояния пациента, вернуться к традиционной схеме проведения сеансов - через день или через два на третий.

    Длительность курса и время перерывов между курсами зависят от конкретных проблем пациента и назначаются целителем.

    Если пациент пришел на лечение в первый раз или после длительного перерыва, то в начале первых двух-трех сеансов следует быть внимательнее, потому что пациент может упасть в обморок. Чтобы пациент пришел в себя, нужно закрыть колодец и разрезы энергополя пациента (если они были сделаны) и, контактно (через руки), между 4 и 5-м энергоцентрами, дать в ауру частоту Фарун-Будда или любую другую. В течение 1-2 минут пациент придет в себя. После этого можно дать пациенту немного «полежать». Если упал ребенок, то родителей к нему не подпускать, чтобы не мешали и не пугались.

    Продолжительность сеанса

    Обычная продолжительность сеанса - не более 20 минут. Исключения: лечение алкоголизма, наркомании, никотиновой зависимости, энуреза и работа по нормализации веса. В этом случае продолжительность сеанса увеличивается до 40 мин.

    Каждый день работать можно только с больными алкоголизмом, наркоманами, тяжелыми больными. Только при лечении от алкоголизма и наркотической зависимости (в т.ч. и курения), частоты в конце сеанса не закрываются и не прикрываются.

    Если держать пациента более 20 мин., то частоты следует прикрыть, иначе пациент может привыкнуть к «донорским» энергиям и стать энергетическим наркоманом, утратив способность самостоятельно синтезировать энергию. Если вы хотите, чтобы пациент ходил к вам годами и платил, то увеличивайте время сеанса и не закрывайте над ним частоты.

    Начинающим (до уровня Мастера, как минимум) необходимо проговаривать пароли частот при их открытии и названия частот при контактной работе. Необходимо сформировать базовые программы открытия частот и работы с ними, которые впоследствии, при получении уровня Магистра, будут корректно работать на уровне намерения. Это важно.

    Не пренебрегайте наработками и упражнениями, особенно на начальном этапе, если вы хотите когда-нибудь действительно стать Магистрами космоэнергетики, не по названию, а по уровню работы.

    Работа частотами условно делится на контактную, полуконтактную и бесконтактную.

    Контактная работа - частота дается через руки целителя, которые лежат на физическом теле пациента.

    Полуконтактная - частота дается через руки целителя, но они не касаются физического тела пациента.

    Бесконтактная - частота подается не через руки целителя, а визуально, либо по намерению.

    Контактная и полуконтактная работа частотами проводится адресно. Частота дается в определенное место или орган (энергоцентр, энергополе) пациента.

    Лечение любых конкретных заболеваний следует начинать с настройки работы энергоцентров и восстановления общей энергетики.

    Частоты Фарун-Будда, Фираст и Шаон и Зевс открываются практически на каждом лечебном сеансе, остальные добавляются по необходимости, исходя из конкретных проблем пациента.

    Если целитель открывает на пациента слишком большое количество частот, то это приводит к энергетической перегрузке пациента. В среднем, на пациента на одном сеансе открывается не более 7-10 частот.

    Частоты, работающие на одно и то же заболевание (например - Рисур, Святой Моисей), одновременно открывать для работы с одной и той же проблемой не следует. Совместная работа таких частот ослабляет лечебный эффект. При выборе одной из частот в течение 4-5-ти сеансов определяется эффективность ее работы с конкретным пациентом. При минимальных результатах частоту можно заменить на дублирующую. Возможно работать сходными по спектру частотами на разные заболевания одновременно. Например, Частотой Рисур работать с проблемами печени, а частотой Св. Моисей с проблемами легких.

    Можно проводить сеансы с пациентами любого возраста, с детьми и с беременными. При работе с беременными, можно работать адресно с плодом, если есть точный медицинский диагноз проблем плода.

    При работе с детьми любого возраста, работа с родителями необязательна.

    При всех обстоятельствах старайтесь, чтобы пациенты на сеансе стояли. Работа при соблюдении полярности (со стоящим пациентом) намного более эффективна, чем, если он сидит или лежит.

    Работа с «лежачими» происходит следующим образом: пациента положить на спину, правую (рабочую) руку положить на энергоцентр или орган спереди. Сзади левая «астральная» рука (см. «технику астральных рук») подводится под пациента. Работа частотами через руки, как обычно. По окончанию работы с пациентом частоты прикрыть, закрыть лотос и между 4-ым и 5-ым центрами через руки после работы с аурой дать частоту на основное заболевание, если это необходимо (устанавливалась дуга этой частотой).

    Как правило, космоэнергет лечит не конкретное заболевание, а орган или систему, пораженные этим заболеванием, поэтому, в случае, когда вы не знаете, как работать с конкретным заболеванием, работайте с органами и системами организма.

    Совместимость частот

    В космоэнергетике нет несовместимых частот, как таковых. Говоря о несовместимости, прежде всего речь идет о нецелесообразности совместной (одновременной) работы тех или иных частот. Довольно большое количество частот при совместной работе с пациентом, будут «мешать» друг дружке, изменяя форму и частотные характеристики. Такая работа просто не принесет никаких результатов.

    Старайтесь не совмещать работу Буддийского и Магического блоков, за исключением частот: Зевс, Тор, Титан, Тата, Золотая пирамида. Частота Сутра-Карма требует разъяснений Учителя.

    Сначала был взрыв,
    потом свет и звук! Потом из них сложилась
    свето-музыка необъятно-конечной Вселенной,
    гармонии колебаний Галактики млечного пути,
    системы Солнца, песен и ритмов Земли, загадок и
    смысла краткого мига существования цивилизации!

    От времени возникновения науки и до последних дней она бьется над проблемой гармонических колебаний Мира. Гармоническими называются колебания, периоды которых имеют целочисленные или близкие к ним соотношения. Устойчивые колебания струны музыкального инструмента или тетивы первобытного лука укладываются целое число раз в их длине (1, ½, 1/3, ¼ и т. д.), а отношения их периодов, например,

    соответствуют отношению целых чисел 4 и 3. То есть, поперечные колебания струн являются чисто гармоническими. Эти пространственные волны можно видеть при движении струны или на поверхности воды в стакане, если уронить на нее каплю. Волны характеризуются длиной L, м (растоянием между впадинами), амплитудой A, м (отклонением от состояния покоя) и скоростью распространения V, м/с.

    Скорости распространения звука и радиоволн имеют свои обозначения: V и С, м/с. Они зависят от характеристик среды распространения и частоты колебаний F 1/с, измеряемой числом колебаний в одну секунду [Герц]. Гармонические колебания струн вызывают колебания воздуха, которые мы можем слышать в диапазоне частот от 16 до 22000 Гц (рис. 1). Писк комара близок к верхней границе, рокот морских волн — к нижней границе слышимости. Мы можем слушать музыку на концертах или в передачах по радио- и телеприемникам, куда звуковые колебания доставляются с помощью высокочастотных электромагнитных волн со скоростью С = 300000 км/с. Длина земного экватора равна 40000 км, то есть, музыка, изображение и содержание новостей долетают до любого человека, примерно, через 0,1 с, после чего их можно слушать, видеть, записывать и обсуждать всем миром.

    Человек различает звуки при изменении их частоты на 1%, то есть, частоты в 100 и в 101 Гц, 20000 и 20200 Гц будут слышны как разные звуки. Кроме того, музыкальные звуки, отличающиеся по частоте в два, четыре, восемь раз, кажутся человеку сходными, но отличающимися по тональнности. Таким образом слух и мозг позволяют человеку воспринимать гармонию звуков в широком диапазоне частот и классифицировать их. Некоторые сочетания звуков человеку нравятся, некоторые - раздражают, а низкие частоты порядка 8 Гц вызывают страх. Низкие частоты пугают и животных. Они предшествуют штормам и волнам цунами, поэтому, чтобы спасти жизнь, медузы отплывают от берега в открытое море, а змеи и слоны перемещаются подальше от океана на возвышенности.

    Рояль.
    Фото: Чёрный рояль/vk.com

    Частоты нот слева направо изменяются от 27,500 Гц до 4186,0 Гц, примерно в 150 раз. Соседние ноты отличаются по частоте, примерно, на 6%. Семь октав рояля покрывают почти все слышимые человеком звуки от 16 до 22000 Гц. Отсутствуют только звуки в области низких частот (16 - 27,5 Гц) и звуки почти двух октав высоких частот (4186,0- 22000 Гц). При ударе молоточком по струне в ней возникает множество колебаний, но большинство из них быстро взаимно гасятся. Сохраняются только гармонические колебания, которые укладываются в длине струны целое число раз.

    Колебания приятных гармонических звуков и изображений записываются и воспроизводятся с помощью изобретенных и изобретаемых человеком устройств, начиная с границы XIX–XX веков. Поэтому понятно, что мы отлично знаем это время, хорошо знакомы с историей человечества со времен существования устных легенд, письменности и даже можем себе представить, как жили люди до возникновения письма по наскальным рисункам и другим следам их жизни.

    Сведения о более ранних геологических и биологических процессах мы получаем из пространственно-временных волн, записанных в чередовании слоев разных геологических осадков и содержащихся в них окаменелых отпечатках древней растительности и животного мира. Осадочные и магматические породы Земли, содержащие крупицы железа, как ленты магнитофона записывают доисторические гармонические колебания электромагнитных полей Земли, Солнца и Космоса. Распад радиоактивных химических элементов позволяет точнее привязать полученные изменения земных условий к абсолютной шкале времени.

    Исследования ритмов микро- и макромира, растительности и животных, колебаний климата и геологических процессов, строения и периодов движений элементарных частиц, Солнечной системы, нашей Галактики Млечного пути и других галактик говорят о существовании единой серии гармонических колебаий Вселенной во всём диапазоне частот. В работе обсуждаются стабильные ритмы природы и закономерности распределения их периодов [Берри, 1987, 1991, 1992, 1993, 2010, Berry, 1991, 1993, 1998, 2011]. Автор предупреждает читателей, что краткость и относительная простота изложения (предполагается, в основном, знание школьных курсов физики и химии) этой необъятной области знания достигается за счет пропуска многих важных исторических фактов и научных результатов, которые не изменяют сути Гармонии Мира.

    1. Гармонические колебания макро- и микро-мира

    В конце концов остановятся на теории,
    в которой закономерно связанными вещами
    будут не вероятности, а факты
    А. Эйнштейн

    Перед изучением гармонических колебаний просто посмотрим с высоты «птичьего полета», как устроен этот Мир [Берри, http://geoberry.ru/zemlja%20colnce.html ]. Хочу обратить внимание зрителей на то, что увидеть Вселенную целиком можно только отлетев от нее на расстояние в 10 млрд световых лет. Имеено на это расстояние ушел свет с момента ее образования. В конце фильма на YouTube при демонстрации всей Вселенной кратко упоминается о расстоянии, с которого показано её изображение. То есть, так выглядела гармония Мира 10 млрд лет назад! Если посмотреть с расстояния примерно в 14 млрд световых лет, то можно увидеть вспышку от первичного взрыва. Именно на это расстояние ушёл свет с момента её образования.

    Взрываясь, взаимодействуя и постепенно изменяясь окружающий нас макро- и микромир подчиняется физическим законам И. Ньютона и А. Энштейна. В начале XX века М. Миланкович , А. Л. Чижевский и другие исследователи показали, что одних внутренних факторов для объяснения происходящих на Земле процессов недостаточно. Следует учитывать и внешние влияния на нашу планету гармонических колебаний от движения небесных тел Солнечной системы [Берри, 2010, Berry, 2011]. Вопрос о влиянии на гелиогеофизические процессы взаимодействий Солнечной системы и Галактики вообще не рассматривался из-за априорного признания их несущественности. Открытие явления струйного истечения газопылевого вещества из центра спиральных галактик и разработка на его основе галактоцентрической парадигмы радикально изменили ситуацию [Баренбаум, 1991, 2002, 2010].

    Было показано, что геологические события, которые безуспешно пытались объяснить с геоцентрических позиций, являются на самом деле порождением мощных гармонических космических процессов галактического масштаба. Связи между процессами Земли и Галактики оказались столь многогранными и тесными, что открылась возможность по геологическим данным изучать проблемы строения и физики Галактики, а на базе астрономических наблюдений объяснять причины и последовательности геологических и геохимических явлений [Баренбаум, 2010; Берри, 2010, Berry, 1998].

    Галактоцентрическая парадигма, изучающая в частности периодические орбитальные движения Солнечной системы вокруг центра Галактики и вращения её ветвей, после 2500-летнего перерыва позволяет снова объединить знания о гармонических процессах «Земли» и «Неба». В отличии от динамической модели движений Галактики и СС, которая подтверждается геологическими процессами Земли [Баренбаум, 2010], физико-математические теории струн [Теория струн] и инфляционной космологии [Линде, 2007] объясняют одновременно устройство микро- и макромира, но носят пока гипотетический характер.

    Теория струн описывает гармоническое поведение элементарных частиц и Вселенной в масштабах порядка 10 –35 м. Это на 20 порядков меньше диаметра протона (ядро атома водорода). Материя здесь превращается в серию полевых стоячих волн, подобных колебаниям струн музыкальных инструментов. Каждой гармонике соответствует собственное энергетическое состояние. Согласно теории А. Энштейна, чем выше частота, тем больше энергия колебаний и масса наблюдаемой частицы.

    Представители Европейской организации ядерных исследований заявили 4.07.2012 года, что два детектора Большого Адронного Коллайдера наблюдали новую частицу с массой около 125–126 ГэВ, которая является бозоном Хиггса, передаёт Lenta.ru . Ниже будет показано, что среднее значение энергии обнаруженной частицы 125,5 ГэВ = 3,03629*10 25 Гц (~ 0,32935*10 -25 с) соответствует единой гармонической последовательности ритмов природы [Берри, 2010].

    Модель происхождения Вселенной, включающая множество галактик, названа инфляционной космологией. Инфляция - это быстрое экспоненциальное расширение Вселенной в первые мгновения её существования от 10 – 43 до 10 –35 с после начального «взрыва». Высокочастотные волны квантовых флуктуаций, увеличиваясь вместе с Вселенной в размерах, формировали сложные системы гармонических низкочастотных волн разной длины. Увеличиваясь в размерах волны теряли энергию и застывали, заполняя Вселенную неоднородным интерференционным (суммарным) скалярным (числовым) полем. В неоднородностях этого поля впоследствии формировались галактики [Линде, http://elementy.ru/events/426960 ].

    В настоящее время только эта фантастическая теория может объяснить возможность единообразного экспоненциального описания стабильных гармоник на всех иерархических уровнях материи [Берри, 2010]. Идеи автора, обоснованные эмпирическими закономерностями распределения природных периодов, соответствуют 1) представлениям древних мыслителей о гармоническом устройстве мира, 2) гелиогеофизическим и геологическим ритмам Земли, Солнечной системы и периодам её обращения вокруг центра Галактики, 3) современным парадигмам возникновения и существования Вселенной.

    Периоды резонансных гармонических колебаний природы описываются геометрическими прогрессиями, подобными музыкальному ряду рояля R с частотами F R:

    F R = F 0 *2 R/ n = 440*2 R/12 Гц,

    где F 0 = 440 Гц - частота ноты ля 1-й октавы или начальный член геометрической прогрессии (1.1); R и n - последовательность целых чисел и число нот в октаве, как в любой геометрической прогрессии. В европейской музыке n = 12. Хорошая музыка оказывает благотворное влияние не только на людей, но и на животных (рис. 2).

    Подушка
    Фото: Черный рояль/vk.com

    Октавы лунных модельных рядов природных ритмов состоят из 16-ти[Берри , 2006, 2010; Berry , 1998, 2006, 2011]:

    T K = T 0 *2 K /N = 0,075*2 K / 16 лет (1.2 )

    и 32-х нот:

    T L = T 0 *2 L /M = 0,075*2 L / 32 лет (1.3 )

    где T 0 =27,32 суток = 0,075 года - начальный период геометрических прогрессий, равныйсидерическому периоду обращения Луны; К и L - последовательности целых чисел и номера периодов T K и T L лунных прогрессий; N = 16 и M = 32 количества периодов (нот) Солнечной системы в октавах T K (1.2 ) и T L (1.3 ), где T K и T L - модельные гармонические периоды движения небесных тел и их природных процессов, включая гелио-геофизические колебания, Буквы N и M , обозначающие в формулах количество нот в октавах, также используются в приведенных ниже таблицах для обозначения номерoв нот.

    Оказалось, что в качестве начального периода T 0 рядов природных ритмов можно использовать не только сидерический период Луны (1.2, 1.3 ), но и период физической постоянной Ридбергера (1/R=3,041314*10 -16 с). Kвант электромагнитной волны с таким периодом выбивает электрон из атома водорода. Ряды модельных периодов с октавами из 16 и 32 нот (T R 16 , T R 32 ) с начальным периодом Ридбергера (T R 0) записываются аналогично лунным прогрессиям (1.2, 1.3 ):

    T R16 = T R 0 * 2 R /N = 3,041314 * 10 -16 * 2 R / 16 сек (1.4 )

    T R32 = T R 0 * 2 R /M = 3,041314 * 10 -16 * 2 R / 32 сек (1.5 )

    где T R 0 = 3,041314 * 10 -16 с - начальный период геометрических прогрессий Ридбергера; N = 16 и M = 32 - количество гармонических периодов (нот) в октавах прогрессий T R 16 (1.4 ) и T R 32 (1.5 ); R - последовательности целых чисел и номера периодов прогрессий Ридбергера T R 16 и T R 32 (1.4, 1.5 ).

    Более того, начальным периодом прогрессий природных ритмов может служить и период элементарной частицы D 0 мезона (T D 0 = 2,22*10 -24 с):

    T D16 = T D 0 * 2 D /N = 2,22 *10 -24 * 2 D / 16 сек (1.6 )

    T D32 = T D 0 * 2 D /M = 2,22 *10 -24 * 2 D / 32 сек (1.7 )

    где N = 16 и M = 32 – количество гармонических периодов в октавах рядовD 0 мезона; T D 16 (1.6 ) и T D 32 (1.7 ) - периодыпрогрессий природных ритмов; D - последовательности целых чисел и номера периодов прогрессий D 0 мезона T D 16 и T D 32 (1.6, 1.7 ) с октавами из 16-ти и 32-х нот. Массы, энергии и периоды (частоты) элементарных частиц взаимосвязаны, легко пересчитываются друг в друга и являются их равноправными физическими характеристиками.

    Эмпирические последовательности (1.2 , 1.3 ) стабильных природных гармоник были получены при использовании 26-и и 34-х периодов планетарных систем Солнца и Юпитера в диапазоне времен от 8 часов до 250 лет, а затем, подобно тому, как это сделал Д.И. Менделеев, были распространены автором на весь диапазон природных колебаний [Сидорин , 2010] от значений галактического года Солнечной системы в 250 млн лет до обратной величины постоянной Ридберга (1/R = 3.04*10 -16 с) и периода t – кварка (9,19*10 -26 с) [Берри , 2010; Sch r oeder , 2010].

    Возможность экстраполяции гармонических закономерностей (1.2 - 1.7 ) на весь известный временной (10 42) и пространственный диапазон (14 млрд световых лет) является одним из важнейших доказательств существования единой системы резонансных колебаний микро- и макромира. Общая резонансность Вселенной окончательно подтвердится при экспериментальном обосновании теории струн.

    Последние статьи автора о гармонических колебаниях природы

    Берри Б.Л. Гелио-геофизические и другие процессы, периоды их колебаний и прогнозы. // Геофизические процессы и биосфера. 2010 а. Т. 9, № 4. С. 21-66. http://geoberry.ru/geofizi4eskie%20procesy.html

    Берри Б.Л. Гармонические модели движения Солнечной системы и гелио-геофизических процессов, реконструкции и прогнозы. 2011 г.

    К аждый звук обладает вибрацией и в зависимости какой частоты будет эта вибрация он будет нести разные действия на окружающий мир. Вибрациям подвержено все: человек, природные явления, Космос и Галактика. Материал статьи рассматривает влияние различных звуковых частот на человека, его здоровье, сознание и психику. А также очень познавательны процессы происходящие в природе.

    Инфразвук (от лат. infra - ниже, под) - упругие волны, аналогичные звуковым, но с частотами ниже области слышимых человеком частот.

    Инфразвук содержится в шуме атмосферы, леса и моря. Источником инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром),а также взрывы и орудийные выстрелы. В земной коре наблюдаются сотрясения и вибрации инфразвуковых частот от самых разнообразных источников, в том числе от взрывов обвалов и транспортных возбудителей. Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, воде и в земной коре могут распространяться на очень далёкие расстояния. Это явление находит практическое применение при определении места сильных взрывов или положения стреляющего орудия. Распространение инфразвука на большие расстояния в море даёт возможность предсказания стихийного бедствия - цунами. Звуки взрывов, содержащие большое количество инфразвуковых частот, применяются для исследования верхних слоев атмосферы, свойств водной среды.

    Инфразвук - колебания частотой ниже 20 Гц.

    Подавляющее число современных людей не слышат акустические колебания частотой ниже 40 Гц. Инфразвук может вселить в человека такие чувства как тоска, панический страх, ощущение холода, беспокойство, дрожь в позвоночнике. Люди, подвергшиеся воздействию инфразвука, испытывают примерно те же ощущения, что и при посещении мест, где происходили встречи с призраками. Попадая в резонанс с биоритмами человека, инфразвук особо высокой интенсивности может вызвать мгновенную смерть.

    Максимальные уровни низкочастотных акустических колебаний от промышленных и транспортных источников достигают 100–110 дБ. При уровне от 110 до 150 дБ и более он может вызывать у людей неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых следует отнести изменения в центральной нервной, сердечнососудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе. Допустимыми уровнями звукового давления являются 105 дБ в октавных полосах 2, 4, 8, 16 Гц и 102 дБ в октавной полосе 31.5 Гц.

    Низкочастотные звуковые колебания могут быть причиной появления над океаном быстро возникающего и также быстро исчезающего густого («как молоко») тумана. Некоторые объясняют феномен Бермудского треугольника именно инфразвуком, который генерируется большими волнами - люди начинают сильно паниковать, становятся неуравновешенными (могут поубивать друг друга).«Инфразвуковые колебания частотой 8 - 13 Гц хорошо распространяются в воде и проявляются за 10 - 15 ч до шторма».

    Влияние звуковых частот на организм и сознание человека

    Инфразвук может «сдвигать» частоты настройки внутренних органов. Во многих соборах и церквях есть столь длинные органные трубы, что они издают звук частотой менее 20 Гц.

    Резонансные частоты внутренних органов человека:

    Инфразвук действует за счет резонанса: частоты колебаний при многих процессах в организме лежат в инфразвуковом диапазоне:

    • сокращения сердца 1-2 Гц;
    • дельта-ритм мозга (состояние сна) 0,5-3,5 Гц;
    • альфа-ритм мозга (состояние покоя) 8-13 Гц;
    • бета-ритм мозга (умственная работа) 14-35 Гц .

    При совпадении частот внутренних органов и инфразвука, соответствующие органы начинают вибрировать, что может сопровождаться сильнейшими болевыми ощущениями.

    Биоэффективность для человека частот 0,05 - 0,06, 0,1 - 0,3, 80 и 300 Гц объясняется резонансом кровеносной системы. Здесь имеются некоторые статистические данные. В опытах французских акустиков и физиологов 42 молодых человека в течении 50 минут подверглись воздействию инфразвука с частотой 7.5 Гц и уровнем 130 дБ. У всех испытуемых возникло заметное увеличение нижнего предела артериального давления. При воздействии инфразвука фиксировались изменения ритма сердечных сокращений и дыхания, ослабление функций зрения и слуха, повышенная утомляемость и другие нарушения.

    А частот 0,02 - 0,2, 1 - 1,6, 20 Гц - резонансом сердца. Легкие и сердце, как всякие объемные резонирующие системы, также склонны к интенсивным колебаниям при совпадении частот их резонансов с частотой инфразвука. Самое малое сопротивление инфразвуку оказывают стенки легких, что в конце концов может вызвать их повреждение.

    Наборы биологически активных частот не совпадают у различных животных. Например, резонансные частоты сердца для человека дают 20 Гц, для лошади - 10 Гц, а для кролика и крыс - 45 Гц.

    Значительные психотропные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки. Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85–110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15–18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха.

    В начале 1950-х годов французский исследователь Гавро, изучавший влияние инфразвука на организм человека, установил, что при колебаниях порядка 6 Гц у добровольцев, участвовавших в опытах возникает ощущение усталости, потом беспокойства, переходящего в безотчетный ужас. По мнению Гавро, при 7 Гц возможен паралич сердца и нервной системы.

    У профессора Гавро близкое знакомство с инфразвуками началось, можно сказать, случайно. В одном из помещений его лаборатории с некоторых пор стало невозможно работать. Не пробыв здесь и двух часов, люди чувствовали себя совсем больными: кружилась голова, наваливалась сильная усталость, нарушались мыслительные способности. Прошел не один день, прежде чем профессор Гавро и его коллеги сообразили, где следует искать неизвестного врага. Инфразвуки и состояние человека... Какие тут взаимосвязи, закономерности и последствия? Как оказалось, инфразвуковые колебания большой мощности создавала вентиляционная система завода, который был построен вблизи лаборатории. Частота этих волн была около 7 герц (то есть 7 колебаний в секунду), и это представляло опасность для человека.

    Инфразвук действует не только на уши, но и на весь организм. Начинают колебаться внутренние органы - желудок, сердце, легкие и так далее. При этом неизбежны их повреждения. Инфразвук даже не очень большой силы способен нарушать работу нашего мозга, вызвать обмороки и привести к временной слепоте. А мощные звуки более 7 герц останавливают сердце или же разрывают кровеносные сосуды.

    Биологи, изучавшие на себе, как действует на психику инфразвук большой интенсивности, установили, что иногда при этом рождается чувство беспричинного страха. Другие частоты инфразвуковых колебаний вызывают состояние усталости, чувство тоски или морскую болезнь с головокружением и рвотой.

    По мнению профессора Гавро, биологическое действие инфразвука проявляется тогда, когда частота волны совпадает с так называемым альфа-ритмом головного мозга. Работы этого исследователя и его сотрудников раскрыли уже многие особенности инфразвуков. Надо сказать, что все исследования с такими звуками далеко не безопасны. Профессор Гавро вспоминает, как пришлось прекратить опыты с одним из генераторов. Участникам эксперимента стало настолько плохо, что даже спустя несколько часов обычный низкий звук воспринимался ими болезненно. Был и такой случай, когда у всех, кто находился в лаборатории, задрожали предметы, находящиеся в карманах: ручки, записные книжки, ключи. Так показал свою силу инфразвук с частотой 16 герц.

    При достаточной интенсивности звуковое восприятие возникает и на частотах в единицы герц. В настоящее время область его излучения простирается вниз примерно до 0.001 Гц. Таким образом, диапазон инфразвуковых частот охватывает около 15 октав. Если ритм кратен полутора ударам в секунду и сопровождается мощным давлением инфразвуковых частот, то способен вызвать у человека экстаз. При ритме же равном двум ударам в секунду, и на тех же частотах, слушающий впадает в танцевальный транс, который сходен наркотическому.

    Исследования показали, что частота 19 герц – резонансная для глазных яблок, и именно она способна не только вызывать расстройство зрения, но и видения, фантомы.

    Многим знакомы неприятные ощущения после длительной езды в автобусе, поезде, плавания на корабле или качания на качелях. Говорят: «Меня укачало». Все эти ощущения связаны с действием инфразвука на вестибулярный аппарат, собственная частота которого близка к 6 Гц. При воздействии на человека инфразвука с частотами, близкими к 6 Гц, могут отличаться друг от друга картины, создаваемые левым и правым глазом, начнет «ломаться» горизонт, возникнут проблемы с ориентацией в пространстве, придут необъяснимая тревога, страх. Подобные ощущения вызывают и пульсации света на частотах 4–8 Гц.

    "Некоторые учёные полагают, что инфразвуковые частоты могут присутствовать в местах, которые, по легендам, посещают призраки, и именно инфразвук вызывает странные впечатления, обычно ассоциирующиеся с привидениями, - наше исследование подтверждает эти идеи", - заявил Уайзман.

    Вик Тэнди, компьютерщик из университета Ковентри, относил все легенды о привидениях к чепухе, не стоящей внимания. В тот вечер он, как всегда, работал в своей лаборатории и вдруг его прошиб холодный пот. Он явственно почувствовал, что на него кто-то смотрит, и этот взгляд несет с собой что-то зловещее. Потом это зловещее материализовалось в нечто бесформенное, пепельно-серого цвета, прошмыгнуло по комнате и вплотную приблизилось к ученому. В размытых очертаниях угадывались руки, ноги, а на месте головы клубился туман, в центре которого было темное пятно. Будто бы рот. Мгновение спустя видение бесследно растаяло в воздухе. К чести Вика Тэнди надо сказать, что пережив первый страх и шок, он начал действовать, как ученый - искать причину непонятного явления. Проще всего было отнести это к галлюцинациям. Но откуда им взяться - наркотики Тэнди не принимал, спиртным не злоупотреблял. Да и кофе пил в умеренных количествах. А что касается потусторонних сил, то ученый в них категорически не верил. Нет, надо искать обычные физические факторы. И Тэнди их нашел, хотя и чисто случайно. Помогло хобби - фехтование. Некоторое время спустя после встречи с "призраком" ученый захватил в лабораторию шпагу, чтобы привести ее в порядок для предстоящего состязания. И вдруг клинок, зажатый в тиски, начал вибрировать все сильнее и сильнее, словно к нему прикасалась невидимая рука. Обыватель так бы и подумал о невидимой руке. А ученого это натолкнуло на мысль о резонансных колебаниях, подобных тем, которые вызывают звуковые волны. Так, посуда в шкафу начинает звенеть, когда в комнате на полную мощь гремит музыка. Однако вся странность была в том, что в лаборатории стояла тишина. Впрочем, тишина ли? Задав себе этот вопрос, Тэнди тут же ответил на него: замерил звуковой фон специальной аппаратурой. И оказалось, что здесь стоит невообразимый шум, но звуковые волны имеют очень низкую частоту, которую человеческое ухо уловить не в состоянии. Это был инфразвук. И после недолгих поисков источник его был найден: недавно установленный в кондиционере новый вентилятор. Стоило только его выключить, как "дух" исчез и клинок перестал вибрировать. А не связан ли инфразвук с моим ночным призраком? - вот такая мысль пришла в голову ученого. Замеры частоты инфразвука в лаборатории показали 18,98 герца, а это почти точно соответствует той, при которой глазное яблоко человека начинает резонировать. Так что, судя по всему, звуковые волны заставили колебаться глазные яблоки Вика Тэнди и вызвали обман зрения - он увидел фигуру, которой на самом деле не было.

    Инфразвук может действовать не только на зрение, но и на психику, а также шевелить волоски на коже, создавая ощущение холода.

    Британские учёные в очередной раз продемонстрировали, что инфразвук может оказывать очень странное, и, как правило, негативное влияние на психику людей. Люди, подвергшиеся воздействию инфразвука, испытывают примерно те же ощущения, что и при посещении мест, где происходили встречи с призраками. Сотрудник Национальной лаборатории физики в Англии (National Physical Laboratory in England), доктор Ричард Лорд (Richard Lord), и профессор психологии Ричард Уайзман (Richard Wiseman) из Хертфордширского университета (University of Hertfordshire) провели довольно странный эксперимент над аудиторией из 750 человек. С помощью семиметровой трубы им удалось примешать к звучанию обычных акустических инструментов на концерте классической музыки сверхнизкие частоты. После концерта слушателей попросили описать их впечатления. "Подопытные" сообщили, что почувствовали внезапный упадок настроения, печаль, у некоторых по коже побежали мурашки, у кого-то возникло тяжёлое чувство страха. Самовнушением это можно было бы объяснить лишь отчасти. Из четырёх сыгранных на концерте произведений инфразвук присутствовал только в двух, при этом слушателям не сообщали, в каких именно.

    Инфразвук в атмосфере

    Инфразвук в атмосфере может быть как результатом сейсмических колебаний, так и активно влиять на них. В характере взаимообмена колебательной энергией между литосферой и атмосферой могут проявляться процессы подготовки крупных землетрясений.

    Инфразвуковые колебания «чувствительны» к изменениям сейсмической активности в радиусе до 2000 км.

    Важным направлением исследования связи ИКА с процессами в геосферах является искусственное акустическое возмущение нижней атмосферы, и последующее наблюдение изменения различных геофизических полей. Для моделирования акустического возмущения использовались крупные наземные взрывы. Таким путем проводились исследования влияния наземных акустических возмущений на ионосферу. Получены убедительные факты, подтверждающие влияние наземных взрывов на ионосферную плазму.

    Короткое акустическое воздействие высокой интенсивности изменяет характер инфразвуковых колебаний в атмосфере на длительное время. Достигая ионосферных высот, инфразвуковые колебания воздействуют на ионосферные электрические токи и приводят к изменениям геомагнитного поля.

    Анализ спектров инфразвука за период 1997-2000 гг. показал наличие частот с периодами характерными для солнечной активности 27 суток, 24 часа, 12 часов. Энергия инфразвука возрастает при падении солнечной активности.

    За 5–10 дней до крупных землетрясений существенно изменяется спектр инфразвуковых колебаний в атмосфере. Возможно так же, что посредством инфразвука осуществляется влияние солнечной активности на биосферу Земли.

    Выделяют острое и хроническое поражение организма.

    Острое поражение развивается в том случае, если работающий оказывается в мощном электромагнитном поле. Обычно это связано с авариями на производстве или грубым нарушением правил техники безопасности.

    У пациентов с острым состоянием отмечаются гипертермия до 39-40 град. С, одышка, гипертензия, чувство ломоты в конечностях, мышечная слабость, головная боль, иногда потливость, жажда.

    Хроническое поражение. У лиц, в течение длительного периода находящихся в условиях действия токов высокой частоты, ведущим синдромом является астенический синдром на фоне дисфункции вегетативной нервной системы. Характерны жалобы на общую слабость, быструю утомляемость, головные боли тупого характера, нарушения сна, головокружения, расстройства памяти. Ближе к концу рабочего дня больные становятся раздражительными, не могут сосредоточить внимание на выполняемой работе. Некоторых больных беспокоят боли за грудиной, дрожание конечностей, боли в кистях рук и стопах ног.

    При объективном обследовании выявляется сосудистая гипотония, асимметрия артериального давления, брадикардия, увеличение границ сердца, приглушение сердечных тонов. На ЭКГ можно отметить синусовую аритмию, снижение вольтажа зубца Т, замедления внутрипредсердной, внутрижелудочковой и предсердно-желудочковой проводимости. Такого рода изменения — результат дистрофического процесса в миокарде, который может длительное время компенсированным. Нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы развиваются главным образом на фоне функциональных расстройств центральной нервной системы.

    С помощью клинического неврологического обследования можно обнаружить мышечную гипотонию, красный, стойкий дермографизм, вазомоторную лабильность, усиление пиломоторного рефлекса, цианоз дистальных отделов конечностей, парестезии и снижение кожной чувствительности по полиневритическому типу.

    Длительное воздействие электромагнитных колебаний высоких частот появляются экстрасистолия, некоторые трофические расстройства (ломкость ногтей, выпадение волос), кровоточивость десен, похудание, чувство онемения в конечностях, похолодание пальцев, расстройства менструального цикла у женщин и половая слабость у мужчин. Лабораторно иногда определяют гипергликемию, диспротеинемию, лейкопению или лейкоцитоз с лимфоцитозом, гипокоагуляцию.

    Функциональные изменения нервной системы при прекращении воздействия токов высокой частоты способны регрессировать.

    Токам сверхвысокой частоты соответствуют дециметровые, сантиметровые и миллиметровые длины волн, непосредственно примыкающих к УВЧ.

    В клинической картине хронического воздействия электромагнитных волн указанного диапазона прежде всего стоит выделить функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, протекающие на ваготоническом фоне. Наиболее выраженные проявления заболевания наблюдаются у работающих в условиях постоянного воздействия дециметровых волн малых интенсивностей.

    На ранних стадиях больные жалуются на головную боль, боли в сердце утомляемость, бессонницу. Объективно отмечаются симптомы вегетативной дисфункции: гипергидроз, повышение сухожильных рефлексов, тремор пальцев вытянутых рук, красный дермографизм, усиленный пиломоторный рефлекс. Также имеют место нарушения болевой чувствительности, терморегуляционной функции, нарушение чувствительности кожи к ультрафиолетовым лучам. Практически патогномоничным признаком хронического воздействия сантиметровых волн малой и, особенно, сравнительно большой интенсивности, является снижение обоняния.

    Кроме вегетативных изменений, в случае воздействия СВЧ сантиметрового диапазона, может развиться так называемые астенический симптомокомплекс. В него входят: ухудшение показателей сенсомоторной реакции, темновой адаптации, световой чувствительности, различительной чувствительности глаза и других отклонений.

    Выраженное действие волн СВЧ (миллиметровых волн или сантиметровых волн высокой интенсивности) приводит к существенным изменениям в сердечно-сосудистой системе: значительная артериальная гипотония, брадикардия, положительная реакция на глазо-сердечный рефлекс, изменения на ЭКГ, свидетельствующие о миокардиодистрофическом процессе. В некоторых случаях отмечаются коронарные нарушения. Иногда наблюдаются сдвиги в функциональном состоянии щитовидной железы по типу ее гиперфункции.

    Может выявиться неустойчивость показателей периферической крови. Обнаруживается тенденция к лейкопении, нейтропении и лимфоцитозу. В лейкоцитах обнаруживаются качественные нарушения: патологическая зернистость нейтрофилов, вакуолизация протоплазмы, пикноз, фрагментизация ядер и т. д. Нередко можно увидеть сфероциты, ретикулоциты. Воздействие миллиметровых волн приводит к лейкопении, ретикулопении, тромбоцитопении.

    Отклонения биохимических показателей крови включают в себя гипопротеинемию, диспротеинемию, электролитный дисбаланс, повышение уровня гистамина. Некоторые авторы указывают на гиперхолестеринемию и гипохлоремию, нарушение минерального обмена, а также нарушение окислительно-восстановительных процессов в тканях.

    Хроническое воздействие микроволн вызывает развитие СВЧ-катаракты. Помутнения хрусталика могут иметь вид белых точек, отдельных нитей, цепочек, пятен, бляшек, а также могут иметь диффузный характер и полностью нарушать зрение. Чаще всего помутнения локализуются в переднезаднем корковом слое вблизи экватора. СВЧ-катаракта в основном поражает лиц, работающих в условиях СВЧ-поля высокой интенсивности. У таких больных может возникнуть ангиопатия сетчатки.

    Работники сферы электровакуумной техники могут подвергаться комбинированному воздействию физических факторов производства, поскольку имеют контакт с кенотронными лампами, которые в некоторых режимах становятся источниками не только СВЧ, но и мягкого рентгеновского излучения. Такие больные предъявляют жалобы на утомляемость, общую слабость, раздражительность, сонливость, головную боль, кровоточивость десен и т. д. При объективном обследовании выявляются функциональные расстройства нервной системы в виде астеновегетативного и неврастенического синдромов. Отмечаются артериальная гипотония, симптомы дистрофии миокарда. В крови определяется лейкопения, нейтропения, тормбоцитопения.

    Э. А. Дрогинина и М. Н. Садчикова в 1964 г. предложили выделить пять синдромов в клинике поражения электромагнитными полями.

    Вегетативный.

    Характерен для начальных проявлений процесса, проявляется ваготонической направленностью вегетативных и сердечно-сосудистых нарушений.

    Астенический.

    Возникает в начальной стадии воздействия СВЧ.

    Астеновегетативный.

    Выражается в сочетании вегетативного симптомокомплекса и выраженной астении. Сопровождает вторую стадию заболевания.

    Ангиодистонический.

    Наблюдается в более выраженных стадиях процесса (II и III). Преобладают явления сосудистой дисфункции, при этом отмечаются лабильность артериального давления, пульса, приступы резких головных болей, эмоциональная неустойчивость и т. д., часто имею место лейкопения тромбоцитопения.

    Диэнцефальный.

    Этот синдром присущ выраженным формам поражения полей СВЧ. Отличительной особенностью являются пароксизмы, протекающие в виде нейроциркуляторных кризов с головными болями, кратковременной потерей сознания, тахикардией, неприятными ощущениями в области сердца, беспокойством, ознобом, чувством страха.

    Выделяют три стадии заболевания: начальную, характеризующуюся легкими астеническими реакциями; умеренно выраженную, при которой астения сочетается с явлениями невроза, сердечно-сосудистыми, обменными нарушениями, изменениями крови; выраженную — синдром вазопатии с диэнцефальными кризами на фоне тяжелой астении.

    Начальные и умеренно выраженные формы хорошо поддаются терапии и являются обратимыми. Выраженные стадии болезни требуют стационарного лечения.