
L'Univers est un seul système Énergie-Espace, précisément ensemble, comme un seul et même système. L'énergie c'est l'espace, c'est l'univers.
Qu'est-ce que l'énergie ? Par énergie, on entend souvent du pétrole, du gaz, de la chaleur et de l'électricité dans notre débouché, beaucoup penseront à la formule E = mc 2 , et alors qu'est-ce que c'est dans sa forme la plus basique...
Essayez d'imaginer une toile, par exemple, une nappe ou une couverture, absolument plate et uniforme, ce sera notre système de coordonnées vide, si nous compressons cette toile à un endroit en créant un sceau, un caillot, nous recevrons de l'énergie, c'est-à-dire. compression elle-même, les changements dans l'espace sont de l'énergie, libérant la toile, cette compression se redressera en une surface absolument plate, tandis qu'une onde ira le long de la surface, proportionnelle à une compression égale, cette onde est aussi de l'énergie, se propageant, l'onde se comprime et redresse la surface, l'espace, la vitesse la propagation d'une telle onde est égale à la vitesse de la lumière.
1. Réflexions de base C'est-à-
dire. l'énergie est la grandeur ou la force de compression, le compactage de l'espace, qui distingue cet espace du reste, c'est-à-dire de plat ou moins compressé, de zéro ou de rien. Une onde est aussi de l'énergie, c'est-à-dire compression, mais se propageant à la vitesse de la lumière dans toutes les directions autour d'un cercle ou d'une sphère, en fait, une onde est aussi une compaction de l'espace, mais enfermée non pas en un point, mais se propageant dans toutes les directions, déformant l'espace. Une onde est aussi de l'énergie, un changement dans l'espace, ce qui signifie qu'elle a aussi de la gravité.
Une onde n'a pas de masse en tant que quantité statique, puisque la masse caractérise l'énergie sous la forme d'une particule, c'est-à-dire changement dans l'espace en un point, et l'onde caractérise l'énergie en mouvement dans l'espace.
Dans un exemple simple, c'est comme serrer une nappe, une serviette ou un ballon dans votre main, puis lâcher prise, lâcher prise, nous verrons le processus de desserrage, l'espace et l'énergie elle-même apparaîtront.
Si une particule est de l'énergie concentrée en un point (sphère) dans un état statique, alors une onde est un point (sphère) avec un rayon en expansion infinie, un état de transition d'énergie de la matière à l'espace.
Imaginez une particule sous la forme d'un point où l'énergie est concentrée, l'état est statique, mais si la statique est brisée, alors ce point (sphère) commencera à se développer à partir de son centre dans l'espace, l'énergie de l'onde (sphère) tombera progressivement, tandis que son rayon augmentera, de sorte que l'énergie de la particule prendra la forme d'une onde qui se déplace dans l'espace et à un moment donné, l'onde disparaîtra complètement, faisant partie de l'espace, l'espace deviendra plus grand ou il deviendra plus dense, avec plus d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie passera de la matière à la forme de l'espace.

Figure. 11 Dessins représentant un photon sous la forme d'un point ou d'une boule, et son expansion sous la forme d'une sphère ou d'un tore jusqu'à son extrémité, créant de l'espace.
Nous pouvons effectuer mentalement l'action inverse, comprimer l'espace, c'est-à-dire en retirant une partie de l'énergie, nous recevrons une onde, en continuant la compression, nous recevrons une particule ou de la matière, tandis que l'espace total deviendra un peu moins, l'univers diminuera un peu en taille, et puisque nous aurons une nouvelle particule, la matière, l'énergie totale augmentera, ceux. la gravité ou la matière deviendra un peu plus.
Apparemment, c'est pourquoi l'énergie est décrite par la formule E = mc 2... Analysons les paramètres de cette équation, nous voyons que m est la masse, la masse décrit la matière, c'est-à-dire la compression même de l'espace et la vitesse de la lumière est une constante décrivant une onde (lumière), on voit que l'énergie n'est caractérisée que par deux paramètres, c'est la masse et la vitesse de la lumière. Cela signifie, ou découle du fait que l'énergie peut être dans deux états sous forme de matière ou d'onde. En fait, il n'y a pas d'espace dans cette formule, car l'énergie ne dépend pas de l'espace, l'énergie est l'espace lui-même, et un peu plus tard nous considérerons ce moment plus en détail.
Je voudrais noter que lorsque nous parlons de matière, c'est-à-dire qu'il est logique de ne parler que de masse, car la vitesse de la lumière dans notre cas est une valeur constante, c'est-à-dire on peut écrire l'équation de l'énergie sous la forme e = mc ou encore e = m, par exemple même si e = 4mc 2 , car pour les particules seule la masse compte, le reste sera constant.
Pourquoi est-ce que je fais attention à ce point, le fait est que la formule e = mc 2 est très similaire à la forme de l'aire d'un cercle, s = Pi * r 2 , c'est peut-être juste une coïncidence, mais c'est ne me semble pas que, à mon avis, il était plus correct de considérer l'énergie par la forme de l'aire d'une boule (sphère), puisque la lumière se propage dans toutes les directions de l'espace S = 4Pi * r 2 , peut-être la formule E = 4m * c 2est plus correct, et il n'y a pas d'erreur non plus, nous n'obtiendrons que les valeurs d'énergie, mais dans un autre système de calcul, c'est comme mesurer la température en degrés Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, on ne peut pas dire qu'un système de nombres n'est pas correct, juste une division d'échelle sera différente. Et la raison en est que l'énergie de la matière (particules) ne dépend que de la masse.
Alors, pourquoi n'y a-t-il pas d'espace dans cette formule, et pourquoi l'énergie est égale à l'espace, je vais essayer d'expliquer ce moment aussi clairement que possible, imaginez un système de coordonnées vide, familier à l'école, les axes X et Y, le long l'axe X, nous aurons de l'espace, et le long de l'axe y, nous aurons de l'énergie.

Fig.1 Système de coordonnées vide. Il n'y a pas d'univers.
Tout d'abord, dessinons un système de coordonnées vide, ce système virtuel où il n'y a rien, 0 absolu, zéro où zéro est l'infini, pourquoi zéro est égal à l'infini, le fait est que cela n'a aucun sens de mesurer ce système, vous pouvez dessiner comme autant de zéros que vous aimez 0,000000 ... 0 et à l'infini, peu importe combien de zéros vous avez, un système de coordonnées vide n'a pas de sens, il n'y a rien dedans, on peut dire qu'il est virtuel ou même n'existe pas à tout. Ainsi, seulement avec l'apparition de l'énergie, le sens apparaît dans un tel système de coordonnées et il devient possible de le mesurer, l'espace apparaît, c'est-à-dire le temps et la gravité.
Ceux. l'espace, sans énergie, dans notre cas c'est un système de coordonnées vide égal à 0, il (l'espace) n'existe pas, aussi vide et infini que 0, et ce n'est qu'avec l'apparition de l'énergie que l'espace lui-même apparaît, dans notre compréhension habituelle.
C'est pourquoi dans la formule e = mc 2 , l'espace n'apparaît pas, car P = E = mc 2 , car l'espace est énergie, ce n'est qu'avec l'apparition de l'énergie que l'espace apparaît, seulement avec l'apparition de la compression ou de la distorsion, de la gravité, tout ce qui est différent du zéro absolu vous permet de vous mesurer ou de vous interpréter comme espace-énergie.

Figure. 2 L'émergence de l'énergie et le début de la dimension spatiale.
L'énergie est apparue et le système de coordonnées a commencé à bouger, a acquis un sens et une vie, nous pouvons maintenant parler d'énergie et d'espace comme un tout, comme l'Univers. La quantité d'énergie et d'espace est inversement proportionnelle, c'est-à-dire l'énergie en tant que taux de compression diminue progressivement tandis que la valeur de l'espace augmente, c'est-à-dire l'espace est une forme d'énergie, une forme de sa mesure. L'énergie, pour ainsi dire, prend la forme de l'espace et vice versa.

Figure. 3. Graphique du changement de forme énergie-espace. De l'énergie à l'espace.
Dans un tel système de coordonnées, avec l'apparition de l'énergie, l'espace apparaît également, c'est-à-dire si on prend 1 comme énergie maximum et 1 comme espace maximum, alors au premier instant de l'apparition de l'énergie, la valeur de l'énergie était égale à 0.999... et à l'infini, et la valeur de l'espace égale à 0.00000.. . .1 au total, ces deux composantes donneraient 1.

Fig ... 4 Échelle E___P.
Pour être clair, il vaut mieux le représenter comme une échelle de E__________P, d'énergie et d'espace, et notre univers est maintenant quelque part sur cette échelle.
De plus, si E = 1, alors P = 0, ou si P = 1, alors E = 0. Dans ce cas, on obtient une situation identique, le repère bidimensionnel X, Y perd son sens.
Et ainsi l'univers entier passe de l'état d'Énergie à l'état d'Espace, c'est-à-dire l'énergie, en tant que degré de compression, est étendue dans l'espace, c'est-à-dire l'univers dans l'énergie coordonnée diminue et dans l'espace la coordonnée augmente.
Vous pouvez essayer d'imaginer tout cela sous la forme d'une vague ou d'une sorte de ressort, de ficelle.

Figure. 5 Représentation graphique de l'espace-énergie sous la forme d'une onde. Matière-Onde-Espace.
Essayons d'afficher graphiquement l'ensemble du système Énergie-Espace dans le système de coordonnées X, Y habituel.

Figure. 6 Affichage de l'univers entier.
Il s'avère que l'univers est en expansion infinie, tant qu'il a de l'énergie, tant qu'il y a quelque chose à étendre, il n'a pas de frontières, car il n'y a pas de frontières pour un système de coordonnées vide, tant qu'il y a de la lumière, de la matière (énergie), qui se déplace et se déplacera et l'espace lui-même s'étend, il n'y a pas de bord de l'univers tant que l'énergie existe, sous forme d'onde ou de matière, se déplaçant dans une direction, nous n'atteindrons jamais le bord de l'univers et ne jamais revenir au point de départ, nous nous déplacerons le long d'un système de coordonnées infini tant que nous pourrons nous déplacer, tant que nous existerons, mais comment dès que nous nous arrêtons, dès que le dernier rayon de lumière s'éteint et le dernier atome, électron, tout ce qui est énergie, la dernière onde s'effacera, puis l'espace lui-même disparaîtra, c'est-à-dire l'univers entier sera redressé.

Figure. 7 L'univers à son dernier moment.
Ceux. l'univers passe d'un état, que nous appelons Énergie, à un autre, que nous appelons Espace.
L'espace ressemble plus à un champ, à basse énergie, et l'énergie sous forme de particules de matière et d'ondes est un état à haute énergie, plus comprimé et vibrant (vibrant dans l'espace).
Et quand le système atteint sa valeur extrême, je suppose qu'apparemment il ne fait que basculer, et E change avec P, c'est-à-dire l'énergie devient espace, et l'espace devient énergie. Cela peut être appelé compression instantanée ou en quelque sorte, le temps cesse d'exister aux points extrêmes du système, car l'espace sans énergie n'a pas de sens, tout comme l'énergie sans espace est sans signification et incommensurable, que cela se produise instantanément ou après un temps infiniment long, ça ne fait pas de différance.

Fig 8 Le système de coordonnées de renversement de l'univers.
Peut-être qu'en s'étendant à l'infini, l'univers tend vers son état d'origine.

Figure. 8.1 Nouvel univers.
Il s'avère que l'univers s'étendra tant qu'il y aura de l'énergie et son taux d'expansion ne sera pas constant et même plus, dès que l'univers perdra la majeure partie de son énergie sous forme de matière, c'est-à-dire ira sous forme d'espace, le taux d'expansion commencera à ralentir, car l'énergie sous forme de matière deviendra de moins en moins, et sous forme d'espace, de plus en plus, et à un moment donné à la toute dernière l'univers arrêtera son expansion, atteignant sa valeur extrême, le temps et la gravité disparaîtront, et en général l'espace cessera d'exister, et nous obtiendrons ce avec quoi nous avons commencé - un système de coordonnées vide.
Bon, arrêtez, dites-vous, mais qu'en est-il de la loi de conservation de l'énergie de l'univers ? Oui, c'est vrai, l'énergie et l'espace sont directement proportionnels, nous vivons dans l'énergie, partout où il y a de l'espace, partout où il y a de l'énergie, et si l'univers a commencé avec rien, alors il finira avec rien.
Ainsi, lorsque l'univers atteint un tel état, le temps, l'espace, la gravité perd son sens et disparaît, l'univers passe mathématiquement d'un point à zéro, et je pense que vous devinez probablement vous-même qu'à l'étape suivante, l'univers, apparemment, répète son cycle, donc l'intuition suggère, nous avons commencé avec un système de coordonnées vide, nous y sommes retournés, ce qui signifie que le système est cyclique.

Figure. 10 cycles de l'univers.
Cela peut être imaginé comme un graphique de la vie de l'univers, son cycle, une sorte de cardiogramme de l'univers, très similaire à quelque chose de vivant, n'est-ce pas ? Mais plus à ce sujet dans une autre troisième partie.
Pourquoi le système devrait-il se retourner, et si le système de coordonnées vide tourne le long de son axe X ou Y, le long de l'axe Énergie ou Espace ? Ceux. lorsque l'univers se redresse le long de l'une de ses coordonnées, il continue de tourner autour de cet axe et commence à se déplacer dans la direction opposée, se redressant le long de l'axe Y, après quoi il atteint une valeur absolument plate le long de l'axe Y, tournant autour de cet axe , l'univers commence à se déplacer dans l'autre sens pour se redresser et se redressera le long de l'axe X. C'est le processus consistant à retourner l'univers à l'envers, c'est peut-être pourquoi tout dans notre univers bouge et tourne.
Peut-être que l'univers a une sorte d'impulsion, schématiquement cela peut être représenté comme une rotation autour d'un axe, cette impulsion augmente à mesure qu'elle se lisse le long d'une certaine coordonnée. Cela peut être comparé à une patineuse artistique tournant sur glace, plus elle s'étire en ligne, plus sa vitesse de rotation autour de l'axe est grande, et s'étirant de plus en plus elle tournera de plus en plus vite et tôt ou tard elle sera simplement étirée en la direction horizontale, ce qui provoque lors de l'atteinte d'un nouveau cycle maximum.
2. Espace
Beaucoup de gens imaginent l'espace comme de l'éther, le champ de Higgs, des cordes, un réseau cristallin infini, etc., mais tout cela est presque vrai, seul l'espace est énergie.
L'Univers doit être représenté comme un système Énergie-Espace, et l'énergie et l'espace sont opposés l'un à l'autre, en direction.

Figure. 9 Affichage inversé de l'univers.
Si nous retournons le graphique de l'énergie de l'espace E, P, en essayant d'afficher l'univers entier, nous verrons l'image familière de la courbure gravitationnelle de l'espace sous l'action de corps massifs, issue de la théorie de la relativité.
Où les trous noirs et l'espace seront en face l'un de l'autre, comme deux opposés verticaux et horizontaux. Le mystère de la structure des trous noirs demeure, sont-ils homogènes, ainsi, la densité d'énergie maximale est-elle atteinte, ou inhomogène et la compression et le compactage se poursuivent plus loin à l'intérieur du trou noir, l'espace énergétique devient encore plus dense à mesure qu'il se déplace vers le centre de le trou noir ou pas ?
La perpendicularité de l'espace et de la matière (énergie) se trouve dans la théorie de l'éther.
La distorsion de l'espace n'est pas comprise correctement par beaucoup, à mon avis, en réalité il n'y a pas de courbure de l'espace, il n'y a qu'un changement dans son énergie (densité), c'est pourquoi notre espace est droit et il ne peut y avoir de trous de ver, etc.
Il pourrait ne pas être possible de déchirer l'espace.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire la première partie, maintenant vous pouvez la regarder avec des yeux différents, réalisant que l'univers est Énergie-Espace.
La théorie de l'univers, la densité de l'espace, l'univers en tant que liquide (Liquid Universe)
3. Calculer l'espace
Comment calculer l'espace, la taille de l'univers, vous devez prendre la masse de l'univers entier, et nous obtiendrons la valeur de l'énergie de l'univers, l'ampleur de sa compression, et si nous voulons connaître la taille de l'espace, nous devons multiplier la masse de l'univers entier par la vitesse de la lumière, c'est-à-dire convertir toute la masse de l'univers sous la forme d'ondes, des énergies sous forme d'ondes, c'est-à-dire P - comme l'espace de l'univers entier sera égal à M - la masse de l'univers entier multipliée par la vitesse de la lumière, mais nous avons besoin de la taille physique de l'espace, et non de l'énergie, dans ce cas, nous devons multiplier par la durée de vie de la lumière, c'est-à-dire un photon, puisque tant que la lumière peut bouger, alors l'univers existera.
Vous savez qu'avec le temps, la lumière se déplace vers le spectre rouge, c'est-à-dire la longueur d'onde augmente, c'est-à-dire l'onde lumineuse se redresse progressivement, s'estompe et se lisse.
Et donc l'espace est égal à P = M * c * t, où t est la durée de vie d'une onde de lumière, un photon.
Nous parlons du mouvement de la lumière dans le vide vers le néant, où il n'y a pas d'obstacles, où il y a un système de coordonnées vide, et rien n'interfère avec la lumière.
Selon les dernières données, la durée de vie d'un photon est de 1 mois à 3 ans, alors que le temps est relatif et est considéré précisément par rapport au photon, dans notre cas, par rapport à nous, ce sera quintillion (ou quadrillion) années.
Puisque la lumière se propage dans toutes les directions, il est probablement plus précis de considérer l'espace selon la formule de l'aire d'une sphère P = 4 * M * (c * t) 2... (l'espace de l'univers entier est 4 fois la masse de l'univers entier et le carré de la vitesse de la lumière multiplié par la durée de vie de la lumière). La durée de vie (c * t) 2 de la lumière, le temps multiplié par la vitesse de la lumière, n'est rien de plus qu'une année-lumière au carré.
Durée de vie du photon.
Si vous vous souvenez que dans le premier article j'ai écrit que la gravité et le temps sont une manifestation de la propriété de l'espace, sa densité, maintenant, avec la compréhension de l'énergie en tant qu'espace, il devient plus clair que la gravité est la densité de l'espace, c'est-à-dire. l'énergie, et plus cette densité est élevée, plus l'énergie de l'espace est grande, puisque l'espace est énergie, c'est pourquoi les zones les plus denses ont plus d'énergie et s'attirent plus que les zones plus vides, où l'énergie est moindre.
C'est comme secouer les particules dans l'eau, les particules les plus lourdes descendent les unes vers les autres et les plus légères sont séparées séparément vers le haut.
Une conclusion intéressante peut être tirée, puisque nous vivons dans l'énergie spatiale, nous pouvons obtenir de l'énergie de l'espace lui-même, nous pouvons obtenir une particule ou un atome de l'espace lui-même, le changer, bien sûr, cela nécessite une technologie supplémentaire, mais théoriquement cela devrait être possible. La matière se transforme en énergie, et l'énergie est espace, donc rien n'interdit d'effectuer l'action inverse, convertir l'espace en énergie et en matière.
Terminé, calcul de l'espace.

Calcul de la formule énergie-espace.
Partant de l'argument selon lequel l'énergie-espace et l'énergie-matière sont les côtés opposés d'un même tout et que leur somme donne une seule unité, je pense que vous devez partir de là, alors pour la matière, l'énergie-espace sera égale à
P = 1 / E (1) - la formule énergétique- espace pour la matière.
Où P est l'énergie-espace, E est l'énergie-matière, calculée selon la formule E = mc 2 .
Si la matière est considérée comme un objet volumétrique, alors la valeur de l'espace pour un point à l'intérieur de cet objet sera égale à l'énergie totale de l'espace divisé par le volume de l'objet, généralement une sphère.
P0 = P / V0
où
P est l'espace-énergie de l'objet central
P0 est la valeur de l'espace en un point de l'objet.
V0 est le volume de l'objet, généralement une sphère.
2. Ensuite, calculons la valeur de l'espace à l'extérieur de l'objet. partant du fait que la gravité est une propriété de l'espace qui caractérise sa densité, c'est-à-dire l'énergie, et sachant que la force de gravité dépend de la masse de l'objet et de sa distance, en partant de la loi de la gravité, nous considérons l'énergie-espace en un point de l'espace par rapport à l'objet central de gravité.
P2 = (P * R 2 ) +1 (2) - Espace énergétique en un point distant de l'objet de gravité.
où
P2 est l'énergie-espace à un certain point dans l'espace par rapport à l'objet.
P - espace-énergie de l'objet central
R 2 est la distance carrée de l'objet, c'est-à-dire R * R.
Nous faisons plus 1 car la distance ne peut pas être inférieure à 1, sinon l'effet inverse fonctionnera.
(Apparemment, ce qui se passe près des trous noirs, lorsque l'énergie-espace approche la valeur critique égale à 1, où une transition vers un autre état se produit)
Maintenant, connaissant la taille de l'espace, nous pouvons calculer la valeur de l'énergie-matière habituelle.
E2 = 1 / P2 (3) - Energie-matière, ou la masse contenue en un point de l'espace.
où
E2 - énergie-matière correspondant à un point de l'espace, généralement inférieur à 1.
P2 - énergie-espace en un point de l'espace.
ou pour simplifier, ouvrez P2
Ie. E2 = 1 / (R 2 / E) +1 (3.2) - Énergie-matière en un point de l'espace par rapport à l'objet de gravité central
où
E2 - énergie-matière en un point de l'espace par rapport à l'objet de gravité
E - énergie-matière de l'objet de gravité, masse m, E = mc 2
R 2 - distance d'un point à un objet de gravité, au carré
L'unité qui apparaît est une frontière, une sorte de transition de phase entre l'énergie et l'espace, c'est une valeur lorsque l'énergie ne peut pas être définie comme une particule ou une onde, et elle devient espace. La lumière peut être prise comme cette valeur si c'est la portion minimale d'énergie pour la matière.
3. Quant au volume, basé sur le nombre de formule (2), alors l'Espace peut être calculé comme l'aire décrite par la formule P2 = (P * R 2 ) +1
Ce sera la formule d'une parabole, si le le volume est un paraboloïde.
Ayant reçu le volume et la valeur de l'espace, nous pouvons trouver la quantité d'Énergie-matière contenue dans ce volume d'espace par le nombre de formule (3) E2 = 1 / P2. Et puis vous pouvez convertir cette énergie en matière, par exemple, des kilogrammes
Pour les objets complexes, il peut être nécessaire de résumer l'énergie-espace de plusieurs objets, comme une planète, une étoile, un trou noir, etc.
La zone de la parabole, qui nous est familière depuis l'école. Mais pour le volume, vous avez besoin du volume d'un paraboloïde, une formule plus complexe.
La quantité d'espace.
allll.net/wiki/Elliptic_paraboloid_Volume
Calcul de la valeur absolue de la taille de l'espace.
Si l'énergie est E = m * c 2 , comparez avec la formule de l'aire de la sphère S = Pi * D 2, puisque la lumière se propage dans toutes les directions, alors m - masse est un analogue du nombre Pi, décrivant universellement la matière, alors la vitesse de la lumière est un analogue de la taille, car toutes les autres quantités sont relatives et seule la vitesse de la lumière peut être repoussé, alors le volume d'espace pur, même sans distorsion et sans gravité, idéalement allongé en forme de sphère sera considéré comme le volume de la Sphère, une sphère.
V = 4/3 * m * (c / 2) 3 ou comme V = 1/6 * m * c 3 .
où
m est la masse.
c est la vitesse de la lumière. (c 3 - la vitesse de la lumière dans un cube)
V - le volume de l'espace, absolument plat, sans énergie.
Dans ce cas, la masse ne dépend que de l'énergie-matière, donc la matière peut être transférée directement dans l'espace, et si nous comptons l'espace, combien plus elle peut être augmentée, alors nous devons compter l'énergie-matière restant dans il, qui à un point est inférieur à 1, et si nous comptons en volume alors vous devez partir de l'objet central de gravité, le calcul a été donné ci-dessus.
Calculons selon la formule V = 1/6 * m * c 3 le
volume d'espace propre pour 1 kg. masse,
m = 1 kg, c - la vitesse de la lumière est de 299792458, alors le volume sera
V = 4490667069562331 km 3
Sachant qu'il s'agit d'une sphère, alors le rayon peut être calculé par la formule
Vsf = 4/3 * Pi * R 3
Remplacez le volume de la sphère et obtenez le rayon en kilomètres
R = 102 364 km.
Tout ce qui est après la virgule est arrondi.
Nous tirons une conclusion en 1kg. la matière contient de l'espace d'un volume de 4490667069562331 km 3 , c'est-à-dire sphère d'un rayon de 102 364 km.
4. Modélisation des univers
Vous pouvez essayer d'imaginer l'univers entier en un point, qui n'a ni espace ni taille, si vous permettez à ce point de s'étendre, alors il y aura une taille, un rayon, c'est-à-dire. l'espace apparaîtra à l'intérieur de la sphère, avec son apparition il y aura aussi la gravité, qui agira dans le sens opposé à l'expansion. Et cette sphère va s'étendre jusqu'à perdre toute son énergie en passant dans l'espace.
Le Big Bang n'est pas une explosion vers l'extérieur, c'est une explosion ou une expansion qui se produit à l'intérieur de ce point (singularité), c'est-à-dire il est plus correct de décrire le big bang comme dirigé vers l'intérieur avec l'expansion de ses frontières.
Il s'avère que nous vivons à l'intérieur d'un big bang, à l'intérieur d'une singularité, c'est-à-dire à l'intérieur d'un trou noir, ce qui est également vrai.
De même, le bord extérieur de l'univers, très probablement, n'existe pas.
Théoriquement, vous pouvez même simuler différents univers, en mettant différentes données initiales, par exemple, l'énergie initiale, la masse, et en les modifiant pour regarder le résultat. Mais pour cela, bien sûr, vous devez étudier les lois et les règles de cette grande expansion.
Quelles forces vont agir au tout début, y aura-t-il gravité, car la gravité n'a de sens que lorsqu'il y a de l'espace et la différence d'énergie, de densité, cet espace, lorsqu'il y a des objets massifs et petits, et si le point initial est homogène , alors les forces de gravité similaire n'existent tout simplement pas. Ceux. si vous vous tenez à la surface de la planète, alors nous ressentons la gravité, mais si nous nous trouvons au centre de la planète, nous serons équilibrés, en apesanteur.
Il est logique de modéliser l'univers avec de petites valeurs d'énergie, en ajoutant progressivement les connaissances et les lois reçues.

Figure. 12 Univers par étapes.
Photo du rayonnement relique de l'univers.

5. Conclusion
Il est très probable que l'univers soit vraiment constitué d'énergie sous forme de compression, de vibrations, de vibrations, et de tout ce qui a une haute énergie, sous forme de particules, une sorte de vibrations fermées a un niveau d'énergie élevé, des vibrations qui ne sont pas fermés, se propagent dans l'espace, ce sont des ondes, et ce qui a une fréquence vibratoire basse tendant vers zéro, se redresse et devient espace.
Citations intéressantes pour une collation.
"Si vous voulez connaître les secrets de l'univers, pensez en unités de mesure d'énergie, de fréquence et de vibration."
Nikola Tesla
« En ce qui concerne la matière, nous nous sommes tous trompés. Ce que nous appelons matière est en fait de l'énergie, dont les vibrations sont si faibles que nous pouvons la percevoir avec nos sens. La matière n'existe pas."
Albert Einstein.