Вещество планеты расширяется. Во-первых, из-за уменьшения массы ядер элементов в ходе процессов радиоактивного распада. Во-вторых, из-за уменьшения массы элементов вследствие поступления на Землю солнечных свободных частиц. Поверхностная часть планеты – кора – образованна элементами с легкими ядрами, которые вырываются на поверхность планеты в ходе вулканической активности. А образуются эти элементы с легкими ядрами в недрах планеты в ходе радиоактивного распада (причина радиоактивного распада – трансформация качества частиц, возникающая под действием Сил Притяжения). Элементы коры из-за малой Силы Притяжения ядер в радиоактивном распаде не участвуют. Объем планеты увеличивается из-за возрастания Силы Отталкивания, и уменьшения Силы Притяжения элементов. Температура элементов недр планеты выше температуры элементов на поверхности. Кора – это плотные химические соединения, имеющие низкую температуру. Континенты – это первичная земная кора. В результате увеличения объема вещества недр планеты, кора трескается и расходится, как корка на поднимающемся дрожжевом тесте. Подтверждением этому служит дрейф континентов – они расходятся. Все новые слои вещества откладываются под первичной корой в ходе вулканической активности.
На дне материков старые слои коры тоньше всего, поэтому в этих местах существуют постоянные зоны вулканической активности.
Растрескивание коры нам известно как землетрясения, вулканическая активность, и разломы в земной коре. А расхождение отдельных огромных зон коры – как «дрейф континентов». При растрескивании коры на поверхность небесных тел вырываются химические элементы с более легкими ядрами, возникшие в недрах в ходе радиоактивного распада. А точнее, они разрывают связи между элементами коры.
Континенты в действительности не дрейфуют. Они отдаляются друг от друга в результате расширения земного шара (наподобие того, как расширяется надуваемый воздушный шар). Дно океанов постоянно «достраивается» за счет постоянного поступления магмы из глубин земли. Земна кора при этом расходится подобно засохшей корке на поднимающемся дрожжевом тесте.
18. Зависимость интенсивности солнечного излучения от Солнечной широты
Плоскость экватора Солнца является областью наибольшей интенсивности солнечного излучения. Связано это с тем, что область солнечного экватора лучше всего «прогрета» «энергией» ядра Галактики. Соответственно, области полюсов Солнца (как и других звезд) прогреты «энергией» ядра Галактики хуже всего.
Солнце (т. е. центральное небесное тело нашей солнечной системы) по отношению к ядру Галактики является тем же, чем планеты являются по отношению к звезде. И звезды также являются приемниками излучений «энергии» ядра Галактики, как планеты являются приемниками излучений звезд.
Ядро галактики – это центральное небесное тело нашей Галактики. Ядро Галактики также имеет область экватора, совпадающую с плоскостью орбит обращения звезд вокруг ядра галактики.
Концентрация солнечного излучения в области солнечного экватора максимальная. Обусловлено это тем, что к радиоактивной «энергии» самого Солнца присоединяется «энергия» ядра Галактики, отражаемая Солнцем. И по экватору отражается максимум «энергии» из-за того, что эта область является областью наибольшего «прогрева».
То же самое можно сказать о концентрации излучения ядер Галактик, ядер Сверхгалактик и Сверхсверхгалактик. А также планет, так как они также выделяют собственную радиоактивную «энергию» и отражают звездную.
Орбиты обращения звезд вокруг ядра галактики располагаются приблизительно в одной плоскости, также как орбиты планет располагаются в одной плоскости.
Кора образована: во-первых, нерадиоактивными элементами с самыми тяжелыми ядрами из тех, что вырываются на поверхность планет, а во-вторых, соединениями этих элементов с элементами с более легкими ядрами. Над корой располагается оболочка, состоящая из элементов с наиболее легкими ядрами – литосфера и гидросфера.
Причиной периодического нагрева и периодического охлаждения каждого элемента на поверхности планеты является вращение планеты вокруг звезды и вокруг собственной оси. Агрегатное состояние химических элементов на поверхности планеты периодически изменяется. Во время нагрева лучами звезды становится более разреженным. Во время захода звезды за линию горизонта – становится более плотным. Агрегатное состояние элементов атмосферы изменяется более заметно, из-за большей близости их по отношению к звезде.
Помимо этого, всю поверхность планеты можно разделить на «климатические зоны». Климат зависит от общей продолжительности пребывания «в лучах звезды» и от среднего расстояния точки на поверхности планеты до центра звезды.