Глава 10. Единство законов микрокосмоса и макрокосмоса Вселенной
Солнечная система образовалась, как следствие искривления пространства, возникшего при рождении нашей звезды — Солнца. При рождении звезды деформируется мерность окружающего её пространства, что в свою очередь создаёт необходимые условия для синтеза вещества в зонах искривления. Уплотнение этого вещества приводит к образованию планет в зонах изменённой мерности.
Наша планета Земля возникла в результате последовательного синтеза семи форм материй(см. Главу 1). При этом синтезе образовалось шесть материальных сфер, качественно взаимосвязанных между собой, с большим или меньшим количеством общих элементов (см. Рис. 11, Рис. 12 и Рис. 12а).
Физически плотная сфера, под которой люди понимают собственно планету Земля, образована из вещества, проявляющего себя в четырёх агрегатных состояниях: твёрдом, жидком, газообразном и плазменном. Причём, плазма является критическим, устойчивым во времени, состоянием физически плотного вещества. Дальнейшее разрушение делает его нестабильным, ядра ионов плазмы начинают распадаться на формы материй их образующие.
При разрушении атомов, вызванном теми или иными причинами, происходит потеря электронов, которая приводит к изменению мерности микрокосмоса атомов. Когда это изменение становится равным Δλ′>1 (Δλ′>1 ≈0,020203236…), ядро теряет устойчивость и распадается. Но прежде, чем погружаться в микро- и макрокосмос, давайте с Вами разберём, что представляет собою атом, как влияют разные атомы на свой микрокосмос…
Самым простым, по своей структуре, является атом водорода, и он минимально влияет на свой микрокосмос (см. Рис. 13). Максимальное влияние на мерность микрокосмоса оказывают трансурановые элементы. Причём, изменение мерности микрокосмоса, вызываемое ядрами этих атомов, становится соизмеримым с Δλ′>1 ≈ -0,020203236… И достаточно незначительных изменений во внешней среде, чтобы эти атомы начали распадаться и образовывать более простые, устойчивые элементы.
В чём же различие влияния на мерность микрокосмоса атомами водорода и атомами трансурановых элементов?.. Ядро атома водорода весом в одну атомную единицу вызывает минимальное искривление мерности микрокосмоса, производя вторичное вырождение мерности на ничтожную величину Δλ′>H ≈ -0,00008597… (см. Рис. 144).
Рис. 144 — влияние атома водорода на пространство, в котором он находится. Вторичное искривление пространства.
1. Физически плотная сфера.
2. Эфирная сфера.
Н — ядро атома водорода.
S — электрон атома водорода.
Ядра трансурановых элементов производят вторичное вырождение мерности микрокосмоса: