Рисунок 2.2 Один из вариантов схлопывания энергии при превращении в материю


Эта частица имеет собственную внутреннюю энергию, собственное магнитное поле и сложное движение по спирали с двумя видами вращения, по спирали и вокруг собственной оси. В данный момент это энергетическая частица, не материальная. Материальной она будет, когда успокоится и замерзнет. Но она попала в западню, и у нее только один путь, за счет собственной энергии, взаимодействий магнитных полей собственного и большого чужого, за счет сложного двойного вращения превратиться в материю в вид атома или его болванку, предатом.


Рисунок 2.3 Вариант зарождения энергии космических лучей в материю через спиральное вращение


Итак, частица вращается по спирали до критического радиуса, в виде красного круга на рисунке 2.1. В определенной точке спиральное вращение прекращается и энергетически переходит в собственное магнитное вращение, при котором магнитные поля замыкаются. После этого происходит схлопывание в малую точку или энергетическое замерзание всех видов движения энергии под воздействием уже мощного собственного магнитного поля.

Таким образом, произошло зарождение материи из энергетических частиц больших размеров в виде частиц космического излучения, в малую частицу, сжимаемый и удерживаемый собственным магнитным полем, невидимый атом размером:

Диаметр атома водорода – 10>—8 см

Размер ядра водорода – 10>—13 см


Атом, это внутренняя энергия, удерживаемая собственным закольцованным магнитным полем. Электроны в атоме не вращаются по орбитам, энергетически не выгодно, они являются размазанными по всем орбитам в замороженном состоянии. Степень заморозки составляет собственное магнитное поле и температура находящаяся вокруг него. Если окружающая температура вокруг него высокая, то атом находится в возбужденном состоянии. Он может только отдавать энергию, принимать не может т.к. собственные магнитные поля ее не удержат.


Рисунок 2.4 Вариант превращения энергии в материю


Для удержания дополнительной энергии необходимо нарастить собственное магнитное поле, а это можно сделать только в низкой окружающей температуре. Поэтому при высоких температурах магнитные поля атома находятся в тепловом плавающем состоянии, происходит выделение собственной энергии через собственные поля в виде излучения. Для того чтобы уменьшить собственное излучение необходимо понизить окружающую температуру вокруг атома.


Рисунок 2.5 Зарождение материи атомов из космических лучей


Поэтому зарождение материи и превращение тяжелых элементов из легких необходима низкая температура. При низкой температуре атом растет, а при сверхвысокой погибает, как и все живое. При высоких температурах магнитный панцирь атома становится проницаемым.


Природное доказательство Зарождение материи.

Произведенные научные работы по изучению космических лучей в первой половине 20-го века. Фотографии, полученные опытным путем в камере Вильсона и в пузырьковой камере. Весь процесс зарождения материи на них виден.

Глава 3. Логическое открытие №2. Магнитная гравитация вместо простой гравитации

Рисунок 3.1 Магнитная гравитация


Обычную гравитацию я буду называть одно векторной, а магнитную гравитацию двух векторной.

У обычной гравитации вектор силы направлен в одну сторону, снаружи внутрь. А у магнитной гравитации притягивающая сила имеет два вектора на каждую магнитную линию, снаружи к магнитной линии и изнутри к той же самой магнитной линии. То есть у обычной гравитации объектом притяжения является весь объект, центр массы, допустим, планета Земля, а у магнита объектом притяжения является магнитная линия, магнитосфера, как двухсторонний скотч, двухсторонняя магнитная линия. Можно сказать двустороннее магнитное притяжение