Источник заряда движения(источник энергии) – самодвижущийся свободныймагнитный заряд, т. е. носитель индуктированной энергии с полным квантовым преобразованием, всегда производит электромагнитные кванты со спином равным единице или целой постоянной Планка.
Источник электрическогозаряда ядер и элементарных частиц – внешний волновод (оболочка) с зёрнами-потенциалами размещён на соответствующих сферических спиралях разного диаметра. Он образован самодвижением замкнутогомагнитного заряда, регенерируемого гравитационным зарядом.
Источник заряда массы(отрицательное внешнее поле) этих частиц индуктирован волноводом из гравпотенциалов, установленных стационарно внутрифазового объёма замкнутой частицы при разрядке сферы векторного гравитационного монополя. Последний рождается-заряжается путём ускоренного центростремительного движения поляризованного магнитного монополя в центр на поверхности полусферы волновода из электропотенциалов этой частицы со спином 1/2, где и происходит квантовый переход. Между источником заряда движениясвободного вихрона с определённой энергией и самыми лёгкими микрочастицами, обладающими зарядом массы, существует квантовый переход энергии магнитного заряда в энергию гравитационного заряда. Так происходит высокочастотное преобразование-замена свободногопоступательного самодвижения магнитного монополя со скоростью света (магнитного тока) в его замкнутоевращательно-поступательное движение с образованием фазового объёма покоя из электро и гравитационных потенциалов (стационарные микроисточники электрического заряда и заряда массы) какой-либо элементарной частицы с массой, т. е. высокочастотная смена энергии движения в энергию покоя со свойствами электрического заряда и массы.
4π-поток квантов пространства, т. е. зерна-потенциалы формируется на волноводезамкнутой поверхности элементарной частицы (или ядра ЧСТ) обновляются магнитным монополем. Затем зёрна-потенциалы старого волновода отталкиваясь центрально от первичного, как от одноимённо заряженного источника, рождают внешнеединамическое физическое поле с характеристиками электрического и гравитационного зарядов с дальнодействием от единиц сантиметров для электрона, несколько метров для атомных ядер, 1,5 миллиона километров для гравитационных зёрен-потенциалов ядра ЧСТ Земли.
Магнитного заряда с постоянным зарядом не существует, а существует лишь переменные по заряду вихроны свободного и замкнутого движения.
1.3. Макропространства-поля
Кластеры из различных регулярно повторяющихся атомов или молекул, образуют одно из четырех агрегатных состояний вещества пассивнойи инертноймассы – твердое, жидкое, газообразное или состояние плазмы, а новое агрегатное состояние материи – ЧСТ 53 53 Пространства и поля ЧСТ будут детально рассмотрены в разделе 3.8 этой книги.
создают активноесостояние центральных полей тяготения. Внешниепространства, над такими кластерами и ЧСТ назовем макропространствами-полямипо сравнению с элементарными микропространствами-поляминад ядрами, атомами и электронами с их мультиполями. Гравитационные взаимодействия между кластерами начинают превалировать над электромагнитными при массе более планковской —2,2 х 10 —5 грамма.
К таким пространствам относятся внутренниеи внешниеполя кластеров вещества, астероидов 54 54 В настоящее время в США произведена высадка на астероид. Анализируются результаты, полученные при посадке на астероид Веста в условиях очень слабой гравитации Солнца. и почти незаметной собственной гравитации астероида.
, планет, звёзд и галактик, а также квазаров и пульсаров.
Отдельный класс дальнодействующих макропространств-полей образуют ядра ЧСТ, которые ещё не произвели на своей поверхности собственного достаточного количества пассивноймассы микрочастиц для образования таких кластеров обычного атомно-молекулярного вещества. В этот период их эволюции они активно захватывают и поглощают внешнее вещество, в том числе, атомно-молекулярное вещество, наработанное на поверхности уже светящихся звёзд или газожидких планет, т. е. образуют связанные пары пульсар-звезда или пульсар-планета. Это поля, которые создают квазары и пульсары.
Читать дальше