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 / .= / [DR] = = .= + G+ * * = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
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Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |
Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |
Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |
Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |
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 .=
- [ 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.
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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
- é o fluxo de calor ,
- é a emissividade (unidade para um corpo negro ),
- é a constante de Stefan–Boltzmann ,
- é o fator de visão entre duas superfícies a e b, [ 16 ] e
- esão as temperaturas absolutas (em kelvins ou graus Rankine ) para os dois objetos.
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 ]
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