Темные пятна на Солнце и черные дыры — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Темные пятна на Солнце и черные дыры

2021-10-05 28
Темные пятна на Солнце и черные дыры 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Темные пятна на поверхности Солнца.

Эти эффекты обычно наблюдаются на динамической поверхности звезд, где большое количество одинаковы материй плазматиков в движении взаимодействуют друг с другом, и, следовательно, существует больше возможностей для сбалансированных областей плазматиков, поскольку большинство материалов имеют одинаковую структуру водородной плазмы.

 Основная причина увеличения уровней темных областей и темных пятен на поверхности Солнца примерно каждые одиннадцать лет связана с изменением полярностей Magravs, создаваемых магнитными полями в центре Солнца. Это увеличение происходит исключительно и только из-за одного фактора, а именно, что создание темных пятен на Солнце в первую очередь связано с взаимодействием плазматиков материи на поверхности звезды и плазматиков Magravs из центра звезды. Потому что во время смены полярности звезды, больше шансов на взаимодействие двух плазматиков, которые составляют компоненты одной и той же материи (водород).

Таким образом, есть больше шансов на достижение условий равновесия магнитной силы между магнитной силой материи на поверхности и силой внутреннего магнитного поля, созданного в центре звезды. Там, где в этих точках зон баланса силы плазматиков, не образуются или образуются очень маленькие фрагменты плазматиков в спектре света, отсюда и причина появления увеличения количества темных пятен на поверхности Солнца во время смены полярности звезда (12,13).

Таким образом, темные пятна Солнца являются естественным результатом сбалансированного взаимодействия силы плазматиков общих Magravs, созданных центром Солнца, по отношению к силе плазматиков плазмы материалов на поверхности Солнца. Таким образом, по мере того, как создается больше областей баланса, на поверхности Солнца можно наблюдать большее количество более темных зон.

 Темнота черных дыр в галактиках и поля темной энергии, которые они создают в окружающей их среде, являются результатом одного и того же процесса (12, 13). Точно так же все Темные энергии не обязательно связаны с центральными Magravs Темных Материй. Темная материя и темная энергия появляются и ведут себя как темные области по отношению к данной среде напряженности магнитного поля, в определенный момент времени и пространства, а также при определенных условиях с точки наблюдения.

 По тому же принципу Темная Материя и Темная энергия будут видимыми или осязаемыми Материями или материями в другой силовой среде плазматиков и даже с другой точки наблюдения. Следовательно, состояние Материи, будь то Материя, Антиматерия, появление Темной Материи и обнаружение их энергии, полностью зависит от окружающей среды.

Другими словами, «то, что является Материей и энергией в одной данной среде силы плазменного магнитного поля, может стать Темной Материей или Темной Энергией в другой силовой среде плазматиков для точки наблюдения человека».

Во Вселенной Материя и Энергии Материи или Темные Материи, Темные энергии, Антивещество и Энергии Антивещества изменяются от одного состояния Материи к другому или от одного состояния энергии Материи к другому исключительно из-за соответствующих Магнитных полей или силы гравитационного поля в зависимости от силы окружающей среды и силы, когда эти Материя и энергии проходят через них.

 В микро- и макро-вселенной внезапно из ниоткуда появляются Материя и энергии,и Материя и энергии внезапно превращаются в ничто. Все эти явления зависят от силы плазматиков, соответствующей окружающей среды, поскольку Материя или энергии проходят через данное поле в данный момент времени в их ближайшем окружении.

 Мы считаем, что Вселенная покрыта Темной Материей и Темной энергией. В общем, можно сказать, что там, где нет более быстрых или более медленных плазматиков, или различий в силе взаимодействующих плазматиков, или для других плазматиков той же или другой силы, с которыми можно столкнуться, Через эти сбалансированные области плазматиков, нет полей дисбаланса для создания трения или появления интерфейса, или возникновения остаточных плазматиков между окружающей средой и движущимися плазматиками.

 Эти области во Вселенной создают видимость отсутствия Материи, или Темной Материи, или существования Темной энергии по отношению к данной точке и положению во Вселенной.

Это означает, что темные области Вселенной сбалансированы по силе плазматиков, а не лишены плазматиков. Следовательно, поскольку Вселенная сбалансирована по магнитной силе, Вселенная в целом кажется темной и пустой, хотя во Вселенной нет областей без магнитных полей. Эти типы тьмы могут быть прозрачными и могут быть прозрачными через свои плазматик энергии; Я называю эти области «полупрозрачными зонами темной энергии».

 Полупрозрачное состояние положения в данной среде - это состояние, в котором есть полная темнота, но в то же время есть взаимодействия напряженности полей плазматиков, которые пропускают достаточно света по отношению к видению и обнаружению, чтобы подтвердить отсутствие света. Это причина того, почему через этот универсальный свет полупрозрачной тьмы можно видеть или обнаруживать другие Материи или материи.

Этот свет в пространстве Вселенной возникает из-за взаимодействия очень слабых плазматиков, движущихся (энергий) в составляющем универсальном супе плазматиков. Фактически, именно в этих темных областях окружающей их среды плазматики находятся в равновесии внутри этих областей.

Как обсуждалось в предыдущей главе, для плазматиков белка человеческого глаза эти остаточные поля двух взаимодействий плазматиков, из-за их баланса силы, проявляются как темная материя и подобны зонам темной энергии в космосе.

 Если люди будут обладать другой химической белковой цепочкой плазматиков, способной воспринимать темную материю и темную энергию, с помощью даже современных средств обнаружения, то наблюдая с помощью различных инструментов зрения, эти области будут как видимые светлые области Вселенной и могут быть другого цвета, например, в спектре цветов антиматерии Вселенной или даже в спектре цветов темной материи Вселенной.

Благодаря использованию таких инструментов, люди бы скоро поняли важность использования и функции Темной энергии (Рис. 36) и Темной Материи (Рис. 38), чтобы увидеть истинную тьму.

В цветовом спектре Антиматерии цвета зависят от силы магнитного поля, и эти цвета не замечаются человеческим глазом, основанным на белковых плазматиках. То же самое относится к цветовому спектру темной материи. В универсальном порядке создания Материи и энергий будет недалеким от истины сказать, что состояние Темной Материи такое же, как состояние газов в состоянии материи, что Темная Материя и Темные энергии не имеют самодостаточности.

Иными словами, «Как и газы в состоянии материи, темная материя заполняет всю окружающую среду и пространство, которые ей даны, поскольку она не создает эффективного сопротивления границы раздела магнитосферы по отношению к силам плазматиков окружающей среды. Границы Темной Материи и Темной энергии продиктованы границами, занимаемыми более или менее сильными областями силы плазматиков вокруг них в заданных точках Вселенной».

Силы Темных энергий могут быть подтверждены только через их взаимодействие с другими плазменными магнитными полями в движении по отношению к полям движения самих темных энергий. То есть темный свет, генерируемый Темной Материей и Темной энергией, покрывает все данные им пространства, это пространства между различными Материями в структуре атомов, солнечной системы или даже галактик.

 Я называю это принципом величины плазматиков, принципом творения силы темного света разницей в величине плазматиков, необходимой для создания света,

 Очень правильно предположить, что одного атома Темной Материи и его Темных энергий может быть достаточно, чтобы использовать его сбалансированные плазматики и покрыть всю Солнечную систему или ее большие противоположные части галактики или меньшие пространства, такие как пространство в Солнечной системе. Дело одного осязаемого атома.

                                                     ГЛАВА 14

 Виртуальные частицы (виртуальные материи)

Существование виртуальных частиц, которые появляются из ниоткуда и по сути своей обладают характеристиками реальных частиц, было описано в разделе «Темная материя» этой книги. Метод, с помощью которого эти частицы появляются в среде, в точности соответствует тому, как Темные материи действительно существуют и появляются в среде, после общего изменения их силы Magravs магнитосферы или из-за изменений в силе плазматиков окружающей среды.

Фактически виртуальные частицы являются отдельными атомами, или плазмой, или любыми Материями обладающими поведением Темной материи (глава 13 и ссылка 12). Когда они попадают в новую среду силы плазматиков, которая отличается от их прежнего состояния баланса силы плазматиков окружающей среды с их Магнитным полем и гравитационными полями, то эти частицы создают новую магнитосферу по отношению к их новому состоянию силовой среды плазматиков. Таким образом, они создают свет из-за взаимодействия их плазмы (Глава 7), и поэтому они появляются как новые Материи или виртуальная Материи.

 В виртуальных частицах нет ничего нового; они подобны рыхлой плазме или отдельному атому в супе универсального Магнитного и гравитационного полей. Таким образом, согласно теории Кеше создания Материй, виртуальные частицы являются компонентом Материй и ведут себя как Темные материи.

Они создаются в результате взаимодействия, по крайней мере, двух плазматиков, что приводит к созданию Magravs виртуальных Материй, к тому, что ученые называют виртуальными частицами.

Это настоящие Материи, которые из-за изменения состояния напряженности их магнитных полей окружающей среды внезапно появляется как материя (и) в течение очень короткого времени, пока они не потеряют свою силу плазматиков  или сила плазматиков  окружающей их среды не изменится, или когда они выходят из уровня силы плазматиков окружающей среды и тогда они не кажутся исчезающими.

 Виртуальные частицы обладают магнитосферой, и свет, который они создают в своей новой среде, обусловлен взаимодействием их плазматиков своей магнитосферы с плазматиками этой новой среды, что делает их видимыми в данной точке и в данное время.

Примечание: когда (виртуальные) частици, Материи или материя движутся к наблюдателю, это создает сдвиг цвета в сторону синего в спектре магнитных длин волн (Глава 7). Если виртуальные частицы удаляются от точки наблюдателя, они создают смещение в сторону красного цвета в спектре магнитных длин волн. (Это описано в статье: Создание магнитного поля). Виртуальные частицы на самом деле являются индивидуальными наноатомами, плазмой или субматерией плазмы.

(Эффект Казимира. (Причиной эффекта Казимира являются энергетические колебания физического вакуума из-за постоянного рождения и исчезновения в нём виртуальных частиц. Эффект был предсказан голландским физиком Хендриком Казимиром (Hendrik Casimir, 1909—2000) в 1948 году [2], а позднее в 1957 году [3][4] был подтверждён экспериментально).

 В современной физике виртуальные частицы связаны с эффектами Казимира. Прежде всего, эффект Казимира и появление энергии фотона в этом эксперименте, для его подтверждения, всегда рассматривается в условиях вакуума между двумя проводящими пластинами, где наблюдаются фотоны между двумя пластинами и измеряются электрические заряды.

Фактически, не важно, какой уровень вакуума может быть достигнут в условиях испытательной лаборатории, тем не менее, в пространстве между двумя пластинами, которые находятся под давлением, может остаться некоторое количество плазматиков МатериЙ, плазмы (электронов и протонов) и атомов.

Материи состоят из плазмы взаимодействующих магнитных полей. Когда пространство между пластинами освобождено и лишено большей части атомов и Материй, то оставшиеся Материи между двумя пластинами более свободно перемещается внутри вновь созданной среды. Следовательно, естественно, что эти остаточные атомы, электронная плазма, протоны, действительно могут двигаться в пустом пространстве и могут сталкиваться со стенками вещества двух пластин, и из-за их взаимодействия высвобождаются фрагменты с силой плазматиков, которые находятся в диапазоне силы плазматиков фотонов.

 Таким образом, вакуумная очистка зазора между пластинами создает новое условие силы внешнего плазменного магнитного поля, которое позволяет более свободное двигаться оставшимся Материям и атомам между двумя пластинами, где на самом деле граница магнитосферы одного атома может расширяться полностью в промежутке зазора между двумя пластинами.

Измерение эффекта Казимира - хороший инструмент для измерения количества атомов или Материй, оставшихся в зазоре между двумя пластинами при заданном уровне вакуума. Мы провели эксперименты в реакторах с разбавлением плазмы, которые мы разработали, и наблюдали эффекты Казимира.

В этих тестах мы наблюдали серьезные напряжения и токи, но не фотоны. Это указывает на то, что эти напряжения могут быть только от источника Антиматерии между пластинами, поскольку другие Материи не могут производить такие уровни напряжения и силы тока.

 В ряде тестов мы создали зазор 30 мм между пластинами, и результаты ясно показали, что тестирование на эффекте Казимира почти позволяет найти количество Материй между зазорами и типы Материй, которые остаются между зазорами, поскольку Антиматерия плазмы создаёт иные уровни заряда, чем другие компоненты Материй.

В наших тестах мы создали среду с 10 (-9, -10, -11 и -12) бар, а в тестах с более чем 10 (-8) бар не было большой разницы в измерениях напряжения и тока с клемм обеих пластин. Это указывает на то, что не имеет большого значения, насколько тщательно можно очистить зазор между пластинами, Там все еще будут присутствовать некоторые компоненты Материй или в зазоре будут присутствовать Материи, которые могут перемещаться с большей свободой, чем раньше. Это небольшое количество Материй или материи между пластинами может передавать энергию посредством свободного движения своей плазмы при столкновении с плазмой материи пластин и приводить к высвобождению фрагментов плазматиков в диапазоне силы спектра легкого магнитного поля или фотона.

[Силы Ван-дер-Ваальса. (силы межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия с энергией 10—20 к Дж / моль. Вандерваальсовы силы межатомного взаимодействия обуславливают возможность существования агрегатных состояний (газ, жидкость и твёрдые тела)].

Что касается эффекта Ван-дер-Ваальса, этот эффект выталкивания и вытягивания теперь очень ясен и легко объясним, это означает, что плазма содержит все Материи (Материю, Антиматерию и Темную материю), и все эти Материи создаются в результате взаимодействия плазменные магнитных полей, которые приводят к созданию их Magravs так, что каждая из Материй подобна независимой сущности в структуре плазмы, в то же время плазма обладает собственными силами Магнитного и Гравитационного поля.

Точно так же и атом, как независимая система, обладает своим собственным Magravs по отношению к другим атомам в молекулах. Точно так же и молекулы имеют свои собственные Magravs по отношению друг к другу. Следовательно, то, что рассматривалось как силы Ван-дер-Ваальса, толкающие и притягивающие молекулы, это просто силы магнитного и гравитационного поля или силы Магравса одной молекулы по отношению к любой другой молекуле.

Сила Ван-дер-Ваальса на самом деле представляет собой притяжение (гравитационный эффект) и толчок (магнитный эффект) отдельных молекул по отношению к любому объекту (атому, молекуле) вокруг них.

ГЛАВА 15


Поделиться с друзьями:

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.