2. Внешнее поле кластера вещества, заряженного электрическим напряжением – это всегда электрическое поле из эквипотенциальных поверхностей зёрен-электропотенциалов. Кроме того по данным Б. Франклина, М. Фарадея, Н. Тесла и других это поле проявляет себя как некая « электрическая жидкость » или « газоподобный электрический эфир », распределяющаяся по поверхности кластера и притягивающаяся к нему. Что является причинойэлектрически заряженного кластера на примерах электризации янтаря (« смоляное электричество »), стекла и т. д. – некий электрический заряд, например, кластер электронов или кластер электрических зёрен-потенциалов (электрическое напряжение), что это за субстанция материи или энергии?
3. Внешнее поле постоянного магнита – это магнитный поток зёрен-магнитопотенциалов из полюсов магнита, который проявляет свойства упругого магнитного пространства при отталкивании одинаковых полюсов или силового притяжении полюсов с противоположным знаком. Почему, в отличие от электричества, магнитные полюса не существуют раздельно друг от друга?
4. У фотона электромагнитного излучения, как и у кванта звука, отсутствует внешнее поле. На что же расходуется переносимая такими квантами энергия? Какова истинная природа « красного смещения » линий спектра излучения атомов?
Плотность обычного твёрдого тела из атомно-молекулярного вещества не превышает двух десятков грамм на кубический сантиметр. Плотность ядра ЧСТ Земли и Солнца, как и обычного нейтрона оценивается в среднем 10 15 г/см 3, да и размер их существенно превышает размер атомного ядра. Следовательно, и плотность потока зерен-потенциалов от ядер ЧСТ Земли и Солнца, составляющих их внешние поля тяготения, будет во столько же раз выше. Что и наблюдается в центральных полях тяготения Солнца и Земли по сравнению с рассеянными полями тяготения от вещества астероидов и Луны. Так определённый поток зёрен-потенциалов формирует гравитационные, электрические или магнитные физические внешниеполя-пространства одногоисточника.
Взаимное поле двух источников.
При нахождении в этом поле заряда с противоположным знаком происходит взаимодействие двух противоположных по знаку потоков зёрен-потенциалов – интерференцияс рождением силовых линий. Поле притягивает его к первичному источнику, уменьшаяобъём уже взаимного поля путём аннигиляциизёрен-потенциалов последнего и определяя тем самым силуи физические силовые линиивзаимодействия. Таким образом, происходит искривление пространства путём взаимодействия и аннигиляции противоположных по знаку потоков зёрен-потенциалов. В данном случае при такой аннигиляции происходит полноеуничтожение энергии, в отличие от процесса аннигиляции электрона и позитрона, при котором происходит лишь переход энергии покоя(массы) в энергию движениясо скоростью света. Нечто подобное происходит и с внутреннимиполями микрочастиц, например, в атоме – ядро и оболочки из электронов. При синтезе или распаде новых ядер, атомов или молекул в замкнутыхи контролируемых объёмах, последние способны уменьшаться или увеличиваться в 10 15 раз 52 52 Это подтверждается результатами работ А. Ф. Кладова по кавитационной деструкции материи.
.
Одноимённый с первичным источник заряда отталкивается взаимным полем путём увеличенияобъёма пространства за счёт увеличения суммарного потока излучаемых источниками одинаковых по знаку зёрен-потенциалов. Соответственно меняется и конфигурация взаимного поля двух источников.
Такие процессы возможны лишь при условии, если в природе существуют внешние физические поля-пространства с названными свойствами, т.е. силовые пространства вокруг стационарных источников, а также внутренние микрополя элементарных частиц, ядер, атомов и молекул, определяющие их массу, заряд, спин, магнитный момент в системе СИ и т. д. А такие поля действительно существуют объективно и зарегистрированы экспериментально.
Названный процесс аннигиляцииопределяет и механизм возникновения силы притяжения или отталкивания в законах Ньютона, Кулона и взаимодействии полюсов постоянных магнитов даже в вакууме космоса. При этом наблюдается стабильнаясовместимость более сильных пространств в более слабых, т.е. электромагнитных в гравитационных, а также нестабильнаясовместимость некоторых внутренних микропространств элементарных частиц (около 3000 распадающихся радиоактивных изотопов ядер атомов химических элементов) в слабых гравитационных полях.
Читать дальше