Коэффициент потерь тепловой энергии жидкости в единицу времени определяется следующим образом:
const1 = V/V3 k K,
где
V — объём сосуда;
k — коэффициент кривизны поверхности (для сферы k = 1);
V3 — объем сфероида Земли;
K — коэффициент потерь теплоэнергии.
Две отдельно взятые системы, производящие тепловую энергию (Е), взаимодействуют
r1 ≤ R ≤ r2,
где
r1 = const1 E Tcc/ (m1+m2);
r2 = const2 Rcc.
Количество производимой тепловой энергии определяется соотношением:
где
m1, m2 — массы систем;
С1, С2 — скорости света внутри систем;
С — скорость света в вакууме;
Тcc — время, за которое свет проходит расстояние между эпицентрами систем (между центрами энергетической ёмкости);
Rсс — расстояние между эпицентрами систем;
const1 — коэффициент преломления энергии магнитного поля Земли в пределах Галактики при прохождении его сквозь среду макросистемы, включающей обе рассматриваемые взаимодействующие системы.
const2 = 28,6 (коэффициент гравитации нашей Вселенной).
2.4. Приложение аналогов I-го и II-го начал термодинамики к известным явлениям
Взаимодействие подсистем неравновесной открытой системы осуществляется в пределах энергетической оболочки, называемой аурой. При этом все виды взаимодействия в такой системе укладываются внутри её. При сдвиге фаз колебаний частиц в сторону инфракрасных излучений взаимодействия ослабевают и прекращаются все колебания, как только температура газа опустится до 300оК. Гравитационные взаимодействия исчезают последними.
Газовая структура наиболее подвижна и время существования её ограничено 3—5 часами. Для жидкости во взвешенном состоянии время управления до 7 часов. Жидкие среды типа расплавленных лёгких металлов до 10 часов. Наконец, для плавления тяжёлых металлов, требующих более мощный обогрев, в зависимости от внешней среды такое управление может длиться от 12 до 34 часов.
Все виды взаимодействий, начиная с гравитационного и кончая информационным, «лежат» внутри данной ячейки.
Лазерный луч подобен лучу центрального Светила Галактики, посему его воздействие категорично превращает все виды материи в сложнейшую и наиболее совершенную открытую равновесную структуру.
Спираль позволяет сохранять структуру подсистем и системы в целом вплоть до момента разрыва взаимодействия центрального светила с эпицентром системы. Такое взаимодействие, как указывали ранее, происходит при полном разрушении структур вплоть до представления их единичными неделимыми, разрушение которых ведёт к аннигиляции системы в целом.