В реальных условиях, где пространство заполнено частицами всевозможного качества и всюду проявляются гравитационные и антигравитационные поля, прямолинейность траектории обязательно нарушается. Если в частице помимо Силы Инерции возникает какая-либо еще Сила, то частица, не переставая инерционно двигаться, может при этом смещаться под действием другой Силы, например, приближаться к источнику Поля Притяжения или отдаляться от источника Поля Отталкивания. Эфир, испускаемый частицей, все также продолжает отталкивать ее вперед. Но при этом эфирный поток Поля Притяжения или Поля Отталкивания смещает вместе с собой саму частицу. Соответственно, движение частицы перестает быть прямолинейным и становится криволинейным
. Однако не все здесь так просто. И особенности движения частицы – ее скорость и форма траектории – зависят от многих факторов. Во-первых, нужно учитывать, какие типы Сил действуют на частицу и сколько их. Во-вторых, необходимо учитывать величину каждой из Сил. А, в-третьих, нужно знать, под каким углом располагаются друг по отношению к другу векторы Сил. Только оценив все эти факторы, можно попытаться рассчитать, какими будут направление и скорость движения частицы в каждый момент времени.Помимо этого, характер инерционного движения частиц никогда не будет равномерным! Только неравномерным, а именно, равнозамедленным и равноускоренным.
Соответственно, неравномерное движение можно охарактеризовать посредством величины замедления или ускорения частицы.Давайте рассмотрим, у частиц какого качества инерционное движение будет равнозамедленным, а у каких – равноускоренным.
1) Равнозамедленный характер инерционного движения
У частиц, которым изначально (вне трансформации) присуще Поле Притяжения – у частиц Инь – инерционное движение может быть только равнозамедленным
.Какой будет скорость движения частицы в каждый момент времени, зависит от двух факторов:
1) от величины первоначальной скорости частицы;
2) от качества частицы.
Объясним равнозамедленность следующим образом.
Любая частица с Полем Притяжения потому и обладает Полем Притяжения, что у нее скорость разрушения Эфира больше скорости творения. Для того чтобы проиллюстрировать происходящее, давайте присвоим величине скорости разрушения Эфира, скорости творения, а также скорости, с которой частица первоначально приводится в движение относительно эфирного поля, некие условные значения, не соответствующие реальным, однако верно отражающие соотношение настоящих величин.
Сейчас мы ведем речь о частице с Полем Притяжения. Это означает, что скорость разрушения в ней Эфира превышает скорость творения. Поэтому пускай скорость разрушения будет равна 3 условным единицам, а скорость творения – 1 условной единице. Как мы уже выяснили, Сила Инерции – это Эфир, испускаемый задним полушарием частицы, т. е. Поле Отталкивания, появляющееся у частицы. Сила Инерции равна величине этого Поля Отталкивания, т. е. скорости испускания Эфира задним полушарием. Как известно, появляющееся у частицы Поле Отталкивания складывается из освобожденного собственного Эфира частицы (рожденного в ней) и внешнего Эфира, вошедшего, но не разрушенного. До тех пор, пока не освобожден весь рождающийся Эфир, о присоединении к Полю Отталкивания внешнего Эфира речи не идет. Для того чтобы весь рождающийся в частице Эфир освободился в виде Поля Отталкивания, необходимо, чтобы скорость смещения частицы относительно эфирного поля оказалась равна скорости разрушения в частице Эфира. Т. е. в нашем случае равна 3 условным единицам. Тогда величина Поля Отталкивания, возникающего у частицы, будет равна 1 условной единице, что соответствует скорости творения Эфира. Если скорость первоначального смещения частицы будет меньше 3 условных единиц, то и Поле Отталкивания будет меньше 1 условной единицы. Поле Отталкивания, равное 1 условной единице, сместит частицу дальше также со скоростью, равной 1 условной единице, что приведет к еще большему уменьшению величины Поля Отталкивания.