Во всех остальных случаях чистых победителей не бывает, те или иные потери несут обе конфликтующие стороны.
Итого нарисуем портрет типичного долгожителя.
Это прежде всего циник в хорошем смысле слова, он не берет ничего близко к сердцу, зло жило в этом мире до нас и будет после, но желательно, что бы его становилось меньше.
Второе это чуткий к своему здоровью человек и старается не перенапрягаться.
У него есть большая цель в жизни и он к ней по тихоньку идет, а она как линия горизонта, все отодвигается и отодвигается…
Тема сегодня такая.
Попробуем себе представить стационарную модель нашей Вселенной, в которой уже все заполнено фотонами, которые представляют из себя максимальный размер ячейки или самый внешний энергетический слой, а есть еще внутренние более плотные с меньшим диаметром, но большей частотой колебаний. Получится такая многослойная матрешка. Допустим всего там 18 уровней, как в самом большом атоме Уране, это не считая самого ядра и составляющих его частиц. То есть на самом деле где то 20 должно быть оболочек в нашей ячейке пространства.
Далее она может передавать энергию от внешнего источника путем колебаний. Если это не сильные какие то энергии, например радиоволны то она ничего не задействует, только чуть замедляется самая внешняя оболочка, порождая сверх слабые токи. Аналог возбуждения электромагнитного поля нашей планеты, на дальних подступах.
Первая оболочка начнет проводить энергию или менять частоту ,,несущих" пульсаций только если в нее ударит фотон.
Сноска – несущая частота колебаний в ячейках наверняка выше, чем у того что на нее падает. То есть любого другого излучения.
В противном случае энергия будет отниматься и фотон через пару тройку колебаний затухнет или отразится обратно.
Ячейка в целом при передаче энергии импульса всегда притормаживает в любом слое и только так передает энергию дальше, формируя своего рода разряжение в нашем гипотетическом эфире – поле. То есть это не классический эфир, который может течь куда ему захочется, а это свойства самого вакуума пространства или пены, как любят говорить физики. А значит она только передает энергию дальше, сама не двигаясь физически. То есть ячейки словно прибиты гвоздями и всегда стационарны.
И еще отдельное замечание, то что мы считаем передачей энергии на расстояние, на самом деле с точки зрения физики, это ее отъем в месте источника генератора волн и далее возникает принцип домино.
То есть мы стоим перед длинным рядом составленных домино и толкаем первую костяшку, не от себя, а на себя и все равно побежит волна понятно, что она похожа на волну разряжения, когда все вокруг имеет большее давление чем в эпицентре возбуждения. Вот такое создается впечатление если долго работать с электромагнитными полями.
Но если у нас стоит бесконечный ряд доминушек и мы одну повалим родится две волны, но в противоположные стороны. А мы почему то фиксируем только одну и оно понятно слишком высокая наша скорость не позволяет увидеть ,,фарватерную" или ту что направлена по отношению к пространству назад. В этом месте на шкале энергий у нас будет провал горба или нуль напряжения. Поэтому если быть точным, можно в любую сторону посылать волну, но провалы нули, никуда не исчезнут, это и будет наша зеркальная вторая часть, которую трудно измерить.
Как говорится у любой глубины есть дно, и было бы желание его нащупать.
Далее все просто подчиняется законам газодинамики и любое разряжение возникшее в одном месте вынуждено блуждать, по космосу до бесконечности пока, не найдет себе место или зеркальное уплотнение. Если оно с ним соединится волна затухнет. То есть все наши фотоны-рзазряжения, условно должны столкнуться с зеркальными двойниками более плотными и рассеятся, но это не так то просто в динамичной Вселенной.
И на посошок остается только один вопрос, если рассматривать эту модель как рабочую или приближенную к реальности.
А кто в самый первый раз толкнул все наши ячейки пространства, что они начали дрожать с такой большой частотой? Мог ли это быть Большой коллапсирующий взрыв?
Обычный расширяющийся уже не подходит, так как мы бы обнаружили замедление энергии, где то на окраинах галактик или более поздней Вселенной от нас стоящей далеко. Но даже самые дальние галактики ничем не отличаются от ближних разве, что спектр света чуть смещен в строну. И мы прекрасно понимаем, что не хватает видимой материи и очень много и где она находится непонятно.
А значит наша физика требует срочной модернизации и вместе с тем расширение инструментов измерения, пока мы используем опыты в основном столетней давности. Пора их тоже освежить и разнообразить.