— Зачем они так нарисовали? — спросила Лиля.
— Они расширили объяснение процесса на одном рисунке.
На противоположной стене нарисованы две «колбы» — это общее представление взаимодействия двух векторов «инерции покоя» в центральной точке более слабого центрального сверхатома R10 Земли, при влиянии на первый (1) вектор «инерции покоя» этого сверхатома R10 — одного узкого «проходного» вектора центрального сверхатома R12 Солнца, на рисунке в виде колена женщины-Солнца сидящей на высоком постаменте под «колбой» (1).
В результате этого воздействия, все три вектора (двух взаимодействующих сверхатомов R12 и R10), находят компромисс сил, но при этом, все они теряют часть своей силы, на создание устойчивого положения атомов в молекуле, и останавливают свое сближение не дальше и не ближе друг от друга.
— На рисунке с одной «колбой» ещё я вижу лягушку, и ей на хвост надавил посохом человек, стоящий сзади неё, — засмеялась Лиля.
— Эта «лягушка» — древнеегипетская богиня Хекет, она держит в руках два ножа или флажка, показывая ими чёткую ширину узкого «проходного» вектора более сильного сверхатома R12 Солнца, какую внешние силы R12 уровня Вселенной, должны взять для компенсации — от более слабого сверхатома R10 Земли.
Хекет показывает, что больше этого значения ширины-силы, узкому «проходному» вектору более сильного сверхатома R12 Солнца, не надо брать — от первого (1) из двух векторов «инерции покоя» более слабого центрального сверхатома R10 Земли.
Можно сказать, что богиня Хекет — символизирует «промежуточный» вектор, дополняющий узкий «проходной» вектор более сильного атома — со стороны более слабого атома молекулы или в данном случае более слабого сверхатома R10 Земли.
— Ты хочешь сказать, что богиня Хекет с флажками — это часть силы первого (1) вектора «инерции покоя» более слабого атома? — спросил Константин Николаевич.
— Да. От первого (1) вектора «инерции покоя» более слабого атома, узкий «проходной» вектор более сильного атома молекулы, будет брать недостающую ему с противоположной стороны, части силы, равной требованию максимально полной силы компенсации, внешних сил Вселенной, создающих узкий «проходной» вектор более сильного атома молекулы. Внешние силы Вселенной — всегда тянут на себя. И тут они тянут «проходя» дальше центральной точки более сильного атома, и достигают центральной точки более слабого атома, и забирают из неё необходимую часть силы от первого (1) вектора «инерции покоя» более слабого атома.
Более сильный атом в молекуле, всегда стоит на месте, ведь у него больше симметрии (в его векторах «инерции покоя») по внешним силам Вселенной. А слабый атом, меняет свое положение в молекуле, поэтому на рисунке он изображен на лодке или полозьях, а вот женщина-Солнце (центральный сверхатом R12 Солнца) сидит на отдельном постаменте.
Вообще, я рассматриваю взаимодействие двух атомов в трех вариантах расстояния:
1- «Первичная» гравитационная молекула — в которой более сильный атом, взаимодействует со слабым атомом на большом (космическом) расстоянии, и его узкий «проходной» вектор, на таком растоянии, не может получить максимально полной силы компенсации — от первого (1) вектора «инерции покоя» более слабого атома;
2- «Истинная» гравитационная молекула — в которой все векторы атомов находят устойчивый компромисс сил взаимодействия;
3- «Вторичная» гравитационная молекула — в которой более слабый атом искусственно смещён в сторону более сильного атома.
Узкий «проходной» вектор доходит от своего R уровня внешних сил Вселенной до центральной точки нашего земного атома, по бесконечно тонкой линии, не теряя силу. И ровно в центральной точке нашего земного атома, он будет равен по силе двум векторам «инерции покоя» своего R уровня внешних сил Вселенной создавших этот земной атом. Но узкий «проходной» вектор, проходит дальше, через центральную точку нашего земного атома, и выходит с противоположной стороны.
Чем дальше он будет отдалятся от нашего земного атома, пройдя через точку, тем слабее он будет становиться, относительно двух векторов «инерции покоя» своего R уровня внешних сил Вселенной взаимодействующих «на равных» в центральной точке нашего земного атома. Поэтому дойдя до соседнего с ним втоорого атома, узкий «проходной» вектор нашего земного атома будет немного слабее, чем если бы он остановился в центральной точке нашего земного атома.