Явления - как они есть

Валерий Николаевич Бахарев

Логика процессов Природы открывает единую суть макро- и микромира, гравитационных, магнитных, слабых и сильных взаимодействий, демонстрирует процессы возникновения химических элементов, эволюцию галактик, планетных систем, не оставляет ни одного явления без естественного логического обоснования с единых физических и философских позиций.

Материя и ее движения

Материальная структура в пространстве между звездами, планетами, атомами и галактиками, состоит из двух видов предельно твердых, неделимых, шарообразных корпускул. Один вид корпускул намного порядков крупнее другого. Меньшие корпускулы мечутся между большими корпускулами и силой своих ударов удерживают их на расстоянии друг от друга, то есть формируют материальную структуру пространства издавна, называемую эфиром, а потому и назову меньшие корпускулы эфиронами. Бытующие в этой материальной структуре квазаги, звезды, планеты и атомы состоят из тех же корпускул, но лишь сжатых до сверхплотного состояния. Эфироны и в объектах мечутся между большими корпускулами, удерживая их, всегда на расстояние друг от друга. При соударении корпускулы несколько деформируются, но корпускулы не имеют остаточной деформации. Не имеют остаточной деформации, следовательно, в процессе столкновения не имеют и потери количества движения, и потому эфироны вечно мечутся между большими корпускулами, обеспечивая вечное движение материи, наблюдаемое повсеместно. Восстанавливая после соударения свою форму, корпускулы отбрасываются друг от друга. В результате этих процессов в бесконечном пространстве имеется бесконечно простирающаяся упругая решетчатая структура, в узлах которой находятся большие корпускулы, между которыми мечутся эфироны. Казалось бы, что две сближающиеся большие корпускулы должны были бы вытеснить из пространства между ними мечущиеся эфироны, но большие корпускулы не сближаются парами. Большие корпускулы сближаются лишь вследствие повышения общей плотности структуры. Вокруг двух сближающихся больших корпускул движется множество и тех и других корпускул. На место вышедших эфиронов из пространства между двумя большими корпускулами всегда моментально приходят другие эфироны. Большие корпускулы получают биллионы ударов эфиронами в процессе своего сближения. И по мере сближения двух больших корпускул количество ударов эфиронов, мечущихся между ними возрастает. Возрастает и сила, отталкивающая большие корпускулы друг от друга, возрастает в той же степени, в которой сближаются большие корпускулы, сокращая длину свободного пробега эфиронов. Вследствие этих обстоятельств сила отталкивания больших корпускул мечущимися эфиронами в процессе сближения магнитонов растет также, как сокращается расстояние между ними и может достигать фантастических величины, а потому сила отталкивания всегда больше силы, сжимающей магнитоны, вследствие чего большие корпускулы никогда не соприкасаются друг с другом. Большие корпускулы являются преградой на пути движение эфиронов, вследствие чего там где больше больших корпускул, там между ними всегда и мечется большее количество эфиронов, вследствие этих обстоятельств в любом объеме пространства имеется постоянное количество эфиронов , приходящихся на одну большую корпускулу. Несмотря на разреженность структуры межзвездного пространства, и в ней большая корпускула испытывает на себе в единицу времени миллиарды ударов эфиронами со всех сторон. Однако, огромная величина силы, давящей всегда и везде на каждую большую корпускулу со всех сторон, не обнаруживает себя именно вследствие нейтрализации сил, давящих на большую корпускулу с противоположных сторон. Обнаруживает себя лишь разница сил давления с противоположных сторон объекта. Коль объект движется, то это значит, что объект в направлении движения испытал или испытывает большее количество ударов эфиронами, чем с противоположной стороны, и имеет этот объект ровно такое количество движения, которое ему сообщили или сообщают эфироны, численно превышающие эфироны, наносящие ему удары с противоположной стороны. Останавливается объект только тогда, когда движению объекта окажется сопротивление силой такой же величины, которая привела его в движение, но с противоположной стороны.Материальная структура в пространстве между звездами и галактиками имеет определенную среднюю плотность, которая возрастает лишь в малых объемах пространства, занимаемого квазагами, звездами, планетами, атомами. Эти объемы с повышенной плотностью корпускул представляют собой лишь видимую часть скопления корпускул, такое же количество корпускул находится в невидимой материальной структуре пространства между объектами. Максимальная сила давления эфиронов на большие корпускулы определяется средней материальной плотностью Вселенной. Эта максимальная сила ударов эфиронов осуществляется на каждую большую корпускулу без зависимости от того, в какой структуре, и в какой области пространства она находится. Эта определенная сила имеет место быть на поверхности всех ядер сверхплотной материи, без зависимости от их параметров. Экспериментально установлено, что ядро атома имеет плотность 1,57е+14г./см.3. Поскольку сверхплотное ядро сжимается до такой плотности силой ударов эфиронов, и противостоят сжатию тоже эфироны, мечущиеся между большими корпускулами сверхплотного ядра, то по логике процесса следует полагать, что модуль силы давления на единицу площади больших корпускул равен модулю плотности сверхплотных ядер. То есть сила давления на единицу площади сверхплотных ядер звезд, планет, атомов: 1,57е+14 дин/см.2. Именно такая сила давления эфиронами и оказывается всегда и везде на каждую большую корпускулу со всех сторон, а потому эта грандиозная сила и не обнаруживает себя. Обнаруживает же себя лишь сила, представляющая разницу этих огромных сил давления эфиронов на большие корпускулы с противоположных сторон, которая и сообщает ускорение объектам, находящимся в центростремительных потоках движущихся в сверхплотные ядра. Не надо упускать из вида того факта, что эфироны, двигаясь в объекты, совершают обратно поступательные движения, ибо они мечутся между большими корпускулами структуры пространства и большими корпускулами объектов в ней находящихся. За время движения эфирона к центру, большие корпускулы структуры пространства за это время тоже проходят некоторый путь к центру, а, следовательно, за это время несколько увеличивается и плотность среды. Вследствие чего эфирон, отскочивший от какой-то большей корпускулы структуры пространства, движется от центра уже в большей плотности среды, а, следовательно, и имеет уже несколько меньшую длину свободного пробега. Таким образом, продвигаясь в направлении центра на большее расстояние, чем, двигаясь от центра, эфироны и упаковываются в сверхплотные ядра вместе с большими корпускулами. Естественно, в этих процессах возрастает ни только плотность потока эфиронов, движущихся в центр, но растет и плотность эифиронов, движущихся от центра. Вследствие этих обстоятельств величина разницы между силой центростремительного потока и силой потока эфиронов, движущихся от центра, имеет постоянную величину. Превосходство силы центростремительного потока над силой потока эфиронов, движущихся от центра, сохраняет постоянную величину на всех этапах движения в центр. Вследствие того, что сила давления эфиронов на большие корпускулы постоянна, то и плотность потока по вектору его движения постоянна, то есть вследствие этих обстоятельств центростремительный поток не сжимается по вектору своего движения. Следовательно, и большие корпускулы центростремительного потока в процессе своего движения в центр находятся друг от друга всегда на одном и том же расстоянии. Поскольку в центростремительном потоке большие корпускулы движутся из пространства к центру на определенном постоянном расстоянии друг от друга, то и движутся большие корпускулы к центру сферами. По мере движения такой сферы к центру, площадь сферы уменьшается при сохранении числа больших корпускул в ней, а, следовательно, расстояние между большими корпускулами в сфере сокращается и растет количество больших корпускул, проходящих через единицу площади сферы. Движутся к центру все сферы, составленные большими корпускулами, независимо от их расстояния от центра. Растет во всех сферах и количество больших корпускул на единице площади сферы. Стало быть, также растет и сила давления центростремительного потока на объекты, находящиеся в нем. Вследствие этих обстоятельств сила давления среды на объекты и растет так же, как сокращаются площади сфер с уменьшением расстояния от центра или так же, как меняются квадраты радиусов данных сфер, что и наблюдается в действительности. В отличие от составных объектов, имеющих остаточную деформацию, эфироны после столкновения сохраняют свое количество движения и при соударении лишь моментально меняют направление движения, то есть эфироны никогда не движутся ускоренно, относительно больших корпускул, от которых они отскакивают. Вследсвие чего и сила удара эфирона по большей корпускуле равна произведению его массы на его скорость “mv”. Скорость сближения эфирона и большей корпускулы, как и скорость, их удалегния друг от друга, имеет постоянную величину: 2,99е+10см./сек. Это так вследствие того, что эфирон движется от центра, отскакивая от большей корпускулы, которая движется к центру, вследствие чего эфирон от центра движется с собственной скоростью за минусом скорость большей корпускуле, а потому эфирон и сближается с большей корпускулой, движущейся ему навстречу все с той же скоростью: 2,99е+10см./сек. В отличие от логики процесса тяготения, логика процесса давления центростремительного потока на объекты предполагает рост сил давления и с погружением в недра планеты. Эфироны и внутри материальных структур продолжают движение к сверхплотным ядрам, и поток их продолжает расти в плотности. Эфироны и в недрах своими ударами оказывают давления на атомы недр, что и наблюдается при измерении силы давления центростремительного потока в глубинах моря и в глубоких шахтах.

Макрообъекты: квазаги, звезды, планеты, атомы, бытующие в этой структуре, вследствие своей высокой плотности непрозрачны для эфиронов, по причине чего со стороны свободного пространства каждая большая корпускула структуры пространства получает большее количество ударов эфиронами, чем со стороны соседних объектов. Происходит это вследствие того, что эфироны, движущиеся к большим корпускулам среды из области, расположенной за непрозрачными объектами не доходят до больших корпускул структуры среды, расположенной с противоположной стороны объекта, в то время как со стороны свободного пространства препятствий нет. Силой большего количества ударов эфиронами по большей корпускуле со стороны свободной от соседних объектов каждая большая корпускула структуры и структура среды в целом движется в объекты. Большая сила давления эфиронами по большим корпускулам межобъектной среды со стороны свободной от соседних объектов и движет структуру в направлении объектов и принуждает структуру среды в них упаковываться. Разряженная межобъектная структура, двигаясь из огромного пространства в объект, уплотняется до сверхплотного состояния, формируя в центре объекта сверхплотное ядро. Подойдя к сверхплотному ядру, поток корпускул, внедряется в него, проходит через его центр и на выходе из ядра силой огромного давления среды принуждается к движению вокруг сверхплотного ядра к области поглощения потока, где поток вновь входит в центр сверхплотного ядра звезды, планеты, атома. Каждое сверхплотное ядро представляет собой вихрь корпускул, движущихся через его центр и вокруг него. Потоки больших корпускул формируют множество оболочек сверхплотного ядра. Поверхность каждой оболочки по форме напоминает поверхность яблока с углублениями с противоположных сторон. Одно из углублений формируется в области входа потоков больших корпускул в центр ядра и представляет собой северный магнитный полюс, а другое углубление формируется в области выхода потока корпускул из сверхплотного ядра и представляет собой его южный магнитный полюс, а само сверхплотное ядро представляет собой магнитный диполь. Большие корпускулы при сжатии до сверхплотного состояния формируют магнитные диполи вследствие этих обстоятельств большие корпускулы, назову магнитонами. Эфироны мечутся ни только между магнитонами, но и создают области мечущихся эфиронов между каждой оболочкой магнитонов, отделяя одну оболочку от другой. В структуре центробежного ядра длина свободного пробега эфиронов сокращается в миллиарды раз, но и в структуре центробежного ядра эфироны, мечущиеся между магнитонами, удерживают их на расстоянии друг от друга, превышающем диаметры магнитонов в десятки тысяч раз. Эфироны, мечущиеся в сверхплотных ядрах, создают на магнитоны ядра такое же давление с вектором от центра ядра, какое создают эфироны центростремительного потока на внешние магнитоны с вектором к центру ядра. Насколько ни было бы огромным давление на сверхплотные ядра извне, мечущиеся корпускулы всегда с той же силой давят на магнитоны внешних оболочек сверхплотного ядра изнутри. Это происходит так потому, что чем сильнее сжимается сверхплотное ядро, тем меньше становится длина свободного пробега эфиронов внутри ядра. Сокращается длина свободного пробега – возрастает частота ударов эфиронов , мечущихся между магнитонами ядра, а, следовательно, сила ударов каждого эфирона, мечущегося в сверхплотном ядре в единицу времени возрастает так же, как сокращается длина его свободного пробега, как возрастает плотность сверхплотного ядра.

Квазаги - сверхмассивные ядра, формирующиеся в процессе слияния звезд галактики, прошедшей эволюцию. Квазаг в процессе поглощения структуры среды и звезд, принимает ни только массу корпускул среды и массу звезд, но и их количество движения, что выражается в росте массы квазага и в росте скорости его вращения вокруг собственной оси. В этих процессах квазаг все больше и больше меняет форму шара на форму эллипсоида, все ближе и ближе приближается к своему критическому состоянию. В конце концов, квазаг разрывается центробежными силами на сверхплотные ядра, которые, вращаясь вокруг общей оси образовывают систему, которой не дает разлететься в пространстве сила центростремительного потока системы.

Сверхплотные ядра системы экранируют друг друга от ударов эфиронами, движущимися к ядрам из пространства. Те области сверхплотных ядер, которые обращены к центру вращения экранируются ядрами, а потому и не испытывают на себя достаточного давления эфиронами, вследствие чего макро-ядра сверхплотными струями корпускул истекают в центр вращения, образовавшейся вращающейся системы. Струи сверхплотной материи, сталкиваясь в центре, распадаются на множество брызг, которые энергией распада сверхплотной материи на разряженную структуру пространства выносятся по обе стороны вращающейся системы: bah1.narod/kvazar.jpg Такая распадающаяся система наблюдаются в качестве квазара, - эпицентра, порождающего сверхгалактику. Брызги сверхплотной материи сворачиваются центростремительными потоками в сверхплотные магнитные диполи. Будучи недостаточно массивным образованиями, сверхплотные ядра не привлекают к себе достаточно мощный центростремительный поток для того, чтобы удерживать его своим давлением от распада. С поверхности таких сверхплотных ядер излучаются сверхплотные микроструйки магнитонов, у которых моментально формируются собственные центростремительные потоки. Силой собственных центростремительных потоков сверхплотные микроструйки сворачиваются в сверхплотные микро-ядра, в которых магнитоны движутся через центр и вокруг него. Микроядра имеют такую же структуру, как и макроядра и также представляют собой магнитные диполи и наблюдаются в качестве атомов. Первоначально макроядро распадается на атомы водорода. Из образовавшихся атомов водорода вокруг сверхплотного ядра центростремительным потоком формируется водородная оболочка. Атомы оболочки препятствуют отраженным эфиронам уходить от сверхплотного ядра в пространство. Между сверхплотным ядром и оболочкой формируется зона мечущихся эфиронов . По достижению оболочкой из атомов водорода определенной мощности, возросшей силой мечущихся эфиронов между оболочкой и ядром распад макро-ядра на атомы водорода прекращается. Ядро начинает распадаться на более массивные атомы гелия. По достижении оболочкой из атомов гелия определенной мощности, прекращается распад ядра и на гелий и начинается распад на более массивный атом. Для более массивных макро-ядер для предотвращения их распада на атомы достаточно оболочки водородной и гелиевой, а сверхплотные макро-ядра малой массы продолжают распадаться на более массивные атомы: углерод, кремний, железо, рутений, осмий. Лишь полный набор определенной массы оболочек, прекращает распад малых сверхплотных ядер на атомы. Атомы, составляющие следующую оболочку макро-ядра, имеют на одну центробежную оболочку магнитонов больше, чем атомы предыдущей оболочки. Так атом водорода состоит из двух оболочек магнитонов, атом гелия из трех, атом углерода из четырех, атом кремния из пяти, атом железа из шести, атом рутения из семи, а атом осмия из восьми оболочек магнитонов движущихся через центр атома и вокруг него. Тут перечислены основные атомы, являющиеся основой каждого ряда химических элементов, начинающегося щелочным металлом и заканчивающегося инертным газом. В процессах распада сверхплотной материи ядра на основной атом ряда происходит и распад на атомы данного ряда. В процессе распада имеет место колебание плотности центростремительного потока, в котором проходит распад. В центростремительном потоке меньшей плотности из сверхплотных микроструек формируются атомы меньшей массы. Оболочки из атомов металла своими северными полюсами принимают потоки, исходящие из северного полюса макроядра и передают их от атома к атому в область северного полюса макроядра. Таким образом, потоки магнитонов внешних оболочек малых макроядер, состоящих из атомов металла, проводят магнитоны сверхплотного ядра от атома к атому от южного полюса макроядра к северному его полюсу, не давая им выхода за пределы оболочек. У малых планет, таких как Луна, внутренние оболочки осмия, рутения железа столь мощные относительно массы сверхплотного ядра Луны, что они, принимая магнитоны, исходящие из южного полюса ядра, передают их от атома к атому, не выпуская магнитонные потоки за пределы оболочек. Так как потоки магнитонов малых макро-ядер проводятся атомами металлических оболочек и не выпускаются за их пределы, то малые планеты и не имеют внешнего магнитного поля. У сверхплотных ядер планет гигантов и звезд вообще нет металлических оболочек, потому их магнитные потоки магнитонов и простираются на огромные расстояния. Вне недр планет атомы металлов также принимают от источника магнитоны, пропускают их через свои структуры и передают их от северного своего полюса в южный полюс соседнего атома, что и наблюдается в качестве электрического тока в проводниках. Посредством обмена магнитонами атомы строят ни только решетчатые структуры металлов, но и структуры молекул и кристаллов. Молекулы и кристаллы имеют замкнутые потоки магнитонов, именно поэтому


29-04-2015, 03:03


Страницы: 1 2 3 4 5 6
Разделы сайта