Только на этом этапе появляются звёзды и планеты и только на этом этапе формируются их гравитационные поля. Кроме того, на этом этапе создано сложное вещество, т.е. состоящее из нескольких химических элементов.
Рис.10 Структура атома. Примерная схема расположения энергетических уровней в атомах
4.Гравитация.
В Природе всё элементарно просто. Существуют две среды Эфир и СВЕТ, которые являются основой Мироздания. СВЕТ излучаясь вихревым потоком, нагнетает Эфир в недра планет и звёзд. Движущийся Эфир в недра и есть причина приталкивания тел к поверхности земли.
Как было рассмотрено выше. Шаровое скопление СВЕТА выбросив два джета нагнетает в область из окружающего пространства ранее созданные элементы. По мере прохождения по джету из элементов формируются звёзды и планеты из которых в центральной части создаются звёздные системы и выбрасываются в рукава галактик.
Рассмотрим экспериментальные данные.
Цитата [69]:
3.4. Фракталы в плазме.
В работе [10] исследовались необычные физические явления в плазме, приводящие к появлению в ней фрактальных структур. Было обнаружено, что квазинейтральное состояние плазмы сменялось упорядоченным состоянием [10]. Образовавшиеся регулярные структуры имели фрактальную закономерность, причем фракталы в плазме проявлялись в макроскопическом масштабе. В макро масштабе структурированная плазма представляла собой две симметричные системы, напоминающие по форме вложенные конусы (рис.1). В фрактальных структурах видна характерная зависимость, построенная по принципу удвоения периода. На универсальность сценария удвоения периода в системах, имеющих хаотическое поведение, обратил внимание в своих исследованиях Фейгенбаум [11].
Таким образом, в плазме, вместо хаотического поведения, наблюдался совершенно определенный вид организации и совершенно определенная взаимосвязь элементов структуры. Выявленная высокая степень упорядоченности в плазме, вступает в противоречие с традиционным пониманием процессов в ней. Все это указывает на процессы, в которых происходит уменьшение энтропии плазмы.
Плазменные конусы
Рис. 11 Структура, наблюдаемая в плазме
Цитата [70]:
Ниже приведены некоторые результаты наших экспериментальных исследований, которые, на наш взгляд, также подтверждают закон уменьшения энтропии [15]. Нами исследовались необычные физические эффекты, обнаруженные в плазме [15]. В плазме наблюдалось появление регулярных структур. Квазинейтральное состояние плазмы менялось на упорядоченное состояние. Образовавшиеся регулярные структуры имели фрактальные закономерности [15]. Некоторые фотографии «отпечатков» плазменных фракталов, зафиксированные на мишенях из тугоплавких металлов, приведены ниже на рис.1 [15]. В соотношениях ширины полос в фрактальных кольцевых структурах просматривается характерная зависимость, построенная по принципу УДВОЕНИЯ периода. На универсальность удвоения периода колебаний в системах имеющих хаотическое поведение обратил внимание в своих исследованиях Фейгенбаум [18].
Рис.12. Фотографии «отпечатков» фрактальных структур, возникающих в плазм е.
На Рис.13а схематически показаны плазменные фракталы, восстановленные по «отпечаткам» на мишенях. На Рис.13б показано сечение фрактального конуса и его тонкая структура.
Рис.13. Плазменные фракталы. а,б
Фрактальные проявления в структурах является всеобщим признаком для множества природных проявлений. Фракталы проявляются как на макроуровне, так и на уровне элементарных частиц [16, 17]. Плазма не оказалась исключением. Появление регулярных структур в плазме указывает на наличие процессов в ней, идущих с уменьшением энтропии. Результаты исследования уменьшения энтропии плазмы могут оказаться ключевыми для понимания процессов в физическом вакууме, приводящих к рождению дискретного вещества из вакуума.
Читать дальше