Напряженность второй подсистемы в аспекте пространственной струны равна разности напряжений в конечном и начальном состоянии на единице длины линии напряженности, измеряемой основанием элементарного силового треугольника. В числовом выражении эта формула ничем не отличается от формулы напряженности сопряженных сил: H = ∆U>к – ∆U>н /d = 28 – 0/14=2. В результате – та же величина приращения напряжения. Если не брать во внимание, что разговор идет о разных плоскостях проявления напряженности, то единственным отличием будет положение в формулах значений напряжения начального и конечного состояния системы. Это связано с тем, что у сопряженных сил максимальное значение напряжения приходится на положительный точечный заряд, а у элемента пространства натяжения – на последний энергетический уровень.
Векторы напряженности и градиента напряжения в подсистеме горизонтального плана направлены по струне натяжения перпендикулярно таковым противодействующих сил в непроявленном пространстве (рис. 4.б). Это важное обстоятельство, свидетельствующее, что трансформация напряжения между истекающим и отраженным Светом в напряжение элемента натяжения связана, прежде всего, с изменением направления вектора этой силовой характеристики. Причина лежит в скрытой на метафизическом уровне природе проявления закона действия и противодействия.
Мысленно зададим себе вопрос, каким образом можно сохранить динамически равновесной систему из противодействующих сил при преобладании заряда силы действия над зарядом силы противодействия. Единственным, на мой взгляд, способом будет перевод сопряженного действия их потенциалов в напряжение по вектору, направленному нейтрально по отношению к векторам противодействующих сил, т. е. перпендикулярно им в обе стороны. Вместе с вектором напряженности противодействующих сил образуется трехвекторная поступательная система напряжения, действие которой сопряжено и направлено вперед и в стороны. Это является побудительной причиной проявления закона разложения противодействующих сил и как следствие – образование через дуги их приложения пространственной струны натяжения.
Векторы напряженности и градиента напряжения одномерного элемента пространства натяжения имеют иной характер расположения относительно фокуса метафизической линзы. Активное противодействие составляющих векторов сопряженных сил Света и как следствие – частичное взаимное проникновение их равнодействующих векторов по линии напряженности обусловило формирование на каждом энергетическом уровне рассматриваемых векторов в зеркальной симметрии относительно точки трансформации. Это находится в соответствии с существующим представлением относительно характера расположения векторов напряженности и градиента напряжения в каждой точке электрического поля. Для горизонтального плана векторы напряженности и градиента напряжения, связанные с опосредованным формированием элемента натяжения, совмещены в двунаправленном, относительно фокуса силы сокращения, векторе. Направление на фокус отражает вектор градиента напряжения, благодаря которому в арифметической прогрессии с разностью 2 возрастает напряжение пространственной струны. В противоположную сторону к точкам сопряжения составляющих противодействующих сил направлен вектор напряженности. В целом мы имеем качественно новое статическое напряжение, сопоставимое с растяжением метафизической пружины, где направление и величина натяжения соответствуют вектору напряженности, а направление и величина силы сокращения – вектору градиента напряжения.