Магнит, находящийся в пульсирующем эфире, воспринимает энергию пульсации, и его атомы вступают в резонанс, усиливают его, создавая ответные волны пульсации, которые при сложении с пульсацией окружающего эфира создают линии электромагнитных волн вокруг магнита по форме вихря. Выходящие из полюсов магнита магнитные линии – поперечное вращение бета-частиц вокруг каждой раскачивающейся альфа-частицы. Чем дальше от магнита, тем меньше амплитуда раскачивания альфа-частиц, более слабый оборот вокруг них бета-частиц и слабее магнетизм. А так как в вихревом обмене энергией кванты альфа-амеров малыми скачками передвигаются в одну сторону вокруг магнита, а кванты бета-амеров немного большими в другую сторону, то это и есть внутренний механизм, разделяющий лучи альфа и бета-излучения в магнитном поле.
Магнит не может существовать без наличия пульсации резонансно стоячих волн эфира. В атомах магнита энергии нет.
При нагревании магнита, объем атомов железа увеличивается и способность резонировать пропадает. А при охлаждении, снова необходимо вызвать резонанс либо электрическим, либо механическим способом.
То, что магнетизм выполняется чисто механическим процессом передачи энергии взаимодействия между разными амерами эфира, можно убедиться на простом опыте.
При обработке стального предмета напильником, можно заметить, что к предмету стали притягиваются опилки, что ранее не наблюдалось. Механически вызванная вибрация атомов железа возбудила в них вращение кванта бета – амеров вокруг каждого альфа – амера, а так как скорость полного оборота совпадает с частотой пульсации резонансно стоячих волн эфира, то происходит постоянная подкачка резонанса в атомах железа импульсами одинаковой частоты со стороны пульсирующего эфира.
Таким образом, мы рассмотрели внутренний механизм разделяющий лучи альфа, бета и гамма – излучения в поле электрического напряжения и в магнитном поле, который основан на понятии разнокалиберного амерного состава тонкой материи эфира. При этом, стало понятно, что на фотопленке зафиксированы не частицы летящие с огромной скоростью от разрушенных атомов, а следы энергетических импульсов, передаваемых волнами разнокалиберных амеров эфира. Так как фотопленка зафиксировала одинаковую интенсивность засветки всех трех лучей, то это значит, что альфа – амеры, бета – амеры и гамма – амеры в составе эфира энергетически равноправны. Одним словом, произведения массы каждого калибра амеров на скорость их при соударении равны,
т.е. (
m1 v1 = m2 . v2 = m3 . v3).Они равномерно обмениваются энергией. А так как массы амеров разные, то и скорость их при соударении разная, а так же давление при взаимном отталкивании друг от друга тоже разное.
Известно, что скорость распространения звуковых волн в воздухе равна 331 м. в секунду. Это значит, что скорость сближения молекул газа при взаимном отталкивании равна 662 м в секунду, что создает давление газа равное одной атмосфере.
Скорость световых волн равна 300 тысяч километров в секунду, поэтому свет несущие амеры эфира взаимно отталкиваются друг от друга при скорости сближения 600 тысяч километров в секунду, что создает давление среди свет несущих амеров равное 90 миллионов атмосфер.
В нашем представлении, импульсы световой энергии передаются механическим путем растяжения и сжатия, среднекалиберных амеров – бета – амеров.
Что касается давления среды альфа – амеров, то для его определения можно использовать следующие факты.
Наблюдая за степенью отклонения альфа – и бета – излучения от центральной линии гамма – излучения видно, что альфа – луч меньше отклонился, чем бета – луч. Значит на такую же величину давление альфа – амеров меньше, чем известное давление бета – амеров (90 миллионов атмосфер).
Таким образом, давление альфа-амеров можно определить опытным путем, соизмеряя величину отклонения альфа – луча с отклонением бета – луча от гамма – луча. А давление гамма-амеров будет равно сумме давлений альфа-амеров и бета-амеров. Ведь разнокалиберные амеры эфира находятся в постоянном обмене энергией друг с другом, добиваясь энергетического равновесия, что является основой идеального газа.
Таким образом, многоуровневая материя, находится в постоянном движении с разной скоростью и обладает разным механическим давлением. Чем тоньше материя, тем больше скорость движения и больше давление, что очень важно в процессе развития материи.
Обратим внимание на функции, выполняемые разнокалиберными амерами.
Альфа-амеры в составе эфира выполняют роль носителя тепловой энергии, передавая импульсы тепла от раскаленной вещественной материи звезд вглубь эфира. При этом, по мере удаления от источника тепла, альфа-амеры постепенно теряют энергию взаимного отталкивания друг от друга, но усиливают пульсацию бета-амеров, которые передают энергию гамма-амерам. Таким внутренним механизмом энергия тепла трансформируется в энергию холода (т.е. в "темную энергию" для сохранения "в темной материи").
В составе вещественной материи альфа-амеры являются основными кирпичиками в создании атомов.