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Beobachtungen:

Pflanzen und Aura







1. Silber Salbei


2. Cyclamen, Alpenveilchen

3. Kresse keimt

4. Salat

5. Vergleiche mit feinstofflichem Komparator nach Dr. Blaurock
5.1 verschiedene Pflanzenteile
5.2 Tomaten
5.3 Äpfel
5.4 Kartoffeln
5.5 Eingetrocknetes Blut auf Teststreifen
5.6 Bestrahlung mit LED

6.  Fallversuche
6.1 Weinbeere
6.2 Fallversuch und Aktivieren mit einem weiteren Apfel
6.3 Fallversuche mit anderen Objekten, Einfluß auf Kugelflächenfunktionen





Behandlung mit  Wasserstoffperoxid   H2o2









1.   Silber Salbei




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Abb. 01-01: 5.8.2026
1: 400 g, 2: 396 g, 3: 441 g, 4:406 g (FB)
20260805_114552_g.jpg
Abb. 01-02:
20260805_114310-a_g.jpg
Abb. 01-03:   5.8.2026  Nr. 1  1,05 m
20260805_114334-a_g.jpg
Abb. 01-04:  5.8.2026  Nr. 2  1,2 m
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Abb. 01-05:  5.8.2026  Nr.3  0,95 m
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Abb. 01-06:  5.8.2026  Nr.4  1,25 m
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Abb. 01-07:  6.8.2026  Nr. 1  0,95 m
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Abb. 01-08:  6.8.2026  Nr. 2  1,16 m
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Abb. 01-09:  6.8.2026  Nr. 3  1,16 m
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Abb. 01-10:  6.8.026  Nr. 4  1,4 m
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Abb. 01-11:  7.8.2026     20260807_090522 (FB)





2.  Cyclamen, Alpenveilchen


(1) am 5.8.2026 gekauft,  (2) am 7.8.2026 gekauft

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Abb. 02-01:
lila (2), lila (1)
weiß(1), weiß (2)  rot (1)
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 Abb. 02-0: 5.8.2026
20260805_113532_g.jpg
Abb. 02-03: 5.8.2026
20260805_113614_g.jpg
Abb. 02-04: 5.8.2026
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Abb. 02-05: 5.8.2026: weiß (1)  1,4 m
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Abb. 02-06: 5.8.2026: rot (1)  0,7 m
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Abb. 02-06a: 5.8.2026     20260805_113415  1,5 m (FB)
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 Abb. 02-07: 6.8.2026   20260806_113012   weiß (2) 1,45 m
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Abb. 02-08: 7.8.2026 oben: lila (2) unten: lila (1)   0,32 m
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Abb. 02-09: 7.8.2026  rot (1)  0,65 m
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Abb. 02-10: 7.8.2026   weiß (1) 1,42 m
20260807_091815-a_g.jpg
Abb. 02-11: 7.8.2026 weiß (2)  1,52 m
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Abb. 02-12: 7.8.26   die Blüten lila, rot, weiß (FB)
20260807_092339_g.jpg
Abb. 02-13: 7.8.26   die Blüten lila, rot, weiß (FB)



20260807_143608_g.jpg
Abb. 02-14: zwei Blüten von der gleichen Pflanze (FB)
20260807_143623_g.jpg
Abb. 02-15: zwei Blüten von der gleichen Pflanze, Resonanz (FB)
20260807_143651_g.jpg
Abb. 02-16: zwei Blüten von der gleichen Pflanze, Resonanz (FB)
20260807_143637_g.jpg
Abb. 02-17: verschiedene Sorten  weiß und lila , keine Resonanz (FB)
20260807_143846_g.jpg
Abb. 02-18: Blüten von der gleichen Planze jeweils gegenüber, oben und unten.
Resonanz zwischen den oberen und Resonanz zwischen den unteren Blüten!   (FB)
20260807_143916_g.jpg
Abb. 02-19: Die beiden rechten Blüten sind vertauscht. Nun gibt es nun keine gleichen Blüten, die sich gegenüber liegen. Keine Resonanz,  es gibt aber Verbindungen, die sich diagonal überkreuzen. (FB)





3. Kresse keimt


Versuch 1  3.8.2026

20260803_180025-a_g.jpg
Abb. 03-01: erster Versuch, 3.8.2026     20260803_180025  (FB)
20260803_180043_g.jpg
Abb. 03-02: erster Versuch, 3.8.2026, nahezu gleiche Behälter mit Samen (FB)
20260803_180251-a_g.jpg
Abb. 03-03: Behälter 1  1388g,   3.8.2026,  20260803_180251 (FB)
20260803_180320_g.jpg
Abb. 03-04: Behälter 2, 1485 g, 3.8.2026,  20260803_180320
20260803_181226_g.jpg
Abb. 03-05: Behälter 2 1485 g, ohne  H2O2 Zusatz, Ausdehnung der Aura in Richtung Süden etwa 1 m 3.8.2026 (FB)
20260803_181401_g.jpg
Abb. 03-06:  Behälter 1 1388 g, 20 ml  H2O2 Lösung   3.8.2026  18:41 20260803_181401 (FB)
20260803_181447_g.jpg
Abb. 03-07: Behälter 1 1388 g, 20 ml  H2O2 Lösung, Ausdehnung der Aura nach Süden etwam 2,6 m (FB)
20260805_094316-a_g.jpg
Abb. 03-08:  oben Behälter 1 ohne Zugabe, unten Behälter 2 mit  H2O2 Zugabe, 5.8.26 09:43   20260805_094316 (FB)
20260805_094316-b_g.jpg
Abb. 03-09: Behälter 1 ohne Zugabe von H2O2, 5.8.2026, 09:34  (FB)



Versuch 2  5.8.2026


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Abb. 03-10:  20 g Kresse-Samen aufgeteilt in zwei Hälften, 5.8.2026 (FB)
20260805_120345_g.jpg
Abb. 03-11: zwei Schalen, jeweils mit der gleichen Anzuchterde befüllt, von einem Beutel. (FB)
20260805_122026-a_g.jpg
Abb. 03-12:  Kresse-Samen  20 g (FB)
20260805_120820_g.jpg
Abb. 03-13: und eingesät mit etwa  1/4  von 20 g , Gewicht  1568 g (FB)
20260805_120824_g.jpg
Abb. 03-14: eingesät mit etwa  1/4  von 20 g    Gewicht  1549 g (FB)
20260807_090254_g.jpg
Abb. 03-15: Schale 1568 g mit 20 ml H2O2Verdünnung   7.8.2026  09:02   (FB)
20260807_090610_g.jpg
Abb. 03-16:  oben Schale 1549, unten Schale 1568 mit 20 ml  H2O2, 7.8.2026  09:06
  (FB)
20260807_090227_g.jpg
Abb. 03-17: 7.8.2026 Schale 1568, die Aura reicht bis zum grünen Häring: 3,5 m
Der rote Häring zeigt die Länge von Schale  1388 mit H2o2  2.95 m
der weiße kurze Stab gehört zu Schale 1388 vom 3.8.2026  mit  H2O2 2.7 m
und der lange Stab hinten zur Schale 14385 vom 3.8.26  ohne  H2O2 0.95 m  (FB)
20260807_090337_g.jpg
Abb. 03-18: beide langen Schalen  im Sonnenlicht,  7.8.2026  09:03   (FB)


8.8.2026

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Abb. 03-19: 8.8.2028  10:36 lange Schale mit  H2O2, 4,5 m   (FB)
20260808_103817_g.jpg
Abb. 03-20: 8.8.2026 10:38  lange Schale ohne  H2O2  , 1,4 m  (FB)
20260808_104217_g.jpg
Abb. 03-21: kurze Schale ohne  H2O2  1,6 m (FB)
20260808_104305_g.jpg
Abb. 03-22: kurze Schale mit  H2O2 (FB)
20260808_104325_g.jpg
Abb. 03-23: kurze Schale mit  H2O2, 5,0 m  (FB)
20260808_104514_g.jpg
Abb. 03-24: kurze Schalen   oben: ohne, unten: mit  H2O2  8.8.2026 (FB)
20260812_094550-a_g.jpg
Abb. 03-25: kurze Schalen   oben: ohne, unten: mit  H2O2  13.8.2026 (FB)
20260814_090542_g.jpg
Abb. 03-26: kurze Schalen   unten: ohne, oben: mit  H2O2  14.8.2026
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Abb. 03-27: kurze Schalen   unten: ohne, oben: mit  H2O2  15.8.2026
20260817_084700_g.jpg
 Abb. 03-27a:    kurze Schalen   unten: ohne, oben: mit  H2O2   17.8.2026  20260817_084700
20260813_084748_g.jpg
Abb. 03-28: lange Schalen   oben: ohne, unten: mit  H2O2  13.8.26
20260814_090618_g.jpg
Abb. 03-29: lange Schalen   oben: ohne, unten: mit  H2O2  14.8.26
20260814_090623_g.jpg
Abb. 03-30: lange Schalen   oben: ohne, unten: mit  H2O2  14.8.26 unten mit h2o2
20260815_091755_g.jpg
Abb. 03-31: lange Schalen   unten: ohne, oben: mit  H2O2 15.8.2026 (FB)
20260816_082041-a_g.jpg
Abb. 03-31a: lange Schalen    mit  H2O2
20260817_084727-a_g.jpg
 Abb. 03-31b:  lange Schalen   oben: ohne, unten: mit  H2O2    17.8.2026  (FB)





pflanzen-aura-h202-diag01-001.jpg
Abb. 03-30: Beide Versuchereihe (kurze und lange Schale)  zeigen ähnliches Verhalten:
Mit Zugabe von H2O2 wächst die Aura jeden Tag erheblich an, während sie ohne Zusätz nur geringfügig zunimmt. (FB)








4. Salat


31.07.2026

20260731_193227-a_g.jpg
Abb. 04-01:     10 und 11 mit H202 behandelt   20260731_193227   (FB)
20260731_193156-a_g.jpg
Abb. 04-02:



5. Vergleiche mit feinstofflichem Komparator nach Dr. Blaurock



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Abb. 05-00:
aus flussfaeden-zwei.htm#kapitel-06-09-19
Abb. 06-09-19-09:  Feinstofflicher Komparator nach Dr. Blaurock
 Wirkt wie eine Balkenwaage.
Vergleich unterschiedlicher Verschüttelungen aber gleiche Substanz
gelber Zollstock für die Struktur nach links, blauer Zollstock für die Struktur nach rechts. (FB)




5.1 verschiedene Pflanzenteile

14.08.2026

20260814_104818_g.jpg
Abb. 05-01-01: Zwei Aronia-Zweige von der gleichen Pflanze, Ergebnis: "gleich" (FB)
20260814_104851_g.jpg
Abb. 05-01-02:   Zwei Aronia-Zweige von einer anderen Pflanze,  Ergebnis: "gleich" (FB)
20260814_104911_g.jpg
Abb. 05-01-03: Zwei Aronia-Zweige von verschiedenen Pflanzen,  Ergebnis: "ungleich" (FB)
20260814_105323_g.jpg
Abb. 05-01-04:  Zwei Bohnenpflanzen,  Ergebnis: "ungleich" (FB)
20260814_105347_g.jpg
Abb. 05-01-05:  zwei Blätter von einer Grünkohlpflanze   Ergebnis:  "gleich" (FB)
20260814_110018-a_g.jpg
Abb. 05-01-06:   zwei Zwiebeln,   Ergebnis: "ungleich" (FB)
20260814_110131-a_g.jpg
Abb. 05-01-07: die beiden Hälften von einer Zwiebel,    Ergebnis: "ungleich" (FB)
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Abb. 05-01-08:  jeweils eine Hälfte von beiden Zwiebeln.    Ergebnis: "ungleich" (FB)



5.2 Tomaten

14.08.2026

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Abb. 05-02-01:  links zwei Tomaten von der gleiche Pflanze, noch am gemeinsamen Stiel, rechts eine einzelne Tomate,   Ergebnis:  "ungleich" (FB)
20260814_110741_g.jpg
Abb. 05-02-02:  die beiden Tomaten vom Stiel getrennt nebeneinander, Ergebnis:  "gleich" (FB)
20260814_110754_g.jpg
Abb. 05-02-03    eine abgetrennte und die einzelne Tomate, Ergebnis: " ungleich"  (FB)



5.3 Äpfel

14.08.2026

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Abb. 05-03-00:  Äpfel von zwei verschiedenen Bäumen  / unterschiedliche Sorten (FB)
20260815_195059-a_g.jpg
Abb. 05-03-01:  Äpfel von zwei verschiedenen Bäumen  / unterschiedliche Sorten
klein: (A), (B), (C), groß: (1), (2), (3) , (FB)
20260814_113111_g.jpg
Abb. 05-03-02: (A) und (B),  Ergebnis: "gleich"  (FB)
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Abb. 05-03-03: (A) und (2), Äpfel von verschiedenen Bäumen,   Ergebnis: "ungleich" (FB)




5.4 Kartoffeln


14.08.2026

Kartoffeln werden meist vegetativ vermehrt und weniger über Samen.
Daher gibt es bei der Ernte lokal häufig Pflanzen mit überwiegend gleichen biologischen Merkmalen.
In einem Sack Kartoffeln können also Gruppen mit gleicher DNA sein.

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Abb. 05-04-01: eigene Ernte von der gleichen Pflanze,  Ergebnis: "gleich" (FB)
20260814_113938_g.jpg
Abb. 05-04-02: gekaufte Kartoffeln (mit Keimen),  Ergebnis: "ungleich" (FB)
20260814_114004_g.jpg
Abb. 05-04-03:   Ergebnis: sehr ähnlich (FB)
20260814_115043_g.jpg
Abb. 05-04-04:  Keime entfernt,   Ergebnis: "gleich" (FB)
20260814_114755_g.jpg
Abb. 05-04-05:  Keime entfernt, nach "Gleichheit" sortierte Haufen (FB)
 



5.5 Eingetrocknetes Blut auf Teststreifen


15.08.2026

20260815_081531_g.jpg
Abb. 05-05-01:  zwei Streifen auf der rechten Seite,  gelb: --, grün: 32 cm (FB)
20260815_081601_g.jpg
Abb. 05-05-02:  zwei Streifen auf der linken Seite,  gelb: 26 cm grün: -- (FB)
20260815_081632_g.jpg
Abb. 05-05-03:  auf jeder Seite ein Streifen,  gelb: 5 cm, grün: 5 cm,   Ergebnis: "gleich" (FB)
20260815_081755_g.jpg
Abb. 05-05-04: den linken Teststreifen entnommen und einige Sekunden mit einer LED-Taschenlampe beleuchtet. Danach wieder auf den Platz gelegt.
Ergebnis:  "ungleich", unruhig      gelb: 36 cm, grün: 33 cm (FB)
20260815_082109_g.jpg
Abb. 05-05-05: mit zwei neuen Teststreifen fortgesetzt, dazu den linken Teststreifen entnommen und aus etwa 20 cm auf eine harte Unterlage fallen gelassen und wieder hingelegt.
Ergebnis: "ungleich",   gelb: --,  grün: 40 cm (FB)




5.6 Bestrahlung mit LED

18.08.2026

20260818_104804-a_g.jpg
Abb. 05-06-01: die linke Blüte wenige Sekunden mit der Taschenlampe beleuchtet: 
verhält sich am Komparator so, als wäre die Blüte nicht vorhanden. (FB)





6. Fallversuche


große Beschleunigung trennt  träge von  nicht-trägen (nur schweren) Massen
Hinweis: was verbirgt sich hinter dem Begriff  "Information" ?
Homöopathie Präparate werden mit mechanisches Schlagen "verdünnt".


20241129_181131_g.jpg
Abb. 06-00-01: Beschreiben von DVDs mit einem Laserpuls
aus  wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01
Abb. 06-09-01-04: oder gleichsinnig (FB)
20241018_121729_g.jpg
Abb. 06-00-02:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-07-01
Abb. 05-07-01-11: ein Stapel von 10 Plexiglasscheiben, gerade Anzahl,
gemeinsame Achse zeigt nach Süden
Kopieren der "Information":
Scheibe 1 hat einen Wirbel  Länge 1,9 m
a) Scheibe 2 (leer) wird daneben gestellt,
     beide werden gemeinsam geklopft: Scheibe 1 und auch Scheibe 2 haben einen Wirbel
b) Scheibe 3 (leer) und Scheibe 1 geklopft, (1), (2) und (3) in Reihe, Wirbel Länge 4 m 
c)  (2) und (3) in Reihe: Länge 2,4 m
d) Scheibe 1 hat einen Wirbel, L 1,9 m, die leeren (2) bis (9) jeweils mit (1) einzeln geklopft
     (1) bis (9) in Reihe  Wirbel Länge > 8 m
e) Scheibe 1 hat einen Wirbel, Paket (1) bis (9) gemeinsam geklopft: Struktur geht seitlich nach Ost
     und West, in der Hauptachse ist die Struktur schwach, wuselt

Es spielt eine Rolle, ob der Empfängerstapel eine gerade oder ungerade Anzahl von Platten enthält.   (noch Forschungsbedarf)
 (FB)
ziegel-stapel-02-005.jpg
Abb. 06-00-03:  Kopieren auf benachbarte Platten durch mechanischen Schlag.
aus  wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-09-01
Abb. 06-09-01-10: danach waren alle Quader aktiviert. (FB)
20260109_104857_g.jpg
Abb. 06-00-04:  starkes Abbremsen (Aufschlag) einer Bleikugel erzeugt permanente Strukturen in benachbarten DVDs
aus  bleikugel.htm#kapitel-04-02
Abb. 04-02-10: Blick nach Westen, die Kugel bewegt sich im Bild beim Aufprall nach hinten (FB)






6.1 Weinbeere


14.08.2026

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Abb. 06-01-01: Vier Weinstöcke, aus Reiser der gleichen Pflanze gewonnen. DNA identisch (FB)
20260814_113321_g.jpg
Abb. 06-01-02: mehrere Versuche mit unterschiedlichen Trauben von diesen vier Weinstöcken.
   Ergebnis meist:   "gleich"     hängt aber auch von der Orientierung der Trauben und der Anzahl der Beeren je Traube ab (FB)


20260815_084438_g.jpg
Abb. 06-01-03: ungleiche Orientierung der Weinbeeren, der Stiel ist jeweils in eine andere Richtung orientiert     gelb: 18 cm, grün: 25 cm  Ergebnis etwas ungleich (FB)
20260815_084632_g.jpg
Abb. 06-01-04: gelb: 3 cm, grün: 3 cm, Ergebnis: "gleich", die Stiel-Öffnungen zeigen in die gleiche Richtung (FB)
20260815_084808_g.jpg
Abb. 06-01-05: die linke Beere wurde dreimal aus 20 cm Höhe fallen gelassen
gelb: 40 cm, grün: 3 cm   Ergebnis: "ungleich" (FB)





6.2 Fallversuch und Aktivieren mit einem weiteren Apfel




Der Apfeleffekt

15.08.2026

20260815_095823-a_g.jpg
Abb. 06-02-01: gelb: 12 cm, zwei Äpfel  (A) und (B) vom gleichen Baum, Ergebnis: "gleich"  (FB)
20260815_093728-a_g.jpg
Abb. 06-02-02: Der Apfel (A) wurde dreimal aus einer Höhe von etwa 20 cm auf eine harte Unterlage fallen gelassen, Ergebnis "ungleich": grün: 102 cm
Die Länge scheint über mehrere Minuten konstant zu bleiben.  (FB)
20260815_112921-a_g.jpg
Abb. 06-02-03: Fallversuch, Aufprall auf Tisch mit harter Glasplatte (FB)
20260815_100221-a_g.jpg
Abb. 06-02-04: "Aktivieren"  ("Reanimieren"?) innerhalb von zehn Sekunden mit einem Apfel (2) einer anderen Sorte. (FB)
20260815_094204-a_g.jpg
Abb. 06-02-05: grün:  68 cm bei 9:42:04     20260815_094204-a_g.jpg
 nach dem "Aktivieren" ist hier die Länge grün schon bis etwa auf ein Drittel geschrumpft. (FB
20260815_094425-a_g.jpg
Abb. 06-02-06: grün:  38 cm bei 9:44:25     20260815_094425-a_g.jpg
 nach dem "Aktivieren" ist hier die Länge grün schon bis etwa auf ein Drittel geschrumpft. (FB
20260815_094552-a_g.jpg
Abb. 06-02-07: grün:  22 cm bei  9:45:52    20260815_094552 (FB)
20260815_094650-a_g.jpg
Abb. 06-02-08: grün: 14 cm  bei 9:46:50     20260815_094650
 nach wenigen Minuten ist die Länge grün nahezu beim Anfangswert (12 cm) angekommen. (FB)


pflanzen-aura-h202-diag02-001.jpg
Abb. 06-02-09:  Der Apfeleffekt: Nach dem Aufprall behält der Apfel seine veränderte Eigenschaft für lange Zeit. Erst, wenn man ihn mit einem Objekt aktiviert, kehrt der alte Zustand zurück.
Zeitlicher Verlauf der Länge grün nach jeweiligem "Aktivieren" für etwa zehn Sekunden durch Apfel (2).  Auswertung von zwei Meßreihen zeitlich nacheinander im Abstand von rund 20 Minuten. (FB)



doppeltorus-doppelt-rotiert-02-schale-001_g.jpg
Abb. 06-02-10: feinstoffliche Strukturen von einem rotierenden Magnet, die Elemente treten paarweise auf und sind jeweils auf Ober- und Unterseite zueinander komplementär.
aus aktive-elemente.htm#kapitel-01-01
Abb. 01-01-24:
aus stromleiter-rotierend.htm#kapitel-03-03
Abb. 03-03-03: unsymmetrische Anordnung:
zwei Doppelorbitale  (rot / gelb)  und zwei Doppeltori (grün / blau)
Der Magnet rotiert CCW (von oben gesehen), Südpol oben.
Der obere Doppeltorus ist kleiner und der untere größer geworden.
asymmetrical arrangement:
two double orbitals (red / yellow) and two double tori (green / blue).
The magnet rotates CCW (seen from above), south pole on top.
The upper double torus has become smaller and the lower one larger. (FB)
20240126_081109_g.jpg
Abb. 06-02-11: zwei Wassergläser, das eine mit der Strömung in der linken Handfläche, das andere mit der der rechten Hand angeregt, haben unterschiedliche Eigenschaften.
aus raunaechte.htm#kapitel-02-02
Abb. 02-02-01:   fünf Minuten in jeweils einer Hand gehalten.
Ergebnis:
linkes Glas vor den Solarplexus gehalten:  Emotionalkörper ist verkleinert (positiver Einfluß)
rechtes Glas: Emotionalkörper ist vergrößert  (negativer Einfluß)
20260816_103822-a_g.jpg
Abb. 06-02-12: 16.08.2026
die feinstofflichen Strömungen in zwei Kabelbinder erzeugen den gleichen Effekt.
Das eine Glas hat die Eigenschaft einen Linkswirbel  (Achse zeigt nach oben), das andere einen Rechtswirbel (Achse zeigt nach unten)  (FB)
nordwind-dvd-09-003.jpg
Abb. 06-02-13:
aus ring-stroemung.htm
Abb. 00d: miteinander gekoppelt:
Ringströmung (gelb) in einer Scheibe und lineare Strömung (schwarz)

In der klassischen Physik ist der schwarze Pfeil der Vektor des Drehimpulses. Er ist eine mathematische Hilfsgröße.

In der feinstofflichen Welt beschreibt er eine tatsächlich existierende Strömung.

Die Länge der zur linearen Strömung gehörenden spürbaren Struktur ist ein Maß für die Stärke der Ringströmung in der Scheibe.

Sie entspricht in der klassischen Physik der Größe des Drehimpulses. Er hat die gleiche Einheit wie eine Energie.

Die Messung dieser Länge ermöglicht die berührungslose Beobachtung der Ringströmung in der Scheibe.


In der klassische Physik ist diese Kopplung bekannt unter
 Rechte-Faust-Regel Rechter-Daumen-Regel oder Korkenzieher-Regel
und gilt z.B. für den Drehimpuls
https://de.wikipedia.org/wiki/Korkenzieherregel  (FB)
20240718_163436_g.jpg
Abb. 06-02-14:  Zwei Ringe mit entgegengesetzter Ziehrichtung, die Strömungen heben sich gegenseitig auf.
aus maxwell-drei.htm#kapitel-08
Abb. 08-05:  entgegengesetzt (FB)
20251218_162717_g.jpg    20251218_162850_g.jpg
Abb. 03-01-07a und 07b: verdrillter Doppeldraht, zwei Strukturen auf der linken Seite (West), Ausdehnung jeweils mit gelb und pink markiert.
twisted double wire, two structures on the left-hand side (west), each marked with yellow and pink.
 
(FB)
20251218_162726_g.jpg    20251218_162856_g.jpg
Abb. 03-01-08a: Ziehrichtung zeigt etwas nach links. The pull direction is slightly to the left.(FB) Abb. 03-01-08b: Ziehrichtung zeigt etwas nach rechts.
 The pull direction is slightly to the right.  (FB)
20260816_104240-a_g.jpg
Abb. 06-02-14: 16.08.2026
zwei Wassergläser, andere Bauart,  "glattes Isolierband" mit überlappenden Enden, 
Anregung im Buch von Jens Ortel, Seite 49       /Ortel 2026/
20260816_104417-a_g.jpg
Abb. 06-02-15: mit Wasser gefüllt.  "Links" und "Rechts"- Wirbel  (FB)
20260816_113146-a_g.jpg
Abb. 06-02-16: der gefallene Apfel, seine Struktur reicht zunächst bis zum Kabelbinder. Wenn das Wasserglas einige Sekunden gestanden hat (auch wenn das Glas danach entfernt wurde), weitet sich die Struktur aus und erreicht nach kurzer Zeit wieder die normale Ausdehnung. (FB)
20260816_113221-a_g.jpg
Abb. 06-02-17: blauer Kabelbinder: normale Ausdehnung, rosa Kabelbinder, nach dem Aufprall (FB)
20260816_113317-a_g.jpg
Abb. 06-02-18: nach erneutem Fallversuch:  die Ausdehnung ist klein und verändert sich nicht, obwohl das "R" Wasserglas in der Nähe steht. (FB)




Ausdehnung auf Ober- und Unterseite unterschiedlich

16.08.2026
20260816_113608-a_g.jpg
Abb. 06-02-19:  Apfel 1 mit Stiel nach oben, (wie beim Fall)  geringe Ausdehnung nach oben (FB)
20260816_113525-a_g.jpg
Abb. 06-02-20:  Apfel 1 mit Stiel nach unten , große Ausdehnung nach oben (FB)
20260816_113843-a_g.jpg
Abb. 06-02-21:  A geklopft (Stiel nach oben), umgedreht, große Struktur über A, B daneben gestellt, große Struktur wird sehr schnell wieder klein. (FB)
20260816_114537-a_g.jpg
Abb. 06-02-22: Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit, ein Streifen Isolierband  L
Start: 11:45:37     20260816_114537 (FB)
20260816_114546-a_g.jpg
Abb. 06-02-23: nach einigen Sekunden, Glas entfernt.  11:45:46 20260816_114546 10,2 cm  (FB)
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Abb. 06-02-24:   11:45:59  20260816_114559 20,5 cm  (FB)
20260816_114607-a_g.jpg
Abb. 06-02-25:  11:46:07  20260816_114607 26.5 cm  (FB)
20260816_114620-a_g.jpg
Abb. 06-02-26: 11:46:20  20260816_114620 31,2 cm (FB)
20260816_114649-a_g.jpg
Abb. 06-02-27:  11:46:49 20260816_114649 35,8 cm  (FB)
20260816_114915_g.jpg
Abb. 06-02-28: zwei Streifen Isolierband  LL    11:49:15  20260816_114915  (FB)
pflanzen-aura-h202-diag03-001.pdf
Abb. 06-02-29:  Zeitlicher Verlauf der Rückbildung der Struktur  auf normale Maße durch die Anregung Das Glas mit dem einen Streifen (L) hat eine stärkere Wirkung (es geht schneller) als das mit den zwei Streifen (LL)
(FB)




Alternative Methode zur Rückkehr in den Normalzustand

18.08.2026
20260818_201034_g.jpg
Abb. 06-02-30:   Drehteller mit gefallenem Apfel. Ein Teil der oberen Struktur ist nach dem Aufprall nun in den Bereich der unteren Struktur verschoben, d.h. unterhalb der Scheibe.
Dreht man den Teller CW, so ändert sich nichts, dieser Zustand bleibt erhalten. Dagegen ruft schon eine leichte CCW-Drehung den Normalzustand wieder hervor:  der obere Bereich ist wieder ausgefüllt. (FB)
spiralen-im-kreis-03-plus-oben-ohne-002-002_g.jpg
Abb. 06-02-31: Bahnen auf Kugelflächenfunktionen mit tangentialen Anteilen reagieren auf tangentiale Bewegungen des Trägers. Ihre radialen Querschnitte erweitern sich oder schrumpfen.
aus felder.htm#kapitel-04-07-06
Abb. 04-07-06-13: Enfluß von Drehrichtung auf die Größe der Strukturen.  Die Flügel in der oberen Hälfte haben die entgegengesetzte Orientierung wie die in der unteren Hälfte. (FB)

doppeltorus-doppelt-steht-03-001_g.jpg
Abb. 06-02-32: Doppelschalige Kugelflächenfunktionen mit jeweils komplementären Qualitäten
aus stromleiter-rotierend.htm#kapitel-00-02
Abb. 00-02-04:
Beobachtungen:
Die zweischaligen Strukturen bestehen aus den Elementen Orbital und Torus. Es gibt jeweils einen Satz in der oberen und einen in der unteren Hälfte. Die Drehachse verläuft in diesem Bild senkrecht, d.h. im Vergleich zur Erde wären diese Elemente nördlich und südlich von der Ebene durch den Äquator.




6.3 Fallversuche mit anderen Objekten, Einfluß auf Kugelflächenfunktionen

19.08.2026
20260819_094641-a_g.jpg
Abb. 06-03-01: zwei Kartoffeln, unten etwas angeschnitten / abgeflacht
Beide wurden nacheinander hart auf den Tisch aufgeschlagen.
Die Strukturen über ihnen sind verkleinert. (FB)
20260819_094727_g.jpg
Abb. 06-03-02: die rechte Kartoffel wurde  etwas CCW verdreht. Sie hat nun wieder eine lange Struktur nach oben - und ändert sich nicht, wenn man sie anschließend CW verdreht. (FB)





19.08.2026
Dosen mit Erbseneintopf

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Abb. 06-03-03: die rechte Dose wurde hart auf die Unterlage aufgeschlagen. (FB)
20260819_090509-b_g.jpg
Abb. 06-03-04: Die Struktur der rechten Dose ist gegenüber der linken, ungehandelten Dose verändert.
Links gibt es ober- und unterhalb vom Äquator (rote Linie) die "üblichen" paarweise komplementären Kugelflächenfunktionen. Torus: blau/grün), (Keule: gelb/pink). Rechts sind oberhalb der roten Linie zwar die Keulen aber keine Tori, dafür unterhalb eine stark vergrößerte Zusammenstellung (weiß). (FB)
20260819_094617-a_g.jpg
Abb. 06-03-05: Nach fast einer CCW-Drehung ist die rechte Dose wieder normal (FB)
wbm-03-seite-10-001_g.jpg
Abb. 06-03-06: Form der feinstofflichen Strukturen (Kugelflächenfunktionen) bei einer Magnetscheibe.
Aus dem richtungsabhängien Einfluß der Rotation um die Längsachse läßt sich auf die Strömungsrichtungen der feinstofflichen Strukturen schließen. (FB)
aus wbm-2016-teil03.pdf
Seite 10




20.8.2026
Schlag auf ein Rohrende

20241109_153132_g.jpg
Abb. 06-03-07:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01
Abb. 06-01-01: 09.11.2024  mit der Axt: schwaches Klopfen in Achsenrichtung auf ein Rohrende erzeugt eine mehrlagige walzenförmige Struktur um die Rohrachse (FB)
20241124_103658_g.jpg
Abb. 06-03-08:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01
Abb. 06-01-06:    vier Schichten  mit Unterbrechung in der Äquatorebene
24.11.2024
stroemung-zylinder-24c-002_g.jpg
Abb. 06-03-09:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01
Abb. 06-01-08a: nach jedem Hammerschlag kommt eine Schale hinzu.
Dabei wechselt jeweils die Richtung der beiden Teilschalen (gelb und pink) (FB)
20260820_150856-a_g.jpg
Abb. 06-03-10: 20.8.2026, Blick nach Westen
Schlag mit der Axt (sie liegt links unten am Boden) auf das linke Rohrende.
Die entstandene Struktur breitet sich nach Osten entlang der Nivellier-Latte aus bis etwa zu den weißen Kunststoff-Stäben, dann weiter nach rechts (Norden). (FB)
20260820_150913_g.jpg
Abb. 06-03-11: 20.8.2026, Blick nach Süden.
Dreht man das Rohr eine ganze Umdrehung CW, ändert sich nichts an der Struktur.
Jedoch schon nach einer Viertel Umdrehung CCW beginnt die Struktur sich aufzulösen (FB)






  • Feinstoffliche Teilchen bewegen sich auf Kugelflächenfunktionen. Es gibt getrennte Bereiche (Torus, Keule..) mit entgegengesetzten Rotationsrichtungen.
  • Durch den Aufprall  kommt es zur Vermischung der Bereiche und zu einigen "Falschfahrern".
      (temporärer Gegenverkehr, aber stabil)
  • Schon leichte Korrekturen in der richtigen Richtung reichen aus, um die ursprüngliche Ordnung wieder herzustellen.





Literatur:  b-literatur.htm

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