Описанный выше процесс сопровождается ростом разряженных эфирных шаров вокруг растущих космических тел (планет, звёзд и звёздных систем).
1.4.4.3. Образование нестабильных космических тел. Дальнейший рост разряженных эфирных шаров
Дальнейший рост массы звёзд за счёт слияния с другими космическими телами приводит к образованию сверхмассивных звёзд, с огромным внутренним давлением и сверхвысоким разряжением эфира в большом объёме окружающего их пространства.
Последнее обстоятельство способствует продолжению роста массы звёзд за счёт других космических тел, находящихся на достаточно большом расстоянии от них. И наступает такой момент, когда излучаемые звездой фотоны оказываются не в состоянии двигаться в направлении от сильно разряженного эфира к плотному. Такая звезда перестаёт испускать в пространство свет и становится невидимой. Так образуются чёрные дыры.
Этот процесс сопровождается дальнейшим ростом разряженных эфирных шаров вокруг сверхмассивных космических тел (звезд-гигантов и черных дыр).
1.4.4.4. Распад космических тел. Смерть материи
Сверхмассивные звёзды и особенно чёрные дыры являются нестабильными космическими телами, так как их огромная масса создает разряженные эфирные шары таких размеров, в сферу которых попадает огромная масса космической материи. Под влиянием Всеобщего взаимодействия в конечном итоге вся эта масса космической материи сливается с чёрной дырой, что приводит к такому росту внутреннего давления, которое не выдерживают крупные ядра атомов, находящиеся в центре чёрной дыры.
При разрушении ядер атомов высвобождается такое количество энергии, которое приводит к взрыву чёрной дыры, в результате чего вместо одного огромного космического тела в космическое пространство разлетаются от центра бывшей чёрной дыры огромное количество её осколков. Так завершает свой жизненный цикл нестабильное космическое тело.
А для материи в целом картина выглядит следующим образом. В соответствии с принципом конечности, наш мир ограничен в пространстве. Это обстоятельство имеет два последствия.
Первое из них это то, что в каком бы направлении ни двигался объект, в конечном итоге, он достигнет границы нашего мира, и со временем всё больше и больше создаётся впечатление будто вся материя разлетается от какого-то взрыва.
Второе последствие ограниченности нашего мира заключается в том, что в обеих пространственных сетях существуют граничные кванты пространства, имеющие вместо четырёх соседних квантов пространства в своей пространственной сети только два. Это обстоятельство приводит к тому, что, достигнув граничного кванта пространства, объект не сможет двигаться дальше в направлении своего движения, а будет искать ближайший квант эфира для своего дальнейшего движения в любом, только не в противоположном направлении.
Такое движение, напоминающее предсмертные судороги, возможно до тех пор, пока в ближайшем окружении от граничного кванта пространства ещё имеются кванты эфира. Однако с приближением к границе нашего мира последующих объектов таких квантов эфира становится всё меньше и меньше. Поэтому со временем наступит такой момент, когда они вовсе исчезнут, что приведёт к невозможности дальнейшего движения объектов у края нашего мира.
Что касается областей, далёких от края нашего мира, то и там в процессе непрекращающейся материализации эфира со временем не останется ни одного кванта эфира, без которых движение немыслимо. В конечном итоге наш мир превратится в один огромный разряженный эфирный шар с плотностью материи, увеличивающейся по мере приближения к границам нашего мира. Но вся материя лишена возможности движения из-за полного отсутствия эфира. Так наступает смерть материи.
1.4.5. Свет далёких галактик
Трудно переоценить значение информации, получаемой нами от света далёких галактик. На основании этой информации наука определяет не только размеры и состояние доступной нам части вселенной, но и получает представление об истории и возрасте вселенной.
Для этого в 1990 году на земной орбите был размещён космический телескоп Хаббл, дающий возможность регистрировать инфракрасный диапазон электромагнитного излучения, который из-за атмосферы не достигает земной поверхности. Благодаря отсутствию влияния атмосферы, его разрешающая способность на порядок больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.
Читать дальше