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(xt)  [x  t ]..



q [tG*] ==G ψ = E ψ = IGFF   E [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.


PERMEABILIDADE MAGNÉTICA .
INTERAÇÃO SPINS ÓRBITA.
MOMENTUM MAGNÉTICO.
DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS.
NÍVEIS E SUBNIVEIS DE ENEREGIA.
BANDAS DE ENERGIAS.

IGFF = FF / T . PM. ISO . MM. DEEQ. NE. BE. [1]




IGFF = FF / T . PM. ISO . MM. DEEQ. NE. BE./G ψ = E ψ =  E [tG+].... ..  [2]


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 tensão elétrica de Planck

 é a corrente elétrica de Planck

 é a velocidade da luz no vácuo

 é a permissividade do 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]

constante de permissividade do vácuo  pode ser representada pelas fórmulas:

 /
G ψ = E ψ = IGFF   E [tG+].... .. 

Sendo  a constante eletrostática no vácuo: 

Utilizando 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,  a capacitância e  a área das placas.

Pode-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.



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 energia de Planck

 é a carga de Planck

 é a velocidade da luz no vácuo

 é a constante gravitacional.



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

 é a constante de Dirac

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.



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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