Spectre de densité d'énergie vectorielle.
L'existence sont les propriétés vectorielles, qui se manifestent à travers
leurs interactions appelées énergie, devenant des objets microscopiques,
des atomes d'hydrogène. La structure de l'atome d'hydrogène représente
le spectre de densité d'énergie vectorielle des circuits orthogonaux -
"électriques et magnétiques". L'électricité et le magnétisme étant
des structures de propriétés vectorielles - l'énergie. Les forces d'attraction
dans les circuits orthogonaux se compriment alternativement les unes
autour des autres, établissant un équilibre entre l'état variable, cinétique,
et l'état solide, potentiel, le noyau sans oscillations - le spectre de l'atome
d'hydrogène. L'atome devient ainsi un oscillateur « électromagnétique », un
spectre de fréquences. Évidemment, l’énergie de l’atome est l’état potentiel
du spectre de densité. En l'absence d'équilibre cinétique-potentiel, le spectre
devient uniquement cinétique. Les polarités vectorielles ouvertes à partir des axes
des circuits orthogonaux, unissent les circuits vectoriels interatomiques,
formant des structures d'atomes. Dans la multitude d'atomes d'hydrogène,
lorsque les liaisons interatomiques ferment un circuit électrique, simultanément,
des circuits magnétiques interatomiques se ferment autour de lui. Et encore
une fois, les forces attractives dans chaque circuit orthogonal se compriment
les unes autour des autres, formant un corps macroscopique, une étoile.
Dans la structure de l’étoile, le spectre de densité d’énergie vectorielle a sa
densité et sa pression maximales dans le noyau électrique, à zéro Kelvin.
Le noyau est généré par les forces attractives dans le circuit électrique et par
la pression des forces attractives dans les circuits magnétiques. La pression
des forces attractives des circuits magnétiques transforme les circuits atomiques
en circuits vectoriels, l'étoile devenant un noyau sans sphère gazeuse, un trou noir.
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