Изучая закономерности комплексных чисел можно определить физическую закономерность связи нашего пространства с субпространством.
Что это дает?
Это может, например, дать человеку новые способы перемещения в нашем пространстве или способы получения вещества из пустоты.
В структуре электромагнитной волны заложено физическое тождество внутренней скорости точки и ее плотности в нашем мире.
ЭЛЕКТРОН
В момент, когда напряжение прироста импульса становится равным напряжению связи между точками, происходит выделение электрической частицы - электрона.
Электрон - это электромагнитная волна, в которой скорость приращения импульса равна скорости перехода энергии от точки к точке.
Электрон является первой устойчивой вещественной частицей.
Устойчивость электрона обеспечивается тем, что энергия возбуждения становится способной замкнуться так же, как и в невозбужденной точке.
Электрон - частица, импульс которой замыкается на себе.
С появлением электрона, заканчивается образование разновидности волн. Назовем все многообразие волн между пустой точкой и электроном полным первичным спектром волн или доэлектронным спектром.
После образования электрона дальнейшее приращение массы точки ведет к росту приращения импульса. Оно повторяет то приращение, которое возникло с началом приращения массы пустой точки. Если прибавить к точке электрона одну нину, то импульс электрона прибавится на одну первичную электромагнитную волну. Получится электрон плюс волна. Энергия этой приращенной волны с приращением нин к электрону будет увеличиваться. В конце концов спектр прираста-емых к электрону волн полностью повторит весь первичный спектр волн.
В зависимости от этого мы будем иметь электрон, обладающий меньшей или большей энергией.
Чем меньше энергия электрона, тем медленнее в нем процесс его приращения, т.е. процесс приращения импульса. Значит пока приращение достигнет максимума, его связь с точками пространства пройдет большее расстояние. Это значит, чем меньше энергии у электрона, тем больше его размеры. Вспомним электромагнитную волну: чем меньше ее энергия, тем большую длину она имеет. Так и электрон. Хотя электрон и замкнутая волна, но тоже волна. Значит, с добавлением достаточной дозы энергии электрон может слиться с импульсом точки пустого пространства и нам не будет виден. Но в этом случае такая точка, получив больший потенциал, начинает соответственно перемещаться относительно других точек. В этом - основа построения человеком нового средства перемещения.
НЕУСТОЙЧИВЫЕ ЧАСТИЦЫ
В тот момент, когда приращение энергии будет равно двум электронам, возникает частица с импульсом в два электрона. Такая частица очень неустойчива и почти сразу распадается на два электрона. Почему? Потому что связь между этими электронами почти отсутствует. Она гораздо меньше связи внутри каждого электрона.
После электрона следующей устойчивой частицей будет такая, у которой связь между составляющими ее электронами будет не меньше связи внутри электрона. С увеличением энергии электрона связь внутри него увеличивается, с увеличением количества электронов в одной частице плотность объединяющей их частицы увеличивается в геометрической прогрессии. Между электроном и следующей устойчивой вещественной частицей лежит целый спектр неустойчивых частиц. Эти частицы быстро распадаются. В конце концов все они могут распасться на электроны и волны доэлектронного спектра.
Вместе с тем эти частицы, имея при себе незаконченный импульс, ведут себя как жесткие волны. Жесткость их определяется величиной приращения их массы.
В связи с тем, что с добавлением энергии к электрону его размеры уменьшаются, частица в двойной, тройной и т.д. электрон может слиться с точкой. Ее импульс может слиться с импульсом точек пустого пространства и в таком случае нами не наблюдается как электрон.
РАДИОАКТИВНОСТЬ И ЕЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
Распадаясь, неустойчивые частицы образуют новые частицы, обладающие большой энергией и скоростью. Эти новые частицы разлетаются лучами от точки распада. Если на своем пути они встречают другую вещественную частицу, то разбивают ее на части. Такое действие называется радиоактивностью.
Борьба с нею состоит в облучении неустойчивых частиц так, чтобы они превратились в устойчивые. Для этого нужно точно рассчитать, каких частиц или каких волн не хватает неустойчивой частице до того, чтобы стать устойчивой.
В результате такого облучения радиоактивной зоны она станет безопасной.
АТОМ ВОДОРОДА
Устойчивой частицей вещества является и атом водорода. Он состоит из ядра и электронной оболочки.
Ядро атома - вещественное приращение массы точки. Эта точка с очень большими по сравнению с точкой пустого пространства, массой и импульсом. При этом новое приращение импульса равно электрону. Причиной неустойчивости существующих между электроном и атомом водорода вещественных частиц является то, что эти частицы не могут сформировать целостный импульс, т.е. импульс, кратный электрону. Такой импульс как выражение внешнего единства может быть только тогда, когда внутреннее единство между частями точки так же равно силе электрона. В атоме водорода его ядро называют протоном.
РАЗМЕР АТОМА
Протон вместе с электроном называется атомом. Электрон - это видимый импульс протона. Чем менее энергичен электрон, тем медленнее процесс прироста импульса атома, тем большее количество точек пространства охватывает такой импульс, тем больше размер атома.
Размер атома определяется не массой, а величиной импульса. Вся масса атома расположена в его ядре. Ядро атома - это вещественная точка пространства.
Если приращение импульса мало- по своей энергии, то пока оно осуществляется, его энергия успевает распространиться вокруг ядра на много точек. Величина этого распространения и есть величина атома. Электронная оболочка атома - это вся сфера пространства, радиус которой определяется отношением скорости распространения энергии от точки к точке в пустом пространстве к скорости приращения импульса.
Если учесть, что скорость распространения энергии в пространстве близка к скорости света, то
RA = С/Н,
где RA, С И Н, соответственно: радиус атома, С - скорость света, а Н - скорость приращения импульса.
НЕЙТРОН
Если к электрону добавить энергии, то протяженность прироста импульса сократится, сократится и радиус протяженности электрона.
С добавлением энергий к электрону его протяженность может стать равной точке.
Поэтому следующей за атомом водорода устойчивой вещественной частицей является нейтрон. Нейтрон отличается от атома водорода именно тем, что электрон в нем столь энергичен, что сливается с ядром в точке. Это происходит тогда, когда С = Н. Такое слияние присуще не только нейтрону, но и многим частицам между электроном и протоном.
ТЯЖЕЛЫЕ АТОМЫ
Дальнейшая градация уплотнения точки - протон и нейтрон. Ядра тяжелых атомов кратны протонам и нейтронам. Соответственно этому электронная оболочка атомов начинает иметь энергетические слои, т.е. иметь электроны с различной энергией. Самый внешний слой имеет электроны со сравнительно слабой энергией. Чем ближе слой к ядру, тем энергия электронов в нем больше.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УРОВНИ АТОМА
Дальнейшее увеличение массы точки кратно протону и нейтрону. Свойства атома определяются тем, сколько протонов и нейтронов имеется в его ядре. От этого зависит величина импульса и его структура.
Импульс имеет несколько так называемых электронных слоев, различающихся уровнем концентрации энергии. Чем ближе к ядру, тем энергичнее электроны.
ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ АТОМОВ
Масса ядра атома кратна и протону, и нейтрону. Это не означает однако, что масса ядра атома возрастает сразу на протон или нейтрон. Но если масса приросла всего на несколько нин, тогда и импульс атома прирастает не на электрон, а на соответствующую доэлектронную волну. Это значит, что на своей внешней оболочке атомы имеют не только электроны, но соответствующей длины волны, что и определяет цвет того или иного вещества. Но это определяет и необходимость соединения одного атома с другим как способа ликвидации имеющейся между ними разности потенциалов. Соединение атомов с помощью электромагнитной волны называется химическим соединением атомов.
Разность потенциалов различных атомов различна. Поэтому в различных химических соединениях участвуют электромагнитные волны различной длины. Именно поэтому те или иные химические соединения требуют строго определенной температуры.
ТЕРМОДИНАМИКА
Электромагнитные волны, которыми заканчивается импульс атомов, есть собственные волны импульса атома.
Но в среде всегда присутствуют свободные электромагнитные волны. Они, например, характеризуют ту или иную температуру среды. Эти волны среды входят в соединение с собственными волнами атомов. Соотношение волн среды и собственных волн атома определяют состояние вещества: твердое, жидкое и газообразное.
Если энергия волн среды выше энергии собственных волн атома, то вещество газообразно, т.к. соединение между атомами свободно. Жидкость характеризуется тем, что энергия собственных волн и волн среды одна
Если энергия волн среды выше энергии собственных волн атома, то вещество газообразно, т.к. соединение между атомами свободно. Жидкость характеризуется тем, что энергия собственных волн и волн среды одна и та же.
Если же энергия волн среды ниже энергии собственных волн, то вещество принимает твердое состояние. Если более энергичные волны среды убирать постепенно, т.е. постепенно охлаждать среду, то жидкое вещество превращается в монолитное твердое вещество. Это происходит потому, что собственные волны атомов успевают соединиться между собой. Если же остывание идет мгновенно, мы получаем порошок: собственные волны не успевают соединяться между собой.
При нагревании тела расширяются потому, что в соединение между атомами включаются новые электромагнитные волны. Их упругость и расширяет тело.
Аналогично объясняется закон Авогадро. Почему один и тот же объем газов при одной и той же температуре имеет одинаковое количество атомов? Потому что атомы соединены электромагнитной волной, длина которой соответствует температуре газа. Эта длина и определяет объем газа, т.к. ядро атома - это точка, независимая от его массы.
8 класс
ЖИЗНЬ
ВВЕДЕНИЕ
В предыдущих классах мы изучили внутреннюю жизнь пространства, связь событий в нашем пространстве с силами субпространства. Выяснили также, что все события субпространства проявляются в нашем пространстве лишь точкой, их месторасположением и деформацией их связей. Наблюдения на этом закончились. Мир субпространства - это мир мнимых чисел и событий. Получается, что добраться туда нам невозможно. И все-таки можно, так как все подчинено Единству. Есть у нас много такого, что объединяет нас с жизнью точки. И изучая себя, мы будем изучать внутреннее содержание точки, и у точки, и у нас есть внутренняя и внешняя деятельность. Их связь и у точки, и у человека подчинена одним и тем же законам. Внешняя деятельность точки предстает для нас электричеством. Свою внешнюю деятельность мы называем социальной. Значит, изучая закономерности социальной деятельности человека, мы много нового узнаем об электричестве. А изучая связь социальной и биологической жизни, мы в раскрытом виде увидим связь электричества и магнетизма.
Итак, микроскопом, позволяющим заглянуть внутрь точки будет для нас жизнь самого человека. Изучая себя, мы будем изучать окружающий нас мир. И здесь нет ничего исключительного. Ведь соединяемся мы с природой лишь в том, что сами произвели.
С другой стороны, изучение свойств точек позволит лучше узнать нам самих себя. В самом деле, протяженность представляет собой пропорциональную, неразрывную связь точек. Поэтому не есть ли наша борьба за пропорциональное производство, за общество согласия всего-навсего процессом формирования нового пространства - пространства социальной энергии, в котором люди - точки? И в таком случае наша жизнь есть связь механического пространства с социальным.
МОЛЕКУЛА
Соединение атомов друг с другом в молекулу подчинено задаче ликвидации разности потенциалов. Не случайно поэтому при химическом взаимодействии атомов возникает электроток, что, например, используется в гальванических элементах, аккумуляторах и т.д. Кроме этого, химическое соединение атомов всегда требует строго определенной температуры. Это потому, что для построения химической связи между атомами требуется электромагнитная волна строго определенной длины. Образующаяся в результате молекула сама имеет свой потенциал и разность потенциалов с окружающей средой и также стремится к соединению с другими атомами или молекулами.
ОРГАНИЗМ
Обычно момент образования молекулы и момент ее соединения с атомами или другими молекулами разорван во времени. Но бывает так, что оба эти момента соединены. Такая молекула приобретает новые качества. Такую молекулу мы называем организмом.
Превращение обычной химической молекулы в биологический организм связано с возникновением ряда факторов.
Первый. Момент соединения данной молекулы с другой или атомом является и моментом гибели данной молекулы. Сравните, как момент размножения простейшего организма связан с моментом его гибели.
У биологического организма соединения с новыми атомами означает частичное изменение организма. То, что характеризует данный организм как данный, остается неизменным. Благодаря этому мы и говорим: организм изменяется, но он остается тем же организмом.
Второй. В молекуле средством обмена является тот же материал, что и у атома. В организме средством обмена является вещество. Конечно, оно служит задаче ликвидации разности потенциалов, но является не энергией их связи, а только носителем этой энергии.
Третий. Существование биоорганизма обеспечивается настолько, насколько его внутренняя перестройка при присоединении группы атомов есть связь той разности потенциалов, которую надо преодолеть организму для соединения с новой порцией вещества.
Третий фактор является необходимым условием существования любого биологического организма. Чтобы организм существовал, внутренняя его перестройка от потребления продукта должна давать такую энергию, которая бы позволила преодолеть расстояние, отделяющее организм от новой порции продукта, преодолеть расстояние и найти этот продукт.
Это значит, что разность потенциалов организма между началом и концом потребления им продукта должна быть не меньше разности потенциалов, отделяющих организм от новой порции продукта.
То обстоятельство, что в природе живет биологический организм, говорит о том, что в ней соблюдается это равенство. В результате можно сказать, что биологический организм складывается по образу и подобию структуре всей Вселенной и, стало быть, всего Бытия. Несовершенство в организации биоорганизма - это несовершенство его образа и подобия с образом Бытия. Но по мере его развития этот образ все более приближается к Богу.
Мы уже знаем, что целостность нашей Вселенной обеспечивается тем, что каждую точку пронизывает электронапряжение, обеспечивающее необходимый перелив электроэнергии от точки к точке.
Перестройка структуры организма с изменением его потенциала есть не что иное, как наиболее совершенный в вещественном мире способ перелива электроэнергии. Своим внутренним электрическим напряжением организм непосредственно связан с напряжением пространства, и что особенно важно, с внутренним напряжением точек, с напряжением субпространства. Внутреннее напряжение организма мы называем его Душой. Она связана с "потусторонним миром", чувствует его, реагирует на его динамику.
Вся вещественная структура биоорганизма, весь вещественный обмен подчинен одной единственной задаче - обеспечить необходимый электроток для поддержания равновесия потенциалов Космоса.
ДУША
Человеческий организм представляет собой взаимодействие огромного количества клеток. И деятельность всех их согласована друг с другом. Каждая клетка имеет свое внутреннее напряжение, контролирующее движение процессов в клетке. И каждая клетка соединяет своё напряжение с другими, образуя напряжение того или иного органа. Напряжение отдельных органов сливается в общее напряжение организма. Это общее напряжение организма мы называем душой тела, или душой человека. Душа доходит до каждой клетки организма, контролирует его работу. Через напряжение клеток и атомов душа фиксирует напряжение в потустороннем пространстве. В душе нераскрытая тайна напряжения субпространства. Душа нас связывает со всем остальным миром, с Бытием, Богом.
НОРМА ОРГАНИЗМА
Нормой организма называется такое спокойное или удовлетворенное состояние его души, при котором все части тела, все его клетки работают согласованно, когда спокойное состояние души соответствует спокойному состоянию клетки, органа, спокойному удовлетворению всех процессов в клетках.
КАК МОЗГ ПОДАЕТ СИГНАЛ В КЛЕТКУ
Клетка организма выполняет разные функции. В зависимости от необходимости осуществления той или иной функции в клетке протекают различные химические реакции, образуются различные химические соединения. Каждое соединение требует материала электромагнитной волны соответствующей длины. В клетке возникает разность потенциалов и мозг фиксирует ее. Фиксирует и создает соответствующую электромагнитную волну. Необходимая электромагнитная волна рождается в мозгу и посылается в клетку, таким образом мозг управляет процессами в клетке.
Этот процесс может проходить автоматически. Необходимость в соответствующей волне создает соответствующую разность потенциалов между клеткой, скажем, мышцы и клеткой мозга.
Мозг формирует, фиксирует эту разность потенциалов. Формирование же новой волны происходит с помощью контакта мозга с кровью. Поступая в мозг, кровь устраняет разность потенциалов путем создания соответствующей электромагнитной волны.
Мозг фиксирует разность потенциалов, с помощью крови формирует соответственно необходимую электромагнитную волну, которая и отправляется в тот участок тела, который создает разность потенциалов.
Соответственно формируются наши понятия. Возникновение чувства есть процесс возникновения разности потенциалов. Создание соответствующей электромагнитной волны есть удовлетворение этого чувства. Точно так же возникает и понятие, как удовлетворение чувства как элемент сознания.
Процесс формирования необходимой электромагнитной волны и посылки ее в нужное место тела, как уже говорили, происходит автоматически. Но может создаваться и процесс рассуждения, колебания. Это происходит тогда, когда от двух разных точек тела поступают противоречивые сигналы на формирование электромагнитной волны. Процесс взаимодействия этих сигналов и выражается как напряжение субъективного колебания размышления. Насколько организм совершенен, настолько верное он примет решение.
Такова природа и механизм биотоков организма. Такова природа и местных напряжений, и общего напряжения - души.
СВЯЗЬ СО СРЕДОЙ
Организм постоянно связан со средой. Эта связь Двоякого рода. С одной стороны, с нею связаны электромагнитным взаимодействием атомы, входящие в организм. Электромагнетизм среды влияет на характер биохимических реакций в организме, влияет на процессы биотоков в нем, на состояние его души. Естественно и обратное влияние состояния души и отдельных биотоков на электромагнетизм среды, а через нее - на биотоки и состояние души других организмов. С другой стороны, организм как целое взаимодействует со средой, меняя свое состояние и состояние среды. Внутренняя деятельность организма представляет собой процесс вскрытия разности потенциалов в тех или иных его частях с последующей ее ликвидацией путем установления в качестве связующего материала материал электромагнитной волны. При этом в определенный момент этой жизнедеятельности обнаруживается отсутствие в организме внутренних средств для создания необходимой волны определения разности потенциалов. Это отсутствие деформирует организм, соединяет его со средой. Такое соединение мы называем воздействием организма на среду. В результате воздействия организм с помощью среды создает необходимую ему электромагнитную волну и использует ее для преодоления возникшей разности потенциалов, образуя необходимое соединение.
Итак, разность потенциалов организма соединяет его со средой. Единство организма деформирует среду, создает материал преодоления его неединства.
Организм, с одной стороны, представляет собой организацию электротока внутри себя, а с другой - цепь внутреннего электротока через внешнюю деятельность соединена с Космосом. Таким образом, с Космосом организм соединен двояко: через электромагнитную связь входящих в него атомов и через внешнее воздействие человека на среду. Это его внешнее воздействие есть его импульс, делающий его точкой нового пространства.
Биологический организм, как отдельное существо имеет в себе замкнутые, автономные процессы, обеспечивающие биотоки ликвидации разности потенциалов. В то же время эти биотоки связаны с биотоками и напряжением Космоса и выполняют его задание.
Человек в Космосе - так же клетка в его организма. Тем более, что образ человека подобен образу Космоса и вообще Бытия.
ПОВТОРЕНИЕ
ТОЧКА
Еще Демокрит указывал на кажущееся противоречие между тем, что всякая величина должна иметь единицу измерения и тем, что конечная единица измерения не имеет величины. Протяженность тоже имеет определенную величину. Но если единица протяженности не делится, получается как будто, что она не имеет протяженности. И в таком случае возникает противоречие: как из непротяженности составляется протяженность. Приведем дословно то, что осталось от учения Демокрита по этому вопросу: "Если величина по своей природе делима всюду, то не произойдет ничего невозможного в том, чтобы тело разделить на миллиарды частей, хотя практически никто такого деления осуществить не мог. Что останется в конце концов? Величина? Но это невозможно, так как в этом случае осталось бы что-то неразделенное, а мы предполагаем, что тело делимо повсюду. Если же не может остаться ни величины, ни тела..., то либо тело окажется состоящим из точек, и, следовательно, то, из чего оно состоит, непротяженно. Но нелепо, чтобы из непротяженных (частиц) получалась протяженная величина".
Как известно, это противоречие Демокрит решает в пользу существования атома. Атом Демокрита - это не атом химического элемента, а далее неделимая частица любого качества.
Понятие атома явилось большой победой разума. И это решение было принято в ожесточенной борьбе в противовес платоновскому утверждению о возникновении "чего-то" из ничего. Платон постарался физически уничтожить учение Демокрита. Драматичность ситуации состояла в том, что и тот, и другой были по своему правы, но впадали в крайности. И в этой борьбе на долгие годы выиграл Платон. Выиграл потому, что атомы Демокрита были рассыпаны, Демокрит не нашел связующего им материала. Платон не держался за этот материал прочно. В геометрию вошло мнение, профильтрованное платоновской цензурой: точка не имеет размеров, она - нуль, и из нее составляется реальная протяженность. Из ничего возникает что-то. И если в вещественном мире это положение в Новое время было отвергнуто, то в геометрии оно, как островок, осталось до нашего времени. Теперь мы говорим: Точка - это далее неделимый отрезок протяженности. Поэтому точка не имеет размеров, но имеет свое внутреннее содержание, свою массу, свою внутреннюю протяженность. Из того, что точка не имеет размеров, совсем не следует, что она нуль. Она - единица.
ЭЛЕКТРОН
Точка образует спокойное пространство. Но оно может возбуждаться и тогда появляются электромагнитные волны.
Когда энергия возбуждения пространства становится равной энергии связи точек пространства, энергия возбуждения становится способной замкнуться так же, как и в самой точке. Иначе говоря, энергия приращения импульса становится равной импульсу точки невозбужденного пространства. Мы имеем в результате как бы законченный, полный импульс или силу, выделенную в чистом виде. Такой импульс, такая волна начинает обеспечивать свое существование столь же устойчиво, как и точка. Образование такой волны можно сравнить с образованием волн и шариков на поверхности воды от той или иной степени удара по воде. Если сравнивать волну с луком (дуга и стягивающая ее нить), то можно сказать, что с ростом деформирующей силы волны растет сила, стягивающая лук вдоль нити. Когда эта сила становится равной силе связи точек между собой, происходит замыкание волны. Такая волна начинает перемещаться синхронно с перемещением энергии точки, т.е. так, что относительно точек пространства она может находиться в покое. Тем самым она начинает себя вести как более плотная покоящаяся, но способная к перемещению волна. Такую волну мы называем частицей. И поскольку энергией возбуждения пространства является электрическая энергия, эту частицу мы называем электроном. Электрон - выделенный практически в чистом виде импульс точки, точнее приращение его. Как и всякая волна, электрон неотъемлемо связан с магнетизмом. Эта связь, кстати, определяет внутреннюю структуру так же, как и волны.
Протяженность становления импульса в электроне, или протяженность становления электрона - это и его протяженность в пространстве. Зная размеры электрона, можно перейти к единице измерения субпространства.
Итак, сокращение длины волны говорит о сокращении продолжительности действия прироста импульса. В тот момент, когда напряжение возбуждения становится равным напряжению пространства, протяженность волны становится равной единице. При этом приращение импульса электрической силы равно импульсу пустой или спокойной точки. И это приращение, эта электрическая сила, точка, в которой электросила проявлена в чистом виде. Такая единичная электросила и называется электроном. В практике электрон в чистом виде выделить довольно трудно, так как он присоединяет к себе волны среды, получая энергию то одной величины, то другой. Отсюда его появление то в одном месте, то в другом.
Сокращение длины волны прямо пропорционально увеличению напряжения возбуждения. Это значит, что электрон обладает большей энергией, чем волна. Перемещение электрона - перемещение прироста импульса, поэтому оно подчиняется тем же законам, что и перемещение электромагнитных волн. При этом волна относится к электрону как неоформленный, незаконченный импульс. Вспомним, что пол-импульса, любая часть существовать не может. Поэтому всякая волна имеет тенденцию к совершенствованию, к завершению формирования импульса. Эта тенденция и побуждает волну к соединению с другими волнами. Электрон - завершенный импульс. Поэтому он отличается устойчивостью. В этом его отличие от волны и сходство с частицей. Электрон - тот предел волны, за которым уже начинается существование вещественных частиц. Но электрон не является пределом увеличения импульса точки. Импульс точки может увеличиваться соответственно увеличению массы точки. Понятно, что дальнейшее увеличение проходит все ступени увеличения энергии доэлектронных волн, т.е. в процессе увеличения энергии электрона к нему присоединяются волны в последовательности увеличения их энергии. При этом электрон приобретает и признаки присоединяемых волн. И так как длина волны - это определенная температура, то все электроны, находясь в среде с определенной температурой, обязательно соединены с волной определенной длины.
НЕУСТОЙЧИВЫЕ ЧАСТИЦЫ
Дальнейшее уплотнение точки вызывает импульс, равный электрону плюс волна. Так последующее уплотнение точки порождает импульс, представляющий собой более энергичный электрон, т.е. электрон с более энергичной волной. Постепенно образуются частицы, плотность импульсной энергии которых равна двум, трем и т.д. плотностям электрона. Все эти частицы неустойчивы - быстро распадаются на электроны, так как только в электроне осуществлено качественно-количественное тождество входящих в него элементов и связь его со средой. Иначе говоря, количество элементов содержания этих частиц не соответствует качеству их соединения со средой. Единичный импульс, т.е. импульс в один электрон обеспечивает энергией свое содержание наиболее оптимально. Частица же с импульсом в два, три электрона свое содержание не может обеспечить столь же оптимально, что и электрон.
НЕЙТРОН
Какой бы совершенной ни была организация единства явления, полного равенства между энергией его импульса и энергией внутреннего содержания нет. Но тенденция к достижению этого равенства есть. Поэтому имеется и сила единения неустойчивой частицы. И она растет с увеличением массы частицы. На основании закона общности или качественно-количественного тождества мы можем сказать: устойчивая частица получается тогда, когда количество электронов в импульсе становится равным количеству видов волн во всем доэлектронном спектре. В этом случае сила, связующая частицу в единое целое, и равна электрону, т.е. законченному импульсу. И как мы знаем, только законченный импульс и образует целостность точки. Масса такой частицы имеет столько ступеней приращения, сколько и приращение импульса, т.е. количество волн доэлектронного спектра. Законченный импульс точки имеет такую же длину волны, что и волна точки
спокойного пространства. Поэтому импульс такой точки не, выделен в нашем пространстве, он не определяется в нем. Такую законченную точку, максимально уплотненную, вещественную, но без выделенного импульса мы называем нейтроном.
АТОМ
Нейтрон не единственная после электрона устойчивая вещественная частица. Перед нейтроном есть одна вещественная устойчивая частица - протон. Протон - такое состояние приращения точки, когда ее импульс равен электрону, но в его слабоэнергетическом состоянии. Иначе говоря, нейтрон отличается от протона тем, что у первого импульс равен максимально энергичному электрону. До него существует протон.
Из практики мы знаем, что электрон, связанный с протоном, может занимать различный энергетический уровень: чем больше энергия электрона, тем ближе он к протону. Энергия электрона увеличивается с прибавлением к нему волны. Протон вместе с электроном образует устойчивую частицу вещества, которую мы называем атомом. Устойчивость атома и определяется качественно-количественным соотношением его импульса и содержания точки.
Содержание точки образует в атоме его ядро, импульс - электронный слой атома. Каково бы ни было содержание точки, т.е. какой бы величины ни достигала ее масса, содержание точки, ее ядро своим размером представляет собой точку протяженности. Размер атома определяется размером электронного облака вокруг ядра. Этот же размер определяется временем становления импульса. Так как время и пространство однородны, то величина атома численно равна периоду становления импульса, точнее его приращению для данной вещественной точки, являющейся ядром атома. Структура электронного слоя атома та же, что и структура обычной электромагнитной волны, с той лишь разницей, что электронный слой атома может включать в себя несколько электронов, расположенных в различных уровнях. Каждый уровень отличается плотностью импульсной энергии, это отличие подобно отличию плотностей в волне. Но если там уровень плотности характеризуется количеством нитей Кузьмы, то здесь энергичностью электрона.
ТЕРМОДИНАМИКА
Единственным носителем тепла является волна. Тепло - своеобразное выражение способности волны к передаче энергии, к соединению, состояние передачи энергии от одной части вещества к другой. Такая передача происходит в результате неустойчивой специфики волны - незаконченности структуры ее импульса. Поэтому волна активно соединяется с другими волнами или электронами. Вместе с тем та или иная волна точно выражает тот или иной уровень напряжения возбуждения. Волны соединяются друг с другом, образуя новые волны с новой концентрацией энергии в них.
Присоединение электронами атомов электромагнитных волн мы называем нагреванием тела. Чем больше нагревается тело, тем больше волн присоединяют к себе его электроны. И так как каждая волна обладает собственной упругостью, то с ее приращением соответственно увеличивается и объем нагретого тела. Растет при этом и кинетическая энергия атомов тела. Однако не она является причиной расширения тела, хотя и тесно связана с ним. И расширение тела, и рост кинетической энергии его атомов при нагревании вызывается одной и той же причиной - присоединением волн.
Так как при нагревании тело "разбавляется" волнами, то и масса единицы объема такого тела уменьшается. Соответственно уменьшается и плотность. По той же причине уменьшается и твердость вещества, так как разность потенциалов между атомами остается прежней, а напряжение и упругость волны гораздо меньше упругости и напряжения электрона. Тот факт, что в одном и том же объеме газа при одной и той же температуре содержится одно и то же количество молекул, говорит о том, что газ при определенной температуре - это такое состояние вещества, при котором атомы связываются одним и тем же количеством и разновидностью волн. А так как длина волны строго определена, а одна и та же температура говорит о наличии одних и тех же волн, и величина ядра атома - это точка протяженности, то газ при одной и той же температуре и одном и том же количестве атомов занимает один и тот же объем, независимо от
вида вещества.
Очевидно, что теплоемкость различных веществ различна. Чем больше тело надо нагревать до газообразного состояния, тем больше волн связи атомов между собой ему надо сообщить. Атомы объединяет напряже- ние преодоления разности потенциалов между ними.
Если волны среды и собственные волны атомов одни и те же, то атомы свободно могут перемещаться относительно друг друга. Такое состояние вещества мы называем жидким. Если из жидкости постепенно убирать волны, то атомы начнут непосредственно соединяться собственными волнами. Такое состояние мы называем твердым, монолитным. Если из жидкости волны убирать мгновенно, то получим порошок. Таким образом, твердое состояние вещества - это когда энергия волн среды меньше энергии собственных волн атомов. Если же энергия волн среды больше энергии собственных волн атомов, тогда имеем газообразное состояние вещества.
Зная температуру плавления вещества, можно определить длину собственной волны атома, а затем количество нин в его ядре. После можно определить все специфические свойства атома во взаимодействии с другими атомами, а также специфику того или иного соединения одного атома с другим.
ХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Из сказанного выше ясно, что химическое соединение атомов осуществляется волной. Зная специфику собственной волны атома, можно прогнозировать, какое вещество получится от того или иного соединения атомов. Можно осуществлять синтез нужных веществ с заданными свойствами, определить, при какой температуре произойдет тот или иной синтез.
Преодоление разности потенциалов атомов мы называем химическим взаимодействием. Зная длины собственной волны электрона, можно определить потенциал атома, величину активности его соединения с тем или иным атомом и условия этого соединения, т.е. уровень концентрации тех или иных волн в среде, способствующих соединению.
Атом, как и пустая точка, имеет свой импульс. Его величина определяется условием самобытия атома, т.е. равенством F = м. Насколько это равенство несовершенно, настолько атом стремится его преодолеть. Хотя электрон и не является полным единством, но относительно волн он все же совершенен. Стремление к химическому соединению атомов происходит на основе того, что к электронам присоединены волны. Несовершенность и стремление, напряжение преодоления этого несовершенства и побуждает атомы соединяться при определенной температуре, т.е. в среде строго определенных волн. Очевидно различие волн, присоединяемых к атомам среды, от волн собственных, т.е. тех волн, наличие которых для данного атома независимо от среды. Собственные волны - это волны импульса атома, вызываемого величиной массы атома. Отсюда инертность того или иного атома определяется тем, что собственные волны атома в данной среде, т.е. в среде данных волн не имеют соединительного материала с другими атомами.
Химическое соединение осуществляется волной. Каждому соединению соответствует своя волна. Поэтому то или иное химическое соединение происходит только при определенной температуре. Величина импульса каждого атома определяется необходимостью его самообеспечения и определяется законом F = м. Зная массу атома, можно определить величину его импульса. Поделив эту величину на величину электрона, можно определить остаток, который будет характеризовать специфику собственной волны атома, т.е. специфику тенденции его к химическому взаимодействию. Этот остаток можно определить и по-другому: зная количество и энергию каждого электрона, отнять суммарную их энергию от всей энергии импульса атома. Оставшаяся энергия принадлежит волнам и распределяется между электронами атома. Закон же распределения волн в атоме подчиняется закону распределения плотности в волне.
Атомы могут находиться в состоянии химического соединения только в том случае, если их импульсы имеют одну и ту же протяженность, т.к. только в этом случае имеется их взаимообеспечение. Подгонка протя-женностей импульсов и есть использование ими дополнительной волны. Поэтому специфика присоединяемой ими дополнительной волны определяется различием протяженностей их импульсов. Именно различие этих протяженностей и побуждает атомы к химическому соединению. В то же время различие в протяженностях волн отражает различие в потенциалах их энергии.
ЖИЗНЬ
Процесс жизни состоит в непрерывной последовательности химических взаимодействий. Это значит, что организм всякий раз создает себе необходимую для нового химического соединения новую волну. Это создание ощущается организмом как создание соответствующего внутреннего психического напряжения, т.е. путем концентрации имеющихся волн в соответствующем месте там, где необходимо это соединение. Основой такой концентрации служит способность атомов образовывать группы, несущие соответствующие волны. Вообще необходимая концентрация волн в организме обеспечивается соответствующей массой организма. При неправильной жизни это ведет к излишней полноте организма. Необходимую концентрацию волн можно достичь и наиболее рациональной организацией организма. А это связано с верной этикой. Верная этика обеспечивает построение верного организма, в котором необходимость в той или иной волне возникает только тогда, когда организм способен ее произвести. Поэтому правильная этика и может в принципе обеспечить вечное существование организма человека.
Важную роль в этом может сыграть:
искусственное облучение организма соответствующими лучами. Там на земле, где спектр лучей богаче, например, в горах Абхазии, там и больше продолжительность жизни;
изготовление продуктов, несущих такие лучи.
При этом необходима приверженность правильным этическим принципам. Получается, что существующая продолжительность жизни человека предопределена, во-первых, спектром солнечного света, во-вторых, продуктами, которые мы потребляем, и, в-третьих, той этикой, которой мы придерживаемся.