Паразонталь
Шрифт:
В дальнейшем, эта масса занимает свою позицию и определяется в поле разнородностей, как своеобразное звено общего состояния.
В целом происходит процесс общего перечисления состава единиц и на этом поле разнородностей заканчивает все изменения и превращается снова в поле равносостояний.
Это значит, что, проучаствовав во всех процессах слагаемости, новое вещество вошло в состав среды, разрушив все прежние ее состояния.
Теорема доказана, но из нее проистекают следующие аксиомы.
Аксиома №1
Всякое
Аксиома №2
Вовлечение в среду равносостояний элемента типового сложения дает практический результат временного разрушения, а впоследствии закрепленного по-новому равносостояния веществ
Аксиома №3
Всякое вещество, присутствующее в поле разнородностей при вовлечении иного вещества будет переформировано и создано по-новому, что говорит о изменении его состава и некоторых внутренних преобразованиях.
Итак, ясно, что всякое поле разнородностей не содержит в себе веществ, имеющих базу однотипного сложения.
Все они слагаемы по-разному, хотя классифицируются всего в несколько групп. Определим эти группы и обозначим их цифрами.
1-группа сложения– все вещества однообразны и однотипны. Имеется общий базис состояний или модульная основа соединения.
2-группа сложения– все вещества разнотипны, но однородны в самом сложении стойкости вещества. Модульность взаимозачетна. Разрядность самоисчезаема в процессе соединения или обретает ярко выраженную величину.
3-группа сложения– все вещества калькулятивны или микродинамичны. Зарядность отсутствует. Общий базис - это модульность состояния. Трехэксполяционная нагрузка в составах ядерного расщепления веществ, составляющих общее поле механики роста за счет отсутствия самозарядности.
4-группа сложения– вещества константы или константы времени. Гектомикродиномы и величины сопутствующего роста. Скаляры, вектора, их унифицированные формы состояний. Модульность. Общая полезарядность вещества.
5-группа сложения– неконстанты или отрицательные вектора, их частицы и увеличения в экстраполярных единицах. Текущие индукции, газации и спекуляционно обустроенные микроплазмы. Строгий неположительный заряд.
Отсутствие всеприводного иди соединительного атомного сбережения в звеньях составляющей цепи или кругового потока частиц.
6-группа сложения– микромодуляторы. Микрозы и их величины в единицах экстраполярного исчисления. Открытый синтез. Яркое совмещение групп основ самых элементарных частиц. Микродинамичность. Вязкость. Сопутствие. Взаимозачет.
7-группа сложения– яркое доказательство вне состояний. Утратившие форму нитроны, энергофотоны, липонуклиды, стенолипиды и группа слабо составляющих среду частиц. Немодульность. Неактивность. Внезарядность. Стабильность .
Это основные группы сложения всякого рода веществ, присутствующих космически либо космически-системно.
Есть группы промежуточных состояний, но в данном поле они не участвуют.
Рассмотрим базисные основы веществ и определим их как своеобразное доказательство. Также, определим гидроскопичность основ в составе той же теоремы.
Условия для определения таковы:
всякое вещество в составе среды пребывает в основе своего базисного развития. Так или иначе, оно состоит ядерно и взаимодействует между собой или внутри своего состава накопления.
Такое взаимодействие ядерных величин вещества называется гидроскопичностью вещества. В таком случае, любое вещество гидроскопично. Само понятие слова "гидро” обозначает внутреннюю уплотненность состава ядерной основы вещества.
Гидроскопические основы имеют свойство составлять или видопредставлять то или иное вещество. To eсть, так или иначе, они самостремятся выразить вещество и дать ему его функциональное выражение.
Это есть предел развития гидроскопичности того либо иного вещества.
Если вещество уплотняет свое состояние, то гидроскопичность взаимодействует с новым видом присоединения. Таким образом, слагается продукт вещества и определяется качество его состояния. Это условия для теоремы.
Сама же она гласит:
любое, взятое отдельно вещество, имеет свою гидроскопическую основу, которая в дальнейшем и определяет его состояние и в целом поверхностное выражение, если таковое имеется вообще.
И здесь же:
всякая гидроскопическая основа является распубликантом состава вещества и определяется, как активный элемент сохранения взаимодействия с целым рядом других, состоящих так же основ.
Доказательство:
взятая отдельно любая гидроскопическая основа является особым репродуктивом частицы какого-либо вещества.
Иначе говоря, это элементарность ее состояния по отношению к самому веществу.
Как и во всякой элементарности в гидроскопической основе имеется ряд микросостоящих или дробно-целых частиц-соединений, которые способны взаимодействовать между собой и составлять функциональные ряды временного самораспада.
Такая составляемость определяется выражением особо несущей единицы состава гидроскопической основы в виде векторальной величины, несущей свой основной заряд исполнения и имеющий свое численное сопротивление.
Векторы гидроскопических основ веществ способны сохранять свои состояния и остаются неделимыми в ряде хода времени полу или самораспада.