Рис. 4 Схема начала вращения на ранней стадии развития Солнца
На втором этапе развития молодого Солнца с увеличением скорости вращения началось формирование сферической формы. Оно быстро обрастало гравитационной массой за счет притяжения частиц из окружающего звезду пыле газовой смеси. Одновременно с этим возрастала степень сжатия силовых линий внутри звездного и окружающего её пространства на все большее и большее от него пространства.
С ростом гравитационного сжатия в недрах звезд увеличивается степень деформации (сжатия) силовых линий внутри звездного пространства. И как только она превысит степень деформации силовых линий во внутриатомном пространстве атома водорода, электрон преодолевает притяжение ядра (он движется в направлении более высокой степени сжатия и «вылетает» из атома, В результате получается «бульон» из высоко энергичных и высоко скоростных протонов и электронов. При дальнейшем увеличении степени сжатия силовых линий пространства протоны поглощают электроны и превращаются в нейтроны. Протоны объединяются с нейтронами и образуются дейтроны
На третьем этапе развития Солнце принимает форму газового шара, вращающегося против часовой стрелки и «натягивающего» силовые линии окружающего пространства в направлении своего вращения При этом степень эффективного сжатия силовых линий окружающего его пространства простирается на расстояние более 50 а. е. Степень сжатия силовых линий пространства в недрах звезды продолжает неуклонно расти и при достижении её равной степени сжатия силовых линий пространства во внутри ядерном пространстве гелия протоны объединяются с нейтронами и образуются дейтроны. Два дейтрона сливаются и образуют первый энергетический слой ядер химических элементов (ядро гелия) с выделением ядерной энергии.
Механизм гравитационного взаимодействия материальных тел, удаленных на значительное расстояние друг от друга
Рассмотрим этот механизм на взаимодействии Земли и Солнца
Масса Солнца составляет х 10>30 кг, а масса Земли – 6 х 10>24 кг. Расстояние между ними составляет 1,6 х 10>8 км.
Масса Солнца в 330 тысяч раз больше массы Земли, следовательно ее гравитационно-пространственный потенциал значительно превышает аналогичный потенциал Земли, а это означает, что Солнце в большей степени и на более дальнее расстояние деформирует силовые линии окружающего его пространства, чем Земля.
Рис. 5 Гравитационное взаимодействие Земли и Солнца
L – точка Лагранжа, F>S – движущая сила, F>3 – поперечная сила
Точка, где силы деформации силовых линий пространства двух взаимодействующих материальных тел уравновешиваются, носит название точки Лагранжа, в частности для тандема Земля – Солнце она находится на расстоянии 1 миллиона километров от Земли.
Силы, действующие в гравитационно-пространственных полях всех материальных тел универсальны, потому что первоисточником их действия являются взаимодействия положительно заряженных гравитонов с отрицательно заряженными простонами. Их действия суммируются в одну результирующую силу и в зависимости от направления их действия они усиливают или ослабляют друг друга.
Так, с освещенной стороны Земли вектор напряженности силовых линий пространства в гравитационно-пространственных полях Земли и Солнца имеют положительное направление и здесь они будут ослаблять друг друга. Их результирующая, хотя и будет направлена к центру Земли, но по величине она будет значительно уступать результирующей векторов с темной стороны Земли, где они совпадают по направлению.
В итоге в направлении центра Земли действуют две противоположные силы, одна из которых, действующая с теневой стороны, значительно превосходит противоположную (Рис. 6).