home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ BBS in a Box 10 / BBS In A Box Volume X (AMUG) (January 1994).bin / Files / Education / E / EesDemo.cpt / EES 1.8 Demo / cards.xml < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1993-03-06  |  94.9 KB  |  2,059 lines

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