16+
Светотеневые проекции Вселенной

Бесплатный фрагмент - Светотеневые проекции Вселенной

Объем: 210 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Реферат

В новой, космологической версии, предложенной автором, иной — ракурс привычных, как водится, скрытых явлений и взаимодействий обратной связи. Достоверность или ошибочность парадоксальных выводов трактуется в форме монографии. Автор излагает в каждой из частей, разделах взаимосвязанные между собой признаки, обращенных действий. Фотометрические основания и естественные возможности передачи информации изображения посредством светотеневых проекций, вследствие которых, происходит регистрация образа-схемы, его (изображения) в космических объектах. В качестве голографического свойства мозга, по версии Дэвида Бома, последователя Эйнштейна, осознается и вносится им понятие «импликативный порядок». Слово implicate по-латыни, означает — «свертывать внутрь».

В процессе описания природы самоорганизации объектов, наброске космологического этюда автор пришел к пониманию скрытого смысла признаков оптического и далее голографического импликативного порядка. Свертывание внутрь и хранение информации в статичном виде, ничтожно малых метрических величинах. Акустооптические голографические элементы пятен паттерна позволяют воссоздавать, развертывать наружу их изображения. В макро-масштабе закладывается схема самонастройки интерференционной картины, вида конфигураций и устройства объектов Вселенной.

Переход к макро-масштабу объекта происходит посредством расходящихся поперечных колебаний, акустооптических волн. Импульс возникает в момент упора и отскока светового луча, в точке его отражения. Вторичные волны, отраженные от слоев плазмы Солнца в контексте трактовки становятся продольно-поперечными колебаниями — излучениями электромагнитных волн. Колебательной средой в безвоздушном, вакуумном пространстве служит рассеянная плазма, где ее свойство коллективного взаимодействия представляет собой единый неразрывный континуум.

Действие расширения оболочки космического пузыря взрывом выносит содержимое массы вещества на периферию его оболочки. Глобальный взрыв, с отсчетом нового времени, в центре сферы освобожденной от старого ядра звезды, образует вакуумное пространство для нового ядра. Реактивный удар от взрыва системы обращает протозвездное ядро в ускоренное вращение вокруг своей оси. По версии автора, вихрь газопылевого облака и сорванные от встряски с поверхности атомы водорода угловым вращением мега ядра образуют протопланетный диск.

Воссоздание изображений звезд и спутников, в контексте описания, предшествует становлению их физической материализации. Интерференционная картина вморожена в твердь ледяного ядра. Восстановление информации паттерна, кодированного орнамента, из застывших амплитуд и частот — суть фиксированных и воссозданных характеристик объектов макромира. Изображение интерференционной картины, фокального объема стоячих волн, является идентифицированным портретом звезды.

Механизм регистрации интерференционной картины материи вещества в нано-объектах также связан с одномоментностью фиксирования информации точек фазового перехода. Акустооптическая нано-голограмма фиксирует точки фазового перехода и условия пребывания физических агрегатных состояний микрообъекта. По версии автора, регистрация характеристик элемента вещества происходит в момент оптического отражения волны.

Степень ускоренного расширения сопровождается вакуумным разрежением, где элемент вещества приобретает данные характеристики величину отрицательной температуры. «Застывшая» информация также включает данные прямого действия луча в точке его упора. Фиксируются фазовые точки переходов условия агрегатного состояния. Компоненты самих атомов, их молекулярных конфигураций, картины стоячих волн жидкой среды, как считает автор, могут регистрировать информацию общей панорамы в слое льда, иных кристаллах.

Так, случайно попавшая в световой, опорный сектор, при фазовом переходе вещества, ранее существующая, архитектурная и вместе с ней предметная среда, может проявиться миражом снятого изображения со статично устроенных форм во внешнем пространстве. На планете Земля существуют места, считающиеся аномальными, где носителем памяти и ее оптического отражения во внешнее пространство является голограмма паттерна.

Внутренняя структура звезды, в представлении автора, выглядит в следующем виде: объем холодного ядра Солнца изолирован и отделяется от внешних слоев термо-плазмы квазинейтральным зазором. Пустое пространство зазора расположено над океаном флюида, в виде жидкого, агрегатного состояния криоплазмы. Центр ядра заполнен застывшей твердью с некоторой плотностью, соответствующей номеру льда вакуумного разрежения. Продукт отрицательного, всасывающего давления, лед, хранится под слоем сферы, образующей ровную поверхность жидким флюидом. Горячая плазма в зоне фокального объема с высокой температурой, плавит космическую фракцию различного калибра тел, поступающих веществ, в топку мантии Солнца.

В качестве взаимодействующего носителя единого и вечного объекта Вселенной, служит плазма — вечно подвижная форма световой энергии. Энергия света имеет силу давления и в свободном пространстве стремится наружу. В местах сосуществования с потоком света, покрытого тенью, конденсируется криоплазма.

Плазма, находящаяся в тени, — продукт замедленного движения материи. Обратная величина давлению света — сила всасывания. Плазма в тени имеет вектор, который направлен внутрь пространства. Носители излучений в зонах покрытых тенью, сохраняют и несут элементы вещества. Скрытая масса темной материи, по версии автора, находится в пересеченных проекциях теней, полученных наложением от многочисленных заслонок — спутников звезд.

Космическая пыль размером с атом, нано, иных величин частиц, пребывающих в световом поле потока плазмы, испытывает блик с одной стороны, на теле микрообъекта и тень — с противоположной стороны. Присутствие блика и тени в континууме плазмы вносит особенное свойство материи, ее состояния ионизации. Квазинейтральность потока плазмы определяется количественно равными между собой, положительными и отрицательными зарядами бликов и пятен тени.

Активно-спокойные звезды формируются во Вселенной без акта взрыва. Их изображение фокуса зарождается на фоне пространства черного «листа», там, где пересекаются множество теневых проекций, действие силы, всасывающего тяготения области пространства, предопределяет схождение их лучей. Подобные одинокие звезды не имеют протопланетного диска и теневых проекций, в отсутствие заслонок. Отсутствие спутников-планет определяют условия их спокойного и сбалансированного существования — монотонной активности.

Кроме того, космическое излучение высоких энергий устремляется в обновленное пространство звезды, туда, где завершает свой срок существования взорвавшийся объект. Подобной точкой отсчета стал взрыв прежней, до солнечной протозвезды. Сходящееся космическое излучение в область разреженного пространства возникшего от взрыва, формирует очередную аномально-активную звезду типа Солнца.

Световые волны, не совпадающие между собой — колеблющиеся с различной частотой и отраженные с иным коэффициентом преломления подхватывают и несут соответствующие своему утонению и калибру дисперсные элементарные частицы. Наиболее тонкое, распыленное вещество космической пыли, в эпицентре претерпевшее максимально разрушительное воздействие силой взрыва подхватываются и несутся встроенные в узлы микроволновых волн в качестве частиц нейтрино.

Газопылевые облака и плотные распавшиеся тела, малые и крупные спутники звездной системы заслоняют собой прохождение света, проецируются пятнами теневых затмений на фокальный экран звезды. Тень от глухих заслонок на пути сходящихся лучей прямого действия вызывает в области теневых проекций контрастность температур и сопровождается аномальной активностью Солнца. Теневые проекции от заслонок имеют «коридоры» входа магнитных, в описании, теневых полей, сквозь фотосферу.

Проникая в глубину слоев, например планеты Земля, периодически проекция смещающейся тени совпадает соосно с магнитным полюсом, где в его ледяной тверди хранятся следы прошлого. Для отдельно взятой планеты, соосно соединенных проекций посредством возникшего канала связи, на Землю привносятся аномальные события из позапрошлых времен. Следуя определению для функции паттерна, в контексте описания, возникает на новом витке предстоящее событие. Событие привносится посредством отражения «шаблоном» голограммы паттерна.

Картина сферической поверхности зеркала и уходящего веером излучения от оболочек Солнца, проецирует в обратном своем движении хода лучей вид расходящегося конуса геомагнитного хвоста Земли. Вследствие измененного коэффициента преломления-отражения, от падающих на горячую поверхность проекций, пятен, из различных глубин зависимых от длин и амплитуд волн, светотеневые проекции, фокусируются, сходящимися силуэтами изображений, в точке фокуса планет.

Далее следует рассуждение: поскольку скорость света в прямом и обратном движении к Земле запаздывает в сумме на 16 минут или 960 секунд, то планета, смещаясь со скоростью 30 км/с, имеет вдоль орбиты, за собой фокус отраженной от Солнца проекции фокального пятна, на расстоянии 28800 км. Температура, в этой области пространства, как минимум ~ 2000 градусов. В отсутствие обратной связи, отражающей заслонки, коей проекция изображения является, эта горячая область визуально не наблюдается.

В широком диапазоне космического излучения, не имеет особого значения для агента тепло — либо хладоносителя, мнимое или действительное изображение фокуса может представлять различную градацию, быть горячей звездой либо холодной. Автор уточняет, что во Вселенной для космических проекций светотеневого излучения, имеющего и несущего хладо, — либо теплоноситель в передаче его на расстоянии фокальным объектам, нет разницы в каком виде пространства, мнимом или действительном, оно (излучение) пребывает.

Прежде посредством светотеневой проекции, в рамках закона геометрической оптики, в пределах нулевой энергии и массы фокусируется фотометрическое изображение объекта. Изображение объекта становится заслонкой способной получить эффект интерференции фокального объема, в случае, отражения и совпадения между собой космических лучей. Тепловую и световую энергию оптический континуум плазмы переносит на большие расстояния, как в действительном, так и мнимом пространстве, одинаково. Концентрация лучей в фокусе плазменного объекта может иметь градацию температур, локализоваться в холодных — теневых, так и горячих — световых средах континуума.

Сложение космологического времени, как минимум, взорвавшегося предшественника и ныне существующего 4,5 млрд лет, последовательно возникающих звездных объектов, позволяет предполагать автору большую длительность существования звездного «Древа жизни» перед текущим периодом наблюдения Вселенной. В разделе с оглавлением «Точка отсчета» рассматривается возможность сохранения прежнего ядра Солнца, его возвратно-поступательное движение вдоль контура гиперболы, полупериодом равному прецессионному вращению оси планеты.

По ходу описания выясняется закономерность образования доминантных своих спутников вдоль оси дугового разряда и определяется причина явления выстраивания их в одну общую линию Парада планет. Анализ Парад планет привел автора к заключению эндогенной причины, связи пятен на Солнце с их последовательным образованием посредством периодических актов дугового разряда, на ранней стадии рождения солитонов. Вдоль отрезка между ядрами звезд фиксированные из точки перигея выбросы газоразрядной плазмы, вдоль прямой оси направления движения и мест рождения солитонов, расположенных на этой общей прямой, приводят конфигурацию порядка во времени к выстраиванию планет в одну линию.

Дифференцированное смещение слоев плазмы Солнца вокруг его ядра связано с теневыми проекциями планет, падающих на фокальный объем Солнца в прямой и обратной — отраженной связи. В космическом времени при орбитальном движении планет вокруг Солнца восстанавливаются конфигурации, проекции которых совпадают с первоначальным положением осей магнитных полюсов следов пятен на поверхности ядра. Оси магнитных полюсов, словно спицы, пронизывают клубок ниток, магнитные «стержни» которых, служат эндогенным фактором, следствием взаимодействия двух протозвездных ядер.

Каждый пробой в сфере на этапе ледникового периода обновленного Солнца с одной и другой стороны, сохраняет след истории прибытия звездного ядра, отмечает выбросом концентрата плазмы местоположение пятна проекции, каждого доминантного на своей орбите спутника. Как известно из курса геометрии: «между двух точек проводится лишь одна прямая». Из точки перигея мега-ядра звезды, прошив «мишень» ледяного ядра Солнца дуговым разрядом, как следствие в виде пятен с обеих сторон, возникают магнитные полюса. В момент акта взаимодействия ядерные мега-объекты находятся на одной прямой и совпадают с направлением движения всей звездной (Солнечной) системы.

Светотеневая проекция, концентрированная из пятна Солнца в точку, совмещенная с уединенной волной солитона, создает фокальную плазменную затравку спутника, которая «наращивается» аналогично звезде на его статично наведенном изображении. В последующем времени плазменный спутник охлаждается и в точках своего плавления-твердения синтезируется с материей вещества. Движение по орбите будущей планеты связано оптической дистанцией местоположения проекции фокуса и вызвано природой физического самодвижения плазмы на Солнце.

Вместе со смещением слоя пятна-рефлектора, отпечатанного в начале акта дуговым разрядом, сходящаяся проекция тела спутника на астрономическом масштабе удаления, проецируется в фокус, где рефлектор «ползет» вокруг ядра. Прохождение пучка света дугового разряда, в момент рождения планетарного солитона, сквозь тело льда, ядра Солнца, на нашу сторону сферы, вносит иной метрический ряд, увеличение масштаба, соответствующего акустическим длинам волн, передающего оптическое изображение на соответствующую дистанцию тем звездным рефлектором. В разделе: «Гелио трясения под,,шум дождя»» раскрывается причина акустооптического поля, где образуется пространство стоячих волн. Увеличение масштаба оптических длин волн происходит за счет длин акустических волн.

В рукописи излагается временная последовательность рождения планет, где в точке отсчета перигея с возвращением звездного партнера Солнца производится эруптивное взаимодействие, устройство орбиты каждой, отдельно формируемой плазменной затравки планеты в плоскости горизонта протопланетного диска. Общее число известных основных планет — восемь, и их спутников на сегодняшний день, достигает, примерно 150. С позиции изложенного описания в разделе «Происхождение комет», рождающиеся «гирлянды» солитонов, малые планеты, семейства основных планет, периодически взрывались, разделяясь на две компоненты, преобразовываясь в объекты комет и астероидов. Общее число подобных комет в Солнечной системе за 4,5 млрд. лет, на середину 2018 года, обнаружено 6339 — возможно, их количество подсчета за прошедшие три года возросло.

В рукописи рассматривается возможность в пользу зеркального отражения светотеневых проекций, вместе с которыми преобразуются физические параметры проецируемых объектов. Феномен зеркального отражения основан на геометрическом свойстве гиперболы, симметричного перехода фокуса перигея в мнимое пространство. Перенос на 180 градусов, действительной картины вдоль оси контура ветвей гиперболы имеет Вселенское значение внутри устройства звездной, аномально рожденной взрывом системы.

В описании космологического этюда в начале взаимодействия звездных объектов на стадии вращения выскочившего мега-ядра, возникает плоскость светового горизонта протопланетного диска, подсвеченного слоем детонирующей оболочки космического пузыря. Вдоль кривой дуги газоразрядной плазмы, размещалась «гирлянда» солитонов. Угол наклона, находящегося доминантного спутника солитона вдоль кривой дугового разряда, относительно плоскости горизонта, определил эклиптику орбитального положения в пространстве будущих спутников.

Дуговой разряд на отрезке прямой между звездными ядрами, выше сказано, имеет криволинейную конфигурацию, которая не совпадает с плоскостью горизонта в сечении протопланетного диска. Уединенные волны, наличием узла и пучности, расположились вдоль кривой дугового разряда. При пересечении теневого конуса, освещенного шара ядра из эпицентра взрыва с плоскостью светового горизонта, образовался контур ветвей гиперболы. Контур ветвей гиперболы — путь следования мега ядра.

Удивительным образом происходит зеркальный перенос ветви гиперболы. Фокус геометрической фигуры гиперболы и одновременно перигея мега ядра вместе с тем, оптических солитонов, вдоль оси времени, переносится в мнимую область пространства. Зеркальное отражение пространства, его оптической среды вносит странности в адаптированное восприятие физического мира субъектом. С изменением угла зрения фронтальной плоскости картины дают эффект исчезновения с поля наблюдения виртуальных, элементарных частиц микромира.

Приобретенные свойства виртуальных частиц отраженного изображения сочетается в пространстве с действительными, реально «высеченными из камня искрами». Мнимые и действительные элементарные частицы, вне понимания их природы образования, отличить затруднительно. В ситуации зеркального пространства «вывернутого наизнанку рукава», возникает смена левого на правое местоположение полюсов и направления движений.

В привычном явлении происходит преобразование центробежной и центростремительной сил вращения. В плоскости горизонта меняются местами противоположно их движения. Вектор правостороннего направления, ускоренного движения, преобразуется на движение ускорения — левостороннее. Зеркальное обращение сторон влияет в мнимом пространстве на их преобразование скорости, вращения вокруг оси расширяющейся проекции конуса. Чем дальше вдоль радиуса от Солнца, эффекта отражения пространства, общей для объектов проекции, тем движения удаленных спутников на орбите медленнее.

По мнению изобретателя, для будущей планеты проецируемой оптически, при отражении ее в стадии солитона, узел волнового пакета, плотность, оказывается снаружи, а пучность разреженной области, — внутри. Дальнейшее устройство такого оборота создает предпосылку синтеза верхнего слоя астеносферы с материей вещества, возникновения литосферы и наращивания земной коры.

Смена сторон вращающегося плазменного шара с внешней стороны его оболочки, «включает» центростремительную силу. Вектор движущей силы, в отсутствие сферического всасывания, направлен внутрь. Центростремительная сила в диапазоне своего влияния захватывает и не позволяет с его поверхности отрываться различным телам. Космическая фракция, различного калибра тела, «спустившиеся с неба» плавятся. Из остывшей лавы образуются спекшиеся слои литосферы.

В описании автором Космического ледникового периода на этапе начального развития Солнечной системы сохранившаяся часть в виде флюида крио-плазмы, континуума отрицательного полюса, замыкается от проникновения элементарных частиц вещества. Кроме гелия, который образуется и пребывает в «новом» ядре Солнца, аналогично рождаются другие инертные вещества. Атомы гелия проникают сквозь оболочку ядра, выходят вдоль нейтринных каналов в газообразном виде. Другие инертные газы не обладают уникальным свойством сверхтекучести и сверхпроводимости, сохраняются до поры в недрах ядра.

Безмолвная зона, максимально растянутая в противофазе, противоположно направленными силами, между полюсами всасывания и разлета, служит ближний к ядру уровень, который разделяет крио и термоплазму. Следующим уровнем дилатации, между разведенными контр силами, по признакам может быть, конвективная зона Солнца. Между слоями крио- и термоплазмы, противоположных зарядов полюсов и разницы перепадов давления-разрежения, происходит активный обмен, восходящими и нисходящими потоками энергии.

Реликтовые космические лучи калибра нейтрино являются, по мнению автора, агентами крио плазмы, имеют температуру от 1 K, до 2,7 K, способны пробиться сквозь горячую оболочку звездного пузыря, сферы разлета содержимого, сходятся в центр «холодильника» обновленной звездной системы. Отдельный, утоненный реликтовый космический луч, входящий в центр фокального объема, достигнув своего проникающего предела сжатия точки, тормозится, отрывается, совершает «отскок» и одномоментно регистрирует в микро-образовании физические характеристики элемента вещества.

Происходит остановка и отрыв атакующего луча нейтринного излучения. Луч, оторвавшись при отражении от поверхности сжатой и спрессованной массы частиц рассеивается на множество отдельных когерентных пучков. Вследствие ускоренного разрежения и акта заморозки содержимого микрообъекта, одновременно фиксируется информация интерференционной картины, физической характеристики элемента вещества. В стоячей волне узла и пучности, даны устройства протона и орбитали электрона, рождается тот или иной атом вещества. Ледяной ком радиально упакованных «игл сталагмитов», застывших элементов инертных газов, составляет центральную часть ядра Солнца.

Так, по мнению автора, рождаются элементы вещества в диапазоне отрицательных температур. Закладывается и регистрируется алгоритм фазовых переходов, сохраняются физические данные в них характеристик, при любых природных условиях пребывания и изменениях их агрегатных состояний. Интерференционная картина стоячей волны, в естественной «лаборатории» одномоментно регистрирует точки фазового перехода атома вещества. Родившийся, в области микро-разрыва, отдельно взятый атом — нано-солитон — имеет структуру, узел и пучность, голографические сведения которого в памяти объекта регистрируются и соответствуют пределам его критических точек, параметрам плотности, температуры, давления и разрежения.

Взаимосвязанной задачей космологической картины служит необходимость изучения и понимания феномена тяготения. Природа тяготения сильного взаимодействия, гравитационного взаимодействия, в контексте рукописи, связывается с феноменом статичного всасывания, сила которого, не скомпенсирована работой. Избыточная энергия статичного вакуумного всасывания, проявляется снаружи полем тяготения, что изложено в описании.

По ходу описания, выявлено четыре варианта одного и того же явления разновидностей сил всасывающего тяготения:

1. Собственное сильное тяготение звезды, в данном случае Солнца, — замкнутая область, где присутствует в большой степени разреженное, вакуумное пространство, вызванное взрывом звезды. Одномоментное разрежение взрывом звезды порождает Белую дыру. Парадокс ядра Солнца феномен существующего абсолютного разрежения и минусовой температуры, сохраняющихся условий до конца «жизни» звезды. Тяготением служит мощная сила радиального всасывания, которое действует внутри центральной области Солнца. Не скомпенсированная работой сила всасывания простирается вне ядра в протяженном пространстве Солнечной системы.

Кроме того, автор приходит к заключению, что сложение прозрачных теней, суммированных проекций, наложением их наибольшего количества, в какой-либо области мега-системы Галактики создают пространство Черной дыры. Природа темной материи аналогична последнему обстоятельству. Глубина тона, в пересечении конусных проекций, суммарном их наложении друг на друга, поглощает световую энергию, действует в качестве мега-мощного магнита. Чем большее количество пересекающихся проекций теней, тем большей силы полюс притяжения.

В области галактического диполя суммированных проекций теней, от триллионов заслонок пространства тона «черной бездны», устраивается полюс светотеневого поглощения. Полюс галактического магнита со знаком минус является Черной дырой. Протяженный объект, антипод действует в качестве оптического баланса для космической системы, свертывает внутрь пространства энергию света и тепла.

2. Тяготение нано-объекта — отдельно взятого атома аналогично природе замкнутой «Белой дыры». В момент рождения элемента вещества его внутренняя структура ядра — протона — уплотнена, удерживается силой всасывающего разреженного до предела зазора и противосилой давлению, направленной наружу, с оболочкой ограниченной поверхностью атома.

3. Планетарное тяготение всасыванием образуется и действует в вакуумном сферическом зазоре, между ядром и мантией, когда жидкое тело плазмы, синтезированное с веществом, монотонно охлаждается и сокращается в объеме под сводом жесткой коры литосферы. Феномен всасывания в замкнутом пространстве сферического зазора, в отсутствие компенсированного действия работой, служит тяготением.

4. Сила локального тяготения всасывания на планете образуется в подземных резервуарах заполненных водой, разрежения полости — под сводом вогнутого горельефа, действием жидкого поршня. Жидкий поршень, расположенный в трещинном разломе, функционирует двояко. В одном случае может обеспечивать круговорот подземных вод в качестве обратной связи, в другом случае, когда отсутствует обратная связь, проявляется локальной аномалией, изменяющей на внешней стороне земной коры планетарную компоненту тяготения.

В практике технологического проекта ставится задача воссоздания в атмосфере голографического изображения объекта акустооптического элемента, фокусирующего космическое излучение. Подобная мини-модель голографического изображения Солнца, искусственного источника энергии, сфокусированного космическим излучением, обеспечивает генерацию света и тепла, продукта фокальных объемов оптических проекций Вселенной. Как представляется, масштабная природо-подобная модель раскроет космологическую сущность устройства звезд, обнажит причины нарушения экологического баланса и найдет применение во многих отраслях народо-хозяйственного комплекса.

Голограмма, изготовленная в лаборатории, предоставит возможность восстановить в пространстве, многокилометрового масштаба, изображения, акустооптических элементов, линз и рефлекторов, которые не подвержены механическому разрушению от встречи с космическими телами. Технология типа голографический парус, использующая давление света, проложит путь к соседним мирам. В том числе устройство рефлектора в качестве термощита предотвратит на дальних подступах угрозы падения на Землю твердых тел, переведет их в иное направление движения. В работе предложены инновационные методы решения проблемы в сфере природо-подобных технологий.

Предисловие

В конце шестидесятых в музее Новосибирска демонстрировалась экспозиция голографических изображений бабочек. Мне врезались в память не сами насекомые, а достоверность объемной передачи в экспонате. Складывая в несколько слоев стекла, делая на каждой из них контурный рисунок на просвет я тщетно старался получить запомнившийся мне тот эффект. Идея подачи витража в той незнакомой технологии, стиле, с возможностью подхода человека к объемному изображению с разных сторон долго не давала покоя.

В 1980 году что-то случилось — мистический случай. В подсобной комнате, где я находился один, возник яркий, ослепительный свет. Ощущалось присутствие и контакт. Что это было? Может короткое замыкание в голове? Не знаю, но помню спустя сорок лет странность события и сейчас. Блуждали впотьмах «километры» мыслей. Наконец, в конце туннеля забрезжил выход. Вначале было три слова:

Действие, Противодействие и Бездействие.

1. Смысл Действия определился как трехмерное тепловое движение плазмы стремлением (давления света) объектов материи наружу.

2. Противодействие — противоположное направление движения (значимость тени возникнет позже) соответственно, холодной плазмы, вектора противосилы движения внутрь.

3. Бездействие — состояние покоя области пространства, векторы двух сил которых противоположно направлены, находятся между двух полюсов, сохраняют баланс их энергетических потенциалов.

Первое время слова имели наиболее общее, абстрактное значение.

По истечении трех лет головоломок «от общего», поисков оснований открылся принцип самоорганизации оптических проекций Вселенной: — линзовая активность оптического объекта. Сложился пазл аномальной активности Солнца, где наряду с потоком света присутствует «обратная сторона медали» — проекции теней.

Калейдоскоп информации аномальной активности светотени, из области изображения пятна, посредством отражения проекции, переносится на «чистый лист» черного пространства.

Будущий вещественный объект-спутник проходит этапы:

• нейтринное, фотонное, электронное, иное другое излучение области спектра концентрирует изображение фокуса;

• проекции изображения наполняются плазмой;

• под действием центростремительной и центробежной сил концентрируются потенциалы полюсов объекта;

• происходит спекание плазменной зоны астеносферы с различной фракцией вещества.

• появляется внешнее гравитационное поле.

В своем описании автору представляется сосуществование и противоборство материи плазмы с материей вещества, тепла и холода, энергии с информацией — сути, тонкой материи света и тени, наличия концентрированных полюсов, взаимодействия различных форм фотонных, электронных, перечня, иных проекций светотеневого спектра, их информационных невидимок. Вселенная охвачена оптическими играми света, природой объектов акустооптической голографии!

В искусстве и науке просматриваются два диаметрально противоположных принципа: творчество плюс интуиция в создании нового и анализ существующего предмета исследования, сложение пазл. В искусстве — лучше не досказать, чем пересказать. В науке — лучше пересказать, чем не досказать. Попасть в смысловой образ, раскрыв его или находить истину многократным повторением опыта? Чем подробнее и глубже анализ, тем сложнее охватить общую взаимосвязь, мозаичную картину взаимодействия.

Когда-нибудь, возникнет резонансный всплеск и самодвижение, соединятся специфики науки и искусства, хранителей накопленных знаний, фактов и генераторов творческих идей-образов. Наведем на резкость до поры не фокусируемого смутного понимания, безграничных вариантов картины космического мира.

Космологический этюд, где в основе глобальных информационных и энергетических процессов заложена игра оптических светотеневых проекций, множественные количества их комбинаций и вариантов устройства, отражены в калейдоскопе мнимого пространства. Зеркальные «пузыри» звездных систем «лопаются», нарушается монотонность существования вечного порядка. Обновляются звезды и вместе с ними предметная среда планет.

Обновленная звезда и ей подобные, как минимум в своей космической истории, имеют временные периоды родословного древа существования, сменяемого ее партнера «на посту» протозвезды, возможно, в глубине вечности и прошлой протозвезды, на смену которой в пределах 10 млрд лет приходит очередное Солнце. В нашем случае 14 млрд лет для истории отдельно взятого звездного семейства — вглубь космических времен звезды, срок пребывания ее стволового роста, думаю, не закрыт. Объект имел и будет иметь партнера, в продолжение обновления, посредством передачи акта, взрывом, космологической эстафеты.

На мой взгляд, безразмерное множество разбросанных в неограниченно протяженном пространстве скоплений звезд, фокальных объемов, объектов формируемых световыми и светотеневыми проекциями. За время неограниченного своего образования объекты имеют природные способы прямой и обратной связи, взаимодействия, обрели способ существования в голографическом устройстве. Феномен глобального взаимодействия энергии с информацией, игры тонкой материи из света и тени в архитектуре пространства Вселенной. Строго сбалансированная с количеством концентрированного света, продукта плазмы различной плотности, темная материя представляет градацию тональности поглощаемой энергии, пересеченных проекций в местах, наложенных друг на друга проекций теней.

Вдруг для меня как «гром среди ясного неба». После многих лет самовыражения на необитаемом острове, где, казалось бы, не ступала нога человека, оказывается: — «Известно, что 450 лет назад великий астроном, физик Иоганн Кеплер считал, что …,,звезды вморожены в неподвижную твердь из льда»!». Возможно, он не предполагал горячую компоненту звезды, окружающую ее слоями термоплазмы. Ведь, до запуска космического корабля в безвоздушное пространство измерения света и тени на заслонке не представлялось, соответственно, не предавалось значению роли одновременности, с одной стороны горячего и с другой — холодного существования объекта.

Однако, другой известный астроном, ученый В. Гершель (1738 — 1822) в 1795 годe создал теорию строения Солнца, которая пользовалась широким признанием более века. Согласно этой теории «само Солнце — холодное твердое темное тело, окруженное двумя облачными слоями, из которых фотосфера раскалена и ярка. Внутренний слой облаков, как своеобразный экран, защищает центральное ядро от действия жара». Теория холодного Солнца с горячей фотосферой в дальнейшем могла успешно развиваться и постепенно утверждаться за счет последующих неоспоримых доказательств и открытий. Изложил, в своем описании тему 27.06.19 член-корреспондент МАНЭБ Ю. М. Бадьин. Неужели сквозь бурю негодований может пробиться и подтвердиться гипотеза «Парадокса ледяного ядра Солнца»?

Регистрация частотных колебаний, проникающего излучения в слой расплава подложки, чередующихся полос света и тени, носителей энергии и информации, фиксация в голограмме их застывшей конфигурации, при ускоренном переходе в твердое тело, является распространенным феноменом объектов в масштабе Вселенной, вариантов, складывающихся сюжетов картин, калейдоскопической смены их частей, характерных, индивидуальных признаков.

Часть 1

Точка отсчета

Небулярная гипотеза, предложенная и опубликованная Иммануилом Кантом в 1755 году, сохраняет актуальность и поддержку в научном сообществе. (См. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels («Всеобщая естественная история и теория неба»).)

Точкой отсчета звездной жизни здесь представлена гипотеза, в которой описывается рождение аномально активной звезды типа Солнца. Пространственные координаты остаются на том же самом месте, где после завершения ее времени существования происходит общий системный взрыв. К аномально-активным звездам, в контексте описания, относятся такие светила, которые окружены спутниками. Аномалию, создающую нарушение монотонности свечения подобных звезд, вызывают контрасты света-тени, падающие проекции теней от плотных тел-заслонок, на горячие слои плазмы. Исхожу из гипотезы, что каждая звезда является оптическим фокусом, сконцентрированным космическим излучением. Солнце в звездной последовательности подобного класса не исключение.

Длительность жизни звезды, как мне представляется, делится на два цикла: метрическое расширение сферы, содержимого пространства и его сокращение-сжатие. Расширение вакуумного пространства, при разлете содержимого, горячих слоев звезды и предметной среды, сопровождается на месте бывшего ядра, в центральной области резким похолоданием. Наступает этап сезона внутри звездного «пузыря» — Космический ледниковый период. «Выдох» по мере рассеивания, внутренним давлением оболочки космической сферы меняется на «вдох». Космические лучи устремляются в область пространства, где в обратном порядке звездного цикла концентрируется световая энергия.

Нарушает правило реликтовое излучение — продукт эпицентра взрыва. Ускоренное расширение звездной системы, где из опустошенного пространства взрывом, уносит вовне холодные частицы-нейтрино. В обратном порядке, стремясь в исходную точку, сквозь «щит» оболочки космического «пузыря», проникает лишь нейтринный луч. Всасывающая область абсолютно холодного пространства концентрирует микроволновые космические лучи в нейтринный фокус. В центральной части жидкой криоплазмы, где плазма сохраняет при любых условиях свойство текучести, в том числе при абсолютном нуле, образовался плотно упакованный концентрат из нейтринных частиц, в фокальном объеме ледяного ядра.

Новое, обновленное ядро Солнца, стартуя в холодный космический сезон, окутано радиоволнами протяженными длинами волн вокруг его фокальной оболочки. Концентрация входящих извне космических лучей в зону всасывания сквозь фильтрующий слой горячей плазмы и формирует фокальный объем Солнца. Сфера, по внешнему контуру обновленной системы, служит щитом для одномоментного прохождения всех длин волн частотного диапазона космических лучей.

Расширение и сжатие пространства внутри космического пузыря определяют «сезоны». Пребывающие в сфере влияния Солнца спутники планет испытывают климатические колебания. Условия «на вдохе» Солнечной системы, приводит, к неуклонному росту плюсовой температуры. Наступление, космического «летнего сезона», завершается взрывом, звездной системы. И возникает вопрос: — уцелеет ли ядро Солнца, когда завершит свой путь существования?

Космические лучи электромагнитного спектра формируют фокальный объем, обрамляющий ядро звезды в порядке прохождения наименьшего коэффициента преломления и с наибольшей длиной волны. Наполнение объема Солнца лучами в виде концентрированных, чередующихся слоев составляют внешние слои терма и внутренние слои, фокального объема — криоплазмы. Противоборство гравитационного сжатия ядра и внешнего расширения горячей компоненты, стремящейся вовне, кольцевых разрывов, действия всасывания внутрь, «тяни-толкай», давления света и тепла наружу, меняет монотонность периодическим преобладанием какой-либо из сторон диполя.

Когда и если гравитационное сжатие, сопровождающее его вакуумным всасыванием и разрежением в местах разрыва, не обеспечивает охлаждение, нарушается температурный баланс в звездном диполе. С преобладанием горячей компоненты термоплазмы над крио плазмой нарушается фундаментальное свойство баланса в плазме между плюсом и минусом полюсов, условием, квазинейтральности объекта — происходит взрыв.

Взрыв космического масштаба прежней протозвезды стал отправной точкой отсчета в Солнечной системе нового вещественного Мира. Срок пребывания, прогнозируемый для нынешнего Солнца, которому 10 млрд лет, аналогично интерполируется на временную длительность прежней, гипотетической звезды. Сколько времени в действительности существовала прежняя звезда, неизвестно. В горизонте событий, совокупной длительности пребывания двух объектов, вмещается, с момента отсчета, прошлое и настоящее, в текущий период времени ~ 14,5 млрд. лет наблюдаемой Вселенной.

Рассеянное вещество частиц, после взрыва звезды, предела, величины нейтрино, наполнили своей массой пыли и вынесли ничтожной величины частицы, на волнах микроволнового излучения, в окружающее межзвездное пространство. Излучение предельно малых объектов, поток волновых колебаний, который назвали реликтовым, но по другому, также предполагаемому случаю, — «Глобального взрыва».

В иной интерпретации гипотезы действует безмерная множественность количества взрывов звезд во Вселенной. Взрывы звезд поставляют энергию, где световое давление, стремящееся наружу, в совокупном действии горячих компонент расширяет пространство Вселенной. Реликтовое излучение, наполняющее взрывами звезд пространство Вселенной, смешиваясь в разнонаправленных потоках, создает вид изотропного движения.

Обособилось сосуществование в объекте плазмы, с одной стороны света и тепла, с другой — холода и тени. В качестве «обратной стороны медали», силой взрыва установилась в центре космического пузыря его застывшая от холода вакуумная «яма» — полюс с абсолютной, отрицательной температурой. Криоплазма замкнулась в ядре, осталась внутри фокального объема Солнца, окруженного оболочкой космического пузыря.

Векторы силовых линий, расположенные веером, в зоне безмолвия сохраняют квазинейтральность в каждой точке того пространства. Обособленная система диполя, результат противоборства «тяни-толкай», имеет во взаимодействии равные по величине, физические силы. См. ru.wikipedia.org › wiki › Диполь_ (электродинамика): «…электрический диполь представляет собой совокупность двух равных по абсолютной величине разноименных точечных зарядов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга».

Холодный полюс вечной мерзлоты, обрамленный жидкой криоплазмой, сверхкритического состояния и над ним, предельно разреженным, вакуумным пространством, возник на месте бывшего объекта ядра. Далеко вытеснялась на периферию ее горячая компонента, продвигаясь все дальше ударной волной взрыва. Открылся сезон обновленного пространства — Космическим ледниковым периодом (КЛП).

В пределах одного градуса Кельвина начинается космологическая история центральной области, агрегатного состояния криоплазмы и парадокса ледяного ядра, обрамленного океаном флюида и над ним, зоной пустого пространства. Сферический зазор между разнесенными в пространстве полюсами проявляется в звездном диполе противоположным вращением центральной и периферийной компонент, холодного ядра и горячей мантии.

Внешняя сфера космического пузыря, «раздутая» до гигантских размеров, поджатая изнутри ударной волной и давлением света, при ускоренном расширении внутреннего пространства спрессовала содержимое детонации, где «отбилась» граница внешнего контура. Действие термоплазмы и возникшая детонация на некоторое время, образовала непроницаемый для внешнего прохода, защитный слой, внутрь протяженного объема, сквозь который не пробивается космическое излучение. См., «ударная волна + реакция горения» носит название волны детонации. Вместе с тем распавшиеся и слипшиеся между собой, застывшие элементы вещества спрессовались в центре силой, противодействующей расширению, — всасывающим тяготением.

Плюсовое давление под сводом оболочки «раздуло» космический «пузырь и расположилось далеко за крайней орбитой планеты Нептуна, периферии газового гиганта. Космический диполь обрел способ аномального сосуществования противоположностей, в едином объекте отдельно взятой звезды. Слой сжатой термоплазмы не прозрачен является отражающим щитом для прохождения внутрь иного другого излучения сквозь оболочку сферы. Мог иметь, с внешней стороны, вид — Красного гиганта.

Лишь исключением служит реликтовое излучение, несущее в диапазоне микроволн холодную частицу информационного продукта КЛП. Незримая частица калибра нейтрино, проникает сквозь оболочку термощита, устремляется в центр ядра. В тот период, как и во все времена, подобное и космическое излучение являлось и, вероятно является, прямой и обратной, проникающей внутрь ядра всех существующих звезд, планетарных объектов. Агент служит дистанционной связью для всеобщего обновления и энергоинформационного обмена звезд.

Поэтапно, по мере расширения внешней оболочки, она становится прозрачной для других видов излучений. В зонах фокального объема Солнца, в зависимости от длин электромагнитных волн, тех или иных, проникающих в глубину объекта, лучей свет концентрируется, сгущается и уплотняется ударным давлением в точках отражения слоев плазмы, до их различных агрегатных состояний.

Каждый луч частотного диапазона испытывает на своем уровне преломление, отражаясь в точке касания нижележащего слоя плазмы, приобретает различную степень давления, температуры и плотности континуума. Выстрел из вершины гиперболы N в область S газоразрядной плазмой дугового разряда, определил дистанцию фокусных расстояний на отрезках прямой, между узлами «семейства» солитонов.

Произведя очередное планетарное семейство, звездный партнер продолжает полет в другую сторону. Все оптические события переносятся автоматически на «чистый лист» мнимого пространства. Рой космических тел, способных повредить, на тот период, не защищенный «инкубатор», остаются в действительном мире. В связи с этим глобальным феноменом в описании фигурирует понятие — изображение объекта. Изображение мнимого пространства обладает такими же оптическими свойствами, а именно: отражением космических лучей их интерференцией.

Из перечня основных восьми солитонов, разного масштаба планет, в том числе сохранившихся их спутников, в текущем времени имеют узел и пучность. Чем меньше объем диполя, узла и пучности объекта, тем скорее в космическом времени завершается эволюция материального объекта. Узлом солитона протопланеты служит его ядро, которое граничит в основании пучности с мантией. Вращение диполя солитона, ледяного ядра и кокона термоплазмы — многослойной мантии, противоположно.

Оптические «игры» светотеневых проекций Солнца, продолжаются и в наши дни. Фантастические сюжеты предлагаются к рассмотрению, когда описываются иные формы жизни, появление вблизи поверхности плазменной сферы смещающихся точечных объектов, ныряющих обратно, в океан термоплазмы. Живописные образы картины, на мой взгляд, могут объясняться проще, когда и если, допустить возможность возникновения в атмосфере Солнца посредством выделения оптических концентраций плазмы, различной величины уединенных волн — солитонов.

Взаимодействие ядра Солнца с «Коричневым карликом» продолжается. В текущем времени с полупериодом, думаю, временем прецессии описываемой осью планеты, мега-ядро возвращается в точку перигея. Длительность космической жизни подобных малых солитонов небольшая. Компоненты узла и пучности, представляющие собой ядро и мантию, покрытые твердой оболочкой, в какой-то момент, ускоренного своего распада образуют комету и астероид из холодной и горячей части разлетевшегося при взрыве, диполя. (См., раздел, ниже: — «Происхождение комет». )

Отражение голограммы паттерна

Куда делся старый «чертеж», неужели бесследно исчез, уничтоженный глобальным взрывом? Приходит понимание, что информация в течение 10 млрд лет накапливалась вместе с рождением атомов в ледяном хранилище ядра прошлой протозвезды. Голографическое изображение прежней картины устройства «семейств» планетарных систем отпечаталось и сохранилось в «черном ящике». Сквозной проход газоразрядной плазмы вдоль оси прямой соединил два взаимодействующих между собой, звездных ядра. Дуговой разряд, его молниеносное излучение пронизало ледяной монолит и отпечаталось на сфере с обеих сторон ядра проекцией в виде двух пятен. Создалось магнитное поле вокруг полюсов пронизанного тела электромагнитным излучением. На поверхность фотосферы выходят с глубины ядра Солнца отметины, каждая из которых содержит информацию о «Точке отсчета» рожденной планеты.

Между объектами установился электромагнитный канал прямой и обратной связи, действительного и мнимого пространства. Сохранение общей информации на длительный по космическим меркам срок требует неподвижности среды и ее элементов. Условия неподвижности и сохранение информации об абсолютном минусе обеспечивает твердь ледяного хранилища, в объеме которого сила вакуумного всасывания и абсолютный холод, где ускоренно превратили в слипшийся монолит содержимое ядра.

Примечание: уникальное свойство плазмы — сохранять свойство пластичного состояния, не замерзать даже при абсолютном нуле, что позволяет допустить жидкий слой вокруг ледяной сердцевины ядра Солнца. Паттерн действует в качестве проектора, содержащего зарегистрированную голограмму. Пронизывая дуговым разрядом тело льда, воссоздает ее интерференционную картину. Картина проецируется с регулярной периодичностью, переносится в пространство уединенных волн _ солитонов, среду становления планет. С обеих сторон оболочки ядра происходит, дублирующий акт. Шаблон паттерна переносится и масштабируется в отраженное пространство, находящееся, с другой, зримой наблюдателем стороны Солнца. В свободных источниках, значение слова, трактуется: Па́ттерн (англ. pattern «узор, образец, шаблон; форма, модель; схема, диаграмма») или регулярность — схема-образ.

По возвращению звездного ядра к исходной точке перигея и взаимодействия его с ядром Солнца, эрупция аккумулятивного заряда газоразрядной плазмы, снижает свой энергетический потенциал. Вслед за уединенной волной «образов» семейств газовых гигантов, взаимодействие двух потенциалов, поэтапно, в порядке очереди, производит солитоны затравок планет земной группы. Проходя вдоль ветви гиперболы в одну сторону, из точки перигея, мега ядро совершает молниеносный акт Дугового разряда, где вновь, пронизывает тело льда. Сквозной канал кратковременного жидкого состояния, переходит в ствол, измененного состояния льда, оставляет с обеих сторон, на оболочке ядра «родимые» пятна паттерна.

После взрыва, ранее описанного события, прежнее ядро из своего хранилища, произведя Дуговой разряд, выбрасывает наружу газоразрядное облако. Вдоль отрезка прямой, соединяющей две, статичные компоненты _ прошлое и будущее, через текущее, настоящее время. Проекция схемы-образа, устройства картины паттерна, пространственная архитектура и предметная среда, восстанавливается, в солитонах и их конфигурации. В уединенных волнах, узлах и пучностях содержатся инертные газы, высвободившиеся, посредством пробоя, полученного от Дугового разряда из хранилища мега ядра.

В каком месте и в какой период времени, запустился паттерн — механизм дублирования схемы-образа? Мне представляется, содержимое информации из ледяного хранилища, прежнего ядра, передалось и зафиксировалось в изображениях солитонов. Свечение инертных газов, струи, сопровождающей газоразрядную плазму дугового разряда и отраженных, космических лучей от солитонов, формируют фокальные объемы. В окружении вырвавшихся веществ, газопылевом, молекулярном облаке водорода и гелия, становятся затравками, предваряющими развитие протопланет.

Образующиеся фокальные объемы следуют конструктивному «чертежу», заложенной голографической схеме. Единый механизм, во все времена действует в каждом атоме нынешнего и прежнего устройства элементов вещества. (См. раздел — «Рождение элементов вещества». ) На новом витке времени начался отсчет и наслаивание информации на воссозданные в пространстве объекты. Текущие события имеют множество случайностей, в отличие от воссозданной архитектуры, закономерных местоположений и обращаемых конфигураций спутников.

Проникающие в центр реликтовые микроволновые космические лучи, пронизав тело холодной сердцевины твердого ядра Солнца, производят в глубинах атомы инертных газов, в том числе, гелия. Следом в верхнем слое флюида, переохлажденном океане квантовой жидкости, на различных уровнях глубины, нанизывая и уплотняя друг друга, наращиваются нитевидные сосульки.

Хранилище информации содержит в нано сталагмитах — голограммах, застывшие инертные газы. (См. Раздел ниже, — «Парадокс ядра Солнца». ) На новом витке бытия, развития звездной системы регистрируются здесь и сейчас события в обновленном виде, текущего времени, рождаются и рассеиваются элементы вещества, атомы гелия и водорода из холодных недр Солнца.

Версия протопланетного диска

Абсолютно холодная плазма, в диапазоне отрицательных температур, возникла на месте горячей компоненты _ термоплазмы. Расширяющийся космический пузырь, освободив разлетом оболочек термоплазмы, разреженное пространство наполнилось слипшейся твердой фазой захваченных и схлопнувшихся осколков частиц в его центральной области. Что же произошло с прежним ядром?

Момент количества движения, удара сверхмощного акта взрыва произвел ускоренное вращение вокруг своей оси протозвездного ядра. В космическом пространстве значения верха и низа не имеет. Однако в плоскости горизонта имеет значение левого и правого вращения, где возникают силы центростремительного и центробежного влияния.

Короткое по времени нахождения в своем «гнезде» вращение вовлекло в круговорот космическую пыль, газовую компоненту, слипшуюся фракцию льда. Неустойчивость при ассиметричном ударе реактивной силы взрыва выбросила объект с занимаемого им центрального местоположения. На месте выбитого со своего места положения тела образовался вихрь, который в плоскости круговорота сформировал протопланетный диск.

Плоскость протопланетного диска возникает в горизонте светового поля (1) — осевым вращением звездного ядра (N). Все внутреннее пространство космического пузыря, соответственно и площадь диска, освещено отраженным светом свода, исходящим от внутреннего слоя высокой температуры термоплазмы. В пересечении освещенной плоскости с теневым конусом, отброшенным мега-ядром (2) образуется контур ветвей гиперболы. Проекция тени ядра образовалась, от яркой вспышки, из эпицентра взрыва. Рис. 1

Остается выяснить: — в какую сторону станет крутиться мега волчок и какой будет длительность проделанного им пути?

Рис. 1

Судя по составу, газообразного тела Сатурна, вращение вокруг своей оси прежнего, протозвездного ядра _ центробежное, поскольку в его окружении на ранней стадии привязки к модели, формирования эклиптики планеты, присутствуют и концентрируются водород и гелий. Не так все однозначно: — время от времени происходит бифуркация процессов в рамках, оптических и физических явлений…

Центростремительный вихрь вокруг шарообразного мегаобъекта, раскрутив содержимое космического пространства, собрал в центре звездной системы ледяную фракцию. Слипшаяся фракция из различных кусков льда превратилась в монолит и стала твердью нового ядра Солнца. В короткий отрезок пути и заданного новому объекту в центре фокуса центростремительного вращения происходит бифуркация в направлении его пространственного изменения движения.

Выбитое со своего места, прежнее ядро, дойдя до точки бифуркации, изменило направление движения, когда при своем вращении получила реактивный упор от молниеносного выброса Дугового разряда. Ядро повернуло и продолжило путь по траектории вдоль одной из ветвей контура гиперболы. Рассуждением в пользу центростремительного вращения звездного ядра может служить то, что будь вращение центробежным, молекулярное водородное облако в протопланетном диске сместилось и сконцентрировалось на периферии, а не в центре пространства ядра Солнца.

Логически, как кажется, следует последовательно раскрывать тему. Однако получаются многочисленные повторы темы в разделах, поскольку также требуется смысловая последовательность. Повсюду бифуркация! Отрезки событий в формировании протопланетного диска, попробую разделить между собой, обозначить отдельными тезисами:

• имеют место во взаимодействиях материи плазмы и материи вещества оптические и физические события, которые происходят в информационном и энергетическом пространстве;

• фокальные изображения объектов, продукт светотеневых проекций, создаются естественным образом, в рамках закона геометрической оптики;

• прямолинейность светотеневых проекций в космическом пространстве обеспечивается следованием лучей вдоль оси каналов, обратной связи, стоячих волн;

• в рамках закона волновой оптики, излучений, бегущих волн, проявляются физические силы, центробежная и центростремительная;

• направление движения агентов излучения и элементарных частиц, происходи в соответствии с развертыванием наружу либо свертыванием внутрь фотометрического масштаба пространства;

• свертывание масштаба происходит посредством движения отрицательных зарядов по внутренней стороне дуги, а развертывание масштаба пространства — по внешней стороне дуги, положительно заряженных частиц, в потоке плазмы.

Из отдельных отрезков поэтапно сложенных событий, результата взаимодействия двух звездных ядер, состоялся в короткий промежуток времени протопланетный диск. Дуговой разряд, произведенный объектом ядра, в оптическом диапазоне электромагнитных волн, с одной стороны зеркально отразился и перенесся на другую сторону пространства, уже в акустооптическом диапазоне, т.е., увеличенном масштабе, изображений солитонов на другой стороне.

В тоже время внутри космического пузыря сохраняется распределение энергии взрыва типа «тяни-толкай»: давление световой энергии направлено наружу, изнутри давит на оболочку, расширяя космическую сферу. Происходит процесс детонации в слое терма плазмы. Противоположная сила, сила всасывания, направлена внутрь сферы. Расширение действия давления вовне компенсируется силой, направленной внутрь.

Возникает протяженный в объеме диполь, где контр сила взрыву — мощное сферическое всасывание, направленное радиально, в центр. На границе двух сред, объемного всасывания и сжатия внутрь, элементов вещества, с одной стороны и действия сферического разлета, с другой, устанавливается баланс в пространстве нейтральной зоны. Между двух противодействующих сил внутри сферы образовалась и постепенно расширялась протопланетная конфигурация.

Атомы водорода, продуцируемые в точках отражения на встречных пучках, в контексте гипотезы, космическим излучением и накопленные в массе с внешней стороны звездного ядра, примыкающей к его оболочке сферического зазора холодной зоны, при ускоренном вращении его вокруг своей оси, распределились по всему объему вихря возникшей конфигурации аккреционного диска.

Пояснение: внешняя оболочка ядра, пронизывается микроволновым лучом нейтрино, когда как, в обратной связи, отражается в виде пучка антинейтрино. от его поверхности. Когерентная волна излучения прямого действия входящих лучей, взаимодействуя на встречных пучках, с отраженными от центра ядра лучами, по всей площади сферы, рождают атомы водорода. (См. раздел: — «Рождение элементов вещества». )

Деление звездного ядра

Сферический зазор всасывающего механизма устройства звездного диполя, до своего «часа пик» удерживал внешние слои от преждевременного взрыва. За период своей работы механизм гравитационного сжатия ядра и охлаждения утратил способность в равной мере уравновешивать энергию тепла разрежением и всасывающим его поглощением. Потепление холодного полюса — ядра звезды — в космическом времени утратило функцию тяготения всасыванием. Взрыв звезды выбивает ядро из своего гнезда. Акт ускоренного вращения вокруг своей оси, выше описанной причины, послужил появлению протопланетного, газопылевого диска. Завершившее свой срок мега-ядро, как «пробка из бутылки» выскочило, оставив за собой цилиндрический канал. След от канала прошел сквозь поднятый им вихрь, с диаметром проема окружности, равный своему гигантскому телу.

В источниках, описывающих наше светило, приводится цифра радиуса ядра ~ 173 тыс. км. Предположим, прежний, доисторический объект на аналогичном этапе имел те же габариты. Однако, за период своего существования ~ 10 млрд. лет, ядро прежнего Солнца могло приобрести большие размеры, увеличиться и соответствовать, логично предположить, диаметру солитона, гиганта Юпитера.

Оболочка прежнего звездного ядра, прошедшего свой срок жизни в космическом времени, плотно упаковалась погрузившимися и осевшими слоями элементов вещества тяжелых металлов. Недра ядра спрессовались давлением гравитационного сжатия, за миллиарды лет, сверх твердой компонентой льда. Взрыв происходит, когда звезда утратила признаки Белой дыры, ее сверхмощного тяготения всасыванием. Под сводом пустого пространства возник мощный потенциал, силовые линии всасывания, которого, плавно убывая, распространяют свое влияние на расширяющуюся космическую сферу.

Сохранность тела ядра обеспечило и сопроводило в полет обстоятельство, где и поскольку на центральную часть взрыва приходится реактивная сила, направленная внутрь и одномоментно отраженная наружу. Тем не менее, имеет место правило неустойчивости, когда отсутствует абсолютное равновесие для шарообразного тела, подверженного внешнему удару. Дисбаланс приходящегося удара на шар не позволяет ему оставаться на месте. При ударном сжатии мега-ядро приобрело какое-либо ассиметричное направление движения. Радиально разлетающийся взрыв прежних слоев и действия, с выходом шара за горячую сферу, эпицентра горения и места яркого свечения, выделяется освещенная и теневая стороны мега-ядра.

Возникает объемная проекция конуса тени, где его тело мишени становится заслонкой прохождению, в сечении, потока энергии света и тепла, получаемого, с освещенной стороны, эпицентра взрыва. Реактивная сила удара волны направляет ядро в противоположную сторону. Рис. 2

Рис. 2

Вместе с тем, в области проекции конуса тени в отсутствие атмосферы, контрастно, без всякого перехода «царствует» стужа. Опаленное жаром, освещенное световым излучением с одной стороны звездное ядро покидает свое «насиженное гнездо». Реактивное смещение от взрывной волны сопроводило звездное ядро — мега-комету, естественный компас которой строго ориентирован хвостом на Солнце.

Газопылевой хвост, выделяемый из недр ядра, накопленного за период своего существования содержимого ледяных инертных газов, вырывается наружу сквозь трещинные каналы оболочки в область конуса тени. Первая сверхмощная мега-комета обновленной звездной системы уносится в бездну Вселенной. Конус тени образует гигантский хвост, который пересекается с освещенной плоскостью, вращающегося протопланетного диска. Общий контур гиперболы и отрезок скачка — начала следования пути самого ядра, производимых им движений, — состыкованы из участков траектории;

• Ускоренное и короткое вращение ядра в «гнезде», вовлечением в инерционный круговорот, ледяных частиц газопылевой среды, образованием конфигурации протопланетного диска;

• выходом его из центрального местоположения на определенную дистанцию реактивной силой взрыва;

• дуговым разрядом плазмы вдоль оси цилиндрического канала, оставленного мега ядром из точки перигея, молниеносно, производит эруптивный «выстрел», оставляя за собой «гирлянду» газоразрядных уединенных волн _ солитонов;

• луч света от Дугового разряда при центростремительном вращении ядра сечет теневой конус в горизонте диска, образованием собственной траектории орбитальной плоскости и контура рукавов гиперболы;

• звездное ядро следует по гиперболической траектории с переходом в поступательное движение вдоль кривой стороны ветви. Конфигурация контура гиперболы не замкнута, типа маятника, имеет две точки апогея. Раствор угла раскрытия проекции тени конуса, меняется на участке прохождения начального пути, от тупого угла 3 рад, 2 рад…, до, минимально острого. (см. — БСЭ Гиперболическая спираль и Гипербола).

После глобального взрыва звезды ядро N, отделившись на участке кривой от места в (точке) S выходит из трехмерного пространства в формат своей орбиты. Обновленная звездная система, сохранив прежнее местоположение, обрела новое ядро, хранилище «вечной» мерзлоты и величину силы всасывания, соответствующую степени гравитационного сжатия при охлаждении центрального тела.

Огромный «снаряд-производитель», после совершения акта молниеносного выброса плазмы в область ледяного центра нового Солнца из точки (N), переходит в двумерную плоскость, следуя вдоль образующей стороной проекции конуса. Ось конуса теневой проекции ядра лежит в плоскости сечения и совпадает с направлением движения, солнечной системы.

Сразу после выстрела газоразрядной струей тело прежнего ядра приобретает в точке перелома, перигея, отклонение от прямолинейного движения. Точка перелома _ перигей, является вершиной гиперболы. После акта извержения дугового разряда из точки (N), продолжая движение вдоль кривой, объект переходит в точку (–N1), с учетом изменения стороны, скользит по другой ветке, от (–N1) до (–N2) и далее, по возвращении к исходной точке, аналогично, но в обратном порядке.

У звездного ядра и видимо спутников в полупериод его качения из стороны в сторону происходит смена магнитных полюсов. Полупериод качения звездного ядра является астрономической единицей метронома, пропорциональной парному рождению каждого отдельного семейства, доминантного спутника. Расширяясь, действием центробежной силы, удаляясь друг от друга вдоль радиуса с центром вращения главной планеты, раскручивается «гирляндой» малых спутников, оптически связанных между собой.

Протопланетный, газопылевой диск становится ресурсом для набора массы и материализации солитонов, планет, «питаемых» расплавом частиц, присутствующих в газопылевом облаке. Проекция солитона _ изображение фокального объекта планеты. Пучность солитона «питается» расплавом частиц, присутствующих в газопылевой среде.

Ось проекции конуса в момент дугового разряда в ближнем положении вершины перигелия гиперболы, находится на одной линии с объектами N и S и совпадает с направлением движения солнечной системы. Рис. 3

Рис. 3

Появится или нет гипербола во взаимодействии конуса тени и секущей его плоскости света, выше изложенного процесса? К положительному допущению и заключению, приводит аналог; — появления ветвей гиперболы — служит пример с летящим над Землей самолетом, где его конус звукового шлейфа, в пересечении с земной поверхностью, образует контур фигуры гиперболы. В случае появления контура ветвей гиперболы действует свойство зеркального отражения ее фокуса.

Вдоль оси теневого конуса, со стороны зеркально отраженного пространства, симметрично отразилось на 180 градусов и установилось мнимое пространство с иными, обращенными оптическими законами движения фокальных объектов, будущих тел, перенесенными на поле «нашей» предметной среды. Пересекающая сферу звезды Солнца траектория движения действительного ядра N оформилась геометрическим расположением кривой, зависимости фотометрических отношений, с математической точностью. В отраженном космическом пространстве какое-то время действуют лишь оптические взаимодействия, для проявления которых нет разницы между мнимым и действительным пространством.

Логика опирается на известное свойство гиперболы: «что луч, исходящий из источника света, находящегося в одном из фокусов гиперболы, после отражения движется так, как будто он исходит из другого фокуса» («Энциклопедический словарь юного математика.» А. П. Савин.)

Солитон — уединенная волна

Вместе с тем фокальные объекты масштаба спутников в мнимом пространстве плавя космическую пыль, различного калибра фракцию веществ, превращаются в действительные, материальные объекты. Точка, –N1, движения вдоль касательной на гиперболе взята произвольно, при отскоке звездного ядра она задает конфигурацию, раствора угла раскрытия GNT ветви гиперболы. Проходя через вершину гиперболы в точке N, пересекая действительную ось KL, производит -уговой разряд плазмы в область S.

Мега ядро при ударе взрывом может отскочить в любую точку левой стороны чертежа. Прямая, соединившая, при взаимодействии звездных ядер, две точки, одна из которых, неизменно S, совпадает с направлением движения Солнечной системы. Рис. 4

Рис. 4

Контур гиперболы возникает в любом случае, поскольку, вращающийся луч ядра световой проекции, от дугового разряда пересекается с конусом тени, освещенного тела светом вспышки из области взрыва. Комбинации построения моделей могут быть иными. Из приведенного устройства, на мой взгляд, логично вероятное допущение, учитывающее симметричность левой и правой части проекции конусов.

Реактивное направление движения в правой части продолжается включением противоположно направленных векторов, центробежной и центростремительной сил. Конфигурации орбиты солитонов — спутников и зеркально распределяются, с фокусом F1 отраженной ветви гиперболы, принадлежащей ей пространству, оптической, предметной среды.

Из точки достижения некоторого градуса, тупого угла, вершины гиперболы N, тело, гонимое в бездну с ускорением, приданным ударной волной взрыва, мега-ядро производит дуговой разряд (см. дуговой разряд — Физический энциклопедический словарь). Извержение газоразрядной плазмы вдоль канала дугового разряда сопровождается уединенными волнами — солитонами. По-другому, гигантские шаровые молнии содержат компоненты из отдельного дипольного образования, узла и пучности. Солитоны — оптические образования, их изображения, переносятся наличием геометрического свойства гиперболы — отражения фокуса перигея в мнимое пространство.

Справа на рис. 3 точка L расположена вдоль прямой KL, соединяет исходные позиции звездных объектов ядер. Тонкое тело доминантного солитона расположено на устроенной геометрически, наклонной оси нормали, под тем или иным углом и не соответствует наклону геофизической оси протопланеты. Пучность волны, наполняемая снаружи объем солитона, образует внешнее околопланетное пространство, на мой взгляд, простирается до т.н., магнитопаузы и в разрезе купола, сферы ударной волны, повторяет геометрический профиль вогнутой части отраженной гиперболы, с фокусом F1.

Каждый вновь прошедший дуговой разряд, как выше отмечено, имеет свою конфигурацию кривой профиля гиперболы. Продвижение какого-либо солитона — вдоль горизонтальной прямой KL, по ходу направления движения Солнечной системы, образует профиль цилиндра на участке NS, зеркально переносится на участок мнимой проекции ИS. Диаметр шарообразного кокона равен габаритам пучности волны объекта, заданного контура, диаметру окружности, каждой, отдельно взятой единицы спутника. По-видимому, выброс гигантского образования вслед и вдоль силовой линии, оси канала, сопровождается движением заряженных частиц по спирали, вокруг «туннеля», имеющей проекцию цилиндрической формы, проложенной за собой телом ядра.

Гигантские диполи солитонов, в последующем времени спутников, постепенно, в планетарном времени преобразуются в фокальные объемы и размещаются вдоль доминантного объекта. Спутники, соединенные последовательно, связанные с ведущим солитоном посредством геометрической оптики, раскручиваются по спирали «завиток», занимая местоположения в своем выходе на орбитальное движение вокруг главного объекта. Расположение спутников, узлов уединенных волн, вдоль кривой дугового разряда, в начальном положении, их общей оси, создает условия резонансным отношениям целых чисел в последующих динамичных конфигурациях в их орбитальных связях.

С начала нового времени, до момента переноса в правую часть, изложенного выше, свойства гиперболы — зеркального отражения, установилась последовательность порядка гигантских плазменных образований. Мнимое пространство оптических изображений, фокальных объемов, преобразуется в действительные объекты предметной среды, познаваемого нами мира.

Каждый, отдельно взятый солитон, гигантского масштаба диполь, соответственно, знаками: плюс в уплотнении и минус в его разреженной части. С возникновением ветви гиперболы изображение солитонов зеркально отражается в правую часть космического пространства. Смена правой стороны на левую сторону меняет функционирование и вектор направленности приложенных сил. Вектор — свертывания внутрь, продукт центростремительной силы, меняется на движение, стремлением наружу — центробежную силу.

Меняются местами полюса уединенной волны, ее узла и пучности. Узел солитона наполняется флюидом плазмы. Концентрируя и упаковывая в центре холодного ядра всепроникающим излучением ничтожно малый объем из частиц нейтрино. Пучность же уединенной волны наполняется термоплазмой со знаком плюс, ее циркуляцию мантии движет центробежная сила. Глядя на север, стоя на смещаемой сфере все еще действующего рудимента, в части направления движения земного шара, простой наблюдатель и свидетель нашего времени, видит справа грациозное восхождение Солнца.

Давление в центре и разрежение по контуру сферы солитона вызывает их вихреобразное вращение содержимого компонент на установленной наклонно, относительно горизонта, оси нормали. В фокусе доминантного спутника, оптической их связи, на строго заданном расстоянии, в зависимости от различных длин, спектра электромагнитных волн, следуют его малые спутники.

Каждый из плазменных сгустков находится в отраженном фокусе лучей основного солитона. Вместе с тем сам доминантный солитон фокусирует на себя внешнее космическое излучение и солнечные лучи. Солитон на своей дистанции ведется рефлектором из области, отмеченной пятном проекции тени. Рефлектор находится на ее подвижной плазме, медленно «ползущего» слоя, вдоль экватора Солнца.

Сходящееся излучение, с измененным коэффициентом преломления, отраженного от пятна на Солнце, вблизи горячего слоя пучности, проникая внутрь фокального объема, плазменного объекта-спутника, испытывает искривление луча. Лучи сходятся и отражаются с определенных глубин, фокального объема звезды, в соответствие с длинами волн и коэффициентом их преломления-отражения.

Космический ледниковый период

Взрыв звезды в окружении слоев центральной области прерывает и относит горячую компоненту плазмы на периферию. На этапе разлета-расширения возникают условия предельно низких температур. Смещение вакуумного континуума криоплазмы обтекает квантовой жидкостью слипшиеся в куски льда микрообъекты. Все внутреннее пространство сферы разлета протозвездной системы охватывает Космический ледниковый период.

В зоне безмолвия происходит спонтанная кристаллизация материи вещества на рассеянных микроскопических затравках, слипание и рост массивных ледяных тел. Криоплазма в сверхкритическом состоянии пребывает в виде квантовой жидкости. В эпицентре взрыва, где при сдвиге сплошного континуума, предположительно, нарушилось фундаментальное свойство материи плазмы — ее непрерывность фазовых переходов. Прерывность вещественной материи, суть выше изложенного одномоментного акта квантования. Сила вакуумного всасывания замкнула в сферическом объеме центральную область криоплазмы, где свойство охлажденного флюида вне эпицентра взрыва, по-прежнему сохраняет плавность точки фазового перехода. В протяженной сфере расширяющегося космического пузыря с первой секунды взрыва продуцируется самоорганизация процессов.

Ударная волна взрыва выносит все содержимое орбит прежней звездной системы наружу. Сохранившиеся объекты располагавшиеся на периферии, вероятно, стали блуждающими планетами, устремились в открытый космос. Продолжается расширение оболочки космического пузыря и сегодня, удаленной во времени позапрошлого разлета протозвезды, до сферы облака Оорта.

Виртуальный наблюдатель, находясь в другом созвездии, обнаружит на месте нынешнего Солнца огромный объект, который назовет «красным гигантом». Ведь за оболочкой космического пузыря, раздутого изнутри взрывом, как знать, в голову ему не приходит, что внутри сферы, в морозной тишине, раскручивается вихрь, протопланетного диска.

Парадокс ядра Солнца

Детонирующий слой из расплава нагроможденных осколков тел, все еще горячей внешней оболочки пузыря не пропускает внутрь космические лучи. Лишь агент нейтрино всепроникающего и когерентного, микроволнового излучения сходится внутрь пространства новоявленного ядра. В центре, концентрации фокуса луч, достигнув предела своего оптического проникновения, уплотняет частицы узлов волны, расположенные вдоль оси, которые сжимаются в сверхплотную, нейтринную массу протона.

В недрах скрытых и не наблюдаемых сквозь раздутую взрывом оболочку «красного гиганта» впервые же моменты нейтринное излучение проходит и формирует фокальный объем холодного ядра, внутреннего Солнца. Вдоль утоненных каналов обратной связи, совмещенных с самими собой, нейтринного излучения с отраженными лучами антинейтрино, образуют в космическом пространстве «паутину» стоячих волн.

Отрицательный полюс с абсолютной, минусовой температурой и жидким от природы океаном флюида явил статичную компоненту центра звезды. Ядро Солнца замкнулось и обособилось от внешних «горячих» событий. В точке зеркальной бифуркации, отраженного фокуса перигелия, звездного масштаба гиперболы дублировались фокальные изображения внутри пространства нашего Солнца. Явление глобального отражения повлекло смену левой стороны — на правую. Центростремительное движение ядра осталось прежним, но в новых обстоятельствах вращение плазменных потоков сменилось на центробежное движение. В сферическом зазоре на границе двух сред, между противоположно вращающихся компонент «современного» объекта Солнца заработал гидроавтомат. Простое устройство зазора обеспечивает и служит разделительной зоной, монотонно поглощает избыточное количество тепловой энергии.

С приходом коротковолновых лучей наполнением горячей компоненты, фокального объема Солнца и концентрацией их, в зоне инфракрасного излучения, зазор гидроавтомата служит изоляцией между установленными, противоположно действующими полюсами крио и термоплазмы. Слои внешней мантии, обрамляющей ядро, концентрируются, сходящимися космическими лучами.

В момент торможения и отражения, на различной глубине фокального объема, космическое излучение передает импульс момента количества движения и устанавливает степень плотности ударным давлением. На различной глубине оптического проникновения отраженные лучи, в фокальном объеме Солнца, создают уплотнение и соответствующий температурный рост в слоях плазмы.

Ядро замкнуто в центре нового Солнца. Мощные силовые линии, магнитных полей образуются вокруг вращающихся компонент, полюсов диполя. Дополненные и усиленные действием вращения гидроавтомата, удерживают звездную оболочку термоплазмы преждевременного от их преждевременного разлета. При температуре 0 K градусов и абсолютном разрежении, тем не менее, в центре расположена твердая компонента льда, которую обрамляет жидкий флюид. При неуклонном сжатии силой всасывания имеет относительно низкое давление применительно к ларадоксу ядра Солнца. Флюид крио плазмы, находится за пределами тройной точки фазового перехода, подобный океан газовой жидкости имеет меньшую плотность, поэтому размещается над поверхность недр льда.

Каким может быть порядковый номер льда в центре ядра Солнца, неизвестно. Думаю, чтобы определить внутри ядра степень тяготения, нужно учесть не общее давление, распределяемое от поверхности Солнца до его центра, где результат увеличения давления и роста температуры дойдет в действительности лишь до нейтральной зоны сферического зазора. От оболочки ядра, направленного вектора к центру — силы сжатия, противодействующей силы расширению, приобретают другие значения. Ядро Солнца имеет отрицательное давление, механизм противодействия которого удерживает внешние слои активной термоплазмы от ее разлета.

В статичной зоне вакуумного пространства, растянутых, разнонаправленных векторов, двух результирующих сил, отрицательного и положительного действия их давлений, равно нулю. Сила сжатия в качестве обратной связи от нейтральной зоны к центру, будет соответствовать гидростатическому давлению, в каждой точке глубинного уровня, столба жидкости флюида.

В момент взрыва, вероятно, нарушилось фундаментальное свойство плазмы, а именно: ее сплошность континуума, непрерывность точки фазового перехода. В эпицентре взрыва плазма в момент глобальной «встряски», предположительно, могла превратиться в лед. Флюид вакуумной крио плазмы, сохранивший свои свойства жидкости, поглотил в глубине слоя океана, содержимое слипшихся в монолит ядра ледяных масс.

Протяженное вакуумное поле после взрыва объекта аналогично паутине. Незримые нитевидные каналы стоячих микроволн веером расходятся от центра ядра Солнца. Словно натянутые струны колеблются и гудят — в общем шуме, вызванном ударами «игл» — космических лучей о поверхность рефлектора, слоев плазмы, в момент их контакта с поверхностью плазмы и отражения. (См., раздел: — «Гелио трясения под «шум дождя». )

В безвоздушном пространстве, как известно, тело, освещенное Солнцем, имеет горячую поверхность, а с теневой стороны, без плавных переходов границы — холодную. Сферическая граница между холодным ядром и горячими оболочками Солнца, — разделены от взаимного проникновения границей, силами в растянутой зоне, равнодействующих, противоположно направленных векторов.

Возникает парадокс и фантастическая картина: внутри горячего, плазменного кокона, где в центре ядра, хранится при абсолютной, отрицательной температуре массив ледяной тверди, окружен океаном жидкой крио плазмы — флюидом, который равномерно покрывает его твердую сердцевину ядра. Кипит и парит над поверхностью океана, в пространстве гелий, перечень других инертных газов, под замкнутым сводом ядра. (См. раздел, — «Рождение элементов вещества». )


Из ряда инертных газов, лишь гелий обладает свойством сверх проводимости, данное преимущество позволяет ему вырваться сквозь оболочку ядра, вдоль нейтринного канала, наружу. Рис. 5.

Рис. 5

Недопущение преждевременного акта взрыва удерживающей порядок силой автоматически обеспечивается мощным ее всасыванием. Замкнутое, абсолютно разреженное пространство застывших движений после взрыва звезды. Лишь атом гелия сохраняет в сферическом зазоре колебания, свое природное свойство.

Кипит поверхность жидкой оболочки океана, где просачивается и испаряется сквозь изоляцию вездесущий, обладающий свойством сверхтекучести элемент крио плазмы и вместе с тем материи вещества — гелий. Проникновение во внешнюю атмосферу Солнца обеспечивается вдоль утоненных каналов входящего извне и выходящего тем же путем наружу, космического микроволнового излучения. Микроволновое излучение несет нейтрино в прямой связи и антинейтрино при отражении луча, в обратной связи.

Часть 2

Крио и термоплазма

Условия пребывания плазмы в вакуумном, космическом пространстве, на световой или теневой стороне заслонки, определяет ее (тела) горячее либо холодное состояние. В описании космологической картины представляется вечный ресурс Вселенной — материя плазмы. Поток фотонов, элементарных частиц и протонов, переносимый световым излучением, в оптическом спектре поглощается либо отражается от поверхности тела. Ускоренное движение фотонов, элементарных частиц, в точке касания резко тормозится, отразившись, передает нижнему слою момент количества движения и тепла.

Концентрация космических лучей и световой энергии, в рамках закона геометрической и волновой оптики, образует в фокальном объеме высокотемпературную и низкотемпературную плазму. В большей мере высокотемпературную плазму продуцируют сходящиеся лучи диапазона инфракрасного излучения.

В диапазоне микроволновых колебаний агентом криоплазмы служит нейтринное излучение. В том же диапазоне микроволновых колебаний агентом высокотемпературной термоплазмы, предположительно, служит излучение без каких-либо частиц. Отсутствие частиц, продукта материи вещества вызвано их сгоранием, не возможностью пребывания в высокотемпературной плазме. Могу ошибаться, как и во многом другом, излагаю, свою версию.

Участки пространства, от всей массы микро-заслонок и отдельно взятых крупных тел, накрытых с «ночной» стороны проекциями теней, создают условия холодной материи. Криоплазма «прячется» в тени проекций, полученных от тел-заслонок, находящихся в прямой и обратной связи световых потоков. Кроме того, в случае взрыва звездной системы, крио плазма конденсируется океаном флюида, где хранит ледяную сердцевину материи вещества, состоящую из твердой фазы, скованной ускоренным охлаждением, внутри ядра звезды. (См. раздел. «Парадокс ядра». )

Местом, сохраняющим абсолютную температуру со знаком минус, служит ядро звезды. Также холодными компонентами функционируют ядра действующих спутников — планет. В космическом пространстве звездной и межзвездной среды криоплазма пребывает с теневой стороны тел-заслонок различного макро и микро-масштаба. Микроскопические заслонки, расположенные в поле светового потока, проецируют, вдоль потока его движения,\ «сноп» теней. Со стороны обращенной к наблюдателю, отражают блики, от фронтальной стороны пылинок — свечение видимо. (См. раздел «Ионизация плазмы». )

Выше того нулевого значения, роста тепла, действует градация термоплазмы. В отличие от нижнего ограничения величины предела отрицательной температуры пребывания крио плазмы, агенты термоплазмы могут существовать в широком диапазоне плюсовой температуры. Континуум плазмы, концентрированный в звездах, уплотняется ударным давлением космических лучей до сотен миллионов градусов, участием термоядерных реакций, с неопределенным ростом верхнего уровня, высокотемпературной плазмы.

Состояние континуума плазмы, распределенных фотонов в вакууме космического пространства, разреженного их потока, испытывает непрерывное ускорение движения. Поскольку космический вакуум является абсолютным теплоизолятором то температура движущегося потока, наличия в нем элементарных частиц нулевая. В тоже время, парадоксальным образом каждая элементарная частица отдельно сохраняет и несет крио и термохарактеристику условий пребывания в фокальном объеме, источнике исход космических лучей.

Принято считать, что у плазмы два вида существования — высокотемпературное и газоразрядное состояние. Кроме того, выше добавлено в концептуальный ряд еще определенное понятие — криоплазма. Условия существования плазмы и действующей в тени — наличием низкой температуры, где аналогично сохраняется ее фундаментальное свойство — плавная точка фазового перехода. Криоплазма сохраняет пластичность в условиях сверх критических, низких температур. Условия, вероятно, возникли после взрыва и достигли степени предельного разрежения, вплоть до температуры абсолютного нуля. (См. Плазма — виды, свойства и параметры Справочник электрика / Электротехнические материалы.)

Подобный континуум, вероятный ресурс температурного спектра, определен в качестве крио плазмы — флюида, где в сверхкритическом состоянии абсолютной минусовой температуры и твердой фазы льда, материи вещества, предположительно, гелия и других инертных газов, она сохраняет свое свойство текучести. Плазмой называют четвертое состояние вещества, однако со своей субъективной версией и выявленными признаками; материя плазмы и материя вещества — две разные субстанции.

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.