Объекты вселенной и процессы их взаимодействия
Состав работы
|
|
|
|
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
Усовершенствование кормоцеха в фермерском хозяйстве «Земля Куликова» Климовского района с разработкой универсального измельчителя
Рики-Тики-Та
: 14 декабря 2015
Дипломный проект на тему «Усовершенствование кормоцеха в фермерском хозяйстве «Земля Куликова» Климовского района с разработкой универсального измельчителя», выполненного Клещ Н.Р. под руководством Исаева Х.Б., на кафедре «Технологические оборудование животноводства и перерабатывающих производств» Брянской ГСХА.
Проект представлен пояснительной запиской и графической частью на 9 листах формата А 1.
Пояснительная записка содержит страниц машинописного текста, включая 5 иллюстраций, 8 т
825 руб.
Курсовая работа по дисциплине: «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей». Вариант № 12
Колька
: 16 октября 2017
Содержание
1. Введение.
2. Методы регистрации.
2.1 Регистрация посылок методом стробирования.
2.2 Интегральный метод регистрации.
2.3. Сравнение методов регистрации.
2.4 Задача №1.
3. Синхронизация в системах ПДС.
3.1 Устройства синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов.
3.2 Параметры системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов.
3.3 Расчет параметров системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов.
3.3.1 Задача № 2.
3.3.2 Задача № 3.
3.3.3 Задача № 4.
4. К
200 руб.
Разрезы. Опора. Вариант 4. Автокад
Laguz
: 15 июля 2025
Графическая работа № 4
Формат А3 – 1 лист.
Шифр МЧ 03.05.00 (вместо 00 поставить номер своего варианта).
Масштаб 1:1.
Название работы – Название детали (см. в задании)
Задание.
1. выполнить внутреннюю рамку и основную надпись;
2. выполнить три вида детали и необходимые разрезы;
3. выполнить аксонометрию детали с вырезом четверти;
4. нанести размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011;
5. выполнить обводку чертежа;
6. заполнить основную надпись.
Сделано в автокаде.
Открывается так же нанокадом.
Если ест
100 руб.
Вал. Сечения Вариант 14.29
lepris
: 4 марта 2022
Вал. Сечения Вариант 14.29
Задания для выполнения графической работы по индивидуальным вариантам
1. Используя чертёжно-графический редактор Компас 3D в масштабе 1:1 построить твердотельную модель детали Вал
2. Создать ассоциативный чертеж
3. Выполнить необходимые сечения
4. Нанести размеры
3d модели и чертеж (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22 и выше версиях компаса.
Также открывать и просматривать, п
150 руб.