home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ BBS in a Box 11 / AMUG BBS in a Box Volume XI (April 1994) (MacWizards).iso / Files / Education / E / EesDemo.sit / EES 1.8 Demo / cards.xml < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1993-03-06  |  94.9 KB  |  2,059 lines

  1. card_3827.xml
  2. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  4. <card>
  5.     <id>3827</id>
  6.     <filler1>0</filler1>
  7.     <bitmap>BMAP_4453.pbm</bitmap>
  8.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  9.     <showPict> <true /> </showPict>
  10.     <dontSearch> <true /> </dontSearch>
  11.     <owner>4033</owner>
  12.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  13.     <part>
  14.         <id>8</id>
  15.         <type>field</type>
  16.         <visible> <true /> </visible>
  17.         <dontWrap> <false /> </dontWrap>
  18.         <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  19.         <sharedText> <false /> </sharedText>
  20.         <fixedLineHeight> <true /> </fixedLineHeight>
  21.         <autoTab> <false /> </autoTab>
  22.         <lockText> <true /> </lockText>
  23.         <rect>
  24.             <left>17</left>
  25.             <top>31</top>
  26.             <right>487</right>
  27.             <bottom>66</bottom>
  28.         </rect>
  29.         <style>opaque</style>
  30.         <autoSelect> <false /> </autoSelect>
  31.         <showLines> <false /> </showLines>
  32.         <wideMargins> <false /> </wideMargins>
  33.         <multipleLines> <false /> </multipleLines>
  34.         <reservedFamily> 0 </reservedFamily>
  35.         <titleWidth>0</titleWidth>
  36.         <icon>0</icon>
  37.         <textAlign>center</textAlign>
  38.         <font>Sydney</font>
  39.         <textSize>12</textSize>
  40.         <textStyle>bold</textStyle>
  41.         <textHeight>16</textHeight>
  42.         <name>Intro. field</name>
  43.         <script></script>
  44.     </part>
  45.     <part>
  46.         <id>9</id>
  47.         <type>button</type>
  48.         <visible> <true /> </visible>
  49.         <reserved5> 0 </reserved5>
  50.         <reserved4> 0 </reserved4>
  51.         <reserved3> 0 </reserved3>
  52.         <reserved2> 0 </reserved2>
  53.         <reserved1> 0 </reserved1>
  54.         <enabled> <true /> </enabled>
  55.         <rect>
  56.             <left>442</left>
  57.             <top>290</top>
  58.             <right>481</right>
  59.             <bottom>320</bottom>
  60.         </rect>
  61.         <style>transparent</style>
  62.         <showName> <false /> </showName>
  63.         <highlight> <false /> </highlight>
  64.         <autoHighlight> <false /> </autoHighlight>
  65.         <sharedHighlight> <true /> </sharedHighlight>
  66.         <family>0</family>
  67.         <titleWidth>0</titleWidth>
  68.         <icon>0</icon>
  69.         <textAlign>center</textAlign>
  70.         <font>Chicago</font>
  71.         <textSize>12</textSize>
  72.         <textStyle>plain</textStyle>
  73.         <name>GO HOME</name>
  74.         <script>on mouseUp
  75. go Home
  76. end mouseUp
  77.  
  78. </script>
  79.     </part>
  80.     <part>
  81.         <id>28</id>
  82.         <type>field</type>
  83.         <visible> <true /> </visible>
  84.         <dontWrap> <false /> </dontWrap>
  85.         <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  86.         <sharedText> <false /> </sharedText>
  87.         <fixedLineHeight> <false /> </fixedLineHeight>
  88.         <autoTab> <false /> </autoTab>
  89.         <lockText> <true /> </lockText>
  90.         <rect>
  91.             <left>22</left>
  92.             <top>92</top>
  93.             <right>253</right>
  94.             <bottom>296</bottom>
  95.         </rect>
  96.         <style>scrolling</style>
  97.         <autoSelect> <false /> </autoSelect>
  98.         <showLines> <false /> </showLines>
  99.         <wideMargins> <false /> </wideMargins>
  100.         <multipleLines> <false /> </multipleLines>
  101.         <reservedFamily> 0 </reservedFamily>
  102.         <titleWidth>0</titleWidth>
  103.         <icon>0</icon>
  104.         <textAlign>left</textAlign>
  105.         <font>Geneva</font>
  106.         <textSize>10</textSize>
  107.         <textStyle>plain</textStyle>
  108.         <textHeight>13</textHeight>
  109.         <name>About EES</name>
  110.         <script></script>
  111.     </part>
  112.     <part>
  113.         <id>29</id>
  114.         <type>field</type>
  115.         <visible> <true /> </visible>
  116.         <dontWrap> <false /> </dontWrap>
  117.         <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  118.         <sharedText> <false /> </sharedText>
  119.         <fixedLineHeight> <false /> </fixedLineHeight>
  120.         <autoTab> <false /> </autoTab>
  121.         <lockText> <true /> </lockText>
  122.         <rect>
  123.             <left>255</left>
  124.             <top>92</top>
  125.             <right>486</right>
  126.             <bottom>296</bottom>
  127.         </rect>
  128.         <style>shadow</style>
  129.         <autoSelect> <false /> </autoSelect>
  130.         <showLines> <false /> </showLines>
  131.         <wideMargins> <false /> </wideMargins>
  132.         <multipleLines> <false /> </multipleLines>
  133.         <reservedFamily> 0 </reservedFamily>
  134.         <titleWidth>0</titleWidth>
  135.         <icon>0</icon>
  136.         <textAlign>left</textAlign>
  137.         <font>Montreal</font>
  138.         <textSize>9</textSize>
  139.         <textStyle>bold</textStyle>
  140.         <textHeight>12</textHeight>
  141.         <name>About PACE</name>
  142.         <script></script>
  143.     </part>
  144.     <content>
  145.         <layer>background</layer>
  146.         <id>6</id>
  147.         <text>Welcome to the Hypercard version of 
  148. The Emerging Energy Science!
  149. The next cards in this stack contain:
  150. </text>
  151.     </content>
  152.     <content>
  153.         <layer>card</layer>
  154.         <id>2</id>
  155.         <text>‚Ä¢  The Index
  156. ‚Ä¢  Quickscan of all cards</text>
  157.     </content>
  158.     <content>
  159.         <layer>card</layer>
  160.         <id>8</id>
  161.         <text>Welcome to the Hypercard version of 
  162. The Emerging Energy Science!</text>
  163.     </content>
  164.     <content>
  165.         <layer>card</layer>
  166.         <id>29</id>
  167.         <text>The Planetary Association for Clean Energy, Inc. is a Canadian scolarly organization based in Ottawa.  It is dedicated to the research and development of clean energy systems - - systems which are affordable, universally applicable and evironmentally safe.  The organization also acts as a watchdog of emerging and existing unclean systems, including health and safety hazards posed by technology.</text>
  168.     </content>
  169.     <content>
  170.         <layer>card</layer>
  171.         <id>28</id>
  172.         <text>THE EMERGING ENERGY SCIENCE is described through bibliographic references.  These examine the theory, rationale, research, experiments, and devices - - whether theoretical or actual - - of what might become a future energy science and technology.
  173.  
  174. To assist the reader, the references are provided with interpretive descriptors.  With such descriptors, fields of further study may be indicated.  Such fields may suggest suspected relationships arising from natural through theoretical explanations, to working devices.  The fields embrace both conventional and unconventional considerations.
  175.  
  176. Some of the references include annotations provided by the compilers.  These may be informal abstracts of the content of a reference, and may allude to a suspected relevance to future development.
  177.  
  178. Comments, also provided by the compilers, refers usually to the anticipated meaningfulness of the reference for an emerging energy science - - and may express an opinion.
  179.  
  180. THE EMERGING ENERGY SCIENCE is the joint effort of more than 330 individuals of the Planetary Association for Clean Energy‚Äôs international network.  Coordination was provided by two secretariats, located in Canada and in the United States of America.  The interpretation and verification of data was provided by a number of individuals, and in particular: James B. Beal, Thomas E. Bearden, Dr. Richard Blasbrand, James De Meo, George D. Hathaway, Dr. Bogdan C. Maglich, Dr. Andrew Michrowski, Dr. Hans Neiper, Dr. Andrija Puharich, Dr. Elizabeth Rauscher, Fred Alan Rogers, Rolf Schaffranke, Thomas F. Valone, Dr. T. N. Vesiroglu, Marcel Vogel and Rudolf Zinsser.
  181.  
  182. Credit has to be given to coordination efforts of Marcia Aronson, Monique Michaud, Edgar Tumak, Enid Rutland and Julia Wochyshyn.
  183.  
  184. This application was also made possible through financial support from the National Research Council of Canada, the United States Psychotronics Association, Harley Veldhuizen, Henry Gee and Grace Wilson, to whom gratitude is expressed by the publisher.
  185.  
  186. Commentary is welcome on the contents so that the information received might be integrated for future editions.</text>
  187.     </content>
  188.     <name></name>
  189.     <script>Hide bkgnd field ID 20
  190. on openCard
  191. set scroll of card field 2 to 0
  192. end openCard</script>
  193. </card>
  194.  
  195.  
  196. card_13871.xml
  197. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  198. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  199. <card>
  200.     <id>13871</id>
  201.     <filler1>0</filler1>
  202.     <bitmap>BMAP_14313.pbm</bitmap>
  203.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  204.     <showPict> <true /> </showPict>
  205.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  206.     <owner>4033</owner>
  207.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  208.     <part>
  209.         <id>1</id>
  210.         <type>field</type>
  211.         <visible> <true /> </visible>
  212.         <dontWrap> <false /> </dontWrap>
  213.         <dontSearch> <true /> </dontSearch>
  214.         <sharedText> <false /> </sharedText>
  215.         <fixedLineHeight> <false /> </fixedLineHeight>
  216.         <autoTab> <false /> </autoTab>
  217.         <lockText> <false /> </lockText>
  218.         <rect>
  219.             <left>29</left>
  220.             <top>73</top>
  221.             <right>474</right>
  222.             <bottom>297</bottom>
  223.         </rect>
  224.         <style>scrolling</style>
  225.         <autoSelect> <false /> </autoSelect>
  226.         <showLines> <false /> </showLines>
  227.         <wideMargins> <false /> </wideMargins>
  228.         <multipleLines> <false /> </multipleLines>
  229.         <reservedFamily> 0 </reservedFamily>
  230.         <titleWidth>0</titleWidth>
  231.         <icon>0</icon>
  232.         <textAlign>left</textAlign>
  233.         <font>Geneva</font>
  234.         <textSize>12</textSize>
  235.         <textStyle>plain</textStyle>
  236.         <textHeight>16</textHeight>
  237.         <name>Ordering Info.</name>
  238.         <script></script>
  239.     </part>
  240.     <content>
  241.         <layer>card</layer>
  242.         <id>1</id>
  243.         <text><span class="style2">merging Energy Science
  244. D A T A B A S E +
  245. </span><span class="style3">
  246. </span><span class="style4">The National Research Council of Canada demanded:
  247. </span><span class="style3">
  248. ‚ÄúExamine and describe the theory, rationale, research, expariments and devices -- whether theoretical or actual -- of what might become future energy science and technology.‚Äù
  249.  
  250. More than 300 researchers in the Planetary Association for Clean Energy‚Äôs international collaborative scientific network responded.  The exercise has grown into an electronic database.  Included are verified items from English, French, German, Russian, Italian, Spanish and Japanese sources -- all classified format for easy sifting of useful information.
  251.  
  252. In updates, included will be key documents of latest world developments in this domain -- all edited from an independent and advanced scientific perspective.
  253.  
  254. </span><span class="style2">Features</span><span class="style3">
  255. </span><span class="style3">
  256. References are given by </span><span class="style5">author, title, bibiographic details</span><span class="style3">, specially edited </span><span class="style5">annotation</span><span class="style3"> of content,  interpretive </span><span class="style5">commentary</span><span class="style3"> and by descriptors derived from a list of over several hundred.
  257.  
  258. Searches can be made by </span><span class="style5">record number</span><span class="style3"> and by </span><span class="style5">title</span><span class="style3">; through </span><span class="style5">annotations</span><span class="style3"> and </span><span class="style5">commentary</span><span class="style3"> (up to 16 kb text) ; by descriptor tags; and, finally, by</span><span class="style5"> first letter</span><span class="style3"> of </span><span class="style5">author</span><span class="style3"> or </span><span class="style5">title</span><span class="style3">.  It is also possible to sift files.
  259.  
  260. Updates on quarterly and annual basis.
  261.  
  262. </span><span class="style2">Requirements
  263. </span><span class="style3">
  264. Mac Plus or higher with 10 MB Hard disk space available.  With system 7.0, 4 MB RAM available.  Mouse, 3 1/2‚Äù disk drive,  HyperCard 2.0.
  265.  
  266. </span><span class="style2">Benefits</span><span class="style3">
  267. </span><span class="style3">
  268. Independent, peer-reviewed, verified, ‚Äúfirst-look‚Äù information.  For:  R & D, forcasting, evaluation, policy planning, background analysis, environmental planning, knowledge upgrade.  Find:  key documents, patents, rare information sources on emerging and clean energy developments, new inventions.  User friendly, intuitive interface -- does not require pre-training.
  269.  
  270. </span><span class="style2">Cost
  271. </span><span class="style3">
  272. $700.00 (US)
  273.  
  274. </span><span class="style6">The Planetary Association for Clean Energy, Inc.
  275. </span><span class="style4">La Soci√©t√© plan√©taire pour l‚Äôassainissement de l‚Äôenergie, inc.
  276. </span><span class="style3">
  277. </span><span class="style3">100 Bronson Avenue / 1001
  278. OTTAWA, Ontario  K1R 6G8    CANADA    (613) 236-6265    FAX: (613) 235-5876</span></text>
  279.     </content>
  280.     <name></name>
  281.     <script>on openCard
  282. set scroll of card field 1 to 0
  283. end openCard</script>
  284. </card>
  285.  
  286.  
  287. card_4753.xml
  288. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  289. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  290. <card>
  291.     <id>4753</id>
  292.     <filler1>0</filler1>
  293.     <bitmap>BMAP_5065.pbm</bitmap>
  294.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  295.     <showPict> <true /> </showPict>
  296.     <dontSearch> <true /> </dontSearch>
  297.     <owner>4033</owner>
  298.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  299.     <part>
  300.         <id>17</id>
  301.         <type>field</type>
  302.         <visible> <true /> </visible>
  303.         <dontWrap> <false /> </dontWrap>
  304.         <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  305.         <sharedText> <false /> </sharedText>
  306.         <fixedLineHeight> <true /> </fixedLineHeight>
  307.         <autoTab> <false /> </autoTab>
  308.         <lockText> <true /> </lockText>
  309.         <rect>
  310.             <left>36</left>
  311.             <top>63</top>
  312.             <right>261</right>
  313.             <bottom>289</bottom>
  314.         </rect>
  315.         <style>scrolling</style>
  316.         <autoSelect> <false /> </autoSelect>
  317.         <showLines> <false /> </showLines>
  318.         <wideMargins> <false /> </wideMargins>
  319.         <multipleLines> <false /> </multipleLines>
  320.         <reservedFamily> 0 </reservedFamily>
  321.         <titleWidth>0</titleWidth>
  322.         <icon>0</icon>
  323.         <textAlign>left</textAlign>
  324.         <font>Geneva</font>
  325.         <textSize>10</textSize>
  326.         <textStyle>plain</textStyle>
  327.         <textHeight>13</textHeight>
  328.         <name>Descriptors</name>
  329.         <script></script>
  330.     </part>
  331.     <part>
  332.         <id>31</id>
  333.         <type>field</type>
  334.         <visible> <true /> </visible>
  335.         <dontWrap> <false /> </dontWrap>
  336.         <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  337.         <sharedText> <false /> </sharedText>
  338.         <fixedLineHeight> <true /> </fixedLineHeight>
  339.         <autoTab> <false /> </autoTab>
  340.         <lockText> <true /> </lockText>
  341.         <rect>
  342.             <left>271</left>
  343.             <top>63</top>
  344.             <right>468</right>
  345.             <bottom>289</bottom>
  346.         </rect>
  347.         <style>scrolling</style>
  348.         <autoSelect> <false /> </autoSelect>
  349.         <showLines> <false /> </showLines>
  350.         <wideMargins> <false /> </wideMargins>
  351.         <multipleLines> <false /> </multipleLines>
  352.         <reservedFamily> 0 </reservedFamily>
  353.         <titleWidth>0</titleWidth>
  354.         <icon>0</icon>
  355.         <textAlign>left</textAlign>
  356.         <font>Geneva</font>
  357.         <textSize>10</textSize>
  358.         <textStyle>plain</textStyle>
  359.         <textHeight>13</textHeight>
  360.         <name>Help File</name>
  361.         <script></script>
  362.     </part>
  363.     <content>
  364.         <layer>background</layer>
  365.         <id>6</id>
  366.         <text>Unorthodox Energy Descriptors</text>
  367.     </content>
  368.     <content>
  369.         <layer>card</layer>
  370.         <id>18</id>
  371.         <text>Descriptor Topic</text>
  372.     </content>
  373.     <content>
  374.         <layer>card</layer>
  375.         <id>17</id>
  376.         <text>ABM systems
  377. Absorption
  378. Accelerated frames
  379. Acoustic waves
  380. Action at a distance
  381. Adey [Ross]
  382. Air- powered motor
  383. Airglow
  384. Alfven waves
  385. Alternating current
  386. Alternative energy
  387. Ampere's law
  388. Andrews
  389. Anenergy
  390. Angular momentum
  391. Angular velocity
  392. Anharmonic systems
  393. Anisotropy
  394. Anomalies
  395. Anomalous aircraft losses
  396. Anomalous astronomical phenomena
  397. Anomalous atmospheric phenomena
  398. Anomalous biological phenomena
  399. Anomalous blackouts
  400. Anomalous booms
  401. Anomalous clouds
  402. Anomalous diseases
  403. Anomalous earth tremors
  404. Anomalous electrical phenomena
  405. Anomalous explosions
  406. Anomalous incidents
  407. Anomalous light phenomena
  408. Anomalous phenomena
  409. Anomalous ship losses
  410. Anomalous storms
  411. Anomalous weather
  412. Anthology
  413. Anticausality
  414. Antigravity
  415. Antisatellite weapons
  416. Articles
  417. Artifacts
  418. Artificial auroras
  419. Artificial lightning
  420. Artificial potentials
  421. Artificial scalar interferometry
  422. Astrophysics
  423. Asymmetry
  424. Atmosphere
  425. Atmospheric anomalies
  426. Atmospheric booms
  427. Atmospheric disturbances
  428. Atmospheric electricity
  429. Atmospheric explosions
  430. Atmospheric phenomena
  431. Autoimmune disease
  432. Automobile engines
  433. Axiom of choice
  434. Backscattering
  435. Ball lightning
  436. Banos equations
  437. Barnett effect
  438. Batteries
  439. Bedini device
  440. Bedini motor
  441. Behavior modification
  442. Bell's inequality
  443. Bell's theorem
  444. Bibliography
  445. Biefield-Brown effect
  446. Big bang
  447. Big eye
  448. Biochemistry
  449. Biocommunications
  450. Bioelectric effect
  451. Bioelectrical phenomena
  452. Bioelectricity
  453. Bioelectromagnetics
  454. Biofield detection
  455. Biofields
  456. Biogenerators
  457. Biogenesis
  458. Biography
  459. Biological communications
  460. Biological effects
  461. Biological electricity
  462. Biological radiation
  463. Biological radio
  464. Biological scalar interferometry
  465. Biological transmutation
  466. Biomagnetic fields
  467. Biophotons
  468. Biophysics
  469. Bio-Savart law
  470. Black ball lightning
  471. Black holes
  472. Blindness
  473. Bohm-Aharonov effect
  474. Book review
  475. Booms
  476. Bootstrap theory
  477. Bound states
  478. Brain waves
  479. Britten generator
  480. Catastrophism
  481. Causality
  482. Cellular communication
  483. Celtic towers
  484. Centrifugal force
  485. Chaos theory
  486. Charge
  487. Charge quantization
  488. Charge to mass ratio
  489. Charge uniformity
  490. Charged black holes
  491. Charged particles
  492. Chemistry
  493. Circuits
  494. Clebsch-Gordon coefficients
  495. Climate
  496. Climatology
  497. Cloud arch
  498. Coherence
  499. Coherent photons
  500. Coherer
  501. Cold explosions
  502. Cold light
  503. Coler devices
  504. Collection
  505. Colorado Springs diary
  506. Colorado Springs experiments
  507. Colorado Springs notes
  508. Combustion
  509. Comer effect
  510. Communication
  511. Compressed air motors
  512. Compton effect
  513. Conference
  514. Conformal invariance
  515. Conservation
  516. Conservation laws
  517. Conservation of energy
  518. Conservation of momentum
  519. Contrabaric effect
  520. Coordinate systems
  521. Copenhagen interpretation
  522. Coriolis
  523. Correlation
  524. Cosmic rays
  525. Cosmology
  526. Critique
  527. Cross-membrane coupling
  528. Crystal defects
  529. Crystal lattices
  530. Curvature of spacetime
  531. Curved spacetime
  532. Dark matter
  533. Davydov
  534. De Beauregard
  535. De Broglie
  536. De Broglie waves
  537. Dean device
  538. Death rays
  539. Decay branching fractions
  540. Decomposition
  541. Deflection
  542. Delayed choice experiment
  543. Detection
  544. Detection of storms
  545. Determinism
  546. Diathermy
  547. Dielectric resonators
  548. Dielectrics
  549. Diffraction
  550. Dimensional analysis
  551. Dimensional equations
  552. Dimensionless equations
  553. Diodes
  554. Dipole radiation
  555. Dirac matter
  556. Dirac sea
  557. Dirac theory
  558. Discharge tubes
  559. Dislocations
  560. Dispersion
  561. Dispersive media
  562. Displacement current
  563. Dissipation
  564. Dissipative structures
  565. Dissociation
  566. Doppler effect
  567. Doppler shift
  568. Dotto device
  569. Duality
  570. Duality principle
  571. Earth currents
  572. Earth grid
  573. Earth resonance
  574. Earth rotation
  575. Earth stress lights
  576. Earth transmission
  577. Earthquake anomalies
  578. Earthquake emissions
  579. Earthquake lights
  580. Earthquake prediction
  581. Earthquake radiation
  582. Earthquake swarms
  583. Earthquakes
  584. Ecklin device
  585. Effective mass
  586. Ehrenhaft effect
  587. Einstein and de Haas effect
  588. Einstein's postulates
  589. Electrets
  590. Electric charge
  591. Electric charges
  592. Electric dipolar radiation
  593. Electric field
  594. Electric fishes
  595. Electric force
  596. Electric power transmission
  597. Electric wind
  598. Electrical charge
  599. Electrical devices
  600. Electrical discharges
  601. Electrical fields
  602. Electrical generators
  603. Electrical propulsion
  604. Electrical signals
  605. Electrinium battery
  606. Eletrodynamic fields
  607. Electrodynamics
  608. Electroencephalagrams
  609. Electrogravitic forces
  610. Electrogravitics
  611. Electrokinetic propulsive device
  612. Electrolysis
  613. Electrolyte
  614. Electromagnetic anomalies
  615. Electromagnetic circuits
  616. Electromagnetic fields
  617. Electromagnetic fluctuations
  618. Electromagnetic induction
  619. Electromagnetic interactions
  620. Electromagnetic levitation
  621. Electromagnetic propagation
  622. Electromagnetic radiation
  623. Electromagnetic signals
  624. Electromagnetic soundings
  625. Electromagnetic theory
  626. Electromagnetic waves
  627. Electromagnetics
  628. Electromagnetism
  629. Electrometers
  630. Electromolecular propulsion
  631. Electromotive force
  632. Electron diffraction
  633. Electron holography
  634. Electron interferometry
  635. Electron oscillations
  636. Electron paramagnetic resonance
  637. Electron precession
  638. Electron theory
  639. Electron tubes
  640. Electronic circuits
  641. Electronic warfare
  642. Electrons
  643. Electroscope
  644. Electrostatic cooling
  645. Electrostatic devices
  646. Electrostatic effects
  647. Electrostatic field
  648. Electrostatic generators
  649. Electrostatic induction
  650. Electrostatic motors
  651. Electrostatic propulsion
  652. Electrostatic scalar potential
  653. Electrostatic waves
  654. Electrostatics
  655. Elephant-trunk fishes
  656. ELF
  657. ELF radiation
  658. Eloptic energy
  659. El Nino
  660. Emission
  661. Energetics
  662. Energy
  663. Energy bottles
  664. Energy density
  665. Energy flow vector
  666. Energy fluctuations
  667. Energy flux vector
  668. Energy nonconservation
  669. Energy resources
  670. Ensemble interpretation
  671. Entropy
  672. Environmental protection
  673. EPR experiment
  674. Equations of motion
  675. Equivalence principle
  676. Ether
  677. Ether drag
  678. Ether drift
  679. Ether theory
  680. Euclidean space
  681. Excitons
  682. Exoelectron emission
  683. Experiments
  684. External forces
  685. Extrasensory perception
  686. Falling objects
  687. False dawn
  688. Faraday effect
  689. Faraday's law
  690. Faraday generators
  691. Fault zones
  692. Fermat's theorem
  693. Fermi sea
  694. Ferromagnetic conductors
  695. Ferromagnetic materials
  696. Feynman diagrams
  697. Fictitious currents
  698. Fictitious forces
  699. Field resonance propulsion
  700. Field theory
  701. Fireball
  702. Fizeau effect
  703. Flow of time
  704. Fluctuation converter
  705. Fluctuation theory
  706. Fluctuations
  707. Fluid dynamics
  708. Fluid mechanics
  709. Fluid propulsion
  710. Fluorescence enhancement
  711. Fluorescent lights
  712. Force
  713. Force converter
  714. Form resonance
  715. Formative causation
  716. Formulas
  717. Foundations of biophysics
  718. Foundations of electromagnetics
  719. Foundations of electromagnetism
  720. Foundations of logic
  721. Foundations of mathematics
  722. Foundations of physics
  723. Foundations of quantum mechanics
  724. Foundations of scalar electromagnetics
  725. Four-law logic
  726. Fourier transforms
  727. Fractional charges
  728. Frames
  729. Franch
  730. Free energy
  731. Free energy devices
  732. Free energy inventors
  733. Free energy motors
  734. Free A-field
  735. Frenel drag
  736. Fresnel formulas
  737. Fresnel law
  738. Fringes
  739. Fuels
  740. Fusion
  741. Gamma radiation
  742. Gamma ray bursts
  743. Gauge fields
  744. Geissler tubes
  745. General relativity
  746. Generators
  747. Geodynamics
  748. Geology
  749. Geomagnetic disturbances
  750. Geomagnetic fields
  751. Geomagnetics
  752. Geomagnetobiology
  753. Geometrodynamics
  754. Geometry
  755. Geons
  756. Geophysical anomalies
  757. Geophysics
  758. Germanium
  759. Giant photons
  760. Giant radials
  761. Godel's theorem
  762. Grain boundaries
  763. Gravimagnetic systems
  764. Gravimetry
  765. Gravitation
  766. Gravitational anomalies
  767. Gravitational collapse
  768. Gravitational constant
  769. Gravitational energy
  770. Gravitational field
  771. Gravitational force
  772. Gravitational potential
  773. Gravitational theory
  774. Gravitational waves
  775. Gravitinos
  776. Gravitor
  777. Gravity
  778. Gravity field energy
  779. Gravity waves
  780. Gray motor
  781. Group velocity
  782. Gyroscopes
  783. Haber process
  784. Hadrons
  785. Harmonics
  786. Heat pump
  787. Heisenberg uncertainty principle
  788. Hendershot device
  789. Hendershot motor
  790. Hertz waves
  791. Hertzian waves
  792. Hidden variable theory
  793. Hidden variables
  794. Hieronymus devices
  795. High energy discharges
  796. High energy lasers
  797. Hilbert spaces
  798. History
  799. Hologram
  800. Holographic imaging
  801. Holography
  802. Homogenous equations
  803. Homopolar generators
  804. Homopolar motors
  805. Hooper coil
  806. Hubbard device
  807. Hydrogen-powered vehicles
  808. Hydromagnetic waves
  809. Hydronic radiation
  810. Hydronic waves
  811. Hydronics
  812. Hyperdimensions
  813. Hypernumbers
  814. Hyperspaces
  815. Hyperspatial amplifier
  816. Implicate order
  817. Implosions
  818. Improved combustion efficiency
  819. Induction
  820. Inertia
  821. Inertial fields
  822. Inertial frames
  823. Inertial reference frames
  824. Infinite solenoid
  825. Infrared devices
  826. Infrasonic waves
  827. Insect antennas
  828. Insulation
  829. Interaction
  830. Intercellular communication
  831. Intercellular transmission
  832. Interference
  833. Interference patterns
  834. Interferometry
  835. Internal forces
  836. Interpretation
  837. Interview
  838. Invariance
  839. Inventions
  840. Inverse square law
  841. Ionization
  842. Ionization waves
  843. Ionospheric memory
  844. Ionospheric waves
  845. Irreversible process
  846. Isospin
  847. Ives theory
  848. James Clerk Maxwell
  849. Johnson motor
  850. Josephson junctions
  851. Kantor
  852. Kaznacheyev effect
  853. Kenyon alternator
  854. Kervran effect
  855. Kindling
  856. Kinemassic field
  857. Kinemassic forcefield
  858. Kinematics
  859. Kinetic energy
  860. Kinetobaric effect
  861. Kinks
  862. Kortweg-de Bries equation
  863. Kozyrev effect
  864. Kromrey generator
  865. Lamb shift
  866. Lamps
  867. Lanterns
  868. Larson theory
  869. Laser blinding of satellites
  870. Lasers
  871. Lattice waves
  872. Lattice solitons
  873. Law of induction
  874. Laws of electromagnetics
  875. Laws of form
  876. Laws of motion
  877. Le Bon effects
  878. Lectures
  879. Lesage's theory of gravitation
  880. Letters
  881. Lida device
  882. Light
  883. Lightning
  884. Logic
  885. Long-delay echoes
  886. Long-delayed radio signals
  887. Longitudinal electromagnetic waves
  888. Longitudinal force
  889. Longitudinal waves
  890. Lorentz contraction
  891. Lorentz force
  892. Lorentz invariance
  893. Lorentz law
  894. Lorentz transformations
  895. Lubkin
  896. Luminescence
  897. Mach's principle
  898. Macroscopic quantization
  899. Magnetic amplifiers
  900. Magnetic energy
  901. Magnetic energy density
  902. Magnetic field
  903. Magnetic fields
  904. Magnetic force
  905. Magnetic gate
  906. Magnetic generator
  907. Magnetic induction
  908. Magnetic moment
  909. Magnetic monopoles
  910. Magnetic motor
  911. Magnetic pole
  912. Magnetic resonance
  913. Magnetic vector potential
  914. Magnetism
  915. Magnetogravitational waves
  916. Magnetohydrodynamics
  917. Magnetostatic field
  918. Magnets
  919. Magnifying transmitter
  920. Magnus effect
  921. Mantles
  922. Many-body system
  923. Mass
  924. Mass-energy relation
  925. Materials effects
  926. Materials science
  927. Materials theory
  928. Mathematical methods
  929. Mathematical physics
  930. Mathematics
  931. Matter waves
  932. Maxwell's demon
  933. Maxwell's equations
  934. Maxwell's laws
  935. Measurement
  936. Mechanical stability
  937. Mechanics
  938. MEGA
  939. Metal fatigue
  940. Methanol
  941. Michelson-Morley experiment
  942. Microspheres
  943. Microwave radiation
  944. Microwaves
  945. Migma
  946. Millikan experiment
  947. Minkowski spaces
  948. Mitogenic radiation
  949. Mobius coils
  950. Mobius resistor
  951. Models
  952. Moment of momentum
  953. Momentum
  954. Monopoles
  955. Moray device
  956. Moray tube
  957. Mormyrids
  958. Morphogenetic field
  959. Motional field
  960. Motor effect
  961. Moving media
  962. Multidimensional geometry
  963. Multidimensional physics
  964. Multidimensional theory
  965. Multisolitons
  966. Muons
  967. Natural energy of water
  968. Natural lasers
  969. Natural scalar inteferometry
  970. Negative absorption
  971. Negative energy
  972. Negative energy states
  973. Negative entropy
  974. Negative time
  975. Negentropy
  976. Neutrino sea
  977. Neutrinos
  978. Neutrons
  979. Newman motor
  980. Newton's laws of motion
  981. Newton's postulates
  982. Nikola Tesla
  983. N-Machine
  984. Non-conservation of energy
  985. Non-conservation of momentum
  986. Non-ionizing radiation
  987. Non-Hertzian waves
  988. Nondestructive testing
  989. Nonlinear effects
  990. Nonlinear electromagnetic waves
  991. Nonlinear oscillations
  992. Nonlinear oscillators
  993. Nonlinear phenomena
  994. Nonlinear resonance
  995. Nonlinear spacetime
  996. Nonlinear systems
  997. Nonlinear thermodynamics
  998. Nonlinear waves
  999. Nonlocal effect
  1000. Nonrelativistic electrons
  1001. Noosphere
  1002. N-rays
  1003. Nuclear energy
  1004. Nuclear propulsion
  1005. Nuclear technology
  1006. Nuclear tests
  1007. Nuclear warning
  1008. Nucleon-nucleon reactions
  1009. Observables
  1010. Observation
  1011. Observer
  1012. Ocean effects
  1013. Ohm's law
  1014. Oil drop experiment
  1015. Opthalmology
  1016. Optics
  1017. Organic semiconductors
  1018. Orgone accumulator
  1019. Orgone energy
  1020. Orgone matter
  1021. Oscillations
  1022. Oscillators
  1023. Over-the-horizon radars
  1024. Papers
  1025. Para particles
  1026. Paradigm shifts
  1027. Paradoxes
  1028. Parafields
  1029. Parallel plates
  1030. Parametric arrays
  1031. Parapsychology
  1032. Particle beam technology
  1033. Particle beams
  1034. Particle motion
  1035. Particle physics
  1036. Particles
  1037. Patents
  1038. Patent wrappers
  1039. Pavlita devices
  1040. Pendulums
  1041. Perception
  1042. Periodic systems
  1043. Permanent magnet motors
  1044. Perpetual motion
  1045. Perturbation theory
  1046. Phase distortion
  1047. Phase velocity
  1048. Phase waves
  1049. Phasors
  1050. Philadelphia experiment
  1051. Photoelectric effect
  1052. Photon absorption
  1053. Photon interaction
  1054. Photon substructure
  1055. Photon theory
  1056. Photons
  1057. Physical constants
  1058. Physical equations
  1059. Physical reality
  1060. Physical scalar interferometry
  1061. Physiology
  1062. Piezo-electric converter
  1063. Piezo-electric effect
  1064. Pinch effect
  1065. Plasma physics
  1066. Plasma theory
  1067. Plasma waves
  1068. Plasmas
  1069. Plasmoids
  1070. Plastic batteries
  1071. Plumes
  1072. Pneumatic motor
  1073. Polarization
  1074. Polarization currents
  1075. Pollution
  1076. Popp
  1077. Positrons
  1078. Potential barrier
  1079. Potential difference
  1080. Potential energy
  1081. Potentials
  1082. Potier-Veltman principle
  1083. Power amplifiers
  1084. Power failiures
  1085. Power measurement
  1086. Power sources
  1087. Poynting vector
  1088. Poynting's theorem
  1089. Precession
  1090. Prentice device
  1091. Prigogine effect
  1092. Prigogine systems
  1093. Prime numbers
  1094. Priore device
  1095. Probability waves
  1096. Proca equations
  1097. Propagation
  1098. Propulsion
  1099. Propulsion devices
  1100. Proteinoids
  1101. Psychoenergetics
  1102. Psychokinesis
  1103. Psychotronic generators
  1104. Psychotronics
  1105. Pulsars
  1106. Pyro-magnetic generators
  1107. Quantum electrodynamics
  1108. Quantum field theory
  1109. Quantum fields
  1110. Quantum geometrodynamics
  1111. Quantum mechanics
  1112. Quantum physics
  1113. Quantum theory
  1114. Quarks
  1115. Quartz
  1116. Quitons
  1117. Radar
  1118. Radiant energy
  1119. Radiation
  1120. Radiation measurements
  1121. Radiation theory
  1122. Radio
  1123. Radio communications
  1124. Radio control
  1125. Radio location
  1126. Radioactive decay
  1127. Radioactivity
  1128. Radioelectronic warfare
  1129. Radiometer
  1130. Radionics
  1131. Radios
  1132. Random electrodynamics
  1133. Random fields
  1134. Reaction cross section
  1135. Reactionless drives
  1136. Reactionless propulsion
  1137. Reception
  1138. Rectification
  1139. Red-shift
  1140. Refraction
  1141. Regeneration
  1142. Relativistic dynamics
  1143. Relativistic effects
  1144. Relativistic electrons
  1145. Relativity
  1146. Relativity theory
  1147. Relaxation time
  1148. Resonance
  1149. Rest length
  1150. Retarded potentials
  1151. Reversible process
  1152. Richardson converter
  1153. Rock electricity
  1154. Rogers communication system
  1155. Rogers transmission system
  1156. Rogers underground wireless
  1157. Rotating charges
  1158. Rotating frames
  1159. Satellite blinding
  1160. Satellite maps
  1161. Scalar waves
  1162. Scalar electromagnetics
  1163. Scalar electromagnetism
  1164. Scalar field theory
  1165. Scalar fields
  1166. Scalar interference
  1167. Scalar interferometry
  1168. Scalar interferometry artifacts
  1169. Scalar potential
  1170. Scalar resonance
  1171. Scalar resonance charge
  1172. Scalar resonance fields
  1173. Scalar resonance generators
  1174. Scalar technology
  1175. Scalar technology artifact
  1176. Scalar wave detection
  1177. Scalar wave transmission
  1178. Scalar wave transmitters
  1179. Scalar waves
  1180. Scattering
  1181. Scattering potential
  1182. Schauberger
  1183. Schroedinger equation
  1184. Scientific revolutions
  1185. Searl effect
  1186. Second law of thermodynamics
  1187. Seike devices
  1188. Seismology
  1189. Selective resonance energy transfer
  1190. Self organization
  1191. Self-organizing systems
  1192. Semiconductor
  1193. Semiconductor anomalies
  1194. Sensors
  1195. Separability
  1196. Shadow energy
  1197. Shadow vector
  1198. Shinichi Seike
  1199. Short wave transmitters
  1200. Signal propagation
  1201. Simultaneity
  1202. Sine waves
  1203. Single slit
  1204. Sinusoidal motion
  1205. Skyquakes
  1206. Smith coil
  1207. Soft electrons
  1208. Solar eclipses
  1209. Solar effects
  1210. Solar phenomena
  1211. Solar wind
  1212. Solid-state physics
  1213. Solitons
  1214. Sound
  1215. Sound waves
  1216. Soviet weapons
  1217. Spacetime
  1218. Spark gap detector
  1219. Special relativity
  1220. Spectrum analysis
  1221. Spheres
  1222. Spin
  1223. Spin effects
  1224. Spin holes
  1225. Spinors
  1226. Spontaneous emission
  1227. Springs
  1228. Standing waves
  1229. Static fields
  1230. Stationary waves
  1231. Statistical electrodynamics
  1232. Statistical physics
  1233. Steam generator
  1234. Stern-Gerlach experiment
  1235. Stress cracks
  1236. Stretch effect
  1237. Striations
  1238. Strong reaction
  1239. Substructure
  1240. Sunspots
  1241. Superconductivity
  1242. Superluminal communications
  1243. Superluminal particles
  1244. Superluminal signals
  1245. Superluminal speed
  1246. Superluminal velocity
  1247. Superspace
  1248. Surface charge
  1249. Surface waves
  1250. Symmetry
  1251. Synergetics
  1252. Synergy
  1253. Synthetic aperture radar
  1254. SRET
  1255. T. Townsend Brown
  1256. Tachyons
  1257. Target recognition
  1258. Tectonics
  1259. Telegeodynamics
  1260. Teleportation
  1261. Tesla
  1262. Tesla coil
  1263. Tesla electromagnetics
  1264. Tesla globe
  1265. Tesla shield
  1266. Tesla turbine
  1267. Tesla waves
  1268. Tesla weapons
  1269. Tesla's big eye
  1270. Thermal fluctuations
  1271. Thermal ohm
  1272. Thermionic couple
  1273. Thermodynamics
  1274. Thermomagnetic motors
  1275. Thomas precession
  1276. Thorium
  1277. Thunderstorms
  1278. Tidal anomalies
  1279. Tidal bulges
  1280. Tides
  1281. Time
  1282. Time dilation
  1283. Time experiments
  1284. Time oscillations
  1285. Time reversal
  1286. T. J. J. See
  1287. Tokomaks
  1288. Topology
  1289. Torque
  1290. Toth/Petukov incident
  1291. Transient fields
  1292. Transistorized coil
  1293. Translators
  1294. Transmission
  1295. Transmission of energy
  1296. Transmitters
  1297. Transmutation
  1298. Transverse force
  1299. Transverse waves
  1300. Trapped particles
  1301. Tunguska incident
  1302. Tunneling
  1303. Turbulence
  1304. Turbulent medium
  1305. Twistors
  1306. Two-slit experiment
  1307. Ultraweak photon emission
  1308. Uncertainty
  1309. Uncertainty principle
  1310. Unconventional phenomena
  1311. Unconventional physics
  1312. Underwater communication
  1313. Underwater communication systems
  1314. Underwater communications
  1315. Underwater transmission
  1316. Unidentified submarine objects
  1317. Unified field theory
  1318. Unilateral thrust
  1319. Unipolar generators
  1320. Unipolar motors
  1321. Unorthodox energy
  1322. Unorthodox energy devices
  1323. Unorthodox medicine
  1324. Unorthodox physics
  1325. Unorthodox propulsion
  1326. Unusual phenomena
  1327. Unusual weather
  1328. Vacuum
  1329. Vacuum charge
  1330. Vacuum energy
  1331. Vacuum fluctuations
  1332. Vacuum theory
  1333. Vector magnetic potential
  1334. Vector potential
  1335. Vector spaces
  1336. Vectors
  1337. Vela satellites
  1338. Velocity of light
  1339. Velocity of sound
  1340. Vestigia
  1341. Vestigia experiments
  1342. Virtual energy
  1343. Virtual flux
  1344. Virtual particles
  1345. Virtual photons
  1346. Virtual quantities
  1347. Virtual river
  1348. Virtual state
  1349. Virtual state energy
  1350. Virtual transmitters
  1351. Vision
  1352. Vital force
  1353. Voltage
  1354. Voltmeter
  1355. Vortex theory
  1356. Vortices
  1357. Wardenclyffe
  1358. Water as fuel
  1359. Watergas
  1360. Wave diffraction
  1361. Wave equations
  1362. Wave interference
  1363. Wave mechanics
  1364. Wave nature of matter
  1365. Wave of darkness
  1366. Wave packets
  1367. Wave propagation
  1368. Weapons
  1369. Weather
  1370. Weather control
  1371. Weather engineering
  1372. Weather prediction
  1373. Weigand wire
  1374. Welding
  1375. White dwarfs
  1376. White light
  1377. Wilhelm Reich
  1378. Wimshurst machine
  1379. Wind circulation
  1380. Winds
  1381. Wireless
  1382. Wireless transmission
  1383. Wireless transmission of energy
  1384. Witness
  1385. Woodpecker signals
  1386. Woodpecker transmissions
  1387. Work
  1388. Wrappers
  1389. Yang-Mills theory
  1390. Young's experiment
  1391. Zeno's paradox
  1392. Zero-point energy
  1393. Zero-point fluctuations
  1394. Zero-vector waves</text>
  1395.     </content>
  1396.     <content>
  1397.         <layer>card</layer>
  1398.         <id>31</id>
  1399.         <text>To search for a specific descriptor, scroll through the descriptor topic column and choose a particular topic.  Then press the "Lookup" button and type in the topic.  You have the option of either pressing "String", which will search for a section of the string variable, "Whole", which will look for the phrase, or if you're really confused, just use "Plain".  Then a box will appear asking you how many to look for.  The default value is "all".  This will do a global search of all fields with the word or phrase which you gave typed in.  It will continue to search, stopping momentarily at each instance something is found.  If what you have found looks good enough to keep, click the mouse to stop the search.  Then click on the printer icon to print it out.  Remember to switch on the printer before you do this.  I've tried to make this as intuitive as possible to ensure that everybody will be confused.
  1400. If you have any suggestions, criticisms or whatever please contact me at:
  1401.  
  1402. Bill Donavan
  1403. P.O. Box 915
  1404. Toccoa, GA 30577</text>
  1405.     </content>
  1406.     <name></name>
  1407.     <script>on openCard
  1408. set scroll of card field 1 to 0
  1409. set scroll of card field 2 to 0
  1410. end openCard</script>
  1411. </card>
  1412.  
  1413.  
  1414. card_7691.xml
  1415. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1416. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1417. <card>
  1418.     <id>7691</id>
  1419.     <filler1>0</filler1>
  1420.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1421.     <showPict> <true /> </showPict>
  1422.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1423.     <owner>2640</owner>
  1424.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1425.     <content>
  1426.         <layer>background</layer>
  1427.         <id>53</id>
  1428.         <text>12
  1429. </text>
  1430.     </content>
  1431.     <content>
  1432.         <layer>background</layer>
  1433.         <id>54</id>
  1434.         <text>Aharonov, Y. and David Bohm.
  1435. </text>
  1436.     </content>
  1437.     <content>
  1438.         <layer>background</layer>
  1439.         <id>62</id>
  1440.         <text>‚ÄúSignificance of electromagnetic potentials in quantum theory."
  1441. </text>
  1442.     </content>
  1443.     <content>
  1444.         <layer>background</layer>
  1445.         <id>60</id>
  1446.         <text>Physical Review.  Series 2, 115(3), Aug. 1, 1959.  p. 485-491.
  1447. </text>
  1448.     </content>
  1449.     <content>
  1450.         <layer>background</layer>
  1451.         <id>55</id>
  1452.         <text>Effects of potentials on charged particles exist even in the region where all the fields (and therefore the forces on the particles) vanish, contrary to classical electrodynamics.  The quantum effects are due to the phenomenon of interference.  These effects occur in spite of Faraday shielding.  The Lorentz force does not appear anywhere in the fundamental quantum theory, but appears only as an approximation holding in the classical limit.  In quantum mechanics, the fundamental physical entities seem to be the potentials, while the fields are derived from them by differentiation.
  1453. </text>
  1454.     </content>
  1455.     <content>
  1456.         <layer>background</layer>
  1457.         <id>56</id>
  1458.         <text>Paper largely proves the fundamental scalar interference mechanisms in the scalar electromagnetics approach.  Experimental verification of the Bohm-Aharonov effect has since been accomplished.
  1459. </text>
  1460.     </content>
  1461.     <content>
  1462.         <layer>background</layer>
  1463.         <id>57</id>
  1464.         <text>quantum mechanics, electrostatic scalar potential, magnetic vector potential, scalar fields, scalar interference, scalar interferometry, Tesla waves, longitudinal waves, Bohm-Aharonov effect, foundations of physics, energy bottles.
  1465. </text>
  1466.     </content>
  1467.     <name></name>
  1468.     <script></script>
  1469. </card>
  1470.  
  1471.  
  1472. card_5358.xml
  1473. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1474. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1475. <card>
  1476.     <id>5358</id>
  1477.     <filler1>0</filler1>
  1478.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1479.     <showPict> <true /> </showPict>
  1480.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1481.     <owner>2640</owner>
  1482.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1483.     <content>
  1484.         <layer>background</layer>
  1485.         <id>53</id>
  1486.         <text>125
  1487. </text>
  1488.     </content>
  1489.     <content>
  1490.         <layer>background</layer>
  1491.         <id>54</id>
  1492.         <text>Bearden, Thomas E.
  1493. </text>
  1494.     </content>
  1495.     <content>
  1496.         <layer>background</layer>
  1497.         <id>62</id>
  1498.         <text>Toward a new electromagnetics:  Part IV:  Vectors and mechanisms clarified.
  1499. </text>
  1500.     </content>
  1501.     <content>
  1502.         <layer>background</layer>
  1503.         <id>60</id>
  1504.         <text>Millbrae, California:  Tesla Book Co., 1983.
  1505. </text>
  1506.     </content>
  1507.     <content>
  1508.         <layer>background</layer>
  1509.         <id>55</id>
  1510.         <text>Presents a new definition of force and redefines the concept of a vector.  Clarifies the nature of the electromagnetic field in vacuum.  Presents a concept for a simple free energy motor.  Develops the conceptual foundations of scalar electromagnetics.  Presents several significant scalar weapon concepts, and a concept for a simple free energy motor.
  1511. </text>
  1512.     </content>
  1513.     <content>
  1514.         <layer>background</layer>
  1515.         <id>56</id>
  1516.         <text>The motor has since been constructed by John Bedini and replicated by Jim Watson.  Watson's motor was presented at the IEEE Tesla Centennial Symposium, Colorado College, Colorado Springs, Colorado in August, 1984.  Bedini also presented a working free energy device of a different kind at the same symposium.
  1517. </text>
  1518.     </content>
  1519.     <content>
  1520.         <layer>background</layer>
  1521.         <id>57</id>
  1522.         <text>foundations of scalar electromagnetics, foundations of physics, vectors, force, electromagnetic fields, vacuum, free energy, scalar interferometry, charged particles, quantum mechanics, Soviet weapons.
  1523. </text>
  1524.     </content>
  1525.     <name></name>
  1526.     <script></script>
  1527. </card>
  1528.  
  1529.  
  1530. card_11447.xml
  1531. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1532. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1533. <card>
  1534.     <id>11447</id>
  1535.     <filler1>0</filler1>
  1536.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1537.     <showPict> <true /> </showPict>
  1538.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1539.     <owner>2640</owner>
  1540.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1541.     <content>
  1542.         <layer>background</layer>
  1543.         <id>53</id>
  1544.         <text>268
  1545. </text>
  1546.     </content>
  1547.     <content>
  1548.         <layer>background</layer>
  1549.         <id>54</id>
  1550.         <text>Carstiou, John.
  1551. </text>
  1552.     </content>
  1553.     <content>
  1554.         <layer>background</layer>
  1555.         <id>62</id>
  1556.         <text>"Tentative synthesis of electrohydrodynamic phenomena in the earth's atmosphere - theoretical development.
  1557. </text>
  1558.     </content>
  1559.     <content>
  1560.         <layer>background</layer>
  1561.         <id>60</id>
  1562.         <text>In: Samuel C. Coroniti, and James Hughes, eds.  International Conference on the Universal Aspects of Atmospheric Electricity, 4th, Tokyo, 1968.  Planetary Electrodynamics: Proceedings.  Vol. 2, New York:  Gordon and Breach Science Publishers, 1969.  p. 277-289.
  1563. </text>
  1564.     </content>
  1565.     <content>
  1566.         <layer>background</layer>
  1567.         <id>55</id>
  1568.         <text>
  1569. </text>
  1570.     </content>
  1571.     <content>
  1572.         <layer>background</layer>
  1573.         <id>56</id>
  1574.         <text>Important paper for the basic comprehension of weather engineering and weather control.
  1575. </text>
  1576.     </content>
  1577.     <content>
  1578.         <layer>background</layer>
  1579.         <id>57</id>
  1580.         <text>atmospheric phenomena, electromagnetic theory scalar electromagnetics.
  1581. </text>
  1582.     </content>
  1583.     <name></name>
  1584.     <script></script>
  1585. </card>
  1586.  
  1587.  
  1588. card_5491.xml
  1589. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1590. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1591. <card>
  1592.     <id>5491</id>
  1593.     <filler1>0</filler1>
  1594.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1595.     <showPict> <true /> </showPict>
  1596.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1597.     <owner>2640</owner>
  1598.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1599.     <content>
  1600.         <layer>background</layer>
  1601.         <id>53</id>
  1602.         <text>305
  1603. </text>
  1604.     </content>
  1605.     <content>
  1606.         <layer>background</layer>
  1607.         <id>54</id>
  1608.         <text>Corben, H. C.
  1609. </text>
  1610.     </content>
  1611.     <content>
  1612.         <layer>background</layer>
  1613.         <id>62</id>
  1614.         <text>"Thought experiments at superluminal relative velocities."
  1615. </text>
  1616.     </content>
  1617.     <content>
  1618.         <layer>background</layer>
  1619.         <id>60</id>
  1620.         <text>International Journal of Theoretical Physics.  15(9), Sept. 1976.  p. 703-712.
  1621. </text>
  1622.     </content>
  1623.     <content>
  1624.         <layer>background</layer>
  1625.         <id>55</id>
  1626.         <text>Examines two similar worlds, such as ours, moving at relative velocities greater than the speed of light.  Observations are distorted so that each world sees the squares of certain real quantities in the other world as negative.  Neglect of this fact has led to erroneous belief that a free charged tachyon would emit Cherenkov radiation and that the existence of tachyons would lead to logical paradoxes.
  1627. </text>
  1628.     </content>
  1629.     <content>
  1630.         <layer>background</layer>
  1631.         <id>56</id>
  1632.         <text>Key analysis for the possibility of a ""door"", or coupling, between the scalar electromagnetics and our hadronic electromagnetics. 
  1633. </text>
  1634.     </content>
  1635.     <content>
  1636.         <layer>background</layer>
  1637.         <id>57</id>
  1638.         <text>tachyons, superluminal velocities, relativity, foundations of physics.
  1639. </text>
  1640.     </content>
  1641.     <name></name>
  1642.     <script></script>
  1643. </card>
  1644.  
  1645.  
  1646. card_5796.xml
  1647. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1648. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1649. <card>
  1650.     <id>5796</id>
  1651.     <filler1>0</filler1>
  1652.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1653.     <showPict> <true /> </showPict>
  1654.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1655.     <owner>2640</owner>
  1656.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1657.     <content>
  1658.         <layer>background</layer>
  1659.         <id>53</id>
  1660.         <text>384
  1661. </text>
  1662.     </content>
  1663.     <content>
  1664.         <layer>background</layer>
  1665.         <id>54</id>
  1666.         <text>Dobbs, Adrian.
  1667. </text>
  1668.     </content>
  1669.     <content>
  1670.         <layer>background</layer>
  1671.         <id>62</id>
  1672.         <text>"The feasibility of a physical theory of ESP."
  1673. </text>
  1674.     </content>
  1675.     <content>
  1676.         <layer>background</layer>
  1677.         <id>60</id>
  1678.         <text>In J. R. Smythies, Science and ESP.  London:  Routledge and Kegan Paul, 1971.  p. 230-254.
  1679. </text>
  1680.     </content>
  1681.     <content>
  1682.         <layer>background</layer>
  1683.         <id>55</id>
  1684.         <text>
  1685. </text>
  1686.     </content>
  1687.     <content>
  1688.         <layer>background</layer>
  1689.         <id>56</id>
  1690.         <text>A precise mechanism for ESP is proposed by the scalar electromagnetics view.  The two cerebral hemispheres of the brain form a scalar interferometer, which can be utilized in either the transmit mode or the receive mode.  Each hemisphere can to a limited degree construct a deliberate structuring of its internal synaptic firings, thus producing an "artificial electrostatic scalar potential" containing a deliberate vector substructure that is, or can be, sum-zeroed vectorially.  Interference of two such artificial scalar potentials (zero-vectors with deliberate vector substructures) at a distance can interfere to produce resultant electromagnetic fields -- and hence energy -- at the distant interference zone or point, by the Bohm-Aharonov effect.  If one part of the internal structuring of the artificial potentials in the hemispheres forms a "sum-zero" at lower potential than that of the distant interference zone, energy will flow from the distant interference zone and appear in the hemispheres, again by the Bohm-Aharonov effect.  Note that there is no "flow of energy" as such through space between the distant interference zone and the interferometer.  The spatiotemporal connection is totally by means of potentials.  Also note that the electrostatic scalar potential is not bounded by the speed of light, but simply appears everywhere at once with a finite value.  In the scalar electromagnetics view, the electrostatic scalar potential is a spatiotemporal stress,  not just a spatial stress as modeled in conventional theory.  Thus a change in potential instantly appears everywhere in four-space, including past and future, with a finite value.  This then provides a straightforward physical mechanism for the phenomena of classical parapsychology.
  1691. </text>
  1692.     </content>
  1693.     <content>
  1694.         <layer>background</layer>
  1695.         <id>57</id>
  1696.         <text>biological communications, scalar electromagnetics, energetics, biological scalar interferometry, foundations of biophysics, parapsychology.
  1697. </text>
  1698.     </content>
  1699.     <name></name>
  1700.     <script></script>
  1701. </card>
  1702.  
  1703.  
  1704. card_11726.xml
  1705. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1706. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1707. <card>
  1708.     <id>11726</id>
  1709.     <filler1>0</filler1>
  1710.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1711.     <showPict> <true /> </showPict>
  1712.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1713.     <owner>2640</owner>
  1714.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1715.     <content>
  1716.         <layer>background</layer>
  1717.         <id>53</id>
  1718.         <text>415
  1719. </text>
  1720.     </content>
  1721.     <content>
  1722.         <layer>background</layer>
  1723.         <id>54</id>
  1724.         <text>Edwards, W. F. et al.
  1725. </text>
  1726.     </content>
  1727.     <content>
  1728.         <layer>background</layer>
  1729.         <id>62</id>
  1730.         <text>An explanation of the Venus flux ropes in terms of superconductor fluxoids.
  1731. </text>
  1732.     </content>
  1733.     <content>
  1734.         <layer>background</layer>
  1735.         <id>60</id>
  1736.         <text>Logan, Utah:  Utah State University.  (undated).
  1737. </text>
  1738.     </content>
  1739.     <content>
  1740.         <layer>background</layer>
  1741.         <id>55</id>
  1742.         <text>A recent theory (1) predicts that collisionless, high-plasmas obey the London equations of superconductivity.  When applied to the Venus ionosphere an explanation of the magnetic flux ropes, which lace through the ionosphere, results.  The model predicts rope diameters, dependence of the magnetic field on distance from axis, ion temperature variation, ratio of axial and azimuthal magnetic field components and the influence of field magnitudes on the presence or the absence of ropes.  All of these agree with observations.
  1743. </text>
  1744.     </content>
  1745.     <content>
  1746.         <layer>background</layer>
  1747.         <id>56</id>
  1748.         <text>Flux ropes may be utilizable in developing free energy devices.
  1749. </text>
  1750.     </content>
  1751.     <content>
  1752.         <layer>background</layer>
  1753.         <id>57</id>
  1754.         <text>plasmas, plasma theory, superconductivity.
  1755. </text>
  1756.     </content>
  1757.     <name></name>
  1758.     <script></script>
  1759. </card>
  1760.  
  1761.  
  1762. card_11857.xml
  1763. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1764. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1765. <card>
  1766.     <id>11857</id>
  1767.     <filler1>0</filler1>
  1768.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1769.     <showPict> <true /> </showPict>
  1770.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1771.     <owner>2640</owner>
  1772.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1773.     <content>
  1774.         <layer>background</layer>
  1775.         <id>53</id>
  1776.         <text>444
  1777. </text>
  1778.     </content>
  1779.     <content>
  1780.         <layer>background</layer>
  1781.         <id>54</id>
  1782.         <text>Feynman, Richard P., Robert B. Leighton and Matthew Sands.
  1783. </text>
  1784.     </content>
  1785.     <content>
  1786.         <layer>background</layer>
  1787.         <id>62</id>
  1788.         <text>The Feynman Lectures on Physics.
  1789. </text>
  1790.     </content>
  1791.     <content>
  1792.         <layer>background</layer>
  1793.         <id>60</id>
  1794.         <text>Reading, Massachusetts:  Addison-Wesley Publishing Company, 1975.  II, p. 17-1, 17-2.
  1795. </text>
  1796.     </content>
  1797.     <content>
  1798.         <layer>background</layer>
  1799.         <id>55</id>
  1800.         <text>On electromagnetic induction:  As Feynman put it:  'We know of no other place in physics where such a simple and accurate general principle requires for its real understanding an analysis in terms of two different phenomena.'
  1801. </text>
  1802.     </content>
  1803.     <content>
  1804.         <layer>background</layer>
  1805.         <id>56</id>
  1806.         <text>There are two completely different kinds of magnetic induction.
  1807. </text>
  1808.     </content>
  1809.     <content>
  1810.         <layer>background</layer>
  1811.         <id>57</id>
  1812.         <text>Foundations of physics, foundations of electromagnetics, electromagnetic theory, Lorentz force, Maxwell's equations, magnetic field, magnetic induction, Bohm-Aharonov effect.
  1813. </text>
  1814.     </content>
  1815.     <name></name>
  1816.     <script></script>
  1817. </card>
  1818.  
  1819.  
  1820. card_6136.xml
  1821. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1822. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1823. <card>
  1824.     <id>6136</id>
  1825.     <filler1>0</filler1>
  1826.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1827.     <showPict> <true /> </showPict>
  1828.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1829.     <owner>2640</owner>
  1830.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1831.     <content>
  1832.         <layer>background</layer>
  1833.         <id>53</id>
  1834.         <text>485
  1835. </text>
  1836.     </content>
  1837.     <content>
  1838.         <layer>background</layer>
  1839.         <id>54</id>
  1840.         <text>Galbraith, Ian, Yin Sing Ching, and Eitan Abraham.
  1841. </text>
  1842.     </content>
  1843.     <content>
  1844.         <layer>background</layer>
  1845.         <id>62</id>
  1846.         <text>"Two-dimensional time-dependent quantum-mechanical scattering events."
  1847. </text>
  1848.     </content>
  1849.     <content>
  1850.         <layer>background</layer>
  1851.         <id>60</id>
  1852.         <text>American Journal of Physics.  52(1), Jan. 1984.  p. 60-68.
  1853. </text>
  1854.     </content>
  1855.     <content>
  1856.         <layer>background</layer>
  1857.         <id>55</id>
  1858.         <text>Nonrelativistic quantum-mechanical scattering in two dimensions is studied numerically by integrating the time-dependent Schroedinger equation.  A partial-wave analysis is used to discuss the numerical results.  A potential barrier, a square well, and a single slit are considered as the scattering potentials.
  1859. </text>
  1860.     </content>
  1861.     <content>
  1862.         <layer>background</layer>
  1863.         <id>56</id>
  1864.         <text>May be applicable to understanding the virtual state (vacuum) scalar engineering apparently being used by the Soviet Union to adversely influence the weather over North America and elsewhere.  Several patterns reproduce the "giant radial" effect observed in clouds over the United States just prior to drastic and abnormal changes in the weather in latter 1983.  See particularly figures 2 and 3.  Note relationship to macro-diffraction shown by G. Anido and D. J. Miller, "Electron diffraction by macroscopic objects," American Journal of Physics, 512(1), Jan. 1984, p. 49-54.
  1865. </text>
  1866.     </content>
  1867.     <content>
  1868.         <layer>background</layer>
  1869.         <id>57</id>
  1870.         <text>scattering, diffraction, quantum mechanics, weather engineering, scalar electromagnetics, artificial scalar interferometry, giant radials, energy bottle, Tesla waves.
  1871. </text>
  1872.     </content>
  1873.     <name></name>
  1874.     <script></script>
  1875. </card>
  1876.  
  1877.  
  1878. card_6166.xml
  1879. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1880. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1881. <card>
  1882.     <id>6166</id>
  1883.     <filler1>0</filler1>
  1884.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1885.     <showPict> <true /> </showPict>
  1886.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1887.     <owner>2640</owner>
  1888.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1889.     <content>
  1890.         <layer>background</layer>
  1891.         <id>53</id>
  1892.         <text>537
  1893. </text>
  1894.     </content>
  1895.     <content>
  1896.         <layer>background</layer>
  1897.         <id>54</id>
  1898.         <text>Greenspan, Peter D.
  1899. </text>
  1900.     </content>
  1901.     <content>
  1902.         <layer>background</layer>
  1903.         <id>62</id>
  1904.         <text>"Pneumatic propulsion system."
  1905. </text>
  1906.     </content>
  1907.     <content>
  1908.         <layer>background</layer>
  1909.         <id>60</id>
  1910.         <text>U.S. Patent no. 4,251,992.  Feb. 24, 1981.
  1911. </text>
  1912.     </content>
  1913.     <content>
  1914.         <layer>background</layer>
  1915.         <id>55</id>
  1916.         <text>Relates to a new and unique propulsion system that contains a source of compressed air housed within a tank.  The propulsion system is adapted to selectively deliver the pressurized air from the tank to a turbine motor.  The air drives the turbine motor and an associated output drive shaft.  In addition, a driven vacuum pump system is communicatively connected to the turbine motor.  The pump evacuates air from the turbine motor and then directs the evacuated air back to the tank to form a hermetically closed pneumatic circulatory air circuit system.
  1917. </text>
  1918.     </content>
  1919.     <content>
  1920.         <layer>background</layer>
  1921.         <id>56</id>
  1922.         <text>
  1923. </text>
  1924.     </content>
  1925.     <content>
  1926.         <layer>background</layer>
  1927.         <id>57</id>
  1928.         <text>pneumatic motor, free energy, patents.
  1929. </text>
  1930.     </content>
  1931.     <name></name>
  1932.     <script></script>
  1933. </card>
  1934.  
  1935.  
  1936. card_6620.xml
  1937. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1938. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1939. <card>
  1940.     <id>6620</id>
  1941.     <filler1>0</filler1>
  1942.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  1943.     <showPict> <true /> </showPict>
  1944.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  1945.     <owner>2640</owner>
  1946.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  1947.     <content>
  1948.         <layer>background</layer>
  1949.         <id>53</id>
  1950.         <text>601
  1951. </text>
  1952.     </content>
  1953.     <content>
  1954.         <layer>background</layer>
  1955.         <id>54</id>
  1956.         <text>Hieronymus, Louise and T. Galen.
  1957. </text>
  1958.     </content>
  1959.     <content>
  1960.         <layer>background</layer>
  1961.         <id>62</id>
  1962.         <text>Tracking the astronauts in Apollo "11", with data from Apollo "8" included.
  1963. </text>
  1964.     </content>
  1965.     <content>
  1966.         <layer>background</layer>
  1967.         <id>60</id>
  1968.         <text>2nd printing.  Fort Lauderdale, Florida:  Advanced Sciences Research and Development Corporation, Inc.  1969.
  1969. </text>
  1970.     </content>
  1971.     <content>
  1972.         <layer>background</layer>
  1973.         <id>55</id>
  1974.         <text>Monitoring the astronauts at a distance, including on the moon, by radionics.
  1975. </text>
  1976.     </content>
  1977.     <content>
  1978.         <layer>background</layer>
  1979.         <id>56</id>
  1980.         <text>Radionics possibly utilizes scalar electromagnetics.
  1981. </text>
  1982.     </content>
  1983.     <content>
  1984.         <layer>background</layer>
  1985.         <id>57</id>
  1986.         <text>eloptic energy, unorthodox energy, scalar electromagnetics, radionics, Hieronymus devices.
  1987. </text>
  1988.     </content>
  1989.     <name></name>
  1990.     <script></script>
  1991. </card>
  1992.  
  1993.  
  1994. card_6744.xml
  1995. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  1996. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  1997. <card>
  1998.     <id>6744</id>
  1999.     <filler1>0</filler1>
  2000.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2001.     <showPict> <true /> </showPict>
  2002.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2003.     <owner>2640</owner>
  2004.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2005.     <content>
  2006.         <layer>background</layer>
  2007.         <id>53</id>
  2008.         <text>615
  2009. </text>
  2010.     </content>
  2011.     <content>
  2012.         <layer>background</layer>
  2013.         <id>54</id>
  2014.         <text>Holt, Alan C.
  2015. </text>
  2016.     </content>
  2017.     <content>
  2018.         <layer>background</layer>
  2019.         <id>62</id>
  2020.         <text>"Field resonance propulsion concept."
  2021. </text>
  2022.     </content>
  2023.     <content>
  2024.         <layer>background</layer>
  2025.         <id>60</id>
  2026.         <text>Lyndon B. Johnson Space Center, Houston, Texas:  NASA, Aug. 1979.  10 p.  (NASA-TM-80961; JSC-16073)  Paper presented at the AIAA/SAE/ASME Joint Propulsion Conference, 15th, Las Vegas, Nevada, June 18-20, 1979.  Propulsion concepts for galactic spacecraft.
  2027. </text>
  2028.     </content>
  2029.     <content>
  2030.         <layer>background</layer>
  2031.         <id>55</id>
  2032.         <text>Describes a new theory of electromagnetic field propulsion.  The propulsion enables a sort of teleportation, enabling one to traverse great distances in a short period of time.
  2033. </text>
  2034.     </content>
  2035.     <content>
  2036.         <layer>background</layer>
  2037.         <id>56</id>
  2038.         <text>System would involve interaction between two separate energy  systems: light (laser] and gravitation, according to Gallimore.
  2039. </text>
  2040.     </content>
  2041.     <content>
  2042.         <layer>background</layer>
  2043.         <id>57</id>
  2044.         <text>propulsion, unorthodox physics, electromagnetic theory, field resonance propulsion
  2045. </text>
  2046.     </content>
  2047.     <name></name>
  2048.     <script></script>
  2049. </card>
  2050.  
  2051.  
  2052. card_12243.xml
  2053. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2054. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2055. <card>
  2056.     <id>12243</id>
  2057.     <filler1>0</filler1>
  2058.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2059.     <showPict> <true /> </showPict>
  2060.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2061.     <owner>2640</owner>
  2062.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2063.     <content>
  2064.         <layer>background</layer>
  2065.         <id>53</id>
  2066.         <text>648
  2067. </text>
  2068.     </content>
  2069.     <content>
  2070.         <layer>background</layer>
  2071.         <id>54</id>
  2072.         <text>Inomata, Shiuji and Michio Hoshino.
  2073. </text>
  2074.     </content>
  2075.     <content>
  2076.         <layer>background</layer>
  2077.         <id>62</id>
  2078.         <text>"Conversion of shadow energy into electrical energy using lead batteries."
  2079. </text>
  2080.     </content>
  2081.     <content>
  2082.         <layer>background</layer>
  2083.         <id>60</id>
  2084.         <text>Planetary Association For Clean Energy Newsletter.  3(4), Oct. 1982.  p. 16-20.
  2085. </text>
  2086.     </content>
  2087.     <content>
  2088.         <layer>background</layer>
  2089.         <id>55</id>
  2090.         <text>Description of experiments conducted with the charging and discharging of electrical batteries. High electrical potential affected the charging process, but not the discharging process. The experimenters felt that negative energy is introduced during the use of a charger larger than the "10 hour rate" while positive energy enters when a regular "10 hour rate" charger is used, permitting an overefficiency in the ampere-hour efficiency.
  2091. </text>
  2092.     </content>
  2093.     <content>
  2094.         <layer>background</layer>
  2095.         <id>56</id>
  2096.         <text>
  2097. </text>
  2098.     </content>
  2099.     <content>
  2100.         <layer>background</layer>
  2101.         <id>57</id>
  2102.         <text>free energy, free energy devices, scalar electromagnetics, shadow energy, unorthodox physics, negative energy, batteries,.
  2103. </text>
  2104.     </content>
  2105.     <name></name>
  2106.     <script></script>
  2107. </card>
  2108.  
  2109.  
  2110. card_7151.xml
  2111. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2112. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2113. <card>
  2114.     <id>7151</id>
  2115.     <filler1>0</filler1>
  2116.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2117.     <showPict> <true /> </showPict>
  2118.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2119.     <owner>2640</owner>
  2120.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2121.     <content>
  2122.         <layer>background</layer>
  2123.         <id>53</id>
  2124.         <text>663
  2125. </text>
  2126.     </content>
  2127.     <content>
  2128.         <layer>background</layer>
  2129.         <id>54</id>
  2130.         <text>Jackson, John David.
  2131. </text>
  2132.     </content>
  2133.     <content>
  2134.         <layer>background</layer>
  2135.         <id>62</id>
  2136.         <text>Classical electrodynamics.
  2137. </text>
  2138.     </content>
  2139.     <content>
  2140.         <layer>background</layer>
  2141.         <id>60</id>
  2142.         <text>2nd Ed.  New York:  John Wiley & Sons, 1975.  848 p.
  2143. </text>
  2144.     </content>
  2145.     <content>
  2146.         <layer>background</layer>
  2147.         <id>55</id>
  2148.         <text>Contains many strange aspects of electromagnetism.  E.g., on p. 23:  In the Coulomb gauge the scalar electrostatic potential "propagates" instantly everywhere in space.  The vector potential, however, propagates at the finite speed of light.  Pages 222, 797-798, 811-812 also contain anomalies of great interest.
  2149. </text>
  2150.     </content>
  2151.     <content>
  2152.         <layer>background</layer>
  2153.         <id>56</id>
  2154.         <text>
  2155. </text>
  2156.     </content>
  2157.     <content>
  2158.         <layer>background</layer>
  2159.         <id>57</id>
  2160.         <text>electrodynamics, electromagnetic theory, electrostatic scalar potential, superluminal signals, foundations of physics, electromagnetic anomalies.
  2161. </text>
  2162.     </content>
  2163.     <name></name>
  2164.     <script></script>
  2165. </card>
  2166.  
  2167.  
  2168. card_12530.xml
  2169. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2170. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2171. <card>
  2172.     <id>12530</id>
  2173.     <filler1>0</filler1>
  2174.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2175.     <showPict> <true /> </showPict>
  2176.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2177.     <owner>2640</owner>
  2178.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2179.     <content>
  2180.         <layer>background</layer>
  2181.         <id>53</id>
  2182.         <text>721
  2183. </text>
  2184.     </content>
  2185.     <content>
  2186.         <layer>background</layer>
  2187.         <id>54</id>
  2188.         <text>Keech, T. D. and J. F. Corum.
  2189. </text>
  2190.     </content>
  2191.     <content>
  2192.         <layer>background</layer>
  2193.         <id>62</id>
  2194.         <text>"A new derivation for the field of a time-varying charge in Einstein's theory."
  2195. </text>
  2196.     </content>
  2197.     <content>
  2198.         <layer>background</layer>
  2199.         <id>60</id>
  2200.         <text>International Journal of Theoretical Physics.  20(1), 1981.  p. 63-68.
  2201. </text>
  2202.     </content>
  2203.     <content>
  2204.         <layer>background</layer>
  2205.         <id>55</id>
  2206.         <text>An exact solution of the general relativity field equations for a time-varying charged source permits a radial or longitudinal wave of energy.  The classical Poynting vector predicts no such energy flow.  The vector and scalar potentials are part of any covariant formulation of electrodynamics, but have consistently been omitted from the energy flow vector as a historical oversight in electromagnetic theory.
  2207. </text>
  2208.     </content>
  2209.     <content>
  2210.         <layer>background</layer>
  2211.         <id>56</id>
  2212.         <text>
  2213. </text>
  2214.     </content>
  2215.     <content>
  2216.         <layer>background</layer>
  2217.         <id>57</id>
  2218.         <text>General relativity, longitudinal waves, scalar electromagnetics, electromagnetic theory, foundations of physics.
  2219. </text>
  2220.     </content>
  2221.     <name></name>
  2222.     <script></script>
  2223. </card>
  2224.  
  2225.  
  2226. card_7412.xml
  2227. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2228. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2229. <card>
  2230.     <id>7412</id>
  2231.     <filler1>0</filler1>
  2232.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2233.     <showPict> <true /> </showPict>
  2234.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2235.     <owner>2640</owner>
  2236.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2237.     <content>
  2238.         <layer>background</layer>
  2239.         <id>53</id>
  2240.         <text>779
  2241. </text>
  2242.     </content>
  2243.     <content>
  2244.         <layer>background</layer>
  2245.         <id>54</id>
  2246.         <text>Lahoz, D. G. and G. M. Graham.
  2247. </text>
  2248.     </content>
  2249.     <content>
  2250.         <layer>background</layer>
  2251.         <id>62</id>
  2252.         <text>
  2253. </text>
  2254.     </content>
  2255.     <content>
  2256.         <layer>background</layer>
  2257.         <id>60</id>
  2258.         <text>Physical Review Letters.  2(17), Apr. 23, 1979.  p. 1137-1140.
  2259. </text>
  2260.     </content>
  2261.     <content>
  2262.         <layer>background</layer>
  2263.         <id>55</id>
  2264.         <text>In experiments to measure the angular momentum of vacuum, a large resonant noise due to second harmonics coupled back at the resonant frequency is obtained.
  2265. </text>
  2266.     </content>
  2267.     <content>
  2268.         <layer>background</layer>
  2269.         <id>56</id>
  2270.         <text>The experimenters do not appear to have recognized the possibility that this "noise" was energy being extracted from vacuum fluctuations.
  2271. </text>
  2272.     </content>
  2273.     <content>
  2274.         <layer>background</layer>
  2275.         <id>57</id>
  2276.         <text>Anomalous phenomena, vacuum, angular momentum, electromagnetic fields, scalar electromagnetics, free energy.
  2277. </text>
  2278.     </content>
  2279.     <name></name>
  2280.     <script></script>
  2281. </card>
  2282.  
  2283.  
  2284. card_13470.xml
  2285. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2286. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2287. <card>
  2288.     <id>13470</id>
  2289.     <filler1>0</filler1>
  2290.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2291.     <showPict> <true /> </showPict>
  2292.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2293.     <owner>2640</owner>
  2294.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2295.     <content>
  2296.         <layer>background</layer>
  2297.         <id>53</id>
  2298.         <text>797
  2299. </text>
  2300.     </content>
  2301.     <content>
  2302.         <layer>background</layer>
  2303.         <id>54</id>
  2304.         <text>Le Bon, Gustave.
  2305. </text>
  2306.     </content>
  2307.     <content>
  2308.         <layer>background</layer>
  2309.         <id>62</id>
  2310.         <text>The evolution of matter.
  2311. </text>
  2312.     </content>
  2313.     <content>
  2314.         <layer>background</layer>
  2315.         <id>60</id>
  2316.         <text>Translated by F. Legge.  London:  Walter Scott Publishing Co. Ltd., 1907.  New York Reprint.  Charles Scribner's Sons, 1910. 439 p.
  2317. </text>
  2318.     </content>
  2319.     <content>
  2320.         <layer>background</layer>
  2321.         <id>55</id>
  2322.         <text>Elements can, when subjected to certain conditions of shock or pressure acquire new properties. For example: aluminum strips (polished with rouge or cleaned with emery] can be dipped in mercury stored in a few centimeters cube bottle and shaken for exactly 2 minutes therein, then carefully wiped. Then, these strips can be immediately thrown into a vessel full of water. The modified aluminum energetically decomposes water into hydrogen and oxygen while it is thoroughly transformed into alumina. The hydrogen so produced also acquires new properties, including that of making air become a conductor of electricity. Le Bon amply describes how to make altered mercury and altered magnesium and their new electromotive properties. These experiments are illustrated and photographs of their progress in transformation phases are shown. Describes set-up for an experiment of how to work with and see "effluxes produced by particles of dissociated matter" with "sufficient tension to pass through thin plates of non-conducting bodies such as glass and ebonite."  "Mr Legge (the translator] has repeated this experiment with a Tesla transformer, surrounded by solid Vaseline. Owing to the elevation of tension thus obtained, he has succeeded in compelling the effluxes to pass through ebonite discs half-centimeter thick, while with the apparatus at my disposal, they will not pass through strips thicker than half-millimeter."
  2323. </text>
  2324.     </content>
  2325.     <content>
  2326.         <layer>background</layer>
  2327.         <id>56</id>
  2328.         <text>The book deals with dematerialization of matter, dissociation of matter, intra-atomic energy,  molecular forces, ether, vortex theory, matter as a particular state of etheric equilibrium, products of dematerialization of matter, dissociation of matter by light, photography of momentary equilibria, ionic fluid and its geometrical forms, variation of mass in case of electric fluid, double generation of crystals, modification of atomic equilibria.  Book which the FBI seized during the atomic bomb project in World War II.  Le Bon discovered strange ways to activate matter into a sort of radiation, which he apparently did not differentiate from ordinary nuclear radioactivity.  Gives many experiments, including some simple ways to dissociate water into hydrogen and oxygen.
  2329. </text>
  2330.     </content>
  2331.     <content>
  2332.         <layer>background</layer>
  2333.         <id>57</id>
  2334.         <text>Le Bon effects, radiation, anomalous phenomena, dissociation, scalar electromagnetics, chemistry, unorthodox physics, Kervran effect, water as fuel, experiments, chemistry.
  2335. </text>
  2336.     </content>
  2337.     <name></name>
  2338.     <script></script>
  2339. </card>
  2340.  
  2341.  
  2342. card_7551.xml
  2343. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2344. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2345. <card>
  2346.     <id>7551</id>
  2347.     <filler1>0</filler1>
  2348.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2349.     <showPict> <true /> </showPict>
  2350.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2351.     <owner>2640</owner>
  2352.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2353.     <content>
  2354.         <layer>background</layer>
  2355.         <id>53</id>
  2356.         <text>882
  2357. </text>
  2358.     </content>
  2359.     <content>
  2360.         <layer>background</layer>
  2361.         <id>54</id>
  2362.         <text>Minto,  Wallace L.  and John L.  Faber.
  2363. </text>
  2364.     </content>
  2365.     <content>
  2366.         <layer>background</layer>
  2367.         <id>62</id>
  2368.         <text>Memorandum on additional experimental demonstrations indicating the nature and properties of hydronic radiations.
  2369. </text>
  2370.     </content>
  2371.     <content>
  2372.         <layer>background</layer>
  2373.         <id>60</id>
  2374.         <text>Sarasota, Florida:  Sarasota Research & Development Corp., May 20,  1966.  6 p.
  2375. </text>
  2376.     </content>
  2377.     <content>
  2378.         <layer>background</layer>
  2379.         <id>55</id>
  2380.         <text>
  2381. </text>
  2382.     </content>
  2383.     <content>
  2384.         <layer>background</layer>
  2385.         <id>56</id>
  2386.         <text>
  2387. </text>
  2388.     </content>
  2389.     <content>
  2390.         <layer>background</layer>
  2391.         <id>57</id>
  2392.         <text>hydronic radiation, scalar waves, underwater communications, scalar electromagnetics.
  2393. </text>
  2394.     </content>
  2395.     <name></name>
  2396.     <script></script>
  2397. </card>
  2398.  
  2399.  
  2400. card_8138.xml
  2401. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2402. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2403. <card>
  2404.     <id>8138</id>
  2405.     <filler1>0</filler1>
  2406.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2407.     <showPict> <true /> </showPict>
  2408.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2409.     <owner>2640</owner>
  2410.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2411.     <content>
  2412.         <layer>background</layer>
  2413.         <id>53</id>
  2414.         <text>950
  2415. </text>
  2416.     </content>
  2417.     <content>
  2418.         <layer>background</layer>
  2419.         <id>54</id>
  2420.         <text>Nieper, Hans A.
  2421. </text>
  2422.     </content>
  2423.     <content>
  2424.         <layer>background</layer>
  2425.         <id>62</id>
  2426.         <text>Konversion von schwerkraft-feld-energie:  Energietechnische tagung am 27.  und 28.
  2427. </text>
  2428.     </content>
  2429.     <content>
  2430.         <layer>background</layer>
  2431.         <id>60</id>
  2432.         <text>Nov. 1980 in Hannover (Conversion of gravity field energy:  Conference on energy technology in Hanover, Germany; summary in English).  Hannover:  Schriftenreihe des Mittelstandsinstitutes, 1981.  125 p.
  2433. </text>
  2434.     </content>
  2435.     <content>
  2436.         <layer>background</layer>
  2437.         <id>55</id>
  2438.         <text>Papers, photos, and results of various researchers in the field of free energy.
  2439. </text>
  2440.     </content>
  2441.     <content>
  2442.         <layer>background</layer>
  2443.         <id>56</id>
  2444.         <text>
  2445. </text>
  2446.     </content>
  2447.     <content>
  2448.         <layer>background</layer>
  2449.         <id>57</id>
  2450.         <text>free energy, conference, free energy devices, unorthodox physics, tachyons, nonconservation of energy, gravity field energy, scalar electromagnetics, Priore device.
  2451. </text>
  2452.     </content>
  2453.     <name></name>
  2454.     <script></script>
  2455. </card>
  2456.  
  2457.  
  2458. card_12673.xml
  2459. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2460. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2461. <card>
  2462.     <id>12673</id>
  2463.     <filler1>0</filler1>
  2464.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2465.     <showPict> <true /> </showPict>
  2466.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2467.     <owner>2640</owner>
  2468.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2469.     <content>
  2470.         <layer>background</layer>
  2471.         <id>53</id>
  2472.         <text>968
  2473. </text>
  2474.     </content>
  2475.     <content>
  2476.         <layer>background</layer>
  2477.         <id>54</id>
  2478.         <text>Ohanian, Hans C.
  2479. </text>
  2480.     </content>
  2481.     <content>
  2482.         <layer>background</layer>
  2483.         <id>62</id>
  2484.         <text>"On the approach to electro- and magneto-static equilibrium."
  2485. </text>
  2486.     </content>
  2487.     <content>
  2488.         <layer>background</layer>
  2489.         <id>60</id>
  2490.         <text>American Journal of Physics.  51(11), Nov. 1983.  p. 1020-1022.
  2491. </text>
  2492.     </content>
  2493.     <content>
  2494.         <layer>background</layer>
  2495.         <id>55</id>
  2496.         <text>Corrects the mistaken statements of relaxation found in most textbooks.  New estimates for a 1 mm. thick copper sheet are about 10 to the negative fourth power as opposed to the old 1.5 to the negative nineteenth.
  2497. </text>
  2498.     </content>
  2499.     <content>
  2500.         <layer>background</layer>
  2501.         <id>56</id>
  2502.         <text>Important paper for the free energy experimenter.  Shows mechanisms by means of which one can "shock" a system and essentially have a three-mechanism oscillatory phenomenon occur for free.  Damping these oscillations and extracting free energy from the damping process could conceivably produce free energy, effectively tapping the electrodynamical fluctuations of the charged particles and the fields themselves.  This is particularly true when one takes into account the vector substructures of the individual transient scalar fields.
  2503. </text>
  2504.     </content>
  2505.     <content>
  2506.         <layer>background</layer>
  2507.         <id>57</id>
  2508.         <text>electrostatic fields, magnetostatic fields, relaxation time, magnetic fields, transient fields, scalar fields, scalar interferometry, substructures, translators.
  2509. </text>
  2510.     </content>
  2511.     <name></name>
  2512.     <script></script>
  2513. </card>
  2514.  
  2515.  
  2516. card_8256.xml
  2517. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2518. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2519. <card>
  2520.     <id>8256</id>
  2521.     <filler1>0</filler1>
  2522.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2523.     <showPict> <true /> </showPict>
  2524.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2525.     <owner>2640</owner>
  2526.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2527.     <content>
  2528.         <layer>background</layer>
  2529.         <id>53</id>
  2530.         <text>989
  2531. </text>
  2532.     </content>
  2533.     <content>
  2534.         <layer>background</layer>
  2535.         <id>54</id>
  2536.         <text>Pages, Marcel J. J.
  2537. </text>
  2538.     </content>
  2539.     <content>
  2540.         <layer>background</layer>
  2541.         <id>62</id>
  2542.         <text>"Gravitation antiponderale - Effet Magnus electromagnetique."
  2543. </text>
  2544.     </content>
  2545.     <content>
  2546.         <layer>background</layer>
  2547.         <id>60</id>
  2548.         <text>Revue Francaise d'Astronautique.  Organe de la Francaise d'Astronautique (Paris).  Nauvelle serie, no. 1967-3, Juillet 1967.  p. 5-10.
  2549. </text>
  2550.     </content>
  2551.     <content>
  2552.         <layer>background</layer>
  2553.         <id>55</id>
  2554.         <text>The Magnus effect is described in terms of the Archimedes principle and applied to a gravitational field.  The theoretical possibilities of an anti-gravity device are explored and an 1892 electrostatic experiment is quoted.
  2555. </text>
  2556.     </content>
  2557.     <content>
  2558.         <layer>background</layer>
  2559.         <id>56</id>
  2560.         <text>
  2561. </text>
  2562.     </content>
  2563.     <content>
  2564.         <layer>background</layer>
  2565.         <id>57</id>
  2566.         <text>Magnus effect, antigravity, propulsion, anomalous phenomena, gravitation, foundations of physics, electrostatic scalar potential.
  2567. </text>
  2568.     </content>
  2569.     <name></name>
  2570.     <script></script>
  2571. </card>
  2572.  
  2573.  
  2574. card_8654.xml
  2575. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2576. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2577. <card>
  2578.     <id>8654</id>
  2579.     <filler1>0</filler1>
  2580.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2581.     <showPict> <true /> </showPict>
  2582.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2583.     <owner>2640</owner>
  2584.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2585.     <content>
  2586.         <layer>background</layer>
  2587.         <id>53</id>
  2588.         <text>1063
  2589. </text>
  2590.     </content>
  2591.     <content>
  2592.         <layer>background</layer>
  2593.         <id>54</id>
  2594.         <text>Puharich, Andrija.
  2595. </text>
  2596.     </content>
  2597.     <content>
  2598.         <layer>background</layer>
  2599.         <id>62</id>
  2600.         <text>"Acoustic decomposition of water by the phonon effect:  Towards a viable clean fuel system."
  2601. </text>
  2602.     </content>
  2603.     <content>
  2604.         <layer>background</layer>
  2605.         <id>60</id>
  2606.         <text>Planetary Association for Clean Energy Newsletter.  3(2,3), Dec. 1981.  p. 6-9.
  2607. </text>
  2608.     </content>
  2609.     <content>
  2610.         <layer>background</layer>
  2611.         <id>55</id>
  2612.         <text>Thermodynamic device which produces hydrogen as fuel and oxygen as oxidant from water. Already tested at ambient pressures and temperatures from sea level up to 3000 meters without loss of its peak efficiency. The electronic function generator has a complex alternating current output consisting of an audio frequency (20 to 200 Hz) amplitude of a carrier wave (200 to 100,000 Hz). At peak efficiency for electrolysis the value of the carrier resonant frequency is 600 Hz + or - 5 Hz. The principle effect for dissociation is the phonon effect:  the acoustic vibration of water between a center electrode and a ring electrode.
  2613. </text>
  2614.     </content>
  2615.     <content>
  2616.         <layer>background</layer>
  2617.         <id>56</id>
  2618.         <text>The method is an interplay between conventional electrolysis and longitudinal, scalar (spark gap) emissions. The system was successfully implemented in a large mobile home vehicle and employed tap water, sea water and brackish desert water to power the engine for about two years.
  2619. </text>
  2620.     </content>
  2621.     <content>
  2622.         <layer>background</layer>
  2623.         <id>57</id>
  2624.         <text>dissociation, unorthodox physics, decomposition, electrolysis, water as fuel, hydrogen-powered vehicles, resonance, experiments, patents, electrical devices, alternative energy.
  2625. </text>
  2626.     </content>
  2627.     <name></name>
  2628.     <script></script>
  2629. </card>
  2630.  
  2631.  
  2632. card_8732.xml
  2633. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2634. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2635. <card>
  2636.     <id>8732</id>
  2637.     <filler1>0</filler1>
  2638.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2639.     <showPict> <true /> </showPict>
  2640.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2641.     <owner>2640</owner>
  2642.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2643.     <content>
  2644.         <layer>background</layer>
  2645.         <id>53</id>
  2646.         <text>1126
  2647. </text>
  2648.     </content>
  2649.     <content>
  2650.         <layer>background</layer>
  2651.         <id>54</id>
  2652.         <text>Rogers, James Harris.
  2653. </text>
  2654.     </content>
  2655.     <content>
  2656.         <layer>background</layer>
  2657.         <id>62</id>
  2658.         <text>"Radiosignaling system."
  2659. </text>
  2660.     </content>
  2661.     <content>
  2662.         <layer>background</layer>
  2663.         <id>60</id>
  2664.         <text>U. S.  Patent no. 1,349,103.  Aug. 10, 1920.
  2665. </text>
  2666.     </content>
  2667.     <content>
  2668.         <layer>background</layer>
  2669.         <id>55</id>
  2670.         <text>Utilizes a horizontal long-wire antenna enclosed in a metal sheath, and insulated from it,  in an assemblage buried beneath the earth's or water's surface or slightly above it, but parallel to the surface.  The sheath is preferably filled with oil.  One end of the antenna is grounded, the other connected to receiving or transmitting instruments.
  2671. </text>
  2672.     </content>
  2673.     <content>
  2674.         <layer>background</layer>
  2675.         <id>56</id>
  2676.         <text>
  2677. </text>
  2678.     </content>
  2679.     <content>
  2680.         <layer>background</layer>
  2681.         <id>57</id>
  2682.         <text>Rogers transmission system, scalar waves, scalar electromagnetics, underwater communication systems, patents.
  2683. </text>
  2684.     </content>
  2685.     <name></name>
  2686.     <script></script>
  2687. </card>
  2688.  
  2689.  
  2690. card_9069.xml
  2691. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2692. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2693. <card>
  2694.     <id>9069</id>
  2695.     <filler1>0</filler1>
  2696.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2697.     <showPict> <true /> </showPict>
  2698.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2699.     <owner>2640</owner>
  2700.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2701.     <content>
  2702.         <layer>background</layer>
  2703.         <id>53</id>
  2704.         <text>1230
  2705. </text>
  2706.     </content>
  2707.     <content>
  2708.         <layer>background</layer>
  2709.         <id>54</id>
  2710.         <text>Skilling, Ed.
  2711. </text>
  2712.     </content>
  2713.     <content>
  2714.         <layer>background</layer>
  2715.         <id>62</id>
  2716.         <text>"A story of free energy:  Hendershot's fuelless generator."
  2717. </text>
  2718.     </content>
  2719.     <content>
  2720.         <layer>background</layer>
  2721.         <id>60</id>
  2722.         <text>Energy Unlimited.  (13), Spring 1983, p. 4-9.  Reprinted from Riley Crabb's Journal of the Borderland Sciences Research Foundation.  July & Aug. 1962 
  2723. </text>
  2724.     </content>
  2725.     <content>
  2726.         <layer>background</layer>
  2727.         <id>55</id>
  2728.         <text>Gives details of Hendershot's basket weave coils and devices.  Photos and circuit diagrams are included.  In the 1920's Hendershot was reported to have invented a free energy motor.
  2729. </text>
  2730.     </content>
  2731.     <content>
  2732.         <layer>background</layer>
  2733.         <id>56</id>
  2734.         <text>
  2735. </text>
  2736.     </content>
  2737.     <content>
  2738.         <layer>background</layer>
  2739.         <id>57</id>
  2740.         <text>Hendershot device, free energy, free energy devices, nonconservation of energy, electromagnetic anomalies, scalar electromagnetics.
  2741. </text>
  2742.     </content>
  2743.     <name></name>
  2744.     <script></script>
  2745. </card>
  2746.  
  2747.  
  2748. card_9407.xml
  2749. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2750. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2751. <card>
  2752.     <id>9407</id>
  2753.     <filler1>0</filler1>
  2754.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2755.     <showPict> <true /> </showPict>
  2756.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2757.     <owner>2640</owner>
  2758.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2759.     <content>
  2760.         <layer>background</layer>
  2761.         <id>53</id>
  2762.         <text>1237
  2763. </text>
  2764.     </content>
  2765.     <content>
  2766.         <layer>background</layer>
  2767.         <id>54</id>
  2768.         <text>Smith, Wilbert B.
  2769. </text>
  2770.     </content>
  2771.     <content>
  2772.         <layer>background</layer>
  2773.         <id>62</id>
  2774.         <text>"Binding forces, or the lack of them."
  2775. </text>
  2776.     </content>
  2777.     <content>
  2778.         <layer>background</layer>
  2779.         <id>60</id>
  2780.         <text>Topside.  Oct.  1963.  p. 9-11.
  2781. </text>
  2782.     </content>
  2783.     <content>
  2784.         <layer>background</layer>
  2785.         <id>55</id>
  2786.         <text>W. B. Smith's work on UFO  propulsion systems.
  2787. </text>
  2788.     </content>
  2789.     <content>
  2790.         <layer>background</layer>
  2791.         <id>56</id>
  2792.         <text>Topside was a newsletter produced by Smith and a club of like-minded colleagues, many of whom were related with the Canadian air force.
  2793. </text>
  2794.     </content>
  2795.     <content>
  2796.         <layer>background</layer>
  2797.         <id>57</id>
  2798.         <text>unorthodox physics, propulsion, antigravity,electrogravitics, scalar waves, dissociation, tachyons.
  2799. </text>
  2800.     </content>
  2801.     <name></name>
  2802.     <script></script>
  2803. </card>
  2804.  
  2805.  
  2806. card_9693.xml
  2807. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2808. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2809. <card>
  2810.     <id>9693</id>
  2811.     <filler1>0</filler1>
  2812.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2813.     <showPict> <true /> </showPict>
  2814.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2815.     <owner>2640</owner>
  2816.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2817.     <content>
  2818.         <layer>background</layer>
  2819.         <id>53</id>
  2820.         <text>1365
  2821. </text>
  2822.     </content>
  2823.     <content>
  2824.         <layer>background</layer>
  2825.         <id>54</id>
  2826.         <text>Tiller, William A.
  2827. </text>
  2828.     </content>
  2829.     <content>
  2830.         <layer>background</layer>
  2831.         <id>62</id>
  2832.         <text>"On the energetics, kinetics, and topography of interfaces."
  2833. </text>
  2834.     </content>
  2835.     <content>
  2836.         <layer>background</layer>
  2837.         <id>60</id>
  2838.         <text>Treatise on Materials Science and Technology.  1, 1972.  p. 1-78.  Corporate author:  Stanford University, Department of Materials Science and Engineering.  National Technical information System no. 332575.
  2839. </text>
  2840.     </content>
  2841.     <content>
  2842.         <layer>background</layer>
  2843.         <id>55</id>
  2844.         <text>Present understanding of surfaces is largely thermodynamic and gives little insight into detailed mechanisms which lead to experimental behavior.  Outlines a study to reveal factors determining interfacial energy and configuration between any two materials.
  2845. </text>
  2846.     </content>
  2847.     <content>
  2848.         <layer>background</layer>
  2849.         <id>56</id>
  2850.         <text>William A. Tiller is a key researcher into extrasensory perception and its underlying scientific basis.
  2851. </text>
  2852.     </content>
  2853.     <content>
  2854.         <layer>background</layer>
  2855.         <id>57</id>
  2856.         <text>materials science, thermodynamics.
  2857. </text>
  2858.     </content>
  2859.     <name></name>
  2860.     <script></script>
  2861. </card>
  2862.  
  2863.  
  2864. card_9732.xml
  2865. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2866. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2867. <card>
  2868.     <id>9732</id>
  2869.     <filler1>0</filler1>
  2870.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2871.     <showPict> <true /> </showPict>
  2872.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2873.     <owner>2640</owner>
  2874.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2875.     <content>
  2876.         <layer>background</layer>
  2877.         <id>53</id>
  2878.         <text>1398
  2879. </text>
  2880.     </content>
  2881.     <content>
  2882.         <layer>background</layer>
  2883.         <id>54</id>
  2884.         <text>
  2885. </text>
  2886.     </content>
  2887.     <content>
  2888.         <layer>background</layer>
  2889.         <id>62</id>
  2890.         <text>UNITAR.  Conference on long-term energy resources.
  2891. </text>
  2892.     </content>
  2893.     <content>
  2894.         <layer>background</layer>
  2895.         <id>60</id>
  2896.         <text>1979:  Montreal, Quebec.  (Conference sur l'avenir des resources energetiques).  4 vols.  (New York):  UNITAR, 1979.  Various pagings.
  2897. </text>
  2898.     </content>
  2899.     <content>
  2900.         <layer>background</layer>
  2901.         <id>55</id>
  2902.         <text>Examination and presentations of full range of possible long-term energy resources for the world, from the conventional to the non-conventional, including electrostatics and magnetic motors.
  2903. </text>
  2904.     </content>
  2905.     <content>
  2906.         <layer>background</layer>
  2907.         <id>56</id>
  2908.         <text>UNITAR: United Nations Institute for Training and Research. Maurice Strong and top UNITAR officials impeded the presentation on Tesla technology even by credible scientists.
  2909. </text>
  2910.     </content>
  2911.     <content>
  2912.         <layer>background</layer>
  2913.         <id>57</id>
  2914.         <text>energy resources, alternative energy.
  2915. </text>
  2916.     </content>
  2917.     <name></name>
  2918.     <script></script>
  2919. </card>
  2920.  
  2921.  
  2922. card_12823.xml
  2923. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2924. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2925. <card>
  2926.     <id>12823</id>
  2927.     <filler1>0</filler1>
  2928.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2929.     <showPict> <true /> </showPict>
  2930.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2931.     <owner>2640</owner>
  2932.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2933.     <content>
  2934.         <layer>background</layer>
  2935.         <id>53</id>
  2936.         <text>1408
  2937. </text>
  2938.     </content>
  2939.     <content>
  2940.         <layer>background</layer>
  2941.         <id>54</id>
  2942.         <text>Vallee, Rene-Louis.
  2943. </text>
  2944.     </content>
  2945.     <content>
  2946.         <layer>background</layer>
  2947.         <id>62</id>
  2948.         <text>"The synergetic theory and transformation of gravitational energy into electrical energy by Tokamak."
  2949. </text>
  2950.     </content>
  2951.     <content>
  2952.         <layer>background</layer>
  2953.         <id>60</id>
  2954.         <text>In: International symposium on non-conventional energy technology.  1st, Toronto, Oct. 23-24, 1981.   Ottawa:  Planetary Association for Clean Energy, 1981.  p. 20-41.
  2955. </text>
  2956.     </content>
  2957.     <content>
  2958.         <layer>background</layer>
  2959.         <id>55</id>
  2960.         <text>Synergistic theory assumes space has an electromagnetic structure in the sense of Maxwell's equations. At each point in space, electric and magnetic fields are present and these propagate as electromagnetic waves of high energies and frequencies. Proton has a frequency of 2.4 x 10 the the 14th power GHz. Each EM wave can be associated a density of energy and a density of momentum. It is not the void which is filled with energy, it is the structure of space which is energetic.  The synergistic theory has discovered some of the mistakes in interpretation of general relativity, such as the variation of time. It is contended that there is no variation of time really -- there are variations of frequencies and physical reactions which mean that frequencies are variable. Light speed is not constant, except for each reference frame.
  2961. </text>
  2962.     </content>
  2963.     <content>
  2964.         <layer>background</layer>
  2965.         <id>56</id>
  2966.         <text>Compare with the "new science" presentation of Wilbert B. Smith and the notion of "overlap" in his quadrature concept. Dr. Vallee was with the French nuclear agency.
  2967. </text>
  2968.     </content>
  2969.     <content>
  2970.         <layer>background</layer>
  2971.         <id>57</id>
  2972.         <text>electrogravitics, free energy, gravitational energy, spacetime, superluminal speed, Tokomaks, plasmas, Maxwell's laws, synergetics.
  2973. </text>
  2974.     </content>
  2975.     <name></name>
  2976.     <script></script>
  2977. </card>
  2978.  
  2979.  
  2980. card_10169.xml
  2981. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2982. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  2983. <card>
  2984.     <id>10169</id>
  2985.     <filler1>0</filler1>
  2986.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  2987.     <showPict> <true /> </showPict>
  2988.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  2989.     <owner>2640</owner>
  2990.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  2991.     <content>
  2992.         <layer>background</layer>
  2993.         <id>53</id>
  2994.         <text>1429
  2995. </text>
  2996.     </content>
  2997.     <content>
  2998.         <layer>background</layer>
  2999.         <id>54</id>
  3000.         <text>
  3001. </text>
  3002.     </content>
  3003.     <content>
  3004.         <layer>background</layer>
  3005.         <id>62</id>
  3006.         <text>"Washington whispers."
  3007. </text>
  3008.     </content>
  3009.     <content>
  3010.         <layer>background</layer>
  3011.         <id>60</id>
  3012.         <text>U.S. News & World Report.  Oct. 24, 1983.  p. 18.
  3013. </text>
  3014.     </content>
  3015.     <content>
  3016.         <layer>background</layer>
  3017.         <id>55</id>
  3018.         <text>U.S. satellite photos, on at least three occasions, show huge smoke plumes rising from a remote Russian island with no history of volcanic activity and from which seismographs recorded eruption tremors.
  3019. </text>
  3020.     </content>
  3021.     <content>
  3022.         <layer>background</layer>
  3023.         <id>56</id>
  3024.         <text>Possibly related to artificial scalar interferometry and cold explosions, and devices using the Bohm-Aharonov effect.  SEE - Wood, Derek.  "U.S.A. probes mystery cloud reported off Japan."  Jane's Defence Weekly.  1(18), May 12, 1984.  P. 716.  Describes the explosive eruption at 1409 GMT, 9 April, 1984 which rose to 60,000 feet in two minutes.  The captain of a Japanese Airlines Boeing 747 freighter en route from Tokyo to Anchorage observed a cloud form resembling the top half of a ball, which quadrupled in size in 30 seconds and rose to over 18,280 meters altitude.  The aircraft took evasive action, believing something similar to a nuclear explosion had occurred, although there was no flash.  The captain also sent a "Mayday" distress signal which is recorded by the FAA.  SEE - Haines, Richard F.  Private communication to T. E. Bearden, 27 Sept. 1984.  Another B-747 (American carrier) captain at 47 degrees 5' 44" N; 161 degrees 00' 05" E. near the Kuriel Islands on 27 July 1984 (1550 GMT) observed a slowly expanding ball of white light above the horizon.  The shell of light continued to expand over a ten minute-long period until visible ahead of them and to their right.  Weather radar detected nothing unusual.  The shell of light had sharply defined edges and was semi-transparent (stars were visible through it).  It was an almost perfect half-circle in outline.  This almost positively shows the testing of a Soviet Tesla weapon in the Tesla shield mode, about 3-1/2 months after the cold explosion test in the ocean off Japan on Apr. 9, 1984.  SEE - "Explosive events seen on Soviet island."  Aviation Week & Space Technology.  Sept. 26, 1983.  p. 31.  Shows explosive events and massive smoke plumes (some 155 miles long) observed by U.S. spacecraft on Bennett Island in the East Siberian Sea.  Three photos are included.  The third photo shows the initiation of such an event.  These events are excellent candidates for the "heat exhaust" of a scalar interferometer weapon used in the "cold explosion" mode, where heat is extracted violently from a distant interference zone and emerges at the scalar interferometer site.  Such utilization requires a heat dump and heat exhaust system of enormous size, and no other schema fits the explosive events seen on this Soviet island located 350 miles north of the Soviet mainland near the Arctic Circle.  Note also this location would be a candidate for the site of the Soviet scalar interferometer initiating the 77 other such anomalous "cold explosion" events picked up by U.S. weather satellites in the Soviet Arctic since 1974.  For an explanation of the cold explosion weapon and how it works (and the technical quantum mechanical basis for it), see Possony, Stefan T.  "The Tesla connection."  Defense & Foreign Affairs.  Aug., 1984.  p. 12-14, 27.  See also Bearden, Thomas E.  Star Wars Now!  The Bohm-Aharonov effect, scalar interferometry, and Soviet weaponization.  Millbrae, California 94030:  Tesla Book Co., 1984.  39 p.   See also Bearden, Thomas E.  Toward a new electromagnetics:  part IV:  vectors and mechanisms clarified.  Millbrae, California 94030:  Tesla Book Co., 1983.  For a succinct description of the three kinds of electromagnetics that now exist, see Mueller, Eike.  Experiments with a Kromrey and a Brandt-Tesla converter built by John Bedini, with comments by Tom Bearden.  Millbrae, California 94030:  Tesla Book Co., 1984.  p. 13-23.
  3025. </text>
  3026.     </content>
  3027.     <content>
  3028.         <layer>background</layer>
  3029.         <id>57</id>
  3030.         <text>artificial scalar interferometry, plumes, cold explosions, Bohm-Aharonov effect, Soviet weapons, anomalous phenomena.
  3031. </text>
  3032.     </content>
  3033.     <name></name>
  3034.     <script></script>
  3035. </card>
  3036.  
  3037.  
  3038. card_10481.xml
  3039. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3040. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  3041. <card>
  3042.     <id>10481</id>
  3043.     <filler1>0</filler1>
  3044.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  3045.     <showPict> <true /> </showPict>
  3046.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  3047.     <owner>2640</owner>
  3048.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  3049.     <content>
  3050.         <layer>background</layer>
  3051.         <id>53</id>
  3052.         <text>1448
  3053. </text>
  3054.     </content>
  3055.     <content>
  3056.         <layer>background</layer>
  3057.         <id>54</id>
  3058.         <text>Wheeler, John Archibald.
  3059. </text>
  3060.     </content>
  3061.     <content>
  3062.         <layer>background</layer>
  3063.         <id>62</id>
  3064.         <text>"The 'past' and the 'delayed-choice'  double-slit experiment.'' In Marlow, A. R. ed.  Mathematical foundations of quantum theory.
  3065. </text>
  3066.     </content>
  3067.     <content>
  3068.         <layer>background</layer>
  3069.         <id>60</id>
  3070.         <text>Loyola University, New Orleans, Louisiana, June 2-4, 1977.  New York:  Academic Press, New York:  Academic Press, New York, 1978.  p. 9-48.
  3071. </text>
  3072.     </content>
  3073.     <content>
  3074.         <layer>background</layer>
  3075.         <id>55</id>
  3076.         <text>In a two-slit experiment, one can wait until after all the interactions with the electron are completed,  and still select whether the electron will exhibit a classical particle or a quantum interference (wave)  nature in the interaction.
  3077. </text>
  3078.     </content>
  3079.     <content>
  3080.         <layer>background</layer>
  3081.         <id>56</id>
  3082.         <text>
  3083. </text>
  3084.     </content>
  3085.     <content>
  3086.         <layer>background</layer>
  3087.         <id>57</id>
  3088.         <text>Quantum mechanics, two-slit experiment, foundations of physics, scalar electromagnetics, substructures, delayed choice experiment.
  3089. </text>
  3090.     </content>
  3091.     <name></name>
  3092.     <script></script>
  3093. </card>
  3094.  
  3095.  
  3096. card_10599.xml
  3097. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3098. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  3099. <card>
  3100.     <id>10599</id>
  3101.     <filler1>0</filler1>
  3102.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  3103.     <showPict> <true /> </showPict>
  3104.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  3105.     <owner>2640</owner>
  3106.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  3107.     <content>
  3108.         <layer>background</layer>
  3109.         <id>53</id>
  3110.         <text>1466
  3111. </text>
  3112.     </content>
  3113.     <content>
  3114.         <layer>background</layer>
  3115.         <id>54</id>
  3116.         <text>Williams, Pharis Edward.
  3117. </text>
  3118.     </content>
  3119.     <content>
  3120.         <layer>background</layer>
  3121.         <id>62</id>
  3122.         <text>The dynamic theory:  A new view of space, time, and matter.
  3123. </text>
  3124.     </content>
  3125.     <content>
  3126.         <layer>background</layer>
  3127.         <id>60</id>
  3128.         <text>Research Report, University of California.  Los Alamos Scientific Laboratory report no. LA-8370-MS.  Dec., 1980.  171 p.  Available through the National Technical Information Service.
  3129. </text>
  3130.     </content>
  3131.     <content>
  3132.         <layer>background</layer>
  3133.         <id>55</id>
  3134.         <text>An important five-dimensional unified field theory which, among other things, includes a limiting rate on mass conversion.  This is a testable theory, making predictions that can be experimentally verified or refuted.
  3135. </text>
  3136.     </content>
  3137.     <content>
  3138.         <layer>background</layer>
  3139.         <id>56</id>
  3140.         <text>SEE - Williams, Pharis Edward.  The dynamic theory:  A new view of space, time, and matter.  Research Report USNA-EW-6-78.  Division of Engineering, Naval Academy, Annapolis, Maryland.  Mar. 1978.  See also Williams, Pharis Edward.  The principles of the dynamic theory.  Research report USNA-EW-77-4, Division of Engineering, Naval Academy, Annapolis, Maryland.  1977.
  3141. </text>
  3142.     </content>
  3143.     <content>
  3144.         <layer>background</layer>
  3145.         <id>57</id>
  3146.         <text>foundations of physics, spacetime, multidimensional theory, relativity, quantum mechanics, cosmology, electromagnetics, gravitation, gravitational field, Maxwell's equations, quantum electrodynamics.
  3147. </text>
  3148.     </content>
  3149.     <name></name>
  3150.     <script></script>
  3151. </card>
  3152.  
  3153.  
  3154. card_10887.xml
  3155. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3156. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  3157. <card>
  3158.     <id>10887</id>
  3159.     <filler1>0</filler1>
  3160.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  3161.     <showPict> <true /> </showPict>
  3162.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  3163.     <owner>2640</owner>
  3164.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  3165.     <content>
  3166.         <layer>background</layer>
  3167.         <id>53</id>
  3168.         <text>1481
  3169. </text>
  3170.     </content>
  3171.     <content>
  3172.         <layer>background</layer>
  3173.         <id>54</id>
  3174.         <text>Yater, Joseph C.
  3175. </text>
  3176.     </content>
  3177.     <content>
  3178.         <layer>background</layer>
  3179.         <id>62</id>
  3180.         <text>"Power conversion of energy fluctuations."
  3181. </text>
  3182.     </content>
  3183.     <content>
  3184.         <layer>background</layer>
  3185.         <id>60</id>
  3186.         <text>Physical Review A.  General Physics.  10(4), Oct. 1974.  p. 1361-1369.
  3187. </text>
  3188.     </content>
  3189.     <content>
  3190.         <layer>background</layer>
  3191.         <id>55</id>
  3192.         <text>Analysis of the theoretical efficiency of converting the nonlinear equilibrium thermal fluctuations of a system to a useful form of energy.
  3193. </text>
  3194.     </content>
  3195.     <content>
  3196.         <layer>background</layer>
  3197.         <id>56</id>
  3198.         <text>Complete thermal disorder, if full-wave rectified, becomes ordered.  If the nonlinear noise fluctuations of diodes could so be rectified, enormous power can be shown to result.  A physical shape such as inside a tube or container can be utilized to bias the statistics of fluctuations, including fluctuations of the vacuum itself.  A stressed, multiparticle transistor containing germanium can conceivably be used to cause myriads of internal stress cracks or dislocations, resulting in great number of tiny scalar interferometers interacting with the biased fluctuation statistics.  If sufficient integration occurs in this system, it becomes a self-organizing "Prigogine transistor" and collects virtual fluctuation energy into usable macroscopic energy.  This is how T. Henry Moray's valve worked.  Adaptations of this could possibly be utilized in Yater's work. 
  3199. </text>
  3200.     </content>
  3201.     <content>
  3202.         <layer>background</layer>
  3203.         <id>57</id>
  3204.         <text>fluctuation theory, free energy, thermal fluctuations, electrodynamics, thermodynamics.
  3205. </text>
  3206.     </content>
  3207.     <name></name>
  3208.     <script></script>
  3209. </card>
  3210.  
  3211.  
  3212. card_11082.xml
  3213. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3214. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  3215. <card>
  3216.     <id>11082</id>
  3217.     <filler1>0</filler1>
  3218.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  3219.     <showPict> <true /> </showPict>
  3220.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  3221.     <owner>2640</owner>
  3222.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  3223.     <content>
  3224.         <layer>background</layer>
  3225.         <id>53</id>
  3226.         <text>1488
  3227. </text>
  3228.     </content>
  3229.     <content>
  3230.         <layer>background</layer>
  3231.         <id>54</id>
  3232.         <text>Yilmaz, Huseyin.
  3233. </text>
  3234.     </content>
  3235.     <content>
  3236.         <layer>background</layer>
  3237.         <id>62</id>
  3238.         <text>"The universality of mass-energy relation."
  3239. </text>
  3240.     </content>
  3241.     <content>
  3242.         <layer>background</layer>
  3243.         <id>60</id>
  3244.         <text>Preprint, Winchester, Massachusetts 01890:  Perception Technology Corporation, undated.
  3245. </text>
  3246.     </content>
  3247.     <content>
  3248.         <layer>background</layer>
  3249.         <id>55</id>
  3250.         <text>The mass-energy relation, E=MC squared, derived by Einstein within his special theory of relativity, is shown to be invalid in his general theory of relativity for the gravitating mass-energy.
  3251. </text>
  3252.     </content>
  3253.     <content>
  3254.         <layer>background</layer>
  3255.         <id>56</id>
  3256.         <text>Shows that, in general relativity, the energy/mass conversion constant, c squared, is not obeyed.  Thus the ordinary conservation of energy law is not conserved in general relativistic systems.  Since electrostatic scalar potential alone can curve spacetime locally and drive the situation into general relativity, then it follows that an electrical free-energy device can in principle be constructed.
  3257. </text>
  3258.     </content>
  3259.     <content>
  3260.         <layer>background</layer>
  3261.         <id>57</id>
  3262.         <text>mass-energy relation, relativity, nonconservation of energy, free energy.
  3263. </text>
  3264.     </content>
  3265.     <name></name>
  3266.     <script></script>
  3267. </card>
  3268.  
  3269.  
  3270. card_13182.xml
  3271. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3272. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  3273. <card>
  3274.     <id>13182</id>
  3275.     <filler1>0</filler1>
  3276.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  3277.     <showPict> <true /> </showPict>
  3278.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  3279.     <owner>2640</owner>
  3280.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  3281.     <content>
  3282.         <layer>background</layer>
  3283.         <id>53</id>
  3284.         <text>1497
  3285. </text>
  3286.     </content>
  3287.     <content>
  3288.         <layer>background</layer>
  3289.         <id>54</id>
  3290.         <text>Zel'dorich, Ya. B.
  3291. </text>
  3292.     </content>
  3293.     <content>
  3294.         <layer>background</layer>
  3295.         <id>62</id>
  3296.         <text>"Electromagnetic current and charge due to interaction between a gravitational and a free electromagnetic field."
  3297. </text>
  3298.     </content>
  3299.     <content>
  3300.         <layer>background</layer>
  3301.         <id>60</id>
  3302.         <text>Journal of Experimental and Electrical Physics.  (Soviet translation).  16(7), Oct. 5, 1972.  p. 302-303 (English version);  p. 425-427 (Russian version).
  3303. </text>
  3304.     </content>
  3305.     <content>
  3306.         <layer>background</layer>
  3307.         <id>55</id>
  3308.         <text>The interaction between G-field and EM field is postulated to produce current.
  3309. </text>
  3310.     </content>
  3311.     <content>
  3312.         <layer>background</layer>
  3313.         <id>56</id>
  3314.         <text>Important analysis of pertinence in free energy R & D.
  3315. </text>
  3316.     </content>
  3317.     <content>
  3318.         <layer>background</layer>
  3319.         <id>57</id>
  3320.         <text>gravitational field, electromagnetic fields, interaction, free energy."
  3321. </text>
  3322.     </content>
  3323.     <name></name>
  3324.     <script></script>
  3325. </card>
  3326.  
  3327.  
  3328. card_13667.xml
  3329. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  3330. <!DOCTYPE card PUBLIC "-//Apple, Inc.//DTD card V 2.0//EN" "" >
  3331. <card>
  3332.     <id>13667</id>
  3333.     <filler1>0</filler1>
  3334.     <cantDelete> <false /> </cantDelete>
  3335.     <showPict> <true /> </showPict>
  3336.     <dontSearch> <false /> </dontSearch>
  3337.     <owner>2640</owner>
  3338.     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet_3261.css" />
  3339.     <content>
  3340.         <layer>background</layer>
  3341.         <id>53</id>
  3342.         <text>1515
  3343. </text>
  3344.     </content>
  3345.     <content>
  3346.         <layer>background</layer>
  3347.         <id>54</id>
  3348.         <text>Brown, Paul.
  3349. </text>
  3350.     </content>
  3351.     <content>
  3352.         <layer>background</layer>
  3353.         <id>62</id>
  3354.         <text>"Electric power generation using resonant nuclear oscillators".
  3355. </text>
  3356.     </content>
  3357.     <content>
  3358.         <layer>background</layer>
  3359.         <id>60</id>
  3360.         <text>In: Proceedings, International Congress for Free Energy, Einsiedeln, 1989. SAFE, P O Box 402, 8840 Einsiedeln, Switzerland. p. S2-0 - S2-10. 
  3361. </text>
  3362.     </content>
  3363.     <content>
  3364.         <layer>background</layer>
  3365.         <id>55</id>
  3366.         <text>Nuclear power oscillator circuit driven by radio-isotope decay energy.
  3367. </text>
  3368.     </content>
  3369.     <content>
  3370.         <layer>background</layer>
  3371.         <id>56</id>
  3372.         <text>System avoids gamma radio-isotopes, hence easier to shield. These sources include Technetium-99, Strontium-90, Thullium- 170. System is projected as a long-term, lightweight, compact and reliable source of power.
  3373. </text>
  3374.     </content>
  3375.     <content>
  3376.         <layer>background</layer>
  3377.         <id>57</id>
  3378.         <text>Batteries, electromagnetic circuit, Nuclear technology, Oscillators, Unorthodox energy devices.
  3379. </text>
  3380.     </content>
  3381.     <name></name>
  3382.     <script></script>
  3383. </card>
  3384.  
  3385.  
  3386.