Итак, вот известный всем протон-протонный цикл образования из протонов ядра атома гелия He4: 1) p + p -> D2 (дейтрон) + e+ (позитрон) + ve (электронное нейтрино). 2) D2 + p -> He3 (легкий изотоп гелия) + y (фотон) 3) He3 + He3 -> He4 + 2p Как видим, считалось, что два протона, имеющие достаточно энергии, чтобы преодолеть кулоновский барьер, сливаются, образуя дейтрон - ядро атома водорода, позитрон и электронное нейтрино. Однако на самом деле: 1корректировка) происходит световой низкоэнергетический распад супернейтрино: v0 -> ve (электронное нейтрино) + ve- (электронное антинейтрино) + y (фотон) Под действием электрического антинейтрино протоны сближаются и сливаются, что соответствует p + p + ve- и образуют дейтрон D2 и позитрон. Электронное же нейтрино является продуктом распада супернейтрино. Полностью это можно записать так: 1.1корректировка) p + p + ve- -> D2 + e+. Далее из дейтерия и еще одного протона образуется легкий изотоп гелия, но предполагаемый квант света излучен еще процессом 1): 2корректировка) D2 + p -> He3 Ну и третья стадия остается прежней: 3) He3 + He3 -> He4 + 2p Таким образом, на выходе протон-протонного цикла светового распада супернейтрино мы также имеем ядро атома гелия, электронное нейтрино и квант света, но весь этот процесс запускается под действием вполне определенной антинейтринной торсионной гравитации. Кроме того, светимость звезд является результатом не термоядерной реакции, а термоядерно обусловленного светового распада супернейтрино. Это в корне меняет всю термоядерную энергетику звезд и делает ее более понятной, и что важно, укладывающейся в концепцию торсионного гравимагнетизма. Возникшие же в ходе светового распада супернейтрино избыточные торсионные инерционы (электрические нейтрино) очевидно в дальнейшем участвуют в различных инерционных процессах. Возможно с этим даже связано инерционное движение звезд.