Soleil : Différence entre versions

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Ces sources sont très diverses et presque toutes se trouvent dans le [[WAAM]] ou COSMOS. Ainsi dans le cas d'[[OOYAGAA]] (planète Terre): une gamme importante de radiations issues du '''Soleil'''.}}
  
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# les influences gravitationnelles de la [[Lune]] et du '''Soleil''' induisant de petites fluctuations cycliques à la frontière solide/liquide.
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# les interactions avec une quantité significative de neutrinos traversant le treillis cristallin du noyau interne.
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# les interactions avec une quantité significative de neutrinos traversant le ''treillis cristallin'' du [[noyau interne]].
  
Les deux premiers facteurs maintiennent l'ensemble du noyau dans un état d'équilibre relativement stable avec des variations de seulement quelques dizaines de degrés (°K).
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Les deux premiers facteurs maintiennent l'ensemble du ''noyau'' dans un état d'équilibre relativement stable avec des variations de seulement quelques dizaines de degrés (°K).
  
Seuls les changements dans le flux '''solaire''' de neutrinos peuvent avoir une influence significative sur une plage de centaines de degrés. Même les neutrinos avec des niveaux d'énergie plus faibles sont capables d'interagir durant de leur traversée des couches denses de fer, et plus spécifiquement à l'intérieur du noyau interne où ils génèrent des isotopes instables, produisant des changements oscillatoires locaux dans la structure cristalline de fer, qui se propagent jusqu'à la frontière solide/liquide.
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Seuls les changements dans le flux '''solaire''' de neutrinos peuvent avoir une influence significative sur une plage de centaines de degrés. Même les neutrinos avec des niveaux d'énergie plus faibles sont capables d'interagir durant de leur traversée des couches denses de [[fer]], et plus spécifiquement à l'intérieur du ''noyau interne'' où ils génèrent des isotopes instables, produisant des changements oscillatoires locaux dans la ''structure cristalline de fer'', qui se propagent jusqu'à la ''frontière solide/liquide''.
  
 
Lors d'une augmentation des émissions de neutrinos '''solaires''', la vitesse de ces oscillations augmente également, en développant ou en réduisant localement la structure cubique de fer à une vitesse plus élevée, induisant un réchauffement principalement par frottement et, dans une moindre mesure, par une augmentation de la radioactivité ambiante. L'augmentation de la chaleur interne est transmise très lentement jusqu'aux couches supérieures avec un retard d'environ 8 mois pour atteindre le Moho.
 
Lors d'une augmentation des émissions de neutrinos '''solaires''', la vitesse de ces oscillations augmente également, en développant ou en réduisant localement la structure cubique de fer à une vitesse plus élevée, induisant un réchauffement principalement par frottement et, dans une moindre mesure, par une augmentation de la radioactivité ambiante. L'augmentation de la chaleur interne est transmise très lentement jusqu'aux couches supérieures avec un retard d'environ 8 mois pour atteindre le Moho.
  
Au contraire, lorsque l'activité '''solaire''' diminue, le noyau planétaire refroidi assez soudainement avec des réajustements endothermiques de la structure cubique. Les couches supérieures sont affectées progressivement par la même relative et soudaine baisse de température.
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Au contraire, lorsque l'activité '''solaire''' diminue, le ''noyau planétaire'' refroidi assez soudainement avec des réajustements endothermiques de la structure cubique. Les couches supérieures sont affectées progressivement par la même relative et soudaine baisse de température.
  
 
Le [[réchauffement climatique]], qui est une réalité, résulte principalement d'une réduction de la capacité des océans, réchauffés par les fonds marins et saturés de polymères organiques flottants et de résidus d'hydrocarbures, à récupérer la chaleur et le dioxyde de carbone de l'atmosphère.}}  
 
Le [[réchauffement climatique]], qui est une réalité, résulte principalement d'une réduction de la capacité des océans, réchauffés par les fonds marins et saturés de polymères organiques flottants et de résidus d'hydrocarbures, à récupérer la chaleur et le dioxyde de carbone de l'atmosphère.}}  

Version actuelle datée du 11 décembre 2018 à 11:01

Le Soleil (étoile naine ; OOYIA) est cité dans les lettres oummites.

Dénomination

S57-4e.gif

1948-1949 : exploration de Neptune, Mars et Terre

Lettre D57-2
(30/01/1967) Durant l'exploration de Neptune on avait déjà reçu une grande gamme d'émissions radioélectriques de la Terre qui permit à nos frères d'identifier cette planète. La présence de vie supérieure sur celle-ci était donc évidente.
Aucune autre source d'émission ne fut identifiée et l'on en déduisit raisonnablement que le reste des OYAA (ASTRES FROIDS) liés gravitatoirement au OOYIA S57-4e.gif (appelé par vous SOLEIL), n'avaient pas de formes biologiques intelligentes ou tout au moins dotées de techniques développées.

Activité solaire

‏‎Source de radiations

Lettre D58-4
[...] il y a deux voies d'information possédées par une cellule :
  • CANAL CHIMIQUE D'INFORMATION,
  • CANAL RADIOÉLECTROMAGNÉTIQUE D'INFORMATION.

[...] Quand l'être vivant est simplement unicellulaire, l'information du monde qui l'entoure arrive directement par ces deux voies. Des millions de messages radioélectromagnétiques issus d'autant d'autres sources d'émission arrivent à son cytoplasme et à son noyau. (TOUS DEUX [sont] RÉCEPTEURS DE TELLES FRÉQUENCES).

Ces sources sont très diverses et presque toutes se trouvent dans le WAAM ou COSMOS. Ainsi dans le cas d'OOYAGAA (planète Terre): une gamme importante de radiations issues du Soleil.

Cycles solaires et le réchauffement climatique

Tweet OAY-128 d'OYAGAA AYOO YISSAA
(22 Mars 2018) Un cycle d'environ 62 ans devrait être envisagé pour l'activité du noyau solaire afin de mesurer les changements dans les émissions de neutrinos. L'activité de la photosphère ne reflète qu'un composé harmonique dégradé, avec de longs retards, de sous-cycles pulsés internes de 20 à 22 ans.
Tweet OAY-129 d'OYAGAA AYOO YISSAA
(29 Mars 2018) La température du cœur de la Terre est influencée par trois facteurs principaux :
  1. une pression interne élevée induisant une compression de la structure cristalline de fer.
  2. les influences gravitationnelles de la Lune et du Soleil induisant de petites fluctuations cycliques à la frontière solide/liquide.
  3. les interactions avec une quantité significative de neutrinos traversant le treillis cristallin du noyau interne.

Les deux premiers facteurs maintiennent l'ensemble du noyau dans un état d'équilibre relativement stable avec des variations de seulement quelques dizaines de degrés (°K).

Seuls les changements dans le flux solaire de neutrinos peuvent avoir une influence significative sur une plage de centaines de degrés. Même les neutrinos avec des niveaux d'énergie plus faibles sont capables d'interagir durant de leur traversée des couches denses de fer, et plus spécifiquement à l'intérieur du noyau interne où ils génèrent des isotopes instables, produisant des changements oscillatoires locaux dans la structure cristalline de fer, qui se propagent jusqu'à la frontière solide/liquide.

Lors d'une augmentation des émissions de neutrinos solaires, la vitesse de ces oscillations augmente également, en développant ou en réduisant localement la structure cubique de fer à une vitesse plus élevée, induisant un réchauffement principalement par frottement et, dans une moindre mesure, par une augmentation de la radioactivité ambiante. L'augmentation de la chaleur interne est transmise très lentement jusqu'aux couches supérieures avec un retard d'environ 8 mois pour atteindre le Moho.

Au contraire, lorsque l'activité solaire diminue, le noyau planétaire refroidi assez soudainement avec des réajustements endothermiques de la structure cubique. Les couches supérieures sont affectées progressivement par la même relative et soudaine baisse de température.

Le réchauffement climatique, qui est une réalité, résulte principalement d'une réduction de la capacité des océans, réchauffés par les fonds marins et saturés de polymères organiques flottants et de résidus d'hydrocarbures, à récupérer la chaleur et le dioxyde de carbone de l'atmosphère.

Distances (une apparente et une réelle) avec leur soleil

En janvier 1955

Lettre D57-2
DISTANCE de IUMMA au SOLEIL.

[1] La distance apparente, c'est-à-dire celle que suivrait un faisceau cohérent d'ondes dans l'espace à trois dimensions, était le 4 Janvier 1955 de : 14,437 années-lumière.

[2] La distance réelle (distance droite dans l'espace décadimensionnel) était à cette même date, suivant notre mesure: 3,685 années lumières.

La première distance est celle utilisée par les astronomes terrestres pour leurs calculs (en dédaignant les courbures de la lumière quand elle traverse des Champs de forte intensité gravitationnelle), une telle distance est "constante" pour deux corps fixes dans l'espace.

La seconde distance est une fonction de temps qui se mesure dans un espace de N. dimensions et qui présente une certaine périodicité. Sa mesure est très importante car elle est en relation avec nos voyages galactiques.

En juillet 1967

Lettre D74
La distance qui la sépare du SOLEIL était, le 8 juillet 1967, de 14,421 années lumière.

Forte luminosité comme un paramètre désagréable

Lettre NR-18
Les seuls paramètres désagréables pour nous sur OYAGAA sont la température élevée qui restreint notre mobilité et la forte luminosité du soleil. Nous privilégions ainsi les activités hivernales, crépusculaires ou nocturnes. [...]
Nous protégeons systématiquement nos yeux au moyen de lentilles souples aseptisées dont le centre, qui recouvre nos iris, est formé d'une substance possédant la propriété de s'opacifier en fonction de la luminosité reçue. Cette substance est, sur OYAGAA, légèrement rosée de façon à transposer la gamme de fréquences lumineuses émises par votre soleil dans un spectre plus proche de celui qui nous est familier sur OUMMO. En cas de forte réverbération, nous utilisons parfois vos lunettes de soleil mais nous les jugeons peu pratiques.

Articles connexes

  • IUMMA (Le soleil de UMMO ; une naine rouge)