Гиперкомплексное исчисление в физике

Страница: 1 ... 173174175176177178179180181182183 ... 235
  1. Петли времени. Если P = 0, , , то из (1) следует:

,

, (3)

где , , , , , .

Если и , s = 1, 2, 3, то Т падает, а вариациями можно пренебречь. Пусть в пространстве R(x,y,z,), созданном Т-временем в (3), движется частица . Тогда из (1) при и небольшой v получаем:

,

(4)

и решения для пробных тел, рис. 5, что отвечает гармоническому характеру генерации материи (и взаимодействия частиц). Выброс из D в . При – аналогия с ядром звезды, где – антиворонка с истоком вещества и неоднородности в мантии (субпланеты) [7]. Возможно наблюдение аномальных явлений в движении сгустков плазмы вблизи Солнца, а также в области разломов земной коры, где происходят превращение энергии.

Рис. 5

Движение пробной массы вблизи очага Z – области активизации провремени Т. А – явление отскока, В – сложный отскок с деформацией, С – блуждание в тупике, D – временной капкан, Е – петля времени.

Рис. 6

Масса m из точки А падает на тяготеющий центр О нестандартно. Графики зависимости Т от параметра t и обобщенных координат x, y, показывают влияние движения на реальное время

Рис. 7

В тяготеющий центр падение невозможно (а), если он является воронкой провремени Т. Момент тела и прецессия приводят к компенсации притяжения (б)

— 178 —
Страница: 1 ... 173174175176177178179180181182183 ... 235