TEORIAS E FILOSOFIAS DE GRACELI 81
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Graceli effect lasers-plasmas-nuclear-energy fusions.
sábado, 21 de abril de 2018
trans-intermechanical Graceli.
effects 10.021 to 10.025, for:
Graceli effect of latency time.
Some phenomena retain characteristics that will emerge later in physical processes.
Others have a latency time to initiate processes, this is seen in various phenomena, energies, and effects, such as electrostatic potential, transmutations and decays, entropies, quantum jumps, and dynamic fluxes, magnetic momentum, radiation and particle emissions, tunnels , entanglements, conductivity, and others.
effects 10.021 to 10.025, for:
Graceli effect of latency time.
Some phenomena retain characteristics that will emerge later in physical processes.
Others have a latency time to initiate processes, this is seen in various phenomena, energies, and effects, such as electrostatic potential, transmutations and decays, entropies, quantum jumps, and dynamic fluxes, magnetic momentum, radiation and particle emissions, tunnels , entanglements, conductivity, and others.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.021 a 10.025, para:
efeito Graceli de tempo de latência.
Alguns fenômenos conservam característica que vão surgir mais tarde nos processos físicos.
Outros têm um tempo de latência para iniciar os processos, isto se vê em vários fenômenos, energias, e efeitos, como potencial eletrostático, transmutações e decaimentos, entropias, saltos quânticos, e fluxos dinâmicos, momentum magnetico, emissões de radiações e partículas, tunelamentos, emaranhamentos, condutividade, e outros.
trans-intermechanical Graceli.
from 10,010 to 10,020, for:
Graceli's force of nuclear transmutation.
During [natural] spontaneous (induced or spontaneous) decay processes, nuclear energy forces are produced, and the same occurs in luminescent and thermal processes.
Since the forces have varying actions of intensity, direction, direction, elcance, and changes to negative and positive.
With variables and effects on other secondary and correlated phenomena such as: entropy and enthalpy, wave and particle emissions, tunneling, entangling, jumping, quantum, dynamic flux, magnetic and dynamic momentum, electrostatic potential, conductivity, electricity- ion and charge interactions, and others.
from 10,010 to 10,020, for:
Graceli's force of nuclear transmutation.
During [natural] spontaneous (induced or spontaneous) decay processes, nuclear energy forces are produced, and the same occurs in luminescent and thermal processes.
Since the forces have varying actions of intensity, direction, direction, elcance, and changes to negative and positive.
With variables and effects on other secondary and correlated phenomena such as: entropy and enthalpy, wave and particle emissions, tunneling, entangling, jumping, quantum, dynamic flux, magnetic and dynamic momentum, electrostatic potential, conductivity, electricity- ion and charge interactions, and others.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.010 a 10.020, para:
força Graceli de transmutação nuclear.
Durante processos de decaimentos [induzidos ou espontâneos [naturais]], se produz forças de energias nuclear, o mesmo também ocorre em processos luminescentes e térmicos.
Sendo que as forças tem ações variadas de intensidade, direção, sentido, a elcance, e mudanças para negativas e positivas.
Com variáveis e efeitos sobre outros fenômenos secundários e correlacionados, como: entropias e entalpias, emissões de ondas e partículas, tunelamentos, e emaranhamentos, saltos, quânticos, fluxos dinâmicos, momentum magnético e dinâmico, potencial eletrostático, condutividade, transformação eletricidade-magnetismo, interações de íons e carga, e outros.
Os Potenciais de Liénard-Wiechert. potencial de ação Graceli, e conforme categorias de Graceli emaranhamento e processos de fluxos durante propagação e caminho desenvolvidos pelos fluxos. ou seja, o tempo retardado [potencial de tempo vai depender do potencial de ação e tempo de ação, como tambem intensidade e materiais [isotopos] e seus potenciais envolvidos, como tambem dos tipos de emaranhamentos, tunelamentos, entropias, potencial eletrostático, decaimentos durante os processos, levando em consideração as categorias de Graceli. ou seja, varia de fenômenos para fenomenos, energias para energias, isotopos para isótopos, dimensões de Graceli para dimensões de de Graceli, e outros. levando a um sistema indeterminado transcendente, e com efeitos variacionais e em cadeias. ou seja, age sobre o potencial temporal [anterior, momentâneo e posterior], e forma outros patamares para oscilações elétricas com variaveis conforme potenciais de tempo e anterioriedade. o físico e matemático escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) demonstrou, em 1865 (Philosophical Magazine 29, p. 152), que “a luz era uma onda provocada por oscilações de cargas elétricas”. Logo depois, em 1867 (Philosophical Magazine 34, p. 287), o físico dinamarquês Ludwig Valentin Lorenz (1829-1891), dando prosseguimento as suas pesquisas sobre fenômenos eletromagnéticos-ópticos, iniciadas em 1863 (Philosophical Magazine 26, pgs. 81; 205), desenvolveu a sua Teoria Eletromagnética da Luz (TEL), tomando como base a Teoria Ondulatória da Luz formulada pelo físico francês Augustin Jean Fresnel (1788-1827), em 1816 (Annales de Chimie et de Physique 1, p. 239). Nessa TEL, Lorenz demonstrou que todos os fatos experimentais eletromagnéticos até então conhecidos eram consistentes com potenciais (elétrico A idéia de que os potenciais eletromagnéticos dependiam de tempos retardados também foi apresentada pelo físico holandês Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928; PNF, 1902) em seu livro intitulado Versuch einer Theorie der Electrischen und Optischen Erscheinungen in begwegten Körpen, publicado em Leiden, em 1895. Essa idéia de Lorentz baseou-se em sua Teoria dos Elétrons, que ele começou a formular, em 1892 (Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturales 25, p. 363), tendo como fundamento teórico o Eletromagnetismo Maxwelliano. A solução desses potenciais retardados, para o caso de uma carga elétrica (e) que se desloca com uma velocidade uniforme onde É oportuno ressaltar que, em seu artigo, Liénard generalizou o resultado encontrado pelo físico inglês Sir Joseph J. Larmor (1857-1942), em 1897 (Philosophical Magazine 44, p. 503), sobre a potência irradiada por uma carga elétrica acelerada. Liénard deduziu uma expressão para essa potência que vale para qualquer velocidade dessa carga, enquanto o resultado obtido por Larmor refere-se apenas a velocidades baixas. |
quinta-feira, 19 de abril de 2018
trans-intermechanical Graceli.
effects 10,005 to 10,010, for:
Graceli effect lasers-plasmas-nuclear-energy fusions.
effects of plasmas in nuclear fusions stimulated by laser beams.
With bundles of lasers over glass capsules filled with heavy isotopes of hydrogen, deuterium, and tritium. Where nuclear fusions and plasmas occur.
With strong variations on the emission of particles and waves, interactions of ions and charges, tunnels, entropies and entanglements, thermal and electric changes, as well as radioactive, momentum and magnetic momentum, transformations, and others.
With an established and growing chaos of entropies and fluxes and quantum fluctuations, and jumps as it increases the insertion of lasers and time of action on the isotopes. According to categories of Graceli.
Where other types of isotopes and chemical elements, such as rubidium and gold, can also be fused.
And where new neutrons, protons, and electrons are also formed.
Where also uncertainty and instability grow as energy, process time, and the interactions of energies, plasmas, ions and charges increase.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.005 a 10.010, para:
efeito Graceli lasers-plasmas-fusões nucleares-energias.
efeitos de plasmas em fusões nuclear estimulados por feixes de lasers.
Com feixes de lasers sobre cápsulas de vidro cheias isótopos pesados de hidrogênio, deutério e trítio. Onde ocorrem fusões nucleares e plasmas.
Com variações contundentes sobre emissões de partículas e ondas, interações de íons e cargas, de tunelamentos, entropias e emaranhamentos, mudanças térmica e elétrica, como também radioativa, momentum e momentum magnético, transformações, e outros.
Com um caos estabelecido e em crescimento de entropias e fluxos e flutuações quânticos, e saltos conforme aumenta a inserção de lasers e tempo de ação sobre os isótopos. Conforme categorias de Graceli.
Onde também se pode ser fundidos outros tipos de isótopos e elementos químico, como o rubídio e o ouro.
E onde se forma também novos nêutrons, prótons, e elétrons.
Onde também a incerteza e a instabilidade crescem conforme aumenta a energia, tempo de processo, e as interações de energias, plasmas, íons e cargas..
efeitos Graceli Laser Infravermelho e Laser de Raios-X.
terça-feira, 10 de abril de 2018
trans-intermechanical for luminescences and decays and gracelons.
Effects 9,730.
gracelons.
Graceli particles thermo-electron-radiation-luminescent.
Particulates with capacities of energy production and immense emissions of radiation of temperature, electricity, magnetism, radiation, and luminescence.
And with varying sizes.
And produced by strong interaction between pons () and nucleons (p, n) (mean life ~ 10-23 s), and decay by weak interaction.
What characterizes this particle: the gracelons are the energies at great intensities. And mostly lacking in radioactivity. And with a new quantum number, the Gracelon quantum number of energies [g = T, r, at + f].
With effects on the interactions, where some decays can be fast or slow.
With reaction of type: + [T, r, in + f].
[T, r, in + f]. = Temperature, radioactivity, electromagnetism + phenomena.
[phenomena of the type: entropies, tunnels, conductivity and superconductivity, enthalpies, ion and charge interactions, decays, electrostatic potential, transformations, quantum jumps and dynamic fluxes, momentum, particulate and wave emissions, and others].
With variations on magnetic momentum and magnetic curves.
Where interactions occur not only between ions and charges, but also between temperature and radioactivity.
Where the charge is a transcendent charge in which at times it appears with positive characteristics, and at other times it appears negative, or even both at the same time.
Trans-intermechanic for luminescences and decays.
Graceli quantum radiodynamics, and luminescent quantum dynamics.
During the luminescence a trans-intermechanic characteristic for this is formed, with momentum and curves, and other phenomena such as: phenomena such as entropies, tunnels, conductivity and superconductivity, enthalpies, ion and charge interactions, decays, electrostatic potential, transformations , quantum jumps and dynamic fluxes, momentum, and others].
The same occurs in the decays by radiativity and in energy interactions, for each type and intensity of decay, and thermal radiation.
Where interactions occur not only between ions and charges, but also between temperature and radioactivity.
Where each type of radioactivity occurs varied types of trans-intermechanism and at different times. And with effects and phenomena also different and varied.
Effects 9,730.
gracelons.
Graceli particles thermo-electron-radiation-luminescent.
Particulates with capacities of energy production and immense emissions of radiation of temperature, electricity, magnetism, radiation, and luminescence.
And with varying sizes.
And produced by strong interaction between pons () and nucleons (p, n) (mean life ~ 10-23 s), and decay by weak interaction.
What characterizes this particle: the gracelons are the energies at great intensities. And mostly lacking in radioactivity. And with a new quantum number, the Gracelon quantum number of energies [g = T, r, at + f].
With effects on the interactions, where some decays can be fast or slow.
With reaction of type: + [T, r, in + f].
[T, r, in + f]. = Temperature, radioactivity, electromagnetism + phenomena.
[phenomena of the type: entropies, tunnels, conductivity and superconductivity, enthalpies, ion and charge interactions, decays, electrostatic potential, transformations, quantum jumps and dynamic fluxes, momentum, particulate and wave emissions, and others].
With variations on magnetic momentum and magnetic curves.
Where interactions occur not only between ions and charges, but also between temperature and radioactivity.
Where the charge is a transcendent charge in which at times it appears with positive characteristics, and at other times it appears negative, or even both at the same time.
Trans-intermechanic for luminescences and decays.
Graceli quantum radiodynamics, and luminescent quantum dynamics.
During the luminescence a trans-intermechanic characteristic for this is formed, with momentum and curves, and other phenomena such as: phenomena such as entropies, tunnels, conductivity and superconductivity, enthalpies, ion and charge interactions, decays, electrostatic potential, transformations , quantum jumps and dynamic fluxes, momentum, and others].
The same occurs in the decays by radiativity and in energy interactions, for each type and intensity of decay, and thermal radiation.
Where interactions occur not only between ions and charges, but also between temperature and radioactivity.
Where each type of radioactivity occurs varied types of trans-intermechanism and at different times. And with effects and phenomena also different and varied.
trans-intermecânica para luminescências e decaimentos e gracelons.
Efeitos 9.730.
gracelons.
partículas Graceli termo-elétron-radiação-luminescente.
Partículas com capacidades de produções de energias e imensa emissões de radiações de temperatura, eletricidade, magnetismo, radiação, e luminescência.
E com tamanhos variados.
E produzidas por interação forte, entre píons ( ) e núcleons (p, n) (vida média ~ 10-23 s), e decaiam por interação fraca.
O que caracteriza esta partícula: os gracelons são as energias em grandes intensidades. E principalmente caregadas de radioatividade. E com um novo número quântico, o número quântico Gracelon de energias [g=T, r,em + f ].
Com efeitos sobre as interações, onde alguns decaimentos podem ser rápidos ou lentos.
Com reação do tipo: + [T, r,em + f].
[T, r,em + f].= temperatura, radioatividade, eletromagnetismo + fenômenos .
[fenômenos do tipo: entropias, tunelamentos, condutividade e supercondutividade, entalpias, interações de íons e cargas, decaimentos, potencial eletrostático, transformações, saltos quântico e fluxos dinâmicos, momentuns, emissões de particulas e ondas, e outros].
Com variações sobre momentum magnético e curvas magnética.
Onde as interações não ocorrem apenas entre íons e cargas, mas também entre temperatura e radioatividade.
Onde a carga é uma carga transcendente em que em momentos aparece com características positiva, e em outros momentos aparece negativa, ou mesmo as duas ao mesmo tempo.
Trans-intermecânica para luminescências e decaimentos.
Radiodinâmica quântica Graceli, e luminescente dinâmica quântica.
Durante as luminescência se forma uma trans-intermecânica característica para isto, com momentum e curvas, e outros fenômenos como: [fenômenos do tipo: entropias, tunelamentos, condutividade e supercondutividade, entalpias, interações de íons e cargas, decaimentos, potencial eletrostático, transformações, saltos quântico e fluxos dinâmicos, momentuns, e outros].
O mesmo ocorre nos decaimentos por radiatividade e em interações de energias, para cada tipo e intensidade de decaimentos, e radiações térmica.
Onde as interações não ocorrem apenas entre íons e cargas, mas também entre temperatura e radioatividade.
Onde cada tipo de radioatividade ocorre tipos variados de trans-intermecânica e em momentos diferentes. E com efeitos e fenômenos também diferentes e variados.
segunda-feira, 9 de abril de 2018
effect 9,721 to 9,725.
trans-intermecânica for:
potential transcendent state of the energies [thermal, electric, radioactive, magnetic, luminescent, dynamic, and other] according to the types of chemical elements and isotopes, and their capacity of energetic state change.
It varies from energy to energy, and from structure to structure, with effects on other phenomena, such as entropies, enthalpies, physical state changes, tunnels, ion and charge interactions, transformations, particulate and wave emissions, electrostatic potential, decay, conductivity and currents, quantum jumps and random streams, entanglements, and others.
With variations according to agents, states and categories, and dimensions of Graceli.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Every system of symmetry must be taken into account not only the structures, but also the energies, and agents, states and categories, and dimensions of Graceli. that is, symmetry [cpt] does not exist, so the universe to function must be asymmetric.
And even in a potential state of transcendence it determines and marks this asymmetrical universe, according to each type of state [physical, quantum, potential and transcendent states of Graceli, and energies].
a long tin cylinder (Sn) when cooled in the presence of an external magnetic field () and below its critical temperature Tc (temperature at which superconductivity occurs), it was observed that the external field induction lines were expelled from the inside the tin cylinder.
That is, both have an asymmetry, as there is a system involving more than one energy in the production of new phenomena, where there is an undetermined relative trans-intermechanical according to quantity, types and potentials of energies, as well as variations in phenomena such as momentum and magnetic curve, interactions of ions and charges, and others [as seen above].
Where there are also effects on the structures, temperature, magnetism, and emissions of particles and waves of the cylinder.
trans-intermecânica for:
potential transcendent state of the energies [thermal, electric, radioactive, magnetic, luminescent, dynamic, and other] according to the types of chemical elements and isotopes, and their capacity of energetic state change.
It varies from energy to energy, and from structure to structure, with effects on other phenomena, such as entropies, enthalpies, physical state changes, tunnels, ion and charge interactions, transformations, particulate and wave emissions, electrostatic potential, decay, conductivity and currents, quantum jumps and random streams, entanglements, and others.
With variations according to agents, states and categories, and dimensions of Graceli.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Every system of symmetry must be taken into account not only the structures, but also the energies, and agents, states and categories, and dimensions of Graceli. that is, symmetry [cpt] does not exist, so the universe to function must be asymmetric.
And even in a potential state of transcendence it determines and marks this asymmetrical universe, according to each type of state [physical, quantum, potential and transcendent states of Graceli, and energies].
a long tin cylinder (Sn) when cooled in the presence of an external magnetic field () and below its critical temperature Tc (temperature at which superconductivity occurs), it was observed that the external field induction lines were expelled from the inside the tin cylinder.
That is, both have an asymmetry, as there is a system involving more than one energy in the production of new phenomena, where there is an undetermined relative trans-intermechanical according to quantity, types and potentials of energies, as well as variations in phenomena such as momentum and magnetic curve, interactions of ions and charges, and others [as seen above].
Where there are also effects on the structures, temperature, magnetism, and emissions of particles and waves of the cylinder.
efeito 9.721 a 9.725.
trans-intermecânica para:
estado potencial transcendente Graceli das energias [térmica, elétrica, radioativa, magnética, luminescente, dinâmica, e outras] conforme os tipos de elementos químico e isótopos, e sua capacidade de mudança de estado energético.
Pois, varia de energia para energia, e de estrutura para estrutura, com efeitos sobre outros fenômenos, como: entropias, entalpias, mudanças de estados físicos, tunelamentos, interações de íons e cargas, transformações, emissões de partículas e ondas, potencial eletrostático, decaimentos, condutividade e correntes, saltos quântico e fluxos aleatórios, emaranhamentos, e outros.
Com variações conforme agentes, estados e categorias, e dimensões de Graceli.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Todo sistema de simetria deve ser levado em consideração não apenas as estruturas, mas também as energias, e agentes, estados e categorias, e dimensões de Graceli. ou seja, a simetria [cpt] não existe, logo, o universo para funcionar deve ser assimétrico.
E mesmo num estado potencial de transcendência determina e marca este universo assimétrico, conforme cada tipo de estado [estados físicos, quântico, potenciais e transcendentes de Graceli, e de energias].
um cilindro longo de estanho (Sn) ao ser resfriado na presença de um campo magnético externo ( ) e abaixo de sua temperatura crítica Tc (temperatura em que ocorre a supercondutividade), observou-se que as linhas de indução do campo externo eram expulsas do interior do cilindro de estanho.
Ou seja, tanto tem uma assimetria, como tem um sistema envolvendo mais de uma energia na produção de novos fenômenos, onde se tem uma trans-intermecânica relativa transcendente indeterminada conforme quantidade, tipos e potenciais de energias, como também variações em fenômenos, como momentum e curva magnética, interações de íons e cargas, e outros [como visto acima].
Onde se tem também efeitos sobre as estruturas, a temperatura, o magnetismo, e as emissões de partículas e ondas do cilindro.
domingo, 8 de abril de 2018
trans-intertermomechanical categorical indeterministic of Graceli.
effects 9,706 to 9,710.
Graceli's Theory of Specific Heat.
the dilation of a body is not a uniform function of temperature.
It will depend mainly on the nature of transformation and potential thermal interactions of materials, relative to Graceli agents and categories.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Each type, state, level, quantity, quality, specific potentiality contains specific heat indexes and for dilatations.
That is, they are infinite and meager agents determining the dilations in relation to all kinds of material, quantum states, physical states, Graceli states, families, whether metals or not metals, crystals and graphene, and others.
Where each type of material has its indexes as well as its [Graceli's] categories.
Where also the entropy, enthalpies, tunnels under thermal degrees and pressures [and other energies], and the conservations of energies pass through this category indeterminism of Graceli.
With variations to other correlated phenomena, such as interactions of ions and charges, electrostatic potentials, entanglements, conductivities, particulate and wave emissions, and others.
With the emissions of how many hours of energy will depend on the categories involving structures, energies, phenomena and dimensions of Graceli, and physical means.
That is, Planck's h is transformed into the [Graceli's] g of categorial uncertainty, or rather relative to Graceli's categories.
Where the g [of Graceli] becomes not a constant, but a function of Graceli's categorical uncertainties.
With this there is no specific heat at constant volumes, since there are no constant volumes, and no specific heat. But determinant, or rather, indeterminant.
With this we have categorical relative effects and a categorical trans-intermechanism.
effects 9,706 to 9,710.
Graceli's Theory of Specific Heat.
the dilation of a body is not a uniform function of temperature.
It will depend mainly on the nature of transformation and potential thermal interactions of materials, relative to Graceli agents and categories.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Each type, state, level, quantity, quality, specific potentiality contains specific heat indexes and for dilatations.
That is, they are infinite and meager agents determining the dilations in relation to all kinds of material, quantum states, physical states, Graceli states, families, whether metals or not metals, crystals and graphene, and others.
Where each type of material has its indexes as well as its [Graceli's] categories.
Where also the entropy, enthalpies, tunnels under thermal degrees and pressures [and other energies], and the conservations of energies pass through this category indeterminism of Graceli.
With variations to other correlated phenomena, such as interactions of ions and charges, electrostatic potentials, entanglements, conductivities, particulate and wave emissions, and others.
With the emissions of how many hours of energy will depend on the categories involving structures, energies, phenomena and dimensions of Graceli, and physical means.
That is, Planck's h is transformed into the [Graceli's] g of categorial uncertainty, or rather relative to Graceli's categories.
Where the g [of Graceli] becomes not a constant, but a function of Graceli's categorical uncertainties.
With this there is no specific heat at constant volumes, since there are no constant volumes, and no specific heat. But determinant, or rather, indeterminant.
With this we have categorical relative effects and a categorical trans-intermechanism.
trans-intertermomecânica categorial indeterminística de Graceli.
efeitos 9.706 a 9.710.
A Teoria do Calor Específico de Graceli.
a dilatação de um corpo não é uma função uniforme da temperatura.
Vai depender principalmente da natureza de transformação e potenciais de interações térmicos dos materiais, em relação à agentes e categorias de Graceli.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Cada tipo, estado, nível, quantidade, qualidade, potencialidade específica contém índices de calor específicos e para dilatações.
Ou seja, são infinitos e ínfimos agentes determinando as dilatações em relação à todo tipo de material, estados quântico, físicos, estados de Graceli, famílias, se metais ou não metais, cristais e grafeno, e outros.
Onde cada tipo de material tem seus índices conforme também suas categorias [de Graceli].
Onde também a entropia, entalpias, tunelamentos sob graus térmicos e de pressões [e outras energias], e as conservações de energias passam por este indeterminismo categorial de Graceli.
Com variações para outros fenômenos correlacionados, como interações de íons e cargas, potenciais eletrostáticos, emaranhamentos, condutividades, emissões de partículas e ondas, e outros.
Com as emissões de quantas h de energia vai depender das categorias envolvendo estruturas, energias, fenômenos e dimensões de Graceli, e meios físicos.
Ou seja, o h de Planck se transforma no g [ de Graceli] de incerteza categorial, ou melhor relativo às categorias de Graceli.
Onde o g [de Graceli] passa a ser não uma constante, mas uma função de incertezas categoriais de Graceli.
Com isto não existe calor específico à volumes constantes, pois, não existem volumes constantes, e nem um calor determinado. Mas sim determinante, ou melhor, indeterminante.
Com isto se tem efeitos relativos categoriais e uma trans-intertermomecânica categorial.
efeitos 9.701 a 9.705.
e trans-intermecânica Graceli de efeito laser.
conforme o tipo de laser sobre corpo negro se tem resultados diferentes para emissões de partículas e ondas, interações de íons e cargas, tunelamentos e outros.
conforme os tipos de luz se tem resultados diferentes e efeitos também diferenciados, como também na temperatura da luz e corpo negro, tipo de material do corpo negro, eletromagnetismo da luz e do material do corpo negro.
vejamos algumas variações de laser.
= (Amn/Bnm) / [exp (h f/kT) -1], + [acG [feed] = ticG..
V (x)=0, x<0V (x)=Vm, 0<x<dV (x)=0, x>d. (1)Ψ(x)=Aexp(ikx)+Bexp(−ikx), x<0 Ψ(x)=Cexp(ikx), x>d, (2)onde k=4πmE/h−−−−−−−√ é o vetor de onda e h é a constante de Planck. Na visão clássica, sabemos que C = 0 (a amplitude da função de onda transmitida é nula, a bola não sai do Estádio). Mas, de acordo com a mecânica quântica, Ψ(x) é uma função de onda e por isso a partícula agora terá comportamento ondulatório, que leva a resultados imprevisíveis de acordo com a visão clássica. Como há probabilidade finita de ocorrer o tunelamento quântico dentro da barreira (para partículas atômicas e, infelizmente, não para a bola), a solução da equação de Schrödinger para o intervalo 0 < x < d seráΨ(x)=Dexp(Kx)+Eexp(−Kx), (3)sendo K=4πm(Vm−E)/h−−−−−−−−−−−−−−√ o vetor de onda correspondente à energia (Vm – E) nesta região. De acordo com as condições de contorno, deverá haver continuidade da função de onda e de sua derivada primeira nos limites da barreira, o que resultaT=C2A2=(1+(k2+K2)2(ekd−eKd)16k2 K2)−1≈ 16k2 K2(k2+K2)2 e−2Kd, (4)para o coeficiente de transmissão da onda na condição Kd >> 1, mostrando que o decaimento exponencial deste coeficiente de transmissão ao longo da travessia da barreira (ver Fig. 1) é diferente de zero, ou seja, o tunelamento quântico pode ocorrer para a situação em que E < Vm.εF=h28me (3nπ)2/3, (5)onde h é a constante de Planck, me é a massa do elétron e n é a densidade de elétrons livres na superfície do metal. Para o cobre, n = 8,7 × 1028 m−3, resultando em εF = 7,1 eV. A energia potencial efetiva dentro do metal é EP = εF + Φ. Na presença do campo elétrico externo, a função trabalho é reduzida paraΦef=Φ−eeE4πε0,−−−−−√ (6)onde ε0é a permissividade do vácuo e Φef é a função trabalho efetiva. A redução na função trabalho ocorre devido à distorção da função energia potencial elétrica. Na ausência do campo elétrico externo, a energia potencial elétrica pode ser calculada através do método da carga imagem, e seu valor é dado por We = −e2/16πε0x, onde e é a carga do elétron e x é a distância medida a partir da superfície do catodo. Com a aplicação do campo elétrico, surge uma energia potencial elétrica Wf = −eEx, função linear que, adicionada à anterior, fornece a energia potencial elétrica resultante do sistema, Wt. Observa-se na Fig. 2 que esta função se aproxima de uma barreira de potencial triangular. Este tipo de barreira também possibilita o tunelamento do elétron e, através do estudo desta barreira, Fowler e Nordheim propuseram a sua teoria.J=λaF2Φ exp (−μbΦ32/F), (7)onde F é o campo elétrico local (microscópico), λ e μ são fatores de correção generalizadas e a e b são constantes universais dadas por [1]a=e38πh=1,541434×10−6A.eV.V−2 b=(8π3) 2me−−−−√eh=6,830890×109(eV)−3/2.V.m−1. I=λaSβ2V2d2Φ exp (−μbdΦ32/βV), (8)o que, finalmente, resulta emln(IV2)=ln(λaSβ2d2Φ)−μbdΦ3/2β(1V). (9)
trans-intermechanical Graceli.
cosmologia Graceli espiral fenomênica.
formando uma equação com a de Einstein.
Rμν – (1/2) gμν R = Gμν = - k Tμν, {+R*e} {etf}.
Assim, se um astronauta viajasse através de uma geodésica do mesmo, deveria voltar ao ponto de partida, porém ele nunca atingiria o seu passado.
Em virtude disso, esse modelo cosmológico ficou conhecido como Universo Cilíndrico de Einstein.
Square root law for charges and orbits of planets, for more than two charges and their relation to the categories of Graceli.
The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to the product of its quantities of electric charges, inversely proportional to the square of the distance that separates its centers, and lies in the same direction of the line that joins its centers. [Coulomb charge theory],
The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to the product of its quantities of electric charges, and proportional to the square root of the distance that separates its centers, and lies in the same direction as the line connecting its centers. Being that it has a progressive increase as the number of charges increases, however, not in the same relation "numbers of charges and force of attraction" [Graceli].
And that, varies in intensity according to types of structures and isotopes, types and levels of potentials of ion interactions, variation with electron charge, energies, Graceli phenomena and Graceli categories. [Graceli].
Trans-intermechanical Graceli transcendent and indeterminate.
Effects 10,601 to 10,602.
Theory Graceli of the potential state of structures, energies and phenomena.
Every transformation, as temperature and energy increase, tends to temporarily instability on the positioning states of molecules and atoms, but then tends to return to the previous positioning, this can be seen in the water molecule. And it fits all molecules. Where each molecule has its own acceleration of advancement [entropy] and return [Graceli categorical disentry]
This gives two conditions for thermodynamics and entropy. One during accelerated processes, and another during and where entropy occurs, and another when accelerated processes and transformations end, when Graceli's disentropies occur.
And each molecule and atom has its entropy and its Graceli disentropy, as well as proper positioning for each type of structure, and variation as the energy increases.
That is, entropy is categorial relative to the types, levels and potentials of structures, and,
With this entropy does not come back in time, but it has a reversibility, not temporal, but structural and positional.
Where according to each type and energy level have different actions on different elements, that is, the entropy is relative categorial indeterminate.
With this the transport is not outside the structures, but inside.
With this we have configurations of processes according to types of elements and molecules, temperature, potential transformations according to intensity and types of energies, internal phenomena, and others. And according to the categories of Graceli.
Theory of potential states of Graceli.
Thus each structure has its potential state of transformation as well as changes in types and levels of energies [mercury has a greater dilation than water and iron, and each advancement has different returns].
Thus, there is no conservation, because for each type of energy, structure and phenomenon there are differentiated processes and differentiated entropies.
Thus, any transformation will occur according to the characteristics of the structures [Graceli's categorical entropy], and will return to its starting point with time of action of the processes, but will not occur at the same intensity as the accelerated processes [Graceli's disentry].
e trans-intermecânica Graceli de efeito laser.
conforme o tipo de laser sobre corpo negro se tem resultados diferentes para emissões de partículas e ondas, interações de íons e cargas, tunelamentos e outros.
conforme os tipos de luz se tem resultados diferentes e efeitos também diferenciados, como também na temperatura da luz e corpo negro, tipo de material do corpo negro, eletromagnetismo da luz e do material do corpo negro.
vejamos algumas variações de laser.
em 16 de maio de 1960, o físico norte-americano Theodore Harold Maiman (1927-2007) construiu o primeiro laser (light amplification by stimulated emission ofradiation) usando um cristal róseo de rubi [A
O3 com 0,05% (em peso) de óxido de cromo (Cr2O3)], porém envolvendo três níveis de energia do mesmo íon de cromo (Cr+++) usado na construção domaser (microwave amplification by stimulated emission of radiation), em 1953, pelos físicos norte-americanos Charles Hard Townes (n.1915; PNF, 1964), James P. Gordon e Herbert J. Zeiger.
Logo depois da construção do primeiro laser óptico, em 1960, como vimos acima, os físicos norte-americanos Ali Javan (n.1926) (de origem iraniana), William Ralph Bennett Junior (1930-2008) e Donald Richard Herriot (1928-2007) construíram, em 1961 (Physical Review Letters 6, p. 106), o primeiro laser infravermelho ou laser hélio-néon (He-Ne) com λ =1,153 μm (1 μm =10-6 m ) . Um segundolaser infravermelho ou laser de dióxido de carbono (CO2) foi construído, em 1964, nos Laboratórios Bell, em New Jersey (USA), pelo engenheiro elétrico norte-americano Chandra Kumar Naranbhai Patel (n.1938) (de origem indiana) (Physical Review A136, p. 1187) e Patel, W. L. Faust e R. A. McFarlane (Bulletin ofthe American Physical Society 9, p. 500), ao estudarem as transições entre os níveis vibracionais e rotacionais da molécula de CO2 correspondente a λ =10,6 μm. Ainda em 1964 foram construídos lasersna região do infravermelho longínquo (λ = 30-1000 μm). Assim, Patel, Faust, McFarlane e C. G. B. Garrett (Applied Physics Letters 4, p. 18) construíram lasers de néon (Ne), com λ = 57,3 μm; 68 μm; 85 μm e 133 μm. Por sua vez, W. B. Bridges (Applied Physics Letters 4, p. 128) usou íons de argônio (Ar) e construiu o laser de argônio (Ar), com λ = 488 μm; e H. A. Gebbie, N. W. B. Stone e F. D. Findlay (Nature202, p. 685) construíram o laser de ácido cianídrico (HCN), com λ = 331 μm. Em 1965 (Physical ReviewLetters 14, p. 352), J. V. V. Kasper e G. C. Pimentel usaram moléculas do gás de ácido clorídrico (HC
) e construíram o que ficou conhecido como o primeiro laser químico ou laser de ácido clorídrico (HC
), com λ = 3,7 μm. Em 1970 (Soviet Physics – JETP Letters 12, p. 329), os físicos russos Nikolai Gennadievich Basov (1922-2001; PNF, 1964), V. A. Daniychev, Yu. M. Popov e D. D. Khodkevich usaram moléculas de xenônio (Xe2) para construírem o laser de xenônio (Xe2), com comprimento de onda λ = 176 μm
O desenvolvimento do laser infravermelho e do laser infravermelho longínquo despertou muitos interesses industriais, principalmente o da indústria armamentista, já que o mundo vivia a Guerra Fria (1949-1989) que foi, basicamente, uma competição de armamentos tecnológicos entre os Estados Unidos e a então União Soviética. É oportuno lembrar que a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o Sputnik, em 04 de outubro de 1957, e os Estados Unidos colocaram os primeiros dois homens na Lua, em 20 de julho de 1969 (vide verbetes nesta série). Portanto, na área do desenvolvimento de lasers, a luta continuava entre essas duas superpotências no sentido de obter lasers mais potentes. Assim, em 1976 (Soviet Journal of Quantum Electronics 6, p. 82), os físicos russos A. Zherikhin, K. Koshelev e Vladilen S. Letokhov descreveram um mecanismo de como construir um laser de raios-X. Contudo, a construção desse tipo de laser só aconteceu na primeira metade da década de 1980. Com efeito, em 1981 (Aviation Week and Space Technology, p. 25), o jornalista norte-americano Clarence A. Robinson Junior escreveu um artigo no qual analisou o projeto do LawrenceLivermore National Laboratory (LLNL), na Califórnia, para a construção do laser de raios-X. Apesar dessa iniciativa norte-americana para a construção desse tipo de laser mais potente, o primeiro destes foi construído, ainda em 1981 (Optics Communications 37, p. 442), por D. Jacoby, G. J. Pert, S. A. Ramsden, L. D. Shorrock e G. T. Tallents, da Universidade de Hull, na Inglaterra, ao vaporizarem finas fibras de carbono (C) com intensos pulsos de laser infravermelho e, desse modo, foi obtido o primeiro laser de raios-X, com λ = 18,2 nm (1 nm = 10-9 m ) em um plasma de C altamente ionizado. Logo depois, em 1983 (Soviet Journal of Quantum Electronics 13, p. 1511), os físicos russos A. V. Vinogradov e V. Shlyaptsev apresentaram uma descrição refinada do mecanismo (emissão espontânea amplificada da transição dos seguintes níveis de energia: 2p53p → 2p53s) de um laser de raios-X,
Effect of Graceli fluxes for expiration of radioactive barriers in tunnel effect on decay.
domingo, 25 de março de 2018
Unified Graceli system of gravitational space-time in rotational spiral layers.
And the relation between thermo-gravitational space-time and Graceli's quantum numbers, forming a generalization between the [micro] and cosmic [macro] quantum worlds.
As stars move layers are formed and as rotational shifts of intensities occur, a system of rotational space-time spiral intensity is formed.
The same occurs in quantum numbers of Graceli, where one has the spiral rotational forms as more a quantum numbers of Graceli, leaving from thirteen to fifteen quantum numbers.
Also being that one of the actions of energies that form the spinning rotational layers of the gravitational space space is the temperature.
[see thermo-gravitational theory Graceli - on the internet].
The atom and the atomic quantum distribution of Graceli.
Quantum numbers of Graceli [trans-indeterminist].
the distribution of electrons in atoms. Basically, it is done in view of the energy value of the physical state in which they find themselves. Moreover, this distribution is also related to the values of four quantum numbers characteristic of each of that state. The calculation of the value of the above energy was improving as the atomic models were being developed.
However, I Graceli, I will put nine more quantum numbers to complete, and make the spectroscopy also become relative indeterministic, with quantum numbers of Graceli, which are:
1] Isotopes and isobars, isoelectrics. [varies co-transcendence potentials for each isotope and its types, potentials, and energy levels].
2] Quantum numbers of oscillatory fluxes.
3,4] [of energies and phenomena] Radioactive, thermal, phenomena [tunnel, entanglements, entropies, electrostatic potential, charge interactions, transformations, quantum fluxes and random jumps. Potentials of emissions and radiations, conductivity and superfluidity].
5] Dimensions of Graceli [see on the internet systems of more than eight dimensions of Graceli, and categorical dimensions].
6] The category [potential, qualities, action time, type and level].
7] Physical States and States of Graceli.
8] Families.
9] Potentials of changes [transcendences] of structures, families, and physical states.
That is, if there were 4, with nine more of Graceli one has 15 quantum numbers for distribution of electrons, energies, and phenomena within the atom.
Sistema unificado Graceli de Espaço-tempo gravitacional em camadas espirais rotacionais. efeito 9.451.
E relação entre espaço-tempo termogravitacional e números quântico de Graceli, formando uma generalização entre o mundo quântico [micro] e cósmico [macro].
Conforme astros se movem se formam camadas e conforme vai ocorrendo deslocamentos rotacionais de intensidades se forma um sistema de intensidade espaço-tempo espiral rotacional.
O mesmo ocorre em números quânticos de Graceli, onde se tem as formas rotacionais espirais como mais um números quântico de Graceli, saindo de treze para quinze números quântico.
Sendo também que uma das ações de energias que formam as camadas rotacionais espirais do espaço tempo gravitacional é a temperatura.
[ver teoria termo-gravitacional Graceli – na internet].
O átomo e a distribuição quântica atômica de Graceli.
Números quântico de Graceli [trans-indeterminista].
a distribuição dos elétrons nos átomos. Basicamente, ela é feita tendo em vista o valor da energia do estado físico em que eles se encontram. Além do mais, essa distribuição relaciona-se, também, com os valores de quatro números quânticos característicos de cada um daquele estado. O cálculo do valor da energia acima referido foi se aprimorando na medida em que os modelos atômicos foram sendo desenvolvidos.
Porem, eu Graceli, vou colocar mais nove números quântico para completar, e fazer com que a espectroscopia se torne também relativa indeterminista, com números quântico de Graceli, que são:
1]Isótopos e isóbaros, isoelétricos. [varia coforme potenciais de transcendências para cada isótopo e seus tipos, potenciais e níveis de energias].
2]Números quântico de fluxos oscilatórios.
3,4][de energias e fenômenos] Radioativo, térmico, de fenômenos [túnel, emaranhamentos, entropias, potencial eletrostático, de interações de cargas, de transformações, de fluxos quântico e de saltos aleatórios. Potenciais de emissões e radiações, condutividade e superfluidez].
5] De dimensões de Graceli [ver na internet sistemas de mais de oito dimensões de Graceli, e dimensões categoriais].
6]O categorial [potencial, qualidades, tempo de ação, tipo e nível]..
7]Estados físicos e estados de Graceli.
8]Famílias.
9]Potenciais de mudanças [transcendências] das estruturas, famílias, e estados físicos.
Ou seja, se existia 4, com mais nove de Graceli se tem 15 numeros quântico para distribuição de elétrons, energias, e fenômenos dentro do átomo.
sábado, 24 de março de 2018
trans-intermechanism and effects 9,441 to 9,450.
Effect of Graceli fluxes for expiration of radioactive barriers in tunnel effect on decay.
tunnel effect, whereby a particle (in this case α) can overcome the potential barrier of the nucleus of radioactive particles (eg, 92U), with energy lower than that of the barrier peak.
the intriguing decay α * one of the aspects of radioactivity: emission of particles α (nucleus of 2He) by radioactive nuclei] was solved, in 1928, by the Russian-American physicist George Antonovich Gamow
Since the tunnel effect and the decays and with the expiration of barriers follow streams of intensities [with jumps], at times it overcomes the barreria and in others [with lower intensities] it can not overcome the barrier, and the tunnel effect in some situations happens, and in others not.
As also happens with decays, that is, the fluxes depend on the electron jumps, which in turn depend on the fluxes of approximations of the energies and sides of the particles.
Where is the cause of the effect of flows of Graceli.
When two or more particles approach each other according to their sides and positions [hemispheres and or poles and according to the charges of these sides] there will be fluxes of greater and lesser intensity, where the orbital quantum jumps also occur.
The electrostatic barrier of Coulomb also passes through variables of effects of flows of Graceli.
These effects of random fluxes are also present in entropies, quantum chaos, enthalpies, thermometries, spectroscopies, transmutations of transuranic elements, isotopes, electric currents, currents and conductivities, resistances, radioactive thermal emissions, quantum fluxes and jumps, and others .
trans-intermecânica e efeitos 9.441 a 9.450.
Efeito de fluxos de Graceli para vencimento de barreiras radioativas em efeito túnel em decaimentos.
efeito túnel, segundo o qual uma partícula (no caso, a α) pode vencer a barreira de potencial do núcleo de partículas radioativas (p.e.: o 92U), com energia menor que à do pico da barreira.
o intrigante decaimento α *um dos aspectos da radioatividade: emissão de partículas α (núcleo do 2He) por núcleos radioativos] foi resolvido, em 1928, pelo físico russo-norteamericano George Antonovich Gamow
Sendo que o efeito túnel e os decaimentos e com vencimentos de barreiras seguem fluxos de intensidades [com saltos], em momentos vence a barreria e em outros [com menores intensidades] não consegue vencer a barreira, e o efeito túnel em algumas situações acontecem, e em outras não.
Como também acontece com os decaimentos, ou seja, os fluxos dependem dos saltos de elétrons, que por sua vez dependem dos fluxos de aproximações das energias e de lados das partículas.
Onde se tem a causa do efeito de fluxos de Graceli.
Quando duas ou mais partículas se aproximam conforme os seus lados e posições [hemisférios e ou pólos e conforme as cargas destes lados] se terá fluxos de maior e menor intensidade, onde também ocorrem os saltos quânticos orbitais.
A barreira eletrostática de Coulomb também passa por variáveis de efeitos de fluxos de Graceli.
Estes efeitos de fluxos aleatórios também estão presentes nas entropias, caos quântico, entalpias, termometrias, espectroscopias, transmutações dos elementos transurânicos, dos isótopos, dos fluxos elétricos, correntes e condutividades, resistências, emissões de térmicas radioativas, fluxos e saltos quântico, e outros.
Relativismo categorial Graceli e Teoria das relações entre estruturas,
terça-feira, 13 de fevereiro de 2018
Phenomenal indeterminism Graceli.
Indeterminate references.
Trans-intermechanics and effect 8.901.
If you put observers, or one inside a particle they, or it will not be able to determine all the processes and intensities of phenomena that occur within the particle.
Or even for a speed train with two observers, one outside and the other inside, thus determining that both phenomena, space and time are indeterminate and not just relative.
Where is there a continuous trial of space-time-phenomena.
Taking the conclusion that the kinematics of fluids, and transformations,
E, kinetic theory, thermal conductivity, electric, magnetic, radioactive, and specific relativistic heat Graceli during transformations, are indeterminate in relation to reference frames and observers.
With this we have an indeterminist system in relation to the reference points and observers, and corroborating an indeterministic generalized quantum mechanics, where we have with it a generalized relation between quantum-phenomenon and space and time.
Or, if you prefer relativity and quantum.
Indeterminate references.
Trans-intermechanics and effect 8.901.
If you put observers, or one inside a particle they, or it will not be able to determine all the processes and intensities of phenomena that occur within the particle.
Or even for a speed train with two observers, one outside and the other inside, thus determining that both phenomena, space and time are indeterminate and not just relative.
Where is there a continuous trial of space-time-phenomena.
Taking the conclusion that the kinematics of fluids, and transformations,
E, kinetic theory, thermal conductivity, electric, magnetic, radioactive, and specific relativistic heat Graceli during transformations, are indeterminate in relation to reference frames and observers.
With this we have an indeterminist system in relation to the reference points and observers, and corroborating an indeterministic generalized quantum mechanics, where we have with it a generalized relation between quantum-phenomenon and space and time.
Or, if you prefer relativity and quantum.
Indeterminismo fenomênico Graceli.
Referenciais indeterminados.
Trans-intermecãnica e efeito 8.901.
Se colocar observadores, ou um só dentro de uma partícula eles, ou ele não terão como determinar todos os processos e intensidades de fenômenos que ocorrem dentro da partícula.
Ou mesmo para um trem em velocidade com dois observadores, um fora e outro dentro, determinando assim, que tanto fenômenos, quanto espaço e tempo são indeterminados e não apenas relativos.
Onde se tem com isto um contínuo trial fenômeno-espaço-tempo.
Levando a conclusão de que a cinemática dos fluidos, e transformações,
E, Teoria cinética, condutividades térmica, elétrica, magnética, radioativa, e calor específico relativista Graceli durante transformações, são indeterminados em relação à referenciais e à observadores.
Com isto se tem um sistema indeterminista em relação à referenciais e observadores, e corroborando uma mecânica quântica generalizada indeterminista, onde se tem com isto uma relação generalizada entre quântica-fenômeno e espaço e tempo.
Ou, se preferir relatividade e quântica.
Cinemática dos Fluidos. Na Mecânica dos Fluidos, define-se como fluido a uma repartição contínua da matéria. Por sua vez, o termo ponto corresponde a termos fixos no espaço, enquanto que o termo partícula ou ponto material se refere a pontos do fluido considerado como contínuo. A descrição do movimento de um fluido pode ser de dois tipos: 1) lagrangeana ou substantiva, quando as partículas do fluido em movimento são acompanhadas no espaço por intermédio de suas trajetórias; neste tipo de descrição, o observador é preso à partícula; 2) euleriana ou espacial, quando o movimento das partículas é estudado por um observador fixo no espaço. Em vista disso, as derivadas (variações) temporais de qualquer propriedade de um fluido em movimento são de dois tipos: 1) derivada local ( |
Graceli and trans-intermechanic system and effects 8,891 to 8,900.
Kinetic theory, thermal conductivity, electric, magnetic, radioactive, and specific relativistic heat Graceli during transformations, and:
kinetics, conductivity, and specific relative heat Graceli, in transformations, state phase changes, quantum states, Graceli energy states, ion and charge interactions, and according to isotopes, phenomena, states, structures, Graceli dimensions. and agents and categories of Graceli.
That is, according to the transformations and correlated phenomena [produced by the transformations] there will be other phenomena, and all will produce an integrated system involving relative kinetics, conductivities, relative heat, and other phenomena according to transformations, and according to agents and categories of Graceli.
Kinetic theory, thermal conductivity, electric, magnetic, radioactive, and specific relativistic heat Graceli during transformations, and:
kinetics, conductivity, and specific relative heat Graceli, in transformations, state phase changes, quantum states, Graceli energy states, ion and charge interactions, and according to isotopes, phenomena, states, structures, Graceli dimensions. and agents and categories of Graceli.
That is, according to the transformations and correlated phenomena [produced by the transformations] there will be other phenomena, and all will produce an integrated system involving relative kinetics, conductivities, relative heat, and other phenomena according to transformations, and according to agents and categories of Graceli.
Sistema Graceli e trans-intermecânica e efeitos 8.891 a 8.900.
Teoria cinética, condutividades térmica, elétrica, magnética, radioativa, e calor específico relativista Graceli durante transformações, e:
cinética, condutividade, e calor específico relativo Graceli, em transformações, mudanças de fases de estados, estados quântico, estados de energias de Graceli, interações de íons e cargas, e conforme isótopos, fenômenos, estados, estruturas, dimensões de Graceli. e agentes e categorias de Graceli.
Ou seja, conforme as transformações e fenômenos correlacionados [produzidos pelas transformações] vai haver outros fenômenos, e todos produzirão um sistema integrado envolvendo cinéticas, condutividades, calor específicos relativos, e outros fenômenos conforme as transformações, e conforme agentes e categorias de Graceli.
segunda-feira, 12 de fevereiro de 2018
trans-intermechanism for structures, relationships and conductivities.
Effects 8,871 to 8,880.
Graceli categorial relativism and Theory of relations between structures, states, energies, phenomena, phenomenal dimensions of Graceli and potential of thermal conductivity and electrical conductivity.
According to the structures and their isotopes, states, potential interactions of ions and charges, phenomena, energies and dimensions of Graceli will have levels and results between electrical, magnetic and thermal conductivities.
That is, each structure has differentiated levels for the conductivities, where relations occur with levels according to the categories of Graceli.
That is, it is divided into two points;
1] The relationship between the conductivities depends on the categories of the structures.
2] And the categories of structures depend on the isotopes, atomic number, energies, phenomena, Graceli dimensions, and potentials to pressures and enthalpies. And the categories of Graceli.
That is, the structures themselves are transcendent in chains and indeterminate.
And the phenomena are the secondary ones already seen before.
Effects 8,871 to 8,880.
Graceli categorial relativism and Theory of relations between structures, states, energies, phenomena, phenomenal dimensions of Graceli and potential of thermal conductivity and electrical conductivity.
According to the structures and their isotopes, states, potential interactions of ions and charges, phenomena, energies and dimensions of Graceli will have levels and results between electrical, magnetic and thermal conductivities.
That is, each structure has differentiated levels for the conductivities, where relations occur with levels according to the categories of Graceli.
That is, it is divided into two points;
1] The relationship between the conductivities depends on the categories of the structures.
2] And the categories of structures depend on the isotopes, atomic number, energies, phenomena, Graceli dimensions, and potentials to pressures and enthalpies. And the categories of Graceli.
That is, the structures themselves are transcendent in chains and indeterminate.
And the phenomena are the secondary ones already seen before.
trans-intermecânica para estruturas, relações e condutividades.
Efeitos 8.871 a 8.880.
Relativismo categorial Graceli e Teoria das relações entre estruturas, estados, energias, fenômenos, dimensões fenomênicas de Graceli e potencial de condutividade térmica e condutividade elétrica.
Conforme as estruturas e seus isótopos, estados, potencial de interações de íons e cargas, fenômenos, energias e dimensões de Graceli se terá níveis e resultados entre condutividades elétrica, magnética e térmica.
Ou seja, cada estrutura possui níveis diferenciados para as condutividades, onde ocorrem relações com níveis conforme as categorias de Graceli.
Ou seja, se divide em dois pontos;
1]A relação entre as condutividades depende das categorias das estruturas.
2]E as categorias de estruturas depende dos isótopos, número atômico, energias, fenômenos, dimensões de Graceli, e potenciais à pressões e a entalpias. E as categorias de Graceli.
Ou seja, as próprias estruturas são transcendentes em cadeias e indeterminadas.
E os fenômenos são os secundários já vistos anteriormente.
efeitos 8.861 a 8.870. trans-intermecânica. para:
Graceli's categorical indeterministic relativistic specific heat theory.
Some materials ground superconductivity at temperatures near zero degrees Celsius, such as graphene, thereby proving that the specific heat of solids, and other states and materials is relativistic and indeterminate categorial transcendent [Graceli categories].
With this forming a mismatch between temperature and conductivity.
As also each material has the categories of its phenomena, also relativistic indeterministic transcendent [in chains], with variational effects proper to each situation.
With effects on the formations of other phenomena, such as: tunnels, emissions, absorptions, adsorptions, entanglements, quantum and vibratory fluxes, entropies, enthalpies, state changes and quantum states, and energy states and Graceli phenomena, and others.
The conductivity occurs by waves that only cross the structures causing vibrations and quantum fluxes, with variations in internal magnetic momentum, and other phenomena, such as: tunnels, entropies, enthalpies, entangling, quantum leaps, particle emissions, disruption of structures, and others.
The temperature has action, but it varies from material to material, and in some materials this action is zero, that is, it follows effects of non-poportionalities.
And that does not have to be only solids, but also in liquids like mercury, or even liquid crystals. Or some gases.
The same happens with the thermal radiation, which will depend on the agents and categories of Graceli, that is, it is relative categorial, indeterminate and transcendent.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Thus, the frequency of thermal radiation waves is not only due to absolute temperature [T]. therefore, frequency will also depend on the agents and categories of Graceli.
With this there is no dependence of cV with temperature (T): cV (T). but rather with the categories and agents of Graceli.
with this the average energy () of the harmonic oscillators can not be obtained using the Planckian quantization.
There is therefore no dependence between electrical conductivity and thermal conductivity for any kind of material, including metals, where the temperature is increased, or electricity is made random changes in the other. and that it does not happen in the same proportion, intensity and time of action.
Graceli's categorical indeterministic relativistic specific heat theory.
Some materials ground superconductivity at temperatures near zero degrees Celsius, such as graphene, thereby proving that the specific heat of solids, and other states and materials is relativistic and indeterminate categorial transcendent [Graceli categories].
With this forming a mismatch between temperature and conductivity.
As also each material has the categories of its phenomena, also relativistic indeterministic transcendent [in chains], with variational effects proper to each situation.
With effects on the formations of other phenomena, such as: tunnels, emissions, absorptions, adsorptions, entanglements, quantum and vibratory fluxes, entropies, enthalpies, state changes and quantum states, and energy states and Graceli phenomena, and others.
The conductivity occurs by waves that only cross the structures causing vibrations and quantum fluxes, with variations in internal magnetic momentum, and other phenomena, such as: tunnels, entropies, enthalpies, entangling, quantum leaps, particle emissions, disruption of structures, and others.
The temperature has action, but it varies from material to material, and in some materials this action is zero, that is, it follows effects of non-poportionalities.
And that does not have to be only solids, but also in liquids like mercury, or even liquid crystals. Or some gases.
The same happens with the thermal radiation, which will depend on the agents and categories of Graceli, that is, it is relative categorial, indeterminate and transcendent.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Thus, the frequency of thermal radiation waves is not only due to absolute temperature [T]. therefore, frequency will also depend on the agents and categories of Graceli.
With this there is no dependence of cV with temperature (T): cV (T). but rather with the categories and agents of Graceli.
with this the average energy () of the harmonic oscillators can not be obtained using the Planckian quantization.
There is therefore no dependence between electrical conductivity and thermal conductivity for any kind of material, including metals, where the temperature is increased, or electricity is made random changes in the other. and that it does not happen in the same proportion, intensity and time of action.
Teoria do calor específico relativista indeterminista categorial de Graceli.
Alguns materiais fundamenta a supercondutividade em temperaturas próximo de zero graus Celsius, como o grafeno, com isto provando que o calor específico dos sólidos, e outros estados e materiais é relativista e indeterminado transcendente categorial [categorias de Graceli].
Com isto formando uma desequivalência entre temperatura e condutividade.
Como também cada material tem as categoriais de seus fenômenos, também relativista indeterminista transcendente [em cadeias], com efeitos variacionais próprios para cada situação.
Com efeitos nas formações de outros fenômenos, como: tunelamentos, emissões, absorções, adsorções, emaranhamentos, fluxos quântico e vibratórios, entropias, entalpias, mudanças de estados e estados quântico, e estados de energias e fenômenos de Graceli, e outros.
A condutividade se dá por ondas que apenas transpassam as estruturas causando vibrações e fluxos quântico, com variações em momentum magnético interno, e outros fenômenos, como: tunelamentos, entropias, entalpias, emaranhamentos, saltos quântico, emissões de partículas, desarrajamento de estruturas, e outros.
A temperatura tem ação, mas varia de material para material, e em alguns materiais esta ação é nula, ou seja, segue efeitos de não poporcionalidades.
E que também não precisa só ser em sólidos, mas também em líquidos como o mercúrio, ou mesmo cristais líquidos. Ou alguns gases.
O mesmo ocorre com a radiação térmica, que vai depender dos agentes e categorias de Graceli, ou seja, é relativo categorial, indeterminado e transcendente.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Com isto a frequência de ondas de radiação térmica não apenas decorrente de temperatura absoluta [T]. pois, também a frequência vai depender dos agente e categorias de Graceli.
Com isto não existe uma a dependência de cV com a temperatura (T): cV (T). mas sim, com as categorias e agentes de Graceli.
com isto a energia média ( ) dos osciladores harmônicos não pode ser obtida usando a quantização planckiana.
Não havendo assim, uma dependência entre condutividade elétrica e condutividade térmica para qualquer tipo de material, inclusive dos metais, onde se aumentar a temperatura, ou a eletricidade se faz alterações aleatórias no outro. e que não acontece numa mesma proporção, intensidade e tempo de ação.
domingo, 11 de fevereiro de 2018
teoria do calor estatístico indeterminista categorial Graceli.
trans-intermecânica e efeitos 8.860.
Numa molécula cada átomo tem o seu próprio calor específico conforme as energias que consegue preservar e manter, e não dissipa-las e transforma-las, formando um sistema de processos variáveis e transcendentes em cadeias conforme temperaturas variáveis em questão.
E com as interações com outras energias, como a eletromagnética, cinética, radioativa, luminescente, eletrostática, resistências à pressões, e outras.
Ou seja, o calor se torna uma variável estatística e indeterminista conforme categorias e agentes de Graceli envolvidos [ACG]. Como também fenômenos e dimensôes fenomênicas de Graceli.
Onde se tem com isto uma trans-intermecânica e efeitos transcendentes, variacionais e indeterminista conforme os ínfimos e infinitos processos de entropias, interações entre cargas e íons, entalpias, fluxos quântico e vibratórios, variáveis de momentum magnético, energia eletrostática, tunelamentos e emararanhamentos, e outros.
O potencial de transformação e calor categorial do oxigênio é diferente do hidrogênio, e o mercúrio da água, estes dos metais líquidos ou sólidos, cristais, e outros.
Com isto podemos ter as variantes dos gases em transformações conforme agentes e categorias de Graceli.
Com isto a densidade quântica transformativa e seus potenciais se tornam também aleatórios e indeterminados.
Princípio da incompatibilidade de Graceli entre potenciais quântico e cinéticas.
Ou seja, o potencial de vibração de uma partícula não é o mesmo da de vibração, de rotação, de velocidades.
Ou seja, uma mesma partícula pode ter variáveis dinâmicas, ou seja, não que a partícula tenha uma grande vibração que vai ter na mesma proporcionalidade as dinâmicas. E vice-versa.
O mesmo ocorre com as energias magnética e elétrica, onde em algumas situações uma é mais intensa do que a outra.
Lei da desequipartição da Energia,
Com isto todas as moléculas não têm energias proporcional à temperatura e à outras energias, - A energia de uma molécula não é igualmente repartida segundo os seus graus de liberdade interno,
Como também variáveis entre monoatômicos e diatômicos.
Os processos de energias sempre e absolutamente vai pender para um dos lados, mesmo estando no centro dos mesmos.
trans-intermechanism and effects 8,860.
In a molecule each atom has its own specific heat according to the energies that it can preserve and maintain, and does not dissipate and transform them, forming a system of variable and transcendent processes in chains according to the varying temperatures in question.
And with the interactions with other energies, such as electromagnetic, kinetic, radioactive, luminescent, electrostatic, resistances to pressures, and others.
That is, heat becomes a statistical and indeterministic variable according to the categories and agents of Graceli involved [ACG]. As well as phenomena and phenomena of Graceli.
Where there is a trans-intermechanical and transcendent effects, variational and indeterministic according to the infinite and infinite processes of entropies, interactions between charges and ions, enthalpies, quantum and vibratory fluxes, magnetic momentum variables, electrostatic energy, and others.
The transformation potential and categorial oxygen heat is different from hydrogen, and mercury from water, these from liquid or solid metals, crystals, and others.
With this we can have the variants of the gases in transformations according to agents and categories of Graceli.
With this the transformative quantum density and its potentials become also random and indeterminate.
Principle of Graceli incompatibility between quantum and kinetic potential.
That is, the vibration potential of a particle is not the same as that of vibration, rotation, velocities.
That is, the same particle can have dynamic variables, that is, not that the particle has a great vibration that will have the same proportional dynamics. And vice versa.
The same happens with the magnetic and electric energies, where in some situations one is more intense than the other.
Law of the desequipartition of Energy,
By this all molecules have no energy proportional to temperature and other energies, - The energy of a molecule is not equally distributed according to its degrees of internal freedom,
As also variables between monatomic and diatomic.
The processes of energies will always and absolutely go to one side, even at the center of them.
In a molecule each atom has its own specific heat according to the energies that it can preserve and maintain, and does not dissipate and transform them, forming a system of variable and transcendent processes in chains according to the varying temperatures in question.
And with the interactions with other energies, such as electromagnetic, kinetic, radioactive, luminescent, electrostatic, resistances to pressures, and others.
That is, heat becomes a statistical and indeterministic variable according to the categories and agents of Graceli involved [ACG]. As well as phenomena and phenomena of Graceli.
Where there is a trans-intermechanical and transcendent effects, variational and indeterministic according to the infinite and infinite processes of entropies, interactions between charges and ions, enthalpies, quantum and vibratory fluxes, magnetic momentum variables, electrostatic energy, and others.
The transformation potential and categorial oxygen heat is different from hydrogen, and mercury from water, these from liquid or solid metals, crystals, and others.
With this we can have the variants of the gases in transformations according to agents and categories of Graceli.
With this the transformative quantum density and its potentials become also random and indeterminate.
Principle of Graceli incompatibility between quantum and kinetic potential.
That is, the vibration potential of a particle is not the same as that of vibration, rotation, velocities.
That is, the same particle can have dynamic variables, that is, not that the particle has a great vibration that will have the same proportional dynamics. And vice versa.
The same happens with the magnetic and electric energies, where in some situations one is more intense than the other.
Law of the desequipartition of Energy,
By this all molecules have no energy proportional to temperature and other energies, - The energy of a molecule is not equally distributed according to its degrees of internal freedom,
As also variables between monatomic and diatomic.
The processes of energies will always and absolutely go to one side, even at the center of them.
trans-intermecânica e efeitos 8.860.
Numa molécula cada átomo tem o seu próprio calor específico conforme as energias que consegue preservar e manter, e não dissipa-las e transforma-las, formando um sistema de processos variáveis e transcendentes em cadeias conforme temperaturas variáveis em questão.
E com as interações com outras energias, como a eletromagnética, cinética, radioativa, luminescente, eletrostática, resistências à pressões, e outras.
Ou seja, o calor se torna uma variável estatística e indeterminista conforme categorias e agentes de Graceli envolvidos [ACG]. Como também fenômenos e dimensôes fenomênicas de Graceli.
Onde se tem com isto uma trans-intermecânica e efeitos transcendentes, variacionais e indeterminista conforme os ínfimos e infinitos processos de entropias, interações entre cargas e íons, entalpias, fluxos quântico e vibratórios, variáveis de momentum magnético, energia eletrostática, tunelamentos e emararanhamentos, e outros.
O potencial de transformação e calor categorial do oxigênio é diferente do hidrogênio, e o mercúrio da água, estes dos metais líquidos ou sólidos, cristais, e outros.
Com isto podemos ter as variantes dos gases em transformações conforme agentes e categorias de Graceli.
Com isto a densidade quântica transformativa e seus potenciais se tornam também aleatórios e indeterminados.
Princípio da incompatibilidade de Graceli entre potenciais quântico e cinéticas.
Ou seja, o potencial de vibração de uma partícula não é o mesmo da de vibração, de rotação, de velocidades.
Ou seja, uma mesma partícula pode ter variáveis dinâmicas, ou seja, não que a partícula tenha uma grande vibração que vai ter na mesma proporcionalidade as dinâmicas. E vice-versa.
O mesmo ocorre com as energias magnética e elétrica, onde em algumas situações uma é mais intensa do que a outra.
Lei da desequipartição da Energia,
Com isto todas as moléculas não têm energias proporcional à temperatura e à outras energias, - A energia de uma molécula não é igualmente repartida segundo os seus graus de liberdade interno,
Como também variáveis entre monoatômicos e diatômicos.
Os processos de energias sempre e absolutamente vai pender para um dos lados, mesmo estando no centro dos mesmos.
sábado, 10 de fevereiro de 2018
Absorption and repellent physics.
Graceli Effects - 8,851.
Absorption physics Graceli [ability of materials and energies to absorb and repel other structures and energies according to states, phenomena, distances, cohesion potential, instantaneous or slow pressure potential [phenomenal dimensions Graceli].
Some oils have less tenability than water, and other oils, or even liquid metals [like mercury].
Where also the fields and temperatures have actions both in the action of absorption and of repellency.
With variables both of absorption of radiation and of materials and energies, as well as repelling of materials, and even of radiation.
Graceli Effects - 8,851.
Absorption physics Graceli [ability of materials and energies to absorb and repel other structures and energies according to states, phenomena, distances, cohesion potential, instantaneous or slow pressure potential [phenomenal dimensions Graceli].
Some oils have less tenability than water, and other oils, or even liquid metals [like mercury].
Where also the fields and temperatures have actions both in the action of absorption and of repellency.
With variables both of absorption of radiation and of materials and energies, as well as repelling of materials, and even of radiation.
Física Graceli de absorção e repelimento.
Efeitos Graceli – 8.851.
Física de absorção Graceli [capacidade de materiais e energias absorverem e repelirem outras estruturas e energias conforme estados, fenômenos, distanciamentos, potencial de coesão, potencial de pressao instantânea ou lenta [dimensões fenomênicas Graceli].
Alguns óleos têm menos tenetrabilidade do que água, e outros óleos, ou mesmo metais liquidos [como mercúrio].
Onde também os campos e temperaturas têm ações tanto na ação de absorção quanto de repelimento.
Com variáveis tanto de absorção de radiações e de materiais e energias, quanto repelimento de materiais, e mesmo de radiações.
trans-intermecânica e efeitos 8.841 a 8.850.
trans-indeterminismo para radiação térmica em corpos negro.
o que marca aqui com + [acG [feed] = ticG..
se adicionar os agentes e categorias de Graceli, se terá um sistema para radiação térmica do corpo negro trans-indeterminada categorial [acG [feed] = ticG. é que outros fenômenos, energias, estruturas, estados, estados quânticos, estados de Graceli, dimensões fenomênicas de Graceli entram nos processos transformando a radiação térmica em corpo negro como um sistema variacional e de efeitos em cadeias, formando uma trans-intermecânica indeterminada e categorial. onde são incluídos novos elementos e agentes nos processos físicos, com interações de íons, cargas, entropias e entalpias, meios térmico e de ondas, tunelamentos e emaranhamentos, decaimentos, variações eletrostática, fluxos quântico e fluxos vibratórios, momentum e dinâmicas. conforme as categorias e agentes de Graceli, que fundamentam esta fórmula.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
no final do Século 20, a radiação térmica do corpo negro era explicada pela fórmula de Wien-Paschen:
I(
, T) = C1
-5 exp [- C2 /(
T)], + [acG [feed] = ticG..
se adicionar os agentes e categorias de Graceli, se terá um sistema para radiação térmica do corpo negro trans-indeterminada categorial [acG [feed] = tic. .
onde
representa o comprimento de onda da radiação térmica emitida pelo corpo negro [substância que absorve toda a radiação recebida, conforme conceituou o físico alemão Gustav Robert Kircchoff(1824-1887), em 1860] na temperatura absoluta T. Ela foi obtida, em 1896, em trabalhos independentes dos físicos alemães Louis Carl Henrich Friedrich Paschen (1865-1940) (Annalen der Physik 58, p. 455) e Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien (1864-1928; PNF, 1911) (Annalen der Physik 58, p. 662).
Contudo, em junho de 1900 (Philosophical Magazine 49, p. 98; 539), o físico inglês John William Strutt, Lord Rayleigh (1842-1919; PNF, 1904) observou que ela só se aplicava a pequenos
(altas frequências
). Assim, ao considerar a intensidade da radiação térmica como sendo proporcional aos tons normais de vibração dos osciladores moleculares, Rayleigh obteve, uma nova expressão:
I (
, T) =
1 T
-4 exp [- C2 /(
T)], + [acG [feed] = ticG..
se adicionar os agentes e categorias de Graceli, se terá um sistema para radiação térmica do corpo negro trans-indeterminada categorial [acG [feed] = ticG.
conhecida como fórmula de Rayleigh.
Por sua vez, usando argumentos físicos diferentes dos usados por Wien, ou seja, considerando a entropia dos osciladores harmônicos, o físico alemão Max Planck (1858-1847; PNF, 1918) re-obteve a fórmula de Wien-Paschen. No entanto, experiências realizadas pelos físicos alemães Heinrich Rubens (1865-1922) e Ferdinand Kurlbaum (1857-1927), em outubro de 1900 (Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 25, p. 929), mostraram que essa expressão falhava quando
T >> 1, enquanto as mesmas se ajustavam à fórmula de Rayleigh. Inteirando-se desse resultado, Planck, em 19 de outubro de 1900 (Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 2, p. 202), apresentou à Sociedade Física de Berlim um trabalho no qual, ao fazer uma interpolação entre essas duas fórmulas, chegou, euristicamente, a uma nova expressão:
I (
, T) = C1
-5 exp [C2 /(
T) + 1], + [acG [feed] = ticG..
se adicionar os agentes e categorias de Graceli, se terá um sistema para radiação térmica do corpo negro trans-indeterminada categorial [acG [feed] = ticG.
que se reduzia àquelas mesmas fórmulas, quando se fizesse
T << 1 (Wien-Paschen).e
T >> 1 (Rayleigh).
Em 1916 (Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 18, p. 318; Mitteilungender Physikalischen Gesellschaft zur Zürich 16, p. 47) e 1917 (Physikalische Zeitschrift 18, p. 121), o físico germano-suíço-norte-americano Albert Einstein (1879-1955; PNF, 1922) realizou trabalhos nos quais tratou a radiação eletromagnética sob o ponto de vista mecânico-estatístico. Nesses trabalhos, ele examinou um corpo negro em equilíbrio térmico contendo, além da radiação, átomos simples com apenas dois níveis de energia (En, Em), sendo que a passagem de um nível para o outro seria por intermédio da emissão (m
n) ou da absorção (n
m) de um quantum de luz (“lichtquantum”) de frequência dada por:
. Além do mais, considerou ainda Einstein que o átomo e a radiação se mantinham em equilíbrio estatístico, quando o número de átomos que passa de um nível para o outro permanece o mesmo. Desse modo, ele obteve relações importantes entre as probabilidades de emissão e de absorção de radiação de densidade
, ocasião em que introduziu as famosas constantes Amn e Bmn (Bnm), sendo Amn relativa à emissão espontânea, Bnm relacionada com a absorção e Bmn com a emissão de radiação, sendo que estas duas últimas são radiações estimuladas. Usando essas definições e considerando que:
Bmn = Bnm ; Amn = (8
h f3/c3) Bmn ,
Einstein demonstrou a hoje conhecida equação de Planck-Einstein:
se adicionar os agentes e categorias de Graceli, se terá um sistema para radiação térmica do corpo negro trans-indeterminada categorial [acG [feed] = ticG.
com k sendo a constante de Boltzmann.
o que marca aqui com + [acG [feed] = ticG..
se adicionar os agentes e categorias de Graceli, se terá um sistema para radiação térmica do corpo negro trans-indeterminada categorial [acG [feed] = ticG. é que outros fenômenos, energias, estruturas, estados, estados quânticos, estados de Graceli, dimensões fenomênicas de Graceli entram nos processos transformando a radiação térmica em corpo negro como um sistema variacional e de efeitos em cadeias, formando uma trans-intermecânica indeterminada e categorial. onde são incluídos novos elementos e agentes nos processos físicos, com interações de íons, cargas, entropias e entalpias, meios térmico e de ondas, tunelamentos e emaranhamentos, decaimentos, variações eletrostática, fluxos quântico e fluxos vibratórios, momentum e dinâmicas. conforme as categorias e agentes de Graceli, que fundamentam esta fórmula.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
transtunel effect, potential barrier transposition, and tunnel uncertainty.
sexta-feira, 11 de maio de 2018
trans-intermechanical Graceli.
effects 10,267 to 10,268, for:
separation of the quantum barrier of tunneling and entanglement.
when a metal plate is produced producing vibrations, changes in the quantum fluxes and in the quantum potential of the tunneling and entanglement barrier, with changes in the quantum jumps, in the loads, in the momentum, in the interactions of ions and charges, in the electrostatic potential , currents and their potentials, and others.
That is, several phenomena occur and among them changes in the quantum tunneling and entanglement of electrons and atoms, and other particles and waves, energies and phenomena.
With this the tunneling quantum barrier is transformed by changing the quantum potentials, electron and photon jumps, and others.
Being that it has a variability according to the types of plates and their materials, temperature, electricity and magnetism in the same, and radioactivity.
effects 10,267 to 10,268, for:
separation of the quantum barrier of tunneling and entanglement.
when a metal plate is produced producing vibrations, changes in the quantum fluxes and in the quantum potential of the tunneling and entanglement barrier, with changes in the quantum jumps, in the loads, in the momentum, in the interactions of ions and charges, in the electrostatic potential , currents and their potentials, and others.
That is, several phenomena occur and among them changes in the quantum tunneling and entanglement of electrons and atoms, and other particles and waves, energies and phenomena.
With this the tunneling quantum barrier is transformed by changing the quantum potentials, electron and photon jumps, and others.
Being that it has a variability according to the types of plates and their materials, temperature, electricity and magnetism in the same, and radioactivity.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.267 a 10.268, para:
rompimento de barreira quântica de tunelamento e emaranhamento.
quando se frexiona uma chapa metálica produzindo vibrações, ocorre dentro da chapa alterações nos fluxos quântico e no potencial quântico da barreira de tunelamento e emaranhamento, com alterações nos saltos quântico, nas cargas, no momentum, nas interações de íons e cargas, no potencial eletrostático, nas correntes e seus potenciais, e outros.
Ou seja, ocorrem vários fenômenos e entre eles alterações no tunelamento quântico e emaranhamento de elétrons e átomos, e outros partículas e ondas, energias e fenômenos.
Com isto a barreira quântica de tunelamento se transforma alterando os potenciais quântico, saltos de elétrons e fótons, e outros.
Sendo que tem uma variabilidade conforme os tipos de chapas e seus materiais, temperatura, eletricidade e magnetismo na mesma, e radioatividade.
trans-intermechanical Graceli.
effects 10,266 to 10,267, for:
interlaced photoelectric effect.
In a system where photons are emitted on a material with electrical, magnetic, radioactive, thermal and even luminescent charges, an interlaced system will be made where the action of photons will also have emissions and will suffer upon itself the action of the material with the electric, magnetic charges , radioactive, thermal radiation, and luminescent, ondese will have an interlocking system of action and reaction [but not in the same proportionality and direction], where one has a system Graceli.
Where each part will have equivalent effects and or close to the reality that was employed.
effects 10,266 to 10,267, for:
interlaced photoelectric effect.
In a system where photons are emitted on a material with electrical, magnetic, radioactive, thermal and even luminescent charges, an interlaced system will be made where the action of photons will also have emissions and will suffer upon itself the action of the material with the electric, magnetic charges , radioactive, thermal radiation, and luminescent, ondese will have an interlocking system of action and reaction [but not in the same proportionality and direction], where one has a system Graceli.
Where each part will have equivalent effects and or close to the reality that was employed.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.266 a 10.267, para:
efeito fotoelétrico entrelaçado.
Num sistema onde fótons são emitidos sobre um material com cargas elétrica, magnética, radioativa, radiação térmica e mesmo luminescente vai se fazer um sistema entrelaçado onde a ação de fótons também terá emissões e sofrerá sobre si a ação do material com as cargas elétrica, magnética, radioativa, radiação térmica, e luminescente, ondese terá um sistema entrelação de ação e reação [ mas, não na mesma proporcionalidade e direção], onde se tem assim, um sistemaranhado Graceli.
Onde cada parte terá efeitos equivalente e ou próximos da realidade que foi empregada.
trans-intermechanical Graceli.
effects 10,261 to 10,265, for:
photoelectric-tangle-tangle-vibrational effect.
A photon system on a metal plate [and depending on type, thickness, electron deposition, electrostatic potential, conductivity, ion and charge interactions, quantum jump potential, random vibratory momentum, potential transformations and decays, barrier potential tunnel and tangled potential.
If it has effects on all these phenomena, and according to the potentials, levels and types [categories of Graceli] of each phenomenon.
That is, the photoelectric effect on plates will produce phenomena and effects according to potential phenomena and effects.
As well as vibrations and waves during the action of insertion of photons on the plate, black body or not.
effects 10,261 to 10,265, for:
photoelectric-tangle-tangle-vibrational effect.
A photon system on a metal plate [and depending on type, thickness, electron deposition, electrostatic potential, conductivity, ion and charge interactions, quantum jump potential, random vibratory momentum, potential transformations and decays, barrier potential tunnel and tangled potential.
If it has effects on all these phenomena, and according to the potentials, levels and types [categories of Graceli] of each phenomenon.
That is, the photoelectric effect on plates will produce phenomena and effects according to potential phenomena and effects.
As well as vibrations and waves during the action of insertion of photons on the plate, black body or not.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.261 a 10.265, para:
efeito fotoelétrico-tunel-emaranhado-vibracional.
Um sistema de fótons sobre uma chapa de metal [e conforme o tipo, espessura, dispoção de elétrons, potencial eletrostático, condutividade, interações de íons e cargas, potencial de salto quântico, momentum vibratório aleatório, potencial de transformações e decaimentos, potencial de barreira túnel e potencial emaranhado.
Se terá efeitos sobre todos estes fenômenos, e conforme os potenciais, níveis e tipos [categorias de Graceli] de cada fenômeno.
Ou seja, o efeito fotoelétrico sobre chapas produzirá fenômenos e efeitos conforme potenciais de fenômenos e efeitos.
Como também vibrações e ondas durante a ação de inserção de fótons sobre a chapa, de corpo negro ou não.
trans-intermechanical Graceli.
effects 10,244 to 10,255, for:
transtunel effect, potential barrier transposition, and tunnel uncertainty.
quantum uncertainties of tunneling, and entanglement as the direction, intensity, vector, polariazação, electrostatic potential, and actions of cargo and ions, momentum, entropy in radioactive tunneling in quantum jumps in electricity and manetismo, conductivity and current, emission cold, and even within photons.
Quantum tunneling (or tunneling) is a phenomenon that offers numerous technological applications through direct application of the concepts of quantum mechanics. According to this phenomenon, electrons can be extracted from metal surfaces under which there is a huge potential gradient, that is, an intense local electric field. Through an electric device known as hollow microcatodo two metal layers interspersed by a thin mica layer (with thickness d = 3 mM), perforated with hole diameter D = 200 m and at 20 Torr pressure caused the emission electron to a local microfield of approximately 15 V / nm. Polarized metal with a potential difference of approximately 390 V permitted the passage of electrons through the potential barrier present at the cathode bore region. The Fowler-Nordheim curve ratified the efficacy of the phenomenon in the generation of a microplasm in this hole, visible to the naked eye.
Electrons can act and act upon themselves according to the potentials of energies and intensities, but this will vary according to agents and categories of Graceli.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Thus forming an indeterminate transcendent system of actions and reactions.
Where also the tunneling and entanglement undergoes action and reaction during their processes and actions. Forming a transtunel and transatlantic system, leading to an integrated, indeterminate and transcendent relativistic system.
Tunneling occurs in the transfer of energy between more than one quantum state, where it can be also by electric, sound, magnetic, radioactive, and other waves.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.244 a 10.255, para:
efeito transtunel, transposição de barreira potencial, e incerteza túnel.
incertezas quântica de tunelamento, e emaranhamento quanto a direcionamento, intensidade, vetor, polariazação, potencial eletrostático, e ações de cargas e íons, momentum, entropias, em tunelamentos radioativo, em saltos quântico, em eletricidade e manetismo, condutividade e correntes, emissão a frio, e mesmo dentro de fótons.
O tunelamento quântico (ou efeito túnel) é um fenômeno que proporciona inúmeras aplicações tecnológicas através da aplicação direta dos conceitos da mecânica quântica. De acordo com este fenômeno, elétrons podem ser extraídos de superfícies metálicas sob as quais há um enorme gradiente de potencial, ou seja, um intenso campo elétrico local. Através de um dispositivo elétrico conhecido como microcatodo oco, duas camadas de metal intercaladas por uma fina camada de mica (com espessura d = 3 μm), perfurada com furo de diâmetro D = 200 μm e na pressão de 20 Torr, propiciou a emissão a frio de elétrons para um microcampo elétrico local de aproximadamente 15 V/nm. Os metais polarizados com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 390 V permitiram a passagem dos elétrons através da barreira de potencial presente na região do furo catódico. A curva de Fowler-Nordheim ratificou a eficácia do fenômeno na geração de um microplasma neste furo, visível a olho nu.
Elétrons podem agir e ter ação sobre si conforme os potenciais de energias e intensidades, porem, isto vai variar conforme agentes e categorias de Graceli.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Formando assim, um sistema transcendente indeterminado de ações e reações.
Onde também o tunelamento e emaranhamento sofre ação e reação durante os seus processos e ações. Formando um sistema transtunel e transemaranhado, levando a um sistema integrado, indeterminado e transcendente relativista.
O tunelamento ocorre na transferência de energia entre mais de um estado quântico, onde pode ser também pelas ondas elétrica, sonoras, magnética, radioativa térmica, e outras.
effects 10,244 to 10,255, for:
transtunel effect, potential barrier transposition, and tunnel uncertainty.
quantum uncertainties of tunneling, and entanglement as the direction, intensity, vector, polariazação, electrostatic potential, and actions of cargo and ions, momentum, entropy in radioactive tunneling in quantum jumps in electricity and manetismo, conductivity and current, emission cold, and even within photons.
Quantum tunneling (or tunneling) is a phenomenon that offers numerous technological applications through direct application of the concepts of quantum mechanics. According to this phenomenon, electrons can be extracted from metal surfaces under which there is a huge potential gradient, that is, an intense local electric field. Through an electric device known as hollow microcatodo two metal layers interspersed by a thin mica layer (with thickness d = 3 mM), perforated with hole diameter D = 200 m and at 20 Torr pressure caused the emission electron to a local microfield of approximately 15 V / nm. Polarized metal with a potential difference of approximately 390 V permitted the passage of electrons through the potential barrier present at the cathode bore region. The Fowler-Nordheim curve ratified the efficacy of the phenomenon in the generation of a microplasm in this hole, visible to the naked eye.
Electrons can act and act upon themselves according to the potentials of energies and intensities, but this will vary according to agents and categories of Graceli.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Thus forming an indeterminate transcendent system of actions and reactions.
Where also the tunneling and entanglement undergoes action and reaction during their processes and actions. Forming a transtunel and transatlantic system, leading to an integrated, indeterminate and transcendent relativistic system.
Tunneling occurs in the transfer of energy between more than one quantum state, where it can be also by electric, sound, magnetic, radioactive, and other waves.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.244 a 10.255, para:
efeito transtunel, transposição de barreira potencial, e incerteza túnel.
incertezas quântica de tunelamento, e emaranhamento quanto a direcionamento, intensidade, vetor, polariazação, potencial eletrostático, e ações de cargas e íons, momentum, entropias, em tunelamentos radioativo, em saltos quântico, em eletricidade e manetismo, condutividade e correntes, emissão a frio, e mesmo dentro de fótons.
O tunelamento quântico (ou efeito túnel) é um fenômeno que proporciona inúmeras aplicações tecnológicas através da aplicação direta dos conceitos da mecânica quântica. De acordo com este fenômeno, elétrons podem ser extraídos de superfícies metálicas sob as quais há um enorme gradiente de potencial, ou seja, um intenso campo elétrico local. Através de um dispositivo elétrico conhecido como microcatodo oco, duas camadas de metal intercaladas por uma fina camada de mica (com espessura d = 3 μm), perfurada com furo de diâmetro D = 200 μm e na pressão de 20 Torr, propiciou a emissão a frio de elétrons para um microcampo elétrico local de aproximadamente 15 V/nm. Os metais polarizados com uma diferença de potencial elétrico de aproximadamente 390 V permitiram a passagem dos elétrons através da barreira de potencial presente na região do furo catódico. A curva de Fowler-Nordheim ratificou a eficácia do fenômeno na geração de um microplasma neste furo, visível a olho nu.
Elétrons podem agir e ter ação sobre si conforme os potenciais de energias e intensidades, porem, isto vai variar conforme agentes e categorias de Graceli.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Formando assim, um sistema transcendente indeterminado de ações e reações.
Onde também o tunelamento e emaranhamento sofre ação e reação durante os seus processos e ações. Formando um sistema transtunel e transemaranhado, levando a um sistema integrado, indeterminado e transcendente relativista.
O tunelamento ocorre na transferência de energia entre mais de um estado quântico, onde pode ser também pelas ondas elétrica, sonoras, magnética, radioativa térmica, e outras.
Placa metálica que apresenta microprotrusões em sua superfície pode gerar gradientes de potencial elétrico intensos na região próxima a esta superfície, quando o metal é polarizado eletricamente. Estas pequenas imperfeições na superfície, invisíveis a olho nu, alteram a direção do campo elétrico local e aumentam sua intensidade devido ao efeito das pontas [1]. Para valores de intensidade do campo elétrico local da ordem de 105– 106 Vcm−1 (dependendo da função trabalho do metal usado), há uma probabilidade de ocorrer a “emissão a frio” de elétrons da superfície metálica polarizada negativamente (superfície catódica). A emissão a frio (ou “electron field emission”) é um processo que ocorre em superfícies metálicas através da aplicação de intenso campo elétrico, onde os elétrons são extraídos através do fenômeno conhecido por tunelamento quântico ou efeito túnel. Neste fenômeno os elétrons podem transpor um estado de energia classicamente proibido, podendo escapar de regiões cercadas por barreiras de potencial mesmo quando sua energia cinética é menor que a energia potencial da barreira [2]. Em muitas situações experimentais ou de interesse prático é interessante obter uma fonte de elétrons que gere uma densidade de corrente elétrica de uma maneira não intrusiva, como a emissão a frio. Por exemplo, a emissão termiônica de elétrons não é interessante em certos casos, pois o material a ser analisado sofre grande variação de temperatura, podendo perder suas propriedades físicas e químicas, principalmente se o material for termosensível, como o biomaterial. O microscópio de varredura por tunelamento (“Scanning Tunnelling Microscope”, STM), inventado em 1981 por G. Binning e H. Rohrer, financiados pela IBM de Zurique, foi idealizado para fornecer uma imagem da superfície investigada com resolução atômica. Este instrumento segue o princípio de emissão a frio de elétrons, que se utiliza do tunelamento quântico para propiciar a passagem do elétron pela barreira de potencial elétrico que existe entre a superfície a ser analisada e uma ponta metálica (sonda do aparelho) situada próxima a superfície. A aplicação de uma diferença de potencial (U) entre a sonda e a amostra torna factível o tunelamento quântico, através da criação de níveis desocupados de energia na superfície da amostra equivalentes com a energia potencial dos elétrons da sonda. Por exemplo, para um espaçamento d = 10 nm e para U = 10 V, a intensidade do campo elétrico será ε = U/d = 109 V/m, o suficiente para “extrair” elétrons do catodo (polo negativo, que pode ser o objeto ou a ponta condutora). O efeito túnel, segundo a mecânica quântica, surge como consequência da natureza ondulatória do elétron, pois este é descrito através de uma função de onda, obedecendo ao princípio da incerteza de Heisenberg.
Outra situação que podemos exemplificar ocorre na produção de plasmas em laboratório, onde a geração de elétrons secundários a frio favorece a manutenção da descarga elétrica com a respectiva redução da tensão elétrica, aumentando a eficiência de ionização do gás. A emissão a frio foi descoberta por Wood em 1897 e mais tarde Fowler e Nordheim [2] formularam uma teoria mais robusta baseada no modelo de elétrons livre de Sommerfeld. Murphy e Good [3] aplicaram esta teoria para superfícies metálicas e formularam a equação generalizada de Fowler-Nordheim para a relação entre a densidade de corrente elétrica e o campo elétrico local da superfície emissora de elétrons.
Em experimento recente, verificou-se que substâncias como o metanol (álcool COH4) podem ser formadas e destruídas em ambientes extremamente frios, como no espaço intergaláctico. A explicação para este fato vem do tunelamento quântico, pois se observou que mesmo submetido a temperaturas extremamente baixas, as reações químicas envolvendo o metanol ocorrem a uma taxa 50 vezes superior comparadas com as mesmas reações em condições normais [4]. Estas reações levam à produção de radicais hidroxilas, mesmo a −210 °C. Na pressão atmosférica, a ação da radiação eletromagnética no vapor de metanol não resulta em reações químicas favoráveis à produção destes radicais. Porém, no espaço intergaláctico, a pressão de aproximadamente 10−1 nTorr (ou 13 nPa) facilita os processos de tunelamento quântico, o que leva à explicação para a formação do radical metoxila, altamente reativo, detectado no espaço.
De acordo com o método de Fowler-Nordheim, através da construção de um gráfico que relaciona a densidade de corrente elétrica com a diferença de potencial elétrico aplicada, é possível estimar o fator de amplificação do campo elétrico e o campo elétrico local na superfície emissora. Esta tensão elétrica é aplicada nos terminais de dois eletrodos por onde se quer que ocorra a emissão a frio e a curva característica de tensão-corrente mostra de maneira direta que o fenômeno de tunelamento quântico ocorreu, pois em um dado instante e para uma determinada diferença de potencial a densidade de corrente aumenta exponencialmente, de acordo com a previsão teórica. Este crescimento exponencial está previsto na teoria quântica na dedução do coeficiente de transmissão do pacote de onda incidente na barreira de potencial, para o caso em que a energia deste pacote é menor do que o potencial máximo da barreira.
Neste trabalho iremos apresentar um experimento que detecta o tunelamento quântico de elétrons. A montagem consiste de duas chapas de metal separadas por uma fina folha de dielétrico, sendo que o conjunto todo é perfurado com um diâmetro de 200 μm. Após a polarização das folhas de metal, a emissão a frio de elétrons é registrada por um picoamperímetro, para um determinado valor da tensão elétrica aplicada e analisada através da teoria quântica relacionada ao fenômeno de tunelamento de elétrons, devido à presença de um intenso campo elétrico externo. Para facilitar a emissão de elétrons o conjunto é colocado numa câmara evacuada e o processo é monitorado com câmera fotográfica e medidor de pressão. Quando o número de elétrons atinge um valor ótimo, um pequeno plasma é aceso no interior do orifício catódico. O plasma é um gás ionizado que contém espécies químicas importantes para aplicações nos mais diversos ramos do conhecimento humano. Mais detalhes da descarga elétrica serão descritos na seção 3.
2.ABORDAGEM TEÓRICA
Nesta seção abordaremos a barreira de potencial e o efeito túnel ou tunelamento quântico, deduzindo a probabilidade de ocorrência deste. Uma barreira de potencial é uma região que possui uma energia potencial que impede a travessia de um lado para outro de uma partícula, a não ser que essa partícula possua energia E > Vm(de acordo com a visão clássica). Ou então, que a partícula, mesmo possuindo energia menor que o máximo da barreira, E < Vm, siga os preceitos da mecânica quântica e, assumindo um comportamento ondulatório, consiga sobrepujar a barreira pelo efeito de tunelamento quântico (ou efeito túnel) que lhe garanta uma probabilidade finita para isto. No caso clássico podemos imaginar, de uma maneira muito simples, que a partícula seja a bola de futebol da copa do mundo no Brasil e as paredes verticais do Estádio Arena Corinthians fazendo o papel da barreira de potencial. Se a bola não adquire energia cinética suficiente para transpor o Estádio, então, quanticamente ela teria que se transformar numa onda para poder ter alguma probabilidade de passar para o lado de fora. Se a bola não possuir energia cinética suficiente para vencer a barreira de energia potencial gravitacional relacionada à parede do Estádio, ela será refletida, de acordo com a visão clássica. Para explorarmos matematicamente o conceito de barreira de potencial e o fenômeno de tunelamento quântico, vamos considerar a partícula como sendo a bola de futebol e que a parede do estádio, com espessura d, tenha energia potencial máxima Vm escrita de acordo com o modelo de barreira de potencial retangular
Vamos nos concentrar no caso E < Vm, ou seja, quando a energia total E da partícula de massa m é menor que a energia potencial Vm que define a altura da barreira. A partícula se comportará agora como um pacote de ondas e, portanto, uma parte do pacote poderá passar pela barreira de potencial, o que antes era proibido pela física clássica. De acordo com a equação de Schrödinger, a partícula se move com energia E, vindo da esquerda (a bola dentro do Estádio, x < 0) e podendo se deslocar para a direita (fora do Estádio, após sair deste). É claro que para x < 0 (dentro do Estádio) a partícula poderá ser refletida e se deslocar para a esquerda. Assim, a função de onda associada a esta partícula será
A primeira descrição do processo de emissão a frio de elétrons foi feita por Wood em 1897. Mais tarde, Fowler e Nordheim [2] propuseram uma teoria de emissão dos elétrons por efeito de campo elétrico, a partir de superfícies metálicas planas, através da hipótese de elétrons livres proposta por Sommerfeld. Estes pesquisadores deduziram uma equação, que relaciona a densidade de corrente emitida pelo catodo com o campo elétrico aplicado. Esta teoria da mecânica quântica de emissão de elétrons se baseia no fato dos elétrons, da banda de condução, se comportarem como partículas livres. A teoria de Fowler-Nordheim trata esta emissão de elétrons, a partir de uma superfície metálica livre de impurezas, como uma passagem dos elétrons através de uma barreira de potencial triangular, encurvada no topo, atravessando uma região classicamente proibida e escapando do metal. A Fig. 2mostra este tunelamento dos elétrons através da barreira de potencial da superfície metálica onde E é a intensidade do campo elétrico externo que surge devido à diferença de potencial aplicada nos eletrodos, Φ é a função trabalho do metal, e εF é a energia de Fermi. Esta é a máxima energia associada ao elétron em equilíbrio térmico com o metal. Ela pode ser calculada através da equação
Murphy e Good [3] revisaram, em 1956, a equação proposta por Fowler e Nordheim e, nesta nova versão, ela é conhecida como equação generalizada de Fowler-Nordheim (F-N). A equação F-N para a densidade de corrente J, como função do campo elétrico local (microscópico) da superfície emissora é proporcional ao coeficiente de transmissão (Eq. (4)) e é dada por
F é usualmente dada por F = βE = βV /d (para catodo-anodo plano), onde β é o fator de amplificação do campo elétrico, e E é a intensidade do campo elétrico macroscópico. A intensidade de corrente I, para uma área de emissão S, será
Quando ln(I/V2) é plotada em função de 1/V (chamada de curva F-N), obtemos uma reta com inclinação negativa. Esta inclinação depende de Φ, β e d. A grandeza Φ, na verdade, é a função trabalho para o ponto relevante da superfície emissora, não perturbada pelo campo, e 0 < μ< 1 é o fator de correção para sua redução que, como vimos, pode ser calculada através da relação μ = Φef/Φ.
effect for the widening of spectral lines
sexta-feira, 25 de maio de 2018
trans-intermechanical Graceli. transcendent and indeterminate.
effects 10,401 to 10,412, for:
2 paradoxes of the night of Graceli on the non-curvature of space, and the speed of light to be disintegrable.
1] For if space is curved, then light should envelop the earth, and we would not have night. For the light would envelop her and produce a curved movement on the earth. Therefore, the space is long to be curved, much less gravity. For there is night.
2] As if the light were constant it would be eternal and would propagate as it departed from its origin, so we would have the starlight far above the earth and we would not have the night. Therefore, it is difficult to affirm that the light is constant and eternal from its origin.
effects 10,401 to 10,412, for:
2 paradoxes of the night of Graceli on the non-curvature of space, and the speed of light to be disintegrable.
1] For if space is curved, then light should envelop the earth, and we would not have night. For the light would envelop her and produce a curved movement on the earth. Therefore, the space is long to be curved, much less gravity. For there is night.
2] As if the light were constant it would be eternal and would propagate as it departed from its origin, so we would have the starlight far above the earth and we would not have the night. Therefore, it is difficult to affirm that the light is constant and eternal from its origin.
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.401 a 10.412, para:
2 paradoxos da noite de Graceli sobre a não curvatura do espaço, e a velocidade da luz ser desintegravel.
1]Pois, se o espaço é curvo, logo, a luz deveria envolver a terra, e não teríamos a noite. Pois, a luz a envolveria e produziria um movimento curvo sobre a terra. Logo, o espaço está longo de ser curvo, muito menos a gravidade. Pois, existe a noite.
2]Como também se a luz fosse constante ela seria eterna e se propagaria conforme sai de sua origem, logo, teríamos a luz de estrelas distante sobre a terra e não teríamos a noite. Logo, fica difícil de afirmar que a luz é constante e eterna a partir do sua origem.
trans-intermechanical Graceli. transcendent and indeterminate.
effects 10,408 to 10,410, for:
effects on chains in radioactive decay with energy action and internal and even external phenomena, which can be with photoelectric effect.
the nuclear reaction in chains has effects and variations as approximations of electricity, magnetism, luminescences, dynamics, temperatures, and other forms of energies, and with internal variations according to categories and agents of Graceli. and phenomena, such as those cited below in the effect of impacts and explosions. With time of action and intensity of phenomena and their distribution.
Graceli effect of impact and explosion on inertia, interactions of ions and charges, potential transformations and particulate emissions, tunneling, entangling, quantum leaps, vibratory flows, entropies, enthalpies, magnetic momentum, currents and electrical, magnetic, thermal, radioactive conductivity , and others.
With each variation and phase of the chain there are flows and intensities and verifications of both phenomena and energies, emissions and decays.
Let us see how the decay occurred in chains in its beginning:
effects 10,408 to 10,410, for:
effects on chains in radioactive decay with energy action and internal and even external phenomena, which can be with photoelectric effect.
the nuclear reaction in chains has effects and variations as approximations of electricity, magnetism, luminescences, dynamics, temperatures, and other forms of energies, and with internal variations according to categories and agents of Graceli. and phenomena, such as those cited below in the effect of impacts and explosions. With time of action and intensity of phenomena and their distribution.
Graceli effect of impact and explosion on inertia, interactions of ions and charges, potential transformations and particulate emissions, tunneling, entangling, quantum leaps, vibratory flows, entropies, enthalpies, magnetic momentum, currents and electrical, magnetic, thermal, radioactive conductivity , and others.
With each variation and phase of the chain there are flows and intensities and verifications of both phenomena and energies, emissions and decays.
Let us see how the decay occurred in chains in its beginning:
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.408 a 10.410, para:
efeitos sobre cadeias em decaimentos radioativo com ação de energias e fenômenos interno e mesmo externo, que pode ser com efeito fotoelétrico.
a reação nuclear em cadeias tem efeitos e variações conforme aproximações de eletricidade, magnetismo, luminescências, dinâmicas, temperaturas, e outras formas de energias, e com variações interna conforme categorias e agentes de Graceli. e fenômenos, como os citados abaixo no efeito de impactos e explosões. Com tempo de ação e intensidade dos fenômenos e sua distribuição.
efeito Graceli de impacto e explosão sobre inércia, interações de íons e cargas, potenciais de transformações e emissões de partículas, tunelamentos, emaranhamentos, saltos quântico, fluxos vibratórios, entropias, entalpias, momentum magnético, correntes e condutividade elétrica, magnética, térmica, radioativa, e outros.
Com cada variação e fase da cadeia se tem fluxos e intensidades e veriações tanto de fenômenos quanto de energias, emissões e decaimentos.
Vejamos como se deu o decaimento em cadeias em seu início:
O físico húngaro, naturalizado norte-americano, Leo Szilard (1898-1964) previu teoricamente, em 1933, o aproveitamento de energia em conseqüência de uma reação nuclear em cadeia. Ele, inclusive, chegou a obter uma patente dessa sua idéia, que era a seguinte: um nêutron (que havia sido descoberto em 1932) induzia uma desintegração atômica, que liberava, por sua vez, mais dois nêutrons, que fracionavam mais dois átomos, que liberavam quatro nêutrons, e assim por diante. A reação proposta por Szilard foi a da desintegração do berílio ( ) que se transformaria em hélio ( ). Ele disse que essa idéia decorreu da leitura do livro The World Set Free do escritor inglês Herbert George Wells (1866-1946), escrito em 1913. Nesse livro, Wells fala sobre a energia obtida da desintegração natural do urânio ( ) com a produção de partículas (núcleo do hélio), energia essa um milhão de vezes maior do que a do fogo. No entanto, essa energia seria realizada ao longo de milhares de anos. Quando os químicos, os alemães Otto Hahn (1879-1968; PNQ, 1944) e Fritz Strassmann (1902-1980) e a física sueco-austríaca Lise Meitner (1878-1968) conseguiram a fissão do , em 1939, Szilard percebeu que sua idéia poderia ser aplicada a esse elemento químico. Na tarde de 2 de dezembro de 1942, Szilard e mais 41 cientistas, sob a liderança do físico italiano Enrico Fermi (1901-1954; PNF, 1938), produziram a primeira reação nuclear controlada em cadeia, ou seja: eles construíram a primeira pilha atômica |
quinta-feira, 24 de maio de 2018
trans-intermechanical Graceli. transcendent and indeterminate.
effects from 10,406 to 10,407, for:
Graceli effect of impact and explosion.
depending on the intensity and types, levels, and potentials of the materials and types of isotopes, states, potential if it has effects on inertia, ion and charge interactions, potential transformations and particulate emissions, tunneling, entangling, quantum jumps, vibratory flows , entropies, enthalpies, magnetic momentum, currents and electrical conductivity, magnetic, thermal, radioactive, lines spectroscopies in magnetism, and others.
with this also the inertia varies according to these phenomena, energies mentioned above.
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.406 a 10.407, para:
efeito Graceli de impacto e explosão.
conforme a intensidade e os tipos, niveis, e potenciais do materiais e tipos de isotopos, estados, potenciais se tem efeitos sobre inércia, interações de íons e cargas, potenciais de transformações e emissões de partículas, tunelamentos, emaranhamentos, saltos quântico, fluxos vibratórios, entropias, entalpias, momentum magnético, correntes e condutividade elétrica, magnética, térmica, radioativa, linhas espectroscopias em magnetismo, e outros.
com isto tambmém a inércia varia conforme estes fenomenos, energias citados acima.
effects from 10,406 to 10,407, for:
Graceli effect of impact and explosion.
depending on the intensity and types, levels, and potentials of the materials and types of isotopes, states, potential if it has effects on inertia, ion and charge interactions, potential transformations and particulate emissions, tunneling, entangling, quantum jumps, vibratory flows , entropies, enthalpies, magnetic momentum, currents and electrical conductivity, magnetic, thermal, radioactive, lines spectroscopies in magnetism, and others.
with this also the inertia varies according to these phenomena, energies mentioned above.
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.406 a 10.407, para:
efeito Graceli de impacto e explosão.
conforme a intensidade e os tipos, niveis, e potenciais do materiais e tipos de isotopos, estados, potenciais se tem efeitos sobre inércia, interações de íons e cargas, potenciais de transformações e emissões de partículas, tunelamentos, emaranhamentos, saltos quântico, fluxos vibratórios, entropias, entalpias, momentum magnético, correntes e condutividade elétrica, magnética, térmica, radioativa, linhas espectroscopias em magnetismo, e outros.
com isto tambmém a inércia varia conforme estes fenomenos, energias citados acima.
trans-intermechanical Graceli. transcendent and indeterminate.
effects from 10,404 to 10,405, for:
potential unit ¨Graceli¨ per second.
how many potential Graceli per second for each type
isotope and energy, for an emission, a transformation, interactions of ions and charges, quantum jumps and tunnels, vibrations and magnetic momentum, entanglement, states, energies, phase changes. And other phenomena and energies.
effects from 10,404 to 10,405, for:
potential unit ¨Graceli¨ per second.
how many potential Graceli per second for each type
isotope and energy, for an emission, a transformation, interactions of ions and charges, quantum jumps and tunnels, vibrations and magnetic momentum, entanglement, states, energies, phase changes. And other phenomena and energies.
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.404 a 10.405, para:
unidade potencial ¨Graceli¨ por segundo.
quantas potenciais Graceli por segundo para cada tipode
isótopo e energia, para uma emissão, uma transformação, interações de íons e cargas, de saltos quântico e tunelamentos, vibrações e momentum magnético, emaranhamento, estados, energias, mudanças de fases. E outros fenômenos e energias.
trans-intermechanical Graceli. transcendent and indeterminate.
effects 10,401a to 10,404, for:
the transiston Graceli.
particle that is constantly changing from negative to positive and vice versa.
.
. .
effects 10,401a to 10,404, for:
the transiston Graceli.
particle that is constantly changing from negative to positive and vice versa.
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.401a 10.404, para:
o transiston Graceli.
partícula que fica constantemente se transformando de negativa para positiva e vice-versa.
trans-intermechanical Graceli. transcendent and indeterminate.
effects 10,401a to 10,403, for:
effect for the widening of spectral lines according to agents and categories of Graceli.
where the yellow lines D of sodium [and other isotopes] also suffer variations according to temperature, proximity with dynamics, photons, radioactivity and decays, and according to internal phenomena, with time of permanence of these agents near the isotopes, with different variations for each type of isotope, emission potential according to the isotopes, physical state, families, and Graceli categories.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.401a 10.403, para:
efeito para alargamento de linhas espectrais conforme agentes e categorias de Graceli.
onde as linhas amarelas D do sódio [e outros isótopos] também sofrem variações conforme a temperatura, a proximidades com dinâmicas, fótons, radioatividade e decaimentos, e conforme potenciais de fenômenos interno, com tempo de permanências destes agentes próximos dos isótopos, com variações diferenciadas para cada tipo de isótopo, potencial de emissoes conforme os isótopos, estado físico, famílias, e categorias de Graceli.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
effects 10,401a to 10,403, for:
effect for the widening of spectral lines according to agents and categories of Graceli.
where the yellow lines D of sodium [and other isotopes] also suffer variations according to temperature, proximity with dynamics, photons, radioactivity and decays, and according to internal phenomena, with time of permanence of these agents near the isotopes, with different variations for each type of isotope, emission potential according to the isotopes, physical state, families, and Graceli categories.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
trans-intermecânica Graceli. transcendente e indeterminada.
efeitos 10.401a 10.403, para:
efeito para alargamento de linhas espectrais conforme agentes e categorias de Graceli.
onde as linhas amarelas D do sódio [e outros isótopos] também sofrem variações conforme a temperatura, a proximidades com dinâmicas, fótons, radioatividade e decaimentos, e conforme potenciais de fenômenos interno, com tempo de permanências destes agentes próximos dos isótopos, com variações diferenciadas para cada tipo de isótopo, potencial de emissoes conforme os isótopos, estado físico, famílias, e categorias de Graceli.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
espaço tempo fenomenico espiral.Graceli
domingo, 29 de abril de 2018
effects 10.1126 to 10.130, for:
Graceli physical effects for Radioactive Processes.
Where radiation and radioactive luminescence have action and transformation from diamagnetic to paramagnetic and these on radiation, and with effects of variations and chains on all three.
Another point is that they [the three and their over-actions] have action and undergo electricity action, plasma media, magnetism, dynamics and super rotations, and varying degrees of temperature.
With side effects and according to categories of Graceli, producing phenomena such as:
Entropy, tunneling, conductivities 1 and 2, entanglements, electrostatic potential, ion and charge interactions, decays, electron and wave emissions, enthalpies, isotope modifications, quantum jumps and random streams, and other phenomena.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.1126 a 10.130, para:
efeitos físicos Graceli para Os Processos Radioativos.
Onde a radiação e luminescência radioativa têm ação e transformação de diamagnéticos para paramagnéticos e estes sobre a radiação, e com efeitos de variações e cadeias sobre todos três.
Outro ponto é que eles [os três e suas sobre ações] têm ação e sofre ação de eletricidade, meios em plasma, magnetismo, dinâmicas e super rotações, e graus variados de temperaturas.
Com efeitos secundários e conforme categorias de Graceli, produzindo fenômenos como:
Entropias, tunelamentos, condutividades 1 e 2, emaranhamentos, potencial eletrostático, interações de íons e cargas, decaimentos, emissões de elétrons e ondas, entalpias, modificações de isótopos [decaimentos de isótopos], saltos quântico e fluxos aleatórios, e outros fenômenos.
sábado, 28 de abril de 2018
trans-intermechanical Graceli.
effects 10.1121 to 10.125, for:
indeterministic relativity Electromagnetic Graceli and plasma.
In a system of lightning and or plasmas one has a dilation and relative and indeterminate random variation of mass, energy, inertia, time and space, structure and forms.
With effects for other energies, other phenomena, and isotopes, and according to the categories of Graceli.
effects 10.1121 to 10.125, for:
indeterministic relativity Electromagnetic Graceli and plasma.
In a system of lightning and or plasmas one has a dilation and relative and indeterminate random variation of mass, energy, inertia, time and space, structure and forms.
With effects for other energies, other phenomena, and isotopes, and according to the categories of Graceli.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.1121 a 10.125, para:
relatividade indeterminística Graceli eletromagnética e plasma.
Num sistema de relâmpago e ou plasmas se tem um dilatação e variação relativa e indeterminada aleatória de massa, energia, inércia, tempo e espaço, estrutura e formas.
Com efeitos para outras energias, outros fenômenos, e isótopos, e conforme as categorias de Graceli.
trans-intermechanical Graceli.
effects 10,115 to 10,120, for:
for superconductors, gradual passage, and passage from diamagnetic to paramagnetic.
The complete mechanical quantum of electrons (orbitals and free) placed in a magnetic field. Where χdm = - 1/3 χpm, where χpm is the paramagnetic susceptibility of a gas of free degenerate electrons (with spin)
that the magnetic dipole moment presented a strong periodicity, under the action of an external magnetic field,
the periodic change of the Bi resistivity as a function of the magnetic field and at low temperatures.
the magnetization of superconducting alloys, and observed that the transition between the superconducting and normal states was not abrupt, as in the case of superconductors previously known (today, superconductors I), that is, when it reached a critical magnetic field (HC), and rather that it was gradual, between the HC1 fields, in the superconducting state, and HC2, which initiates the normal state. The region between these two fields was called a vortex state.
another explanation for that gradual transition, there could only be another phase for superconductivity. This new phase of the superconductors was later discovered and now known as superconductors II
(χdm) of a degenerate free electron gas (without spin) and that was given by: χdm = - 1/3 χpm, where χpm is the paramagnetic susceptibility of a free degenerate electron gas (with spin), as well as the magnetic momentum to gradual change will depend on the time of action of temperature, temperature degree, time and potential of electromagnetism present in the isotopes, and potential of interactions of ions, charges and energies, tunnels, random streams, electrostatic potential, quantum leap potential and vibratory flows, all according to agents, states and categories of Graceli.
that is, a categorial relativism, and transcendental indeterminism in chains about phenomena and the formation of superconductors.
effects 10,115 to 10,120, for:
for superconductors, gradual passage, and passage from diamagnetic to paramagnetic.
The complete mechanical quantum of electrons (orbitals and free) placed in a magnetic field. Where χdm = - 1/3 χpm, where χpm is the paramagnetic susceptibility of a gas of free degenerate electrons (with spin)
that the magnetic dipole moment presented a strong periodicity, under the action of an external magnetic field,
the periodic change of the Bi resistivity as a function of the magnetic field and at low temperatures.
the magnetization of superconducting alloys, and observed that the transition between the superconducting and normal states was not abrupt, as in the case of superconductors previously known (today, superconductors I), that is, when it reached a critical magnetic field (HC), and rather that it was gradual, between the HC1 fields, in the superconducting state, and HC2, which initiates the normal state. The region between these two fields was called a vortex state.
another explanation for that gradual transition, there could only be another phase for superconductivity. This new phase of the superconductors was later discovered and now known as superconductors II
(χdm) of a degenerate free electron gas (without spin) and that was given by: χdm = - 1/3 χpm, where χpm is the paramagnetic susceptibility of a free degenerate electron gas (with spin), as well as the magnetic momentum to gradual change will depend on the time of action of temperature, temperature degree, time and potential of electromagnetism present in the isotopes, and potential of interactions of ions, charges and energies, tunnels, random streams, electrostatic potential, quantum leap potential and vibratory flows, all according to agents, states and categories of Graceli.
that is, a categorial relativism, and transcendental indeterminism in chains about phenomena and the formation of superconductors.
trans-intermecânica Graceli.
efeitos 10.115 a 10.120, para:
para supercondutores, passagem gradual, e passagem de diamagenticos para paramagnéticos.
O quanto-mecânico completo de elétrons (orbitais e livres) colocados em um campo magnético. Onde a suscetibilidade diamagnética (χdm) de um gás de elétrons livres degenerados (sem spin) e que era dado por: χdm = – 1/3 χpm, sendo χpm a suscetibilidade paramagnética de um gás de elétrons livres degenerados (com spin)
que o momento de dipolo magnético apresentava uma forte periodicidade, sob a ação de um campo magnético externo,
a mudança periódica da resistividade do Bi como função do campo magnético e em baixas temperaturas.
a magnetização de ligas supercondutoras, e observaram que a transição entre os estados supercondutor e normal não era abrupta, como no caso dos supercondutores até então conhecidos (hoje, supercontutores I), ou seja, quando atingisse um campo magnético crítico (HC), e sim que era gradual, entre os campos HC1, no estado supercondutor, e HC2, que inicia o estado normal. A região entre esses dois campos foi denominada de estado de vórtice (vortex state).
outra explicação para aquela transição gradual, só poderia haver uma outra fase para a supercondutividade. Essa nova fase dos supercondutores foi mais tarde descoberta e hoje conhecida como supercondutores II
com isto se tem que a resistencialidade, o momento magnético, e a passagem de diamagnética (χdm) de um gás de elétrons livres degenerados (sem spin) e que era dado por: χdm = – 1/3 χpm, sendo χpm a suscetibilidade paramagnética de um gás de elétrons livres degenerados (com spin), como também o momentum magnetico a mudança gradual vão depender do tempo de ação de temperatura, grau de temperatura, tempo e potencial de eletromagnetismo presente nos isótopos, e potencial de interações de íons, cargas e energias, tunelamentos, fluxos aleatórios, potencial eletrostático, potencial de salto quântico e fluxos vibratórios, todos conforme agentes, estados e categorias de Graceli.
ou seja, um relativismo categorial, e indeterminismo transcendental em cadeias sobre os fenômenos e a formação de supercondutores.
Phenomenal spiral Graceli cosmology.
{+ R * e} {etf}
being radius multiplied by e [energy], and phenomenal space and time [ie exist as a function of time]. with this one has the space opening like a spiral according to the potentials and categories of energies, and where the space and time and geometry depend on the energy and.
space and time open in the form of a spiral becoming infinite and according to energies and phenomena involved, and which produce them.
in other terms I have already dealt with why space and time are phenomenal.
forming an equation with that of Einstein.
Rμν - (1/2) gμν R = Gμν = - k Tμν, {+ R * e} {etf}.
{+ R * e} {etf}
being radius multiplied by e [energy], and phenomenal space and time [ie exist as a function of time]. with this one has the space opening like a spiral according to the potentials and categories of energies, and where the space and time and geometry depend on the energy and.
space and time open in the form of a spiral becoming infinite and according to energies and phenomena involved, and which produce them.
in other terms I have already dealt with why space and time are phenomenal.
forming an equation with that of Einstein.
Rμν - (1/2) gμν R = Gμν = - k Tμν, {+ R * e} {etf}.
cosmologia Graceli espiral fenomênica.
{+R*e} {etf}
sendo raio multiplicado por e [energia], e espaço e tempo fenomênicos [ou seja, existem em função do tempo]. com isto se tem o espaço se abrindo como uma espiral conforme os potenciais e categorias de energias, e onde o espaço e tempo e geometria dependem da energia e.
o espaço e tempo se abrem na forma de uma espiral se tornando infinitos e conforme energias e fenômenos envolvidos, e que os produzem.
em outros termos já tratei por que o espaço e tempo são fenomênicos.
formando uma equação com a de Einstein.
Rμν – (1/2) gμν R = Gμν = - k Tμν, {+R*e} {etf}.
O Tempo na Cosmologia
.vimos que, em 1915, o físico germano-suíço-norte-americano Albert Einstein (1879-1955; PNF, 1921) postulou que a presença da energia-matéria no espaço induz neste uma geometria não-euclidiana, de modo que a força gravitacional entre os corpos no Universo é dada pela curvatura do espaço. Esse postulado é traduzido pela seguinte equação:
Rμν – (1/2) gμν R = Gμν = - k Tμν, {+R*e} {etf}
sendo raio multiplicado por e [energia], e espaço e tempo fenomênicos [ou seja, existem em função do tempo]. com isto se tem o espaço se abrindo como uma espiral conforme os potenciais e categorias de energias, e onde o espaço e tempo e geometria dependem da energia e.
sendo R = gμν Rμν, onde Rμν é o tensor contraído de Riemann-Christoffel ou tensor de Ricci, Gμν é o tensor de Einstein, gμν (gμν) é o tensor métrico, Tμν é o tensor energia-matéria, e k é a constante de gravitação de Einstein. Ao analisar sua equação, Einstein postulou que a curvatura do espaço deveria ser independente do tempo, ou seja, que o Universo deveria ser estático.
Contudo, ao procurar, em 1917, as soluções estáticas de sua equação observou que as mesmas eram impossíveis. Então, para contornar essa dificuldade, formulou a hipótese de que as forças entre as galáxias são independentes de suas massas e variam na razão direta da distância entre elas, isto é, que havia uma repulsão cósmica , além, é claro, da atração gravitacional newtoniana. Matematicamente, essa hipótese significava acrescentar ao primeiro termo de sua equação – o famoso termo cosmológico ou termo de repulsão cósmica : Λ gμν, onde Λ é a hoje famosa constante cosmológica, isto é: Gμν + Λ gμν = - k Tμν. Desse modo, Einstein demonstrou que o Universo era finito e de curvatura positiva, indicando que sua geometria não-euclidiana era esférica.Assim, se um astronauta viajasse através de uma geodésica do mesmo, deveria voltar ao ponto de partida, porém ele nunca atingiria o seu passado.
Em virtude disso, esse modelo cosmológico ficou conhecido como Universo Cilíndrico de Einstein.
Ainda 1917, o astrônomo holandês Willem de Sitter (1872-1934) encontrou uma outra solução estática da equação de Einstein. Com efeito, ao supor que o Universo era vazio, demonstrou que o espaço-tempo era curvo, razão pela qual seu modelo ficou conhecido como Universo Esférico de de Sitter. Por sua vez, em 1922, o matemático russo Aleksandr Aleksandrovitch Friedman (1888-1925) formulou a hipótese de que a matéria do Universo se distribuía uniformemente, e, desse modo, encontrou duas soluções não-estáticas para a equação de Einstein. Numa delas, o Universo se expandiria com o tempo e na outra, se contrairia. Entre 1924 e 1926, o astrônomo norte-americano Edwin Powell Hubble (1889-1953) realizou, no Observatório de Monte Wilson, observações que o levaram a afirmar que o Universo estava em expansão. Em vista disso, em 1927, o astrônomo belga, o Abade Georges-Henri Edouard Lemaître (1894-1966) formulou um modelo cosmológico segundo o qual o Universo teria começado a partir da explosão de um átomo primordial (ovo cósmico) que conteria toda a matéria do Universo. Em 1949, o matemático austro-húngaro Kurt Gödel (1906-1978) encontrou uma solução para a equação de Einstein na qual o Universo é infinito, sem tempo cosmológico, estático (sem expansão) e giratório. Assim, nesse Universo de Gödel, um foguete pode viajar para qualquer região do passado, presente ou futuro e voltar atrás [Kurt Gödel, A Remark about the Relationship between Relativity Theory and Idealistic Philosophy, IN: Paul Arthur Schilpp (Editor), Albert Einstein: Philsopher-Scientist (Open Court, 1970)]. Por sua vez, em 1983, os físicos ingleses James Burnett Hartle e Stephen William Hawking (n.1942) propuseram uma função de onda schrödingeriana (ΨU) para descrever o Universo. Para calcular ΨU deveremos resolver a equação de Schrödinger: HU ΨU(
, t) = i (h/2π) ∂ ΨU (
, t)/ ∂ t. Portanto, conhecida a hamiltoniana do Universo (HU), a técnica para resolver essa equação é a de usar as integrais de caminho de Feynman (ICF). Contudo, além da dificuldade (que ainda permanece) de se definir a HU, há dificuldades técnicas, qual seja, o aparecimento de divergências (valores infinitos) quando se resolve a ICF com o tempo real. Para contornar essa dificuldade, Hawking [Stephen William Hawking, Uma Breve História do Tempo (Rocco, 1988)] sugeriu que as ICF fossem realizadas em um tempo imaginário. Essa proposta de Hawking ficou conhecida como Gravidade Quântica.
Portanto, concluindo este verbete, vimos o aspecto do tempo cosmológicoapresenta três interpretações: 1) o tempo começou com a explosão [denominada, em 1950, de big bang pelo astrofísico inglês Sir Fred Hoyle (1915-2001)] do átomo primordial, há cerca de 13 bilhões de anos (vide verbete nesta série); 2) o tempo não teve começo e nem terá fim, portanto, ele é infinito [é interessante destacar que essa interpretação também foi encontrada pelo cosmólogo brasileiro Mário Novello (n.1942), com o seu modelo de Universo Eterno e Dinâmico, proposto em 1984, em parceria com Hans Heitzmann]; 3) o tempo não é real e sim, imaginário.
Effect and categorial status, tunnel and relationships. Trans-intermechanics and effects 9,011 to 9
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018
o físico holandês Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928; PNF, 1902) demonstrou que as coordenadas espaciais (x, y, z) e o tempo (t) se transformam da seguinte maneira:
x´ = (x - vt); y´ = y; z´= z; t´= (t – vx/c2 ), [ = (1 – v2/c2) -1/2],
ou:
dx´ = (dx - vdt); d y´ = dy; dz´= dz; dt´= (dt – vdx/c2 ),
porem, quando se coloca os agentes, categorias e estados de Graceli, passa a ficar assim,
quando um sistema de coordenadas (x´, y´, z´) se desloca com uma velocidade v constante, paralelamente ao eixo dos x de um sistema de coordenadas (x, y, z). Esse grupo de equações foi denominado de Transformações de Lorentz (TL) pelo físico e matemático francês Jules Henri Poincaré (1854-1912), em 05 de junho de 1905 (Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l´Académie de Sciences de Paris 140, p. 1504). Em 30 de junho de 1905 (Annalen der Physik 17, p. 891), o físico germano-suíço-norte-americano Albert Einstein (1879-1955; PNF, 1921) re-obteve a TL e a usou para construir a TRR. Mais tarde, em 1908 (Königlich Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Nachrichten, Mathematisch-Physikalische Klasse, p. 53), o matemático russo-alemão Hermann Minkowski (1864-1909) mostrou que o uso de it faria com que as TL representassem uma espécie de “rotação” num espaço 4-dimensional definido por: x, y, z, c(i)t, com um intervalo de universo (métrica pseudo-euclidiana) definido por:
onde g11 = g22 = g33 = + 1 e g44 = - 1, são elementos do tensor métrico de Minkowski (gμν) característico do Espaço de Minkowski (EM) ou espaço-tempo, e c é a velocidade da luz no vácuo.
porem, quando se coloca os agentes, categorias e estados de Graceli, passa a ficar assim,
x´ = (x - vt); y´ = y; z´= z; t´= (t – vx/c2 ), [ = (1 – v2/c2) -1/2],
ou:
dx´ = (dx - vdt); d y´ = dy; dz´= dz; dt´= (dt – vdx/c2 ),
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
onde a relatividade passa a ser tambem categorial Graceli. e as coordenadas passam a serem fenomênicas, de energias, de estados e estruturas, e dimensões de Graceli, e tudo conforme as categorias de Graceli.
x´ = (x - vt); y´ = y; z´= z; t´= (t – vx/c2 ), [ = (1 – v2/c2) -1/2],
ou:
dx´ = (dx - vdt); d y´ = dy; dz´= dz; dt´= (dt – vdx/c2 ),
porem, quando se coloca os agentes, categorias e estados de Graceli, passa a ficar assim,
quando um sistema de coordenadas (x´, y´, z´) se desloca com uma velocidade v constante, paralelamente ao eixo dos x de um sistema de coordenadas (x, y, z). Esse grupo de equações foi denominado de Transformações de Lorentz (TL) pelo físico e matemático francês Jules Henri Poincaré (1854-1912), em 05 de junho de 1905 (Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l´Académie de Sciences de Paris 140, p. 1504). Em 30 de junho de 1905 (Annalen der Physik 17, p. 891), o físico germano-suíço-norte-americano Albert Einstein (1879-1955; PNF, 1921) re-obteve a TL e a usou para construir a TRR. Mais tarde, em 1908 (Königlich Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen Nachrichten, Mathematisch-Physikalische Klasse, p. 53), o matemático russo-alemão Hermann Minkowski (1864-1909) mostrou que o uso de it faria com que as TL representassem uma espécie de “rotação” num espaço 4-dimensional definido por: x, y, z, c(i)t, com um intervalo de universo (métrica pseudo-euclidiana) definido por:
onde g11 = g22 = g33 = + 1 e g44 = - 1, são elementos do tensor métrico de Minkowski (gμν) característico do Espaço de Minkowski (EM) ou espaço-tempo, e c é a velocidade da luz no vácuo.
porem, quando se coloca os agentes, categorias e estados de Graceli, passa a ficar assim,
x´ = (x - vt); y´ = y; z´= z; t´= (t – vx/c2 ), [ = (1 – v2/c2) -1/2],
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
ou:
dx´ = (dx - vdt); d y´ = dy; dz´= dz; dt´= (dt – vdx/c2 ),
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
onde a relatividade passa a ser tambem categorial Graceli. e as coordenadas passam a serem fenomênicas, de energias, de estados e estruturas, e dimensões de Graceli, e tudo conforme as categorias de Graceli.
o anjo de Graceli.
o caráter probabilístico da SLT foi sugerido pelo físico e matemático escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) em uma carta que escreveu, em dezembro de 1867, para o físico inglês Peter Guthrie Tait (1831-1901). Nessa carta, apresentou o seguinte exemplo. Seja um recipiente contendo um gás a uma temperatura fixa; suponhamos que no meio desse recipiente exista uma parede contendo uma janela que poderá ser manejada por um doorkeep very inteligent and exceedingly quick microscopic eyes (“porteiro muito inteligente e que tem olhos microscópicos e extremamente rápidos”). Este porteiro deixava passar, através dessa janela, partículas que tivessem velocidades altas e impediria a passagem das que tivessem velocidades baixas, já que, segundo sua distribuição de velocidades, distribuição essa que Maxwell havia proposto em 1860 (Philosophical Magazine 19, p. 19), num gás em equilíbrio, as partículas se distribuem com as mais variadas velocidades. Desse modo, e por ação desse “demônio de Maxwell” [como o definiu o físico inglês William Thomson (Lord Kelvin) (1824-1907)], depois de um certo tempo, um lado do recipiente estaria mais quente que o outro, mostrando, assim, que o fluxo de calor poderia ser em dois sentidos, e não em apenas um, conforme indicava a SLT.
O anjo de Graceli.
Porem, independe do porteiro e da janela, pois, uma mesma molécula de gás contem estados de energias diferentes ao mesmo tempo, independente de haver reguladores de passagens, pois, dentro de uma mesma partícula se tem infinitas temperaturas, estados e energias, fenômenos e dimensões de Graceli.
quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018
Categorical and indeterminate thermodynamics Graceli.
trans-intermechanic and effects - 9,031 to 9,040.
Entropia Graceli - positive and negative.
The entropy depends on the period of the particles in their orbits, and that increases with time. However, this increase also depends on three important factors:
The Graceli states [listed below]. physical state, isotope states, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent state.
Also to consider that the entropy grows with the increase of energies and temperature.
And it decreases with the decrease of energies and temperatures, where the molecules tend to stabilize and maintain fixed forms and their correlated velocities and with system of symmetrical forms, this can be seen in the forms of the ice crystals and dispositions of molecules at low temperatures. And according to Graceli states, agents and categories of Graceli.
This breaks with the second law of thermodynamics, forming a categorial thermodynamics relative to the Graceli system, and according to Graceli states, agents, and categories.
With this, both the temperature and the entropy will depend on the Graceli states, agents and categories [ACG].
With this, we have three new postulates for categorical thermodynamics, where the same agents for temperature and transformations according to means, intensities and potentials will depend as much on Graceli states as on agents and categories.
The same goes for electrodynamics and quantum electrodynamics, conductivity, currents and resistances.
That is, a generalized system, transcendent and indeterminate by the infinite processes and states of Graceli, agents and categories of Graceli.
This results in an indeterminacy and non-existence of the thermal equilibrium distribution of the black body radiation (frequency ν), which considers the quantized energy,
That is, there is no thermal equilibrium in any system, and all thermal processes tend to unbalance, but this imbalance may be increasing or decreasing. The same thing happens with entropy when it decreases along with decreasing temperature.
And with variables for all other secondary phenomena, such as emissions, absorptions, ion and charge interactions, conductivities, transformations, tunnels, entanglements, and others.
trans-intermechanic and effects - 9,031 to 9,040.
Entropia Graceli - positive and negative.
The entropy depends on the period of the particles in their orbits, and that increases with time. However, this increase also depends on three important factors:
The Graceli states [listed below]. physical state, isotope states, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent state.
Also to consider that the entropy grows with the increase of energies and temperature.
And it decreases with the decrease of energies and temperatures, where the molecules tend to stabilize and maintain fixed forms and their correlated velocities and with system of symmetrical forms, this can be seen in the forms of the ice crystals and dispositions of molecules at low temperatures. And according to Graceli states, agents and categories of Graceli.
This breaks with the second law of thermodynamics, forming a categorial thermodynamics relative to the Graceli system, and according to Graceli states, agents, and categories.
With this, both the temperature and the entropy will depend on the Graceli states, agents and categories [ACG].
With this, we have three new postulates for categorical thermodynamics, where the same agents for temperature and transformations according to means, intensities and potentials will depend as much on Graceli states as on agents and categories.
The same goes for electrodynamics and quantum electrodynamics, conductivity, currents and resistances.
That is, a generalized system, transcendent and indeterminate by the infinite processes and states of Graceli, agents and categories of Graceli.
This results in an indeterminacy and non-existence of the thermal equilibrium distribution of the black body radiation (frequency ν), which considers the quantized energy,
That is, there is no thermal equilibrium in any system, and all thermal processes tend to unbalance, but this imbalance may be increasing or decreasing. The same thing happens with entropy when it decreases along with decreasing temperature.
And with variables for all other secondary phenomena, such as emissions, absorptions, ion and charge interactions, conductivities, transformations, tunnels, entanglements, and others.
Termodinâmica categorial e indeterminada Graceli.
trans-intermecânica e efeitos – 9.031 a 9.040.
Entropia Graceli - positiva e negativa.
A entropia depende do período das partículas em suas órbitas, e que aumenta com o tempo. Porem, este aumento depende também de três fatores importantes:
Os estados de Graceli [relacionados abaixo]. estados fundamentais físicos, estados isotópico [químico], estado quântico e estado excitado, estado túnel, estado elétrico, magnético, radioativo, térmico, dinâmico e cinético, luminescente.
A consisderar também que a entropia cresce com o aumento de energias e temperatura.
E decresce com a diminuição de energias e temperaturas, onde as moléculas tendem a se estabilizar e manter formas fixas e suas velocidades correlacionadas e com sistema de formas simétricas, isto se pode ver nas formas dos cristais de gelo e disposições de moléculas à baixas temperaturas. E conforme estados de Graceli, agentes e categorias de Graceli.
Isto rompe com a segunda lei da termodinâmica, formando uma termodinâmica categorial relativa ao sistema de Graceli, E conforme estados, agentes e categorias de Graceli.
Com isto, tanto a temperatura quanto a entropia vão depender dos estados de Graceli, agentes e categorias [ACG].
Com isto se têm três novos postulados para a termodinamica categorial, onde os mesmo agentes para a temperatura e transformações conforme meios, intensidades e potenciais vão depender tanto dos estados de Graceli, quanto dos agentes e categorias.
O mesmo serve para a eletrodinâmica e eletrodinâmica quântica, condutividade, correntes e resistências.
Ou seja, um sistema generalizado, transcendente e indeterminado pelos ínfimos e infinitos processos e estados de Graceli, agentes e categorias de Graceli.
Com isto se tem uma indeterminalidade e inexistencialidade da distribuição de equilíbrio térmico da radiação (de frequência ν) do corpo negro, que considera a energia quantizada,
Ou seja, não existe equilíbrio térmico em sistema algum, e todo processo térmico tende ao desequilíbrio, porem, este desequilíbrio pode ser crescente ou decrescente. O mesmo que acontece com a entropia quando decresce junto com o decréscimo de temperatura.
E com variáveis para todos outros fenômenos secundários, como emissões, absorções, interações de íons e cargas, condutividades, transformações, tunelamentos, emaranhamentos, e outros.
terça-feira, 20 de fevereiro de 2018
Trans-intermechanics and effects 9,021 to 9,030. for
Conjugated effects between physical, chemical, quantum, transcendent states, energies and phenomena of Graceli, and dimensions of Graceli.
Imagine placing inside a mercury container at room temperature, and inside it is placed a thermal electrode, another magnetic and electric, where the physical, chemical, phenomena, states of Graceli dimensions will vary as each agent increases its degree slowly, and according to their potential transformations and interactions of ions and charges.
Other states will also enter and suffer the influences and actions of the chemical energies and states of mercury.
This can be done with other materials, liquids, solids, gases, and intermediate states.
And also with fundamental state actions, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent state.
That is, this can also be done in liquid iron, gases, water, oils, liquid crystals, and others. Or even solids.
Conjugated effects between physical, chemical, quantum, transcendent states, energies and phenomena of Graceli, and dimensions of Graceli.
Imagine placing inside a mercury container at room temperature, and inside it is placed a thermal electrode, another magnetic and electric, where the physical, chemical, phenomena, states of Graceli dimensions will vary as each agent increases its degree slowly, and according to their potential transformations and interactions of ions and charges.
Other states will also enter and suffer the influences and actions of the chemical energies and states of mercury.
This can be done with other materials, liquids, solids, gases, and intermediate states.
And also with fundamental state actions, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent state.
That is, this can also be done in liquid iron, gases, water, oils, liquid crystals, and others. Or even solids.
Trans-intermecânica e efeitos 9.021 a 9.030. para
Efeitos conjugados entre estados físicos, químico, quântico, transcendentes, energias e fenômenos de Graceli, e dimensões de Graceli.
Imagine se colocar dentro de um recipiente mercúrio à temperatura ambiente, e dentro do mesmo for colocado um eletrodo térmico, outro magnético e elétrico, onde os estados físicos, químicos, de fenômenos, de dimensões de Graceli variarão conforme cada agente vai aumentando o seu grau lentamente, e conforme os seus potenciais de transformações e interações de ions e cargas.
Sendo que outros estados também entrarão e sofrerão as influências e ações das energias e estados químico do mercúrio.
Isto pode ser feito com outros materiais, líquidos, sólidos, gases, e estados intermediários.
E também com ações de estado fundamental, estado quântico e estado excitado, estado túnel, estado elétrico, magnético, radioativo, térmico, dinâmico e cinético, luminescente.
Ou seja, isto também pode ser feito em ferro líquido, gases, água, óleos, cristais líquidos, e outros. Ou mesmo dentro de sólidos.
Theory of relations between physical states. And isotopic state [chemical], with category states of Graceli.
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Theory of relations between physical states. And isotopic state [chemical], with category states of Graceli.
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Effect and categorial states, tunnel and relationships.
Trans-intermechanics and effects 9,011 to 9,020.
Graceli tunnel effect of effects of electrons, ions and charges on upper potentials in Coulomb barrier.
This type of effect has variables according to the isotopes and potentials of energies, fields, charges, phenomena and dimensions of Graceli, and according to agents and categories of Graceli [ACG].
OR BE, varies from isotope to isotope, of potentials and types of energies, fields, phenomena, and dimensions of Graceli.
With variable effects and chains for each type, level, isotope potential and [ACG].
As well as on electrical and magnetic resistance and conductivities.
As well as a strong electric field that excites directly from the valence band to the conduction band, by means of a tunneling type process. Thus, using a rather narrow junction (about 100 Å), and doped with a high impurity dose,
Where a polarity opposite to that of a normal diode occurs and therefore there is a region of negative resistance. That is, the electron and the negative action is in action processing the tunnel effect with varying degrees according to the isotopes.
Tunneling has indices of variations and chains according to the agents, energies, phenomena and dimensions of Graceli existing in the processes, and according to their agents and categories of Graceli.
With this we have the potential tunnel state of the most stable elements, and the most unstable and periodic. Which also varies according to [ACG].
Theory of relations between states
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, are electric, magnetic, radioactive, kinetic, luminescent, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Theory of relations between physical states. And isotopic state [chemical], with category states of Graceli.
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, tunnel state, electric state, magnetic, radioactive, thermal, dynamic and kinetic, luminescent, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Effect and categorial states, tunnel and relationships.
Trans-intermechanics and effects 9,011 to 9,020.
Graceli tunnel effect of effects of electrons, ions and charges on upper potentials in Coulomb barrier.
This type of effect has variables according to the isotopes and potentials of energies, fields, charges, phenomena and dimensions of Graceli, and according to agents and categories of Graceli [ACG].
OR BE, varies from isotope to isotope, of potentials and types of energies, fields, phenomena, and dimensions of Graceli.
With variable effects and chains for each type, level, isotope potential and [ACG].
As well as on electrical and magnetic resistance and conductivities.
As well as a strong electric field that excites directly from the valence band to the conduction band, by means of a tunneling type process. Thus, using a rather narrow junction (about 100 Å), and doped with a high impurity dose,
Where a polarity opposite to that of a normal diode occurs and therefore there is a region of negative resistance. That is, the electron and the negative action is in action processing the tunnel effect with varying degrees according to the isotopes.
Tunneling has indices of variations and chains according to the agents, energies, phenomena and dimensions of Graceli existing in the processes, and according to their agents and categories of Graceli.
With this we have the potential tunnel state of the most stable elements, and the most unstable and periodic. Which also varies according to [ACG].
Theory of relations between states
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, are electric, magnetic, radioactive, kinetic, luminescent, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Teoria das relações entre estados físicos. E estado isotópico [químico], com estados categoriais de Graceli.
Relações entre estados de ação.
O estado túnel potencial tem variáveis e ações sobre o estado fundamental, estado quântico e estado excitado, estado túnel, estado elétrico, magnético, radioativo, térmico, dinâmico e cinético, luminescente, e varia conforme isótopos, energias, fenômenos e dimensões de Graceli.
Formando assim, uma relação categorial entre estado túnel, estado excitado, estado quântico e estado de condutividade.
Graceli Effect and categorial status, tunnel and relationships.
Trans-intermechanics and effects 9,011 to 9,020.
Graceli tunnel effect of effects of electrons, ions and charges on upper potentials in Coulomb barrier.
This type of effect has variables according to the isotopes and potentials of energies, fields, charges, phenomena and dimensions of Graceli, and according to agents and categories of Graceli [ACG].
OR BE, varies from isotope to isotope, of potentials and types of energies, fields, phenomena, and dimensions of Graceli.
With variable effects and chains for each type, level, isotope potential and [ACG].
As well as on electrical and magnetic resistance and conductivities.
As well as a strong electric field that excites directly from the valence band to the conduction band, by means of a tunneling type process. Thus, using a rather narrow junction (about 100 Å), and doped with a high impurity dose,
Where a polarity opposite to that of a normal diode occurs and therefore there is a region of negative resistance. That is, the electron and the negative action is in action processing the tunnel effect with varying degrees according to the isotopes.
Tunneling has indices of variations and chains according to the agents, energies, phenomena and dimensions of Graceli existing in the processes, and according to their agents and categories of Graceli.
With this we have the potential tunnel state of the most stable elements, and the most unstable and periodic. Which also varies according to [ACG].
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Efeito e estado categorial túnel Graceli, e relações.
Trans-intermecânica e efeitos 9.011 a 9.020.
Efeito túnel Graceli de efeitos de elétrons, íons e cargas sobre potenciais superiores em barreira de Coulomb.
Este tipo de efeito tem variáveis conforme os isótopos e os potenciais de energias, campos, cargas, fenômenos e dimensões de Graceli, e conforme agentes e categorias de Graceli [ACG].
OU SEJA, varia de isótopo para isótopo, de potenciais e tipos de energias, campos, fenômenos, e dimensões de Graceli.
Com efeitos variáveis e cadeias para cada tipo, nível, potencial de isótopos e os [ACG].
Como também sobre resistência elétrica e magnética e condutividades.
Como também um campo elétrico forte que excita diretamente da banda de valência para a banda de condução, por meio de um processo do tipo tunelamento. Desse modo, usando uma junção bastante estreita (cerca de 100 Å), e dopada com alta dose de impureza,
Onde ocorre uma polaridade oposta à de um diodo normal e, portanto, há uma região de resistência negativa. Ou seja, o elétron e a ação negativa se encontra em ação processando o efeito túnel com graus variados conforme os isótopos.
O tunelamento tem índices de variações e cadeias conforme os agentes, energias, fenômenos e dimensões de Graceli existentes nos processos, e conforme os seus agentes e categorias de Graceli.
Com isto se tem o estado túnel potencial dos elementos mais estáveis, e os mais instáveis e periódicos. Que também varia conforme [ACG].
Relações entre estados de ação.
O estado túnel potencial tem variáveis e ações sobre o estado fundamental, estado quântico e estado excitado, e varia conforme isótopos, energias, fenômenos e dimensões de Graceli.
Formando assim, uma relação categorial entre estado túnel, estado excitado, estado quântico e estado de condutividade.
Trans-intermechanics and effects 9,011 to 9,020.
Graceli tunnel effect of effects of electrons, ions and charges on upper potentials in Coulomb barrier.
This type of effect has variables according to the isotopes and potentials of energies, fields, charges, phenomena and dimensions of Graceli, and according to agents and categories of Graceli [ACG].
OR BE, varies from isotope to isotope, of potentials and types of energies, fields, phenomena, and dimensions of Graceli.
With variable effects and chains for each type, level, isotope potential and [ACG].
As well as on electrical and magnetic resistance and conductivities.
As well as a strong electric field that excites directly from the valence band to the conduction band, by means of a tunneling type process. Thus, using a rather narrow junction (about 100 Å), and doped with a high impurity dose,
Where a polarity opposite to that of a normal diode occurs and therefore there is a region of negative resistance. That is, the electron and the negative action is in action processing the tunnel effect with varying degrees according to the isotopes.
Tunneling has indices of variations and chains according to the agents, energies, phenomena and dimensions of Graceli existing in the processes, and according to their agents and categories of Graceli.
With this we have the potential tunnel state of the most stable elements, and the most unstable and periodic. Which also varies according to [ACG].
Relationship between states of action.
The potential tunnel state has variables and actions on the ground state, quantum state and excited state, and varies according to isotopes, energies, phenomena and dimensions of Graceli.
Forming this way, a categorial relationship between the tunnel state, the excited state, the quantum state and the conductivity state.
Efeito e estado categorial túnel Graceli, e relações.
Trans-intermecânica e efeitos 9.011 a 9.020.
Efeito túnel Graceli de efeitos de elétrons, íons e cargas sobre potenciais superiores em barreira de Coulomb.
Este tipo de efeito tem variáveis conforme os isótopos e os potenciais de energias, campos, cargas, fenômenos e dimensões de Graceli, e conforme agentes e categorias de Graceli [ACG].
OU SEJA, varia de isótopo para isótopo, de potenciais e tipos de energias, campos, fenômenos, e dimensões de Graceli.
Com efeitos variáveis e cadeias para cada tipo, nível, potencial de isótopos e os [ACG].
Como também sobre resistência elétrica e magnética e condutividades.
Como também um campo elétrico forte que excita diretamente da banda de valência para a banda de condução, por meio de um processo do tipo tunelamento. Desse modo, usando uma junção bastante estreita (cerca de 100 Å), e dopada com alta dose de impureza,
Onde ocorre uma polaridade oposta à de um diodo normal e, portanto, há uma região de resistência negativa. Ou seja, o elétron e a ação negativa se encontra em ação processando o efeito túnel com graus variados conforme os isótopos.
O tunelamento tem índices de variações e cadeias conforme os agentes, energias, fenômenos e dimensões de Graceli existentes nos processos, e conforme os seus agentes e categorias de Graceli.
Com isto se tem o estado túnel potencial dos elementos mais estáveis, e os mais instáveis e periódicos. Que também varia conforme [ACG].
Relações entre estados de ação.
O estado túnel potencial tem variáveis e ações sobre o estado fundamental, estado quântico e estado excitado, e varia conforme isótopos, energias, fenômenos e dimensões de Graceli.
Formando assim, uma relação categorial entre estado túnel, estado excitado, estado quântico e estado de condutividade.
efeitos Graceli e trans-intermecânica, para; energia de Graceli e transmutações.
segunda-feira, 4 de junho de 2018
Mathematical Graceli paradox.
When you find the square of the next number, where you have the square of the number itself and the sum of the number itself, where you have to add a value of 1.
The question is: why should we add the number 1.
Example:
The square of 2 = 4.
Thus, 1 squared equals 1, plus the sum of two times 1, plus the value of 1 = 4.
how to find the square of the next number.
The square of the previous number + the sum of the numbers by itself + 1 = square of the posterior number.
Example:
0 square of 26 = 676.
25 squared = 625 + 25 + 25 + 1 = 676.
When you find the square of the next number, where you have the square of the number itself and the sum of the number itself, where you have to add a value of 1.
The question is: why should we add the number 1.
Example:
The square of 2 = 4.
Thus, 1 squared equals 1, plus the sum of two times 1, plus the value of 1 = 4.
how to find the square of the next number.
The square of the previous number + the sum of the numbers by itself + 1 = square of the posterior number.
Example:
0 square of 26 = 676.
25 squared = 625 + 25 + 25 + 1 = 676.
Paradoxo Graceli matemático.
Ao encontrar o quadrado do número seguinte, onde se tem o quadrado do próprio número somado com a soma de próprio número, onde se tem que somar com mais o valor 1.
A pergunta é: por que se deve acrescentar o número 1.
Exemplo:
O quadrado de 2 = 4.
Logo, 1 ao quadrado é igual a 1, somado com a soma de duas vezes 1, mais o valor de 1 = 4.
como encontrar o quadrado do número seguinte.
O quadrado do número anterior + a soma dos número por ele mesmo + 1 = quadrado do número posterior.
Exemplo :
0 quadrado de 26 = 676.
25 ao quadrado = 625 + 25 + 25 + 1 = 676.
Atomic quantum model categorial of Graceli.
based on two postulates: First - The energy (W) of each electron in a stationary configuration is given by the expression W = ɷ τ h / 2 + [efciG], where ɷ is the electron (angular) revolution frequency, τ is an integer, and h is the Planck constant;
where [efcG] represents the energies, phenomena, types of isotopes [with this an atom is always different from another, the same for electrons, protons, and other particles] and categories of Graceli.
Second - The passage of the systems between different stationary configurations is followed by the emission of non-homogeneous radiation, but of random and indeterminate fluxes.
based on two postulates: First - The energy (W) of each electron in a stationary configuration is given by the expression W = ɷ τ h / 2 + [efciG], where ɷ is the electron (angular) revolution frequency, τ is an integer, and h is the Planck constant;
where [efcG] represents the energies, phenomena, types of isotopes [with this an atom is always different from another, the same for electrons, protons, and other particles] and categories of Graceli.
Second - The passage of the systems between different stationary configurations is followed by the emission of non-homogeneous radiation, but of random and indeterminate fluxes.
Modelo quântico atômico de Graceli.
baseado em dois postulados: Primeiro – A energia (W) de cada elétron em uma configuração estacionária é dada pela expressão W = ɷ τ h/2 +[efciG], onde ɷ é a frequência de revolução (angular) do elétron, τ é um número inteiro, e h é a constante de Planck;
onde [efcG] representa as energias, fenômenos, tipos de isótopos [com isto um átomo é sempre diferente de outro, o mesmo para elétrons, prótons, e outras partículas] e categorias de Graceli.
Segundo – A passagem dos sistemas entre diferentes configurações estacionárias é seguida pela emissão de radiações não homogêneas, mas sim de fluxos aleatórios e indeterminados.
effects of inversion and undetermined electoral oscillatory fluxes as the increase of electricity and magnetism.
the Li and other chemical elements [eg: hydrogen (H) and He], when the electromagnetic field begins to increase many "complex" magnetic components undergo an "electromagnetic transformation", becoming increasingly weak, and with side effects on thermal energies. Momentum, radioactivity, luminescences, emissions, radiations, tunnels, phenomena, emanations, conductivity, resistances, isotope transformations, entropies, spins, and according to time of action, intensity and scattering, distributions, and others.
However, the inversion does not happen at the same intensity of the electromagnetic decrease. And neither the random flows of phenomena and energies, uantic jumps, and others.
the Li and other chemical elements [eg: hydrogen (H) and He], when the electromagnetic field begins to increase many "complex" magnetic components undergo an "electromagnetic transformation", becoming increasingly weak, and with side effects on thermal energies. Momentum, radioactivity, luminescences, emissions, radiations, tunnels, phenomena, emanations, conductivity, resistances, isotope transformations, entropies, spins, and according to time of action, intensity and scattering, distributions, and others.
However, the inversion does not happen at the same intensity of the electromagnetic decrease. And neither the random flows of phenomena and energies, uantic jumps, and others.
trans-intermechanical Graceli. transcendent categorical and indeterminate.
effects 10,473 to 10,480, for:
effects of inversion and undetermined electoral oscillatory fluxes as the increase of electricity and magnetism.
the Li and other chemical elements [eg: hydrogen (H) and He], when the electromagnetic field begins to increase many "complex" magnetic components undergo an "electromagnetic transformation", becoming increasingly weak, and with side effects on thermal energies. Momentum, radioactivity, luminescences, emissions, radiations, tunnels, phenomena, emanations, conductivity, resistances, isotope transformations, entropies, spins, and according to time of action, intensity and scattering, distributions, and others.
trans-intermecânica Graceli. transcendente categorial e indeterminada.
efeitos 10.473 a 10.480, para:
efeitos de inversão e fluxos oscilatórios eleatórios indeterminados conforme aumento de eletricidade e magnetismo.
o Li e outros elementos químicos [p.e.: hidrogênio (H) e He], quando o campo eletromagnético começa a aumentar muitos componentes magnéticos “complexos” sofrem uma “transformação eletromagnética”, tornando-se cada vez mais fracos, e com efeitos secundários sobre energias térmica. Momentum, radioatividade, luminescências,, emissões, radiações, tunelamentos, fenômenos, emarnhamentos, condutividade, resistências, transformações de isótopos, entropias, spins, e conforme o tempo de ação, a intensidade e espalhamento, disstribuições, e outros.
trans-intermechanical Graceli. transcendent categorical and indeterminate.
effects 10,473 to 10,475, for:
efeitos = 10.477.
Graceli and trans-intermechanic effects, for; energy of Graceli and transmutations.
General Law of the Phenomenon of Magnetic Disturbance of Spectral Lines under the action of thermal variations and pumping fluxes of radioactivity, and electricity, according to which:
the spectral series of a given substance do NOT have the same pattern of components in the presence of a magnetic field; AS WELL, spectral lines of different elements of the same family (eg, alkalis or rare earths) have oscillations and randomness of streams and variations in spectral lines.
AND THAT HAS VARIATIONS AS ENERGIES, PHENOMENA, types of structures and isotopes and their potential transformations and interactions, interactions of ions and charges, and others.
(Decay): decay (rays / particles) alpha (α-decay), positively charged, and decay (rays / particles) beta (β-decay), negatively charged.
With variations for all particles, energies, decays, quantum fluxes, and new phenomena such as tunnels, particulate and wave emissions and energies, entanglements, resistance and conductivities, electrostatic potential, Coulomb barrier, and others.
Where the flow of energy will depend on the potentials, levels, types, quantity, density, intensity, time of action of the energies [Graceli categories], energies, isotopes [types of structures and their potentials of changes], primary and secondary phenomena.
With this we have fluxes on the Planck constant h, that is, the constant or the value of h, is actually sub divided by others under values and flows, which I will call fG, flows of Graceli.
The same thing happens with transmutation that is not just a reaction, but tiny reactions in chains, where several phases are passed in order to have new elements and isotopes with their potential for change.
Energy of Graceli.
As well as Graceli energy of decay and transmutation that are potential within the radioactive ones that oscillate and vary according to their radioactive nature, with contacts with energies, phenomena, and pressures, and others.
Decay and radioactivity will depend on this potential energy of Graceli within structures, not on electricity, magnetism, dynamics, and others.
That's why we have the emissions and luminescence in the radioactive. Without contact with magnetism and electricity.
trans-intermecânica Graceli. transcendente categorial e indeterminada.
efeitos 10.473 a 10.475, para:
efeitos Graceli e trans-intermecânica, para; energia de Graceli e transmutações.
Lei Geral do Fenômeno da Perturbação Magnética das Linhas Espectrais sob a ação de variações térmica e fluxos de bombeamento de radioatividade, e eletricidade, segundo a qual:
as séries espectrais de uma dada substância NÃO apresentam o mesmo padrão (pattern) de componentes na presença de um campo magnético; COMO TAMBÉM, linhas espectrais de diferentes elementos da mesma família (por exemplo, os álcalis ou as terras raras), têm oscilações e aleatoriedade de fluxos e variações nas linhas espectrais.
E QUE TEM VARIAÇÕES CONFORME ENERGIAS, FENôMENOS, tipos de estruturas e isótopos e seus potenciais de transformações e interações, interações de íons e cargas, e outros.
Onde se tem com isto decaimentos e transmutações, e também realojamento de estruturas físicas, e novos fenômenos durante decaimento (“decay”): decaimento (raios/partículas) alfa (α-decay), carregada positivamente, e decaimento (raios/partículas) beta (β-decay), carregada negativamente.
Com variações para todas as partículas, energias, decaimentos, fluxos quântico, e novos fenômenos como tunelamentos, emissões de partículas e ondas e energias, emaranhamentos, resistência e condutividades, potencial eletrostático, barreira de Coulomb, e outros.
Onde o fluxo de energia vai depender dos potenciais, níveis, tipos, quantidade, densidade, intensidade, tempo de ação das energias [categorias de Graceli], energias, isótopos [tipos de estruturas e seus potenciais de mudanças], fenômenos primários e secundários.
Com isto se tem fluxos sobre a constante de Planck h, ou seja, a constante ou o valor de h, na verdade é sub dividido por outros sob valores e fluxos, que chamarei de fG, fluxos de Graceli.
O mesmo que ocorre com a transmutação que não é apenas uma reação, mas reações ínfimas em cadeias, onde varias fases são passadas para que se tenha novos elementos e isótopos, com seus potenciais de mudanças.
Energia de Graceli.
Como também e energia Graceli de decaimento e transmutação que são potenciais dentro dos radioativos que oscilam e variam conforme a sua natureza radioativa, com contatos com energias, fenômenos, e pressões, e ou outros.
O decaimento e a radioatividade vai depender desta energia potencial de Graceli dentro das estruturas, e não da eletricidade, magnetismo, dinâmicas, e outros.
Por isto que se tem as emissões e a luminescências nos radioativos. Sem haver contatos com magnetismo e eletricidade.
effects 10,473 to 10,475, for:
efeitos = 10.477.
Graceli and trans-intermechanic effects, for; energy of Graceli and transmutations.
General Law of the Phenomenon of Magnetic Disturbance of Spectral Lines under the action of thermal variations and pumping fluxes of radioactivity, and electricity, according to which:
the spectral series of a given substance do NOT have the same pattern of components in the presence of a magnetic field; AS WELL, spectral lines of different elements of the same family (eg, alkalis or rare earths) have oscillations and randomness of streams and variations in spectral lines.
AND THAT HAS VARIATIONS AS ENERGIES, PHENOMENA, types of structures and isotopes and their potential transformations and interactions, interactions of ions and charges, and others.
(Decay): decay (rays / particles) alpha (α-decay), positively charged, and decay (rays / particles) beta (β-decay), negatively charged.
With variations for all particles, energies, decays, quantum fluxes, and new phenomena such as tunnels, particulate and wave emissions and energies, entanglements, resistance and conductivities, electrostatic potential, Coulomb barrier, and others.
Where the flow of energy will depend on the potentials, levels, types, quantity, density, intensity, time of action of the energies [Graceli categories], energies, isotopes [types of structures and their potentials of changes], primary and secondary phenomena.
With this we have fluxes on the Planck constant h, that is, the constant or the value of h, is actually sub divided by others under values and flows, which I will call fG, flows of Graceli.
The same thing happens with transmutation that is not just a reaction, but tiny reactions in chains, where several phases are passed in order to have new elements and isotopes with their potential for change.
Energy of Graceli.
As well as Graceli energy of decay and transmutation that are potential within the radioactive ones that oscillate and vary according to their radioactive nature, with contacts with energies, phenomena, and pressures, and others.
Decay and radioactivity will depend on this potential energy of Graceli within structures, not on electricity, magnetism, dynamics, and others.
That's why we have the emissions and luminescence in the radioactive. Without contact with magnetism and electricity.
trans-intermecânica Graceli. transcendente categorial e indeterminada.
efeitos 10.473 a 10.475, para:
efeitos Graceli e trans-intermecânica, para; energia de Graceli e transmutações.
Lei Geral do Fenômeno da Perturbação Magnética das Linhas Espectrais sob a ação de variações térmica e fluxos de bombeamento de radioatividade, e eletricidade, segundo a qual:
as séries espectrais de uma dada substância NÃO apresentam o mesmo padrão (pattern) de componentes na presença de um campo magnético; COMO TAMBÉM, linhas espectrais de diferentes elementos da mesma família (por exemplo, os álcalis ou as terras raras), têm oscilações e aleatoriedade de fluxos e variações nas linhas espectrais.
E QUE TEM VARIAÇÕES CONFORME ENERGIAS, FENôMENOS, tipos de estruturas e isótopos e seus potenciais de transformações e interações, interações de íons e cargas, e outros.
Onde se tem com isto decaimentos e transmutações, e também realojamento de estruturas físicas, e novos fenômenos durante decaimento (“decay”): decaimento (raios/partículas) alfa (α-decay), carregada positivamente, e decaimento (raios/partículas) beta (β-decay), carregada negativamente.
Com variações para todas as partículas, energias, decaimentos, fluxos quântico, e novos fenômenos como tunelamentos, emissões de partículas e ondas e energias, emaranhamentos, resistência e condutividades, potencial eletrostático, barreira de Coulomb, e outros.
Onde o fluxo de energia vai depender dos potenciais, níveis, tipos, quantidade, densidade, intensidade, tempo de ação das energias [categorias de Graceli], energias, isótopos [tipos de estruturas e seus potenciais de mudanças], fenômenos primários e secundários.
Com isto se tem fluxos sobre a constante de Planck h, ou seja, a constante ou o valor de h, na verdade é sub dividido por outros sob valores e fluxos, que chamarei de fG, fluxos de Graceli.
O mesmo que ocorre com a transmutação que não é apenas uma reação, mas reações ínfimas em cadeias, onde varias fases são passadas para que se tenha novos elementos e isótopos, com seus potenciais de mudanças.
Energia de Graceli.
Como também e energia Graceli de decaimento e transmutação que são potenciais dentro dos radioativos que oscilam e variam conforme a sua natureza radioativa, com contatos com energias, fenômenos, e pressões, e ou outros.
O decaimento e a radioatividade vai depender desta energia potencial de Graceli dentro das estruturas, e não da eletricidade, magnetismo, dinâmicas, e outros.
Por isto que se tem as emissões e a luminescências nos radioativos. Sem haver contatos com magnetismo e eletricidade.
Phenomenological mechanics category Graceli.
segunda-feira, 18 de junho de 2018
Phenomenological mechanics category Graceli.
Mass, energy, categorical charges, phenomenal category space, momenum = energy = agents and categories of Graceli. time = movement = energy and which varies according to categories of Graceli, each phenomenon has its own phenomenal categorical temporality.
With this the phenomenological mechanics of Graceli are formed.
Mass is equal to energy and depends on types and levels of charge interactions;
Space is the space of intensity, density, oscillations and diameter of phenomena, and which vary according to categories of Graceli.
The same for categorical phenomenal mass.
Inertia, is also in accordance with the phenomenal mass, momentum and space category of Graceli.
An electron has a different inertia and momentum from a proton and that of a positron, and vice versa.
With this we have a system of relations and generalizations between phenomena, structures, energies, dynamics and momentum. Etc.
Mass, energy, categorical charges, phenomenal category space, momenum = energy = agents and categories of Graceli. time = movement = energy and which varies according to categories of Graceli, each phenomenon has its own phenomenal categorical temporality.
With this the phenomenological mechanics of Graceli are formed.
Mass is equal to energy and depends on types and levels of charge interactions;
Space is the space of intensity, density, oscillations and diameter of phenomena, and which vary according to categories of Graceli.
The same for categorical phenomenal mass.
Inertia, is also in accordance with the phenomenal mass, momentum and space category of Graceli.
An electron has a different inertia and momentum from a proton and that of a positron, and vice versa.
With this we have a system of relations and generalizations between phenomena, structures, energies, dynamics and momentum. Etc.
Trans-intermecânica Graceli transcendente e indeterminada.
Efeitos 10.606 a 10.610.
Mecânica fenomênica categorial Graceli.
Massa, energia, cargas categoriais, espaço fenomênica categorial, momenum = energia = agentes e categorias de Graceli. tempo = movimento = energia e que varia conforme categorias de Graceli, cada fenômeno tem a sua própria temporalidade fenomênica categorial.
Com isto se forma a mecânica fenomênica categorial Graceli.
A massa é igual a energia e que depende de tipos e níveis de interações de cargas;
O espaço é o espaço da intensidade, densidade, oscilações e diâmetro de fenômenos, e que variam conforme categorias de Graceli.
O mesmo para massa fenomênica categorial.
Inércia, também se tem conforme a massa, momentum e espaço fenomênicos categoriais de Graceli.
Um elétron tem uma inércia e momentum diferentes de um próton e este de um pósitron, e vice-versa.
Com isto se tem um sistema de relações e generalizações entre fenômenos, estruturas, energias, dinâmicas e momentum. Etc.
teoria Graceli do potencial elétrico categorial de Graceli.
De posse de seus conhecimentos adquiridos ao estudar a elasticidade dos “ares factícios”, Cavendish começou a estudar o “ar (fluído) elétrico”, ocasião em que criou o termo “compressão” para designar o estado de tensão do “fluido elétrico”. Nesse seu estudo matemático, ele chegou a afirmar que o “fluido elétrico” dentro de um corpo parece um ar comprimido em um recipiente. Com essa idéia, ele chegou a determinar a intensidade e a quantidade desse “fluido”, assim como encontrou a relação entre essa intensidade e o seu “grau de eletrificação” (este, foi mais tarde conceituado como potencial elétrico V). Com tal estudo ele antecipou as descobertas realizadas pelo físico alemão Georg Simon Ohm, sobre a intensidade da corrente elétrica I e sua relação com V, hoje conhecida como Lei de Ohm: V = RI, onde R é a resistência elétrica. É oportuno salientar que Ohm foi quem primeiro formulou matematicamente as Leis do Circuito Elétrico (circuito “galvânico”), e que foram apresentadas em seu livro Die Galvanische Kette Mathematisch Bearbeitet (“O Circuito Galvânico Matematicamente Analisado”),
sendo que no sistema categorial de Graceli o potencial elétrico, assim, como a intensidade da corrente elétrica e a resistência elétrica variam conforme temperatura T e agentes e categorias de Graceli [asG].
V = RI / T [acG].
V = RI / T [acG][eeeeeffdp[f][mcCdt]+mf][itd][cG].
De posse de seus conhecimentos adquiridos ao estudar a elasticidade dos “ares factícios”, Cavendish começou a estudar o “ar (fluído) elétrico”, ocasião em que criou o termo “compressão” para designar o estado de tensão do “fluido elétrico”. Nesse seu estudo matemático, ele chegou a afirmar que o “fluido elétrico” dentro de um corpo parece um ar comprimido em um recipiente. Com essa idéia, ele chegou a determinar a intensidade e a quantidade desse “fluido”, assim como encontrou a relação entre essa intensidade e o seu “grau de eletrificação” (este, foi mais tarde conceituado como potencial elétrico V). Com tal estudo ele antecipou as descobertas realizadas pelo físico alemão Georg Simon Ohm, sobre a intensidade da corrente elétrica I e sua relação com V, hoje conhecida como Lei de Ohm: V = RI, onde R é a resistência elétrica. É oportuno salientar que Ohm foi quem primeiro formulou matematicamente as Leis do Circuito Elétrico (circuito “galvânico”), e que foram apresentadas em seu livro Die Galvanische Kette Mathematisch Bearbeitet (“O Circuito Galvânico Matematicamente Analisado”),
sendo que no sistema categorial de Graceli o potencial elétrico, assim, como a intensidade da corrente elétrica e a resistência elétrica variam conforme temperatura T e agentes e categorias de Graceli [asG].
V = RI / T [acG].
V = RI / T [acG][eeeeeffdp[f][mcCdt]+mf][itd][cG].
Square root law for charges and orbits of planets, for more than two charges and their relation to the categories of Graceli.
The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to the product of its quantities of electric charges, inversely proportional to the square of the distance that separates its centers, and lies in the same direction of the line that joins its centers. [Coulomb charge theory],
The force of attraction or repulsion between two electric charges is directly proportional to the product of its quantities of electric charges, and proportional to the square root of the distance that separates its centers, and lies in the same direction as the line connecting its centers. Being that it has a progressive increase as the number of charges increases, however, not in the same relation "numbers of charges and force of attraction" [Graceli].
And that, varies in intensity according to types of structures and isotopes, types and levels of potentials of ion interactions, variation with electron charge, energies, Graceli phenomena and Graceli categories. [Graceli].
Trans-intermecânica Graceli transcendente e indeterminada.
Efeitos 10.604 a 10.605.
Lei da raiz quadrada para cargas e órbitas de planetas, para mais de duas cargas e sua relação com as categorias de Graceli.
A força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto de suas quantidades de cargas elétricas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros, e se situa na mesma direção da reta que une seus centros. [teoria da carga de Coulomb],
A força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto de suas quantidades de cargas elétricas, e proporcional à raiz quadrada da distância que separa seus centros, e se situa na mesma direção da reta que une seus centros. Sendo que tem um aumento progressivo conforme aumenta o número de cargas, porem, não na mesma relação ¨números de cargas e força de atração¨.[Graceli].
E que, varia em intensidade conforme tipos de estruturas e isótopos, tipos e níveis de potenciais de interações de íons, variação com a carga do elétron, energias, fenômenos de Graceli e categorias de Graceli. [Graceli].
domingo, 17 de junho de 2018
Effects 10,602 to 10,603.
The Graceli theory of transcendentality.
What you have in nature are transcendentalities, as seen in the transformations of energies, in the interactions of energies, structures, phenomena and charges. And others.
Where transformations occur according to the potential states of energies, structures, and phenomena and according to categories of Graceli.
Unlike relativity where it uses absolute index of measurement, as the velocity of light [c] transcendentality is indeterminate and relative phenomenal categorial.
The Graceli theory of transcendentality.
What you have in nature are transcendentalities, as seen in the transformations of energies, in the interactions of energies, structures, phenomena and charges. And others.
Where transformations occur according to the potential states of energies, structures, and phenomena and according to categories of Graceli.
Unlike relativity where it uses absolute index of measurement, as the velocity of light [c] transcendentality is indeterminate and relative phenomenal categorial.
Trans-intermecânica Graceli transcendente e indeterminada.
Efeitos 10.602 a 10.603.
Teoria Graceli da transcendentalidade.
O que se tem na natureza são transcendentalidades, como se vê nas transformações de energias, nas interações de energias, estruturas, fenômenos e cargas. E outros.
Onde ocorrem transformações conforme os estados potenciais das energias, estruturas, e fenômenos e conforme categorias de Graceli.
Diferente da relatividade onde usa índice absoluto de medida, como a velocidade da luz [c] a transcendentalidade é indeterminada e relativa fenomênica categorial.
Trans-intermechanical Graceli transcendent and indeterminate.
Effects 10,601 to 10,602.
Theory Graceli of the potential state of structures, energies and phenomena.
Every transformation, as temperature and energy increase, tends to temporarily instability on the positioning states of molecules and atoms, but then tends to return to the previous positioning, this can be seen in the water molecule. And it fits all molecules. Where each molecule has its own acceleration of advancement [entropy] and return [Graceli categorical disentry]
This gives two conditions for thermodynamics and entropy. One during accelerated processes, and another during and where entropy occurs, and another when accelerated processes and transformations end, when Graceli's disentropies occur.
And each molecule and atom has its entropy and its Graceli disentropy, as well as proper positioning for each type of structure, and variation as the energy increases.
That is, entropy is categorial relative to the types, levels and potentials of structures, and,
With this entropy does not come back in time, but it has a reversibility, not temporal, but structural and positional.
Where according to each type and energy level have different actions on different elements, that is, the entropy is relative categorial indeterminate.
With this the transport is not outside the structures, but inside.
With this we have configurations of processes according to types of elements and molecules, temperature, potential transformations according to intensity and types of energies, internal phenomena, and others. And according to the categories of Graceli.
Theory of potential states of Graceli.
Thus each structure has its potential state of transformation as well as changes in types and levels of energies [mercury has a greater dilation than water and iron, and each advancement has different returns].
Thus, there is no conservation, because for each type of energy, structure and phenomenon there are differentiated processes and differentiated entropies.
Thus, any transformation will occur according to the characteristics of the structures [Graceli's categorical entropy], and will return to its starting point with time of action of the processes, but will not occur at the same intensity as the accelerated processes [Graceli's disentry].
S = k
W ,[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Postado p
cálculo algébrico irracional Graceli.
segunda-feira, 18 de junho de 2018
Phenomenological mechanics category Graceli.
Mass is related to energy, phenomena, types of structures and states, densities, and others, and according to categories of Graceli.
Energy, depends on the various types that exist and is also related to phenomena, types of structures and states, densities, and others, and according to categories of Graceli.
Space is not the dimensional space of latitude, longitude and height only, but also of phenomena, energies, densities, and phenomena, types of structures and states, densities, and others, and according to categories of Graceli. that is, space is the phenomenal space within phenomena, energies and structures. And that varies from one to the other.
Time is phenomenal time, since time as a thing in itself does not exist, so it can not vary, but every phenomenon has a processing speed in itself, and this is the phenomenal time, each phenomenon has its own temporality.
Inertia is the inertia of physical processes involving energies, types of structures and phenomena.
That is, it is related to the phenomenal mass, as quoted above.
Mass, energy, categorical charges, phenomenal category space, momenum = energy = agents and categories of Graceli. time = movement = energy and which varies according to categories of Graceli, each phenomenon has its own phenomenal categorical temporality.
With this the phenomenological mechanics of Graceli are formed.
Mass is equal to energy and depends on types and levels of charge interactions;
Space is the space of intensity, density, oscillations and diameter of phenomena, and which vary according to categories of Graceli.
The same for categorical phenomenal mass.
Inertia, is also in accordance with the phenomenal mass, momentum and space category of Graceli.
An electron has a different inertia and momentum from a proton and that of a positron, and vice versa.
With this we have a system of relations and generalizations between phenomena, structures, energies, dynamics and momentum. Etc.
Mecânica fenomênica categorial Graceli.
Massa está relacionado com energia, fenômenos, tipos de estruturas e estados, densidades, e outros, e conforme categorias de Graceli.
A energia, depende dos vários tipos que existem e também está relacionada com fenômenos, tipos de estruturas e estados, densidades, e outros, e conforme categorias de Graceli.
O espaço não é o espaço dimensional de latitude, longitude e altura apenas, mas também de fenômenos, de energias, de densidades, e fenômenos, tipos de estruturas e estados, densidades, e outros, e conforme categorias de Graceli. ou seja, o espaço é o espaço fenomênico dentro dos fenômenos, energias e estrututas. E que varia de uns em relação aos outros.
O tempo é o tempo fenomênico, pois o tempo como coisa em si não existe, logo não pode variar, porem todo fenômeno tem em si uma velocidade de processamento, e este é o tempo fenomênico, cada fenômeno tem a sua própria temporalidade.
A inércia é a inércia dos processos físicos envolvendo energias, tipos de estruturas e fenômenos.
Ou seja, está relacionado com a massa fenomênica, como citado acima.
Massa, energia, cargas categoriais, espaço fenomênica categorial, momenum = energia = agentes e categorias de Graceli. tempo = movimento = energia e que varia conforme categorias de Graceli, cada fenômeno tem a sua própria temporalidade fenomênica categorial.
Com isto se forma a mecânica fenomênica categorial Graceli.
A massa é igual a energia e que depende de tipos e níveis de interações de cargas;
O espaço é o espaço da intensidade, densidade, oscilações e diâmetro de fenômenos, e que variam conforme categorias de Graceli.
O mesmo para massa fenomênica categorial.
Inércia, também se tem conforme a massa, momentum e espaço fenomênicos categoriais de Graceli.
Um elétron tem uma inércia e momentum diferentes de um próton e este de um pósitron, e vice-versa.
Com isto se tem um sistema de relações e generalizações entre fenômenos, estruturas, energias, dinâmicas e momentum. Etc.
geometria algébrica de Graceli.
cálculo algébrico irracional de Graceli.
px![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
/ px = g.
+py / py
= g
p = progressão.
+ log w / [log w +
] = g
log = logaritmo
log k / [log
= g
s / log k
/ [
s / log p] = g
p = porgressão.
s z -
/ [p s z] = g
p = progressão.
p sz + x /
log x sz / [
p] = g
log
.
logw = g
px![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
/ px = g.
log x p log kp
+py / py
= g
p = progressão.
ph px![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
/ px = g.
![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
+py / py
= g
p = progressão.
![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
+ log w / [log w +
] = g
log = logaritmo
![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
log k
/ [log
= g
p p
s / log k
/ [
s / log p] = g
p = porgressão.
![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
s z -
/ [p s z] = g
p = progressão.
![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
p sz + x / π
log x sz / [
p] = g
log
.
logwf π = g
+ log w
/ π [log w +
] = g
log = logaritmo
log kπ +
/ [log
π= g
s / log k
π / [
s /π log p] = g
p = porgressão.
![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
s zπ -
/ [p s z] = g
p = progressão.
p![{\sqrt[ {n}]{x}}\,](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d7be8627e12afe7ab3dc3f7f4229f24141864e8)
p sz + x /
log x szπ / [
p] = g
* p
log
/.
logw = g
cálculo algébrico irracional de Graceli.
px
p = progressão.
log = logaritmo
s / log k
p = porgressão.
p = progressão.
p sz + x /
log
px
log x p log kp
p = progressão.
ph px
p = progressão.
log = logaritmo
p p
s / log k
p = porgressão.
p = progressão.
p sz + x / π
log
log = logaritmo
s / log k
p = porgressão.
p = progressão.
p
p sz + x /
log
mecânica quântica supercondutora [proposto por Graceli.
quarta-feira, 20 de junho de 2018
relational effect Graceli - 10.621.
effect of superconductivity ratio 1 and 2 and superfluidity [quantum] with material types, temperature, magnetism, random fluxes and quantum leaps, entropy, tunnels, entanglements, uncertainties of Graceli.
there is a close relationship of values between material types, temperature, random flows, and others. and Tc for potential types and levels of superconductivity and superfluidity materials.
that is, in superconductivity and superfluidity the levels of potential conductors of materials are the determinants, where Tc as well as Mc, and Ec, [critical temperatures, magnetism, and electricity are part of the set of elements [agents] that will have fundamental action on superconductivity 1 and 2 and superfluidity. and according to types of materials [ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic].
efeito relacional Graceli - 10.621.
efeito de relação de supercondutividade 1 e 2 e superfluidez com tipos de materiais, temperatura, magnetismo, fluxos aleatórios e saltos quântico, entropia, tunelamentos, emaranhamentos, incertezas de Graceli.
há uma relação de proximidade de valores entre tipos de materiais, temperatura, fluxos aleatórios, e outros. e conforme a Tc para tipos e níveis potenciais de materiais para supercondutividades e superfluidez.
ou seja, nas supercondutividades e superfluidez os níveis de potenciais condutores dos materiais são os determinantes, onde a Tc como também o Mc, e a Ec, [temperaturas, magnetismo, eletricidade críticas fazem parte do conjunto de elementos [agentes] que terão ação fundamental sobre as supercondutividades 1 e 2 e a superfluidez. e conforme tipos de materiais [ferromagnético, diamagnéticos, paramagnéticos].
effect of superconductivity ratio 1 and 2 and superfluidity [quantum] with material types, temperature, magnetism, random fluxes and quantum leaps, entropy, tunnels, entanglements, uncertainties of Graceli.
there is a close relationship of values between material types, temperature, random flows, and others. and Tc for potential types and levels of superconductivity and superfluidity materials.
that is, in superconductivity and superfluidity the levels of potential conductors of materials are the determinants, where Tc as well as Mc, and Ec, [critical temperatures, magnetism, and electricity are part of the set of elements [agents] that will have fundamental action on superconductivity 1 and 2 and superfluidity. and according to types of materials [ferromagnetic, diamagnetic, paramagnetic].
efeito relacional Graceli - 10.621.
efeito de relação de supercondutividade 1 e 2 e superfluidez com tipos de materiais, temperatura, magnetismo, fluxos aleatórios e saltos quântico, entropia, tunelamentos, emaranhamentos, incertezas de Graceli.
há uma relação de proximidade de valores entre tipos de materiais, temperatura, fluxos aleatórios, e outros. e conforme a Tc para tipos e níveis potenciais de materiais para supercondutividades e superfluidez.
ou seja, nas supercondutividades e superfluidez os níveis de potenciais condutores dos materiais são os determinantes, onde a Tc como também o Mc, e a Ec, [temperaturas, magnetismo, eletricidade críticas fazem parte do conjunto de elementos [agentes] que terão ação fundamental sobre as supercondutividades 1 e 2 e a superfluidez. e conforme tipos de materiais [ferromagnético, diamagnéticos, paramagnéticos].
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