Вернувшись в лабораторию, Михаил сразу же принялся за расчеты.
— Нам надо связать атомы пассажиров — с обшивкой корпуса корабля, узкими «проходными» векторами сверхатомов R10, закачанных в обшивку корпуса, и тогда перегрузки исчезнут, — объяснял он коллегам.
— То есть, внутри корабля будет искусственная невесомость? — спросил Дядя.
— Да, — подтвердил Михаил. — И главное, это не повлияет на протекание химических процессов в организме человека.
Михаил пропитал стенки корпуса и обшивку корабля сверхатомами R10, и они, взяв на себя часть силы стабилизации, центрально расположенных слабых атомов пассажиров, и сбавили эффект перегрузки.
— Ну, всё Петрович, теперь твоя очередь лететь! — не унимался Данила. — Или боишься, что в скафандр лягушку подброшу?
Павел Петрович вздохнул:
— Лучше ты лети, а я еще раз проверю расчеты…
— Михаил! — обратился Данила, — скажи мне: вот ты создал такой аппарат, а я всё не могу понять, почему все тела падают на Землю с одинаковым ускорением свободного падения, а в покое на поверхности Земли они имеют разную массу?
— Можно сказать что тело, свободно лежащие на поверхности Земли — будет частью Земли. То есть в покое, у него все векторы «инерции покоя» — в центральных точках его атомов, будут взаимно выровнены и будут сводиться в ноль. Теперь давай его сбросим со скалы. Вот оно летит в пропасть.
Михаил подошел к доске, нарисовал схему и продолжил.
— Как мы знаем, один узкий «проходной» вектор, из состава «электронной оболочки» более сильного (симметричного) центрального сверхатома R10 Земли, берет часть силы от первого (1) (со стороны космоса) из двух широких векторов «инерции покоя» более слабого (асимметричного) поверхностного атома R7 Земли. И смещает, соотношение сил двух широких векторов «инерции покоя» в центральной точке поверхностного атома Земли.
По этой причине, у второго (2) широкого вектора «инерции покоя» этого же поверхностного атома Земли, возникает дефицит силы, но внешние силы Вселенной создающие узкий «проходной» вектор более сильного (симметричного) центрального сверхатома R10 Земли, продолжают требовать компенсации от первого (1) (со стороны космоса) вектора «инерции покоя» поверхностного атома Земли, но не находят ее полной силы.
Поэтому со стороны внешние силы Вселенной создающих второй (2) широкий вектор «инерции покоя» слабого поверхностного атома Земли, возникает «остаток» (избыток) не компенсируемой силы второго (2) широкого вектора «инерции покоя» смещающий центральную точку более слабого поверхностного атома Земли — в сторону внешних сил Вселенной создающих второй (2) широкий вектор «инерции покоя» поверхностного атома Земли. Внешние силы Вселенной всегда тянут на себя. И в этом же направлении будет находится более сильный (симметричный) центральный сверхатом R10 Земли. То есть сама Земля.
— Ты хочешь сказать, что эффект «гравитационного» притяжения Земли, создается в центральной точке поверхностного атома Земли, в виде некого «остатка» приводящего в движение поверхностный атом Земли (или тела) — в сторону Земли, относительно внешних сил Вселенной? — спросил Данила.
— Да, — подтвердил Михаил. — Сила «остатка» второго (2) (из двух взаимодействующих на равных широких векторов «инерции покоя» слабого (поверхностного) атома R5 Земли, направленная в сторону более сильного (симметричного) центрального сверхатома R10 Земли — определяет понятие массы (веса) атома (тела) находящегося в покое на поверхности Земли, а так жепонятие определяющее гравитационное притяжение более слабого атома — в сторону более сильного атома в молекуле.
Одному узкому «проходному» вектору сильного (симметричного) центрального сверхатома R10 Земли, будет сложнее сместить соотношение двух широких векторов «инерции покоя», взаимодействующих «на равных» в центральной точке слабого (асимметричного) поверхностного атома R5 Земли, чем соотношение немного более узких векторов «инерции покоя» поверхностного атома R7.
Поэтому, при сравнении массы разных атомов (тел) лежачего их в покое на поверхности Земли, сила «остатка» у слабого (асимметричного) поверхностного атома R5 Земли (с широкими векторами «инерции покоя») будет меньше, по сравнению с большей силой «остатка» сильного (симметричного) поверхностного атома R7 Земли (с более узкими векторами «инерции покоя»).
Более слабый (асимметричный) поверхностный атом R5 Земли — с широкими векторами, свободно лежачий на поверхности Земли, будет легче (меньшей массы), чем сильный (симметричный) поверхностный атом R7 Земли — с узкими векторами (большей массы).
Значит, можно сказать, что понятие массы (веса) тела, свободно лежачего в покое на поверхности Земли — определяет только смещающее действие одного узкого «проходного» вектора центрального сверхатома R10 Земли — на соотношение сил двух векторов «инерции покоя» взаимодействующих на равных в центральной точке более слабого (асимметричного) поверхностного атома (тела). А затормаживающее действие всех векторов «инерции покоя» этого атома (тела) взаимодействующих «на равных» в его центральной точке, можно не рассматривать, так как они, при состоянии абсолютного покоя данного тела — сводятся в «ноль».
Тогда как в понятие «ускорения свободного падения» включены два понятия:
Первое — соотношение векторов «инерции покоя» атомов тела «затормаживающая» это падающее тело в пространстве, относительно внешних сил Вселенной создающих все атомы данного тела; и
Второе — движущая сила «остатка» второго (2) вектора (со стороны Земли) из двух широких векторов «инерции покоя» поверхностного атома Земли, возникающая под действием одного узкого «проходного» вектора более сильного центрального сверхатома R10 Земли.
— Так почему, ускорение свободного падения будет одинаковое у всех тел? — спросил Данила.
— Ускорение свободного падения, будет приблизительно одинаковое, — уточнил Михаил. — Это объясняется тем, что для всех атомов (тел), независимо от их силы (симметрии) по внешним силам Вселенной, даже несмотря на то, что сила «остатка» второго (2) вектора «инерции покоя» более сильного (симметричного) поверхностного атома R7 Земли (обладающего более узкими векторами «инерции покоя»), будет больше, по сравнению с силой «остатка» более слабого (асимметричного) поверхностного атома R5 (обладающего более широкими векторами). И вроде бы, смещаться в сторону Земли, более сильный (симметричный) атом R7 должен сильнее. Но и «застревать» в пространстве, относительно внешних сил Вселенной он будет — сильнее. Ведь он более симметричный атом.
Тогда как сила «остатка» более слабого (асимметричного) поверхностного атома R5 Земли (с более широкими векторами) будет в меньшей мере смещать слабый (асимметричный) атом R5 в сторону Земли, но при этом, и «застревать» в пространстве, слабый (асимметричный) атом R5? относительно внешних сил Вселенной — будет меньше.
Поэтому, в сравнении разных по силе (симметрии) поверхностных атомов (тел) Земли, свободно падающих на поверхность Земли, ускорение свободного падения будет у них — одинаковое, и касаться поверхности Земли, они будут одновременно. Одно компенсирует другое.
— Но ты говоришь, опора на поверхность Земли, дает атому дополнительную стабильность в пространстве, а это значит, гравитация Земли — дополняет его симметрию к внешним силам Вселенной, — вспомнил начало разговора Данила.
— Конечно дополняет, — подтвердил Михаил. — По-твоему, почему одни атомы на Земле создают молекулу, а другие существуют в виде инертных газов?
— Из-за особенности заполнения электронами атомных орбиталей, — пробубнил Данила.
— Можно сказать и так, — с улыбкой сказал Михаил. — В таблице Менделеева, атомы размещены с учетом возрастания заряд их ядра, и это соответствует значению их массы.
— Конечно! Тут и думать нечего, — удивился Данила. — Ведь масса атома — это суммарная масса всех его частиц.
— Тогда ответь, с какого момента поверхностные атомы Земли начинают создавать молекулы? — спросил Михаил.
— И с какого? — задал встречный вопрос Данила.
— В принципе, атомам и не нужна молекула, и от этого надо исходить, — объяснил Михаил. — Если они из-за своей асимметрии, не могут удержаться на поверхности Земли, то вот с этого момента и начинают создавать молекулу. Он ищет стабильность в пространстве, чтобы увеличить охват внешних сил Вселенной.
Атом на поверхности Земли постоянно балансирует между соотношением двух сил: 1- в стремлении увеличить охват внешних R сил Вселенной, с вхождением в зону повышенной асимметрии, и 2- притяжением Земли, превысив которое он увеличит тепловые колебания, а затем сорвется в полет от Земли, в космос.
Начинать рассматривать таблицу Менделеева надо от одного, свободно существующего на поверхности Земли «переходного» атома, после которого идут атомы, создающие молекулы. И этот «переходный» атом, является атом инертного газа — радон (Rn), выше его идут более легкие инертные газы Хе, Кr, Аr, Ne, и Не. А ниже, идут атомы создающие двойные молекулы газов (водород, кислород, азот, хлор). Затем молекулы усложняются.
Вот например, молекула шестифтористой серы (SF6) — элегаза. Атом серы сильный (симметричный) атом становится в центр молекулы. Боле слабые (асимметричные) атомы будут находится по краям молекулы. Электрический газ — лучший изолятор!
Двигаясь от «преерходного атома» радона (Rn) — вверх, мы видим более лёгкие, инертные газы, способные существовать свободно на поверхности Земле, без создания молекулы. До предельно лёгкого, для существования на поверхности Земли, атома гелия (He).
Узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли будет взаимодействовать с почти таким же, равным по силе, узким вектором «инерции покоя» атома гелия (He), и будет смещать соотношение сил их двух векторов «инерции покоя» взаимодействующих «на равных» в центральной точке атома гелия (He).
Но при этом у двух векторов «инерции покоя» атом гелия (He) — должен быть двойной запас ширины на это смещение. Если запаса не будет, то узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли, не сможет сместить (не будет запаса силы «хода» на смещение), а будет провал силы взаимодействия первого (1) вектора «инерции покоя» атома гелия (He). Это будет «внутренне» ограничение атома, на существование на поверхности Земли.
Двигаясь от гелия He, Ne, Аr, Кr, Хе — к радону Rn, будет возрастать ширина их векторов «инерции покоя», и узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли, будет иметь возрастающий запас силы первого (1) вектора «инерции покоя» атома — на смещение. Но не надо забывать, что на стабильное нахождение в пространстве поверхностного атома Земли, влияет и его стремление расширить охват внешних сил Вселенной, и войти в зону повышенной асимметрии. А у самых слабых (асимметричных) атомов, созданных самыми близким к нам R уровнями Вселенной, будет самая большая асимметрия. Сможет ли удержать такой атом на поверхности Земли, один узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли? Я думаю что нет.
Узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли, будет брать необходимую ему силу компенсации от первого (1) вектора «инерции покоя» такого слабого (асимметричного) атома, и будет смещать соотношение сил двух его широких векторов «инерции покоя», с созданием во втором (2) векторе — силы «остатка» притягивающий слабый (асимметричный) атом, к Земле.
Но на это смещение, узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли, будет тратить больше силы, чем на смещение узких векторов «инерции покоя» более сильных (симметричных) атомов. В какой-то момент наступит предел удерживающей силы. И слабому (асимметричному) поверхностному атому Земли, потребуется дополнительная сила, удерживающая его на поверхности Земли. Стабилизирующая его положение в пространстве, и положение его центральной точки — от тепловых колебаний. И он найдет эту стабилизирующую силу — в соседнем атоме, создав с ним молекулу.
— А почему слабый (асимметричный) атом не откатится от достигнутого им уровня асимметрии по внешним R силам Вселенной, и не вернётся обратно в «зону покоя» содержащую более симметричное расположение векторов? — спросил Данила.
— Видимо охват внешних сил у атома — в приоритете. И он сразу создает молекулу. А инертные газы — достаточно симметричные и их асимметрия не такая уж явная, но все же имеется. И когда атом инертного газа пытается увеличить охват внешних сил Вселенной, то находит баланс между удерживающими его на поверхности Земли силами — узкого проходного вектора центрального сверхатома R10 Земли, и стремлением увеличить охват внешних сил Вселенной.
— Кажется, что более слабые (асимметричные) атомы занесло к нам на Землю из космоса, и они оказались на поверхности Земли в неподходящих для них гравитационных условиях, — предположил Данила. — Или они были вытолкнуты из центра Земли — более сильными (симметричными) атомами, в результате эволюции атомов в центре Земли.
— Ты прав, — подтвердил Михаил. — Ведь внешние силы Вселенной — ставят в центр любой структуры, более сильные (симметричные) атомы. А часть атомов, побывав в центре Земли, и не успевших перейти на новый — более внешний R уровень Вселенной, были вытолкнуты на поверхность и создали молекулы.
Самый легкий и активный — водород (H). Он самый слабый (асимметричный) атом, с самыми широкими векторами, из всей таблицы Менделеева. Узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли, практически не может сместить соотношение широких векторов «инерции покоя» водорода (H) — взаимодействующих «на равных» в его центральной точке. И поэтому он такой лёгкий.
— А я бы сказал, что с водорода, должна начинаться таблица Менделеева, — усмехнулся Данила. — Ведь водород имеет самые широкие векторы и значит, он самый первый атом на Земле, созданный самым близким к нам R уровнем сил Вселенной. С него начинается эволюционное создание всех атомов из пустоты пространства.
— Водород — не инертный газ, — возразил Михаил, — и поэтому, он, даже близко не должен размещаться с гелием, в таблице Менделеева.
Водород создает молекулярные соединения, практически со всеми более сильными (симметричными) атомами таблицы Менделеева, и всегда будет на втором плане в молекуле. Его пытаются заменить все атомы — на более сильные (симметричные) атомы, выталкивая из любых молекул. В этом проявляется, его повышенная химическая активность «на выталкивание» другими атомами из молекул. Поэтому он свободно проходит насквозь через все барьеры и препятствия. И не потому что он такой маленький и изворотливый, а потому что его все, более сильные атомы, выталкивают из соединений и отталкивают подальше от себя. Поэтому водород — должен заканчивать таблицу Менделеева.
Узкий «проходной» вектор центрального сверхатома R10 Земли практически не может сместить соотношение широких векторов «инерции покоя» атома водорода, поэтому сила гравитационного «остатка» у него настолько мала, что свободно, как один атом, находиться на поверхности Земли, он не может.
— Значит все наши рассуждения правильные! — радостно сказал Данила. — Один, и самый тяжелый на Земле — это атом инертного газа радон (Rn). Он и является переходным звеном атомов из свободного состояния — в молекулярное. Это он — главный атомом на Земле! А водород, так себе, ни рыба ни мясо…
— Ну можно сказать и так, — засмеялся Михаил. — А вот все остальные атомы, которые находятся между радоном (Rn) с узкими векторами — и водородом (Н) с широкими векторами, создают молекулы. И они все, будут созданы средними R уровнями сил Вселенной.
Преимущество центрального положения в молекуле, всегда будет у более сильного (симметричного) атома.
Более сильный (симметричный) атом созданный более дальним R уровнем Вселенной, будет определять, на каком расстоянии от него будет расположен более слабый (асимметричный) атом. Тогда как равные по R силе атомы, будут останавливать свое сближение на равном расстоянии, определяемом силой этих двух атомов, с учетом «поправки на гравитацию Земли». Так взаимодействуют между собой атомы газов (водород, кислород, азот, хлор).
Когда атомы создают молекулы, они суммарно увеличивают свою стабильность в пространстве, и за счет этого, остаются на поверхности Земли. Они могут замещать более слабые (асимметричные) атомы — на более сильные (симметричные) атомы, с более узкими векторами, увеличивая суммарную силу взаимодействия всей молекулы, с центральным сверхатомом R10 Земли. Кроме того, когда в молекулу включается более сильный (симметричный) атом, то еще и увеличивается суммарная стабильность молекулы, за счет большей стабилизирующей силы, более дальних сил Вселенной.
— А молекула на Земле начинается от атома радона (Rn). В принципе, логично, — сказал Данила. — Атому важно остаться в устойчивом состоянии на поверхности Земли, и при этом, он пытается увеличить охват внешних сил Вселенной. Но тогда получается, что масса большинства атомов в таблице Менделеева, рассчитана с учетом созданных ими молекул?
— Да. Атомы, внутри молекулы, будут взаимно невесомы, — ответил Михаил. — Но суммарно, вся молекула будет притягиваться к Земле. И именно эта масса атома находящегося в составе молекулы и отражена в таблице Менделеева. Я бы ее назвал «таблицей молекулярной массы атомов, находящихся внутри химических соединений». Используя «поправку на гравитацию Земли» можно определить силу связи атомов в молекуле на другой планете, и рассчитать силу связи атомов в новых молекулах, скорость химических реакций и температуру для начала процесса химического замещения слабого атома — на более сильный.
— Ты предлагаешь, заменить возможность присоединения электронов одних атомов, вакантными орбиталями электронных оболочек других атомов, на коэффициент «поправки» на гравитацию Земли'? — спросил Данила. — Всем известно, что самый наружный уровень электронной оболочки, имеет определенную способность присоединять или отдавать электроны, относительно заряда ядра атома. А «поправка на гравитацию Земли» уже включена в структуру самого атома, и отражает суммарную массу всех частиц в атоме. Тогда твоя «поправка» должна рассчитываться сразу на два атома в молекуле? А как ты рассчитаешь силу взаимодействия одного атома — с гравитацией Земли, если в свободном виде, без молекулы, он не может существовать на поверхности Земли? Зачем вообще все усложнять «поправкой» на гравитацию Земли?
— «Поправка» на гравитацию Земли покажет сколько в силе взаимодействия атомов в молекуле, находящейся на поверхности Земли, будет доля гравитационной силы компенсации узкого «проходного» вектора центрального сверхатома R10 Земли. А не не только их соединение «зарядами» и «вакантными орбиталями», — сказал Михаил. — Надо всё учитывать.