разности давлений, способную образовать радиальные пото-
ки среды от периферии к центру вращения, а следовательно,
и Кориолисовы силы, поддерживающие и увеличивающие
вращение. При некоторых оборотах, когда Кориолисовы си-
лы вращения превышают силы сопротивления, идет разгон
вихря до тех пор, пока не наступит равновесие сил. Тогда бу-
дет самовращение вихря за счет энергии окружающей среды.
В природе – это смерчи, торнадо, водовороты и тому подоб-
ные явления. Направление движения разных объемов (эле-
ментов) среды очень хорошо видно, например, при наблюде-
нии за вращением сыпучего материала на диске с круговой
стенкой. У стенки высота материала выше, чем на меньшем
диаметре. Поэтому зерна пересыпаются с большего диаметра
на меньший в целом почти по круговой (винтовой) траекто-
рии, образуя не совсем правильный вихрь – тор. По крайней
мере визуально хорошо видна радиальная составляющая
движения зерен от периферии к центру вращения, опреде-
ляющая условия возникновения кориолисовой силы.
Гидравлические и эфирные ударные волны, вызванные
колебательным движением среды, способствуют усилению
кориолисовых сил и самовращению. Через них же, в конеч-
ном счете, идет и подпитка вращающейся системы энергией
из внешней среды. Импульсное подталкивающее действие
ударных волн эфира (электринного газа) всегда сопровож-
дает любое аэро- и гидродинамическое действие. Поскольку
практически единственным реально наблюдаемым приме-
ром самовращения были диски Серла, то, очевидно, эфир-
ное действие мощнее, чем действие аэро-гидроди-
намических волн, которое, как указано выше, может дости-
гать в гидравлическом импульсе 11 тысяч атмосфер (для
сравнения – в аэродинамическом всего 1 атмосфера).
Примером гидравлического самовращения является
мотор Клема /32/. Клем заметил, что насос, перекачиваю-