Объекты вселенной и процессы их взаимодействия
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Во Вселенной имеется два вида простых объектов и громадное множество сложных объектов, состоящих из этих двух видов. Отсюда: все наблюдаемые процессы являются процессами взаимодействия между этими двумя простыми видами объектов. Эти простые объекты представляют собой два вида корпускул. Один вид много крупнее другого. Меньшие корпускулы – эфироны, движутся прямолинейно со скоростью 3е+10 см./сек.. Эфирон при ударе о большую корпускулу – магнитон, меняет направление движения, но так как корпускулы не имеют остаточной деформации, то они не имеют и потери количества движения, а потому после столкновения сохраняют тоже суммарное количество движения, которое имели и до столкновения. Этими обстоятельствами и объясняется вечное движение материи в Природе.
Эфирон и магнитон в процессе удара несколько деформируются и моментально, возвращаясь к прежней шарообразной форме, отбрасываются друг от друга. Магнитоны в единицу времени получают множество ударов уравновешивающих друг друга мечущимися между ними эфиронами, а потому эфироны удерживают магнитоны на определенном расстоянии друг от друга и придают структуре упругость. Такая непрерывная, упругая структура простирается по всему пространству. В среде этой структуры бытуют сверхплотные ядра – квазаги. Квазаги представляют собой иную структуру, но состоят из тех же самых магнетонов и эфиронов, которые лишь собранны из пространства и сжаты в сверхплотные ядра.
В сверхплотных ядрах магнитоны также удерживаются на расстоянии друг от друга, мечущимися между ними эфиронами, но движение магнитонов в сверхплотных ядрах не поступательное, как в структуре пространства, а вращательное. Эфирон отброшенный от магнетона, прежде чем сталкивается с каким-либо иным магнитоном, проходит в структуре разряженного пространства многократно большие расстояния, чем паромеры сверхплотных ядер. Вследствие своей высокой плотности сверхплотное ядро не допускает до магнитонов структуры пространства эфироны, движущиеся в их направлении из области расположенной за сверхплотным ядром. Именно вследствие этой причины магнетоны структуры пространства получают большее количество ударов эфиронами со стороны свободного пространства, чем со стороны сверхплотного ядра. Этой большей силой со стороны свободного пространства каждый магнитон и вся структура пространства в целом движется в направлении сверхплотного ядра и упаковывается в него.
Эфирон и магнитон в процессе удара несколько деформируются и моментально, возвращаясь к прежней шарообразной форме, отбрасываются друг от друга. Магнитоны в единицу времени получают множество ударов уравновешивающих друг друга мечущимися между ними эфиронами, а потому эфироны удерживают магнитоны на определенном расстоянии друг от друга и придают структуре упругость. Такая непрерывная, упругая структура простирается по всему пространству. В среде этой структуры бытуют сверхплотные ядра – квазаги. Квазаги представляют собой иную структуру, но состоят из тех же самых магнетонов и эфиронов, которые лишь собранны из пространства и сжаты в сверхплотные ядра.
В сверхплотных ядрах магнитоны также удерживаются на расстоянии друг от друга, мечущимися между ними эфиронами, но движение магнитонов в сверхплотных ядрах не поступательное, как в структуре пространства, а вращательное. Эфирон отброшенный от магнетона, прежде чем сталкивается с каким-либо иным магнитоном, проходит в структуре разряженного пространства многократно большие расстояния, чем паромеры сверхплотных ядер. Вследствие своей высокой плотности сверхплотное ядро не допускает до магнитонов структуры пространства эфироны, движущиеся в их направлении из области расположенной за сверхплотным ядром. Именно вследствие этой причины магнетоны структуры пространства получают большее количество ударов эфиронами со стороны свободного пространства, чем со стороны сверхплотного ядра. Этой большей силой со стороны свободного пространства каждый магнитон и вся структура пространства в целом движется в направлении сверхплотного ядра и упаковывается в него.
Другие работы
ГОСТ 12697.12-77 Алюминий. Метод определения мышьяка
Slolka
: 7 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает фотометрический и полярографический метод определения содержания мышьяка в алюминии. Метод основан на экстракции иодида трехвалентного мышьяка из раствора соляной кислоты четыреххлористым углеродом и фотоколориметрическим определением его в виде мышьяковомолибденовой сини.
Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Elfa254
: 2 августа 2013
Закономірністю розвитку зовнішньої торгівлі є не тільки тенденція до стійкого зростання обсягів світової торгівлі, але й до розширення загального спектра різнобічних форм здійснення зовнішньоторговельних операцій. Перехід від таких звичних форм, як експорт або імпорт товарів до широкого використання нових форм е особливістю розвитку міжнародних економічних відносин на сучасному етапі функціонування світової системи господарювання.
Дана тенденція значно ускладнює процедуру митного урегулювання зо
10 руб.
Графическая работа №10. Вариант №2. Миронов
Чертежи
: 28 ноября 2019
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16.
Миронов Б.Г., Миронова Р.С., Пяткина Д.А., Пузиков А.А. - Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере.
Графическая работа №10. Вариант №2.
Задание: По двум видам детали построить третий. Выполнить разрезы. Проставить размеры. Изобразить деталь в изометрии с вырезом четверти.
В состав работы входят 3 файла:
- 3D модель детали;
- ассоциативный чертеж (изометрия с коэффициентом 0.82);
- обычный чертеж (изометрия с
80 руб.
Разработка производственной программы на основе определения ресурсного потенциала
Qiwir
: 5 ноября 2013
Одним из главнейших условий успешного выполнения планов строительства автомобильных дорог является своевременное и полное обеспечение его всеми необходимыми средствами производства: дорожно-строительными материалами, деталями сборных конструкций, машинами, инструментами, горюче-смазочными материалами и т. д.
При строительстве автомобильных дорог на каждый километр строящейся дороги требуется несколько тысяч тони различных материалов. Стоимость в средних условиях достигает 50—60% от общей стоимо
10 руб.