Рассмотренный процесс существенен по пределувеличины гравитационного монополя для более массивных тел с нулевым спином, например, для ядер планет и звёзд. Вращение ядра кластера 54 54 Необходимо заметить, что вращающиеся звёзды и некоторые активные планеты имеют неравномерное распределение массы от центра – плотность массы убывает к периферии. Однако их внешние сферы, имеющие как и гироскоп равномерное распределение массы относительно оси, способны препятствовать полному квантовому переходу, т.е. свободному движению гайки Джанибекова.
массы с её осесимметричным распределением уже идёт с индукцией связанного с массой электромагнитного гипервихроначерез вынужденное вращение 55 55 Вращение постоянных магнитов в устройствах Сёрла всегда генерировало высокие значения переменного электростатического поля.
связанного с массой магнитного монополя. Например, вращение квазаров и пульсаров, нейтронных звёзд, ядра Солнца и даже вращение спутника Ио, как одной материальной точки со своим моментом инерции, вокруг Юпитера рождает такие переменные электрические поля, которые уже способны генерировать потоки электромагнитного излучения – порождают сброс энергии. При этом, немаловажным значением, характеризующим такое квантовое преобразование энергии в макроматерии, уже является постоянный параметр процесса – отношение магнитного момента к механическому, или магнитомеханическое или, как у микрочастиц, гиромагнитное отношение. Поэтому пятымсвойством этого механического вихронабудет его взаимообратимость явлений квантовых переходов в электромагнитный гипервихрон и наоборот. Это свойство вынужденное и обусловлено накоплением энергии в форме гравитационного монополя кластера массы и невозможности 56 56 Есть причины, которые препятствуют такому волновому движению, как это замечено у гироскопов и вращающихся планет и звёзд.
разрядки-переполюсовки его путем квантового механического переворота центра масс. Это явление свойственно замкнутыммикровихронам, образующих микрочастицы с полуцелым спином при квантовом переходе магнитного монополя в гравитационный, а затем регенерация магнитного гравитационным, но с небольшим отличием. В таких микрочастицах не генерируется электрический и противоположный магнитный монополь. Поэтому сброс энергии гипергравмонополя происходит путём разрядки-инверсиимагнитного гипермонополя с производством волноводов из электропотенциалов и созданием противоположного магнитного – это шестоесвойство механического гипервихрона. А уже вращающийся магнитный гипермонополь кластера массы при своей зарядке-разрядке формирует волноводы из электропотенциалов, которые и создают очень сильное медленно изменяющееся квазистационарное электростатическое поле по радиусу от оси к периферии. И вот уже это поле способно генерировать поток макровихронов, уносящих энергию в виде электромагнитного излучения – сбросэнергии системы масс. Такое явление свойственно связаннымс основной массой гипервихронам (дебройлевской «шубы») всем вращающимся звёздам и планетам, в том числе и нейтронным звёздам, у которых период вращения оценивается от 0,001 до 4,3 с. Здесь следует обратить внимание на действие многих конкурирующих процессов:
1. Длительная по времени высокочастотная суммарная индукция достижения пределазначения гравитационного монополя механического вихрона.
2. Достаточно длительное время его разрядки при квантовом высокочастотном переходе в электромагнитный.
3. Высокочастотное сканирующее квантование состояния гравмонополя со скоростью света при регенерации промежуточных значений кванта магнитного монополя. Создание квазистационарного медленно меняющегося магнитного и электрического поля вследствие изменения значений гравитационного монополя.
4. Квантовые явления магнитных переходов и их взаимодействия с окружающим веществом и полем, аналогичные явлениям, происходящим в шаровой молнии.
5. Перезарядка гравмонополя механического макровихрона через посредство электромагнитного макровихрона.
6. Помимо регенерации магнитного монополя в связанном с основной массой механическом вихроне разряжающийся гравитационный монополь является ещё и источником гравитационных волн – звука.
Читать дальше