13. Распространение в веществе 2-ой составляющей тепла – элементарных частиц
13. Распространение в веществе 2-ой составляющей тепла – элементарных частиц
Итак, не всякий химический элемент в процессе нагрева приобретает Поле Отталкивания (за исключением тех элементов, у которых уже было Поле Отталкивания). И, соответственно, не всякий нагреваемый химический элемент становится источником 1-ой составляющей «тепла» – эфирной волны. Однако, как правило, в процессе нагрева элементы испускают с периферии частицы, обладающие наибольшими Полями Отталкивания из всех в составе элемента. Говоря языком физики, это самые длинноволновые радио-фотоны красного цвета.
Испускание химическим элементом периферических частиц в процессе его нагрева – это вариант его распада, происходящего из-за трансформации образующих его частиц. У частиц с Полями Притяжения уменьшается величина этих Полей. А у частиц с Полями Отталкивания их величина возрастает. Уменьшение у частиц с Полями Притяжения величины этих Полей, приводит к уменьшению величины Центростремительной Силы Притяжения, действующей во всех частицах в составе любого химического элемента.
У периферических частиц с Полями Отталкивания их величина возрастает, а у частиц с Полями Притяжения при сильном нагреве эти Поля исчезают и появляются Поля Отталкивания. Поле Отталкивания позволяет частице создавать (или усиливать) «эфирную подушку», которая становятся для нее движущим фактором – т. е. приводит к появлению в ней Силы Отталкивания. И частицы начинают отдаляться от элемента – т. е. покидают его. В первую очередь, это происходит с периферическими частицами. И в первую очередь с теми, что имеют и вне процесса трансформации Поле Отталкивания. И чем больше его величина, тем быстрее произойдет отрыв. Так и происходит частичный распад химического элемента. В этом заключен смысл механизма горения.
Испускаемые частицы начинают двигаться по инерции. Каким будет это инерционное движение, зависит от качества элементарной частицы, от качества горящего химического элемента и от качества химических элементов, окружающих горящий элемент (т. е. от качества окружающей среды). У частиц с Полями Притяжения в ходе инерционного движения инерционное движение постепенно замедляется и исчезает. Конечно только, если раньше этого замедления не произойдет столкновение испущенной частицы с другим химическим элементом, или же частица не притянется каким-либо элементом с Полем Притяжения, мимо которого будет двигаться. В обоих этих случаях инерционное движение прерывается, но уже по другим причинам.
У частиц с Полями Отталкивания в процессе их инерционного движения Поле Отталкивании, и, соответственно, скорость движения становится равной скорости творения данной частицей эфира.
Именно Поле Отталкивания испущенной частицы позволяет ей нагревать (трансформировать) встречающиеся ей на пути химические элементы и свободные частицы. Принцип действия тот же, что и у эфирной волны, испущенной отдельным нагретым химическим элементом или суммой элементов нагретого вещества. Просто разный «масштаб» действующих эфирных волн. Эфирная волна Поля Отталкивания химического элемента имеет большую площадь поперечного сечения и большую скорость по сравнению с поперечным сечением и скоростью эфирной волны отдельной частицы. Естественно, что площадь сечения и скорость эфирной волны, создаваемой каким-то количеством вещества, будет во много-много раз больше тех же величин эфирной волны частицы.
Скорость эфирной волны, создаваемой отдельной инерционно движущейся частицей равна скорости испускания ею эфира и соответствует скорости движения частицы в данный момент.
Эфирная волна любого «масштаба» вызывает в нагреваемых элементах или свободных частицах появление Силы Отталкивания (Силы Действия).
Степень трансформации в какой-либо частице нагреваемого элемента зависит от скорости эфирной волны и не зависит от площади ее сечения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.