Чтение онлайн

на главную - закладки

Жанры

Шрифт:

Итак, одна составляющая «тепла» – это эфир, испускаемый нагретым химическим элементом, другая – элементарные частицы, испускаемые этим элементом. Испускаемые элементарные частицы движутся по инерции, и, следовательно, обладают в процессе такого движения Полем Отталкивания – т. е. испускают эфир. Таким образом, 2-ая составляющая «тепла» – это также эфир, но движущийся вместе с его источником – вместе с частицей.

Обе составляющие тепла, встречая на пути другие элементы, нагревают их. И процесс повторяется заново… Нагретые элементы испускают частицы и эфир, которые нагревают встречаемые на пути элементы и т. д.

Испускаемые нагретыми элементами элементарные частицы образуют потоки. Эти

потоки – это и есть «электромагнитные волны». Электромагнитные волны, распространяясь в средах химических элементов, постепенно ослабевают.

11. Распространение в веществе 1-ой составляющей тепла – эфирных волн

Обе составляющие «тепла» – и частицы, и эфирные волны – распространяются в веществе по-разному. Помимо этого, в веществах разного состава каждая из составляющих «тепла» распространяется различно.

Давайте вначале разберем, как распространяется в веществе 1-ая составляющая «тепла» – эфирные волны. Вначале рассмотрим распространение эфирных волн не в каком-то конкретном веществе, а в веществе вообще – т. е. в любом веществе.

Вещество может состоять либо из свободных элементарных частиц, либо из химических элементов. Мы исследуем распространение «тепла» в веществе, состоящем из химических элементов.

Химические элементы содержат в себе элементарные частицы разного качества – как с Полями Притяжения, так и с Полями Отталкивания. Преобладание в элементе частиц либо с Полями Притяжения, либо с Полями Отталкивания обуславливает качество самого элемента – т. е. наличие у него либо Поля Притяжения, либо Поля Отталкивания. Наличие в веществе химических элементов с Полями Притяжения является причиной связи элементов друг с другом.

Поток движущегося в каком-либо направлении эфира – это «эфирная волна». Оценить размер эфирной волны можно, измеряя площадь ее сечения перпендикулярно направлению ее распространения.

Скорость движения эфира в эфирной волне, умноженная на площадь ее сечения, дает информацию о точном количестве эфира, проходящего в единицу времени через площадь пространства, соответствующую площади сечения данной эфирной волны.

Допустим, через вещество проходит эфирная волна, площадь сечения которой сопоставима с размером одного химического элемента. Если бы химический элемент был в пространстве один – т. е. не был бы окружен другими элементами и связан с ними – это были бы идеальные условия. В этом случае, при поступлении к такому элементу эфирной волны, эфир, заполняющий элемент, оттолкнулся бы, а сам элемент сместился бы с эфиром.

Однако, как уже говорилось, это идеальные условия. А в реальности элементы соседствую друг с другом. И если сам элемент, через который проходит эфирная волна, и о котором идет речь, или окружающие его элементы обладают Полями Притяжения, между элементами существует связь.

В частицах каждого элемента действуют Силы Притяжения по отношению к окружающим элементам с Полями Притяжения. Однако величины этих Сил меньше Центростремительной Силы Притяжения, действующей по отношению к центру собственного элемента. Объясняется это тем, что расстояние до центра собственного элемента для частиц всегда меньше, чем до центров окружающих элементов. А чем меньше расстояние, тем больше Сила Притяжения.

Допустим, к химическому элементу, связанному в веществе с другими элементами, поступает эфирная волна, поперечное сечение которой сопоставимо с размерами данного элемента. Эфир этой эфирной волны:

1) Во-первых, поглощается частицами любого качества в составе самого этого элемента;

2) Во-вторых, рассеивается в окружающем веществе – т. е. поступает к окружающим элементам

с Полями Притяжения (если эти элементы обладают Полями Притяжения).

Если элемент окружают элементы с Полями Притяжения, значит, по отношению к ним в частицах элемента действуют Силы Притяжения, существование которых обусловлено постоянно возникающим недостатком эфира в элементах с Полями Притяжения. Наличие в элементе Сил Притяжения означает, что любой поступивший к нему избыточный эфир, будет поступать в направлении действия данных Сил Притяжения – т. е. к химическим элементам с Полями Притяжения, где существует недостаток.

Таким образом, при прохождении эфирной волны через вещество, происходит процесс трансформации (т. е. повышения температуры). В первую очередь эфир эфирной волны поглощается частицами самого элемента, к которому эта волна поступила. Степень трансформации зависит от скорости движения эфирной волны. Чем она больше, тем больше степень трансформации. Как всегда при трансформации, у частиц с Полями Притяжения их величина уменьшается (стремясь превратиться в Поля Отталкивания), а у частиц с Полями Отталкивания их величина растет. Соответственно, уменьшаются Силы Притяжения вызываемые элементами с Полями Притяжения во всех окружающих их элементах. При этом, механизм уменьшения Силы Притяжения химического элемента аналогичен механизму уменьшения Силы Притяжения в отдельно взятой частице, взаимодействующей с частицей, обладающей Полем Притяжения, при условии, что в обеих частицах происходит процесс трансформации.

Эфир эфирной волны, поступившей к элементу, вызывает в его частицах Силу Отталкивания. Но если величина этой Силы меньше суммы Сил Притяжения, связывающих элемент с другими элементами, и удерживающими его таким образом, в веществе, то весь поступающий к элементу избыточный эфир будет поглощаться частицами самого элемента, а также поступать к соседним элементам с Полями Притяжения.

Еще одно название для Силы Отталкивания, вызываемой эфирной волной в химических элементах – это Сила Действия.

Таким образом, эфир эфирной волны, который в идеальных условиях (в пустом пространстве) мог бы заставить эфир, заполняющий элемент, а вместе с ним и сам элемент двигаться в том же направлении, в реальности рассеивается, поглощаясь самим элементом, а также устремляясь в направлении действия Сил Притяжения.

Прохождение эфирной волны через частицы элемента приводит к их трансформации. У частиц с Полями Отталкивания возрастает их величина, а у какого-то числа частиц с Полями Притяжения возникают Поля Отталкивания (все зависит от степени трансформации). Эфир Полей Отталкивания, усиливающихся в процессе трансформации частиц химического элемента, а также рассеивающийся эфир эфирной волны, создают между данным элементом и окружающими элементами «эфирные подушки». Именно благодаря «эфирным подушкам», а также благодаря уменьшению скорости образования частицами с Полями Притяжения «эфирных ям», уменьшается величина Сил Притяжения, связывающих элементы.

Действие эфирной волны может иметь разную продолжительность во времени. Если воздействие продолжительное, и в ходе него в элементе уменьшились Силы Притяжения, действующие по отношению к окружающим элементам с Полями Притяжения, а сумма Сил Притяжения стала меньше Силы Отталкивания, вызываемой эфирной волной, элемент может начать двигаться в том же направлении, в котором движется эфирная волна. Однако практически всегда вещество состоит из множества элементов. Поэтому движению элемента вперед препятствуют другие элементы, в которых еще недостаточно уменьшились Силы Притяжения (за счет трансформации) по отношению к окружающим элементам.

Поделиться:
Популярные книги

Птичка в академии, или Магистры тоже плачут

Цвик Катерина Александровна
1. Магистры тоже плачут
Фантастика:
юмористическое фэнтези
фэнтези
сказочная фантастика
5.00
рейтинг книги
Птичка в академии, или Магистры тоже плачут

Барону наплевать на правила

Ренгач Евгений
7. Закон сильного
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Барону наплевать на правила

Хуррит

Рави Ивар
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Хуррит

Черный Маг Императора 13

Герда Александр
13. Черный маг императора
Фантастика:
попаданцы
аниме
сказочная фантастика
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Черный Маг Императора 13

Небо для Беса

Рам Янка
3. Самбисты
Любовные романы:
современные любовные романы
5.25
рейтинг книги
Небо для Беса

Имперский Курьер. Том 2

Бо Вова
2. Запечатанный мир
Фантастика:
попаданцы
аниме
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Имперский Курьер. Том 2

Миф об идеальном мужчине

Устинова Татьяна Витальевна
Детективы:
прочие детективы
9.23
рейтинг книги
Миф об идеальном мужчине

Блуждающие огни 2

Панченко Андрей Алексеевич
2. Блуждающие огни
Фантастика:
боевая фантастика
космическая фантастика
попаданцы
альтернативная история
фэнтези
5.00
рейтинг книги
Блуждающие огни 2

Кротовский, может, хватит?

Парсиев Дмитрий
3. РОС: Изнанка Империи
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
7.50
рейтинг книги
Кротовский, может, хватит?

Все ведьмы – стервы, или Ректору больше (не) наливать

Цвик Катерина Александровна
1. Все ведьмы - стервы
Фантастика:
юмористическая фантастика
5.00
рейтинг книги
Все ведьмы – стервы, или Ректору больше (не) наливать

Тройняшки не по плану. Идеальный генофонд

Лесневская Вероника
Роковые подмены
Любовные романы:
современные любовные романы
6.80
рейтинг книги
Тройняшки не по плану. Идеальный генофонд

Честное пионерское! Часть 1

Федин Андрей Анатольевич
1. Честное пионерское!
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
7.00
рейтинг книги
Честное пионерское! Часть 1

Мастер Разума V

Кронос Александр
5. Мастер Разума
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Мастер Разума V

Бастард Императора

Орлов Андрей Юрьевич
1. Бастард Императора
Фантастика:
фэнтези
аниме
5.00
рейтинг книги
Бастард Императора