Оценить:
 Рейтинг: 0

Светотеневые проекции Вселенной

Год написания книги
2021
<< 1 2 3 4 5 >>
На страницу:
2 из 5
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля

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).
<< 1 2 3 4 5 >>
На страницу:
2 из 5