Nikola Tesla Matemaatiline Spiraal - Alternatiivne Vaade

Sisukord:

Nikola Tesla Matemaatiline Spiraal - Alternatiivne Vaade
Nikola Tesla Matemaatiline Spiraal - Alternatiivne Vaade

Video: Nikola Tesla Matemaatiline Spiraal - Alternatiivne Vaade

Video: Nikola Tesla Matemaatiline Spiraal - Alternatiivne Vaade
Video: The True Story of Nikola Tesla [Pt.1] 2024, Juuli
Anonim

Paar aastat tagasi, 2014. aastal, avastati Nikola Tesla uued joonistuste seeriad. Üks neist näitab ebaharilikku "Korrutuskaarti" koos lihtsa selgitusega. Joonised leidis kunstnik Abe Zukka ühest Arizona Phoenixi keskosa antiigipoest. Asjatundjate sõnul lõi need pildid Tesla Wardencliffis asuva Vaba Energia Labori viimastel aastatel.

Eeldatavasti sisaldab käsikiri palju lahendusi matemaatilistele küsimustele, mis on seni jäänud vastuseta. Visandid leiti väikesest kohvrist märkmete ja jooniste hulgast, mis kirjeldasid erinevaid vaba energia põhimõttel töötavaid tehnoloogilisi seadmeid. Mitmed teosed on juba laiemale üldsusele kättesaadavaks saanud, kuid mõnda neist pole veel avalikustatud. Zukka tegi mitu eksemplari ja jagas neid oma tuttavatele.

Korrutuskaardi (matemaatika spiraal) dešifreeris Joey Grether, kes õpetab kohalikus keskkoolis matemaatikat. Pärast mitu päeva diagrammi uurimist õnnestus tal lahti mõtestada Nikola Tesla joonise tähendus. Spiraal kujutab korrutamist veebina, milles kõik on omavahel läbi põimunud. Joey Tesla sõnul "pakub juurdepääsetavat visuaalset selgitust selle kohta, kuidas numbrid ise 12 ühilduvusasendis korraldavad".

See arv võimaldab meil vaadata numbreid uuel viisil. Iga korrutusprotsessis olev arv liigub oma erilises geomeetrilises mustris: 3 joonistab ruudu, 4 - kolmnurga ja 5 - tähe jne. Diagramm ise on intuitiivne: see põhineb spiraalil, mis on jagatud 12 positsioonile, mis võimaldab teil selgelt mõista numbrite vahelise interaktsiooni põhimõtet. 12 või 12x (12-kordsed) on kõige keerulisem süsteem, mistõttu on tõenäoliselt 12 kuud aastas 24 tundi ööpäevas. 12 saab jagada 2, 3, 4 ja 6. See kehtib ka kõigi 12 kordsete kohta. Iga 12 numbri hulgas on 4 jagamatut arvu. Nad võtavad kohad ette (kujutage ette kella nägu) 5, 7, 11 ja 1.

Image
Image

Numbrite võlu, autor Nikola Tesla

Tesla ütleb ühes oma kuulsas tsitaadis: "Kui oleksite teadnud numbrite 3, 6 ja 9 suurepärasust, oleksite leidnud võtme Universumis." Selle fraasi tähendus hakkab selguma matemaatilise spiraaliga töötamisel: punktide 3, 6, 9 ja 12 numbrite digitaalsed juured kordavad pidevalt nende järjestust! Võib-olla rääkis Tesla sellest? Numbrite isekorraldusest ja nende digitaalsetest juurtest? Raske öelda, kuid Joy Greser teeb täpselt selle järelduse. „See on fenomenaalne läbimurre. Kui me suudaksime seda tehnikat tuua vaid kõigile õpilastele kogu maailmas, lasta neil selle süsteemiga mängida, selgitada selle olemust ja õpetada seda, saaksime üle oma vastikust matemaatika vastu. Korrutabelite krambimise asemel võiksime lihtsalt numbrite positsioone uurida ja paremini mõista, kuidas need toimivad."

Reklaamvideo:

Veel üks huvitav fakt Tesla spiraali kohta: joonis on dateeritud 12.12.12 (1912).

Laua tõlkimine

Image
Image

Kaart (spiraal) korrutamine

3 korrutatakse süsteemis täiusliku ruuduna. See liigub läbi positsioonide 3, 6, 9 ja 12. Kõik 3-kordsed on nendes positsioonides.

2 ja 10 toimivad "kahekordistujatena", vaheldumisi jagamatute arvude kahekordsete positsioonide vahel nende järel ja läbi. Kasuta mustrit umbes 2

4 korrutab spiraali sees võrdkülgse kolmnurgana. See liigub läbi positsioonide 4, 8 ja 12. Neile positsioonidele omistatakse kõik numbrid, mis on 4-kordsed.

6 korrutatakse süsteemis sirgjooneliselt, liikudes üles ja alla positsioonide 6 ja 12 vahel.

5 - esimene jagamatu arv, liigub vastupäeva, kaldega ette ja taha, joonistades tähe

7 on teine jagamatu arv. See liigub nagu viie seadme peegelpilt, tabades iga vastassuunda, liigub päripäeva. Keeruline ja individuaalne

1 või 13 - paremas ülaservas jagamatu positsioon, liigub nagu 11-es peegelpilt, liikudes mööda kaskaadi paremale ja ringi tagasi.

11 - ülemine vasak jagamatu positsioon. See kaskaadistub vasakule ja naaseb ringis läbi kogu süsteemi.

Erandid jagamatutes kohtades esinevad paaritute positsioonide vastastikuse toimimise korral. Esimene erand on jagamatu positsiooni 25 korral, kui 5 korrutatakse iseenesest või ruudus. Teine erand on 5 ja 7 või 11 ja 13 interaktsioonid. Kõik nad ruutvõimsuses langevad asendisse 1. Kõik 6 ja 12 küljes olevad paarisprimaadid moodustavad kordajate 12.

Soovitatav: