Читать книгу Структура мироздания Вселенной. Часть 3. Гипермир - Александр Шадрин, Александр Александрович Ярош, Александр Александрович Лаптев - Страница 6

Глава 5. Солнечная система, Гипервихроны звёзд и планет
5.2 Солнце, Земля и Луна

Оглавление

Солнце. Явления официально зарегистрированные на Солнце. Самое главное – это звезда типа жёлтого карлика является центром планетной системы. В настоящее время эволюции Солнце создало такие условия, при которых уже достаточно спокойно развивается флора и фауна в океанах и на поверхности суши Земли. Оно является источником света, тепла, солнечного ветра и мощных магнитных монополей. Солнце обладает постоянным центральным и переменным гравитационным, магнитным и электрическим полем, подверженным периодическим изменениям. На поверхности фотосферы бушуют процессы, связанные с превращениями плазмы, захваченными локально, магнитными монополями. В хромосферу и корону, особенно в годы максимальной активности, поступают малые, большие и гигантские выбросы плазмы с временем жизни достаточным для достижения ими поверхности Земли и возбуждения магнитных бурь.

Некоторые частные параметры Солнца следующие. Солнце – это, прежде всего, вращающийся газовый шар с центральным приводом самовращения, т.е. плотным (по типу нейтрона) вращающимся ядром ЧСТ, у которого, как у Земли и звезды 78Vir, отношение29 магнитного момента к механическому примерно одинаково.

Солнце каждую секунду уменьшается в своей массе на 4,3х 10тонн. По данным САП, однако, масса Солнца настолько велика (1,98х1027 тонн), что для него такая потеря не влияет на поле тяготения, которое сформировано центральным ядром. Солнце – это по объёму газовый светящийся шар с ядром, в котором сконцентрирован весь гравитационный монополь, определяющий поле тяготения Солнца и всей Солнечной системы. Массовый заряд ядра составляет 99,8% от массы всех планет и спутников всей Солнечной системы и сосредоточен в её ядре – ЧСТ.

Отсюда главный вопрос – если бы не было пополнения вещества из её ядра, на сколько времени хватило бы такой его светимости, гравитационной и вращательной тяги для удержания планет на орбите? Ответ – на 5 х 1020 секунд.

Солнце, как и все астрофизические объекты Вселенной, имеет собственное самовращение, гравитационное, внутреннее и внешнее электрическое и магнитное поле. За всю историю наблюдения за Солнцем накоплено много данных о магнитных полях Солнца и звезд, но природа их магнетизма остается в высшей степени загадочной. Теории, успешно объясняющей все явления на Солнце, практически не существует.

Период вращения внешних слоёв по экватору составляет 25,05, а у полюсов – 34,3 суток. Ускорение свободного падения на экваторе почти в 28 раз больше земного. Линейная скорость движения внешних видимых слоёв по экватору равна 2 км/с. Средняя плотность этого газо-плазменного шара равна 1,41 г/см3, т.е. больше плотности Юпитера, и следовательно безразмерный момент инерции Солнца, также как у Юпитера и Земли много меньше 0,33 – это доказывает, что производство вещества происходит из его ядра.

Наклон плоскости собственного вращения к плоскости эклиптики соответствует 7,25º и обусловлен энергетической нагрузкой на вращающееся ядро-гироскоп, раскручивающий планеты, попавшие в зону поля его тяготения.

Ядро Солнца, ЧСТ – источник самовращения, которое индуктирует механический гипервихрон. Это явление носит квантовый характер. Основным носителем индуктированной энергии механического гипервихрона является гравитационный гипермонополь. Для осуществления среднего баланса энергии ядра носитель индуктированной энергии, должен достигать разрешённого максимума величины этой энергии с одним знаком. Затем в результате квантового перехода, он должен поменять знак на противоположный и накапливать энергию с противоположным знаком. Тогда средняя энергия вращающегося ядра останется без изменений. Так происходит в эффекте Джанибекова, так происходит внутри всех систем масс с полным квантовым преобразованием индуктированной энергии, кластеры которых совершают поступательно-вращательное движение. Однако, в основном, далеко не каждая система масс, особенно астрофизические объекты Вселенной такие как квазары, пульсары, звёзды, некоторые планеты и их спутники, способны делать «кульбит», подобно гайке Джанибекова, для перезарядки носителя индуктированной энергии. Такой «кульбит» даже не способен выполнить простейший гироскоп с определённым и достаточным моментом импульса. Следовательно объекты Вселенной, постоянно вращающиеся в одном направлении имеют:

– источник самовращения,

– этот источник самовращения поддерживает частоту вращения такой, чтобы вращающаяся система масс выполняла условия равновесия вращения и свойства гироскопа в форме сферы,

– для сохранении средней энергии таких систем масс выполняется полное квантовое превращение механического носителя (гравитационный гипермонополь) индуктированной энергии через квантовый переход во вспомогательный электромагнитный,

– в результате такого квантового перехода из него рождается субстанция оболочки вихревого поля структуры в форме переменного гравиэлектромагнитного диполя, поддерживаемого процессами в индуктированной паре замкнуто-связанных электромагнитных гипервихронах,

– один из магнитных гипермонополей в структуре гравиэлектромагнитного диполя в связанном с центром масс гипервихроне может существовать лишь при его регенерации гравитационным,

– для регуляции и поддержания баланса средней энергии в таком замкнутом гипервихроне имеются механизмы излучения свободных макровихронов (макрофотонов и ударных звуковых квантов) – механических и электромагнитных.


Наиболее значимые результаты, в том числе видеоматериалы, как в оптическом по линиям водорода, гелия, железа и кальция, так и в рентгеновском диапазоне, были получены после запуска американского спутника с обсерваторией SOHO в 1995 году.

На 2007—2009 годы пришёлся Глубокий Минимум солнечной активности. Он отличался длительными периодами полного отсутствия солнечных пятен. За последние 200 лет наблюдений наиболее суровые зимы были чаще всего в годы близкие к периодам минимальной солнечной активности. 24 цикл Солнца проходит на несколько более высоком уровне его активности.

На протяжении всего 2009 года наблюдался минимально низкий, практически нулевой уровень (видео 5.2) солнечной активности, и только с осени 2009 года начался её незначительный рост. С начала 2010 года активность Солнца уже проявилась целым рядом солнечных бурь, отразившихся на Земле мощными землетрясениями на Гаити и в Чили.

Такой же год30 развивающейся активности Солнца начался в 2011 году и следующим образом проявил себя последствиями на Земле. Например, с 15 по 23 апреля 2011 года по всему юго-востоку США, штаты Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Арканзас, Иллинойс и Миссури, прокатилась волна торнадо с числом около 250, погибло около 45 человек. В первой половине апреля 2011 года Чикаго посетила жара 30°, внезапно погода изменилась – выпал снег. Около 20—25 лет в США не наблюдалось такого разгула стихии.

6 апреля 2011 года, на Земле началась сильная магнитная буря. Погодные аномалии по всей Евразии: от Зауралья до восточной Европы.

В Англии с середины апреля температура воздуха доходит до 30 градусов тепла, хотя в это время года на британских островах она редко поднимается выше 15 градусов.

15—23 апреля 2011 года в Европе установилась необычно жаркая весна, купальный сезон в это время начался гораздо раньше обычного, погода, как летом на Средиземноморье. В Брюсселе 29° и теплее на 10 градусов, чем в Барселоне. А Германию вдруг накрыла песчаная буря. Такого здесь не было никогда – мощный ветер поднял песок31 с побережья Балтики и понес его вглубь континента.

14 апреля 2011 года, в Пекине температура воздуха превысила 30 градусов тепла.

В Москве 9 апреля утром давление упало до рекордно низкого значения: 713,5 мм ртутного столба при норме в 750 мм. Предыдущий месячный абсолютный минимум атмосферного давления в Москве составлял 718,4 мм ртутного столба и отмечался он 18 апреля 1967 года.

22 апреля 2011 в Западной Сибири установилась жара 30°, после чего произошло резкое похолодание и даже снег.

7 июля 2011 года на Солнце произошёл самый большой по объёму за время регистрации со спутников (75 объёмов Земли) корональный выброс плазмы из группы пятен 1121, который стал двигаться со скоростью 1200—1600 км/сек.

6 августа 2011 года на Землю обрушилась ещё одна мощная магнитная буря, ранее никогда не наблюдавшаяся.

В конце 2011 и начале 2012 году ожидается особенно бурный рост солнечной активности. Так при переходе к точке максимальной активности в период 26—27—28 декабря 2011 года произошли следующие возрастающие по масштабам разрушений катаклизмы, принесённые атлантическим ураганом. Вначале основной его удар приняла Норвегия (уничтожены мелкие дома, выброшены суда на берег, снесены крыши домов, без электричества остались 100 000—270 000 тысяч домов), затем Швеция, Финляндия, Эстония и Ленинградская область с аналогичными последствиями. В Санкт-Петербурге уровень воды в Неве мог бы подняться до 2 метров. Однако, благодаря только что введённой в эксплуатацию дамбе с закрывающимися воротами удалось избежать грозящего наводнения – всего 151 см. В Калининграде температура сравнялась с температурой в Сочи 8—9°С. В Москве очередной рекорд с 1898 года – 4—5°С выше нуля, порывы ветра до 40 м/с. На Филиппинах наводнение, принёсшие 1500 человеческих жертв. Наоборот, в Испании небывалый холод, на Майорке минус 15°С.

Такие аномалии положительной температуры продолжались лишь до середины января 2012 года. Затем на планету вплоть до середины февраля обрушились аномалии отрицательной температуры. Так в Москве в ночь с 12 на 13 февраля температура в области упала до минус 37° С. В Европе бушевали заморозки, унёсшие жизни около 600 человек.

В период с 2011 по 2012 год развивается поверхностная активность выхода макровихронов в форме увеличения количества пятен разного размера на Солнце. Причём размер пятен с соответствующим размером выброса объёма плазмы фотосферы вблизи экватора значительно превосходит аналогичные размеры ближе к полюсам.

В ночь на 7 июля 2012 года впервые за историю г. Крымск, Краснодарский край, был сметен семиметровой волной воды и грязевых селей, пришедших с гор, где вода накапливалась несколько дней в результате проливных дождей. Более 170 человек погибло, городу нанесён непоправимый ущерб, оцениваемый более миллиарда рублей.

11—14 июля 2012 года ливни затопили район острова Кюсю, Япония – есть жертвы, нанесён значительный ущерб, 400 000 населения эвакуированы. Продолжаются штурмы США торнадо – ураган «Сэнди» ноябрь 2012, 5 млрд. долларов ущерба.

Подсчитывать ущерб, который нанесла природа в год 2013 активного Солнца даже не представляется возможным. Очень много аномальных явлений температурных рекордов, ливней и снегопадов, а также наводнений отмечено во всех уголках Земли. Торнадо продолжают атаковать США, но уже с большей силой – на видео 4.3 приведены последствия разрушений в Оклахоме, США от 20.05.13. Добрались торнадо и до Тульской области в РФ. 22 мая 2013 года в течение всего 5—7 минут в г. Ефремов были снесены все крыши с домов. Досталось и линиям электропередач – многие бетонные столбы были выдернуты из земли как спички. Предварительный ущерб – 150 миллионов рублей. 30—40 миллиардов рублей ущерба нанесло наводнение с высотой поднятия воды свыше восьми метров в Амурской области и свыше 10 метров в Еврейском автономном округе в период августа-сентября 2013 года и т. д.

2014 год ознаменовался периодами с волнообразным характером появления больших пятен и мощных вспышек. 2014 год на планете Земля – только одни природные аномалии, ущерб не поддаётся даже оценке. В южной половине светила в ее восточной части в декабре 2014 года активно растут две группы пятен (по количеству и площади). Особенно выделяется активная область AR 4242. Это самая крупная группа пятен, которая является самой гигантской по размеру и мощными вспышками класса Х. Она долгожитель, сделала уже два оборота и снова предстала движущейся к центральному меридиану. В этот заход она активнее, чем в ноябре. По сравнению с началом декабря Солнце все больше покрывается пятнами.

Прогноз – в 2015 году ждут сюрпризы взлета солнечной активности сравнимые с максимумами (в 2013 г.) в этом 24 цикле. Данная ситуация создает уверенность в возвращении власти атлантических монстров в Европе в январе 2015 года. Реально – 2016 год, год испепеляющей жары и нарастающей частоты ураганов-смерчей-торнадо. Например, 13—14 июля 2016, ураган, начавшийся в Белоруссии, вылился в настоящее торнадо под Можайском, а затем путь его лежал на Москву. Этот ураган на своём пути нанес существенный ущерб деревням и поселениям Подмосковья и самой Москве.

По всей планете 2017 год запомнится жарой по экватору, которая выпарила столько воды из океанов, что её хватило на то, чтобы затопить ливнями обширные территории средней полосы. Очень подробную хронологию событий ведёт Андрей Ларин на своей страничке сайта – ХРОНИКА ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ 2017.

2019 год надолго запомнится в РФ затоплением сёл и городов в Иркутской области и Приморском крае, а также жарой в Европе и затоплением городов в Америке.

В Иркутской области вышедшие из берегов из-за сильных дождей реки подтопили почти две с половиной тысячи домов. Восемь поселков отрезаны от внешнего мира. Движение на федеральной трассе «Сибирь» временно закрыто для всего транспорта. Стихия также заблокировала работу аэропорта. Ранее сообщалось, что самая сложная ситуация в городе Нижнеудинске. В домах отключили свет и воду. Ливни и грозы – каждый день. Такого дождливого августа в Приморье еще не было. Сейчас в регионе вместо дорог – реки грязи. При этом уровень главной реки Хабаровского края – Амура – продолжает расти. Синоптики вообще лето в Приморье называют аномальным. К большой воде круглосуточно готовится Комсомольск-на-Амуре.

Все эти аномальные явления связаны с годом начала инверсии в магнитном гипермонополе, жёстко связанным с ядром Солнца. Во время этого процесса увеличивается частота и мощность магнитных бурь, повышается активность Солнца. Однако, несмотря на незначительное количество черных пятен 24 цикла Солнечной активности (индекс количества чёрных пятен – числа Вольфа 59—87—100) по сравнению с ноябрём 1957 (254) ущерб на Земле оказался более ощутимым. Числа Вольфа за 2015 год-42, а за 2016 – 15. Продолжительность и интенсивность 24 цикла может быть больше вопреки прогнозам учёных.

Анатолий Витальевич Дьяков, основоположник гелиометеорологии, указывал, что аномалии погоды связаны как с максимумами, так и с минимумами солнечной активности. На большом фактическом материале он доказал, что ослабление солнечной активности приводит к опусканию холодных воздушных масс на Западную Сибирь – Северный Казахстан. При этом зимой устанавливается морозный антициклон. А при росте солнечной активности наблюдается обратный процесс: вынос теплых и влажных воздушных масс. Противоположные потоки воздуха (идущие параллельно) в ответ на такие флуктуации солнечной активности в Европу, в первом случае, юго-западные потоки с теплом и влагой, а во втором – северо-восточные потоки со стороны полуострова Таймыр обрушивают зимой туда сильные морозы с устойчивым антициклоном. Однако это общая классическая схема. На практике чаще возможны отступления.

Даже в годы близкие к максимуму в 24 цикле более низкий уровень числа Вольфа делает западный поток воздуха более слабым, чтобы добираться столь далеко на восток. И зимы в глубине континента получают меньше тепла. Но периодические флуктуации на фоне пика или минимума кривой могут иногда нарушать общую закономерность Солнце – погода на данных территориях (Европа, Сибирь, Казахстан) Нынешний 24-й цикл солнечной активности отмечен целым рядом катастрофических наводнений и ураганов, в результате которых сильно пострадали Филиппины, Гаити, Дальний восток, Центральная Европа и Балканы. Циклу предшествовал целый ряд крупных землетрясений 2011 года.

Зимы 2012/2013 и 2013/2014 были две подряд весьма суровые в Казахстане (а обычно такие зимы бывают в среднем раз в 10—12 лет). То есть в глубине континента слабое Солнце способствует холодным зимам. Прошлые зимы 2013/14 и 2014/2015 годов в Евразии была аномально-теплой. Зима 2015/16 была почти без снега в Москве, а в конце января начале февраля осенняя погода с дождями.

Кроме 22 летнего цикла активности Солнца, более тонкие исследования указывают и на другие периоды: короткие – 3, 5, 7—8 и длинные – 36, 45, 52, 63, 79, 90, 105, 144, 180, 314, I760, 2400 лет. Существует и столетний цикл максимального количества пятен на Солнце. Так при максимуме активности Солнца в ноябре 1957 года их число Вольфа достигало максимального значения – 254, а в декабре 2012, тоже максимума активности – всего лишь 145. Относительная интенсивность активности потока макровихронов 11-летних циклов меняется с периодом 80—90—100 лет.

Короткие периоды обусловлены изменением инверсного магнитного поля. Длинные периоды изменения связаны с изменением стационарного магнитного поля.

Ускорение частоты самовращения ядра звезды задаётся потоком внутреннего движения по волноводам магнитных монополей и излучаемых нейтронов на её поверхности, а стабилизация и замедление вращения, т.е. регуляция сброса носителем индуктируемой лишней энергии – потоком макровихронов широкого спектра частот, создаваемых переменными электрическим, гравитационным и магнитным полем и веществом, окружающим вращающееся ядро.

Сфера материи Солнца с радиусом более половины общего видимого радиуса звезды и прилегающая к этому ядру имеет структуру32 нейтронной звезды, т.е. заполнена движущимися в мощном гравитационном поле-оболочке нейтронами. Далее следует слой сферы со структурой «коричневого» «карлика», т.е. начинает увеличиваться концентрация протонов, антипротонов, позитронов и электронов – продуктов распада нейтронов33 в более слабых, но ещё достаточно сильных гравитационных полях. Затем – сфера со структурой «красного» карлика. Фотосфера – это излучение «жёлтого» карлика – средней по величине звезды.

Переменный гравитационный гипермонополь, формирующий центральное поле тяготение всей Солнечной системы, состоит из компонентов:

– положительного заряда, формируемого потоком обратно движущихся «клубковых» квантов34, по спиралям сфер ЧСТ разного диаметра от центральной до внешней, этот заряд является сфокусированным в центр ядра и формирует активное дальнодействующее гравитационное поле Солнечной системы, т.е. положительно заряженный гравитационный гипермонополь,

– суммарного неориентированного заряда пассивной массы с отрицательным знаком наработанного ядерно-мезоатомного вещества и сформированного в сфере тяготения вокруг ядра,

– индуктированного связанного механического гипервихрона в ядре (носителя индуктированной энергии) с переменным по величине и знаку гравитационным зарядом, создаваемого вращением этого ядра35, а по значению максимума величины связан с максимумом числа пятен на Солнце.

Однако на поверхности фотосферы возможно и локальное проявление действия рождающегося индуктируемого гравитационного монополя, такого же заряда, который держит «тарелку» Д. Серла на определённой высоте от поверхности земли. Так на указанном видео36 показано действие – факельный выброс плазмы из флокулы в хромосферу Солнца полем чёрной сферы одного из свободных электромагнитных макровихронов, поглощённого-«вмороженного» в плазму фотосферы и образующего после этого пару замкнуто-связанных макровихронов со структурой гравиэлектромагнитного диполя. Как это происходит? Заторможенный плазмой через посредство своего электромонополя, он совершает квантовое преобразование всей своей энергии в форму структуры гравиэлектромагнитного диполя по схеме рождения пары в поле атомного ядра. Эта энергия очень велика по абсолютной величине и сразу исчезнуть не может, поэтому его энергия разряжается постепенно через процессы, которые лежат при разряде гравиэлектромагнитного диполя через посредство рождения вторичных гравитационных монополей. Только с небольшой разницей – солнечный магнитный монополь свой сходящийся волновод-флокула (визуально наблюдаем в видео37 по вихревым светлым токам плазмы) из электропотенциалов строит в кластере плазмы фотосферы, а нарастающий по величине вторичный гравитационный монополь (чёрная сфера на видео38) тратит свою энергию при разрядке на взаимодействие с этой плазмой – отталкивая её своим одноимённым зарядом. Эти процессы весьма наглядно иллюстрируются на указанном видео и непосредственно доказывают объективное существование и свойства наличия знака гравитационного макромонополя.

Выбросы кластеров плазмы обусловлены:

– гигантским свободным длинноволновым макровихроном, проходящим фотосферу в фазе только что начавшегося разряда магнитного монополя и вырывающим такой кластер, что образуется брешь в фотосфере, т.е. «чёрные пятна» и «белые пятна»; процесс обусловлен захватом электромонополем части кластера плазмы фотосферы, однако, захваченный заряд и масса плазмы недостаточны, чтобы остановить магнитный монополь и через мгновение электромонополь исчезает (на ¼ длины волны) из фазового объёма, поэтому этот макровихрон оставляет позади себя и над «черным» пятном «белое» облако захваченной и теперь выброшенной плазмы,

– средним по величине связанным электромагнитным макровихроном в фазе начала разрядки гравмонополя (видео39), образованного квантовым переходом остановившегося магнитного монополя в гравитационный монополь; последний разряжаясь создаёт волновод гравпотенциалов, регенерирует магнитный монополь и вторичный (это он-чёрная размывающаяся сфера видима на видео) гравитационный макромонополь; процессы – магнитный монополь заряжаясь создаёт волновод электропотенциалов, а гравитационный монополь при разрядке создает волновод из гравпотенциалов, затем идут вихревые токи частиц плазмы с массой, которые и приводят к рождению вторичного гравмонополя, а внутри плазмы, удерживающей электрический волновод, идут вихревые электрические токи.

Рассмотренные процессы свойственны связанно-замкнутым электромагнитным макровихронам, которые заменяют свободное движение со скоростью света на индукцию гравитационного монополя, который порождает вторичный и периодически выбрасывает относительно небольшие «стреляющие» кластеры (протуберанцы) из под торцов флоккул-электроволноводов. Магнитный монополь тратит свою энергию на создание и возобновление волноводов вихревых потенциалов, вдоль которых идут вихревые токи из ионной плазмы, накаляя её добела.

Быстрые процессы со скоростью света рождают медленно меняющиеся квазистационарные электрические и гравитационные поля вокруг фазового объёма «вмороженного» электромагнитного макровихрона со структурой гравиэлектромагнитного диполя.

Разнообразие множества других выбросов с фотосферы, в основном связано с разбросом вихронов по длине волны, мощности магнитного монополя и его многократным разрядом на создание электроволноводов разного диаметра, одним из них является увеличение (видео 5.5) радиуса вихревых токов с течением времени, т.е. уменьшение энергии заряда со времени его разрядки. Формы вихревых токов вдоль угасающих волноводов большого диаметра известны в открытой литературе, как арки или корональные петли.

Электрическое поле, в основном, является внутренним, обусловлено вращением ядра, сосредоточено перпендикулярно оси по радиусу, симметрично относительно оси вращения и ответственно вместе с частотой вращения за явления излучения магнитных монополей в фотосферу и хромосферу и, в частности, за появление на поверхности чёрных пятен, корональных выбросов плазмы, а также за производство лёгких нейтральных ядер. Электрическое поверхностное и переменное поле сосредоточено в вихревых спиралях40, созданных макровихронами, захваченных плазмой фотосферы и образующих флоккулы переменной светимости (фото 2.5).

Магнитное поле Солнца состоит из стационарного и инверсного поля, а также локальных поверхностных полей, создаваемых «вмороженными» в плазму фотосферы макровихронами.

Стационарное поле в форме диполя обусловлено током магнитных монополей вихронов, движущихся со скоростью света по спиральным волноводам сферической катушки разного диаметра от центра к поверхности ядра-ЧСТ. Ось этого диполя составляет с осью визуально-видимого вращения внешних слоёв звезды угол нагрузки, образующегося при раскрутке всего ядерно-атомно-газового объёма звезды и планет на орбите. Другими словами, ядро-ЧСТ вращаясь вокруг собственной оси гораздо быстрее, чем весь объём звезды, берет на себя его раскрутку. А величина указанного угла рассогласования является мерой степени нагрузки, определяет величину раскрученной массы и характеризует размер, плотность и активность ядра-ЧСТ.

Инверсное магнитное поле – это поле вспомогательного индуктированного вращением электромагнитного гипервихрона, созданного квантовым переходом для сброса энергии механического гипервихрона. Это автономное периодически изменяемое поле симметрично вдоль оси вращения, и только на 1/8 периода солнечного цикла оно аналогично полю дипольного типа, в других фазах изменения оно всегда переменно и асимметрично, т.е. в гипервихроне всегда превалирует поле одного из магнитных монополей над другим. При подходе к ¼ периода происходит инверсия, т.е. поле сначала полностью пропадает, рождается новый магнитный гипермонополь, затем через 2—3 месяца опять образуется диполь, но с противоположными полюсами. При приближении к этой точке последовательно и относительно очень быстро асимметричное дипольное меняется на квадрупольное, а затем на октупольное форму поля. Через полпериода (11 лет) форма поля – монопольная, а к 12,5 годам – опять симметричный диполь, но противоположной полярности по сравнению с предыдущим диполем.

Локальные магнитные поля образованы на поверхности Солнце мульти-, биполярными или монополярными модулированными кластерами плазмы, которые образованы макровихронами, выходящих из зоны вращающегося ядра.

Откуда берутся магнитные макромонополи, каков механизм вспышек и чёрных пятен на Солнце?

Вращение ядра41 Солнца индуктирует механический гипервихрон с неполным квантовым преобразованием носителя этой энергии – гравитационный гипермонополь. Это означает, что достигнув определённой величины заряда для сохранения средней энергии он не может произвести перезарядку – «кульбит» гайки Джанибекова. Поэтому, перезарядка и сброс энергии происходит через вспомогательный электромагнитный гипервихрон путём квантового преобразования гравитационного гиперзаряда в магнитный гипермонополь через рождение замкнуто-связанной пары структуры гравиэлектромагнитного диполя. Такая структура уже способна произвести перезарядку с рождением гравитационного гипермонополя с противоположным знаком. Сброс энергии происходит через переменный электрический гипермонополь и волноводы из электропотенциалов электромагнитного гипервихрона. Волноводы из электропотенциалов, образуют такое переменное электрическое поле по радиусу оси вращения, которое создаёт магнитный поток макровихронов, уносящих лишнюю индуктированную вращением энергию – сброс энергии. Причём это поле тем больше по величине, чем больше масса и выше линейная скорость части периферийного кластера ядра при вращении. Другими словами, при преодолении критического барьера этой скорости переменный магнитный гиперзаряд в каждой точке по окружности наибольшего радиуса может создавать вокруг себя в пространстве потенциал более миллиона вольт, и, соответственно, изменяясь по величине, он формирует мощный поток макровихронов с широким спектром частот. Производство максимального потока макровихронов с более мощными магнитными монополями локализуется вблизи вращающегося ядра по его экватору в годы перехода инверсного квазидипольного магнитного поля к гипермонополю. В это время поток таких макровихронов увеличивается и заполняет почти всю фотосферу.

Что производят такие свободные магнитные макрозаряды в атмосфере Земли известно – шаровые молнии, гром, спрайты, эльфы и т. д. На Солнце, как и на Юпитере, эти явления во много раз сильнее проявляют себя, а поэтому и механизм квантовых переходов одного монополя в другой на поверхности Солнца становится визуально42 наблюдаем особенно для тех макровихронов, заряд и длина волны которых соизмеримы с аналогичными параметрами плазмы фотосферы или хромосферы. Такие макровихроны, как и СВЧ хорошо поглощаются плазмой, образуя единичные пары «вмороженных» в плазму фотосферы противоположных макромонополей, т.е. связанно-замкнутые пары электромагнитных вихронов со структурой гравиэлектромагнитных диполей. Однако из-за непрозрачности фотосферы структура процессов в таких вихронах остаётся невидимой – видны лишь процессы происходящие над её границей с хромосферой. Захваченные плазмой вихроны имеют настолько огромный заряд энергии, что процессы перехода одного вида индуктированной энергии в другой затягиваются во времени и становятся соизмеримыми с временем регистрации их обычными видеокамерами. Так например, визуализирован развивающийся процесс вихревых токов на границе фотосферы с хромосферой от 24.02.11 года. Из видео43 5.4а и 5.4б, регистрирующий выброс плазмы в это время, можно выделить следующие процессы:

– процесс окончания вихревых токов малого диаметра в момент наибольшего свечения плазмы в одном месте поверхности фотосферы после зарядки регенерированного магнитного монополя совпадает с нарастающим размером языка факельного выброса плазмы (протуберанца), обусловленного ростом-зарядкой чёрной сферы гравитационного макромонополя и её внешним полем:

– окончание периода свечения этих вихревых токов совпадает со сбором выброса вещества плазмы обратно в торцевой канал окончания спирального винта, т.е. в узел волновода.

Из этого следует, что остановленный собственным электрическим монополем свободный макровихрон захвачен электрическим полем плазмы и «вморожен» в неё – теперь это модулированный зарядовый кластер44 и с массой (гравиэлектромагнитный монополь связанного в диполь), часть фотосферы с давлением 0,1 атм. Этот процесс является процессом-детектором наличия в свободном макровихроне электрического монополя. Его магнитный монополь заряжает гравитационный, который теперь периодически регенерирует магнитный (невидимая сфера). Последний будет производить волноводы из электропотенциалов и расходовать на это энергию. Вдоль волноводов пойдут вихревые токи ионов, которые индуктируют переменный по величине уже вторичный гравитационный монополь (чёрная сфера на видео) того же знака, что и знак плазмы и на новом месте – отрицательный. Рост заряда этого носителя индуктированной энергии вихревыми токами частиц с массой и совпадает с началом факельного роста выброса протуберанца одноимённой плазмы. В процессе разрядки этого носителя, его заряд уменьшается – это момент начала обратного сбора выброшенных частиц плазмы и начала его постепенного размывания до невидимого состояния, этот процесс хорошо демонстрируется указанным клипом на фоне двух ведущих ТВ РФ.

Очень редко45, в прозрачной хромосфере46 с давлением 10—6 атмосферы можно наблюдать визуально с помощью телекамер следы магнитного квазидиполя (Гравиэлектромагнитный диполь, фото 2.4) – гипераналог зарядового кластера К. Шоулдерса. Оба противоположных заряда образуют в своей динамике якобы обычный магнитный диполь. Однако эта картина могла быть снята на видео благодаря тому, что силовые линии из магнитного диполя видны вследствие вихревых токов электронов вокруг них, которые и возбуждают свечение ионов. Между противоположными магнитными монополями видны вихревые токи ионов вдоль волновода одного из сканирующих монополей. А полюса монополей видны в результате высокочастотных процессов их регенерации в фазовом объёме электромагнитного макровихрона уже связанного с массой ионов плазмы хромосферы. В отличие от свободного макровихрона, который движется со скоростью света, пара связанно-замкнутых макровихронов (гравиэлектромагнитный диполь) практически покоится в плазме хромосферы, а по структуре и по процессам происходящих в его фазовом объёме – это фантом шаровой молнии на Солнце.

Свободные магнитные гигантские макрозаряды (фото 2.2) с длиной волны более 3х10– 10км, которые уже способны пробить фотосферу, увлекают за собой с помощью отрицательного макроэлектромонополя макровихрона кластер слоя положительно заряженной плазмы и образуют большую брешь, плазменные кратеры – чёрные пятна.


Выброшенный в хромосферу кластер плазмы создаёт рядом с чёрным кратером белое облако. Длинноволновые макровихроны и несущие более мощные магнитные монополи, способны своими электромонополями захватывать и пробивать часть фотосферы с образованием солнечных пятен размером от 3 до 100 000 км2. Такой магнитный монополь, двигаясь как фотон со скоростью света, достигнет поверхности Земли через восемь минут и может устроить сильную магнитную бурю.

Меньшие по величине магнитные монополи реализуют несколько различных сценариев поведения макровихронов:

– Один тип макровихронов47, имея в момент пересечения толщи фотосферы в своём фазовом объёме два одинаковых и противоположных магнитных заряда, захватывается плазмой. Один лежит на поверхности фотосферы и уже пленён её плазмой через посредство своего электромонополя, а другой находится в хромосфере на высоте от 5000 до 10000 км от верхней кромки фотосферы. Этот второй, противоположный, магнитный монополь индуктивно рождён и ещё связан с переменным электрическим монополем первичного и не может двигаться самостоятельно, поэтому совершает квантовый переход в гравитационный и образует замкнуто-связанный макровихрон. Между этой парой магнитных монополей возникает спираль48 потенциалов волновода, по которой и устремляются вихревые токи, образуя флоккулы из ионных зарядов плазмы, излучая при этом очень мощный поток электромагнитных волн, в том числе и оптического диапазона – аналог металлической спирали в электрической лампе накаливания. Такой связанно-замкнутый макровихрон будет отдавать свою энергию плазме до тех пор, пока его монополи не израсходуют всю свою запасенную энергию на преобразование плазмы.

– Другой тип макровихронов проходит толщу фотосферы имея в своём фазовом объёме лишь один заряженный монополь. Такой макровихрон оставляет в фотосфере лишь мощный волновод, а сам вылетает как фотон в межпланетное пространство. По установленному в плазме волноводу текут вихревые токи, и в зависимости от фазы разрядки магнитного монополя, они могут быть очень малого диаметра и скрыты в толще фотосферы, среднего диаметра, внешние дуги которых выходят на поверхность и видны, и очень большого диаметра – арки, визуально регистрируемые.

– Третий тип макровихронов проходит толщину фотосферы, когда в его фазовом объёме находится один магнитный монополь, только что полностью зарядившийся от первичного. Такой заряд невидим для плазмы и для внешних полей Солнца. Он преодолевает толщу фотосферы со скоростью света улетает также, как фотон из фотосферы.

Так появляются на поверхности солнца миллионы пар, «вмороженных» в плазму противоположных магнитных монополей, создавая над фотосферой соответствующую картину. Таков механизм вспышек активных областей-флоккул, а также движения свободных и затем захваченных плазмой солнечных макровихронов.

Некоторым плененным магнитным зарядам всё же удаётся покинуть поверхность солнца, отправив часть массы плазмы, сдерживающей движение, назад в корону, тогда они становятся замкнутыми макровихронами – зарядовыми кластерами, которые содержат ионы плазмы и могут двигаться к Земле лишь со скоростью49 не более 300—400 км/с.

Таким образом, большой диапазон зарядов и длины волны макровихронов формирует на поверхности фотосферы свободные невесомые, замкнутые лёгкие, средней тяжести и очень тяжёлые по массе связанные макровихроны.

Долетев до поверхности Земли за разное время, эти различные типы макровихронов устраивают мощные локальные перегревы земной поверхности (г. Крымск и остров Кюсю, 2012 год), магнитные бури, по разному выводящие из строя связь и электрические сети и т. д. Другими словами, в отличие от микровихронов, создающих элементарные частицы, некоторые замкнутые макровихроны содержат в своём фазовом объёме ещё кластеры ионов плазмы и электронов, захваченные электромонополем, с числом частиц пропорциональным числу ионов в единице объёма умноженных на объём фазового пространства макровихрона – это гипераналог солнечных зарядовых кластеров К. Шоулдерса.

Поток макровихронов со средней длиной волны от 800 до 8000 км, которые достигают слоёв плазмы фотосферы с плотностью 1016 – 1017 атомов/см3, захватываются ею и модулируют её своими магнитными монополями в конусы-гранулы с размером в четверть длины волны, превращая её в то поле, визуально наблюдаемых гранул, которые известны под названием полей гранулированной фотосферы.

Рассмотренный поток макровихронов создаёт магнитный ток, который оказывает влияние на частоту вращения ядра Солнца, увеличивая или уменьшая её до определённого предела. При этом, в год максимальной активности поток нарастает настолько, что поверхность Солнца покрывается чёрными пятнами от экватора до полюсов. Это происходит тогда, когда форма основного инверсного магнитного поля Солнца в фазовом объёме гипервихрона определяется магнитным гипермонополем. Вследствие увеличения частоты вращения и при достижении критического заряда50 этого магнитного поля происходит инверсия полюсов магнитного поля – квантовый переход носителя индуктированной энергии или перезарядка знака энергии на противоположную. В этом процессе периодически ещё изменяется на противоположную и соответствующая компонента гравитационного монополя. Так в неполном квантовом преобразовании индуктированного вращением гравитационного монополя происходит его переход к противоположному. Частоту вращения стабилизирует поток нейтронов, вылетающих с поверхности экватора ядра-ЧСТ. Этот поток вылетает в достаточно гомогенную ядерно-флюидную и в целом электрически нейтральную и очень плотную квазигазовую фазу вокруг ядра, а поэтому периоды инверсии полюсов магнитного поля, т.е. квантового перехода, в отличие от Земли, одинаковые и очень короткие – 11,2 года.

Энергия Солнца слагается из механической энергии нейтронов (температура, звук и электромагнитное излучение), появляющихся в результате распада ядра ЧСТ, распада нейтронов на протоны и антипротоны, аннигиляции продуктов, трансформации гамма излучения в мягкую область, вплоть до оптической и ниже, а также энергии самовращения ЧСТ, энергии макровихронов, ядерных и атомно-возбуждённых превращений в атомной плазме фотосферы.

В фотосфере формируется доходящий до нас непрерывный спектр оптического излучения звезд, а также линейчатый, характериризующий образование новых атомов с лёгкими ядрами в результате ядерных превращений51, происходящих в фазовых объёмах замкнутых макровихронов-гранул фотосферы под действием магнитных монополей высокой плотности зарядки потенциалами. При этом, в основном, зарождаются новые легкие ядра химических элементов вплоть до кальция и железа, но преимущественно ядер гелия, т.е. чем меньше атомный вес фотосферы, тем меньше средний атомный вес вновь зародившихся ядер. И наоборот, чем выше атомный вес матрицы, (например, базальты) тем выше атомный вес новых ядер (например, молибден, вольфрам и трансурановые).

Поле хромосферных спикул образуют замкнутые макровихроны с длиной волны более 100 000 км. Они имеют продолговатую форму, причем вытянуты преимущественно в радиальном направлении. Длина их составляет несколько тысяч километров, а толщина – около одной тысячи километров. Со скоростями в несколько десятков километров в секунду эти кластеры-спикулы поднимаются из хромосферы в корону. Спикулы, в свою очередь, образуют более крупную структуру, называемую хромосферной сеткой.

Часто наблюдается фибрильная структура хромосферы, отражающая характер захвата электромонополями свободных макровихронов части плазмы фотосферы и вынос её далеко за пределы атмосферы солнца.

Средние по зарядам магнитные монополи макровихронов, пробив фотосферу, захватываются массой плазмы (вмораживаются) через посредство фазового объёма электромонополя, с которым у него индуктивно-структурная связь. Так как фотосфера по сравнению с хромосферой достаточно плотна, то она непрозрачна и поэтому видна лишь только часть процессов, происходящих на её поверхности. Тогда на поверхности фотосферы можно увидеть плазменный кратер и мощный магнитный монополь, который здесь же рождает спираль52– флоккулу. Так создаётся стандартный связанный с плазмой биполярный макровихрон со структурой гравиэлектромагнитного диполя, образующий поля53 противоположной полярности с напряженностью от сотен до нескольких тысяч эрстед.

Мощные по зарядам макровихроны способны отрывать от поверхности Солнца массу плазмы весом до 10тонн и уносить её в космос, придавая этому связанному кластеру скорость до 100—300 км/с. Лёгкие кластеры проходят через солнечную корону и со скоростью порядка 1000 км/с достигают орбиты Земли через 1 – 2 суток, другие – за 8—9 часов. Такие разные по массе солнечные кластеры атомной плазмы, взаимодействуя с земной поверхностью, вызывают магнитные бури. Если через уже образованный кратер плазмы вылетает свободный биполярный «тяжёлый» макровихрон54, то он достигает поверхности Земли через восемь минут и может нанести значительно больший ущерб электрическим и электронным коммуникациям, чем связанные с кластером плазмы магнитные макромонополи.

Подводя итог, можно сказать, что явления на Солнце, наблюдаемые визуально и рассмотренные в этом разделе с позиций реального представления, дают все основания считать, что самовращение его ядра, как и любого нейтрального или заряженного кластера материи, индуктирует в нём механический гипервихрон с неполным превращением индуктированной энергии гравитационного гипермонополя, что является причиной его квантового перехода в электромагнитный гипервихрон, уже способным выполнять преобразования носителей для сохранения средней полной энергии солнечной системы. Источник энергии самовращения – распадающееся ядро ЧСТ и поток макровихронов внутри и вокруг него. Таким образом, инверсное магнитное поле Солнца является продуктом квантовых переходов носителей индуктированной энергии вращающегося ядра для сохранения средней энергии. Индукция, периодически изменяющая даже полюса магнитного поля Солнца, обусловлена квантовыми явлениями, происходящими в фазовом объёме связанного с ядром механического и электромагнитного гипервихронов – периодические изменения гравитационного и магнитного гипермонополей в структуре гравиэлектромагнитного диполя.


Земля55. Земля обладает лишь одним спутником – Луна. Масса планеты равна 5,97х 1021 тонн, средняя плотность – 5,52 г/см3 Безразмерный момент56 инерции (0,33) свидетельствует о существенном вкладе в распределение плотности массы центрального вращающегося ядра-ЧСТ. Ось вращения ядра отклонена от оси вращения планеты на 11,45º и характеризует, с одной стороны, степень его энергетической нагрузки на раскрутку увеличивающегося объёма массы периферии, а с другой стороны – на размер, активность и степень его эволюции. Магнитный момент Земли равен 1,5 х 1016 А/м2, а угловой момент – 7,1х 1040. Угловая скорость вращения Земли равна 7, 29 х 10—5 радиан в секунду. Скорость на орбите переменна и в среднем равна 29,783 км/c. Величина отношения магнитного момента к его механическому (1.11х 10—15) близка к значению Солнца – это основной закон природы самовращения астрофизических объектов во Вселенной.

Земля сжата не только на полюсах, но также несколько и по экватору (наибольший и наименьший радиусы по экватору отличаются на 210 м), т. е. Земля является не двухосным, а трехосным эллипсоидом. Кроме того, расчетами Т. Д. Жонгловича и С. И. Тропининой показана несимметричность Земли по отношению к экватору – южный полюс расположен ближе к экватору, чем северный.

Наклон оси вращения планеты к плоскости орбиты 23,44°, что обусловлено дополнительной нагрузкой пассивной массы Луны. Однако, этот наклон претерпевает незначительные, нерегулярные смещения (известные как нутации) с периодичностью 18,6 года. Также существуют долгопериодические нутации (около 41 000 лет), известные как циклы Миланковича. Ориентация оси Земли со временем тоже изменяется, длительность периода прецессирования составляет 25 000 лет.

Состав атмосферы: 78% молекулярного азота, 21% молекулярного кислорода57, остальное пары воды, аргон и другие примеси.

70,8% поверхности планеты занимают океаны, остальная часть поверхности – суша. Часть воды, в основном, в приполярных зонах, находится в твёрдом состоянии в виде ледников, снежного покрова, и в вечной мерзлоте.

Общее количество атомов, составляющих вещество планеты постоянно растёт от числа 1050. На их образование расход ядерной материи ЧСТ составил внутреннюю сферу диаметром всего лишь 100 м. Распределение по элементам: железа 22,1%, кислорода 30,1%, кремния 25,1%, магния 13,9%, серы 2,9%, никеля 1,8%, кальция 1,5% и алюминия 1,4%, на остальные элементы приходится 1,2%.

Состав земной коры. Из-за большого содержания кислорода, породы коры практически полностью состоят из оксидов этих элементов – кремнезём, глинозём, оксиды железа, окись кальция, окись магния, оксид калия и оксид натрия.

Внутренняя энергия планеты обусловлена активностью и самовращением ядра-ЧСТ, его распадом, распадом нейтронов и лёгких нейтральных ядер, аннигиляцией продуктов распада и синтезом тяжёлых ядер с образованием в коре всего спектра изотопов химических элементов, описанных таблицей Менделеева. Процесс их рождения в одной форме и образование в атомной форме на поверхности Земли, в которой мы их наблюдаем, начинается с поверхности ядра Земли и претерпевает долгий путь ядерных и ядерно-химических преобразований на пути через плотную оболочку динамического гравитационного поля вокруг него, нижнюю мантию, верхнюю мантию, литосферу и кору.

Вот как представляет себе ядро Земли Д. Кили. Он иллюстрирует свою идею нейтрального центра-ядра Земли следующим образом:

«Представим себе, что после аккумуляции планеты любого диаметра (скажем, приблизительно в 20 000 миль, может быть больше или меньше, ибо размер не имеет никакого отношения к делу) произойдёт перемещение всего материала, за исключением коры, толщиною в 5000 миль, и останется промежуточная пустота между корой и центром, который имеет размер обыкновенного биллиардного шара. Чтобы привести в движение эту малую центральную массу, потребовалась бы сила такая же огромная, как и для сдвига оболочки в 5000 миль толщиною. Более того, эта малая центральная масса поддерживала бы вечно тяжесть этой коры, удерживая её на равном расстоянии от себя; и не существовало бы противодействующей силы, сколь угодно большой, которая могла бы заставить их соприкоснуться. Воображение потрясается, представляя себе огромный груз, отягощающий эту точку центра, где вес прекращается… Вот что мы понимаем под нейтральным центром».

В центре планеты давление достигает 3,5 миллионов атмосфер или 350 ГПа. При таком давлении не могут существовать атомы с их обычными электронными оболочками, т.е. атомы составляющие вещество на поверхности Земли. Плотная материя с высокой температурой там представлена в форме нейтронов и лёгких нейтральных ядер, а вместо поступательно-вращательных колебаний атомов, характеризующих температуру, энергия названных частиц выражена через интенсивные вращения вокруг собственной оси.

Часть энергии ядра передаётся к земной коре посредством выходящих макровихронов и всплывающих плюмов. Плюмы и потоки макровихронов рождают на поверхности коры «кольцевые структуры», трубки всасывания пространства, «горячие точки», вылет шаровых молний из аномальных зон58, импульсный вылет полей антигравитации-скачков гравитации, шаровые конкреции и «котлы», траппы на поверхности коры планеты, но самое главное, путём излияния вулканов, разломов разного рода от катастрофических, приведших к расколу Пангеи, до обычных типа Восточно-Африканского и Большого Каньона в Северной Америки – они приводят к очевидным свидетельствам расширения объёма земного шара.


Мантия составляет 67% всей массы Земли и около 83% всего объёма Земли. Она простирается от глубин 5—70 километров ниже границы с земной корой, до границы с «жидким» ядром на глубине 2900 км. Мантия расположена в огромном диапазоне глубин, и с увеличением давления к центру в её веществе происходят фазовые переходы, при которых вещество приобретают всё более плотную структуру. Наиболее значительное превращение происходит на глубине 670 километров от поверхности, в основном, связанные с превращением ядерно-мюонных атомов в обычные – ядерно-электронные. Термодинамика этого фазового перехода такова, что мантийное вещество ниже этой границы не может проникнуть через неё, и наоборот. Это прежде всего связано с возможностью превращения ядерно-мюонных атомов, путём всасывания необходимого пространства через кору Земли для образования обычных атомов. При таком преобразовании на единицу объёма мантии требуется 1015 единиц обычного пространства. Выше границы 670 километров находится верхняя мантия, а ниже, соответственно, нижняя. Эти две части мантии имеют различный состав и физические свойства.

Для Земли радиус сферы влияния земного тяготения центрального поля гравитации ядра равен 1,5 миллиона километров. Это максимальное расстояние, на котором влияние гравитации Земли больше, чем влияние полей гравитации других планет и Солнца.

Как и Солнце, наша планета обладает стационарным и инверсным магнитным полем, что определяет схожесть структур ядер звёзд и геологически активных планет. Как и на Солнце, ядро Земли выделяет значительное количество энергии. Стационарное магнитное поле Земли описывается полем геоцентрического диполя с наклоном оси по отношению к оси вращения Земли в 11 º – угол нагрузки. Угол59 между осью вращения планеты и плоскостью её орбиты за последние 30—35 тысяч лет увеличился с 21º (с периодом 11- 12 тыс. лет) до 23,45º.

Гравитационное поле планеты складывается, в основном60, из активной (основной источник центрального гравитационного поля) и пассивной компонент:

– индукция компоненты центрального активного гравитационного поля потоком обратных клубковых квантов, движущихся со световой скоростью по спиралям волноводов сфер-ЧСТ-ядра Земли от малого диаметра переходящих постепенно в большие, от центра к поверхности ЧСТ – эта компонента сфокусирована в центр, центральная симметрия, эта компонента является центральным гравитационным монополем и имеет один знак – плюс, формирует основное гравитационное поле Земли – гипермонополь с дальнодействием в 1,5 миллиона километров,

– массы пассивного наработанного ядерно-атомно-молекулярного вещества различной плотности от атомно-молекулярной до ядерно-мезонной, находящегося в «жидком» ядре, мантии, коре, океанах и атмосфере, эта компонента рассеяна и не имеет преимущественных направлений, поэтому и называется пассивной, имеет полярное61 строение, имеет один знак минус с существенно более коротким дальнодействием от нескольких сантиметров для небольших кластеров атомно-молекулярного вещества до нескольких десятков метров от коры Земли,

– индукция компоненты переменного по величине и знаку дополнительного гравитационного монополя, индуктированного вращением ядра ЧСТ – эта компонента непрерывно и квантованно62 преобразуется с помощью механического и электромагнитного гипервихронов, как переменная компонента активной части основного гравитационного монополя Земли, имеет знак плюс и минус, так как Луна вращается вокруг Земли также по эллиптической траектории – это свидетельство того, что планеты, как и Солнце, обладают ещё дополнительно к основному источнику центрального тяготения ещё одним гравитационным источником, индуктированным вращением и имеющим переменный характер, отсюда форма орбиты не круговая, а эллиптическая,

– имеется также незначительная индуктированная компонента, аналогичная индукции вращением ядра, но создаваемая вращением различных слоёв Земли выше твёрдого ядра,

– имеются локальные изменения поля, как стационарной составляющей, так и импульсной.

Как планета с самовращающимся ядром, она обладает ещё магнитным и электрическим полями. На частоту самовращения «твёрдого» ядра-ЧСТ Земли оказывают влияние:

– интенсивность потока движения обратных магнитных зарядов по волноводам ЧСТ-ядра,

– отдача при вылете потока нейтронов,

– ускоряющий разгон частоты вращения от излучения макровихронов, т.е. магнитный или электрический ток в окружающую среду,

– инверсия магнитного поля и индукция компоненты гравитационного монополя,

– свойства наработанного ядерного материала, окружающего вращающееся ядро,

– катастрофические подземные ядерные взрывы (землетрясения) первичной нижнемантийной материи, случившиеся 500—600 млн. лет назад, приведшие к асимметричному размещению массы мантии планеты вокруг ядра и значительно меньшие в настоящее время,

– количество общей пассивной составляющей массы63 наработанного ядерно-атомно-молекулярного вещества, окружающего вращающееся ядро, т.е. чем больше эта масса, тем меньше усреднённая частота вращения.

Общее замедление частоты вращения Земли за последние 4 миллиарда лет, т.е. время суточного оборота выросло почти вдвое.

Магнитное поле на поверхности Земли складывается из следующих компонент:

– стационарная компонента

– компонента инверсного магнитного поля, обусловленного вращением ядра,

– компонента, обусловленная локальными магнитными аномалиями,

– компонента суммарного поля плюма-флюида, поляризованного магнитным потоком макровихронов, поднимающихся из мантии кластеров нейтральной материи вместе или отдельно с плюмом-плазмой,

– компонента внешнего планетарного магнитного поля.

Стационарная компонента магнитного поля обусловлены током обратных «клубковых квантов», т.е. магнитных монополей вихронов, движущихся по спиралям увеличивающегося радиуса от центра, ядра-ЧСТ, к поверхности. Эта компонента магнитного поля испытывает медленные изменения величины напряженности магнитного поля диполя во времени в 1,5—2 раза с периодами от 10—20, 60—100, 600—1200, 8000 лет.

Инверсное магнитное поле аналогично такому же полю на Солнце, но существенно слабее и меняется гораздо реже, вследствие отличающихся размеров ядра ЧСТ и его эволюции, а также физических свойств веществ, окружающих вращающееся ядро. Наблюдения показывают, что параметры поля в среднем и его полярность могут сохраняться неизменными в течение 105– 10лет, затем напряженность уменьшается в 3—10 раз и в период 10– 10лет возможно ожидать переполюсовку направления силовых линий магнитного поля.

Магнитные аномалии – отклонения от эквивалентного диполя до 20% напряженности отдельных областей с характерными размерами до 10000 км. Эти аномальные поля испытывают вековые вариации, приводящие к изменениям со временем в течение многих лет и столетий. Примеры аномалий: Бразильская, Канадская, Сибирская, Курская. В ходе вековых вариаций мировые аномалии смещаются, распадаются и возникают вновь.

Нейтральная материя, произведённая распадающимся и самовращающимся ЧСТ-ядром, распределяется во внутреннем своде «жидкого» ядра и по законам вихреобразования образует вблизи экватора его вращения в нём особые вихревые кластеры-конусы (ринги), которые после поляризации их вещества макровихронами, приобретают свойства относительно «сверхтекучих» плюмов-флюидов, обладающих повышенной проницаемостью в «твёрдом» веществе нижней и верхней твёрдой мантии. После того, как их объёмы поляризованы64 потоком макровихронов, восходящие движения

29

P. В 1 а с k e t t, Nature 159, 658 (1947), Η. W. B a b c o c k, Astrophys. J. 108, 191 (1948); Н. W. B a b c o c k, Astrophys. J. 105, 105 (1947); H. W. В a b с о с k, Publ. Astron. Soc. Pacific 59, 112 (1947); H. W. B a b c o c k, Astrophys. J., Suppl., Ser. No. 30, 3, 141 (1958); 2. Η. W. В a b с о с к, Astrophys. J. 128, 228 (1958). Babcock H. W. The Topology of the Sun’s Magnetic Field and the 22-Year Cycle. Astrophys. J. 133 (2), 572—587, 1961.

30

Такой год развивается в максимальную активность Солнца в течение 2—3 лет.

31

Такое может сотворить только механизм Торнадо.

32

Электрически нейтральна.

33

Это и есть основная энергия Солнца, другая её часть обусловлена температурой нейтронов, рождающихся на поверхности её ядра.

34

Поток микровихронов, создающий самовращение ядра ЧСТ, по механизму «Беличье колесо».

35

Именно этот заряд ответственен за смещение перигелия Меркурия. В 1881 году Де Ла Рю, Стюарт и Лёви обнаружили причинно-следственную связь максимального числа пятен на Солнце с моментами прохождения Меркурия через перигелий.

36

https://www.youtube.com/watch?v=pc7_mmOFfkI&list=PLn_GwTiyJrk0g-j4EFoA-4FnuHAwJ_x2w

40

Вихревые токи, такие же по свойствам и по природе, как и токи в микроволновой бытовой печке или высокочастотные токи, разогревающие металлические заготовки на заводах.

41

Предварительные данные показывают, что ядро вращается в пять раз быстрее внешних экваториальных слоёв Солнца.

42

В отличие от Юпитера и Земли, где они поглощаются твердым телом.

43

https://www.youtube.com/watch?v=pc7_mmOFfkI – гравитационный монополь макровихрона имеет знак заряда такой же, как знак заряда массы плазмы фотосферы.

44

В отличие от общего поля плазмы фотосферы, такой кластер имеет внешние контуры своего собственно-замкнутого фазового объёма, в котором интенсивно идут процессы передачи энергии от захваченного макровихрона ионам и атомам плазмы – нагрев, возбуждение и ионизация, атомные и ядерные преобразования, рождение вторичных гравитационных зарядов, взаимодействия внешних полей внутренних монополей с гравитационным и магнитным полем Солнца.

45

В фильме «Секреты Солнца» автора Ken Lang, часть вторая, в самом начале имеется такой эпизод.

46

В отличие от фотосферы хромосфера почти прозрачна и позволяет регистрировать структуру процессов даже в паре связанно-замкнутых электромагнитных вихронах или в гравиэлектромагнитном диполе.

47

https://www.youtube.com/watch?v=pc7_mmOFfkI&list=PLn_GwTiyJrk0g-j4EFoA-4FnuHAwJ_x2w Эта картина наиболее распространенная в фотосфере Солнца.

48

Это флоккула – область переменной светимости, при окончании вихревых токов через неё, она проявляет себя в форме деформированной спирали.

49

Макровихрон, электромонополь которого захватил кластер ионов плазмы приобретает массу, и уже не может двигаться со скоростью света, поэтому происходит квантовый переход к другому носителю индуктированной энергии – гравитационному монополю.

50

Величина критического заряда пропорциональна скорости движения кластера по окружности.

51

Фундаментальный закон СВАУШК.

52

Эта спираль отчётливо видна вследствие образования вихревых токов из светящихся возбуждённых ионов во флоккулах.

53

Поля обычного стержневого магнита с двумя полярностями.

54

Такой макровихрон по структуре аналогичен вихрону фотона.

56

Безразмерный момент инерции однородного по плотности шара равен 0,4.

57

Наличие свободного кислорода в атмосфере обусловлено его непрерывным производством из азота в результате ядерных превращений в плазме линейных молний – замечание автора.

58

Например, из реки Меконг или Медведицких пещер. в районе Волгограда.

59

Этот угол характеризует степень перехода нейтральной материи из ядра на поверхность планеты в форме атомно-молекулярной материи и нагрузку массы Луны. Заметим, что у планеты Уран этот угол составляет 98º.

60

Возможны изменения полей гравитации от среднего и импульсные вихревые вылеты гравитационных монополей, изменяющих поля притяжения на мгновения.

61

Электрон имеет однополярный гравитационный монополь, по знаку противоположный центральному полю Земли, также и все ядра атомов вещества этой компоненты имеют отрицательный знак..

62

По механизму рассмотренному ранее в разделе Солнца.

63

Эта масса определяется углом нагрузки между осью магнитного диполя и осью вращения всего объёма Земли, т.е. 11º5́.

64

Поляризация происходит путём модуляции её материи магнитными монополями, т.е. вещество материи кластера вовлекается в микромодулированное осевое вращение, по типу вовлечения микрокластеров в вихревое движение.

Структура мироздания Вселенной. Часть 3. Гипермир

Подняться наверх