L O A D I N G

Общая Космология

1. Проявленный План

  • 1.2 Образование Материи на Проявленном Плане

    1.2.0 Условия образования Материи на Проявленном Плане . . . . . . . . . . .

    1.2.1 Вибрации Плана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.2 Предисловие к понятию «СПИН» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.3 Простейшее устойчивое образование Материи – Спин . . . . . . . . . . . .

    1.2.4 Процесс образование Спин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.5 Сверхплотные неустойчивые образования Материи . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.6 Распад образований протоматерии сверхнизких Мерностей . . . . . . .

    1.2.7 Вторичные образования. Элементарные частицы Материи . . . . . . . . .

    1.2.8 Переход Материи в стабильные состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.9 Кластерная модель Ядра, Атом элемента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.10 Периодическая Таблица элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.10-1 Таблица - Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.11 Сравнительный анализ моделей атома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    1.2.12 Молекула и механизм молекулярных соединений . . . . . . . . . . . . . .

     

1.2.5. Сверхплотные неустойчивые образования Материи

В предыдущей статье мы познакомили читателя с организацией Материи, вернее с принципом организации Материи на основе Спин. С нашей стороны было бы верхом легкомыслия думать, что всё так просто и понятно. Допустим, что наша модель верна и мы правы, но согласитесь реальная жизнь гораздо более сложная и далека от самых правдоподобных моделей и красивейших математических формул. Поэтому ещё рано почивать. Продолжим наши исследования и выясним, а что же происходит в действительности.

Да, да, вы правы, мы снова отправляемся на Пространства сверхнизких Местностей. В разделе об образовании Спин, мы предположили, что существует некоторое количество свободных элементалов. В действительности количество их таково, что мы не имеем представления о таких размерностях, если кто-то сомневается, тогда для начала пусть сочтёт все атомы на Земле, а потом на Луне, и так далее и умножит полученный результат на сто. Понятно? Так вот справедливо предположить, что в момент первичной организации Материи в точке столкновения одновременно оказывается не два элементала, а несколько миллиардов. Что произойдёт в этом случае? Вы правы, многие элементалы разлетятся кто-куда, но многие сотни тысяч вступят во взаимодействие и образуют гигантские протообразования1. Безусловно, ещё рано говорить о Материи в привычном нам понимании, но некоторая организация, уже налицо. Мы должны заметить, что продолжительность жизни таких образований очень мала, и они тут, же после своего рождения, - разваливаются. Мы очень любознательны, поэтому и этот процесс нам будет интересен. Давайте взглянем на данный процесс с точки зрения Закона сохранения энергии.

Если мы возьмём несколько различных пружин, сожмём их до предела, а затем враз освободим, то они разлетятся в разные стороны. Примерно тоже произойдёт с нашим образованием, разница только в количественных значениях энергий. Мы определили, что импульс движения элементалы получают от Первичных Вибраций Плана, тогда, справедливо предположить, что при их взаимодействии часть этой энергии связывается (сохраняется) в системных образованиях. Следуя логике Закона сохранения энергии, при распаде системы, должно происходить высвобождение некоторой части энергии, которая придаёт импульс движения осколкам образования. Пока всё ясно и понятно. В принципе ничего иного кроме примитивного механического движения не происходит. Одна проблема, движение это происходит со скоростями выше скорости света! Да, да, вы прочитали именно, то, что здесь написано. Оказывается, даже в среде Материи и её образований естественным образом имеют право на существование скорости выше скорости света и в этом нет никакой беды. Поэтому при таких скоростях и энергиях разлетающиеся осколки, безусловно будут оказывать мощнейшее воздействие на Поле, такое же, но обратное воздействие Поле будет оказывать на осколки. Что будет происходить при этом? В полной мере этот вопрос относится к свойствам Поля в разделе Излучение, там мы его будем исследовать более детально. Здесь же мы должны указать, что:

 Любой движущийся Объект Плана, вызывает вторичную вибрацию Поля, являющуюся гармоничной реакцией Поля на движение Объекта. Частота и мощность реакции Поля прямо пропорциональна скорости и массе Объекта.

Ничего вам не напоминает? Вот именно от примитивного механического движения мы естественным образом переходим к понятию гармонических колебаний Поля. Излучение, или светоиспускание, есть лишь частный случай проявления вибраций Поля. Добавим, что первичной реактивной вибрацией Поля мы называем, реакцию Поля на покоящийся Объект. Хотите увидеть это излучение? Ничего не выйдет. Хотя бы по той причине, что частота его во многие тысячи раз превышает рентгеновское излучение. Конечно, так можно наговорить чего угодно. Проверить ведь нельзя. Не совсем так. Далее в соответствующих разделах мы предоставим некоторые подтверждения наших рассуждений, а пока вернёмся к теме. Наше Пространство подвержено колоссальному энергетическому воздействию и новые образования Первоэлемента создаются также быстро, как и разрушаются, выделяя при этом гигантские порции энергии в виде излучений. Но по мере удаления от Туннель-перехода, Мерность Пространства увеличивается, и элементалы приобретают больше свободы, объём Пространства возрастает. Мы попадаем на Пространство сверхплотных образований. Вы думаете, раз мы употребили понятие «сверхплотный», то материальные образования будут представлены некими кусками материальных образований типа камня, или сверхтяжёлых металлов. Увы, мы должны разочаровать читателя. Ничего подобного мы не найдём. По способу организации, ‑ это, пожалуй, больше напоминает газообразное состояние. Поспешим объясниться. Наряду с тем, что наши образования Материи, обладают некоторым признаком её организации, им не достаёт ещё двух качеств стабильности и упорядочивания. Дело в том, что мы привыкли иметь дело с материальными объектами, которые обладают этими свойствами. Если мы берём в руки кусок железа, то не ожидаем, что он тут же начнёт разваливаться у нас на глазах и превращаться во что-то иное. К сожалению, ничего подобного нет на Пространствах сверхнизких Местностей. Процесс образования и распада протоматерии (Материя с первичными признаками организации) непрерывен. Мало того, что такие образования не стабильны, но они ещё и не имеют упорядоченности. То есть количество элементалов в одном образовании может значительно отличаться от их значения в другом, по этой причине между ними отсутствуют стабильные взаимосвязи, в виду указанных причин вещество имеет строение напоминающее состояние вещества в газообразном состоянии, где каждая молекула имеет значительные свободы и не образует стабильных, упорядоченных взаимосвязанных структур. При этом мы должны помнить, что такие сверхплотные образование протоматерии уже способны проявлять признаки гравитации. Это утверждение получило своё подтверждение в новейших научных исследованиях, в результате которых был установлено, что около 70% Материи во Вселенной является невидимой. Поинтересуйтесь, и вы сможете самостоятельно найти необходимые сведения. Так вот именно этому явлению и соответствует состояние протоматерии на Пространствах сверхнизких Местностей. Теперь вы понимаете, почему эта Материя не видна, она, как бы «размазана» в виде газоподобных образований на Пространстве, при этом мы обнаруживаем, что эта «пустота» обладает гравитационными свойствами, но в виду отсутствия локальной концентрации мы не в силах определить, что же является эпицентром гравитации, ибо в нашем представлении так уложено, что для проявления гравитационного эффекта необходим центр притяжения. Как мы выяснили, такое восприятие гравитации не совсем корректно. И гравитационный эффект может быть проявлен в объёме Пространства.

1- Протообразования - первичные нестабильные образования Материи.