Можно считать, что серый цвет – это светлый тон черного цвета. Т. е. нулевая окрашенность вкупе с испусканием небольшого количества накапливаемых видимых фотонов.
Причинами блеска веществ, как и в случае окрашенности веществ, являются:
1) качественно-количественный состав химических элементов вещества;
2) качество частиц, бомбардирующих элементы;
Блеск представляет собой оптическое свойство:
1) либо изначально присущее химическим элементам вещества – т. е. появившееся вместе с появлением данных элементов;
2) либо приобретенное под действием трения, совершаемого другим веществом (или о другое вещество), обладающим прочными химическими связями.
Давайте последовательно рассмотрим оба случая существования у химических элементов блеска. Вначале – изначально присущего, затем – приобретенного.
Блеск изначально присущ элементам, проявляющим металлические свойства. Металлические свойства химических элементов обусловлены проявлением вовне суммарного Поля Притяжения, а не Поля Отталкивания. И чем больше его величина – Поля Притяжения, тем сильнее выражены металлические свойства элемента. Чем больше частиц с Полем Притяжения в составе химического элемента, тем больше его суммарное Поле Притяжения. Однако это еще не означает, что данный элемент будет обладать проявляющимся вовне Полем Притяжения. Ведь если, например, в его периферических слоях будут преобладать частицы с Полями Отталкивания, то они, таким образом, станут экранировать Поле Притяжения ядра элемента. И в результате, вовне такого элемента может проявляться не Поле Притяжения, а Поле Отталкивания.
Элементы-металлы в отличие от элементов-неметаллов продолжают достраивать свое «тело» постоянно, при любой предоставляющейся возможности. Благодаря существующим у элементов-металлов Полям Притяжения свободные элементарные частицы любого качества, попадающие в зону действия их Полей, притягиваются к таким элементам. Притягивающиеся свободные элементарные частицы накапливаются в промежутках между элементами и на поверхности металлического тела.
Накопление в составе вещества, состоящего из элементов-металлов, оптических фотонов любого типа как раз и ведет к возникновению характерного металлического блеска. Механизм его возникновения объясняется так.
Обычно отражают «свет» (и другие элементарные частицы) те поверхности химических элементов вещества, которые не участвуют в образовании химических связей друг с другом. И, конечно, в первую очередь, это химические элементы на поверхности тела, содержащего элементы-металлы. Причем накапливаются не только оптические фотоны, но и элементарные частицы любого качества, которые попадают в зону действия Поля Притяжения данного вещества. Например, инфракрасные или радио фотоны. Причем, лучше всего притягиваются частицы с Полями Притяжения, так как они, в отличие от частиц с Полем Отталкивания, не создают по отношению к химическому элементу Силы Отталкивания.
Однако главную роль в возникновении металлического блеска играют элементарные частицы с Полями Отталкивания.
Элементы металлы, в отличие от элементов-неметаллов, благодаря большой величине проявляемых ими вовне Полей Притяжения, обладают замечательной способностью накапливать не только свободные частицы с Полями Притяжения, но и частицы с Полями Отталкивания. Частицы с Полями Отталкивания, как известно, создают Силу Отталкивания в частицах, с которыми контактируют. Однако именно благодаря большой Силе Притяжения, вызываемой элементами металлами, Сила Отталкивания частиц Ян не заставляет их отдаляться от этих элементов. Так они и удерживаются в их составе.
Здесь следует напомнить, что в составе излучения любого небесного тела (например, Солнца) преобладают частицы с Полями Отталкивания. Причем частиц, принадлежащих радио и инфракрасному диапазонам, оказывается больше всего.
Итак, частицы с Полями Отталкивания, главным образом радио и ИК диапазонов, накапливаясь на поверхности элементов-металлов, создают своего рода «защитный слой» в виде испускаемого частицами эфира (это эфир Полей Отталкивания).
Итак, накопление на поверхности элементов-металлов частиц с Полями Отталкивания приводит к тому, что падающие на элемент частицы мало поглощаются и практически полностью отражаются (отталкиваются). Отражение в неизменном качественном и количественном составе падающих оптических фотонов мы и воспринимаем как металлический блеск.
Причем, обратите внимание. Из-за того, что элементы металлы обладают большими Полям Притяжения, накопленные ими на поверхности свободные частицы, которые и отвечают за повышенную отражательную способность металлов, при соударении с ними падающих на них фотонов, сами не испускаются. Т. е. они остаются в составе химического элемента. Именно поэтому блеск многих металлов имеет зеркальный характер. Это означает, что они не прибавляют к отражаемому световому лучу испускаемый. Если же к отражаемому лучу прибавляется испускаемый – т. е. накопленные свободные частицы тоже испускаются в значительном количестве, тогда речь идет уже не о блеске, а о белом цвете химического элемента. Как известно, типов химических элементов металлов множество. Они отличаются друг от друга величиной своих Полей Притяжения. У тех из них, у которых Поля Притяжения не так уж велики, зеркального блеска не будет. Вместо этого будет тусклый блеск, где-то близкий к белому цвету. И все это из-за того, что эти элементы испускают много собственных накопленных ими свободных частиц.
Отражаться могут не только оптические фотоны. Отражение ИК и радио фотонов происходит даже лучше, так как они поглощают в единицу времени меньше эфира. А, следовательно, и Сила Притяжения, возникающая в них по отношению к элементу, меньше. Известно, к примеру, что металлы отражают преобладающее число падающих на них ИК и радио фотонов. Радио фотоны отражаются металлами в большей степени по сравнению с ИК фотонами. Последнее свойство – отражение радио-фотонов – лежит в основе приема радио и телевизионных передач.
Приобретенный блеск появляется у твердых тел в процессе их трения друг о друга.
В процессе трения тела сдавливают и перемещают друг относительно друга. Даже идеально ровная поверхность тела в действительности не является таковой. Химические элементы выступают над плоскостью поверхности тела. А сами химические элементы – это сферы, поэтому в составе поверхностных химических элементов более всего выступают частицы периферических слоев. В сдавливаемых и перемещаемых друг относительно друга телах периферические частицы в составе поверхностных выступающих элементов соударяются друг с другом. Или соударяются даже целиком сами выступающие элементы. В любом случае соударяющиеся частицы или элементы заставляют друг друга покидать тела, в состав которых они входят. И как всегда при соударениях, частицы покидают состав элементов, а элементы состав тел либо за счет подчинения Силе Давления, либо за счет трансформации эфиром, испускаемым частицами с Полями Отталкивания в составе инерционно движущихся элементов тел.
Чем больше скорость перемещения трущихся тел, тем больше величина Сил Давления, а также Сил Инерции (что усиливает степень трансформации). Если величина этих Сил оказывается больше величины Сил Притяжения, удерживающих частицы в составе элементов, а элементы в составе тела, то происходит отрыв либо периферических частиц от поверхностных элементов, либо поверхностных элементов от тела. Отрыв поверхностных химических элементов – это частичное разрушение тела. Так обычно происходит выравнивание трущихся поверхностей. Отрыв периферических частиц – это их испускание. Т. е. в процессе трения поверхностные химические элементы трущихся тел испускают 2-ю составляющую тепла – элементарные частицы.
Потеря периферических частиц поверхностными элементами трущихся тел «оголяет» более глубокие слои частиц в этих элементах. А чем глубже внутрь химических элементов, тем больше становится величина Полей Притяжения частиц, находящихся там. В результате, в тех областях химических элементов, где они потеряли часть периферических частиц, величина проявляющегося вовне Поля Притяжения элемента возрастает.
Это в том случае, если соударяющиеся элементы обладают Полями Притяжения. Если же в составе трущихся тел были нейтральные элементы или элементы с Полями Отталкивания, то у них в месте контакта могут появиться Поля Притяжения, что чаще всего и происходит. Это случай частичной трансформации качества химического элемента.
В результате, в тех зонах химических элементов, где их глубинные слои оголились, начинает накапливаться больше свободных частиц, лучше удерживаются частицы с Полями Отталкивания. А в итоге, появляется «эфирный щит» в виде испускаемого частицами эфира. Это усиливает отражательную способность тела в том месте, где производилось трение. И как следствие – появляется блеск.