Здесь необходимо подробнее остановиться на интереснейшем вопросе: какую максимальную степень холода может получить человек в земных условиях? Мы уже знаем, что плотность электрического плазменного кольца свободного ядра равна

                                                                                                     ρ ток ядра = 6,009 * 10^21 [ед. плотности],

а плотность плазменной оболочки свободного ядра равна

                                                                                                   ρ оболочки ядра = 3,2 * 10^17 [ед. плотности].

     Максимальная плотность неподвижной, однородной и непрерывной электрической плазмы Вселенной равна

                                                                                       ρ макс плазмы Вселенной = 8,2354 * 10^23 [ед. плотности],

а соответствующая этой плотности температура составляет

                                                                                                        Т макс плазмы Вселенной = 274,072 [град]

Таким образом, температура электрического плазменного токового кольца свободного ядра составит величину

                                                                                                                      Т ток ядра = 228,39 [град]

при плотности электрического плазменного кольца ρ ток ядра = 6,009 * 10^21 [ед. плотности.

Температура плазменной оболочки свободного ядра будет равняться

                                                                                                                 Т оболочки ядра = 137,036 [град]

при плотности плазменной оболочки ядра, равной ρ оболочки ядра = 3,2 * 10^17 [ед. плотности].

    Мы также знаем, что плотность плазменной оболочки электрона всегда должна быть равной плотности окружающей его внешней околоземной электрической плазменной оболочки.

   Если мы искусственным образом понижаем температуру вещественного проводника, по которому предполагается пропускать электрический ток, то это в первую очередь означает, что мы повышаем плотность электрической плазмы вокруг вещественного проводника и внутри его. Плотности плазменных оболочек всех электронов, из которых состоит вещественный проводник, также повышаются. Достигая определенной плотности плазменных оболочек у всех электронов вещественного проводника, мы создаем условия, когда электроны перестают взаимодействовать с внешним электрическим током, то есть приобретают свойство ядра, плотность которого значительно больше плотности электрона в «теплом» вещественном проводнике. Факт прекращения взаимодействия электронов (при значительном понижении температуры) с электрическим током означает, что электрический ток полностью проходит по созданному каналу сверхпроводимости без каких-либо потерь.

   В «теплом» проводнике плотность плазменных оболочек всех электронов равна плотности «электрического нуля» или ρ ср. околоземной плазмы = 4,537 * 10^14 [ед. плотности]. Больша часть массы внешнего электрического тока (плазмы) проходит по геометрическим центрам электронов, а меньшая часть массы электрического тока (плазмы) теряется при прохождении по теплому проводнику от одного электрона к другому электрону, так как плотность электрической плазмы молжет только уменьшаться при прохождении отрезка пути в существенно разряженной плазме, окружающей весь проводник. Именно, уменьшение плотности электрического тока при его прохождениии сквозь «теплый» вещественный проводник, назвали неким «сопротивлением», оказываемым электрическому току.

    При температуре, равной Т оболочка ядра = 137,036 [град], соответствующей плотности плазменной оболочки ядра, равной  ρ  оболочки ядра = 3,2 * 10^17 [ед. плотности], вещество будет состоять из частиц, имеющих одинаковую плотность, а их взаимодействие с пропускаемым по вещественному проводнику электрическим током полностью прекращается.

                                                                                        Это и означает, что проводник стал сверхпроводящим!

2023 Электрическая вселенная. Все права защищены. Написать автору vchertovskikh51@mail.ru