Трактат о протозвездах Солнца - страница 15



Идея, будто гелий рождается, в горячей среде миллионов градусов – «чудо-чудное», подвергаю сомнению в обретении его фундаментальных свойств, состояний плавления/кипения, фазовых переходов. В реальной действительности, пребывающий элемент вещества в стадии перехода к плавлению, т. е. от -272,2°C (из таблицы плавления гелия) и далее, к газообразному состоянию в процессе перехода к точке кипения (-268,94°C), должен иметь соответствующую его свойству и перечню других газов, соответствующую среду, аналогично, с отрицательной температурой.

Неужели, оболочка, как представляется, металлизированного водорода вокруг прежнего ядра находилась все еще в твердом состоянии? Нет, похоже, температура пространства криоплазмы превысила точки кипения гелия и дошла до плавления и кипения -252,77°C водорода. Похоже на то, что стадию прохождения пути, на которой находилась аналогично, красная протозвезда Кроноса прошла. Наше Солнце «подогревается» до неимоверных величин миллионов градусов, в топке высокотемпературной плазмы горючими газами, в большей степени выделения тепла от сжигания кислорода, где его рождение кристалла, одномоментно переходящего к плавлению/кипению, переходу в газообразное состояние при температуре -183°C.

Кипит и испаряется инертный газ неон, если следовать сортировке газов таблицы, очередность закипания, которого, находится в ряду перед кислородом (точка кипения -246° C). Все же, рост максимально высокой температуры, наряду с другими рождающимися, закипающими газами, пары вещества атомов которых, поступают в топку инфракрасного излучения «дает жару» максимально кислород. Горячая компонента материи плазмы, не ограничена пределом высокой температуры, а материя вещества, выделяемой энергии с поверхности фотосферы – ограничена. Период, механизма рождения в кристаллическом виде, переходит одномоментно в газовое состояние, поднимается со своего уровня вверх, под горячий свод фотосферы, где горят атомы кислорода в топке инфракрасного слоя, нынешнего фокального объема Солнца. Температура горения для веществ ограничено, думаю, для кислорода максимально возможный предел, больший, в сравнении с другими газами, т. е. ~ 6000 градусов, действие лучей которых, продуцирует яркий белый свет. Кроме того, излучается тепловая энергия, поднимающаяся снизу, из топки, высокотемпературной плазмы, зоны, инфракрасного излучения.

Горящий слой оболочки инфракрасного излучения, с возрастанием тепловой зоны, «вечно» кипящих газов, расширяется. Раздутая изнутри красная оболочка, перекрывает оптическую длину волны зоны сгущения узлов и пучностей стоячих волн – границу фотосферы, Отражающий экран фотосферы, граница проникновения оптических лучей, слой которого имеет 300 км, перекрывается большей длины волны, расширением слоя зоны, излучающей и принимающей извне излучение в инфракрасном свете. Световая энергия, в отсутствие оптического фокуса – заслонением его инфракрасной зоной. Увеличение массы горящих элементов вещества под сводом фотосферы, имеющих плюсовую температуру плавления/кипения, понижают температуру красной оболочки внешнего слоя.

С изменением температуры, в сторону «прогрева» криоплазмы, условия воспроизводства кислорода не способствует нулевому энергетическому балансу тепла и холода. Подобное обстоятельство, к пояснению феномена рождения какого-либо атома элемента вещества, забегая вперед, скажу: каждый сгущенный слой фокального объема звезды, связан с длинами волн проникающего к центру его фокуса. На границе отражения предела проникновения луча, происходит его отскок и возникает кольцевой зазор вакуумного всасывания и охлаждения разреженного пространства.