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==== '''+ del Tema :''' ====
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* [[:Archivo:KF-Plasma-Times-2019-02-cover.jpg#Confirmaci.C3.B3n visual de un flujo de campo din.C3.A1mico en ganses.|KF-Plasma-Times-Confirmación visual de un flujo de campo]]
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* [[Interacciones de campo dentro del tejido vegetal]]
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* [[Nueva comprensión del plasma]
  
= Making Plasmatic Fields Visible and Measurable =
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===== '''RECOPILACIÓN DE TÉCNICAS PARA:''' =====
Christian Böttgenbach, Student at KF SSI Education, Feb 2018
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=Hacer que los campos plasmáticos sean visibles y medibles =
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Christian Böttgenbach, estudiante en KF SSI Education, Feb 2018
  
 
Esta es la descripción de un método para hacer visibles, comparar y medir campos plasmáticos (MaGrav), según lo solicitado por la Fundación Keshe. Es un estudio en curso, los resultados me animan a compartir el método utilizado y algunos de los resultados en esta etapa temprana. Quiero configurar una base de datos para poder mostrar, determinar y medir los campos plasmáticos de GaNS. Utilizo un método para crear imágenes ascendentes a través de un proceso dinámico capilar, que ha sido desarrollado por W. Hacheney.
 
Esta es la descripción de un método para hacer visibles, comparar y medir campos plasmáticos (MaGrav), según lo solicitado por la Fundación Keshe. Es un estudio en curso, los resultados me animan a compartir el método utilizado y algunos de los resultados en esta etapa temprana. Quiero configurar una base de datos para poder mostrar, determinar y medir los campos plasmáticos de GaNS. Utilizo un método para crear imágenes ascendentes a través de un proceso dinámico capilar, que ha sido desarrollado por W. Hacheney.
  
==== Method ====
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==== Método ====
Any sample will release its fields with help of water into a suitable filtering paper during a capillary-dynamic process. This happens, because the fields can create micro-motion in matter state fluids, if the fluids are in an open state of matter, GaNS-like. Usually we do not see this motion created by fields, but when absorbed instead of pressed, fluids, especially waters, will freely release the fields they are carrying, in shape of micro-motion, to another medium. In this special setup this motion of the water is being braked, when it is absorbed through capillary diameters of 2 micron or less. We use metal salts to colour this otherwise invisible process. The metal salts are released, where the micro-motion slows down, giving us an exact copy of the field-induced motion of the carrier, the water.
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Cualquier muestra liberará sus campos con ayuda de agua en un papel de filtro adecuado durante un proceso dinámico capilar. Esto sucede, porque los campos pueden crear micro-movimientos en los fluidos en estado de la materia, si los fluidos están en un estado abierto de materia, similar a GaNS. Por lo general, no vemos este movimiento creado por los campos, pero cuando se absorben en lugar de prensados, los fluidos, especialmente las aguas, liberarán libremente los campos que llevan, en forma de micro-movimiento, a otro medio. En esta configuración especial, este movimiento del agua se frena cuando se absorbe a través de diámetros capilares de 2 micrones o menos. Usamos sales de metal para colorear este proceso que de otra manera sería invisible. Las sales metálicas se liberan, donde el micro-movimiento se ralentiza, dándonos una copia exacta del movimiento inducido en el campo del portador, el agua.
 
 
==== History ====
 
Wilfried Hacheney developed and used this method to determine morphology and powers (MaGrav fields) behind the substances he has been working with as an engineer. He made about 150.000 images this way. I was taught by him how to create and analyze the resulting images. His invention corresponds to earlier developments by E. Pfeiffer, W. Kaelin, L. Kolisko and others, going back to hints by R. Steiner about 100 years ago. A more recent dissertation by Aneta Zalecka (Uni Kassel, 2006) reveals, that even the older methods of creating rising pictures are valid scientific methods, concerning comparability and evaluation of the quality of food. We met her in her lab to watch her work and discuss results.
 
 
 
==== Preparation ====
 
 
 
===== Materials =====
 
Kaelin Petri Dish
 
- Get Kaelin petri dishes (amorphous glass) with a rise in the middle, for the fluids to gather in a ring close to the outer rim. They can be bought at “Forschungsring Darmstadt e.V.” in Germany.
 
  
- Buy argentum nitricum (2%) and ferrum sulfuricum (2%) as well as a pipette and small bottles with pipettes for dispensation of equally sized drops. You can probably get that at your local pharmacy.
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==== Historia ====
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Wilfried Hacheney desarrolló y utilizó este método para determinar la morfología y los poderes (campos de MaGrav) detrás de las sustancias con las que ha estado trabajando como ingeniero. Hizo unas 150.000 imágenes de esta manera. Me enseñó cómo crear y analizar las imágenes resultantes. Su invento corresponde a los desarrollos anteriores de E. Pfeiffer, W. Kaelin, L. Kolisko y otros, que se remontan a las sugerencias de R. Steiner hace unos 100 años. Una disertación más reciente de Aneta Zalecka (Uni Kassel, 2006) revela que incluso los métodos más antiguos para crear imágenes en alza son métodos científicos válidos, relacionados con la comparabilidad y la evaluación de la calidad de los alimentos. La conocimos en su laboratorio para ver su trabajo y discutir los resultados.
  
- Have gloves ready, otherwise you might create an image of your DNA. I use simple disposable latex gloves. 
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==== Preparaciòn ====
  
- Find suitable '''filtering paper'''. I use a special paper, 100 gr/m2, ca. 200 micrometer thickness, with an opening of 2 micrometer or less. My paper had been developed by Mr. Hacheney, until now I did not find anything matching its quality. I am working on that with Hahnemuehle, one of the most renowned producers of filtering and technical papers. The paper is the most important ingredient for the creation of these images. Without the right paper you might still get some pictures, but no clear, measurable shapes and relations. Blotting paper and orthochromatic paper will not work sufficiently.
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===== Materiales =====
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[[Archivo:Sin título-Color real-16.jpg|izquierda|sinmarco]]
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<u>Kaelin Petri Plato</u>
  
- Use neutral water, it is needed as a reference and a carrier substance. All fields carried with the water will influence the images. Keep magnets, crystals and all “water-guru” stuff away from it. I use distilled water and additionally I try to bring it into the best state to be able to transfer the fields into the filtering paper. Our breath can teach us there: 
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- Obtener Kaelin Placas de petri (vidrio amorfo) con una elevación en el medio, para que los fluidos se acumulen en un anillo cerca del borde exterior. Se pueden comprar en “Forschungsring Darmstadt e.V.” in Germany.
  
The water droplets in our breath are about 2 micron in size, creating a huge surface of about 300.000 m2 per liter. This way the fields can easily be taken over by the water. I use a “levitation device” to move the water very fast ( 6x speed of sound), without pressure, into a special shape, to open it up into these small droplets. Existing fields carried by the water are being erased during that process. The water will be in the same state, have the same “inner surface” (if you add the surfaces of the micro droplets), as we have in our breath. Of course, you can do without that machinery. I just explain it to add to the knowledge and to offer an idea, what your soul might wish, when preparing the water. Cooking also helps to increase the inner surface of water and to erase some fields.
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- Compre argentum nitricum (2%) y ferrum sulfuricum (2%), así como una pipeta y botellas pequeñas con pipetas para dispensar gotas de igual tamaño. Probablemente puede obtener eso en su farmacia local.
  
- A '''scanner''' would be handy to document the results. I scan the images with 2400 dpi, raw format and without backlight. It would be better to use a backlight to also acquire the faint shapes below the surface of the image.
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- Tenga guantes listos, de lo contrario podría crear una imagen de su DNA. Yo uso simples guantes de látex desechables.
  
No image processing at scan time recommended. Some software like '''“riot”''' to resize the images and '''“ImageJ”''' for filters, measurement and evaluation might be helpful afterwards, both are free
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-Encontrar el papel de filtro adecuado. Yo uso un papel especial, 100 gr / m2, ca. 200 micrómetros de espesor, con una apertura de 2 micrómetros o menos. Mi trabajo había sido desarrollado por el Sr. Hacheney, hasta ahora no había encontrado nada que coincidiera con su calidad. Estoy trabajando en eso con Hahnemuehle, uno de los productores más reconocidos de documentos técnicos y de filtrado. El papel es el ingrediente más importante para la creación de estas imágenes. Sin el papel correcto, es posible que aún obtengas algunas imágenes, pero no formas y relaciones claras y medibles. El papel secante y el papel ortocromático no funcionarán lo suficiente.
  
==== Setup ====
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- Utilice agua neutra, se necesita como referencia y como sustancia portadora. Todos los campos transportados con el agua influirán en las imágenes. Mantenga los imanes, cristales y todas las cosas de "gurú del agua" lejos de él. Utilizo agua destilada y, además, trato de ponerla en el mejor estado para poder transferir los campos al papel de filtro. Nuestro aliento nos puede enseñar allí:
Method of creation (W.Hacheney)
 
- Create an environment with little disturbances from all kinds of fields and radiation, including direct light, because they might influence the process. The results are also slightly influenced by the fields of daytime, earth, phase of the moon, planets and stars. For best results, 20° Celsius and 50-60% humidity are preferable. Small deviations might result in slight changes of size and colour but you will still create a useful image.
 
  
- Cut the filtering paper into sheets of 167 by 167 mm. Then make an extra cut, 25 mm from one of the borders. Bend the paper to a tube and bend the extra snippet away or cut it off, like I did on the picture. Attach a stainless paperclip to keep the paper in shape. If you use something else than a Kaelin petri dish, check the size of the paper you need beforehand.
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Las gotas de agua en nuestra respiración tienen un tamaño de aproximadamente 2 micrones, creando una superficie enorme de unos 300.000 m2 por litro. De esta manera los campos pueden ser fácilmente tomados por el agua. Utilizo un "dispositivo de levitación" para mover el agua muy rápido (6 veces la velocidad del sonido), sin presión, en una forma especial, para abrirlo en estas pequeñas gotas. Los campos existentes transportados por el agua se están borrando durante ese proceso. El agua estará en el mismo estado, tendrá la misma "superficie interior" (si agrega las superficies de las microgotas), como lo hemos hecho en nuestra respiración. Por supuesto, puedes prescindir de esa maquinaria. Solo lo explico para agregar al conocimiento y para ofrecer una idea, lo que su alma pueda desear, al preparar el agua. La cocción también ayuda a aumentar la superficie interna del agua y a borrar algunos campos.
  
- As it is a sensitive process and we have the same fields within ourselves, that we are creating images of, be aware of your emanations. It would be advisable to be in a balanced mood.
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- Un escáner sería útil para documentar los resultados. Escaneo las imágenes con 2400 dpi, formato crudo y sin luz de fondo. Sería mejor usar una luz de fondo para adquirir también las formas débiles debajo de la superficie de la imagen.
  
- Label the paper with the sample used and date of creation. Place the clean Kaelin petri dish, dispense up to 3 drops of GaNS Liquid (depending on the material to be tested) into the ring and add 4 drops of water. I use distilled and levitated water for neutral and powerful results. It might be necessary to create images of your water also, as a reference. Actually, you can examine anything this way, be it
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No se recomienda el procesamiento de imágenes en el momento del escaneo. Algunos programas como "disturbios" para cambiar el tamaño de las imágenes e "ImageJ" para los filtros, la medición y la evaluación pueden ser útiles después, ambos son gratuitos
  
fluids like blood (use only one drop of blood), saliva, juices from plants or hard materials or even emotions, if you add them to a fluid like water.
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==== Preparaciòn ====
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Método de creación (W.Hacheney) Create- Cree un entorno con pequeñas perturbaciones de todo tipo de campos y radiación, incluida la luz directa, ya que podrían influir en el proceso. Los resultados también están ligeramente influenciados por los campos diurnos, la Tierra, la fase de la luna, los planetas y las estrellas. Para obtener los mejores resultados, son preferibles 20 ° C y 50-60% de humedad. Las pequeñas desviaciones pueden ocasionar leves cambios de tamaño y color, pero aún así creará una imagen útil.
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[[Archivo:Sin título-Color real-14.jpg|derecha|sinmarco]]
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- Cortar el papel de filtro en hojas de 167 por 167 mm. Luego haz un corte extra, 25 mm desde uno de los bordes. Doble el papel a un tubo y doble el fragmento extra o córtelo, como hice en la imagen. Coloque un clip de papel inoxidable para mantener el papel en forma. Si usa algo más que una placa de petri Kaelin, verifique de antemano el tamaño del papel que necesita.
  
- Then place a suitable filtering paper, prebent to a tube, into that dish, so that it absorbs the liquid at the bottom. The orientation of the gap should be to the north.
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- Como es un proceso sensible y tenemos los mismos campos dentro de nosotros, de los cuales estamos creando imágenes, ten en cuenta tus emanaciones. Sería recomendable estar en un estado de ánimo equilibrado.
  
- After about 20 minutes add 4 drops of silver nitrate solution (2%) and 3 drops of distilled water and put the paper back into the petri dish. Always check the orientation.
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- Etiquete el papel con la muestra utilizada y la fecha de creación. Coloque la placa de petri Kaelin limpia, dispense hasta 3 gotas de GaNS Liquid (dependiendo del material a analizar) en el anillo y agregue 4 gotas de agua. Uso agua destilada y levitada para obtener resultados neutros y potentes. También puede ser necesario crear imágenes de su agua, como referencia. En realidad, puedes examinar cualquier cosa de esta manera, ya sea fluidos como la sangre (use solo una gota de sangre), saliva, jugos de plantas o materiales duros o incluso emociones, si los agrega a un fluido como el agua.  
  
- After another 20 minutes add 3 drops of ferrum sulfuricum (2%) and 4 drops of water, same procedure.
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- A continuación, coloque un papel de filtro adecuado, prebent a un tubo, en ese plato, para que absorba el líquido en la parte inferior. La orientación de la brecha debe ser hacia el norte.  
  
- After 20 minutes again, add 2.5 ml of the water (preferably distilled and levitated) and then let it dry for about 12 hours. Remember to keep the image protected from direct light until it is dry.
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- Después de aproximadamente 20 minutos, agregue 4 gotas de solución de nitrato de plata (2%) y 3 gotas de agua destilada y vuelva a colocar el papel en la placa de Petri. Siempre revisa la orientación.  
  
- Then give it some light, diffuse daylight is fine, for development of the colours, for about one day. If you are testing other substances, it may take several days to develop them. Although sulfur stops the development of the silver, the pictures may become a little darker and loose some sharpness over time. Images may also change over time according to the state of the origin of the sample. I scan them, when they are ready.
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- Después de otros 20 minutos, agregue 3 gotas de ferrum sulfuricum (2%) y 4 gotas de agua, el mismo procedimiento.  
  
==== Methods of observation ====
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- Después de 20 minutos nuevamente, agregue 2,5 ml de agua (preferiblemente destilada y levitada) y luego deje que se seque durante aproximadamente 12 horas. Recuerde mantener la imagen protegida de la luz directa hasta que esté seca. - Entonces dale algo de luz, la luz diurna difusa está bien, para el desarrollo de los colores, durante aproximadamente un día. Si está probando otras sustancias, puede tomar varios días desarrollarlas. Aunque el azufre detiene el desarrollo de la plata, las imágenes pueden volverse un poco más oscuras y perder algo de nitidez con el tiempo. Las imágenes también pueden cambiar con el tiempo de acuerdo con el estado del origen de la muestra. Los escaneo, cuando están listos.
The best way to observe the results would be a light box, because when observing just the surface of the paper, some faint structures will remain hidden. Placing images on a window (daylight) works very well, too. Otherwise you might want to use scans of the image, which allows to enlarge them easily. I got a special pair of compasses (Relationalzirkel) from Mr. Hacheney. He told me to pay attention to all shapes and compare their relations to each other with it. It is also possible to measure and compare everything else, the most easy thing to start with is the height of the images. All GaNS images I created until now, show a different height, depending on the GaNS used as a sample. CH3 images build up about 10% higher than CuO2 images. The most important element of all observation is unbiased perception. Do take your time to repetitively watch an image without any assumptions, until it starts to reveal its secrets. The more images you have seen, the faster and easier important correlations can be found. Gain experience, reading the pictures really is an imaginative process.
 
  
The main reason to choose this method is its exactness, you can literally see everything in these images, if you have learned to read them. I am still at the beginning but would like to mention an example of exactness, that I experienced with Mr. Hacheney: When I gave him an image of my saliva, he looked at it briefly and told me that i have got two dead teeth. I only knew of one and I could not even see specific teeth in the image then. The other day I went to a dentist and it turned out that he was right. But it was far more, what he told me about my teeth, about certain weaknesses and strengths, what will happen to them and how to bring balance and health to them. What he could read out of an image of my blood, was even more astonishing, because he could see very specific things, that where going to happen in future. This is not a miracle, because every process initially occurs in the fields, before it manifests in matter state. Knowledge seekers know that anyway.
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==== Metodo de observation ====
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La mejor manera de observar los resultados sería una caja de luz, ya que al observar solo la superficie del papel, algunas estructuras débiles permanecerán ocultas. Colocar imágenes en una ventana (luz diurna) también funciona muy bien. De lo contrario, es posible que desee utilizar los escaneos de la imagen, lo que permite ampliarlos fácilmente. Recibí un par de compases especiales (Relationalzirkel) del Sr. Hacheney. Me dijo que prestara atención a todas las formas y comparara sus relaciones con ellas. También es posible medir y comparar todo lo demás, lo más fácil para empezar es la altura de las imágenes. Todas las imágenes de GaNS que he creado hasta ahora, muestran una altura diferente, dependiendo del GaNS utilizado como muestra. Las imágenes de CH3 se acumulan aproximadamente un 10% más que las imágenes de CuO2. El elemento más importante de toda observación es la percepción imparcial. Tómese su tiempo para mirar repetidamente una imagen sin ninguna suposición, hasta que empiece a revelar sus secretos. Cuantas más imágenes haya visto, más rápidas y fáciles se pueden encontrar correlaciones importantes. Adquirir experiencia, leer las imágenes realmente es un proceso imaginativo.
  
As a child, I was in a lucky situation, like Mr. Keshe, having a father that was dealing (literally) with X-ray films. My father also sometimes had to teach physicians how to read their images and he showed some at home. Also I studied eurythmy, which helps me now to understand the characteristics and qualities of the movements of the fields, which we can see in the rising pictures. Everyone has his own background, even more so it is desirable to find some kind of classification and standardization for this process, so we can compare, determine, practice and understand, wherever we are.
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La razón principal para elegir este método es su exactitud, literalmente puede ver todo en estas imágenes, si ha aprendido a leerlas. Todavía estoy al principio, pero me gustaría mencionar un ejemplo de exactitud que experimenté con el Sr. Hacheney: cuando le di una imagen de mi saliva, la miró brevemente y me dijo que tenía dos dientes muertos. Solo sabía de una y entonces ni siquiera podía ver dientes específicos en la imagen. El otro día fui a un dentista y resultó que tenía razón. Pero fue mucho más, lo que me dijo sobre mis dientes, sobre ciertas debilidades y fortalezas, qué les sucederá y cómo traerles equilibrio y salud. Lo que pudo leer de una imagen de mi sangre, fue aún más sorprendente, porque pudo ver cosas muy específicas, que podrían ocurrir en el futuro. Esto no es un milagro, porque cada proceso ocurre inicialmente en los campos, antes de que se manifieste en estado de materia. Los buscadores de conocimiento lo saben de todos modos.
  
==== Basic classification ====
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Cuando era niño, estaba en una situación de suerte, como el Sr. Keshe, que tenía un padre que estaba tratando (literalmente) con películas de rayos X. Mi padre a veces también tenía que enseñar a los médicos a leer sus imágenes y él les mostraba algunas en casa. También estudié Euritmia, que ahora me ayuda a comprender las características y cualidades de los movimientos de los campos, que podemos ver en las imágenes en alza. Cada uno tiene su propia experiencia, incluso más, así que es deseable encontrar algún tipo de clasificación y estandarización para este proceso, para que podamos comparar, determinar, practicar y entender, donde sea que estemos.
I created several series of images of CO2+ZnO, CuO2 and CH3 GaNS. I will only show one of them, all 3 images were created simultaneously. Before we can compare them, we have to find a rough classification. Enlarge the pictures and perceive them. Take your time!
 
  
The images contain several obvious elements:
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==== Basic clasificaciòn ====
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Creé varias series de imágenes de CO2 + ZnO, CuO2 y CH3 GaNS. Solo mostraré una de ellas, las 3 imágenes fueron creadas simultáneamente. Antes de poder compararlos, tenemos que encontrar una clasificación aproximada. Agrandar las imágenes y percibirlas. ¡Tome su tiempo!
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[[Archivo:Sin título-Color real-12.jpg|centro|sinmarco|763x763px]]
  
- A brownish upper horizon with a special thickness, amplitude, curvature and intensity.
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Las imágenes contienen varios elementos obvios:
  
A second, blurred, grayish horizon, with clear differences in thickness and intensity, interrupted by vertical cylindrical pipe shapes.
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- Un horizonte superior pardusco con un grosor, amplitud, curvatura e intensidad especiales. Un segundo horizonte, borroso y grisáceo, con claras diferencias de grosor e intensidad, interrumpido por formas verticales de tubo cilíndrico.
  
- The pipes themselves, they seem to be 3-dimensional, at least. They strongly differ in many aspects, depending on the GaNS Liquid used as sample.
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- Las tuberías en sí mismas, parecen ser tridimensionales, al menos. Son muy diferentes en muchos aspectos, según el líquido de GaNS utilizado como muestra. Una mirada más cercana revelará muchos más elementos. Las direcciones, los ángeles relativos, las rotaciones, la opacidad, la convexidad y la concavidad, así como las repeticiones, los tamaños y la amplitud, pueden tomarse como elementos separados. Este trabajo se encuentra todavía en su etapa inicial. Continuaremos con un simple examen del horizonte superior y las tuberías.
  
A closer look will reveal many more elements. Directions, relative angels, rotations, opacity, convexity and concavity as well as repetitions, sizes and amplitude can be taken as separate elements. This work is still in its initial stage. We will continue with a simple examination of the upper horizon and the pipes.
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[[Archivo:Short examination.jpg|derecha|sinmarco|499x499px]]
  
==== Short examination with details of images ====
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==== Examen corto con detalles de imágenes. ====
  
 
===== CO2/ZnO =====
 
===== CO2/ZnO =====
Look at the brownish horizon. This sample shows an astonishing horizon there, because it has a lot of twin hills, and also alternately bigger and smaller hills. At some places, this horizon seems to fade away from below.
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Mira el horizonte marrón. Esta muestra muestra un horizonte asombroso allí, porque tiene muchas colinas gemelas y también colinas más grandes y pequeñas alternativamente. En algunos lugares, este horizonte parece desvanecerse desde abajo. Muchas de las tuberías aparecen en pares que parecen correlacionarse. Tocan regularmente el horizonte superior.  
Many of the pipes show up in pairs that seem to correlate.
 
  
They regularly touch the upper horizon. Some of the darker pipes stay open at their top, where they touch the brownish horizon. Some of the single, thin and less coloured pipes seem to prick the horizon with their thin peaks.
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Algunas de las tuberías más oscuras permanecen abiertas en su parte superior, donde tocan el horizonte marrón. Algunas de las tuberías simples, delgadas y menos coloreadas parecen pinchar el horizonte con sus picos finos.
  
 
===== CuO2 =====
 
===== CuO2 =====
Here we find an irregular-shaped, rather thick horizon, with hills pointing into different directions and deep, in part narrow valleys. Below it there is a very faintly colored region.
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Aquí encontramos un horizonte de forma irregular, bastante grueso, con colinas que apuntan en diferentes direcciones y profundos, en parte valles estrechos. Debajo hay una región muy poco coloreada. Las tuberías están principalmente cerradas de forma bastante plana en su parte superior casi incolora, muy por debajo del horizonte marrón. Son más bien cortos y débiles, incapaces de atravesar el cinturón grisáceo y débil. En muchos casos, el color que rodea a las tuberías parece ser más fuerte que el borde de las mismas tuberías. Las imágenes de detalle se pueden ampliar.
The pipes are mainly closed quite flatly at their almost colourless top, way below the brownish horizon. They are rather short and weak, unable to push through the greyish, weak belt. In many cases the colour surrounding the pipes seems to be stronger than the border of the pipes themselves. The detail images can be enlarged
 
  
 
===== CH3 =====
 
===== CH3 =====
Here the brownish horizon is being superceeded by the pipes from below. It is strong but not independent, rather irregular and with a low amplitude. Observing the meandering grey lines from below shows an otherwise hidden structure that may help us to understand, how the brownish horizon is being created in general.
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[[Archivo:Ch3.jpg|derecha|sinmarco]]
Now these are many, big, strong and dark pipes. None of them ends at the brownish horizon or below, instead, they all stay open at their top. We can see some brownish color in the greyish layer here. Look at the structures surrounding the pipes and branching out of them. Try to imagine direction, rotation and energy of the fields at the point of creating the image.
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Aquí el horizonte marrón está siendo superado por las tuberías desde abajo. Es fuerte pero no independiente, bastante irregular y con baja amplitud. Observar las serpenteantes líneas grises desde abajo muestra una estructura oculta que, de otro modo, podría ayudarnos a comprender cómo se crea el horizonte de color marrón en general. Ahora estos son muchos tubos grandes, fuertes y oscuros. Ninguno de ellos termina en el horizonte pardusco o inferior, en cambio, todos permanecen abiertos en su parte superior. Podemos ver un poco de color marrón en la capa grisácea aquí. Mira las estructuras que rodean las tuberías y se ramifican fuera de ellas. Intente imaginar la dirección, rotación y energía de los campos en el punto de creación de la imagen.
  
==== Comparing the results ====
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==== Comparando los resultados ====
Comparing the images will give us insight into the possibilities of rising pictures in general and it might also help to understand the characteristics of specific plasmatic fields. The first impression I want to mention here is the (at least) twofold character of the CO2/ZnO image, which can be observed in particular there. Until I have pictures of clean CO2 and ZnO apart from each other, I have a presumption: I believe, that we can see the single components of the fields of at least CO2 and ZnO there, although we learned from Mr. Keshe, that the resulting fields become a single entity. I expect, that this method allows the analysis of the combined fields and the strength, quality and even percentage of its components.
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La comparación de las imágenes nos dará una idea de las posibilidades del aumento de imágenes en general y también podría ayudar a comprender las características de campos plasmáticos específicos. La primera impresión que quiero mencionar aquí es el carácter (al menos) doble de la imagen de CO2 / ZnO, que se puede observar en particular allí. Hasta que tengo imágenes de CO2 limpio y ZnO aparte, tengo una presunción: creo que podemos ver los componentes individuales de los campos de al menos CO2 y ZnO allí, aunque aprendimos del Sr. Keshe, que el los campos resultantes se convierten en una sola entidad. Espero que este método permita el análisis de los campos combinados y la fuerza, calidad e incluso el porcentaje de sus componentes.
  
When comparing this CO2/ZnO image with the CuO2 image, we can clearly see a difference in field strength. The CuO2 image seems to be attached to the ground, probably due to more gravitational fields, compared to the environment. This would underline the importance of neutral water, that we use as a carrier. I tried to make images, where I replaced all water with the GaNS Liquid of the sample. The resulting images still allow a recognition of the kind of GaNS used, but are by far less significant. When comparing the CuO2 image with the CH3 one, we see the greatest difference between all images shown so far. The image shows a strong push upwards, or is it sucked upwards? Or even coming down from above? What do you feel about that? Some of the pipes seem to open up, becoming wider at their top. CH3 we characterize as a giver of energy and it is known to be an Magnetical GaNS. It seems that my GaNS meets this description. More tests with same kinds of GaNS from different sources have to be done.
+
Al comparar esta imagen de CO2 / ZnO con la imagen de CuO2, podemos ver claramente una diferencia en la intensidad de campo. La imagen de CuO2 parece estar unida al suelo, probablemente debido a más campos gravitacionales, en comparación con el entorno. Esto subrayaría la importancia del agua neutral, que usamos como transportista. Intenté hacer imágenes, donde reemplacé toda el agua con el líquido GaNS de la muestra. Las imágenes resultantes aún permiten un reconocimiento del tipo de GaNS utilizado, pero son mucho menos importantes. Al comparar la imagen de CuO2 con la de CH3, vemos la mayor diferencia entre todas las imágenes mostradas hasta ahora. ¿La imagen muestra un fuerte empuje hacia arriba, o es aspirada hacia arriba? ¿O incluso bajando de arriba? ¿Qué sientes al respecto? Algunas de las tuberías parecen abrirse, haciéndose más anchas en su parte superior. El CH3 se caracteriza por ser un dador de energía y se sabe que es un GaNS magnético. Parece que mi GaNS cumple con esta descripción. Se deben realizar más pruebas con los mismos tipos de GaNS de diferentes fuentes.
  
==== Special observations ====
+
==== Especial Observaciòn ====
There is a strange component at the right rim of the CH3 image, that does not seem to fit in there. Look at this strange Pipe with that little finger with fingernail in it. Something like this did not repeat in any of my images of GaNS. Still this did not happen accidentally. Look at the bottom of the picture section, two impurities can be found there. They had been on the paper before, and I do not know, what they consist of. When we really learn to read the images, we will know. I placed that here to demonstrate the exactness and beauty of the conversion of any plasmatic field into a picture.
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[[Archivo:Special observations-.jpg|izquierda|sinmarco]]
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[[Archivo:Prueba2.jpg|derecha|sinmarco|417x417px]]
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Hay un componente extraño en el borde derecho de la imagen CH3, que no parece encajar allí. Mira este extraño Tubo con ese dedo meñique con la uña en él. Algo así no se repitió en ninguna de mis imágenes de GaNS. Todavía esto no sucedió accidentalmente. Mire la parte inferior de la sección de imágenes, se pueden encontrar dos impurezas allí. Habían estado en el papel antes, y no sé, en qué consisten. Cuando realmente aprendamos a leer las imágenes, lo sabremos. Lo coloqué aquí para demostrar la exactitud y belleza de la conversión de cualquier campo plasmático en una imagen.
  
To the right, we see a detail from the center of the CO2/ZnO image. I am stunned every time I look at that shape. Can you follow the tender movement of the semitransparent veil, do you feel the harmony of it, can you see the picture of a madonna with her child? How many dimensions does it reveal? Let it talk to your soul!
+
A la derecha, vemos un detalle desde el centro de la imagen de CO2 / ZnO. Estoy aturdido cada vez que miro esa forma. ¿Puedes seguir el movimiento tierno del velo semitransparente? ¿Sientes la armonía de este, puedes ver la imagen de una madonna con su hijo? ¿Cuántas dimensiones revela? ¡Deja que hable a tu alma!
  
==== A surprise ====
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==== Sorpresa ====
While watching the GaNS images, I had to think of amino-acids and that Mr. Keshe taught us, that they form the most beautiful star formations. This is what happened when I created an image of my ZnO amino-acid:
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Mientras miraba las imágenes de GaNS, tuve que pensar en los aminoácidos y que el Sr. Keshe nos enseñó que forman las formaciones de estrellas más hermosas. Esto es lo que sucedió cuando creé una imagen de mi aminoácido ZnO:
  
'''Above''': Faint suns in the brownish horizon and below in the grey region.
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[[Archivo:Of my ZnO amino-acid.jpg|izquierda|sinmarco]]
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[[Archivo:Aminoacidos ch3.jpg|derecha|sinmarco]]
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'''Encima''': Soles débiles en el horizonte pardusco y más abajo en la región gris.
  
'''Below''': When really zooming into that same image, these structures appear. None of the GaNS images contain anything alike: Lots of little star-formations!
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'''Abajo''': Cuando realmente zoom en esa misma imagen, aparecen estas estructuras. Ninguna de las imágenes de GaNS contiene algo parecido: ¡Muchas pequeñas formaciones de estrellas!
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[[Archivo:Vista3.jpg|derecha|sinmarco]]
  
==== Special observations ====
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==== Observaciones especiales ====
When I saw this, I knew it is time to come forward and share, what I found
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Cuando vi esto, supe que era hora de avanzar y compartir, lo que encontré
  
==== Conclusion ====
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==== Conclusión ====
Although still at the very beginning, I believe to have found a valuable method to make plasmatic fields visible, comparable and even measurable. In contrast to other methods like crystallization, nothing is forced here, the fields release themselves freely, as if they want to teach us. There is a lot of work to be done. Many images, more classification, measurements and many comparisons have to be performed to add to our knowledge. The method is flexible, low cost, significant and very powerful. It has the potential to become a standardized evaluation instrument for GaNS and plasmatic fields. I will call it “Plasma imaging”, unless otherwise advised by Keshe Foundation.
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Aunque todavía en un principio, creo que he encontrado un método valioso para hacer que los campos plasmáticos sean visibles, comparables e incluso medibles. En contraste con otros métodos como la cristalización, aquí no se fuerza nada, los campos se liberan libremente, como si quisieran enseñarnos. Hay mucho trabajo por hacer. Se deben realizar muchas imágenes, más clasificaciones, mediciones y muchas comparaciones para agregar a nuestro conocimiento. El método es flexible, de bajo costo, significativo y muy potente. Tiene el potencial de convertirse en un instrumento de evaluación estandarizado para GaNS y campos plasmáticos. Lo llamaré “imágenes de plasma”, a menos que Keshe Foundation lo indique.
  
 
==== References ====
 
==== References ====
All references refer to older methods of capillar dynamolysis or rising pictures, except the audio recording from W. Hacheney. The older methods are more sensitive to disturbances and give less exact but still sometimes very beautiful results.
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Todas las referencias se refieren a métodos más antiguos de dinamólisis capilar o imágenes ascendentes, excepto la grabación de audio de W. Hacheney. Los métodos más antiguos son más sensibles a las perturbaciones y dan resultados menos exactos pero a veces muy hermosos.
  
Wilfried Hacheney, 13.3.1924 – 20.4.2010. Some of his works: Organische Physik. Aufsätze, Michaels-Verlag (Dezember 2001) 
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Wilfried Hacheney, 13.3.1924 – 20.4.2010. Algunas de sus obras: Organische Physik. Aufsätze, Michaels-Verlag (Dezember 2001) 
  
 
Der Weg – Der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer Wasser, Wesen zweier Welten. Michaels-Verlag (Dezember 2003)
 
Der Weg – Der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer Wasser, Wesen zweier Welten. Michaels-Verlag (Dezember 2003)
Línea 122: Línea 126:
 
Audio recording on “rising pictures” 2004/09/10, Kassel
 
Audio recording on “rising pictures” 2004/09/10, Kassel
  
You may also want to do a research on his patents here: <nowiki>https://www.dpma.de/recherche/</nowiki>
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También puede hacer una investigación sobre sus patentes aquí.: <nowiki>https://www.dpma.de/recherche/</nowiki>
  
 
Friedrich Hacheney, Hyper-Wasser: Wasserenergetisierung nach Hacheney, 2014
 
Friedrich Hacheney, Hyper-Wasser: Wasserenergetisierung nach Hacheney, 2014
Línea 162: Línea 166:
 
<nowiki>https://www.lichtfragen.info/de/studien/forschung-und-studien.html</nowiki>
 
<nowiki>https://www.lichtfragen.info/de/studien/forschung-und-studien.html</nowiki>
  
''This category currently contains no pages or media.''
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= Experimentos del Sr. Adrian Folteanu! =
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[[Archivo:Prueba de presencia plasmatica magnetica.jpg|derecha|sinmarco]]
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[[Archivo:45054140 1983707755042833 7452765240728485888 n.jpg|derecha|sinmarco]]
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En el grupo de estudio keshe de lengua rumana, el Sr. Adrian Folteanu compartió la influencia de h2 gans en las bolas de ping-Pong, madera y hojas de aluminio. Repetí este experimento por los medios y capacidades de mí mismo, como prueba de que todo lo que el caballero describió no era una pereza, no magia, sino el efecto del campo magnético de la gravedad. En la fase inicial usé bolas de ping-pong que llené con h2 gans (con la negra) y me una bola llena de agua de gans en un giro inferior cerca de las bolas de ping-Pong. A lo largo de dos semanas, se llenó de los campos mencionados y obtuvo propiedades extraordinarias. El imán atrae. Con este éxito inicial, puse bloques de madera en la botella de vidrio que contenía h2 gans después de que lo sacudió a fondo. (este gans se obtuvo utilizando 3 v y 1 a utilizando una varilla de grafito y una placa de cobre nano, y mezclado con una fuente de energía externa producida naturalmente y sin sin - la primavera de cobre recubierta de nano y el clavo galvanizado, con un led limitado y Producido gans-A)    ...[https://www.facebook.com/szalpez/videos/pcb.943868339146442/1983703281709947/?type=3&theater '''video''']
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=CAPTURAS DEL PLASMA POR CONGELACIÓN =
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[[Archivo:Captura plasmática por congelación.jpg|derecha|sinmarco|395x395px]]
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'''El sistema por congelación ha sido el mas usado por lo fácil de experimentar, ademas nos ayuda a probarnos en la efectividad de nuestros dispositivos'''
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...hermosos efectos !
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[[Archivo:19894581 513025649028680 8476964856674774569 n.jpg|izquierda|sinmarco]]
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[[Category: The Keshe Foundation]]
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[[Archivo:Otro efecto !.jpg|izquierda|sinmarco|305x305px]][[Archivo:Cono pino 5.jpg|sinmarco|526x526px|centro|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Cono_pino_5.jpg]]
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[[Archivo:Antenne-en-glace.jpg|centro|sinmarco]]
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[[Categoría:GANS]]
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=Confirmación visual de un flujo de campo dinámico en ganses.=
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[[Archivo:FLUJO DE CAMPO.jpg|centro|sinmarco|787x787px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:FLUJO_DE_CAMPO.jpg]]PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL
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GANS and NANO
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Tema:
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La realización de un GaNS es un privilegio accesible para todos, gracias a la generosidad del Sr. Keshe y su Fundación. Durante mi primera pasantía
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Author: Joel Ricard
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February 2019[[Archivo:Gans 1 y 2.jpg|derecha|sinmarco|472x472px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Gans_1_y_2.jpg]]interacciones que existen entre dos GaNS, cuando se instalan en dos esferas cercanas entre sí; cada uno dedicado a un GaNS. Por supuesto, en esta situación, los campos interactúan. Podemos preguntarnos si existe un "cambio natural" inmediatamente convencido por esta tecnología, que "flujo dinámico" entre dos objetos (como en la Fig. 1), ahora es parte de mi vida diaria. Capaz de generar concretamente una desplazamiento. Las preguntas sobre MaGrav, tecnología de disco, comparable a las de los dos imanes que se atraen se repelen entre sí. Este es el propósito de los campos de GNS, con su asociación con los experimentos del Alma que les propongo en este artículo.↵ tenemos la oportunidad de ir muy lejos para re-humanizar nuestro planeta.
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Mi experiencia en el mundo de la investigación científica, con el deseo de avanzar, esta tecnología con toda modestia, "¿GNS1?", Me impulsa a proponer estos pocos  GaNS2↵ líneas sobre la interacción de los campos más conocidos y más accesibles de GaNS. La interacción de los campos es un hecho concreto, conocido y validado. Me he investigado tratando de Figura 1. ¿Existe un flujo dinámico entre dos GaNSes? Comprenda con más detalles, la Preparación de las pruebas. Se trata de realizar las pruebas más simples posibles, con el siguiente equipo: la misma cantidad de GaNS (para que tengan una superficie húmeda idéntica) unos minutos antes de la prueba. Se descargan electrostáticamente antes de la prueba en el revestimiento antiestático de la mesa.
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»➞Una gran bandeja rectangular de vidrio con un fondo plano lleno de agua, »Series Una serie de esferas de plástico con un diámetro de 30 mm: cada uno de ellos está lleno de un GaNS (90% del volumen disponible), »Grid Una cuadrícula sobre papel (cuadrícula cada 10 mm) para seguir la evolución de las esferas en el agua, »➞Un cronómetro utilizado para activar las fotos (cada 30 segundos) y para evaluar la velocidad del movimiento de la esfera, »Table Una mesa con revestimiento antiestático, »Una cámara SLR digital en un soporte (Fig. 2).[[Archivo:Captura campo.jpg|derecha|sinmarco|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Captura_campo.jpg]]Figura 2. Cámara réflex digital en una estar por encima de la prueba.
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El tanque de vidrio se eligió con un fondo plano, con grandes dimensiones en relación con el diámetro de las esferas de prueba, para eliminar los efectos de borde (atracción de objetos flotantes hacia las paredes). Las esferas se perforaron en la parte superior para que el GaNS pudiera inyectarse con una jeringa. El agujero de pequeño diámetro estaba lleno de pegamento. Las esferas son todas similares, manejadas con guantes, llenas con la[[Archivo:Vistas del tanque de vidrio .jpg|derecha|sinmarco|450x450px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Vistas_del_tanque_de_vidrio_.jpg]]Figure 3. Views of the glass tank with a couple of spheres
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Las GaNS utilizadas son desaladas. La muestra en el frasco se toma con una jeringa después de agitar el agua del plasma y el GaNS sólido, de modo que las partículas sólidas de GaNS se incrustan en las esferas.
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'''Estrategia de prueba'''
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Para los experimentos se utilizan GaCO2, CH3, ZnO, CuO y H2 GaNSes. Primero, probamos dos bolas de GaNS a la vez. Los movimientos de las esferas se analizan con dos parámetros: trayectoria y tiempo. Las fotos tomadas cada 30 segundos permiten visualizar los movimientos y el momento en que las trayectorias se desvían para poner en contacto las dos esferas. Cada par de GaNS evaluados se enumera y clasifica de acuerdo con la velocidad a la que se establece el contacto entre las esferas. En un segundo paso, al final de estas pruebas, se establece una clasificación para extraer lo más eficiente en términos de atracción y para tratar de definir qué combinaciones generan un "flujo dinámico natural" entre dos objetos. Además, dos esferas llenas hasta un 90% de su capacidad con agua de ósmosis se colocan en el tanque, para validar el hecho de que son los campos los que ponen en movimiento las esferas. Este grupo de control debe demostrar que, como estas bolas no llevan campos fuertes, no deben moverse. Una secuencia de fotos que documenta el experimento se propone más adelante en este artículo. Criteria Criterios distintivos de cada GaNS, noción de negatividad electro Todos los GaNS tienen componentes conocidos en la ciencia clásica. Se enumeran en la tabla periódica de elementos. Esta tabla se actualiza regularmente a medida que se refinan las características específicas de cada elemento. Hasta ahora, la masa atómica ha sido el único criterio utilizado para describir el desarrollo del GaNS. Para las pruebas descritas en este artículo, y dado que están en condición de plasma, propongo agregar electro-negatividad, para tener una Parámetro más preciso de clasificación, siempre en el contexto de la búsqueda del "flujo dinámico natural" entre dos objetos. Como recordatorio, el criterio de negatividad electrónica es la característica que cuantifica un átomo en su capacidad para atraer electrones durante un enlace químico.
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Los dos atributos, masa atómica y nivel electro-negativo, se capturan para cada elemento en la tabla periódica, como en la Fig. 4. Si comparamos relativamente uno con otro, vemos que el H2 GaNS y el CH3 GaNS son los "más ligeros" de los cinco; siendo la ZnO la "más pesada". La Tabla 2 enumera el parámetro de electronegatividad, que para GaNS se suma, de la misma manera que las masas atómicas de los elementos de cada GaNS se agregan en la Tabla 1.[[Archivo:Ht54.jpg|izquierda|sinmarco|538x538px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Ht54.jpg]]Por lo tanto, trabajaremos para cada prueba con dos GaNS, independientemente de su origen gravitatorio o magnético, tratando de asociar simplemente aquellos con una gran diferencia en su masa atómica y / o una gran diferencia en sus niveles de electronegatividad.[[Archivo:Err4.jpg|izquierda|sinmarco|484x484px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Err4.jpg]][[Archivo:Sin título-Capturado-46.jpg|derecha|sinmarco|449x449px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Sin_t%C3%ADtulo-Capturado-46.jpg]]Figura 4. Localización del valor de electronegatividad en la tabla peri-odica de elementos. Procedimiento experimental Cada par de GaNS se probó varias veces para validar los resultados. Para simplificar el artículo y no imponer todas las vistas de todas las pruebas (disponibles a pedido), le propongo algunas vistas de una prueba centrada en el par de CH3 y ZnO. El contacto entre las esferas en el tanque en la Fig. 5, tuvo lugar después de 18 minutos.
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Figura 5. Vistas principales de la prueba en el par CH3 y ZnO. ↵Las pruebas se llevaron a cabo seleccionando primero pares de GaNS que tienen grandes diferencias en el valor entre sus respectivas masas atómicas y grandes diferencias en el valor de sus niveles de electronegatividad. De hecho, son estas parejas las que están "predispuestas" a materializar el "flujo dinámico natural" entre las dos esferas.
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'''CASE STUDY 1 - RESULTS AND ANALYSIS'''[[Archivo:Table3.jpg|derecha|sinmarco|542x542px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Table3.jpg]]'''Test Results'''
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La tabla 3 resume los resultados obtenidos. '''Análisis de los resultados de la prueba'''.
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Antes de discutir los comentarios sobre todas estas pruebas, vuelvo al comportamiento de las dos esferas llenas de agua en suspensión y colocadas en el tanque, de la misma manera que las esferas de GaNS. La prueba se llevó a cabo durante más de 13 horas y, como se muestra en la Fig. 6, las esferas en el grupo de control permanecieron inmóviles, y por lo tanto respaldan la conclusión de que, debido a la presencia de GaNS, se puede observar el flujo de campo entre las dos esferas, como Se manifiesta en el movimiento físico de la esfera.
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➞Todas las parejas magnéticas / magnéticas funcionan, permiten que las esferas se toquen, en menos de 30 minutos. Cabe señalar que sus parámetros tienen diferencias significativas en los valores. Por otro lado, los resultados muestran que si tuviéramos que trabajar únicamente con el criterio de la diferencia entre las masas atómicas, no habría sido posible discernir qué parejas son[[Archivo:Fr44s.jpg|centro|sinmarco|789x789px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Fr44s.jpg]]Figure 6. Vistas principales de la prueba en las dos esferas llenas de agua osmoseada. De la Tabla 3 aprendemos que: adecuado para la función y cuáles no.
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»Dos pares magnéticos / gravitacionales (CH3 / ZnO➞Indeed, para revelar la existencia de un" flujo natural y de CuO / CO2) son los flujos dinámicos dinámicos más eficientes ", el criterio de electronegatividad es esencial, según los resultados presentados. apoye esto↵ poniendo las esferas en contacto con cada ➞↵➞conclusión.↵otro (20 minutos máximo). Cada GaNS de estos pares tiene una gran diferencia en términos atómicos. Para concluir en esta primera parte, solo consideramos la masa y el nivel de electronegatividad con respecto a las parejas de GaNS que permiten que las esferas se unan a otras: entrar en contacto en menos de 30 minutos. Estas ↵ CH3 / ZnO: diferencia de masas atómicas = 66,34; ➞acultas son: CH3 / H2, CuO / H2, CH3 / CuO, CuO / ↵➞CO2 y ZnO / CH3.↵ diferencia de electronegatividad = 4,1
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CuO / CO2: diferencia de masas atómicas = 35,54; ➞El par de ZnO / CO2 (en azul en la tabla) también se estudiará, ya que es la única diferencia gravitacional / ↵electronegatividad = 4➞↵➞ par gravitacional que Está por debajo de los 40 minutos para que las esferas entren en contacto.
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'''» The  other  "mixed  couples"  magnetic/'''
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Los gravitacionales no son tan efectivos para poner las esferas en contacto unas con otras: sus dos criterios tienen pequeñas desviaciones (la más pequeña es la pareja CuO / ZnO con una diferencia de masas atómicas = 1,83; diferencia de atividad = 0,3; o uno de los dos más débiles, como el caso de la pareja CH3 / CO2, por ejemplo, la diferencia de masas atómicas = 28,97; diferencia de electronegatividad = 0,2).
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»CouplesLas parejas gravitacionales / gravitacionales no funcionan.
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Análisis preciso de las trayectorias, velocidades y rendimientos de los GaNS seleccionados. En esta segunda parte del estudio, el objetivo es analizar las trayectorias de las esferas en los últimos centímetros de la carrera, evaluar sus respectivas velocidades y responder las siguientes preguntas: »
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¿Hay un GNS propulsor? »Si es así,
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¿qué es? »¿Cuál es su velocidad relativa? »
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¿Qué esfera prevalecerá sobre la otra?
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Las respuestas nos permitirán crear un diagrama de cómo interactúan estas GaNSes, con direcciones de atracción privilegiadas. Para hacer esto, las distancias se miden utilizando la cuadrícula, y los tiempos se capturan mediante la fecha de las fotografías. Por lo tanto, estos datos pueden integrarse fácilmente y calcularse las velocidades. Para cada prueba, los valores de masa atómica y electronegatividad se vuelven a llamar para cada par de GaNS.
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CH3 15,03; 9.1 / H2 2,016; 4.4
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La esfera con CH3 dobla su trayectoria en el momento D (T0 - 1'30). La distancia restante para contactar[[Archivo:Gh6a.jpg|derecha|sinmarco|368x368px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Gh6a.jpg]]
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Figura 7. CH3 / H2: trayectorias detalladas en los últimos Centímetros de la carrera.[[Archivo:Frt56e.jpg|derecha|sinmarco|361x361px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Frt56e.jpg]]Figura 8. CuO / H2: trayectorias detalladas en los últimos centímetros de la carrera.
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Velocidad media H2: 40,2 cm / h (distancia recorrida: 6,7 mm). Velocidad media CuO: 52.8 cm / h (distancia recorrida: 8.8 mm). CuO es más rápido que el H2. CuO VIAJA HACIA EL H2.
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CH3 15,03; 9.1 / CuO 79,54; 5.3 La esfera CuO desvía ligeramente su trayectoria en el momento D (T0 - 1'30). La distancia restante al contacto es 15.4 (CH3) + 10.55 (CuO) = 25.95 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 53.5 mm). La distancia se cubre en 1'30– trayectorias detalladas de este experimento en la Fig. 9 ...
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Velocidad media CH3: 61.6 cm / h (la distancia es 11.3 (CH3) + 24.3 (H2) = 35.6 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 58.8 mm). La distancia se cubre en 1'30 - Las descripciones detalladas de este experimento en la Fig. 7.
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Velocidad media CH3: 45.2 cm / h (distancia cov- ered: 11.3 mm) Velocidad media H2: 97.2 cm / h (distancia recorrida: 24.3 mm) El H2 tiene una velocidad más del doble del valor del CH3. EL H2 VIAJA HACIA EL CH3. Figura 9. CH3 / CuO: trayectorias detalladas en los últimos. Centímetros de la carrera. cubierta: 15,4 mm) Velocidad media de ➞CuO: ➞42.2➞cm / h➞ (distancia cubierta: 10,55 mm); EL CH3 VIAJA HACIA EL CUO. CuO 79,54; 5.3 / H2 2.016; 4. 4 La esfera con H2 dobla su trayectoria en el tiempo C (T0 - 1 '). La distancia restante al contacto es 8.8 (CuO) + 6.7 (H2) = 15.5 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 40.6 mm). Se cubre en 1 '- trayectorias detalladas de este experimento en la Fig. 8. ZnO 81,37; 5 / CO2 44; 9.3 Las dos esferas desvían sus trayectorias en el tiempo C (T0 - 1 '). La distancia restante al contacto es 14 (ZnO) + 10.5 (CO2) = 24.5 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 42.7 mm). La distancia se cubre en 1'– trayectorias detalladas de este experimento en la Fig. 10. Figura 10. ZnO / CO2: trayectorias detalladas en los últimos. Centímetros de la carrera. Velocidad media ZnO: 84 cm / h (distancia recorrida: 14 mm) Velocidad media CO2: 63 cm / h (distancia recorrida: 10.5 mm) ZnO VIAJA HACIA EL CO2. ↵CuO 79,54; 5,3 / CO2 44; 9.3 Las dos esferas desvían sus trayectorias en el tiempo C (T0 - 1 '). La distancia restante al contacto es 8.6 (CuO) + 10.2 (CO2) = 18.8 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 41.8 mm). La distancia se cubre en 1'– detallados trayectos de este experimento en la Fig. 11. Figura 11. CuO / CO2: detalle de las trayectorias en los últimos centímetros de la carrera. Velocidad promedio➞CuO: ➞51.6➞cm / h➞ (distancia cubierta: 8,6 mm) Velocidad media de ➞CO2: ➞61.2➞cm / h➞ (distancia cubierta: 10.2 mm) CO2 va hacia CuO. ZnO 81,37; 5 / CH3 15,03; 9.1 Las dos esferas desvían sus trayectorias en el momento C y D (T0 - 1 'y T0 - 1'30). La distancia de reincorporación al contacto es 11.8 (ZnO) + 11.4 Figura 12. ZnO / CH3: trayectorias detalladas en los últimos Centímetros de la carrera. (CH3) = 23.2 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 50.6 mm). La distancia se cubre en 1 'para la ZnO y 1'30 para las trayectorias detalladas de CH3 de este experimento en la Fig. 12. Velocidad media ZnO: 70.8 cm / h (distancia cov- ered: 11.8 mm) Velocidad media CH3: 45,6 cm / h (distancia cov- ered: 11.4 mm) ZnO VA HACIA EL CH3. Figura 15. Vista de las tres esferas al final de la prueba final. ↵Análisis de los resultados de la prueba. En resumen, las conexiones de atracción entre las GaNS se visualizan en la Fig. 13. 42 JOPLASMA CIENTÍFICO CIENTÍFICO GANS y NANO ZnO➞ CH3 CuO H2➞CO2 Figura 13. Circuito de conexión entre las gaNSes.[[Archivo:Lko9z.jpg|centro|sinmarco|780x780px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Lko9z.jpg]]
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Podemos ver que la combinación efectiva está compuesta por GaNS magnéticos. Esta combinación de H2 / CH3 / CuO permite crear un campo dinámico cuya velocidad se puede estimar, como en la Fig. 14. 57 cm / h➞16,4 cm / h➞10,6 cm / h↵H2➞CH3➞CuO➞H2 Figura 14. Estimación de la velocidad de las esferas llenas con los GaNS magnéticos.[[Archivo:Gt545.jpg|centro|sinmarco|766x766px|vínculo=https://es.kfwiki.org/wiki/Archivo:Gt545.jpg]]'''Final conclusions'''
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Este estudio contribuye a la comprensión de los fenómenos que están muy bien explicados en el »Existe un flujo dinámico natural entre los cursos de Fundación, a través de un enfoque visual y selectivamente seleccionado, con un enfoque globalmente cuantificable. Más allá de estas observaciones, me parece interesante el criterio de electronegatividad es esencial para incorporar estos resultados en la tecnología de dispositivos de salud, clasificar los GaNS como parte de la función de atracción, la tecnología MaGrav y la tecnología de discos. »➞Las parejas de GaNS gravitacionales / gravitacionales no se atraen rápidamente, no son eficientes en esta función,“ Reconocimientos ”» “Las parejas de GaNS magnética / magnética se agradecen a Hadile por animarme a publicar” rápidamente, estos resultados. »Las parejas GaNS mezcladas operan bajo ciertas condiciones. (si hay grandes diferencias en la masa atómica y si hay grandes diferencias en su nivel de electronegatividad). 43 JOPLASMA CIENTÍFICO SALUD Procesando la semilla de la inmersión del pie (DF)
  
= [https://es.kfwiki.org/wiki/Art%C3%ADculos_traducidos_de_la_Revista_cient%C3%ADfica_del_Plasma Ir a todos los artículos] =
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Autor: Giovanni Lapadula➞condicion en coma Febrero 2019

Revisión actual del 04:00 20 jul 2019

+ del Tema :

RECOPILACIÓN DE TÉCNICAS PARA:

Hacer que los campos plasmáticos sean visibles y medibles

Christian Böttgenbach, estudiante en KF SSI Education, Feb 2018

Esta es la descripción de un método para hacer visibles, comparar y medir campos plasmáticos (MaGrav), según lo solicitado por la Fundación Keshe. Es un estudio en curso, los resultados me animan a compartir el método utilizado y algunos de los resultados en esta etapa temprana. Quiero configurar una base de datos para poder mostrar, determinar y medir los campos plasmáticos de GaNS. Utilizo un método para crear imágenes ascendentes a través de un proceso dinámico capilar, que ha sido desarrollado por W. Hacheney.

Método

Cualquier muestra liberará sus campos con ayuda de agua en un papel de filtro adecuado durante un proceso dinámico capilar. Esto sucede, porque los campos pueden crear micro-movimientos en los fluidos en estado de la materia, si los fluidos están en un estado abierto de materia, similar a GaNS. Por lo general, no vemos este movimiento creado por los campos, pero cuando se absorben en lugar de prensados, los fluidos, especialmente las aguas, liberarán libremente los campos que llevan, en forma de micro-movimiento, a otro medio. En esta configuración especial, este movimiento del agua se frena cuando se absorbe a través de diámetros capilares de 2 micrones o menos. Usamos sales de metal para colorear este proceso que de otra manera sería invisible. Las sales metálicas se liberan, donde el micro-movimiento se ralentiza, dándonos una copia exacta del movimiento inducido en el campo del portador, el agua.

Historia

Wilfried Hacheney desarrolló y utilizó este método para determinar la morfología y los poderes (campos de MaGrav) detrás de las sustancias con las que ha estado trabajando como ingeniero. Hizo unas 150.000 imágenes de esta manera. Me enseñó cómo crear y analizar las imágenes resultantes. Su invento corresponde a los desarrollos anteriores de E. Pfeiffer, W. Kaelin, L. Kolisko y otros, que se remontan a las sugerencias de R. Steiner hace unos 100 años. Una disertación más reciente de Aneta Zalecka (Uni Kassel, 2006) revela que incluso los métodos más antiguos para crear imágenes en alza son métodos científicos válidos, relacionados con la comparabilidad y la evaluación de la calidad de los alimentos. La conocimos en su laboratorio para ver su trabajo y discutir los resultados.

Preparaciòn

Materiales
Sin título-Color real-16.jpg

Kaelin Petri Plato

- Obtener Kaelin Placas de petri (vidrio amorfo) con una elevación en el medio, para que los fluidos se acumulen en un anillo cerca del borde exterior. Se pueden comprar en “Forschungsring Darmstadt e.V.” in Germany.

- Compre argentum nitricum (2%) y ferrum sulfuricum (2%), así como una pipeta y botellas pequeñas con pipetas para dispensar gotas de igual tamaño. Probablemente puede obtener eso en su farmacia local.

- Tenga guantes listos, de lo contrario podría crear una imagen de su DNA. Yo uso simples guantes de látex desechables.

-Encontrar el papel de filtro adecuado. Yo uso un papel especial, 100 gr / m2, ca. 200 micrómetros de espesor, con una apertura de 2 micrómetros o menos. Mi trabajo había sido desarrollado por el Sr. Hacheney, hasta ahora no había encontrado nada que coincidiera con su calidad. Estoy trabajando en eso con Hahnemuehle, uno de los productores más reconocidos de documentos técnicos y de filtrado. El papel es el ingrediente más importante para la creación de estas imágenes. Sin el papel correcto, es posible que aún obtengas algunas imágenes, pero no formas y relaciones claras y medibles. El papel secante y el papel ortocromático no funcionarán lo suficiente.

- Utilice agua neutra, se necesita como referencia y como sustancia portadora. Todos los campos transportados con el agua influirán en las imágenes. Mantenga los imanes, cristales y todas las cosas de "gurú del agua" lejos de él. Utilizo agua destilada y, además, trato de ponerla en el mejor estado para poder transferir los campos al papel de filtro. Nuestro aliento nos puede enseñar allí:

Las gotas de agua en nuestra respiración tienen un tamaño de aproximadamente 2 micrones, creando una superficie enorme de unos 300.000 m2 por litro. De esta manera los campos pueden ser fácilmente tomados por el agua. Utilizo un "dispositivo de levitación" para mover el agua muy rápido (6 veces la velocidad del sonido), sin presión, en una forma especial, para abrirlo en estas pequeñas gotas. Los campos existentes transportados por el agua se están borrando durante ese proceso. El agua estará en el mismo estado, tendrá la misma "superficie interior" (si agrega las superficies de las microgotas), como lo hemos hecho en nuestra respiración. Por supuesto, puedes prescindir de esa maquinaria. Solo lo explico para agregar al conocimiento y para ofrecer una idea, lo que su alma pueda desear, al preparar el agua. La cocción también ayuda a aumentar la superficie interna del agua y a borrar algunos campos.

- Un escáner sería útil para documentar los resultados. Escaneo las imágenes con 2400 dpi, formato crudo y sin luz de fondo. Sería mejor usar una luz de fondo para adquirir también las formas débiles debajo de la superficie de la imagen.

No se recomienda el procesamiento de imágenes en el momento del escaneo. Algunos programas como "disturbios" para cambiar el tamaño de las imágenes e "ImageJ" para los filtros, la medición y la evaluación pueden ser útiles después, ambos son gratuitos

Preparaciòn

Método de creación (W.Hacheney) Create- Cree un entorno con pequeñas perturbaciones de todo tipo de campos y radiación, incluida la luz directa, ya que podrían influir en el proceso. Los resultados también están ligeramente influenciados por los campos diurnos, la Tierra, la fase de la luna, los planetas y las estrellas. Para obtener los mejores resultados, son preferibles 20 ° C y 50-60% de humedad. Las pequeñas desviaciones pueden ocasionar leves cambios de tamaño y color, pero aún así creará una imagen útil.

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- Cortar el papel de filtro en hojas de 167 por 167 mm. Luego haz un corte extra, 25 mm desde uno de los bordes. Doble el papel a un tubo y doble el fragmento extra o córtelo, como hice en la imagen. Coloque un clip de papel inoxidable para mantener el papel en forma. Si usa algo más que una placa de petri Kaelin, verifique de antemano el tamaño del papel que necesita.

- Como es un proceso sensible y tenemos los mismos campos dentro de nosotros, de los cuales estamos creando imágenes, ten en cuenta tus emanaciones. Sería recomendable estar en un estado de ánimo equilibrado.

- Etiquete el papel con la muestra utilizada y la fecha de creación. Coloque la placa de petri Kaelin limpia, dispense hasta 3 gotas de GaNS Liquid (dependiendo del material a analizar) en el anillo y agregue 4 gotas de agua. Uso agua destilada y levitada para obtener resultados neutros y potentes. También puede ser necesario crear imágenes de su agua, como referencia. En realidad, puedes examinar cualquier cosa de esta manera, ya sea fluidos como la sangre (use solo una gota de sangre), saliva, jugos de plantas o materiales duros o incluso emociones, si los agrega a un fluido como el agua.

- A continuación, coloque un papel de filtro adecuado, prebent a un tubo, en ese plato, para que absorba el líquido en la parte inferior. La orientación de la brecha debe ser hacia el norte.

- Después de aproximadamente 20 minutos, agregue 4 gotas de solución de nitrato de plata (2%) y 3 gotas de agua destilada y vuelva a colocar el papel en la placa de Petri. Siempre revisa la orientación.

- Después de otros 20 minutos, agregue 3 gotas de ferrum sulfuricum (2%) y 4 gotas de agua, el mismo procedimiento.

- Después de 20 minutos nuevamente, agregue 2,5 ml de agua (preferiblemente destilada y levitada) y luego deje que se seque durante aproximadamente 12 horas. Recuerde mantener la imagen protegida de la luz directa hasta que esté seca. - Entonces dale algo de luz, la luz diurna difusa está bien, para el desarrollo de los colores, durante aproximadamente un día. Si está probando otras sustancias, puede tomar varios días desarrollarlas. Aunque el azufre detiene el desarrollo de la plata, las imágenes pueden volverse un poco más oscuras y perder algo de nitidez con el tiempo. Las imágenes también pueden cambiar con el tiempo de acuerdo con el estado del origen de la muestra. Los escaneo, cuando están listos.

Metodo de observation

La mejor manera de observar los resultados sería una caja de luz, ya que al observar solo la superficie del papel, algunas estructuras débiles permanecerán ocultas. Colocar imágenes en una ventana (luz diurna) también funciona muy bien. De lo contrario, es posible que desee utilizar los escaneos de la imagen, lo que permite ampliarlos fácilmente. Recibí un par de compases especiales (Relationalzirkel) del Sr. Hacheney. Me dijo que prestara atención a todas las formas y comparara sus relaciones con ellas. También es posible medir y comparar todo lo demás, lo más fácil para empezar es la altura de las imágenes. Todas las imágenes de GaNS que he creado hasta ahora, muestran una altura diferente, dependiendo del GaNS utilizado como muestra. Las imágenes de CH3 se acumulan aproximadamente un 10% más que las imágenes de CuO2. El elemento más importante de toda observación es la percepción imparcial. Tómese su tiempo para mirar repetidamente una imagen sin ninguna suposición, hasta que empiece a revelar sus secretos. Cuantas más imágenes haya visto, más rápidas y fáciles se pueden encontrar correlaciones importantes. Adquirir experiencia, leer las imágenes realmente es un proceso imaginativo.

La razón principal para elegir este método es su exactitud, literalmente puede ver todo en estas imágenes, si ha aprendido a leerlas. Todavía estoy al principio, pero me gustaría mencionar un ejemplo de exactitud que experimenté con el Sr. Hacheney: cuando le di una imagen de mi saliva, la miró brevemente y me dijo que tenía dos dientes muertos. Solo sabía de una y entonces ni siquiera podía ver dientes específicos en la imagen. El otro día fui a un dentista y resultó que tenía razón. Pero fue mucho más, lo que me dijo sobre mis dientes, sobre ciertas debilidades y fortalezas, qué les sucederá y cómo traerles equilibrio y salud. Lo que pudo leer de una imagen de mi sangre, fue aún más sorprendente, porque pudo ver cosas muy específicas, que podrían ocurrir en el futuro. Esto no es un milagro, porque cada proceso ocurre inicialmente en los campos, antes de que se manifieste en estado de materia. Los buscadores de conocimiento lo saben de todos modos.

Cuando era niño, estaba en una situación de suerte, como el Sr. Keshe, que tenía un padre que estaba tratando (literalmente) con películas de rayos X. Mi padre a veces también tenía que enseñar a los médicos a leer sus imágenes y él les mostraba algunas en casa. También estudié Euritmia, que ahora me ayuda a comprender las características y cualidades de los movimientos de los campos, que podemos ver en las imágenes en alza. Cada uno tiene su propia experiencia, incluso más, así que es deseable encontrar algún tipo de clasificación y estandarización para este proceso, para que podamos comparar, determinar, practicar y entender, donde sea que estemos.

Basic clasificaciòn

Creé varias series de imágenes de CO2 + ZnO, CuO2 y CH3 GaNS. Solo mostraré una de ellas, las 3 imágenes fueron creadas simultáneamente. Antes de poder compararlos, tenemos que encontrar una clasificación aproximada. Agrandar las imágenes y percibirlas. ¡Tome su tiempo!

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Las imágenes contienen varios elementos obvios:

- Un horizonte superior pardusco con un grosor, amplitud, curvatura e intensidad especiales. Un segundo horizonte, borroso y grisáceo, con claras diferencias de grosor e intensidad, interrumpido por formas verticales de tubo cilíndrico.

- Las tuberías en sí mismas, parecen ser tridimensionales, al menos. Son muy diferentes en muchos aspectos, según el líquido de GaNS utilizado como muestra. Una mirada más cercana revelará muchos más elementos. Las direcciones, los ángeles relativos, las rotaciones, la opacidad, la convexidad y la concavidad, así como las repeticiones, los tamaños y la amplitud, pueden tomarse como elementos separados. Este trabajo se encuentra todavía en su etapa inicial. Continuaremos con un simple examen del horizonte superior y las tuberías.

Short examination.jpg

Examen corto con detalles de imágenes.

CO2/ZnO

Mira el horizonte marrón. Esta muestra muestra un horizonte asombroso allí, porque tiene muchas colinas gemelas y también colinas más grandes y pequeñas alternativamente. En algunos lugares, este horizonte parece desvanecerse desde abajo. Muchas de las tuberías aparecen en pares que parecen correlacionarse. Tocan regularmente el horizonte superior.

Algunas de las tuberías más oscuras permanecen abiertas en su parte superior, donde tocan el horizonte marrón. Algunas de las tuberías simples, delgadas y menos coloreadas parecen pinchar el horizonte con sus picos finos.

CuO2

Aquí encontramos un horizonte de forma irregular, bastante grueso, con colinas que apuntan en diferentes direcciones y profundos, en parte valles estrechos. Debajo hay una región muy poco coloreada. Las tuberías están principalmente cerradas de forma bastante plana en su parte superior casi incolora, muy por debajo del horizonte marrón. Son más bien cortos y débiles, incapaces de atravesar el cinturón grisáceo y débil. En muchos casos, el color que rodea a las tuberías parece ser más fuerte que el borde de las mismas tuberías. Las imágenes de detalle se pueden ampliar.

CH3
Ch3.jpg

Aquí el horizonte marrón está siendo superado por las tuberías desde abajo. Es fuerte pero no independiente, bastante irregular y con baja amplitud. Observar las serpenteantes líneas grises desde abajo muestra una estructura oculta que, de otro modo, podría ayudarnos a comprender cómo se crea el horizonte de color marrón en general. Ahora estos son muchos tubos grandes, fuertes y oscuros. Ninguno de ellos termina en el horizonte pardusco o inferior, en cambio, todos permanecen abiertos en su parte superior. Podemos ver un poco de color marrón en la capa grisácea aquí. Mira las estructuras que rodean las tuberías y se ramifican fuera de ellas. Intente imaginar la dirección, rotación y energía de los campos en el punto de creación de la imagen.

Comparando los resultados

La comparación de las imágenes nos dará una idea de las posibilidades del aumento de imágenes en general y también podría ayudar a comprender las características de campos plasmáticos específicos. La primera impresión que quiero mencionar aquí es el carácter (al menos) doble de la imagen de CO2 / ZnO, que se puede observar en particular allí. Hasta que tengo imágenes de CO2 limpio y ZnO aparte, tengo una presunción: creo que podemos ver los componentes individuales de los campos de al menos CO2 y ZnO allí, aunque aprendimos del Sr. Keshe, que el los campos resultantes se convierten en una sola entidad. Espero que este método permita el análisis de los campos combinados y la fuerza, calidad e incluso el porcentaje de sus componentes.

Al comparar esta imagen de CO2 / ZnO con la imagen de CuO2, podemos ver claramente una diferencia en la intensidad de campo. La imagen de CuO2 parece estar unida al suelo, probablemente debido a más campos gravitacionales, en comparación con el entorno. Esto subrayaría la importancia del agua neutral, que usamos como transportista. Intenté hacer imágenes, donde reemplacé toda el agua con el líquido GaNS de la muestra. Las imágenes resultantes aún permiten un reconocimiento del tipo de GaNS utilizado, pero son mucho menos importantes. Al comparar la imagen de CuO2 con la de CH3, vemos la mayor diferencia entre todas las imágenes mostradas hasta ahora. ¿La imagen muestra un fuerte empuje hacia arriba, o es aspirada hacia arriba? ¿O incluso bajando de arriba? ¿Qué sientes al respecto? Algunas de las tuberías parecen abrirse, haciéndose más anchas en su parte superior. El CH3 se caracteriza por ser un dador de energía y se sabe que es un GaNS magnético. Parece que mi GaNS cumple con esta descripción. Se deben realizar más pruebas con los mismos tipos de GaNS de diferentes fuentes.

Especial Observaciòn

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Prueba2.jpg

Hay un componente extraño en el borde derecho de la imagen CH3, que no parece encajar allí. Mira este extraño Tubo con ese dedo meñique con la uña en él. Algo así no se repitió en ninguna de mis imágenes de GaNS. Todavía esto no sucedió accidentalmente. Mire la parte inferior de la sección de imágenes, se pueden encontrar dos impurezas allí. Habían estado en el papel antes, y no sé, en qué consisten. Cuando realmente aprendamos a leer las imágenes, lo sabremos. Lo coloqué aquí para demostrar la exactitud y belleza de la conversión de cualquier campo plasmático en una imagen.

A la derecha, vemos un detalle desde el centro de la imagen de CO2 / ZnO. Estoy aturdido cada vez que miro esa forma. ¿Puedes seguir el movimiento tierno del velo semitransparente? ¿Sientes la armonía de este, puedes ver la imagen de una madonna con su hijo? ¿Cuántas dimensiones revela? ¡Deja que hable a tu alma!

Sorpresa

Mientras miraba las imágenes de GaNS, tuve que pensar en los aminoácidos y que el Sr. Keshe nos enseñó que forman las formaciones de estrellas más hermosas. Esto es lo que sucedió cuando creé una imagen de mi aminoácido ZnO:

Of my ZnO amino-acid.jpg
Aminoacidos ch3.jpg

Encima: Soles débiles en el horizonte pardusco y más abajo en la región gris.

Abajo: Cuando realmente zoom en esa misma imagen, aparecen estas estructuras. Ninguna de las imágenes de GaNS contiene algo parecido: ¡Muchas pequeñas formaciones de estrellas!

Vista3.jpg

Observaciones especiales

Cuando vi esto, supe que era hora de avanzar y compartir, lo que encontré

Conclusión

Aunque todavía en un principio, creo que he encontrado un método valioso para hacer que los campos plasmáticos sean visibles, comparables e incluso medibles. En contraste con otros métodos como la cristalización, aquí no se fuerza nada, los campos se liberan libremente, como si quisieran enseñarnos. Hay mucho trabajo por hacer. Se deben realizar muchas imágenes, más clasificaciones, mediciones y muchas comparaciones para agregar a nuestro conocimiento. El método es flexible, de bajo costo, significativo y muy potente. Tiene el potencial de convertirse en un instrumento de evaluación estandarizado para GaNS y campos plasmáticos. Lo llamaré “imágenes de plasma”, a menos que Keshe Foundation lo indique.

References

Todas las referencias se refieren a métodos más antiguos de dinamólisis capilar o imágenes ascendentes, excepto la grabación de audio de W. Hacheney. Los métodos más antiguos son más sensibles a las perturbaciones y dan resultados menos exactos pero a veces muy hermosos.

Wilfried Hacheney, 13.3.1924 – 20.4.2010. Algunas de sus obras: Organische Physik. Aufsätze, Michaels-Verlag (Dezember 2001) 

Der Weg – Der Mensch vom Geschöpf zum Schöpfer Wasser, Wesen zweier Welten. Michaels-Verlag (Dezember 2003)

Audio recording on “rising pictures” 2004/09/10, Kassel

También puede hacer una investigación sobre sus patentes aquí.: https://www.dpma.de/recherche/

Friedrich Hacheney, Hyper-Wasser: Wasserenergetisierung nach Hacheney, 2014

(Wilfrieds son) Levitiertes Wasser in Forschung und Anwendung, 1994

Recent scientific works:

https://hds.hebis.de/ubks/Discover/EBSCO

lookfor=steigbild&type=allfields&service=combined&submit_button=Suchen

https://www.iol.uni-bonn.de/forschung/publikationsliste

http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2007021417189

http://www.christall.nl/page/en/Capillary+Dynamolysis

https://www.biodynamics.in/chrom.htm

http://jbpe.ssau.ru/index.php/JBPE/article/view/2470

https://anthrowiki.at/Steigbildmethode

http://www.biodynamic-research.net/ras/rm/pfm

https://ledepotesta.wordpress.com/2016/01/20/

koliskos-agriculture-of-tomorrow-pt-2/

http://www.vivendasantanna.com.br/artigos/trabalhos2/36-dinamolise-capilar-de-kaelin

http://archive.is/XHdyz (Meaningful references can also be found here)

http://archive.is/XHdyz#selection-281.0-293.627

http://www.academia.edu/28144942/Standardization_of_the_Steigbild_Method

https://www.lichtfragen.info/de/studien/forschung-und-studien.html

Experimentos del Sr. Adrian Folteanu!

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En el grupo de estudio keshe de lengua rumana, el Sr. Adrian Folteanu compartió la influencia de h2 gans en las bolas de ping-Pong, madera y hojas de aluminio. Repetí este experimento por los medios y capacidades de mí mismo, como prueba de que todo lo que el caballero describió no era una pereza, no magia, sino el efecto del campo magnético de la gravedad. En la fase inicial usé bolas de ping-pong que llené con h2 gans (con la negra) y me una bola llena de agua de gans en un giro inferior cerca de las bolas de ping-Pong. A lo largo de dos semanas, se llenó de los campos mencionados y obtuvo propiedades extraordinarias. El imán atrae. Con este éxito inicial, puse bloques de madera en la botella de vidrio que contenía h2 gans después de que lo sacudió a fondo. (este gans se obtuvo utilizando 3 v y 1 a utilizando una varilla de grafito y una placa de cobre nano, y mezclado con una fuente de energía externa producida naturalmente y sin sin - la primavera de cobre recubierta de nano y el clavo galvanizado, con un led limitado y Producido gans-A) ...video

CAPTURAS DEL PLASMA POR CONGELACIÓN

Captura plasmática por congelación.jpg

El sistema por congelación ha sido el mas usado por lo fácil de experimentar, ademas nos ayuda a probarnos en la efectividad de nuestros dispositivos

...hermosos efectos !

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Otro efecto !.jpg
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Confirmación visual de un flujo de campo dinámico en ganses.

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PLASMA SCIENTIFIC JOURNAL

GANS and NANO

Tema:

La realización de un GaNS es un privilegio accesible para todos, gracias a la generosidad del Sr. Keshe y su Fundación. Durante mi primera pasantía

Author: Joel Ricard

February 2019
Gans 1 y 2.jpg
interacciones que existen entre dos GaNS, cuando se instalan en dos esferas cercanas entre sí; cada uno dedicado a un GaNS. Por supuesto, en esta situación, los campos interactúan. Podemos preguntarnos si existe un "cambio natural" inmediatamente convencido por esta tecnología, que "flujo dinámico" entre dos objetos (como en la Fig. 1), ahora es parte de mi vida diaria. Capaz de generar concretamente una desplazamiento. Las preguntas sobre MaGrav, tecnología de disco, comparable a las de los dos imanes que se atraen se repelen entre sí. Este es el propósito de los campos de GNS, con su asociación con los experimentos del Alma que les propongo en este artículo.↵ tenemos la oportunidad de ir muy lejos para re-humanizar nuestro planeta.

Mi experiencia en el mundo de la investigación científica, con el deseo de avanzar, esta tecnología con toda modestia, "¿GNS1?", Me impulsa a proponer estos pocos GaNS2↵ líneas sobre la interacción de los campos más conocidos y más accesibles de GaNS. La interacción de los campos es un hecho concreto, conocido y validado. Me he investigado tratando de Figura 1. ¿Existe un flujo dinámico entre dos GaNSes? Comprenda con más detalles, la Preparación de las pruebas. Se trata de realizar las pruebas más simples posibles, con el siguiente equipo: la misma cantidad de GaNS (para que tengan una superficie húmeda idéntica) unos minutos antes de la prueba. Se descargan electrostáticamente antes de la prueba en el revestimiento antiestático de la mesa.

»➞Una gran bandeja rectangular de vidrio con un fondo plano lleno de agua, »Series Una serie de esferas de plástico con un diámetro de 30 mm: cada uno de ellos está lleno de un GaNS (90% del volumen disponible), »Grid Una cuadrícula sobre papel (cuadrícula cada 10 mm) para seguir la evolución de las esferas en el agua, »➞Un cronómetro utilizado para activar las fotos (cada 30 segundos) y para evaluar la velocidad del movimiento de la esfera, »Table Una mesa con revestimiento antiestático, »Una cámara SLR digital en un soporte (Fig. 2).
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Figura 2. Cámara réflex digital en una estar por encima de la prueba. El tanque de vidrio se eligió con un fondo plano, con grandes dimensiones en relación con el diámetro de las esferas de prueba, para eliminar los efectos de borde (atracción de objetos flotantes hacia las paredes). Las esferas se perforaron en la parte superior para que el GaNS pudiera inyectarse con una jeringa. El agujero de pequeño diámetro estaba lleno de pegamento. Las esferas son todas similares, manejadas con guantes, llenas con la
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Figure 3. Views of the glass tank with a couple of spheres

Las GaNS utilizadas son desaladas. La muestra en el frasco se toma con una jeringa después de agitar el agua del plasma y el GaNS sólido, de modo que las partículas sólidas de GaNS se incrustan en las esferas.

Estrategia de prueba

Para los experimentos se utilizan GaCO2, CH3, ZnO, CuO y H2 GaNSes. Primero, probamos dos bolas de GaNS a la vez. Los movimientos de las esferas se analizan con dos parámetros: trayectoria y tiempo. Las fotos tomadas cada 30 segundos permiten visualizar los movimientos y el momento en que las trayectorias se desvían para poner en contacto las dos esferas. Cada par de GaNS evaluados se enumera y clasifica de acuerdo con la velocidad a la que se establece el contacto entre las esferas. En un segundo paso, al final de estas pruebas, se establece una clasificación para extraer lo más eficiente en términos de atracción y para tratar de definir qué combinaciones generan un "flujo dinámico natural" entre dos objetos. Además, dos esferas llenas hasta un 90% de su capacidad con agua de ósmosis se colocan en el tanque, para validar el hecho de que son los campos los que ponen en movimiento las esferas. Este grupo de control debe demostrar que, como estas bolas no llevan campos fuertes, no deben moverse. Una secuencia de fotos que documenta el experimento se propone más adelante en este artículo. Criteria Criterios distintivos de cada GaNS, noción de negatividad electro Todos los GaNS tienen componentes conocidos en la ciencia clásica. Se enumeran en la tabla periódica de elementos. Esta tabla se actualiza regularmente a medida que se refinan las características específicas de cada elemento. Hasta ahora, la masa atómica ha sido el único criterio utilizado para describir el desarrollo del GaNS. Para las pruebas descritas en este artículo, y dado que están en condición de plasma, propongo agregar electro-negatividad, para tener una Parámetro más preciso de clasificación, siempre en el contexto de la búsqueda del "flujo dinámico natural" entre dos objetos. Como recordatorio, el criterio de negatividad electrónica es la característica que cuantifica un átomo en su capacidad para atraer electrones durante un enlace químico.

Los dos atributos, masa atómica y nivel electro-negativo, se capturan para cada elemento en la tabla periódica, como en la Fig. 4. Si comparamos relativamente uno con otro, vemos que el H2 GaNS y el CH3 GaNS son los "más ligeros" de los cinco; siendo la ZnO la "más pesada". La Tabla 2 enumera el parámetro de electronegatividad, que para GaNS se suma, de la misma manera que las masas atómicas de los elementos de cada GaNS se agregan en la Tabla 1.
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Por lo tanto, trabajaremos para cada prueba con dos GaNS, independientemente de su origen gravitatorio o magnético, tratando de asociar simplemente aquellos con una gran diferencia en su masa atómica y / o una gran diferencia en sus niveles de electronegatividad.
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Figura 4. Localización del valor de electronegatividad en la tabla peri-odica de elementos. Procedimiento experimental Cada par de GaNS se probó varias veces para validar los resultados. Para simplificar el artículo y no imponer todas las vistas de todas las pruebas (disponibles a pedido), le propongo algunas vistas de una prueba centrada en el par de CH3 y ZnO. El contacto entre las esferas en el tanque en la Fig. 5, tuvo lugar después de 18 minutos.

Figura 5. Vistas principales de la prueba en el par CH3 y ZnO. ↵Las pruebas se llevaron a cabo seleccionando primero pares de GaNS que tienen grandes diferencias en el valor entre sus respectivas masas atómicas y grandes diferencias en el valor de sus niveles de electronegatividad. De hecho, son estas parejas las que están "predispuestas" a materializar el "flujo dinámico natural" entre las dos esferas.

CASE STUDY 1 - RESULTS AND ANALYSIS
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Test Results

La tabla 3 resume los resultados obtenidos. Análisis de los resultados de la prueba.

Antes de discutir los comentarios sobre todas estas pruebas, vuelvo al comportamiento de las dos esferas llenas de agua en suspensión y colocadas en el tanque, de la misma manera que las esferas de GaNS. La prueba se llevó a cabo durante más de 13 horas y, como se muestra en la Fig. 6, las esferas en el grupo de control permanecieron inmóviles, y por lo tanto respaldan la conclusión de que, debido a la presencia de GaNS, se puede observar el flujo de campo entre las dos esferas, como Se manifiesta en el movimiento físico de la esfera.

➞Todas las parejas magnéticas / magnéticas funcionan, permiten que las esferas se toquen, en menos de 30 minutos. Cabe señalar que sus parámetros tienen diferencias significativas en los valores. Por otro lado, los resultados muestran que si tuviéramos que trabajar únicamente con el criterio de la diferencia entre las masas atómicas, no habría sido posible discernir qué parejas son
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Figure 6. Vistas principales de la prueba en las dos esferas llenas de agua osmoseada. De la Tabla 3 aprendemos que: adecuado para la función y cuáles no.

»Dos pares magnéticos / gravitacionales (CH3 / ZnO➞Indeed, para revelar la existencia de un" flujo natural y de CuO / CO2) son los flujos dinámicos dinámicos más eficientes ", el criterio de electronegatividad es esencial, según los resultados presentados. apoye esto↵ poniendo las esferas en contacto con cada ➞↵➞conclusión.↵otro (20 minutos máximo). Cada GaNS de estos pares tiene una gran diferencia en términos atómicos. Para concluir en esta primera parte, solo consideramos la masa y el nivel de electronegatividad con respecto a las parejas de GaNS que permiten que las esferas se unan a otras: entrar en contacto en menos de 30 minutos. Estas ↵ CH3 / ZnO: diferencia de masas atómicas = 66,34; ➞acultas son: CH3 / H2, CuO / H2, CH3 / CuO, CuO / ↵➞CO2 y ZnO / CH3.↵ diferencia de electronegatividad = 4,1

CuO / CO2: diferencia de masas atómicas = 35,54; ➞El par de ZnO / CO2 (en azul en la tabla) también se estudiará, ya que es la única diferencia gravitacional / ↵electronegatividad = 4➞↵➞ par gravitacional que Está por debajo de los 40 minutos para que las esferas entren en contacto.

» The other "mixed couples" magnetic/

Los gravitacionales no son tan efectivos para poner las esferas en contacto unas con otras: sus dos criterios tienen pequeñas desviaciones (la más pequeña es la pareja CuO / ZnO con una diferencia de masas atómicas = 1,83; diferencia de atividad = 0,3; o uno de los dos más débiles, como el caso de la pareja CH3 / CO2, por ejemplo, la diferencia de masas atómicas = 28,97; diferencia de electronegatividad = 0,2).

»CouplesLas parejas gravitacionales / gravitacionales no funcionan.

Análisis preciso de las trayectorias, velocidades y rendimientos de los GaNS seleccionados. En esta segunda parte del estudio, el objetivo es analizar las trayectorias de las esferas en los últimos centímetros de la carrera, evaluar sus respectivas velocidades y responder las siguientes preguntas: »

¿Hay un GNS propulsor? »Si es así,

¿qué es? »¿Cuál es su velocidad relativa? »

¿Qué esfera prevalecerá sobre la otra?

Las respuestas nos permitirán crear un diagrama de cómo interactúan estas GaNSes, con direcciones de atracción privilegiadas. Para hacer esto, las distancias se miden utilizando la cuadrícula, y los tiempos se capturan mediante la fecha de las fotografías. Por lo tanto, estos datos pueden integrarse fácilmente y calcularse las velocidades. Para cada prueba, los valores de masa atómica y electronegatividad se vuelven a llamar para cada par de GaNS.

CH3 15,03; 9.1 / H2 2,016; 4.4

La esfera con CH3 dobla su trayectoria en el momento D (T0 - 1'30). La distancia restante para contactar
Gh6a.jpg
Figura 7. CH3 / H2: trayectorias detalladas en los últimos Centímetros de la carrera.
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Figura 8. CuO / H2: trayectorias detalladas en los últimos centímetros de la carrera.

Velocidad media H2: 40,2 cm / h (distancia recorrida: 6,7 mm). Velocidad media CuO: 52.8 cm / h (distancia recorrida: 8.8 mm). CuO es más rápido que el H2. CuO VIAJA HACIA EL H2.

CH3 15,03; 9.1 / CuO 79,54; 5.3 La esfera CuO desvía ligeramente su trayectoria en el momento D (T0 - 1'30). La distancia restante al contacto es 15.4 (CH3) + 10.55 (CuO) = 25.95 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 53.5 mm). La distancia se cubre en 1'30– trayectorias detalladas de este experimento en la Fig. 9 ...

Velocidad media CH3: 61.6 cm / h (la distancia es 11.3 (CH3) + 24.3 (H2) = 35.6 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 58.8 mm). La distancia se cubre en 1'30 - Las descripciones detalladas de este experimento en la Fig. 7.

Velocidad media CH3: 45.2 cm / h (distancia cov- ered: 11.3 mm) Velocidad media H2: 97.2 cm / h (distancia recorrida: 24.3 mm) El H2 tiene una velocidad más del doble del valor del CH3. EL H2 VIAJA HACIA EL CH3. Figura 9. CH3 / CuO: trayectorias detalladas en los últimos. Centímetros de la carrera. cubierta: 15,4 mm) Velocidad media de ➞CuO: ➞42.2➞cm / h➞ (distancia cubierta: 10,55 mm); EL CH3 VIAJA HACIA EL CUO. CuO 79,54; 5.3 / H2 2.016; 4. 4 La esfera con H2 dobla su trayectoria en el tiempo C (T0 - 1 '). La distancia restante al contacto es 8.8 (CuO) + 6.7 (H2) = 15.5 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 40.6 mm). Se cubre en 1 '- trayectorias detalladas de este experimento en la Fig. 8. ZnO 81,37; 5 / CO2 44; 9.3 Las dos esferas desvían sus trayectorias en el tiempo C (T0 - 1 '). La distancia restante al contacto es 14 (ZnO) + 10.5 (CO2) = 24.5 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 42.7 mm). La distancia se cubre en 1'– trayectorias detalladas de este experimento en la Fig. 10. Figura 10. ZnO / CO2: trayectorias detalladas en los últimos. Centímetros de la carrera. Velocidad media ZnO: 84 cm / h (distancia recorrida: 14 mm) Velocidad media CO2: 63 cm / h (distancia recorrida: 10.5 mm) ZnO VIAJA HACIA EL CO2. ↵CuO 79,54; 5,3 / CO2 44; 9.3 Las dos esferas desvían sus trayectorias en el tiempo C (T0 - 1 '). La distancia restante al contacto es 8.6 (CuO) + 10.2 (CO2) = 18.8 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 41.8 mm). La distancia se cubre en 1'– detallados trayectos de este experimento en la Fig. 11. Figura 11. CuO / CO2: detalle de las trayectorias en los últimos centímetros de la carrera. Velocidad promedio➞CuO: ➞51.6➞cm / h➞ (distancia cubierta: 8,6 mm) Velocidad media de ➞CO2: ➞61.2➞cm / h➞ (distancia cubierta: 10.2 mm) CO2 va hacia CuO. ZnO 81,37; 5 / CH3 15,03; 9.1 Las dos esferas desvían sus trayectorias en el momento C y D (T0 - 1 'y T0 - 1'30). La distancia de reincorporación al contacto es 11.8 (ZnO) + 11.4 Figura 12. ZnO / CH3: trayectorias detalladas en los últimos Centímetros de la carrera. (CH3) = 23.2 mm (en ese momento, en línea recta, los centros están separados por 50.6 mm). La distancia se cubre en 1 'para la ZnO y 1'30 para las trayectorias detalladas de CH3 de este experimento en la Fig. 12. Velocidad media ZnO: 70.8 cm / h (distancia cov- ered: 11.8 mm) Velocidad media CH3: 45,6 cm / h (distancia cov- ered: 11.4 mm) ZnO VA HACIA EL CH3. Figura 15. Vista de las tres esferas al final de la prueba final. ↵Análisis de los resultados de la prueba. En resumen, las conexiones de atracción entre las GaNS se visualizan en la Fig. 13. 42 JOPLASMA CIENTÍFICO CIENTÍFICO GANS y NANO ZnO➞ CH3 CuO H2➞CO2 Figura 13. Circuito de conexión entre las gaNSes.
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Podemos ver que la combinación efectiva está compuesta por GaNS magnéticos. Esta combinación de H2 / CH3 / CuO permite crear un campo dinámico cuya velocidad se puede estimar, como en la Fig. 14. 57 cm / h➞16,4 cm / h➞10,6 cm / h↵H2➞CH3➞CuO➞H2 Figura 14. Estimación de la velocidad de las esferas llenas con los GaNS magnéticos.
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Final conclusions

Este estudio contribuye a la comprensión de los fenómenos que están muy bien explicados en el »Existe un flujo dinámico natural entre los cursos de Fundación, a través de un enfoque visual y selectivamente seleccionado, con un enfoque globalmente cuantificable. Más allá de estas observaciones, me parece interesante el criterio de electronegatividad es esencial para incorporar estos resultados en la tecnología de dispositivos de salud, clasificar los GaNS como parte de la función de atracción, la tecnología MaGrav y la tecnología de discos. »➞Las parejas de GaNS gravitacionales / gravitacionales no se atraen rápidamente, no son eficientes en esta función,“ Reconocimientos ”» “Las parejas de GaNS magnética / magnética se agradecen a Hadile por animarme a publicar” rápidamente, estos resultados. »Las parejas GaNS mezcladas operan bajo ciertas condiciones. (si hay grandes diferencias en la masa atómica y si hay grandes diferencias en su nivel de electronegatividad). 43 JOPLASMA CIENTÍFICO SALUD Procesando la semilla de la inmersión del pie (DF)

Autor: Giovanni Lapadula➞condicion en coma Febrero 2019

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