Читаем Эфир и его взаимодействия с веществом (СИ) полностью

Самый прочный атом должен занимать противоположное элементу Францию положение – верхний правый угол таблицы Менделеева. В этой клеточке располагается Гелий. Это элемент 8-й группы 2Не4, первый синтезируемый звездой новый атом и он же последний элемент I-го периода с порядковым номером 2, с атомной массой mа = 4 и плотностью в жидкофазном состоянии D= 2 г/см3 . Его характеристика связи с эфиром D/ma =0,5 рекордно велика. И действительно, как и следовало ожидать, атом Гелия сочетает в себе два удивительных природных свойства абсолютного чемпионства по компактности и прочности. Квадруполь атома Гелия – прочнейшая и совершеннейшая из молекулярных конструкций: амплитуды и частоты колебаний двух его электронов совершенно идентичны, при том, что квадруполь в фазе растяжения в 2 раза короче водородного диполя.

2. Развитие пространства Солнечной системы в ходе процесса эволюции

эфирной среды и её свойств.

«Природа притяжения между двумя телами,

объясняемая как результат экранирования

притекающих потоков эфира, делает ненужным и

безосновательным наделение пространства

причудливыми свойствами искривлённости»

Тойво Яаккола, 1991 г.

Обсуждение особенностей пространства-времени Солнечной системы следует вести с позиции тех определённых условий, которые обусловили генезис и развитие этой системы. Пространство Солнечной системы, как и любой конкретной формы материи, возникло в недрах другой развивающейся формы материи. Это было пространство эфира, формируемое взаимодействием с другими формами материи – атомной материей. К сожалению, в науке ещё не совсем познано существо состава и строения эфира, определяющих его пространство. Но что даже «идеальный вакуум пронизан силами и полями, что он содержит неограниченное количество недолговечных виртуальных частиц, которые существуя лишь мимолётно, тем не менее способны взаимодействовать и участвовать в сложных процессах» по Дэвису – всё это не отрицается современной физикой микромира.

В интимных тайнах бытия эфира рождается новая, самая первичная форма атомного вещества, являющаяся исходным материалом строительства Солнечной системы и других звёздных систем - атом водорода. Водородные облака предшествуют образованию водородной звезды. При этом , согласно научной космогонии, звезда является единственной формой Космоса, которая способна на основе атома водорода продуцировать атомы всех разновидностей элементарного состояния вещества и вторичные небесные тела, генетические производные звезды: спутники-планеты.

В обозримом пространстве космический эфир расчленяется на макроблоки (ячейки), в которых формируются крупные галактические скопления, а в пределах пространства последних – на мезоблоки (ячейки) в виде семейства нескольких водородных скоплений, образующих впоследствии систему более или менее сближенных звёздных систем.

Первые звёзды системы были сформированы неодновременно, из нескольких водородных облаков. Собственно история формирования пространства Солнечной системы начинается с возгорания первой звезды, в которой начинается созидание первого периода химических элементов. Следовательно, начальное пространство Солнечной системы – это пространство первой, пока одиночной звезды, которой вполне возможно являлся Нептун. В процессе эволюции по закону взаимообусловленного атомообразования и планетообразования звезда период за периодом продуцирует атомы химических элементов и соответственно порождает отвечающие им спутники. Пространство её распространяется на всю область спутникообразования. Параллельно с эволюцией первой звезды по соседству с нею продолжается продуцирование вакуумом (эфиром) и образование скоплений новых масс водородной материи, возникновение второго очага перенапряжения атомов, и вспыхивает вторая звезда, вступающая с первой во взаимное гравитационное взаимодействие. Появление второй звезды создаёт двойную систему сближенных звёзд Уран-Нептун (второй этап формирования Солнечной системы.) Пространство Солнечной системы возросло до протяжённости не менее 107 км. Появление двух по соседству звёзд открывает возможности гравитационного взаимодействия как самих звёзд, так и их спутников, в том числе – механических перемен положения последних в соответствии с законами Роша.

Продолжение продуцирования и накопления в окрестностях системы Уран-Нептун водородных масс приводит к вспышке очередной звезды – Сатурна.

Перейти на страницу:

Похожие книги

100 великих научных открытий
100 великих научных открытий

Астрономия, физика, математика, химия, биология и медицина — 100 открытий, которые стали научными прорывами и изменили нашу жизнь. Патенты и изобретения — по-настоящему эпохальные научные перевороты. Величайшие медицинские открытия — пенициллин и инсулин, группы крови и резусфактор, ДНК и РНК. Фотосинтез, периодический закон химических элементов и другие биологические процессы. Открытия в физике — атмосферное давление, инфракрасное излучение и ультрафиолет. Астрономические знания о магнитном поле земли и законе всемирного тяготения, теории Большого взрыва и озоновых дырах. Математическая теорема Пифагора, неевклидова геометрия, иррациональные числа и другие самые невероятные научные открытия за всю историю человечества!

Дмитрий Самин , Коллектив авторов

Астрономия и Космос / Энциклопедии / Прочая научная литература / Образование и наука
Теория струн и скрытые измерения Вселенной
Теория струн и скрытые измерения Вселенной

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре из этих измерений доступны человеческому восприятию. Если верить современным ученым, остальные шесть измерений свернуты в удивительную структуру, известную как многообразие Калаби-Яу. Легендарный математик Шинтан Яу, один из первооткрывателей этих поразительных пространств, утверждает, что геометрия не только является основой теории струн, но и лежит в самой природе нашей Вселенной.Читая эту книгу, вы вместе с авторами повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории. Вас ждет увлекательное исследование, удивительное путешествие в скрытые измерения, определяющие то, что мы называем Вселенной, как в большом, так и в малом масштабе.

Стив Надис , Шинтан Яу , Яу Шинтан

Астрономия и Космос / Научная литература / Технические науки / Образование и наука