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Résultats de la recherche : "pression magnétosphérique"

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Chapitre 20 - Observations du réel (2)


(2) Mais, il est fort difficile d'expliquer les choses célestes avec les mots du vocabulaire. En effet, tant que l'homme ignore que tous les astres du ciel sont des aimants (des corps solides par conséquent) qui naissent à partir d'autres aimants, et que leur activité est la force unique de l'univers, on ne trouve pas toujours les mots correspondants dans son vocabulaire. Pour y remédier, composons ce petit lexique qui facilitera la compréhension :

MATIÈRE : éther subtil, ou essence, qui constitue l'espace et les masses.
GALAXIE : roue composée de masses aimantées.
MASSE : particule et astre.
PARTICULE : aimant le plus petit, constitué d'essence.
ASTRE : aimant le plus grand, constitué de particules.
AIMANT : masse métallique dotée d'une activité électromagnétique, comprenant magnétosphère - lignes de force - anneaux.
MAGNÉTOSPHÈRE : essence de l'espace qui descend sur l'aimant en faisant pression sur les corps, et en donnant naissance à des corpuscules par condensation.
LIGNE DE FORCE : boucle formée par les électrons qui quittent l'hémisphère nord et reviennent sur l'hémisphère sud de l'aimant en passant dans l'espace.
ANNEAU : cercle d'électrons en orbite autour de l'aimant et provenant des lignes de force. Il est constitué de deux parties côte à côte, tournant en sens inverse.
ÉLECTROMAGNÉTISME : étude de l'activité des masses aimantées, que sont les particules et les astres.
ÉLECTRICITÉ : courant de la matière : magnétosphère - ligne de force - anneau.
CHAMP MAGNÉTIQUE : espace dans lequel l'activité de l'aimant se fait sentir.
FORCE, ÉNERGIE : mouvement de la matière.
TEMPS : perception humaine de la durée des phénomènes.
TEMPS TERRESTRE : les vingt-quatre divisions (heures) de la rotation de la Terre sur son axe, et les douze divisions (mois) de sa révolution (année) autour du Soleil, servant à mesurer la durée des phénomènes.
VITESSE : allure de déplacement ou de transformation d'un corps, pouvant être mesurée en temps terrestre.
ESPACE : volume d'essence, permettant existences et distances des masses.
INTÉGRATION : essence devenant masse.
DÉSINTÉGRATION : masse redevenant essence.
PESANTEUR : corps accusant la pression magnétosphérique.
APESANTEUR : corps échappant à la pression magnétosphérique.
ANTIPESANTEUR : corps s'élevant contre la pression magnétosphérique.
ÉTOILE : aimant principal activé par ses aimants secondaires.
PLANÈTE : aimant secondaire évoluant autour de l'aimant principal.
PLANÉTOILE : planète-étoile se préparant à briller : Neptune - Uranus - Saturne - Jupiter.
SATELLITE : petit d'une planétoile évoluant autour de celle-ci en la sollicitant.
NOVA : planétoile venant de s'éclairer.
NÉBULEUSE : nuage de vapeurs, de brumes et de cristaux s'éloignant d'une nova.
CHAMBARDEMENT : bouleversement créé dans la famille d'une nova (changement de position des planètes).
ONDES : vibrations diverses occasionnées dans l'essence, les fluides et les solides.
ASTÉROÏDES : corps solides évoluant dans l'espace et arrachés aux astres lors de collisions ou d'explosions volcaniques.
NUAGE GALACTIQUE : poussières, fumées et vapeurs provenant du travail et de la fin des astres.
CRÉATURE : être créé par l'Esprit céleste à partir des astres.
ESPRIT CÉLESTE : souffle de Dieu qui crée et anime les êtres.
HOMME : ange en formation.
ÂME : écritures du vécu, destinées à la vie éternelle.
ANGE : homme éclairé soumis à son créateur.
DIEU : Être suprême, Créateur et Maître de Son univers.

Ces mots éclairent l'esprit car, tirés du réel, ils montrent que l'univers est une immense force dotée d'intelligence et de raison.





Chapitre 26 - Le Soleil (7)



28 – Distance du mur selon la pression magnétosphérique

(7) Ces trois images montrent que si un changement d'activité intervient dans l'ensemble des masses planétaires, ce changement fait varier d'autant la pression magnétosphérique du Soleil. Ainsi, plus les masses planétaires (avec leurs satellites) augmentent en nombre, en taille et en activité, plus la magnétosphère solaire augmente sa pression et comprime son mur, comme on le voit. Inversement, si ces masses diminuaient, la pression magnétosphérique du Soleil diminuerait également en faisant reculer le mur cette fois. Et cette diminution de la somme des masses qui activent le Soleil se produira chaque fois qu'une de ses planètes deviendra étoile. Cela signifie que l'activité et les dimensions du Soleil changent et changeront encore plus que ce qui est représenté.





Chapitre 21 - La matière (13)


(13) En vérité, la pression magnétosphérique ne s'exerce nullement sur les corps eux-mêmes, mais sur les particules qui les composent. Cela, parce que les particules sont faites d'essence et que cette essence en mouvement ne peut les traverser, pas plus que la neige qui tombe ne peut traverser les boules que l'on façonne avec elle. Il est alors hors de doute et indéniable que la pesanteur est la conséquence de la pression magnétosphérique qui s'exerce uniquement sur l'ensemble des particules qui composent les corps.





Chapitre 21 - La matière (11)


(11) La magnétosphère de l'astre s'avère être ainsi le premier mouvement de la matière de l'espace à l'origine de toute force et de toute masse existant dans l'univers. Comment illustrer son action sur les corps ? Si en aspirant fortement on avale une poussière, on n'a pas aspiré directement la poussière, mais l'air qui l'a entraînée dans son mouvement. Si l'on crée la même aspiration à travers un voile, la poussière sera appliquée sur le voile cette fois par la pression de l'air. Ceci est l'explication de la pesanteur que l'on ressent sur le sol, car tout corps accuse la pression magnétosphérique qui s'exerce sur lui. On comprend alors que rien ne pèse hors de l'influence d'une magnétosphère.





Chapitre 21 - La matière (14)


(14) La magnétosphère est une force centripète qui entraîne les corps vers l'astre ou les maintient sur lui en faisant pression sur eux. Il ne faut point cependant confondre cette pression magnétosphérique sur les corps avec une quelconque attraction directe de l'astre sur eux. Une pression et une attraction ne sont point la même chose, leur différence étant celle que l'on trouve entre pousser et tirer. Nous verrons bientôt que le noyau d'un astre occupe quasiment tout le volume de cet astre, et qu'il n'attire que l'essence de l'espace qui entraîne les corps dans son mouvement.





Chapitre 21 - La matière (16)


(16) Autre exemple : en puisant sa magnétosphère dans celle de la Terre, la Lune diminue d'autant et localement la pression magnétosphérique terrestre. De ce fait, lors de son passage, la Lune allège tous les corps terrestres qui sont en dessous. C'est ce qui, avec le Soleil, provoque les marées.





Chapitre 23 - L'aimant (6)


(6) Un aimant a toujours deux pôles distincts : le pôle NORD qui se forme par les départs des lignes de force, et le pôle SUD qui se forme par leur arrivée. Le pôle nord est donc émissif (positif), et le pôle sud réceptif (négatif). La figure ci-dessus montre que les lignes de force qui quittent le pôle nord et reviennent au pôle sud, en passant dans l'espace, sont obligatoirement courbées dans leur trajectoire par la pression magnétosphérique de cet aimant. Mais nous n'observons ici que trois éléments de l'aimant (qui sont le métal, les lignes de force et la magnétosphère), alors qu'il a aussi son plan d'anneaux que nous allons bientôt examiner.





Chapitre 23 - L'aimant (30)


(30) La magnétosphère a un rôle prépondérant sur la formation des anneaux ; car, sans elle, la mise en orbite des électrons ne pourrait se faire, comme ne pourrait s'effectuer la rotation des satellites autour de leur astre. Mais la magnétosphère d'un astre actif, comme le Soleil ou les planétoiles, augmente d'importance au fur et à mesure de l'augmentation du nombre de ses satellites. En effet, le satellite se nourrit de l'anneau. A son tour, l'anneau se nourrit des lignes de force, et celles-ci de la magnétosphère qui descend d'autant sur la planète. De ce fait, le satellite absorbe indirectement la magnétosphère de la planète qui lui a donné naissance. On en conclut alors que plus un astre a de satellites, plus puissante est sa magnétosphère. Et celle-ci croît encore proportionnellement à la croissance de ces satellites. La pression magnétosphérique d'un astre est donc variable, et change la pesanteur en conséquence.





Chapitre 26 - Le Soleil (3)


(3) Nous savons désormais que le noyau d'un astre est en ferronickel et qu'un noyau composé de ce métal ne peut nullement exploser dans sa masse. Pourtant, ce noyau entretient l'explosion qui s'est produite à l'extérieur de celui-ci et au contact de sa masse à partir de laquelle il se désagrège lentement et de façon fort simple, ainsi que nous allons l'examiner. Pour saisir ce qui se produit, imaginons que les hommes existent côte à côte sur toute la surface du globe terrestre et qu'à un signal, tous dirigent un jet d'eau vers le ciel, au sommet duquel se trouve une boule en équilibre. Cela aurait pour effet de former un véritable mur de boules lorsque celles-ci auraient atteint une vitesse ascensionnelle nulle et un poids nul, pour avoir été arrêtées par la pression de la magnétosphère. Ce qui signifie que le mur de boules serait en apesanteur totale. Si l'on suppose maintenant que la pression magnétosphérique augmente rapidement, cela a pour effet de rapprocher d'autant le mur de boules du sol. On peut comparer le comportement de ces boules à celui d'une balle que l'on fait rebondir entre la main et le sol ; car, lorsqu'on descend la main plus près du sol, la balle accélère son mouvement ou au contraire le ralentit lorsqu'on recule la main. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit tout autour du noyau de l'étoile après l'explosion de l'atmosphère.





Chapitre 26 - Le Soleil (8)


(8) Outre ces variations de diamètre du mur, qui se font en fonction de la pression magnétosphérique du moment, ces trois figures illustrent également de quelle manière les atmosphères se compriment lors de la croissance des satellites. Il faut donc veiller à ne pas confondre le diamètre plus ou moins grand des atmosphères avec celui des masses des astres. Les masses sont approximativement les mêmes, leurs différences de taille n'étant comparables qu'à celles qui existent entre les hommes. Cela signifie que le noyau du Soleil, qui est très jeune et pas encore usé, n'est nullement disproportionné par rapport au noyau de ses planètes. Il n'y a que l'activité électromagnétique qui varie considérablement, en donnant l'apparence d'énormes inégalités entre les astres. Cependant il n'en est rien. La masse du Soleil n'est que légèrement supérieure à celle de Neptune, celle de Neptune à celle d'Uranus, celle d'Uranus à celle de Saturne, celle de Saturne à celle de Jupiter, et cette dernière à celle de la Terre. Il n'y a donc que peu d'écart entre le noyau terrestre et le noyau solaire.




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