MECÂNCIA GENERALIZADA GRACELI DE INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.
LEI -
TODA INTERAÇÃO LEVA A TRANSFORMAÇÕES, E VICE-VERSA.
INTERAÇÕES COMO E EM:
NAS INTERAÇÕES DAS FORÇAS FUNDAMENTIAS.
INTERAÇÕES DE SPIN - ÓRBITA.
ESTRUTURA - TEMPERATURA.
DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA - NÍVEIS DE ENERGIA - BANDAS.
ELÉTRONS - FÓNOS.
ELÉTRONS - ELÉTRONS.
ESTADO QUÂNTICO - NÚMERO QUÃNTICO.
ENTROPIA -TEMPERATURA - MOVIMENTO BROWNIANO - CAMINHOS DE PARTÍCIULAS.
CATEGORIA - DIMENSÕES - FENÔMENOS [NO SISTEMA SDCTIE GRACELI].
ENTROPIA - ENTALPIA. ETC.
VEJAMOS AS INTERAÇÕES DE CAMPOS.
E EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE MECÂNICA GENERALIZADO GRACELI.
eletromagnetismo quântico químico relativístico Graceli.
MECÂNICA DO SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI.
ONDE A MAIORIA DOS FENÔMENOS FÍSICOS [EM TODAS AS ÁREAS] VARIAM CONFORME O SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI.
SENDO ELE;
EQUAÇÃO GERAL DE GRACELI.[quantização de Graceli].
G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... .. =
G ψ = E ψ = IGFF E [tG+]ψ ω /c] = [/ ] / / = ħω [Ϡ ] [ξ ] [,ς] [ q G*]ψ μ / h/c ψ(x, t) x [ t ]..
[ G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
q [tG*] ==SISTEMA GRACELI DE:
TENSOR [tG+] GRACELI = IGFF + SDCTIE GRACELI, DENSIDADE DE CARGA E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA, NÍVEIS DE ENERGIA, NÚMERO E ESTADO QUÂNTICO. + POTENCIAL DE SALTO QUÂNTICO RELATIVO AOS ELEMENTOS QUÍMICO COM O SEU RESPECTIVO E ESPECÍFICO NÍVEL DE ENERGIA., POTENCIAL DE ENERGIA, POTENCIAL QUÍMICO, SISTEMA GRACELI DO INFINITO DIMENSIONAL.
ONDE A CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA TAMBÉM PASSA A SER DIMENSÕES FÍSICO-QUÍMICA DE GRACELI.
[
q [tG*] = energia quântica Graceli.Força fundamental - INTERAÇÕES GRACELI IG =
IGFF = INTERAÇÕES GRACELI - Força fundamental.
T = TEMPERATURA.
IGFF = FF / T . PM. ISO . MM. DEEQ. NE. BE. [1]
A resistência elétrica de Planck ou impedância de Planck é a unidade de resistência elétrica, notada por ZP, no sistema de unidades naturais conhecido como unidades de Planck.
- 29.9792458 Ω / G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
onde
é a corrente elétrica de Planck
é a velocidade da luz no vácuo
é a resistência elétrica do vácuo
Constante de permissividade do vácuo, há muito tempo chamada de constante de permissividade do éter, é uma constante que permite medir a permissividade elétrica da substância que, segundo Maxwell, permeava todo o universo, chamada de éter. Segundo Maxwell, o éter era uma substância sólida elástica, na qual havia um mar de minúsculos vórtices líquidos. Na quarta de suas famosas equações aparecia a constante dielétrica, que é inversamente proporcional à permissividade, que media a elasticidade deste sólido.[1]
A constante de permissividade do vácuo
pode ser representada pelas fórmulas:- / G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
Sendo constante eletrostática no vácuo:
aUtilizando a Lei de Coulomb:
- / G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
Sendo
e as intensidades das cargas, o módulo da força de interação entre elas e a distância que as separa.A constante tem como valor , conforme a recomendação do CODATA - 2006.[2][3]
Essa constante também pode ser expressada usando a velocidade da luz no vácuo e a constante de permeabilidade do vácuo:
./ G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
As equações de Maxwell fazem aparecer a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas.
. / G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
Utilizando-se um capacitor de placas planas e paralelas pode-se obter essa constante experimentalmente através de medidas de forças de atração entre as duas placas, em função da tensão entre elas e em função da tensão nelas aplicada ou por meio da fórmula:
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
sendo d a distância entre as placas, capacitância e a área das placas.
aPode-se obter a constante de permissividade através da Lei de Gauss. Esta lei define que o fluxo total que entra ou sai de uma região esférica do espaço mede diretamente a carga total que está dentro dessa mesma região.
Sabe-se que:
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
sendo o campo elétrico que passa por uma determinada área, a área considerada e o ângulo de inclinação das linhas de campo em relação a .
E que
- , /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
- onde E é o campo elétrico para uma carga pontual q.
Substituindo-se, temos:
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
Considerando-se a área superficial da esfera
temos:- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
Substituindo-se (1) na equação temos que:
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
Que é o equivalente da lei de Gauss.
Portanto, a constante de Permissividade Elétrica do Vácuo é uma conseqüência de:
- ,/G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
- em que c é a velocidade da luz no vácuo e μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo cujo valor é .
Essa equação se deve ao fato de a luz ser uma onda eletromagnética.
A tensão elétrica de Planck é a unidade de tensão elétrica, notada por VP, no sistema de unidades naturais conhecido como unidades de Planck.
- 1.04295 × 1027 V /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
onde
é a carga de Planck
é a velocidade da luz no vácuo
A corrente de Planck current é a unidade de corrente elétrica, notada por Ip, no sistema de unidades naturais conhecido como unidades de Planck.
- ≈ /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
- 3.479 × 1025 A
onde:
/G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... .. é a carga de Planck
/G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... .. é o tempo de Planck
= é a permissividade no vácuo
G é a constante gravitacional
c é a velocidade da luz no vácuo.
A corrente de Planck é aquela corrente a qual, em um condutor, transporta uma carga de Planck em um tempo de Planck.
Alternativamente, a corrente de Planck é aquela corrente a qual, se mantida em dois condutores retos paralelos de comprimento infinito e seção transversal desprezível, e colocados afastados um comprimento de Planck no vácuo, produzirão entre si uma força igual a força de Planck por comprimento de Planck.
A ressonância elétrica ocorre em circuitos que contém tanto capacitores quanto bobinas quando a reatância capacitiva (Xc) e a reatância indutiva (Xl) sejam iguais. Neste caso a corrente não está nem atrasada nem adiantada em relação à tensão, o que ocorre em circuitos com capacitores e indutores em "desequilíbrio".[1]
Fórmula
Temos a seguinte fórmula de freqüência de ressonância:
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
- /G ψ = E ψ = IGFF E [tG+].... ..
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