Interactiunea luminii
cu atomii.
Lulmina, spectrul optic de frecvente intrã si oscileazã
în rezonantã cu spectrul
atomic de frecvente, ca sursã de energie. Radiatiile spectrului
atomic cu
amplitudinea oscilatiilor dublate, emit imagini color si amplificã
reactiile
chimice în structurile minerale si organice. Acum, aceste interactiuni
sunt
considerate "reflexia luminii". In structurile organice rezonanta
produce
reactii de compunere, energia rezonantei fiind transformatã în
structuri
vegetale - fotosinteza. In structurile minerale, energia rezonantei sunt
radiatii
disipate în spatiul vectorial înconjurãtor, producând
reactii de descompunere,
"cãldurã". Ca urmare, clima este determinatã
de raportul minerale - vegetale,
pãduri. Spectrul de linii ale atomului de hidrogen, aratã
lungimi de undã din ce
în ce mai apropiate între ele, spre centru devenind structurã
omogenã, cu
zero oscilatii. Aceastã structurã confirmã clar interpretarea
vectorialã a atomului
de hidrogen si infirmã clar conceptul materialismului. Inteligenta
umanã,
respectând selectia naturalã, opteazã dintre aceste
conceptii, pentru aceea
care deschide perspective durabile. Spectrul de linii sunt oscilatii ale
circuitelor vectoriale închise ortogonal, si constituie spectrul
densitãtii
energiei vectoriale si implicit al presiunii circuitelor ortogonale (electromagnetice),
cu zero oscilatii la centru. Structura este similarã cu structura
macroscopicã a
obietelor astronomice, cu diferenta cã obietele astronomice au
structuri de
electromagnet. In structura de electromagnet, circuitul vectorial numit
electric
este înconjurat în întregime de circuitul vectorial
numit magnetic, circuitul
electric fiind nucleul omogen, cu zero oscilatii. In structura atomului
de
hidrogen, circuitele vectoriale sunt închise cu simetrie ortogonalã
si se
genereazã reciproc, oscileazã, generând "spectrul
de linii".
Interactiuni demonstrative: In tubul cu gaz, polarizat vectorial
(electric),
atomii emit spectrele caracteristice. In LED, cu polarizarea vectorialã
directã,