В этой статье будет описана большая масса на этапе её жизни внутри средней массы и, как под её влиянием средняя масса начинает превращается в звезду.
Прошлой статьёй №51 мы запланировали показать причины вызывающие увеличение температуры окружающего вещества вокруг демпферного столба.
Вот цитата из той статьи:
«По мере увеличения демпферного столба в средней массе, сама средняя масса претерпевает существенные изменения. Выражаются эти изменения в продвижении повышенной температуры от центра к поверхности и перехода вещества на этом участке в плазменное состояние-…-раскроем причины вызывающие это явление».
Начнём, наверное, опять, с истоков возникновения ОГО.
В прошлых статьях мы говорили, но специально не раскрывали причины, об энергии гравитон, выходящих из шарообразной области средней массы. Например, на рисунке к статье №37 они показаны как фиолетовые чёрточки. Очевидно, что они воздействуют на вещество, по крайней мере, соприкасающееся с шарообразной областью.
Скажем прямо, именно они, а также насыщенные донорской энергией гравитоны нагревают окружающее «шар» вещество своим воздействием.
Это воздействие выглядит следующим образом.
Мы уже знаем, что вещество под влиянием входящих в него и выходящих из него гравитонов, вибрирует. Ранее говорилось о вибрации атомов под воздействием встречно параллельных потоков,насыщенных донорской энергией гравитонов, и идущей к центру средней массы. В нашем случае, на вещество воздействует гравитоны уже с двух сторон. Со стороны шарообразной области и с противоположной стороны откуда двигаются насыщенные донорской энергией гравитоны. Поэтому, атомы вещества, граничные с шарообразной областью, вибрирует интенсивнее, чем более удалённые. Следовательно, там температура вещества выше.
При увеличении поступающей донорской энергии увеличивается вибрация теопротона. Теопротон насыщается лишний энергией гравитон, из за чего вещество нагревается и излучает частицы. Причём область нагрева больше там, где вещество бомбардируется с двух сторон. То есть на границе соприкосновения с шарообразной областью.
Дальнейшие увеличение поступающей внешней донорской энергии, приводит к расплавлению вещества около шарообразной области, до состояния магмы. Энергией этому нагреву, является концентрация гравитонов движущихся к центру средней массы. На месте непосредственного прикосновения с шарообразной областью, со временем, магма переходит в состояние плазмы.
Вроде наглядно разъяснил. Пока, что без описания влияния разности "весов" теопотенциальной энергии гравитон.
Теперь покажем причину вырывающихся гравитонов из шарообразной области ОГО. Причина простая, влетающий в шар гравитон сталкивается с таким же гравитоном, но большего веса и придает ему кратковременное ускоренное движения. Так как гравитоны в шаре расположены плотно упакованными, то движение передаётся последнему гравитону, расположенному на противоположной стороне шара. Он вот и вылетает (вырывается) из шарообразной области. Назовём его вышибаемый гравитон. Потом он встречается с донорским для «шара»гравитоном и, отскочивши от него, возвращается опять в шарообразную область. Возможно, он остается в веществе, увеличивая его атомную вибрацию, а через какое то время, вещество (теопротон вещества) расстанется уже, возможно даже, с другим гравитоном.
В простом представлении это где то так. Однако, если подходить точнее, то:
В описании этой редакции теозакона сохранения материи, мы определились, что вес теопотенциальной энергии гравитон внутри шарообразной области ОГО одинаковый. Однако это не совсем так. Дело в том, что поступающая энергия гравитон имеет меньший вес теопотенциальной энергии. Которая, далее, увеличивает свой вес за счёт уменьшения веса граничных, соприкасающихся гравитонов из ОГО, находящихся внутри массы. Шарообразная область ОГО имеет как бы «скорлупу» из гравитонов повышенного веса по отношению поступающих гравитонов, и пониженного веса по отношению гравитонов ОГО, находящихся ближе к центру. «Скорлупа» существенно задерживает скорость вылетающих гравитонов из шарообразной области ОГО. Толщена «скорлупы» колеблется. Она увеличивается с возрастанием внешний донорской энергии гравитон, для шарообразной области ОГО.
Это в какой-то мере способствует увеличению выхода гравитонов по направлению к полюсам средней массы. Хотя причина движения гравитонов к полюсам, и формирование демпферного столба является постепенное уменьшение, а затем и полное отсутствие донорской энергии со стороны полюсов. Она присутствует, но не долетает со стороны полюсов шарообразной области ОГО у средней массы. А у звезд больших размеров и до самих звёзд. Причина одна, на полюсах встречно параллельные потоки из ОГО поглощают и уносят с собой донорские гравитоны.
Таким образом, шарообразная область начинает удлиняться к полюсам. То есть начинают расти демпферные столбы. Разумеется, с демпферных столбов также вылетают вышибаемые гравитоны, но уже не с такой интенсивностью, так как поступающие туда гравитоны, для вышибания не обладают такой концентрацией как в центре средней массы.
Тепло вещества от границ шарообразной области и демпферных столбов рассеивается путём нагревания вещества более удалённого к поверхности. Так как демпферные столбы ближе к поверхности, чем «шар», то и температура внутри средней масса по направлению к полюсам больше, если рассматривать одно и тоже радиусное расстояние от центра массы. Это справедливо для небольших демпферных столбов внутри массы. С ростом демпферных столбов, количество вышибаемых из них гравитонов, как мы уже говорили, уменьшается по мере удаления от шара. В этой прямой зависимости ослабляется сдерживание гравитонов в объёме демпферного столба. То есть «шар» и демпферный столб поддерживает объём своих гравитонов путём постоянной бомбардировки гравитонами с меньшим весом. С уменьшением количества бомбардирующих гравитонов в связи с ростом столба, часть гравитонов из демпферного столба покидают столб, так как не встречаются с встречными гравитонами пониженного веса. Они встречаются с веществом, нагревая его, вследствие выравнивания своего веса теопотенциальной энергии с весом гравитонов из структуры теопротона в веществе. Условием для повышения температуры, является перенасыщением энергией гравитон структур теопротонов вещества. Чем дальше от «шара» демпферный столб, тем меньше вышибаемых гравитонов и больше покидающих. В конечном итоге останутся только одни покидающие гравитоны из демпферных столбов. Они нагревают вещество вокруг демпферных столбов.
Нужно ещё сказать, что вес в структуре теопротонов вещества, уменьшается по мере приближения к поверхности. А вес гравитонов в демпферных столбах неизменен. Следовательно, чем ближе к поверхности вещество, тем сильнее оно будет нагреваться около демпферного столба.
Как не странно, но средняя масса, прежде чем превратиться в звезду будет прогреваться не из центра наружу, а наоборот от поверхности к центру. Точнее от полюсов к экватору по поверхности и далее вовнутрь массы. Именно это мы сейчас наблюдаем на планете Юпитер. Там зарегистрировано меньшая температура на экваторе по сравнению с полюсами планеты.
На фото показан полюс планеты Юпитер в инфрокрасном диопазоне. Об полюсах планет Солнечной системы была информация в статье № 48.
Можно к теме этой статьи добавить, что демпферный столб Юпитера пока ещё не достиг поверхности планеты. На планете Земля тоже есть демпферный столб. Он заканчивается в слоях магмы земной коры.
Фото полюса планеты Юпитер.
Расположения планет Солнечной системы просто для обзора.
Когда демпферный столб достигнет поверхности средней массы и начнёт подыматься над поверхностью, тогда покидающие столб гравитоны не будут встречать какого либо внешнего сопротивления. Их траектория полёта начнёт изменяться в направлении к плоскости эклиптики. Под воздействием внешних донорских гравитонов из встречно параллельных потоков. И тогда вся внутренняя энергия средней массы, всей своей силой в виде веса теопотенциальной энергии гравитонов из демпферных столбов, обрушится на поверхность. Постепенно нагревая снаружи среднюю массу до плазменного состояния вещества. То есть превращая её в звезду. Эффект этого нагрева звезды выражается в более низких температурах в глубинных слоях по сравнению с наружными. Что неоднократно наблюдалась при наблюдении за Солнцем.
Напомним, что зародыш большой массы представляет из себя два демпферных столба между которыми находится шарообразная область гравитонов.
Вот таким образом, он, зародыш большой массы потихонечку вытесняет и заменяет ОГО. Потом, он, и от средней массы будет стремиться избавиться. Что ему в этом деле будет мешать, поговорим в следующей статье.
Гипотеза теозакона сохранения материи основана на принципах работы теопотенциальной энергии (РТЭ) гравитон.
Что такое РТЭ, можно ознакомиться в следующих статьях:
- Статья №21 Принцип работы теопотенциальной энергии. Введение.
- Предисловие к теме. Принцип работы теопотенциальной энергии.
- Статья №22 Принцип работы теопотенциальной энергии. Отталкивание.
- Статья № 23. Принцип работы теопотенциальной энергии. Одиночное звено теопротона.
- Статья № 24. Принцип работы теопотенциальной энергии. Боковое слияние и отталкивание.
- Гравитационные тени.
- Хранилище частиц.
Принимаются отзывы, пожелания, критика