частица это малая часть материального континуума, расположенного на сцене мира. Соответствие частиц некоторого объема сплошной среды и точек пространства, которые они занимают в некоторый момент времени, называется конфигурацией сплошной среды.
Отсутствие конвекции в протосе.
Частицы протоса неразрывно связаны со своей точкой, т. е. местом в пространстве, и могут отклоняться от него на некоторое расстояние вследствие растяжения или сжатия протоса, но не могут стационарно переместиться в другую точку пространства.
Пространство и частица – альтернативные состояния протоса .
Пространство и частица – это два альтернативных состояния протоса, и противоречие между ними – феноменологическое, а не структурное. Материальные частицы (локации) – это локализованное в некотором объеме стационарно уплотненное состояние протоса. Пространство – это разреженное неоднородное и анизотропное состояние протоса за пределами границы частиц (локаций). Существуют промежуточные состояния: границы частиц и волновые процессы. В области границы частиц плотность протоса изменяется от минимальной – со стороны пространства, до максимальной – со стороны частицы. В области волновых процессов плотность протоса изменяется в соответствии с волновыми законами.
Первичность и неизменяемость протоса.
Протос ни во что не преобразуется, ни на что не делится, а только меняет свое состояние (свойство) в конкретной точке под воздействием протекающих в нем волновых процессов.
Сохранение количества протоса в мире . Количество протоса, использованное на создание материальных частиц, было заимствовано из пространства, окружающего эту материальную частицу. При диссипации материальной частицы заключенный в ней протос возвращается в пространство, из которого был заимствован.
Убывание характеристической скорости по мере приближения к границе частицы со стороны пространства в соответствии с убыванием плотности протоса ( Ψ = 1 – х -2 )
Наличие автоколебаний внутри частиц – необходимое условие их существования и сохранения. Основным условием сохранения локаций (частиц) на протяжении некоторого времени является протекание в них замкнутых периодических (циклических) волновых процессов в виде автоколебаний или стоячих волн, в которых начальные фазовые условия соответствуют конечным.
Непрерывное движение является необходимым условием существования мира . В общем случае движение понимается как изменение состояния материальной частицы во времени, при этом течения, т. е. переноса самой субстанции – протоса – из одной области пространства в другую не происходит, а изменяется лишь положение пучности, т. е. фазы волнового процесса. Следует отделять в понимании данной модели движение от перемещения или течения. Говоря о движении, мы всегда представляем волновые процессы, которые происходят в протосе только с характеристической скоростью (скоростью передачи действия) в данной точке.
Перемещение отдельных пучностей и узлов в протосе может происходить с любой скоростью , не превышающей скорости передачи действия, т. е. характеристической.
Интерпретация гравитационного сближения. Если две локации находятся в зоне взаимного влияния, они будут перемещаться в направлении друг друга с увеличивающейся скоростью взаимного сближения, а также увеличивающейся скоростью орбитального вращения и вращения вокруг собственной оси.
Разработана отличная от принятой волновая физическая картина мира, в которой полностью отсутствуют частицы вещества как основа строения материи.
Построена модель единого мира, в которой показана возможность интерпретации явлений реального мира от микрочастиц до звездных систем на основании единственной сущности – протоса, находящегося в состоянии пространства или вещества в каждой точке пространства.
Уравнение баланса протоса, в отличие от основного уравнения ОТО, приравнивает к веществу не все пространство, а только его измененную часть. То есть указывает на то, что протос, сосредоточенный в веществе, был заимствован из пространства.
Введено понятие первичных или базисных процессов в конфигурациях протоса и вторичных процессов.
Предложен механизм возникновения частиц, их существования и условий их диссипации.
Читать дальше