MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.


DE  ANCELMO LUIZ GRACELI  [BRASILEIRO].



FÍSICA GRACELI DIMENSIONAL. [dimensionismo indeterminado Graceli].




  MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.




equação Graceli dimensional relativista  tensorial quântica de campos 

G* =  =

[  /  IFF ]   * =   /  G   /     .  /

 G  = [DR] =            .+  

+  * =  = [          ] ω   / T] / c [    [x,t] ]  =  


//////

[  /  IFF ]  = INTERAÇÕES DE FORÇAS FUNDAMENTAIS. =

TeoriaInteraçãomediadorMagnitude relativaComportamentoFaixa
CromodinâmicaForça nuclear forteGlúon10411/r71,4 × 10-15 m
EletrodinâmicaForça eletromagnéticaFóton10391/r2infinito
FlavordinâmicaForça nuclear fracaBósons W e Z10291/r5 até 1/r710-18 m
GeometrodinâmicaForça gravitacionalgráviton101/r2infinito

G* =  OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.

DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES DE CAMPOS E ENERGIAS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI,  E OUTROS.

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS FÍSICOS, TIPOS E CARACTERITÍCAS, E POTENCIAIS FÍSICOS DAS ESTRUTURAS, DOS ELEMENTOS QUÍMICOS, ENERGIAS E NÍVEIS DE ENERGIAS, POTENCIAIS DE INTERAÇÕES , CONDUÇÕES, EMISSÕES, DESINTEGRAÇÕES, ABSORÇÕES, E OUTROS.

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS DE FASES E INTERMEDIÁRIOS DE TEMPERATURA, ELETROMAGNETISMO,  ENTROPIA, VIBRAÇÕES. E OUTROS.

LEVANDO E UM  SISTEMA DE FASES ÍNFIMAS, TEMOS UM SISTEMA DIMENSIONAL INDETERMINADO.

   *=  = [          ] ω           .

 MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE INTERAÇÕES DE CAMPOS. EM ;


MECÂNICA GRACELI REPRESENTADA POR TRANSFORMADA.



dd = dd [G] = DERIVADA DE DIMENSÕES DE GRACELI.

CONFORME  A TEORIA DE GRACELI DO AFASTAMENTO DOS PLANETAS E SATÉLITES, A TERRA DO AMANHÂ SERÁ O MARTE DE  HOJE, E QUE  FOI O VÊNUS DE HOJE, O MESMO SERVE PARA MARTE DE ONTEM. ISTO EXPLICA PORQUE SE TEM MARCAS DE RIOS EM MARTE.


ψ     [   ]    .


*  .

ψ   .


                                           - [  G*   /.    ] [  [

G { f [dd]}  ´[d] G*         / .  f [d]   G*                             dd [G]


O ESTADO QUÂNTICO DE GRACELI


                                           - [  G*   /.    ] [  []


G* = DIMENSÕES DE GRACELI TAMBÉM ESTÁ RELACIONADO COM INTERAÇÕES DE ENERGIAS, QUÂNTICAS, RELATIVÍSTICAS, , E INTERAÇÕES DE CAMPOS.


o tensor energia-momento  é aquele de um campo eletromagnético,


  = temperatura.




ψ     [ / ]   / [

] / [    ]     .


ψ        / [


] ]    .




   / [

] ]  .



 ψ   / [

] /    .



ψ  /     / [ ]  [


] .   . 



ψ         [

]   .



 ψ        [

]]   .


ψ       / [ 


] ]    .






ψ   / [

] /     .


*  

 / ] ]] .








    [


]] .


ψ 


]/ ]  .










  / [


]  .




ψ      [ 


] ] / ]    .






ψ     [

] /      





ψ  [

 
]










ψ     [

] /  ψ     .



     

 ] / ψ   .






Transferência de calor radiativa é a transferência de energia via radiação térmica , ou seja, ondas eletromagnéticas . [ 1 ] Ela ocorre através do vácuo ou qualquer meio transparente sólido , fluido ou gás ). [ 15 ] A radiação térmica é emitida por todos os objetos em temperaturas acima do zero absoluto , devido a movimentos aleatórios de átomos e moléculas na matéria. Como esses átomos e moléculas são compostos de partículas carregadas ( prótons e elétrons ), seu movimento resulta na emissão de radiação eletromagnética que transporta energia. A radiação normalmente só é importante em aplicações de engenharia para objetos muito quentes ou para objetos com uma grande diferença de temperatura.

Quando os objetos e as distâncias que os separam são grandes em tamanho e comparados ao comprimento de onda da radiação térmica, a taxa de transferência de energia radiante é melhor descrita pela equação de Stefan-Boltzmann . Para um objeto no vácuo, a equação é:

Para transferência radiativa entre dois objetos, a equação é a seguinte:onde

O limite do corpo negro estabelecido pela equação de Stefan-Boltzmann pode ser excedido quando os objetos que trocam radiação térmica ou as distâncias que os separam são comparáveis em escala ou menores que o comprimento de onda térmico dominante . O estudo desses casos é chamado de transferência de calor radiativa de campo próximo .

A radiação do sol, ou radiação solar, pode ser colhida para aquecimento e energia. [ 17 ] Ao contrário das formas condutivas e convectivas de transferência de calor, a radiação térmica – que chega dentro de um ângulo estreito, ou seja, vinda de uma fonte muito menor do que sua distância – pode ser concentrada em um pequeno ponto usando espelhos refletores, que são explorados na concentração da geração de energia solar ou na queima de vidro . [ 18 ] Por exemplo, a luz solar refletida pelos espelhos aquece a torre de energia solar PS10 e durante o dia pode aquecer água a 285 °C (545 °F). [ 19 ]

A temperatura alcançável no alvo é limitada pela temperatura da fonte quente de radiação. (A lei T 4 permite que o fluxo reverso de radiação de volta à fonte aumente.) O sol quente (em sua superfície) de cerca de 4000 K permite atingir aproximadamente 3000 K (ou 3000 °C, que é cerca de 3273 K) em uma pequena sonda no ponto focal de um grande espelho côncavo e concentrador do Forno Solar Mont-Louis na França. [ 20 ]

Transição de fase

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