Чтение онлайн

на главную

Жанры

Шрифт:

Таким образом, космически астрономические значения не имеют, так называемой, константы своего первоначального выражения и определимы целиком и полностью только с погрешностью применяемой уплотненности среды.

Это значительное расхождение является прямой угрозой исполнения какого-либо задуманного плана по преодолению, так обозначенных, препятствий среды в виде прохождения каких-либо космических расстояний.

Итак, парсек – понятие относительное и практическому точному определению не подлежит.

Образуемые лишь условно единицы такого содержания могут только предполагать

какое-то расстояние до указанного астрономически объекта.

Рассмотрим саму природную деталь образования, так называемой, линзы, и вместе с тем узнаем, почему сама образованная природно диоптрическая единица имеет вид своеобразного кольца или не абсолютно завершенного кругового очертания.

Выделяемая единица светотепла образует в среде преломления свое подобное отображение, то есть, проще говоря, она отображается во множественном числе и само собой образует круг вытянутого конусного содержания, исходя из состава единиц, что разложились в среде сами по себе.

Таким образом, завершением образования космического характера диоптрии является конусное обоснование в виде представленных природно космических единиц или веществ.

Глубина такого разложения образует астрономическую единицу времени, и целиком, и полностью зависит от распада самого представленного средой космоса вещества, которое под давлением преобразуется в векторальный ряд спада с последующим выражением в еще более меньшую величину.

Фактическим окончанием распада вещества до самой минимально представленной природно основы и определяется завершающая или определяющая величина диоптрии, которая вполне приборно исчисляется в случае достижения технологий для такого определения.

Фаза распределения какого-либо вещества в представленной изоактивно космической среде зависит напрямую от количественной величины его присутствия. Потому, всегда есть необходимость пополнения каким-либо веществом, что изначально израсходуется в момент создания самого первого и уже последующего свечения.

Таким образом, космически выраженная среда, представленная для одиночного «сплавления» какого-либо природно созданного вещества под давлением светотепла не может находиться в одном и том же состоянии, и практически постоянно претерпевает свои изменения. Что, естественно, в свою очередь, как бы поглощает саму среду, или более или менее выражает ее в целом диоптрически представленное состояние.

Потому, все астрономического характера расчеты времени могут быть действительны только на какой-то определенный период самого времени, что как правило определяется моментом распада того или иного вещества, представляющего наиболее насыщено саму среду такого распада.

Характерным проявлением выше указанного является спад солнечной активности тепла или, наоборот, его завышенное в целом присутствие.

Основная диоптрическая величина, как правило, исчисляется в порядке определения самой системы. То есть, она диагностически верна именно в среде, так обозначенного, закупоренного состояния, что определяет ее в разряд системной, подразумевающей связь составляющих ее планет.

Светящихся звезд или расходующих энергию выносного начала

подобно нашему светилу в прямом космосе не бывает.

Имеет место лишь мимолетное свечение или, так называемая, видопредставленная самим космосом сгораемая звезда.

Своеобразно, это разряд энергий самого космоса.

По-настоящему сам космос мрачен и отнюдь не пестрит жизнью в своем множественном числе. Лишь отдельные его участки, если можно так выразиться, заселены и соответствуют какому-либо описанию по-настоящему космического пейзажа.

Но это в большей степени исключение, нежели постоянство.

Космос безжизненен. Так кратко его можно обрисовать и характерно представить его же в своем собственном воображении.

Как всякая диоптрически выраженная величина наша система имеет свое углубление или линзообразующую выпуклость.

Глубина ее небольшая, но достаточная для того, чтобы сфокусировать сами лучи светоизлучаемого тепла и посредством образованной между планетами системной связи доводить их мощность до поверхности Земли.

Глубина продолжительности образованной природно выпуклости равно соответствует величине разброса в среде присутствия разложившихся веществ и имеет вид фрагментально обустроенного, так обозначенного первого диоптрического полукольца.

Сохраняя максимум своего присутствия под воздействием светоидущего давления, выше указанные лучи образуют все последующие диоптрические полукольца, что в конечном итоге заканчиваются общим рассеиванием.

Глубина всех образованных природно диоптрических полуколец представляет собой, так называемую, величину первого обогащения среды. Это видимая часть солнечного диска и того пространства, что движется вместе с ним по мере его продвижения.

Таким образом, само солнце не стоит на месте, а передвигается вместе с массами прилегающего пространства, образуя тем самым первый пояс планетного окружения Земли. В него входят несколько планет со своими внешне выраженными и внутриобразованными связями, на долю которых возлагается дальнейшее продвижение солнечного луча и его непосредственное выражение на поверхности самой Земли.

Роль образованной природно сферического типа линзы проста. Она фокусирует солнечное тепло, целиком и полностью устремляя его по заданному ей самой маршруту.

Уже далее такое продвижение регулируется существующими связями между планетами системы. Своими силами они поддерживают величину, так называемого, уровневого напряжения луча, во многом обогащая его своим составом и не предоставляя возможности проседать где-либо по пути самого продвижения.

Таким образом, возникает первая полоса магнитопроходящего слежения за солнечным лучом, которая определяется силой магнитного обогащения, выделяемой из состава первого пояса планет.

Тот же состав планет посредством выделяемой эмиссии от своего собственного разложения и на основе общих магнитопоточных полей сближения планет образует природно выраженное зеркало на базе единиц разложившейся среды, которое не дает возможности выделенному радиоактиву светотепла проникать напрямую непосредственно в среду пространственного обогащения Земли.

Поделиться:
Популярные книги

Муж на сдачу

Зика Натаэль
Любовные романы:
любовно-фантастические романы
5.00
рейтинг книги
Муж на сдачу

Системный Нуб

Тактарин Ринат
1. Ловец душ
Фантастика:
боевая фантастика
рпг
5.00
рейтинг книги
Системный Нуб

Око василиска

Кас Маркус
2. Артефактор
Фантастика:
городское фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Око василиска

Царь Федор. Трилогия

Злотников Роман Валерьевич
Царь Федор
Фантастика:
альтернативная история
8.68
рейтинг книги
Царь Федор. Трилогия

Идеальный мир для Лекаря 5

Сапфир Олег
5. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическая фантастика
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 5

Я граф. Книга XII

Дрейк Сириус
12. Дорогой барон!
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Я граф. Книга XII

В теле пацана 6

Павлов Игорь Васильевич
6. Великое плато Вита
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
5.00
рейтинг книги
В теле пацана 6

Идеальный мир для Лекаря 4

Сапфир Олег
4. Лекарь
Фантастика:
фэнтези
юмористическая фантастика
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 4

Ты предал нашу семью

Рей Полина
2. Предатели
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Ты предал нашу семью

Огненный князь 6

Машуков Тимур
6. Багряный восход
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Огненный князь 6

Маверик

Астахов Евгений Евгеньевич
4. Сопряжение
Фантастика:
боевая фантастика
постапокалипсис
рпг
5.00
рейтинг книги
Маверик

Рядовой. Назад в СССР. Книга 1

Гаусс Максим
1. Второй шанс
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Рядовой. Назад в СССР. Книга 1

Имперец. Том 1 и Том 2

Романов Михаил Яковлевич
1. Имперец
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Имперец. Том 1 и Том 2

В ожидании осени 1977

Арх Максим
2. Регрессор в СССР
Фантастика:
альтернативная история
7.00
рейтинг книги
В ожидании осени 1977