¿Quién es el primer científico del mundo que hizo nueve descubrimientos fundamentales?

¿Qué provoca un exceso de movimiento por parte de la maquinaria con partes móviles?
A través de la asimetría a corto plazo, la generación en la naturaleza nunca es una inercia de masas verdaderamente simétrica esférica. De modo que, en una sola dirección, la aceleración de la resistencia de la masa, que ahora es más inerte y sin esfuerzo, puede acelerarse.
Esta asimetría inercial es explotada por los motores magnéticos en una pequeña medida para el excedente de movimiento, llamado motor magnético de auto funcionamiento. Pero mucho más violento –Supergleiteffekte- (?) Es tocar superficies oscilantes como es el caso de HHO Brown Gas Generierern, donde se puede obtener un Overunitieffekt de 1 parte puras 5 partes, como estándar, pero también un aumento del 80% en la eficiencia. pronto se logrará

En el imán macroscópicamente grande, esta asimetría de inercia es bien conocida y, por supuesto, dentro de sus líneas de campo. (Por qué nadie pregunta si esto no es energía libre, lo que hace que el imán ya sea una ceguera memorable). Perpendicular a las líneas de campo, la inercia es mucho más alta y mucho más reducida. El problema es cómo el Acelerado escapa al campo magnético cuando lo rodea. Hay un excedente y los imanes son muy fáciles de generar si son más débiles.
También está en la nanoescala un “Supergleiteffekt”, dijo el efecto Overuniti en las superficies conocidas a lo largo, lo que lo convierte en una gran cantidad de energía. como las de la –Kappillarenergie- (?). La energía magnética no será absorbida por estos efectos de aceleración en sus estructuras magnéticas, gracias a la inercia y la asimetría, necesita aumentar el ritmo del pulso solo con poca energía de aceleración. Si la masa en movimiento se involucra en un cambio de lugar, debe alejarse de la inercia del cambio de las estructuras magnéticas, luego retoma el terreno de nuevo su única inercia esférica extremadamente brevemente reactivada y es entonces ese exceso de energía lo que se llamará libre. energía.
La corriente eléctrica se basa en la energía cinética de las masas, y se sabe que incluso un alto voltaje de CA de CC tiene. Les pido a mis lectores que vuelvan a la alfombra y consideren la energía que el antiguo movimiento de masas y que puede transformarse en la materia de los términos como “energía pura, poder,” Movimiento “, que debe obtenerse de algún lugar a otro. diga adiós. Desde hace un par de cosas estúpidas que se cometieron en la interpretación de la pérdida de masa de helio, por ejemplo, no llegó a la idea comprensible de que los átomos que son menos libremente movibles en la unión de helio por masa las fuerzas buscan estructuras mediadoras porque han cortejado la presunción Complicada, por lo tanto, la energía de enlace del grupo de helio consumiría su masa “innata” y rápidamente se fue en la dirección equivocada.
Se cometió una idiotez similar cuando se volaba rápidamente por partícula, se descubrió que se generó una amplia gama de ionización, con una gran cantidad de energía cinética en el medio ambiente, pero que desacelera el objeto rápido y no es apropiado. En lugar de encontrar la explicación más obvia, es decir, que las partículas voladoras tienen que llevar un campo magnetizante que puede desencadenar efectos, pero que el desgarro (como los imanes también) no se reduce a las partículas en sí. Para este propósito, se hicieron afirmaciones famosas de que el objeto Rápido que habría aumentado en masa, esta energía se había puesto previamente en las partículas. Ahora sabemos que con estas erróneas especulaciones erróneas, la Tierra entera puede ser un fracaso, por lo que deberíamos esforzarnos por minimizar este peligro. Las partículas rápidas dentro de un medio son el punto ciego de la física de la atmósfera. Tampoco pueden explicar de dónde viene la energía del rayo, e interpretan correctamente las fuerzas de inercia de la barra de partículas de las corrientes de partículas del espacio y comparten estos valores de energía, calculados en su movimiento de ionización (?), Que están sobrevalorados de forma masiva (todos utilizan Einstein). ). Henry Bull en 1935 presentó un sencillo experimento de nachbaubares donde la irritabilidad de la masa obliga a todos a ser identificables y verificables x veces.
El motor de impulso de Henry Bull de 1935

A él se les ha ocultado una charla inflexible y confusa, ininteligible de esto. De la sólida evidencia de Tesla que querían entonces, esta vez probada intencionalmente, nada se puede saber. Probablemente existió un grupo de interés cuyo negocio con las masas no quiso echarse a perder y estar por encima de la ley, o, peor aún, se ha arraigado en la legislación, que los activos de la humanidad en su conjunto son completamente importantes. El resentimiento ante la potencia mundial.
De vuelta en la alfombra, no hay muchos fenómenos complejos reales. Solo un ejemplo del campo de Higgs multimillonario, pero solo existen las partículas con sus estructuras magnetizadas extendidas, que producen en el vacío superposiciones hightopológicas (?) Y nodulación, y eso se explica todo, pero mucho más que todas las otras teorías . Por lo tanto, no necesita una suposición adicional para explicar por qué hay “partículas de vacío” virtuales. La explicación de las partículas con su totalidad y su centro es siempre suficiente. Estas estructuras magnéticas remotas, como las sombras en la pared de la cueva, sin poder, las partes interesadas, especialmente (?), Esta confusa situación de las estructuras, pero tienen una inquietud enorme, casi incalculable, colocadas (?) Como resultado “sugerido (?) -.”. Esta perturbación de la vibración del núcleo es, por lo tanto, también pura energía libre transmitida desde débiles estructuras similares a la sombra y, por lo tanto, entiende la naturaleza especial de la materia que no está fatigada.

MAPadmanabha Rao, PhD (AIIMS)
Descubrimiento 1: UV de radioquímicos como 131-I
Descubrimiento 2: UV de fuentes de XRF presentes como sales
Discovery 3: UV de fuente metálica 57Co y Cu XRF
Descubrimiento 4: Radiación de Bharat (predicha) a partir de radioisótopos
Descubrimiento 5: Espectros atómicos de sólidos por la radiación de Bharat
Descubrimiento 6: Efecto Padmanabha Rao
Descubrimiento 7: emisión de radiación de Bharat del sol
Descubrimiento 8: 235-La fisión de uranio causa la luz solar
Descubrimiento 9: velocidades superluminales de los rayos X

Referencias
Mapa rao

Perfil – Sinopsis: Nature Network

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Ciencia en la india
Artículo principal: Ciencia y tecnología en la antigua India.
La antigua India fue uno de los primeros líderes en metalurgia, como lo demuestra el Pilar de hierro forjado de Delhi.
Matemáticas: los primeros vestigios del conocimiento matemático en el subcontinente indio aparecen con la civilización del valle del Indo (c. 4º milenio aC – c. 3er milenio aC). La gente de esta civilización hizo ladrillos cuyas dimensiones eran en proporción 4: 2: 1, consideradas favorables para la estabilidad de una estructura de ladrillo. [30] También intentaron estandarizar la medición de la longitud con un alto grado de precisión. Diseñaron una regla, la regla de Mohenjo-daro, cuya unidad de longitud (aproximadamente 1,32 pulgadas o 3,4 centímetros) se dividió en diez partes iguales. Los ladrillos fabricados en el antiguo Mohenjo-daro a menudo tenían dimensiones que eran múltiplos integrales de esta unidad de longitud. [31]
El astrónomo y matemático indio Aryabhata (476-550), en su Aryabhatiya (499) introdujo varias funciones trigonométricas (incluyendo seno, versina, coseno y seno inverso), tablas trigonométricas y técnicas y algoritmos de álgebra. En 628 dC, Brahmagupta sugirió que la gravedad era una fuerza de atracción. [32] [33] También explicó lúcidamente el uso del cero como marcador de posición y como dígito decimal, junto con el sistema de numeración hindú-árabe que ahora se usa universalmente en todo el mundo. Las traducciones en árabe de los textos de los dos astrónomos estuvieron pronto disponibles en el mundo islámico, introduciendo lo que se convertirían en números arábigos en el mundo islámico para el siglo IX. [34] [35] Durante los siglos XIV-XVI, la escuela de astronomía y matemáticas de Kerala logró avances significativos en astronomía y especialmente en matemáticas, incluidos campos como la trigonometría y el análisis. En particular, Madhava de Sangamagrama es considerado el “fundador del análisis matemático”. [36]
Astronomía: la primera mención textual de los conceptos astronómicos proviene de los Vedas, la literatura religiosa de la India. [37] Según Sarma (2008): “Uno encuentra en las especulaciones inteligentes de Rigveda sobre la génesis del universo a partir de la no existencia, la configuración del universo, la Tierra esférica autoportante y el año de 360 ​​días divididos en 12 partes iguales de 30 días cada uno con un mes intercalar periódico “. [37] Los primeros 12 capítulos del Siddhanta Shiromani , escritos por Bhāskara en el siglo XII, cubren temas como: longitudes medias de los planetas; longitudes verdaderas de los planetas; Los tres problemas de la rotación diurna. syzygies; eclipses lunares; eclipses solares; latitudes de los planetas; levantamientos y ajustes; la luna creciente conjunciones de los planetas entre sí; conjunciones de los planetas con las estrellas fijas; y las patas del sol y la luna. Los 13 capítulos de la segunda parte cubren la naturaleza de la esfera, así como importantes cálculos astronómicos y trigonométricos basados ​​en ella.
El tratado astronómico de Nilakantha Somayaji, el Tantrasangraha de naturaleza similar al sistema Tychonic propuesto por Tycho Brahe, había sido el modelo astronómico más preciso hasta la época de Johannes Kepler en el siglo 17. [38]
Lingüística: algunas de las actividades lingüísticas más tempranas se pueden encontrar en Iron Age India (1er milenio aC) con el análisis de Sánscrito con el propósito de la correcta recitación e interpretación de textos védicos. El gramático más notable del sánscrito fue Pāṇini (c. 520–460 aC), cuya gramática formula cerca de 4,000 reglas que juntas forman una gramática generativa compacta del sánscrito. Inherentes a su enfoque analítico son los conceptos del fonema, el morfema y la raíz.
Medicina: los hallazgos de los cementerios neolíticos en lo que hoy es Pakistán muestran evidencia de proto-odontología en una cultura agrícola temprana. [39] Ayurveda es un sistema de medicina tradicional que se originó en la antigua India antes de 2500 aC, [40] y ahora se practica como una forma de medicina alternativa en otras partes del mundo. Su texto más famoso es el Suśrutasamhitā de Suśruta, que se caracteriza por describir procedimientos en diversas formas de cirugía, incluida la rinoplastia, la reparación de lóbulos de la oreja desgarrados, litotomía perineal, cirugía de cataratas y otras excisiones y otros procedimientos quirúrgicos.
Metalurgia: el wootz, el crisol y los aceros inoxidables se descubrieron en la India y se exportaron ampliamente en el mundo mediterráneo clásico. Se conocía de Plinio el Viejo como ferrum indicum . El acero indio Wootz se tenía en alta estima en el Imperio Romano, a menudo se consideraba el mejor. Después de la Edad Media, se importó en Siria para producir con técnicas especiales el “acero de Damasco” para el año 1000. [41]

Los hindúes sobresalen en la fabricación de hierro, y en las preparaciones de esos ingredientes junto con los cuales se fusiona para obtener ese tipo de hierro blando que generalmente se denomina acero indio (Hindiah). También tienen talleres donde se forjan los sables más famosos del mundo.
-Henry Yule citó a la Edrizi árabe del siglo XII [42].

Me pidieron que respondiera la pregunta: “¿Quiénes son los primeros científicos del mundo?”

El abogado William Whewell inventó el término “científico” en 1833 y escribió un libro completo ” Historia de las ciencias inductivas” (1837) sobre esta cuestión.