Бесконечно большие и бесконечно малые величины, как пары, имеют иерархическую зависимость. В природе существует три иерархических уровня. Первый уровень: галактика — волновой объект космических излучений (космический квант, как основа атомов), второй уровень: атом — волновой объект атомарных излучений (атомарный квант, как основа биологических объектов), третий уровень: первичный биологический объект — волновой объект биологических излучений (биологический квант, который «растворяется» в энергетической среде).
Одна бесконечность может быть отображена в другой и даже отображать сама себя, как это делают бесконечно малые биоорганизмы, которые воспроизводят сами себя. Бесконечно малые единичные элементы флоры отображают бесконечно большие множества атомов. Бесконечно малые элементы фауны отображают движения бесконечно больших механических объектов, а сознание человека отображает энергетическую среду и использует ее свойства при мышлении. Трудно представить, какая это малость этот бесконечно малый объект. Но он реален. Следовательно, бесконечности могут четырежды отображаться в другие бесконечности. Это уровни бесконечных величин. Не случайно в математике существуют производные высших порядков.
Таким образом, можно говорить о системе бесконечностей. Основа — неопределенная бесконечность. Пары бесконечно малых и бесконечно больших объектов, как отображений. Иерархические бесконечные величины. Бесконечные величины высших порядков.
Четыре числовые оси в четырех тетрадах
Свою массу, образованную из тепловой массы, имеют единичные носители других видов энергии. Количество магнитной, электрической и гравитационной энергий определяется по аналогичным формулам:
Вместе с тепловой энергией это четыре подмножества в одном множестве, которое теперь уже представляет не тепловую, а энергетическую среду.
В данном случае масса магнона в 2 раз больше массы теплона, масса электрического заряда в 4 больше массы теплона и в 2 раза больше массы магнона, а масса гравитона в 8 раз больше массы теплона, в 4 раза больше массы магнона и в 2 раза больше массы электрического заряда.
В энергетической среде четыре вида энергии могут образовать четыре типа космических систем, обладающих соответствующими свойствами. Благодаря этим видам энергии у космических систем создаются по четыре орбиты на каждом уровне орбитальных плоскостей.
У атомов такая же структура, поэтому разные вещества имеют различные энергетические свойства. Одни вещества хорошо проводят электричество, другие обладают магнитными свойствами и т. д. Но атомы еще и взаимодействуют друг с другом. Таких взаимодействий может быть не больше четырех.
Живая природа имеет четыре вида своих представителей. Это биоорганизмы, флора, фауна и люди. У всех у них четыре стадии жизненного цикла: зарождение, развитие, размножение и отмирание. Все они имеют четыре вида взаимодействий. Сознательная деятельность тоже имеет четыре стадии.
Все эти тетрады имеют по четыре числовых оси:
Четыре вида энергии;
Четыре орбиты на каждом уровне орбитальных плоскостей космических систем;
Четыре вида взаимодействий атомов;
Четыре представителя живой природы.
Двумерные характеристики элементов систем
Двумерные характеристики объектов содержат в себе одномерные. Энергетические, механические, материальные и биологические объекты имеют суммарную массу первичных носителей теплоты, содержащихся в этих объектах.
Комплекс натуральных чисел.
Мерой тепловой среды, а точнее, множества теплоносителей, существующих в пустоте, являются их количество и пространство. Этот континуум представляет собой двумерный комплекс, у которого при уменьшении одной составляющей увеличивается другая, а общая величина остается постоянной.
Его особенностью является то, что переменной составляющей является не количество теплоносителей в штуках, а объем, занимаемый ими в пространстве. Этот объем не может превышать объема пространства, в котором существуют эти теплоносители. Следовательно, область существования является пределом для объемов теплоносителей.
Такая пара чисел называется комплексом натуральных чисел, у которого переменная величина и предел имеют одинаковые единицы измерения, а переменная величина никогда не может превысить предела. Это и есть двумерная характеристика монад.
Комплекс действительных чисел.
Мерой тепловой среды, а точнее, множества теплоносителей, существующих в пустоте, являются их количество и пространство. Этот континуум представляет собой двумерный комплекс, у которого при уменьшении одной составляющей увеличивается другая, а общая величина остается постоянной.
Каждый первичный теплоноситель имеет двоякую форму движения: вращение и перемещение. Мерой этого движения являются время и протяженность пространства. Время измеряется количеством оборотов объекта, а протяженность пространства измеряется расстоянием, на которое переместится объект в течение одного оборота объекта.