Вращение космических объектов является следствием, раскрутки их внутренних ядер потоком частиц, вылетающих из ячейки неравновесности, имеющих импульс вращения, появляющийся у частицы за счёт дополнительного импульса, который имелся у неё в гиперпространстве. Поэтому внутреннее ядро любой звезды будет вращаться гораздо быстрее её внешних слоёв, причём, чем ярче звезда, чем она больше и массивнее, тем оно должно вращаться быстрее.
Следующим классом белых дыр будут белые дыры Wh3, которые находятся внутри квазизвёздных объектов (таких как пульсары, квазары и т. д.), и внутри ядер галактик. Эти белые дыры инициируют и поддерживают уже не термоядерные реакции, как внутри звёзд, а термокварк – глюонные реакции, создавая во внутренних ядрах этих объектов кварк – глюонную плазму. Подобные объекты излучают энергию в широком диапазоне, от мощного радиоизлучения до рентгеновского. Этим же объясняется и гораздо большая светимость квазаров по сравнению с голубыми звёздами O класса, и то, что не может быть звёзд с большей, температурой поверхности, чем звёзды класса О, так как термоядерные реакции исчерпали свои энергетические возможности.
Поскольку мы, в этом случае, имеем дело уже не с обычной плазмой, появляющейся в результате термоядерных реакций, а с более высокоэнергетической кварк – глюонной плазмой, то мы уже не можем судить о температуре Wh3, по температуре поверхности этих объектов, так как, в этом случае, большая мощность излучения расходуется на другие диапазоны энергий. Из гиперпространства, вместе возникновения и существования Wh3, вырывается уже не закрученный поток нейтронов, а кварков, которые создают высокотемпературные джеты, состоящие из высокоэнергетических элементарных частиц и энергии, в виде электромагнитного излучения, выбрасывая их вдоль оси вращения белой дыры на огромные расстояния от тысяч до десятков тысяч световых лет. Ядра галактик, имеющие огромную массу, и очень маленький коэффициент передачи энергии вращения на внешние рукава через разряженную среду, электромагнитные и гравитационные поля, вращаются медленно, а, вот, квазары, пульсары и другие квазизвёздные объекты, имеющие внутри Wh3, масса которых намного меньше массы ядер галактик, вращаются с огромной скоростью, пульсируя и меняя свой блеск. Они тоже выбрасывают джеты, правда, меньшей мощности и на меньшее расстояние. Кварк – глюонная плазма образует внутреннее ядро галактики, тогда, как внешнее ядро состоит из высокотемпературной плазмы, в которой протекают термоядерные реакции. Внешняя оболочка ядра галактики (Балдж) является обычной плазмой с вкраплениями сформировавшихся в этой области ядра звёзд.
Условный рисунок структуры галактики с белой дырой внутри
В области ударных волн образуются сгущения из газо-пылевых облаков, появляющихся в результате выброса материи из белой дыры и их конденсации, уплотнённых энергией ударных волн. Они образуют своеобразный пояс вокруг ядра галактики, частично поглощающий излучение ядра.
Подтверждением этому могут служить публикации, появляющиеся в последнее время о том что, аккреционные диски ультраярких рентгеновских источников состоят из высокоэнергетической плазмы Т0 порядка 5·104 К0. По мнению заведующего Лабораторией физики звезд Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН), доктора физ. – мат. наук Сергея Николаевича Фабрика, при сверхкритической аккреции сила давления излучения превышает силу гравитационного притяжения, поэтому из окружающих черную дыру областей мощным потоком истекает вещество. И это можно наблюдать[51]. Исследования проводились на объекте, имеющем постоянный сверхкритический аккреционный диск – двойной системе SS433, состоящей из сверхгиганта массой в 20 масс Солнца и черной дыры массой около 10 масс Солнца, обнаруженной ещё в 1979 году.
Представляется несколько странным тот факт, что, вопреки современным представлениям о чёрных дырах, из них может «мощным потоком истекать вещество», да ещё и при условии «силы давления, превышающей силу гравитационного притяжения». Не проще ли, согласно критерию «Бритвы Оккама», согласиться с тем, что внутри этого объекта существует источник, генерирующий вещество и энергию, например, такой, как белая дыра, типа Wh3.