Эфирная механика

Что же мы с вами будем понимать под «инерцией»? Либо сопротивление тела другим телам, которые стремятся или сдвинуть его с места, или остановить его движение вдоль поверхности планеты по прямолинейной (здесь это слово не стоит в кавычках, так как Галилей и Ньютон проводили опыты по изучению инерции на ровных поверхностях) траектории. Именно так понимали инерцию Галилей и Ньютон.

Либо мы будем понимать под «инерцией» совсем другое — а именно, способность к самоподдерживающемуся движению, т.е. когда речь идет о способности тел просто сохранять состояние движения. Эта способность в чем-то перекликается с существующим в физике «Законом сохранения импульса» — т.е. пока у тела сохраняется некий неведомый импульс, оно будет двигаться (неважно, в каком направлении, может постоянно менять его) и сообщать этот импульс другим телам при соударении с ними.

Импульс, как известно, представляет собой произведение массы и скорости тела. Обратите внимание — все то же произведение массы и скорости, которое мы встречаем в формулах Силы, Кинетической Энергии и Энергии (формула Эйнштейна).

Из практического опыта нам известно, что чем тяжелее тело, тем сложнее сдвинуть его с места или поменять направление его движения, если оно уже движется. Именно такие тела, по представлениям классических механиков, как раз и являются наиболее инертными. При этом можно оценивать инертность не только твердых тел, но и тех, что находятся при н.у. в жидком или газообразном агрегатном состоянии, и даже горящих. Однако из-за того, что жидкие и газообразные тела легко разрушаются и деформируются при движении сквозь другие среды и тела, их инерционность проще всего исследовать, заключая их в твердую оболочку.

Для того чтобы узнать, что лежит в основе инерции тел, в первую очередь следует выяснить, характерно ли данное явление для элементарных частиц.

Да, инертность свойственна элементарным частицам. И не просто свойственна, а именно с них и следует начинать изучение данного явления, ведь тела состоят из химических элементов, которые в свою очередь состоят из частиц.

Инерция элементарной частицы — это ее способность сохранять состояние движения, даже несмотря на то что воздействие, с помощью которого эта частица была приведена в движение, уже отсутствует. В этом заключена вся суть понятия «инерции» («инерционности»). Но почему же частица продолжает движение даже после того, как внешний фактор, приведший ее в движение, прекратил свое воздействие? А также всякая ли частица, независимо от ее качества, способна к инерционному движению?

В основе инерционного движения частиц лежит возникновение в частицах Силы Инерции. А сопутствует инерции Закон Трансформации, а именно, трансформация вследствие движения относительно эфирного поля.

В каких бы условиях ни происходило инерционное движение частицы — в реальных или идеальных — начаться оно должно с того, что частицу приводит в движение другая движущаяся частица. Эфир эфирного поля, относительно которого смещается частица, является для нее избыточным. Эфир эфирного поля давит на Эфир, заполняющий частицу. Он входит в переднее полушарие частицы. В результате в переднем полушарии частицы, в Зоне Разрушения, происходит разрушение внешнего Эфира вместо ее собственного, рожденного в ней.

Эфир эфирного поля, сквозь которое движется частица, проходя через частицу, изменяет внешнее проявление ее качества. Этот проходящий сквозь частицу «избыточный» Эфир полностью или частично «избавляет» частицу от Поля Притяжения. Будет избавление полным или частичным, зависит от скорости частицы. Чем больше скорость, тем меньше становится Поле Притяжения и тем больше вероятность, что появится Поле Отталкивания. Если у частицы было Поле Отталкивания, его величина возрастает. У частиц с Полями Притяжения его величина уменьшается только в заднем полушарии (заднем — по ходу движения). А если возникает Поле Отталкивания, то оно также проявляется только в заднем полушарии. У частиц с Полями Отталкивания его величина тоже увеличивается только сзади. Опять же чем больше скорость, с которой частица была приведена в движение, тем больше величина возникающего Поля Отталкивания.

Уменьшение Поля Притяжения или его замена на Поле Отталкивания (у частиц Инь), или же увеличение Поля Отталкивания (у частиц Ян) происходит потому, что Эфир эфирного поля, проходя через периферию частицы (где происходит его разрушение), становится для частицы избыточным. Если скорость вхождения Эфира больше скорости его разрушения, частица начинает испускать творимый ею Эфир — у частицы появляется Поле Отталкивания (или усиливается, если оно у нее уже было).

Почему вообще возможно инерционное движение?

А теперь собственно о том, почему частица смещается вперед относительно испускаемого ею назад Эфира.

В идеальных условиях частица с Полем Отталкивания равномерно испускает Эфир всей своей поверхностью. Именно из-за существования этого баланса между всеми точками поверхности частица покоится на месте и не смещается ни в одну из сторон.

В состоянии инерционного движения мы условно делим частицу на 2 полушария — переднее и заднее. Из-за того что после первоначального толчка частица смещается относительно эфирного поля, Эфир давит на переднее полушарие, и оно не может испускать Эфир. Нарушается баланс. Переднее полушарие не испускает ничего, а заднее — удвоенную порцию. Эфир, выходящий из заднего полушария, отталкивает одновременно и саму частицу, и окружающий Эфир. Это и заставляет частицу двигаться в ту сторону, куда «глядит» ее переднее полушарие.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36