Гравитационный двигатель который работает
Гравитационный тягач
Гравитационный тягач (англ. gravity tractor ) — теоретический вид космического аппарата, способного отклонять другой объект от первоначальной траектории без непосредственного контакта с ним, только посредством гравитационного воздействия для передачи необходимого импульса; обычно под объектом подразумевается потенциально опасный астероид, способный столкнуться с Землёй. [1] [2] [3] Сила притяжения близко расположенного космического аппарата хоть и невелика, но способна изменить орбиту гораздо более крупного астероида, если космический аппарат будет находиться вблизи астероида в течение долгого времени; при этом необходимо, чтобы влияние тягача передавалось в правильном направлении относительно траектории астероида и чтобы ни тягач, ни выбрасываемое им вещество не имело прямого контакта с астероидом. Тягач может либо висеть вблизи отклоняемого объекта, либо обращаться вокруг него, направляя выбросы перпендикулярно плоскости орбиты. Концепция гравитационного тягача обладает двумя ключевыми преимуществами: не нужно практически ничего знать о составе и структуре астероида, относительно малая сила воздействия позволяет выполнять точные манёвры и определить орбиту астероида вокруг Солнца. Для сравнения, многие другие методы требуют знания точного положения центра масс астероида, а попытка остановить вращение астероида потребует больших усилий.
Содержание
- 1 Преимущества
- 2 Ограничения
- 3 Пример
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
Преимущества [ править | править код ]
Существует ряд исследований, касающихся способов увода астероидов с траекторий опасного сближения с Землёй, способного привести к столкновению. Одной из главных сложностей является поиск способа передачи необходимого импульса (вероятно, довольно большого) астероиду с плохо известной массой, составом и механическими свойствами, при этом астероид не должен разделиться на фрагменты, некоторые из которых могли бы представлять отдельную опасность для Земли при сохранении на траектории столкновения. Гравитационный тягач смог бы решить данную проблему, создавая дополнительное ускорение для астероида как целого на протяжении длительного промежутка времени, используя собственную массу космического аппарата и сопутствующее гравитационное поле для создания отклоняющей силы. Вследствие универсальности гравитации астероид будет ускоряться почти равномерно как целое, и только приливные силы (которые будут чрезвычайно малыми) создадут напряжения внутри астероида.
Другим преимуществом является то, что установленный на тягаче транспондер при постоянном отслеживании положения и скорости системы астероид/тягач может позволить определить орбиту астероида при отклонении с высокой точностью, что будет способствовать переводу астероида на действительно безопасную орбиту. [4]
Ограничения [ править | править код ]
Ограничения возможного применения тягача состоят в том, что поддержание необходимой конфигурации в системе астероид/тягач является проблематичным. В случае наиболее выгодного расположения («зависания») над объектом при направлении выбросов прямо на объект с максимальной силой на единицу массы топлива выброшенное вещество создаст силу в противоположном направлении относительно силы притяжения тягача. [5] Следовательно, необходимо использовать схему тягача, движущегося относительно отклоняемого объекта, или же создать парящий над объектом тягач, способный выбрасывать продукты сгорания топлива под некоторым углом относительно направления на объект, но при этом остающийся в устойчивом положении. [6] Такая схема требует большего расхода топлива.
Поднимался вопрос о влиянии ионного двигателя на пылевую компоненту астероидов, предполагавший рассмотрение альтернативных способов сохранения положения тягача относительно астероида. Также предлагалось использовать солнечные паруса. [7]
Пример [ править | править код ]
Для того, чтобы представить масштаб параметров задачи, предположим, что околоземный астероид размером около 100 м и массой около миллиона тонн может столкнуться с Землёй. Предположим также, что
- изменение скорости на 1 сантиметр в секунду позволит перевести астероид на безопасную и устойчивую орбиту, не пересекающую поверхность Земли;
- скорректировать орбиту необходимо за 10 лет.
Используя данные параметры, оценим импульс: V × M = 0,01 [м/с]×10 9 [кг] = 10 7 [Н·с], то есть среднее значение силы, с которой тягач должен воздействовать на астероид в течение 10 лет (3,156×10 8 секунд), должна равняться примерно 0,032 ньютонов. Космический аппарат с ионно-электрическим двигателем при импульсе 10000 Н на кг, что соответствует скорости пучка ионов в 10 км/с, потребует 1000 кг реагирующей массы (предпочтение сейчас отдаётся ксенону) для достижения такого импульса. Кинетическая мощность пучка ионов составит примерно 158 ватт, но необходимая электрическая мощность для обеспечивания работы двигателя будет существенно больше. Космическому аппарату потребуется обладать достаточно высокой массой и располагаться на малом расстоянии от астероида для того, чтобы величина компоненты усреднённой силы притяжения в требуемом направлении равнялась или превосходила 0,032 ньютона. Если тягач располагается на расстоянии 200 метров от центра масс астероида, то масса тягача должна быть равна 20 тоннам, поскольку по закону всемирного тяготения
m 2 = F r 2 G m 1 = 0.032 [ Н ] × ( 200 [ м ] ) 2 6.674 × 10 − 11 [ Н м 2 кг − 2 ] × 10 9 [ кг ] ≈ 19200 кг .
Рассматриваются различные возможные варианты орбиты тягача вокруг астероида. Заметим, что если два объекта гравитационно связаны, то при получении одним из объектов импульса, меньшего чем необходимый для ухода объекта из связанного состояния, изменятся импульсы обоих тел. Следовательно, пока тягач остаётся на орбите вокруг астероида, то любая приложенная к тягачу сила повлияет также и на астероид. Одной из возможных орбит является орбита вокруг сближающегося с Землёй астероида, нормальная к орбите астероида. Ионный пучок будет направлен в противоположную сторону, также перпендикулярно плоскости орбиты астероида. В результате плоскость орбиты астероида слегка сместится относительно его центра, а орбитальная скорость, перпендикулярная смещению, останется постоянной. Период обращения тягача составит несколько часов.
Гравитационный двигатель: как построить его с помощью вертушки
Гравитационный двигатель – это генератор свободной энергии, который, очевидно, использует силу гравитации для выполнения механической работы.
Хотя они очень противоречивы, некоторые говорят, что они функциональные.
Вертушки применялись для многих вещей в истории. Одно из самых интересных применений, которые я когда-либо видел, – заставить вертушку действовать как генератор свободной энергии, приводимый в действие гравитацией .
Изобретатель этого (неизвестного) или какого-либо другого вентилятора с бесплатной энергией опубликовал объяснение того, как может работать генератор свободной энергии Pinwheel на линзе Squidoo. На другом сайте, который я нашел, размещены схемы, которые могут помочь в создании генератора. Я скомпилировал оба и поместил их в эту статью.
Я действительно не гарантирую, будет ли работать этот бесплатный генератор энергии, но мне не терпится найти кого-нибудь, кто попробовал его результаты. Гравитация является одним из спорных возможных источников энергии, который, если его правильно собрать и при работе, изменит то, как мы видим вещи, навсегда.
Как работает гравитационный двигатель с вертушкой
«По мере того как весовой шар в нижнем цилиндре опускается, он выталкивает жидкость из цилиндра через колесо Пелтона (вращая колесо и генератор) в верхний цилиндр. Когда шарик приближается к нижней части цилиндра, масса жидкости механизма концентрируется в верхнем и правом боковых цилиндрах, балансируя механизм для поворота вправо, когда он разблокирован.
Когда шарик давит на механизм разблокировки гравитационного двигателя, он также сжимает пружину толкателя. Если шар весит 60 000 фунтов (27215,54 кг), энергия в пружине может составлять 59 999 фунтов (27215,09 кг). После того, как мяч разблокирует механизм, пружина толкает нижний цилиндр. Этот толчок, наряду с избыточным балансом, заставляет весь механизм поворачиваться на 90 градусов туда, где правый боковой цилиндр становится нижним цилиндром, и теперь его шар начинает производить электричество, производящее спуск.
Этот процесс продолжается постоянно. Воздухоотводящая труба соединяет цилиндры, расположенные напротив друг друга, так что, когда жидкость поступает в верхний цилиндр, вытесняемый воздух выходит из трубы в нижний цилиндр, чему способствует вакуум, создаваемый в нижнем цилиндре это нисходящий мяч.
Этот генератор свободной энергии может функционировать, потому что законы энтропии препятствуют постоянному функционированию только единичных механизмов, потому что им нужно использовать энергию, которую они производят, чтобы утилизировать себя. Будучи составным механизмом, этот генератор не делает. Энергия генерируется, гравитация вращает ее».
Если кто-то из вас попробовал этот эксперимент и он работал или не работал, пожалуйста, прокомментируйте. Кроме того, если у вас есть мнение после просмотра схем, представленных ниже, высказывайте свои мысли.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ЛАЗЕРНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ И МГД-ГЕНЕРАТОРОМ 15 В ПРОЖЕКТОРЕ
1. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором, изобретение относится к термоядерному синтезу в лазерных генераторах, содержит прожектор с ртутной лампой, лампы дневного света, рентгеновские трубки с поляризованным светом, фототок и СВЧ-волны, гравитационные и высокочастотные волны, ультрафиолетовые лучи с люминофорами на парах ртути под красный, зеленый, желтый, дневной свет с электролитом и газом, анод прямой или в виде бочки, в катод которого устанавливается шар или полушар генератора Ван Дэ Графа с дополнительными обмотками, пластинами МГД-генератора, резонаторы, два зеркала, поперечные резонаторы, пластинки гиперзвуковых волн, пленкой СП, магнитные обмотки прожектора чередуются с генераторами клистрон и круглыми резонаторами, увеличительным зеркалом прожектора, отличается тем, что лазерный генератор выполнятся из трех двигателей со всеми приборами и прожектором в генераторе Ван Дэ Графа, анод прямой или в виде бочки, в катод которого устанавливается полушар или шар генератора Ван Дэ Графа с дополнительными разноименными пластинами МГД-генератора на катод третьего двигателя, обмотки в анодах и катодах, прожекторе и генераторе Ванн Дэ Графа с пленкой СП, два зеркала с дифракционными отверстиями, пластинками гиперзвуковых волн, пары ртути с люминофорами под красный, зеленый, желтый, дневной свет, пленкой СП из мягкой ткани с резонаторами из синтетических волокон с левитационно-реактивным двигателем — пушкой.
2. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что лазерный генератор на термоядерном синтезе в лазерных генераторах выполняется из двух-трех двигателей со всеми приборами, прожектором, МГД-генератором в генераторе Ван Дэ Графа с зеркалами и дифракционными отверстиями, анод прямой или в виде бочки, в катод которого устанавливается полушар или шар генератора Ван Дэ Графа, двигатель с лазерным генератором устанавливается с левитационной стороны реактивного двигателя — пушки, с дополнительными конденсаторными разноименными пластинами МГД-генератора на катод через диэлектрик меньшего диаметра по отношению к зеркалам, магнитными обмотками в анодах и катодах, прожекторе, генераторе Ван Дэ Графа, которые показываются магнитной пленкой СП и магнитной пленкой СП из мягкой ткани синтетических волокон, проводящих ток с резонаторами магнитной жаропрочной керамикой СП, магнитостойкой жаропрочной керамикой СП, магнитостойкой не пропускающей радиации, ток создает свое магнитное поле, резонаторы заполняются щелочно-земельным металлом с отверстиями, сверху катода и зеркала покрываются электролюминесценцией с парами ртути под красный, зеленый, желтый, дневной свет, пластинками гиперзвуковых волн, магнитные обмотки катодов, прожектора чередуются с круглыми резонаторами и клистронами, пары ртути, рентгеновские трубки, радиактивные вещества в катодах, два зеркала с дифракционными отверстиями, одно прозрачное с трубкой Гейслера, второе полупрозрачное с лампой дневного света в двигателе-пушке, пластины МГД и сетки, генератор Ван Дэ Графа с прожектором и зеркалами с отверстиями, пластинками гиперзвуковых волн с креплением двигателей с подачей и выбросом газов, два зеркала с дифракционными отверстиями, одно прозрачное с трубкой Гейслера, второе полупрозрачное с лампой дневного света, оба двигателя работают на парах натрия с водородом, бензин с электролитом и водой, на парах кальция с тетрафторидом урана, на термоядерном синтезе в лазерных генераторах с заменой анодов и катодов на противоположные полюса. 3. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что, на лазерный генератор на термоядерном синтезе устанавливается дополнительный генератор Ван Дэ Графа, которые внутри покрываются магнитной пленкой СП для третьего двигателя со всеми приборами и прожектором, дифракционными отверстиями на прозрачных и непрозрачных зеркалах с прожектором, ртутной лампой, трубкой Гейслера, лампой дневного света, парами ртути с люминофорами, рентгеновскими трубками, радиактивными веществами, резонаторами, магнитными обмотками с пленкой СП, резонаторы заполняются щелочно-земельным металлом с отверстиями, с компонентами, приборами и генераторами, способными создавать фототок, ультрафиолетовые лучи, СВЧ и электромагнитные волны, гравитационные волны, высокочастотные звуковые волны, катод которого выполняется в виде шара или полушара генераторов Ван Дэ Графа и устанавливается на эти катоды с левитационной или реактивной стороны двигателя-пушки МГД-генератора из разноименных конденсаторных пластин меньшего диаметра по отношению к зеркалам, положительные и отрицательные пластины разделены между собой воздушным зазором, а положительные пластины устанавливаются на катоды через диэлектрики, а отрицательные пластины напрямую без диэлектриков, образуя трансформатор переменного тока, способный работать от поляризованного света с рентгеновскими трубками, радиоактивных лучах, ультрафиолетовых лучах, СВЧ и электромагнитных волнах, на фототоке, гравитационных волнах, высокочастотных звуковых волна, на парах ртути с электролюминефорами под красный, зеленый, желтый, дневной свет с ртутной лампой и может работать как запасной двигатель с лазерным генератором на термоядерном синтезе в лазерных генераторах. 4. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что выполняется с двумя гравитационными трансформаторами из разноименных конденсаторных пластин меньшего диаметра по отношению к зеркалам МГД-генератора, один из которых устанавливается на шар среднего катода, а второй на полушар третьего двигателя. 5. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором МГД-генератором отличается тем, что трансформаторные пластины меньшего диаметра по отношению к зеркалам выполняются в виде полушаров, экранизированных сеткой по наружному диаметру. 6. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что прожектор выполняется из одного шара генератора Ван Дэ Графа, покрытого внутри магнитной пленкой СП со всеми приборами и генераторами, прожектором в цилиндре, обмотками с пленкой СП. 7. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором МГД генератором по п.1 отличается тем, что все зеркала выполняются с дифракционными отверстиями меньшего диаметра по отношению к диаметру диэлектриков, а образовавшиеся левитационные отверстия выполняются регулируемыми. 8. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором МГД генератором по п.1 отличается тем, что в прожектор по всему кругу в два ряда и первым прожектором устанавливаются прожекторы с ртутными электродами под лампы дневного света, лампы дневного света чередуются с рентгеновскими трубками, ртутными лампами, трубками Гейслера с люминофорами, парами ртути под красный, зеленый, желтый, дневной свет с ультрафиолетовыми лучами и др. 9. Центральный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД генератором по п.1 отличается тем, что прожектор выполняется из двух коаксиальных шаров или полушаров генераторов Ван Де Графа на месте трех заборных отверстий снизу, выполняются на обеих шарах снизу дифракционные левитационные регулируемые отверстия, где левитационное движение создается за счет отверстий наружного и внутреннего шаров генераторов Ван Де Графа. 10. Центральный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД генератором по п.1 отличается тем, что в середину обоих шаров или полушаров дополнительно подключается электрический ток, который собирается сверху на обоих шарах или полушарах, создавая свое магнитное вращающееся левитационное поле и движение, собирая впереди свет и все компоненты плазмы, создавая возможность обоим шарам или полушарам двигаться по собственному лучу. 11. Центральный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что центробежный и реактивный аноды внутри покрываются зеркальной поверхностью, а катоды — сверху. 12. Центральный левитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что центробежный анод с МГД-пластиной выполняются с напуском в виде улитки прямоугольной формы кассетной пленки, для забора и подачи газов и света в улитку, а положительная МГД-пластина анод крепится через диэлектрик на конце анода прямоугольной улитки, отрицательная МГД-пластина катода выполняется по известной форме. 13. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что на всех левитационных двигателях термоядерный синтез в лазерных генераторах убирается на время пожароопасного периода, а с нового года до апреля месяца можно работать, лазерные лучи прожектора с термоядерным синтезом опасны. 14. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что на всех левитационных двигателях дизтопливо с водой, бензин с водой или с электролитом подаются в лазерные генераторы путем распыления. 15. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что в одном шаре, двух коаксильных шарах или полушарах генератора Ван Дэ Графа гравитационные двигатели-пушки имеют левитационные — регулируемые отверстия спереди, сверху с левитационной стороны реактивного двигателя-пушки, а левитационные все двигатели имеют левитационные регулируемые заборные отверстия еще сзади с реактивной стороны с возможностью передвижения по собственному магнитному своему лучу и использовать центробежные вращающиеся магнитные и электрические поля сверху генераторов Ван Дэ Графа с током внутри. 16. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что указанные двигатели могут работать гравитационно и левитационно в летающих треугольниках, фюзеляжах ракет и самолетов в прожекторах с генераторами Ван Дэ Графа. 17. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором по п.1 отличается тем, что центробежный левитационно реактивный двигатель в генераторах Ван Дэ Графа, в прожекторах передвигается графитационно маневренно в противоположном направлении реактивному движению с различными скоростями, остановками и изменениями направления движения вверх-вниз, вправо-лево и зависание. 18. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД-генератором в прожекторе по п.1 отличается тем, что электрический генератор выполняется с двумя коллекторами на две рамки, два полукольца образуют простейший коллектор на электродвигатель, а еще два полукольца со второй рамкой образуют простейший генератор постоянного тока, с которого будут снимать ЭДС в сеть потребителю, а коллектор с рамкой электродвигателя будут вращать обе рамки первым коллектором от постоянного тока, вращая вторую рамку с вторым коллектором генератора, с которого одновременно будут снимать электрический ток на потребителя, коллектор которого расположен рядом с первым коллектором электродвигателя. 19. Центробежный, гравитационный двигатель с лазерным генератором, МГД генератором по п.1 отличается тем, что выполняется в виде шара генератора Ван Дэ Графа, в виде кофемолки или в виде чайника со всеми приборами известных двигателей с генератором в прожекторе. 20. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генераторами, МГД генератором по п.1 отличается тем, что выполняется в виде шара генератора Ван Дэ Графа, в виде кофемолки или в виде чайника со всеми приборами известных двигателей с генератором в прожекторе. 21. Центробежный, гравитационный и левитационный двигатели с лазерными генераторами, МГД-генератором по п.1 отличается тем, что гравитационный двигатель может работать в режиме левитационного двигателя, а левитационный двигатель может работать в режиме гравитационного двигателя, если их поставить в прожектор шара, чайника или кофемолки четыре пары двигателей в большем порядке, первый — гравитационно, вращение плазмы по часовой стрелке, второй — левитационно, вращение против часовой стрелки, третий — гравитационно, вращение плазмы по часовой стрелке, четвертый — левитационно, вращение плазмы против часовой стрелки, все четыре пары двигателей работают одновременно, например, гравитационно по известным схемам, грубое водородное топливо с термоядерным синтезом путем взрывов и выброса колец курильщика через 5-7 с, две пары левитационных двигателей приблизительно на холостом ходу засасывают плазму от выброса колец курильщика и подают двум парным гравитационным двигателям, это большой грузоподъемности реактивно гравитационные двигатели, скорость немного больше, чем у наших спутников, в безоблачную погоду на орбите наших спутников с Земли видно красное пламя взрывов внутри и черное по краям колец, стоящему на земле слышны выстрелы как из пушки, работа в режиме левитации по известным схемам, движение в противоположную сторону реактивному, гравитационные пары двигателей работают на холостом ходу без взрывов и шума, левитационные пары двигателей засасывают плазму от гравитационных двигателей и свет с компанентами от прожекторов, движение по магнитному лучу с вращающим магнитным полем сверху шаров, двигатели могут делать один сильный взрыв внутри шаров для быстрого движения от режима зависания, для чего спереди и сзади имеются регулируемые отверстия гравитации и левитации.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГРАВИТАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ЛАЗЕРНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ, МГД ГЕНЕРАТОРОМ В ПРОЖЕКТОРЕ, МГД ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ А.Р.Л.Е1
1. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором и МГД генератором в прожекторе с электрогенератором АРЛ.Е1 содержит гелионеоновую трубку лазера с анодом и катодом выполняется с электрогенератором, атомным реактором лазера центробежного плазменного двигателя, содержащего наружный электрод с разрывами — анод, внутренний электрод с разрывами — катод, шар с разностью потенциалов, оба электрода в местах разрывов содержат пластины МГД генератора, на местах диэлектриков устанавливаются два зеркала, одно из которых прозрачное, второе полупрозрачное с подачей рабочей смеси газов света с компонентами и выходом отработанных газов, кроме того, устанавливаются приборы и генераторы, трубка Гейслера, лампа дневного света с двумя зеркалами лазерного генератора с запасом газа и возможностью ионизации газов на плазму, центробежный плазменный двигатель, он же лазерный генератор, выполняется левитационно и содержит внутри анода поперечные резонаторы, а внутри катода — круглые резонаторы, заполненные щелочноземельным металлом, и закрываются металлическими крышками с отверстиями для освещения, анод и катод содержат магнитные обмотки, уложенные в пазы, резонаторы чередуются с генераторами клистрон, подача рабочей смеси и выброс отработанных газов с креплением натяжными болтами в корпус шаров груши двигатель, он же лазерный генератор, дифракционными отверстиями по наружному периметру для прохода поляризованного света из прожектора, электромагнитных волн, высокочастотных звуковых волн от пластин из кристаллов кварц, ниобат лития, титонат бария, пьезоэлектрическое возбуждение звука и пластинки ферромагнитных металлов железо, никель, кобальт с разностью потенциалов — это магнитострикционный эффект возбуждения звука и другие способы, лампой, трубками Гейслера, лампами дневного света, парами ртути с люминофорами, рентгеновскими трубками, радиоактивными веществами, магнитными обмотками с пленкой СП, резонатор заполняется щелочноземельным металлом с отверстиями, все обмотки покрываются магнитной пленкой СП с компонентами, приборами и генераторами, способными создавать фототок, ультрафиолетовые лучи, СВЧ и электромагнитные волны, шаров груши двигатель, он же лазерный генератор АРЛ, катод которого выполняется в виде шара или полушара генераторов Ван Де Графа, трубки Гейслера, лампы дневного света выполняется лазерными генераторами с двумя зеркалами с подачей газов и выбросом газов, а лампы дневного света на парах ртути с люминофорами под красный, зеленый, желтый и дневной свет, пластинки гиперзвуковых волн, пленкой СП, зеркала с дифракционными отверстиями магнитной обмотки, прожектор выполняется генератором Ван Де Графа с увеличительный зеркалом дифракционными отверстиями, двухфазным трансформатором, отличается тем, что лазерный генератор-двигатель выполняется с термоядерным синтезом из комплекта двигателей со всеми приборами и шаров в виде груши генераторе Ван Де Графа с регулируемыми отверстиями сверху и снизу для левитации и гравитации, с конденсаторными пластинами и двухфазным трансформатором МГД генератора, в катод устанавливается шар или полушар генератора Ван Де Графа с дополнительными конденсаторными пластинами МГД генератора на катод меньшего диаметра по отношению к зеркалам, с трубками Гейслера с двумя зеркалами, лампами дневного света с двумя зеркалами, рентгеновские трубки, СВЧ-волны и ультрафиолетовые лучи, люминофоры на парах ртути, обмотки в анодах и катодах, прожекторе и генераторе Ван Де Графа с пленкой СП, по два зеркала с дифракционными отверстиями, пластики гиперзвуковых волн, пары ртути с люминофорами под красный, зеленый, желтый, дневной свет, пленкой СП из мягкой ткани с резонаторами из синтетических волокон, с подачей газа с виде прямоугольной улитки и вопросом газа, с разностью потенциалов на аноды и катоды и в середину генераторов Ван Де Графа, компоненты топлива подаются в лазерный двигатель путем распыления и МГД электрический генератор, реактивным двигателем-пушка фюзеляжа самолетов, ракет. АРЛ один цилиндр двух каструль.
2. Центробежный гравитационный АРЛ двигатель с лазерным генератором МГД генератором по П1 отличается тем, что гравитационный двигатель может работать в режиме левитационого двигателя, а левитационный двигатель может работать в режиме гравитационного двигателя, если их поставить в прожектор шара, чайники или шаров четыре пары двигателей, больше порядка, первый гравитационно, вращение плазмы против часовой стрелки, все четыре пары двигателей работают одновременно, например, гравитационно по известным схемам, грубое водородное топливо с термоядерным синтезом путей взрывом и выброса колец курильщика через 5-7 сек, две пары левитационных двигателей приблизительно на холостом ходу засасывают плазму от выброса колец курильщика и подают двум парным гравитационным двигателям, скорость немного больше, чем у наших спутников, в безоблачную погоду на орбите наших спутников с земли видно красное пламя взрывов внутри и черное по краям колец, стоящему на земле слышны выстрелы, как из пушки, работа в режиме левитации по известным схемам, движение в противоположную сторону реактивному, гравитационные пары двигателей работают на холостом ходу без взрывов и шума, левитационные пары двигателей засасывают плазму от гравитационных двигателей и свет с компонентами от прожекторов, движению по магнитному лучу с вращающим магнитным полем сверху шаров, двигатели могут делать один сильный взрыв внутри шаров для быстрого движения от режима зависания, для чего спереди и сзади имеются регулируемые отверстия гравитации и левитации, с МГД электрическим генератором, полушар плюс крепится на анод — шар минус на катод двигателей — пушка с отверстиями магнитными обмотками, пленкой СП, АРЛ в катод лазера двигателей — пушка.
3. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором по п.1 отличается тем, что выполняется в шарах со всеми приборами известных двигателей в прожекторе с двумя и больше двигателями, развернутые в противоположные стороны два гравитационных двигателя работают на холостом режиме, а левитационный с компонентом могут делать за пределами электродов выстрел от термоядерного синтеза и двигается по световому лучу в одном направлении, резко затормозить, выстрелить двумя двигателями, подключив их в работу, двигаться в противоположном направлении, например, назад по горизонтали за счет двух других левитационных двигателей, которых всего четыре и больше работа левитационого режима на четыре двигателя впереди и назад в противоположную сторону, левитационное движение создастся зa счет работы гравитационных двигателей на холостом режиме с регулируемыми отверстиями сверху и снизу шара генератора Ван Де Графа, в цилиндре или шарах устанавливаются последовательно 2 шт — 1пара. 1 пара — 2 шт по 2 шт — 4 шт развернутых на 180 градусов.
4. Центробежный гравитационный двигатель лазерным генератором и МГД генератором электрогенератором АРЛ, лазерный генератор на термоядерном синтезе лазерных генераторах выполняется из двух-трех двигателей со всеми приборами прожектором, МГД генератором в генераторе Ван де Графа с зеркалами и дифракционными отверстиями, ввод прямой иди в виде бочки, в катод которого устанавливается полушар с гравитационной стороны реактивного двигателя — пушка с дополнительными конденсаторными разноименными пластинами МГД генератора на катод через диэлектрик меньшего диаметра по отношению к зеркалам, магнитными обмотками в анодах и катодах, прожекторе, генераторе Ван де Графа, которые покрываются магнитной клейкой СП магнитной пленкой СП из мягкой ткани синтетических волокон, проводящих ток с резонаторами магнитной жаропрочной керамикой СП, магнитостойкой жаропрочной керамикой СП, магнитостойкой не пропускающей радиации, ток создает свое магнитное поле, резонаторы заполняются щелочноземельным металлом с отверстиями, сверху катодов и зеркала покрываются электролюминесценцией с парами ртути под красный, зеленый, желтый, дневной свет, пластинками гиперзвуковых волн клистронами, пары ртути, рентгеновские трубки, радиоактивные вещества в катодах, два зеркала с дифракционными отверстиями, одно прозрачное с трубкой Гейслера, второе полупрозрачное с лампой дневного света в двигателе-пушка, пластины МГД И сетки генератор Ван де Графа с прожектором и зеркалами с отверстиями, пластинками гиперзвуковых волн с креплением двигателей с подачей и выбросом газов, два зеркала с дифракционными отверстиями, одно прозрачное с трубкой Гейслера, второе полупрозрачное с лампой дневного света, оба двигателя работают на парах натрия с водородом, бензин с электролитом и водой, на парах кальция с тетрафторидои урана, на термоядерном синтезе к лазерных генераторах заменой анодов и катодов на противоположные полюса, трубки Гейслера выполняются лазерными генераторами с двумя зеркалами, вес плазменные двигатели выполняются лазерными генераторами с двумя зеркалами, ртутные лампы красные выполняются лазерными генераторами с двумя зеркалами, одно из которых прозрачное, второе полупрозрачное с подачей газов и выбросом отработанных газов, ламп дневного света выполняются лазерными генераторами с двумя зеркалами с двумя зеркалами на парах ртути с люминофорами, на всех левитационных и гравитационных двигателях с термоядерным синтезом и без, на автомашинах и другой технике устанавливаются катод-шара или полушара генератора Ван де Графа, на подшипниках электрический генератор — электродвигатель в ротор электрического генератора устанавливаются параллельно две прямоугольные рамки АВСД и А1В1С1Д1, одна для электрического генератора, а вторая для электрического мотора, обе рамки вращаются вокруг оси 00 в магнитом поле с индукцией В, все концы двух рамок соединены с полукольцами по два кольца на каждую рамку, которые вращаются вместе с двумя рамками вокруг оси 00 к магнитном поле с индукцией В, все концы двух рамок соединены с полукольцами ко два кольца на каждую рамку, которые вращаются вместе с двумя рамками вокруг оси 00, всего полуколец четыре на которые прижаты щетки АВ и А1В1 по два кольца на каждую рамку или щетки, первая рамка с двумя полукольцами, на которые прижаты А и В идут провода во внешнюю цепь к потребителю, это генератор, а вторая рамка с двумя полукольцами на которые прижат щетки а1В1 присоединены к источнику постоянного тока, образуют электромотор, который вращает рамки АВСД переменного тока, постоянный ток поступает в рамку А1В1С1Д1 образуют электромотор вращающий рамку АВСД электрического генератора, который вырабатывает переменный ток на внешнюю цепь к потребителю, полукольца электромотора разделены диэлектриком от полуколец генератора с двухфазным МГД трансформатором, пластины которого выполняются в виде полушаров, меньшего диаметра по отношению к зеркалам, с конденсатором, трубки Гейслера выполняются с зеркалами лазерного генератора, в фюзеляже самолетов и ракет МГД электрическим генератором, устанавливают в катод двигателей-пушка АРЛ в уран добавляют до 20% порошок — шарики, графита как замедлитель, чтобы уран не взорвался при ценной реакции графитового котла с кадмиевыми стержнями лазерного генератора, ледокола, подводной лодки, атомные электростанции один цилиндр в виде двух кастрюль, двух ведер конусных с разрезом но центру.
5. Центробежный гравитационный двигатель с лазерным генератором МГД генератором в прожекторе по П1 отличается тем, что электрический генератор выполняется с двумя коллекторами на две рамки, два полукольца образуют простейший коллектор на электродвигатель, а еще два полукольца со второй рамкой образуют простейший генератор постоянного тока, с которого будут снимать ЭДС в сеть потребителю, а коллектор с рамкой электродвигателя будут вращать обе рамки первым коллектором от постоянного тока, вращая вторую рамку с вторым коллектором генератора с которого одновременно будут снимать электрический ток на потребителя, коллектор которого расположен рядом с первым коллектором электродвигателя.