Выбрать главу

Взаимодействие двух разнонаправленных магнитных элементов создает электрические элементы с трехмерным вращением, а взаимодействие двух электрических элементов с противоположными движениями создает гравитационный элемент с четырехмерным вращением, плоскости которых не перпендикулярны.

На этом процесс превращения не заканчивается, а начинается второй этап, который повторяет первый, только второй тепловой уровень образовывает гравитационная энергия. Следовательно, носители всех видов энергии существуют двух размеров.

А носитель гравитационной энергии большего размера имеет еще и функцию деления. Делится как сам гравитон, так и все объекты на более высоких уровнях, в том числе и на космическом.

Поскольку гравитационная энергия содержит все предыдущие, то единичные энергоносители гравитации во много раз больше тепловых, а ее волны, излучаемые космическими телами, во много раз слабее остальных, поэтому их трудно зафиксировать на Земле.

Носители гравитационной энергии имеют знак плюс и минус. Эти энергоносители создают вокруг космических тел поля притяжения (гравитация) и отталкивания (антигравитация). В этих полях и возникают гравитационные волны, которые не всегда доходят до Земли.

Гравитационная энергия образуется, когда два единичных носителя электрической энергии разных знаков соприкасаются плоскостями вращения. Образовавшаяся пара сил превращает трехмерное вращение носителей электрической энергии в четырехмерное вращение носителей гравитационной энергии.

Дальнейшие превращения энергии происходят в обратном порядке. Гравитационная энергия превращается в электрическую, электрическая в магнитную, магнитная в тепловую.

Гравитационная энергия ответственна за устойчивое вращение и перемещение энергоносителей. Следовательно, при излучениях гравитация обеспечивает устойчивость прямолинейного движения волны излучения, в частности, света. Естественно, луч света, попадая в поле притяжения или отталкивания космических тел, отклоняется от прямолинейного движения.

Искусственно изменить направление движения луча света достаточно сложно. Зато просто изогнуть проводник с током. Если магнитному потоку или электрическому току придать какое-то сопротивление, выделяется тепло. Если крутить динамомашину, вырабатывается электрическая энергия. А если изогнуть проводник с током в виде соленоида, возникает магнитное поле.

Но, если изменение направления движения изменяет магнитное поле, то должны изменяться и электрические параметры. Может быть в меньшей степени, но изменения должны быть. Этот эффект давно используется в индукционных катушках. Изменение направления движения тока вызывает усиление магнитного поля. Это результат работы гравитации.

Гравитация проявляется и в механических системах в виде инерции. Это она обеспечивает вертикальность стеблей растений и стволов деревьев. А те растения, где мало гравитационной энергии, растут, стелясь по земле. Именно гравитация удерживает человека в вертикальном положении.

И не надо искать гравитационные волны, приходящие из космоса. Их просто нет в природе. Надо просто признать наличие гравитационной энергии и ее влияние на устойчивость движения. Это такая же энергия, как и все остальные.

Тепловая энергия — это вращательное движение теплоносителей. Магнитная энергия — это вращение с перемещением. Это может быть и вращением с орбитальным движением или двумерным вращением, т. е. перемещение по изогнутой траектории. Электрическая энергия — это вращение с изгибом и кручением или трехмерным вращением. Гравитационная энергия — это трехмерное вращение и перемещение или четырехмерное вращение, что обеспечивает наибольшую устойчивость движения.

Природа электрического (энергетического) тока

Чтобы выяснить природу электрического тока, надо выявить самое общее понятие Природы. Это делается с помощью системного подхода, в соответствии с которым осуществляется восхождение от конкретных систем управления искусственных систем до неопределенного понятия «материя». Материя является первичной субстанцией в Природе. Никто не знает, что это такое, зато все знают, что материя существует и содержит неизвестное вещество, которое условились измерять массой.

Любой объект, содержащий какое-то количество наименьших элементов материи, обладает массой. А поскольку все элементы Природы содержат массу, то эту неизвестную субстанцию называют материей. В реальности это неопределенная первичная материальная среда, единичный элемент которой невозможно измерить в практической деятельности человека.