TEORIAS E FILOSOFIAS DE GRACELI 70

 


sexta-feira, 6 de outubro de 2017

Geometric algebra Graceli for curves in relation to the angles and sides of triangles.
Skeletal System Graceli.

Mathematical system involving topology, algebra, geometry, calculation, and number theory, set theory, matrix.

Graceli geometry of curvatures in a relation between hypotenuse and hicks.


   Geometry n-dimensional Graceli of the squares of the legs and hypotenus for curved areas.



in a system where the triangles are curved, and the extensions of the sides that continue forming the square or cube can both be straight, or curved, and that the outer area may either be concave or convex at the ends for both the hypotenuse and the hypotenuse.


imagine a larger side of a triangle [the hypotenuse], and the sides that make up the sides may either be straight, or curved, concave or convex, and that the extreme sides at the boundary forming concave or convex closed bases [such as a water box with the cap for concavity or convexity in relation to the carton.




and that the same is formed with the sides of the legs.

or even that there are expansion flows for each side of the three water boxes

thus forming another perspective for another type of n-dimensional curve geometry involving hips and hypotenuse.


the water box being formed on four sides, with four ends, and heights, where the curves are to the sides, bottom and lid.

this for both hicks and hypotenuse.


where variables are formed according to the degrees of each side.

and can be both concave and convex.

with isot is formed a system for areas, and the relationship between hicks and hypotenuse.

In a system of curved forms, one has to say that the height [in the cube] of the hypotenuse is never equal to the mean of the height [in the cube] of the legs, but always approximate.

And that has a variability as the values ​​of the sides and hypotenuse are growing.

And the sum of the degrees of curvature of the heights of the legs is always twice the degree of the hypotenuse.

However, it can be approximated, but always different.

Where functions can be done with irrational results for each situation.

And since the curves may have dilatation flows, these variables must be taken into account.

Where a relationship must also be formed between the degrees of the angles between hips and hips [a, b] with the hypotenuse.

And that a calculation system is formed when a system for infinitesimals is structured between the degrees of angles, and the variations of the expansion flows.


Another point is that a topological relationship is formed between levels of variations between flows and degrees of angles.

Forming near and distant sets of a pre-determined reality between two boundaries for greater and smaller.


álgebra geométrica Graceli para curvas em relação à ângulos e lados de triângulos.
Sistemática Topoalgemétrica Graceli.

Sistema matemático envolvendo topologia, álgebra, geometria, cálculo, e teoria dos números, teoria dos conjuntos, matriz.

geometria Graceli de curvaturas numa relação entre hipotenusa e catetos.


   geometria Graceli n-dimensional dos quadrados dos catetos e hipotenusas para áreas curvas.



num sistema onde os triângulos são curvo, e as extensões dos lados que seguem formando o quadrado ou cubo tanto pode ser reto, ou curvo, e que a área externa tanto pode ser côncava ou convexa da extremidades tanto para catetos quanto para hipotenusa.


imagine um lado maior de um triângulo [ a hipotenusa], sendo que os lados que compoem os lados tanto pode ser retos, ou curvos côncavos ou convexos, e que os lados extremos no limite formando bases fechadas côncavas ou convexas [como uma caixa de água com a tampa para com concavidade ou convexidade em relação à caixa.




e que se forma o mesmo com os lados dos catetos.

ou mesmo que ocorrem fluxos de dilatações para cada um dos lados das três caixas de água

forma-se assim, outra perspectiva para outro tipo de geometria curva n-dimensional envolvendo catetos e hipotenusa.


sendo que a caixa de água é formada de quatro lado, com quatro extremidades, e alturas, em que as curvas ficam para os lados, fundo e tampa.

isto  tanto para catetos quanto para hipotenusa.


onde se forma variáveis conforme os graus de cada um dos lados.

sendo que pode ser tanto côncavo quanto convexo.

com isot se forma um sistema para áreas ,e a relação entre catetos e hipotenusa.

Num sistema de formas curvas, se tem que a altura  [no cubo] da hipotenusa, nunca é igual a media da altura [no cubo] dos catetos, mas sempre aproximado.

E que tem uma variabilidade conforme os valores dos lados e hipotenusa vão crescendo.

E a soma dos graus de curvaturas das alturas dos catetos é sempre o dobro do grau da hipotenusa.

Porem, pode ser aproximado, mas sempre diferente.

Onde se pode ser feito funções com resultados irracionais para cada situação.

E sendo que as curvas podem ter fluxos de dilatações, se deve levar em consideração estas variáveis.

Onde também se deve ser formado uma relação entre os graus dos ângulos entre catetos e catetos [a, b] com a hipotenusa.

E que se forma um sistema de cálculo quando se estrutura um sistema para infinitesimais entre os graus de ângulos, e as variações dos fluxos de dilatações.


Outro ponto é que se forma uma relação topológica entre níveis de variações entre fluxos e graus de ângulos.

Formando conjuntos próximos e distantes de uma realidade pré-determinada entre dois limites para maior e para menor.



 
      geometria Graceli n-dimensional dos quadrados dos catetos e hipotenusas para áreas curvas.



num sistema onde os triângulos são curvo, e as extensões dos lados que seguem formando o quadrado ou cubo tanto pode ser reto, ou curvo, e que a área externa tanto pode ser côncava ou convexa da extremidades tanto para catetos quanto para hipotenusa.


imagine um lado maior de um triângulo [ a hipotenusa], sendo que os lados que compoem os lados tanto pode ser retos, ou curvos côncavos ou convexos, e que os lados extremos no limite formando bases fechadas côncavas ou convexas [como uma caixa de água com a tampa para com concavidade ou convexidade em relação à caixa.




e que se forma o mesmo com os lados dos catetos.

ou mesmo que ocorrem fluxos de dilatações para cada um dos lados das três caixas de água 

forma-se assim, outra perspectiva para outro tipo de geometria curva n-dimensional envolvendo catetos e hipotenusa.


sendo que a caixa de água é formada de quatro lado, com quatro extremidades, e alturas, em que as curvas ficam para os lados, fundo e tampa.

isto  tanto para catetos quanto para hipotenusa.


onde se forma variáveis conforme os graus de cada um dos lados.

sendo que pode ser tanto côncavo quanto convexo.

com isot se forma um sistema para áreas ,e a relação entre catetos e hipotenusa.
o teorema de Pitágoras é falso em quase todas suas conclusões, em algumas tem validade com geometria e álgebra [que são poucas], outras apenas com álgebra [sem validade para a geometria], e outras apenas como geometria e sem validade para a álgebra.


vejamos:


um triângulo com todos os lados com valor de 1 metro. se terá a soma dos catetos igual à da hipotenusa, mas se colocar todo material dentro de um só recipiente se terá o dobro para a hipotenusa.



outro ponto é que se relacionar com o cubo se terá para catetos e hipotenusa elevado a 9 metros, se terá sempre resultados diferentes, onde se tem uma realidade geometria diferente para àlgebra.


                     
      geometria Graceli n-dimensional dos quadrados dos catetos e hipotenusas para áreas curvas.



num sistema onde os triângulos são curvo, e as extensões dos lados que seguem formando o quadrado ou cubo tanto pode ser reto, ou curvo, e que a área externa tanto pode ser côncava ou convexa da extremidades tanto para catetos quanto para hipotenusa.


imagine um lado maior de um triângulo [ a hipotenusa], sendo que os lados que compoem os lados tanto pode ser retos, ou curvos côncavos ou convexos, e que os lados extremos no limite formando bases fechadas côncavas ou convexas [como uma caixa de água com a tampa para com concavidade ou convexidade em relação à caixa.



e que se forma o mesmo com os lados dos catetos.

ou mesmo que ocorrem fluxos de dilatações para cada um dos lados das três caixas de água 

forma-se assim, outra perspectiva para outro tipo de geometria curva n-dimensional envolvendo catetos e hipotenusa.






trans-intermechanic Graceli for asymmetric radioactivity emissions [timGear].
Effects: 6,781 to 6,800.

[Graceli paradox of the hen laying eggs].


During [timer] there are several internal processes [phenomena, interactions, energies, states] to produce the spontaneous emissions of large particles such as protons and electrons.

With variables according to the intensities, times, spaces, emission reaches, scattering, reach angles, peer production, and other effects and categories.


Where we have several phenomena and variational effects and chains in relation to time and space according to the levels and categories of energies, such as: tunnels, entanglements, conductivities, vibrations, expansion flows, quantum fluxes, spins, and others.

With variables also of these phenomena in systems within and in relation to the means of Graceli and its categories. Where the particle size emitted and its energy interactions ground these effects and dynamics.




alpha (α-helium nucleus emission), beta-minus (- the neutron disintegrating into a proton, with the emission of an electron and its associated antineutrino); gamma (γ - electromagnetic radiation); (the proton disintegrating in a neutron, with the emission of a positron and its associated neutrino), and electron capture (capture of an electron from the electrosphere by the proton of the nucleus, with the formation of a neutron and the emission of a neutrino associated with the electron).


Where to occur these types of radiation is only possible with that the action occurs of several phenomena within the emitting particles, where there is a system of variational effects within it.


Since these processes were explained by the tunnel effect models, weak force,


That artificial radioactivity with β + emission was discovered. The electronic capture.


And spontaneous radioactivity.



                   The radioactive processes described above are characterized by the emission of electrons (e-) and / or positrons (e +).


However, other emissions are
emission of a proton (p). and
radioactivity with emission of two protons.

However, what is maintained here is that there are two main points:

One that in order to have this kind of emissions is necessary variational effects and in chains within the particles emissions, as variables according to Graceli means, and their categories in all phenomena, dynamics, structures, interactions of energies and charges, and others.

And that a system of decreasing chains is formed after the emission of particles [Graceli's paradox of the egg-laying chicken].

And that will also have other phenomena during the displacement of these particles in space.


different variations than when traversing a medium without these agents and their categories of energies and structures, states, and others. These means being as follows:

[eeeeeffd [f] [mcdt] [cG].


It is a category and dynamic means and in transformations of Graceli, where it has variations and chains of energies, densities, intensities of energies and densities, transcendent random oscillations of parts [as waves and radiations thermal, electrical, conductivities, and others, and means of luminescences and of colors and degrees of transparency], as well as of resistances to pressures, compressions, and impacts, that is, means and others are agents that will complete and corroborate the categories of Graceli. As well as vortices and angles of incidence, as well as areas of scopes and densities according to photon scattering and others in the incidence, as well as in areas of emission and absorption of electrons.

As well as the temporality and spatiality of these categories and means phenomena in action.

That is, the phenomenal categorical system of means and other agents becomes more comprehensive and generalizing for all types of effects, including effects presented by Graceli and those not presented by Graceli.






trans-intermecânica Graceli para emissões assimétricas de radioatividade [timGear].
Efeitos: 6.781 a 6.800.

[paradoxo Graceli da galinha botando ovo].


Durante a [timGear] ocorrem vários processos [fenômenos, interações, energias, estados] interno para produzir as emissões espontâneas de partículas massudas como prótons e elétrons.

Com variáveis conforme as intensidades, tempos, espaços, alcances das emissões, espalhamentos, ângulos de alcances, produção de pares, e outros efeitos e categorias.


Onde se tem vários fenômenos e efeitos variacionais e cadeias em relação ao tempo e espaço conforme os níveis e categorias de energias, como: tunelamentos, emaranhamentos, condutividades, vibrações, fluxos de dilatações, fluxos quântico, spins, e outros.

Com variáveis também destes fenômenos em sistemas dentro e em relação aos meios de Graceli e suas categorias. Onde o tamanho da partícula emitida e suas interações de energias fundamentam estes efeitos e dinâmicas.




alfa (α - emissão do núcleo do hélio), beta-menos ( - o nêutron desintegrando-se em um próton, com a emissão de um elétron e de seu antineutrino associado); gama (γ – radiação eletromagnética); beta-mais (  - o próton desintegrando-se em um nêutron, com a emissão de um pósitron e de seu neutrino associado), e a captura eletrônica (captura de um elétron da eletrosfera pelo próton do núcleo, com a formação de um nêutron e a emissão de um neutrino associado ao elétron).


Onde que para ocorrem estes tipos de radiações só é possível com que  a ação ocorre de vários fenômenos dentro das partículas emissoras, onde se tem um sistema de efeitos variacionais dentro da mesma.


Sendo que estes processos foram explicados pelos modelos de efeito túnel, força fraca,


Que foi descoberto a radioatividade artificial com a emissão β+. A captura eletrônica.


E a radioatividade espontânea.



                   Os processos radioativos descritos acima se caracterizam pela emissão de elétrons(e-) e/ou de pósitrons (e+).


Porem outras emissões se fazem presentes como de
emissão de um próton (p). e
radioatividade com emissão de dois prótons.

Porem, o que se sustenta aqui que que se tem dois pontos principais:

Um que para haver este tipo de emissões são necessários efeitos variacionais e  em cadeias dentro das partículas emissões, como variáveis conforme meios de Graceli, e suas categorias em todos os fenômenos, dinâmicas, estruturas, interações de energias e cargas, e outros.

E que se forma um sistema de decréscimo de cadeias após a emissão das partículas [paradoxo Graceli da galinha botando ovo].

E que vai ter também outros fenômenos durante o deslocamento destas partículas no espaço.


variações diferenciadas do que ao atravessar um meio sem estes agentes e suas categorias de energias e estruturas, estados, e outros. Sendo estes meios conforme:

[eeeeeffd[f][mcdt][cG].


E meios categoriais e dinâmicos e em transformações de Graceli, onde tem variações e cadeias de energias, densidades, intensidades de energias e densidades, oscilações aleatórias transcendentes de partes [como ondas e radiações térmica, elétrica, condutividades, e outros, e meios de luminescências e de cores e graus de transparências], como também de resistências à pressões, compressões, e a impactos, ou seja, os meios e outros são agentes que vão completar e corroborar as categorias de Graceli. Como também vórtices e ângulos de incidências, como também áreas de alcances e de densidades conforme espalhamentos de fótons e outros nas incidências, como também em áreas de emissões e absorções de elétrons.

Como também a temporalidade e espacialidade destes fenômenos categorias e meios em ação.

Ou seja, o sistema categorial fenomênico e de meios e outros agentes se torna mais abrangente e generalizante para todos os tipos de efeitos, inclusive efeitos apresentados por Graceli , e os não apresentados por Graceli.

sexta-feira, 29 de setembro de 2017

phenomena and some states of Graceli.
Theory of some states of Graceli.
Trans-intermechanics and effects: 6,601 to 6,620.

Transcendent potential and phenomenal states, which have greater potential to transcend on the other, or have internal changes.

Where each has degrees of variations and chains [effects] according to the categories of Graceli, and their partial or total interactions.

Of energies. Thermicities, electricity, magnetivicities, radioactivities, luminosity, and others.

Resistance to thermal, electrical and compressive pressures.

From dynamics such as vibrations, dilations, vortices, entropies, enthalpies, abrupt thermal variations, and others. [example: mercury has greater dilation than iron, but may have lower entropy, enthalpy, and conductivities].

Or it can withstand a rotational vortex movement and it does not support, that is, it has greater or lesser vortexing ability, this also depends on the density and energies involved in the processes.

Of phenomena, such as; tunnels, refractions, diffractions, deflections, reflections, entropies, enthalpies, interactions of ions and charges, and energies, and others.




fenômenos e alguns estados de Graceli.
Teoria de alguns estados de Graceli.
Trans-intermecânicas e efeitos:6.601 a 6.620.

Estados transcendentes potenciais e fenomênicos, que tem maior potencial de transcender sobre o outro, ou ter mudanças interna.

Onde cada um tem graus de variações e cadeias [efeitos] conforme as categorias de Graceli, e as suas interações parciais ou totais.

De energias. Termicidades, eletrivicidades, magnetivicidades, radioativicidades, luminosivicidade, e outros.

De resistências á pressões térmica, elétrica e a compressões.

De dinâmicas como de vibrações, dilatações, de vórtices, entropias, entalpias, variações bruscas térmicas, e outros. [exemplo: o mercúrio tem maior dilatação do que o ferro , mas pode ter menor entropia, entalpia, e condutividades].

Ou suportar um movimento rotacional de vórtice e não suportar, ou seja, tem maior ou menor capacidade para de vrotice, isto depende também de densidade e energias envolvidas nos processos.

De fenomenalidades, como; tunelamentos, refrações, difrações, deflexões, reflexões, entropias, entalpias, interações de íons e cargas, e energias, e outros.

The states of Graceli chains.
Trans-intermechanics and effects: 6,581 to 6,600.


Where is the causal phenomenal space as the fundamental agent of the phenomena of chains according to agents, energies, and categories of Graceli [eeeeeffd [f] [cG].

Where each phenomena has its transcendental state of chains for structures, energies, phenomena, dimensions, effects, transcendent states of Graceli.

According to: agents, energies, and categories of Graceli [eeeeeffd [f] [cG].


With effects and chains of Graceli on: tunnels, transmutations, transformations Graceli of energies, structures, and phenomena, entanglements, entropies, enthalpies, vibrations and dilations, quantum fluxes, conductivity and superconductivity, ion and charge interactions, electrostatic potentials, and others .
Theory and effects of transformations Graceli of energies, structures, and phenomena.

Transformations occur between structures, between energies [like the radioactive in the electric and that in the magnetic], chain transformations, phenomena, and all conjugated together.

And that led to minute interactions and relationships have infinite effects and variations between the conjugate agents that form partial and integral relations.

led to an undetermined transcendent system of Graceli.


Os estados de cadeias Graceli.
Trans-intermecânicas e efeitos:6.581 a 6.600.


Onde se tem o espaço fenomênico causal como agente fundamental dos fenômenos de cadeias conforme agentes, energias, e categorias de Graceli [eeeeeffd[f][cG].

Onde cada fenômenos tem o seu estado de transcendentalidade de cadeias para estruturas, energias, fenômenos, dimensões, efeitos, estados transcendentes de Graceli.

Conforme: agentes, energias, e categorias de Graceli [eeeeeffd[f][cG].


Com efeitos e cadeias de Graceli sobre: tunelamentos, transmutações, transformalidades Graceli de energias, estruturas, e fenômenos, emaranhamentos, entropias, entalpias, vibrações e dilatações, fluxos quântico, condutividade e supercondutividades, interações de ions e cargas, potenciais eletrostáticos, e outros.
Teoria e efeitos de transformalidades Graceli de energias, estruturas, e fenômenos.

As transformalidades ocorrem entre estruturas, entre energias [como da radioativa na elétrica e desta na magnética], transformalidades de cadeias, de fenômenos, e todos conjugados entre si.

E que levado a ínfimas interações e relações se tem infinitos efeitos e variações entre os agentes conjugados que formam as relações parciais e integrais.

levados a um sistema indeterminado transcendente de Graceli.

terça-feira, 11 de julho de 2017

Spectroscopic effects and quantum spectrosdynamics Graceli.

Effects 4,411 to 4,420.
Magnetic, or even proton, or infrared spectroscopy

Magnetic, or even proton, or infrared spectroscopy changes the nature of physical processes, with variations and variational effects, of chains, categories, Graceli dimensionality, Graceli states and spaces, phenomenal time, and others. On effects and phenomena such as photoelectric, spreading distributions, entropies and enthalpy powers, and effects categories of intensity, types, levels, jumps, flows, potentials, and others, as well as other phenomena such as; Categories of entanglements, ion and charge interactions, molecular and energy transformations, d dynamic fluxes and momentum, jumps, transmutations, radioactivities, electromagnetism, currents and conductivity, levitation, and other correlated phenomena, which also occur in Chains.



Bio-transcendent epistemology Graceli.
It is divided into:
Trans-existential biological reason [exists before the living being and in all living beings].
Biological Functional Structural Ratio [where organs are already born with their working knowledge [including cells, organelles, and chromosomes].
Transcendent genetic reason by genetic means. All reason is transmitted to the living being by rational genes, when the being is born it only clarifies what already exists within it.
Psychic reason [feelings, emotions, relations with objects].
Symbolic-meaningful reason [language arises as a relation of this universe of biological and unconscious meanings within the living being.
Reason acquired [that will acquire new reasons that will be transformed into processes of expansion with those already acquired and processed, in a logic involving symbols, meanings, relations, epistemic capacities biological, psychic, emotional and rational.

Any animal, any cell has its own rationality and categories [types, potentials, levels of transcendence and processing], including plants.

That is, truth and reason are more than world, relations, logic and language.



Efeitos espectroscópicos  e espectrosdinâmica quântica Graceli.

efeitos 4.411 a 4.420.
A espectroscopia magnética, ou mesmo a de prótons, ou infravermelho

A espectroscopia magnética, ou mesmo a de prótons, ou infravermelho mudam a natureza dos processos físicos, com variações e efeitos variacionais, de cadeias, de categorias, de dimensionalidade Graceli, de estados e espaços de Graceli, de tempo fenomênico, e outros. Sobre efeitos e fenômenos como fotoelétrico, de espalhamento de distribuições, de entropias e potencias de entalpias, e efeitos categorias de intensidade, tipos, níveis, saltos, fluxos, potenciais, e outros, e também sobre outros fenômenos como; categorias de emaranhamentos, de interações de íons e cargas, transformações moleculares e de energias, d fluxos dinâmicos e momentum, de saltos, de transmutações, radioatividades, eletromagnetismo, correntes e condutividade, levitação, e outros fenômenos correlacionados, e que também se processam em cadeias.



Epistemologia bio-transcendente Graceli.
Se divide em:
Razão biológica trans-existencial [existe antes do ser vivo e em todos os seres vivos].
Razão estrutural funcional biológica [onde os órgãos já nascem com seus conhecimentos de funcionamentos [inclusive as células, orgânulos, e cromossomos].
Razão genética transcendente por meios genéticos. Toda razão é transmitida ao ser vivo por meio de genes racionais, quando o ser nasce ele apenas clareia o que já existe dentro dele.
Razão psíquica [sentimentos, emoções, relações com objetos].
Razão simbólica-significativa [a linguagem surge como uma relação deste universo de significados biológicos e inconscientes dentro do ser vivo.
Razão adquirida [ que vai adquirir novas razões que vão se transformar em processos de ampliação com os já adquiridos e processados, numa lógica envolvendo símbolos, significados, relações, capacidades epistêmicas biológicas, psíquicas, emotivas e racionais.

Qualquer animal, qualquer célula tem a sua própria racionalidade e categorias [tipos, potenciais, níveis de transcendências e de processamentos], inclusive os vegetais.

Ou seja, a verdade e a razão são mais do que mundo, relações, lógica e linguagem.

segunda-feira, 10 de julho de 2017

Graceli quantum spectrosdynamics.
Effects 4,401 to 4,410.

These are variations of physical phenomena, chemical, structural, effects, jumps, entanglements, entropies, enthalpies, fluxes of dilations and vibrations, conductivities, ion interactions, transformations and transmutations, electromagnetic, thermal, radioactive, dynamic, And other phenomena and variational and chain effects of Graceli.

As an incidence on spectroscopy system occurs during the spectroscopy process occur variations, phenomena and diverse effects according to types, levels, intensities, variational flows, and other [categories of Graceli] with these incidences.

Every system of transpositions in both cracks and prisms produces changes, effects and other phenomena during the transposition processes, causing changes in temperature, color, electromagnetism, entropies, enthalpies, isotopes, interactions of ions and charges, radioactivity , Length and frequency of waves, and other phenomena.



espectrosdinâmica quântica Graceli.
efeitos 4.401 a 4.410.

São variações de fenômenos físicos, químico, estruturais, efeitos, saltos, emaranhamentos, entropias, entalpias fluxos de dilatações e vibações, condutividades, interações de íons, transformações e transmutações, variações eletromagnética, térmica, radioativa, dinâmica, interações de íons e cargas, e outros fenômenos e efeitos variacionais e de cadeias de Graceli.

Conforme se produz uma incidência sobre sistema espectroscopia durante o processo de espectroscopia ocorrem variações, fenômenos e efeitos diversos conforme tipos, níveis, intensidades, fluxos variacionais, e outros [categorias de Graceli] com estas incidências.

Todo sistema de transposições tanto em fendas, quanto em prismas [espectrosmetros] produzem variações, efeitos e outros fenômenos durante os processos de transposições, causando mudanças de temperaturas, cor, eletromagnetismo, entropias, entalpias, isótopos, interações de íons e cargas, de radioatividade, de comprimento e frequência de ondas, e outros fenômenos.


existem vários agentes que podem modificar os fenômenos durante o ato de medida, como radioatividade, fluxos vibratórios próximos, fluxos de temperaturas, de eletromagnetismo, de pressão, de meios externos e raios cósmicos, e outros. como:

O tipo de espectroscopia depende da grandeza física medida. Normalmente, a grandeza que é medida é uma intensidade, tanto da energia absorvida quanto da produzida.
trans-intermecânica e efeitos Graceli em espectroscopia de massa.

efeitos 4.381 a 4.400.





trans-intermecãnica Graceli.

é bom ressaltar aqui que a espectroscopia não é apenas um ato de medir diferenças de ondas produzidas pro radiações, mas sim, que existe um mecânica e uma quântica transcendente de Graceli no ato da espectroscopia.

com transformações, efeitos, cadeias, interações de íons, de cargas, de pósitrons e elétrons, de entropias e entalpias, de emaranhamentos, de tunelamentos, de transmutações, de evoluções de partículas e moléculas, de condutividade e correntes, de transmissores de informação quântica, de levitação por magnetismo, variações de massa, de cargas, de interações de ions [principalmente no hidrogênio], de saltos e fluxos de vibrações e aleatoriedades, de variações para índices de caos, e outros fenômenos.

e de variações e efeitos de isótopos neônio (20Ne, 21Ne e 22Ne), e mais de 212 isótopos já descobertos, todos tem potenciais variacionais de efeitos e interações de íons diferenciados de uns para com os outros durante processos de espsctroscopia. formando parte do sistema categorial de Graceli.


a multiplicidade de íons e seus rearranjos produzem novas variáveis dinâmicas e modificações nas ações de cargas.

Multiplicadores de elétrons.

Esquema da cascata de elétrons que ocorre nos multiplicadores de elétrons
Talvez a maneira mais comum de detecção de íons envolve um multiplicador de elétrons , que é constituído por uma série (12 a 24) dinodos de óxido de alumínio (Al2O3) mantidos em potenciais cada vez maiores. Os íons ao atingir a superfície do primeiro dinodo causam neste uma emissão de elétrons. Estes elétrons são então atraídos para o próximo dinodo , que está em um maior potencial, e, portanto, mais elétrons secundários são gerados. Em última análise, como numerosas dinodos estão envolvidos, uma cascata de elétrons é formado que resulta num ganho total de corrente na ordem de um milhão ou superior



Classificação dos métodos[editar | editar código-fonte]

Natureza da excitação medida[editar | editar código-fonte]

O tipo de espectroscopia depende da grandeza física medida. Normalmente, a grandeza que é medida é uma intensidade, tanto da energia absorvida quanto da produzida.

Processos de medição[editar | editar código-fonte]

São três os principais tipos de processo pelos quais a radiação interage com a amostra e é analisada:
  • Espectroscopia de absorção - Correlaciona a quantidade da energia absorvida em função do comprimento de onda da radiação incidente.
  • Espectroscopia de emissão - Analisa a quantidade de energia emitida por uma amostra contra o comprimento de onda da radiação absorvida. Consiste fundamentalmente na reemissão de energia previamente absorvida pela amostra
  • Espectroscopia de espalhamento (ou de dispersão)- Determina a quantidade da energia espalhada (dispersa) em função de parâmetros tais como o comprimento de onda, ângulo de incidência e o ângulo de polarização da radiação incidente.

efeitos de Graceli.

porem, a natureza da excitação medida, e dos processos de medições sofrem alterações e efeitos durante os processos conforme as categorias de Graceli, e também produzem alterações nos fenômenos tanto dentro dos prismas, quanto na absorção, emissão, dispersão,ângulo de incidência, e ângulo de polarização.

ou seja, passa por efeitos de cadeias e variacionais conforme as categorias e parâmetros de Graceli, em todos os fenômenos. como tipos, níveis e potenciais, densidades, cadeias, e outros agentes que tem ações e efeitos [variacionais e aleatórios, e de cadeias sobre todos os fenômenos].


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domingo, 9 de julho de 2017

Graceli spectrosdynamics.
Effect 4,371 to 4,380.


Every system of transpositions in both cracks and prisms produces changes, effects and other phenomena during the transposition processes, causing changes in temperature, color, electromagnetism, entropies, enthalpies, isotopes, interactions of ions and charges, radioactivity , Length and frequency of waves, and other phenomena.

Producing trans-intermechanic processes transcendent and in chains, and has variations according to the parameters, states, and categories of Graceli. In phenomena such as:

Transformations and interactions of ions and charges, as well as with transformations of structures of particles, and of particles for waves, and molecules, and transformations of energies, such as from electric to magnetic and vice versa, thermal, radioactive, fields, Loads and ions in the effects of tunneling, entropy, enthalpy, vibration, quantum jumps, phase changes of physical states and transcendent states of Graceli. As well as production of gamma, alpha, and beta radiations.

With indexes of variations and effects according to the parameters and categories of Graceli.


For a system of light, or even sound, or frequency of waves, temperatures, electromagnetism has variations as the movements of rotations approaching or moving away according to the positions in which the measuring instruments are, such as:

Imagine a spinning sphere where you have emissions to all sides at equal frequencies and wavelengths because the instrument at the poles will have different results for instruments in the hemispheres and the equator.


Thus, one can have a dynamic spectrometry system for categories, parameters, chains, states and spaces, dimensionality, effects and agents [de Graceli].





espectrosdinâmica Graceli.
efeito 4.371 a 4.380.


Todo sistema de transposições tanto em fendas, quanto em prismas [espectrosmetros] produzem variações, efeitos e outros fenômenos durante os processos de transposições, causando mudanças de temperaturas, cor, eletromagnetismo, entropias, entalpias, isótopos, interações de íons e cargas, de radioatividade, de comprimento e frequência de ondas, e outros fenômenos.

Produzindo processos trans-intermecânicos transcendentes e em cadeias, e tem variações conforme os parâmetros, estados, e categorias de Graceli. Em fenômenos como:

transformações e interações de íons e cargas, como também com transformações de estruturas de partículas, e de partículas para ondas, e moléculas, e transformações de energias, como de elétrica em magnética e vice-versa, em térmica, em radioativa, em campos, cargas e íons, em efeitos de variações de tunelamentos, entropias, entalpias, vibrações, saltos quânticos, mudanças de fases de estados físicos e estados transcendentes de Graceli. Como também produção de radiações gama, alfa, e beta.

Com índices de variações e efeitos conforme os parâmetros e categorias de Graceli.


Para um sistema de luz, ou mesmo de som, ou frequência de ondas, temperaturas, eletromagnetismo se tem variações conforme movimentos de rotações  se aproximando ou se afastando conforme as posições em que se encontra os instrumentos de medições, como:

Imagine uma esfera girando onde se tem emissões para todos os lados em iguais freqüências e comprimento de ondas, pois, o instrumento que estiver nos pólos terá resultados diferentes para instrumentos nos hemisférios e no equador.


Assim, se pode ter um sistema de espectrometria dinâmica para as categorias, parâmetros, cadeias, estados e espaços, dimensionalidade, efeitos e agentes [de Graceli].

 Trans-intermechanical Graceli for effects and spectroscopic phenomena.
Effects 4,361 to 4,370.


The phenomena of measuring through spectroscopy produce other phenomena and effects, but also constitutes a trans-intermechanism with the angles, prisms densities, and types and levels of constituents forming the spectroscopic, forming an interaction of effects between incident materials, prisms, phenomena Within the prisms, and phenomena after the prisms, those with other alterations, that is, not only occur phenomena with varied color lines and temperatures. But there is a variational system where the spectroscopic act itself determines phenomena during and after spectroscopy.

Also, it can not affirm with absolute certainty the changes during and after a spectroscopic record, since the record itself produces other phenomena, and changes all other constituents.
Both within and after the spectroscopic act, we have phenomena and effects,
As:
Transformations and interactions of ions and charges, as well as with transformations of structures of particles, and of particles for waves, and molecules, and transformations of energies, such as from electric to magnetic and vice versa, thermal, radioactive, fields, Loads and ions in the effects of tunneling, entropy, enthalpy, vibration, quantum jumps, phase changes of physical states and transcendent states of Graceli. As well as production of gamma, alpha, and beta radiations.

With indexes of variations and effects according to the parameters and categories of Graceli.



trans-intermecânica Graceli para efeitos e fenômenos espectroscópicos.
Efeitos 4.361 a 4.370.


o fenômenos de medir através da espectroscopia produz outros fenômenos e efeitos, como também constitui uma trans-intermecânica com os ângulos, densidades de prismas, e tipos e níveis de constituintes formadores do espectroscópico, formando uma interação de efeitos entre materiais incidentes, prismas, fenômenos dentro do prismas, e fenômenos após o prismas, os já com outras alterações, ou seja, não ocorrem apenas fenômenos com linhas de cores variadas e conforme temperaturas. Mas sim ocorre um sistema variacional onde o próprio ato espectroscópico determina fenômenos durante, e após a espectroscopia.

Sendo também que não pode afirmar com absoluta certeza as alterações durante e após um registro espectroscópico, pois, o próprio registro produz outros fenômenos, e altera todos os outros constituintes.
Tanto dentro e após o ato espectroscópico, temos fenômenos e efeitos,
Como:
transformações e interações de íons e cargas, como também com transformações de estruturas de partículas, e de partículas para ondas, e moléculas, e transformações de energias, como de elétrica em magnética e vice-versa, em térmica, em radioativa, em campos, cargas e íons, em efeitos de variações de tunelamentos, entropias, entalpias, vibrações, saltos quânticos, mudanças de fases de estados físicos e estados transcendentes de Graceli. Como também produção de radiações gama, alfa, e beta.


Com índices de variações e efeitos conforme os parâmetros e categorias de Graceli.

domingo, 13 de agosto de 2017

Graceli's categorial correlation theory.


The relationship between energies, structures and agents of Graceli, has a relation between these agents with energies, such as: temperature, radioisotopes, electromagnetism, Graceli radiance cohesion field, dynamics, pressures, waves and means.

With variational effects and Graceli chains, with variations on Graceli dimensionalities, transcendent states, chains, agents, category phenomena, and others.


Paradox of Graceli: -
Degrees of uncertainty. Types and potentialities [categories].

If, without disturbing a physical system, it is possible to predict with certainty (that is, with probability equal to infinity) the value of a physical quantity, then it is impossible to exist an element of physical reality corresponding to that physical quantity of [infinity ].

For even without disturbing a physical system, it by its very nature is found in transcendent variations and chains. Being that this uncertainty happens to have degree of intensity and quantity, but also of qualities, that is, categorial. For it depends on the degree of perturbation according to the categories of Graceli, effects, interactions, transformations, phenomena [tunnels, energies, entanglements, and others, agents of Graceli, type: phenomenal dimensionality, transcendent states, phenomenal spaces, existential time Graceli].






Teoria correlacional categorial de Graceli.


Relação entre categorias de energias, estruturas e agentes de Graceli, se tem uma relação entre estes agentes com energias, como: temperatura, radioisótopos, eletromagnetismo, campo de coesão de radiações de Graceli, dinâmicas, pressões, ondas e meios.

Com efeitos variacionais e de cadeias Graceli, com variações obre dimensionalidades Graceli, estados transcendentes, cadeias, agentes, fenômenos categoriais, e outros.


Paradoxo de Graceli: -
Graus de incertezas. Tipos e potencialidades [categorias].

Se, sem perturbar um sistema físico, for possível predizer, com certeza (isto é, com a probabilidade igual a infinito) o valor de uma quantidade física, então é impossível de existir um elemento da realidade física correspondente a essa quantidade física de   [infinito].

Pois, mesmo sem perturbar um sistema físico, ele por sua própria natureza se encontra em variações e cadeias transcendentes. Sendo que esta incerteza passa a ter grau de intensidade e quantidade, como também de qualidades, ou seja, categorial. Pois, vai depender  do grau de perturbação conforme as categorias de Graceli, efeitos, interações, transformações, fenômenos [tunelamentos, energias, emaranhamentos, e outros, agentes de Graceli, tipo: dimensionalidade fenomênicas, estados transcendentes, espaços fenomênicos, tempo existencial [de Graceli].
The dual theory Graceli determinist and indeterminist.
Trans-intermechanic and effects 5,151 to 5,160.

Deterministic for having cause.
And indeterminist by being transcendent of chains and infinitesimal.

As the categories of energies, phenomena, structures, dimensionalities increase, the spaces of doubts between phenomena are gradually diminishing.

What makes uncertainty is the non-knowledge of all agents functioning in an atom or all phenomena involved.

Integrational theory between energies-categories-mass-phenomena-effects-chains-transcendences. And agents of Graceli.

The categorial energy that will determine ion and charge interactions will have effects on all other phenomena, including transcendent states and phenomenal dimensionality Graceli.

Alignment by entanglement, and with variations according to category energies, and graceli agents [phenomena, effects, transcendent states, chains, phenomenal dimensionality, categories, energies, and categorical structures].


That is, there is a relationship between categories, energies, mass, structures, Graceli dimensionality, and transcendent states of Graceli.

Where all phenomena and the atom itself are determined.

Being that the uncertainty increases in degree of indeterminality as the agents involved in the processes increase, the quantities of their interactions, and how they also become infinity progressively.

The uncertainty is not only for positions and momentum, or linear momentum, but for all kinds of phenomena and interactions, transformations, structures, fields, phenomenal dimensions, transcendent states of Graceli.

That is, if there is an extension and comprehensiveness of Graceli's quantum uncertainty.
As well as their categories, such as: type, levels, and potentials.

Thus, one has a duality, for a categorical causal deterministic system of Graceli, and an infinitesimal transcendent indeterministic system of interactions, chains, effects, transformations, and categories. In relation to the agents of Graceli. Graceli agents [phenomena, effects, transcendent states, chains, phenomenal dimensionality, categories, energies, and categorical structures].


Effects and trans-intermechanism for [ccGrd].
Effects 5.151 to 5.160.
Graceli cohesion fields of radiation during decays [ccGrd].


These fields have varying fluxes of intensities and reaches according to the types, intensities, levels, potentials that vary according to categories of radioisotopes, transcendent states, phenomenal category of Graceli, means, phenomenal spaces of Graceli, existential time, and pressures, Or category energies both within the radioisotopes and outside [in the means of radiation propagation].

With effects, phenomena, vibrations, magnetic and electric, thermal, radioactive reconnections, forming also a trans-intermechanical Graceli transcendent of chains, determinist and indeterminist for being infinitesimal.

The quantum theory of Graceli's temporal non-existence.


Determinism, it means to say that we know the position of a particle (eg, the electron) at a given instant, we will know what it (it) did or will do later. In fact, there are infinite interactions, electric, magnetic, ion and charge reconnections, thermal, radioactive, transformations, variations and effects with energy exchanges, structures, transcendent states, Graceli spaces, interactions with Means, tunnels, entanglements, minute thermal variations, electric and magnetic, radioactive, with variables for categories of radioisotopes




 From this questioning, one has the Graceli principle of the unlikely that the particle could do as it wished, and may even go back in time. That is impossible. For time itself has no existence, no movement, much less densities. As for the phenomena of Graceli, there is a system of the Graceli principle of the unlikely - one can not predict how a phenomenon will be in the future, much less in the present, or impossible in the past.


That is, one can not say that an electron will be a positron in the future, and impossible to be in the past. For if there are two fundamental aspects, one of the infinite variables of phenomena involving a particle, and another of time itself, since what does not exist has no way to advance or regress, or even to stand still.



Teoria dual Graceli determinista e indeterminista.
Trans-intermecânica e efeitos 5.151 a 5.160.

Determinista por ter causa.
E indeterminista por se transcendente de cadeias e infinitesimal.

Conforme vai aumentando as categorias de energias, fenômenos, estruturas, dimensionalidades, os espaços de duvidas entre fenômenos vai diminuindo progressivamente.

O que faz a incerteza é o não conhecimento de todos agentes funcionando num átomo ou todos os fenômenos envolvidos.

Teoria integracional entre energias-categorias – massa- fenômenos- efeitos-cadeias- transcendências. E agentes de Graceli.

A energia categorial que vai determinar  interações de íons e cargas terá efeitos sobre todos outros fenômenos, inclusive estados transcendentes e dimensionalidade fenomênicas Graceli.

alinhamento por emaranhamento, e com variações conforme energias categoriais, e agentes de graceli [fenômenos , efeitos, estados transcendentes, cadeias, dimensionalidade fenomênica, categorias, energias e estruturas categoriais].


Ou seja, existe uma relação entre categorias, energias, massa, estruturas, dimensionalidade Graceli, e estados transcendentes de Graceli.

Onde todos os fenômenos e o próprio átomo são determinados.

Sendo que a incerteza aumenta em grau de indeterminalidade conforme aumenta os agentes envolvidos nos processos, a quantidades de suas interações, e como também se tornam levadas ao infinito progressivamente.

A incerteza não fica apenas para posições e momentum, ou momentum linear, mas sim para todos os tipos de fenômenos e interações, transformações, estruturas, campos, dimensões fenomênicas, estados transcendentes de Graceli.

Ou seja, se tem uma ampliação e abrangência da incerteza quântica de Graceli.
Como também de suas categorias, como: tipo, níveis, e potenciais.

Assim, se tem uma dualidade, para um sistema determinístico causal categorial de Graceli, e um sistema indeterminístico transcendente infinitesimal de interações, cadeias, efeitos, transformações e categorias. Em relação à agentes de Graceli.  agentes de graceli [fenômenos , efeitos, estados transcendentes, cadeias, dimensionalidade fenomênica, categorias, energias e estruturas categoriais].


Efeitos e trans-intermecânica para [ccGrd].
Efeitos 5.151 a 5.160.
Campos de coesão Graceli de radiação durante decaimentos [ccGrd].


Estes campos [ccGrd], tem fluxos variados de intensidades e alcances conforme os tipos, intensidades, níveis, potenciais que variam conforme categorias de radioisótopos, estados transcendentes, dimensionalidades categoriais fenomênicas Graceli, meios, espaços fenomênicos de Graceli, tempo existencial, e pressões, ou energias categoriais tanto dentro dos radioisótopos quanto fora [nos meios de propagações da radiação].

Com efeitos, fenômenos, vibrações, reconexões magnética e elétrica, térmica, radioativa, formando também uma trans-intermecânica Graceli transcendente de cadeias, determinista e indeterminista por ser infinitésima.

Teoria quântica da inexistencialidade temporal de Graceli.


O determinismo, significava dizer que conhecida a posição de uma partícula (p.e.: o elétron) em um dado instante, saberemos o que ela (ele) fez ou fará posteriormente. Pois bem, isto na verdade não existe, pois, são infinitas interações, reconexões elétrica, magnética, de íons  e cargas, térmica, radioativa, transformações, variações e efeitos com trocas de energias, estruturas, estados transcendentes, espaços de Graceli, interações com meios, tunelamentos, emaranhamentos, variações térmica ínfimas, elétrica e magnética, radioativa, com variáveis para categorias de radioisótopos




 a partir desse questionamento, se tem o  princípio Graceli do improvável  de que a partícula poderia fazer o que quisesse, podendo, inclusive, voltar no tempo.  Que é impossível. Pois, o tempo  em si não tem existência, nem movimento, muito menos densidades. E quanto à fenomenalidades de Graceli, se tem um sistema do princípio Graceli do improvável – não se tem como prever como um fenômeno será no futuro, muito menos no presente, ou impossível no passado.


Ou seja, não se tem como afirmar que um elétron será um pósitron no futuro, e impossível de ser no passado. Pois, se tem duas vertentes fundamentais, uma das infinitas variáveis dos fenômenos envolvendo uma partícula, e outra do próprio tempo, pois, o que não existe, não tem como avançar ou regredir, ou mesmo ficar parado.

segunda-feira, 3 de julho de 2017


Trans-intermechanical Graceli of effects, categories and differentialities.
Effects 4.151 to 4.180.

Entanglement and Graceli chains.

According to the types, levels, potentials, interactions of entanglements there are also phenomena of chains, interactions, transformations, entropies, enthalpies, spectra, dilations, vibrations, quantum fluxes, ion and charge interactions, refractions, and diffraction, and others .

Since the entanglements have different ones to each other, where there are also variations and different effects in the entanglements themselves and in the correlated phenomena.

This differentiality also happens in all other phenomena mentioned above, as well as in photons, light, laser, spectra, temperatures, radiation and waves, tunnels and refraction, electromagnetism, radioactivity, and other phenomena with levels and potential categories, according to types and Graceli, Graceli, and other phenomena, agents, categories, and parameters. In this paper we present the results of the experiments.

Mercury has a conductivity, a different quantum teleportation of crystals, as well as effects of currents currents, magnetic momentum, and others.

As iron has a different combustion of water, and this of helium, and this of thorium.

That is, if it has a variational system and with differential between all the phenomena and agents of Graceli.

The solid state enters into modifications and transformations in a longer time and a slower than a gas, or flammable liquid.

That is, if there are variations, effects and differentials for various phenomena and structures, states, entanglements and others.

Forming a system of effects of differentials.

Uranium has higher radioactivity than copper, but it has higher electrical conductivity than uranium.

That is, differences determine the world of the types and categories of phenomena, and their effects.

They also determine physical and quantum states, and they do not determine the quantum or structural world.


trans-intermecânica Graceli de efeitos, categorias e diferencialidades.
Efeitos 4.151 a 4.180.

emaranhamento correlacionados e de cadeias Graceli.

Conforme os tipos, níveis, potenciais, interações de emaranhamentos se tem fenômenos também de cadeias, de interações, de transformações, entropias, entalpias, espectros, dilatações, vibrações, fluxos quântico, interações de íons e cargas, refrações, e difração, e outros.

Sendo que os emaranhamentos possuem diferentes de uns para com os outros, onde também se tem variações e efeitos diferenciados nos próprios emaranhamentos e nos fenômenos correlacionados.

Esta diferencialidade também acontece em todos os outros fenômenos citados acima, como também em fótons, luz, laser, espectros, temperaturas, radiações e ondas, tunelamentos e refração, eletromagnetismo, radioatividade, e outros fenômenos om níveis e potenciais de categorias, conforme tipos e agentes produtores e transformações como isótopos, estruturas molecular, famílias, metais e não metais, estados , espaços de Graceli, tempo fenomênico, dimensionalidades de Graceli e outros fenômenos, agentes, categorias e parâmetros.

O mercúrio tem uma condutividade, uma tele-transporte quântico diferente de cristais, como também de efeitos intensidades de correntes elétrica, momentum magnético, e outros.

Como o ferro tem uma combustão diferente da água, e este do  hélio, e este do tório.

Ou seja, se tem um sistema variacional e com diferencialidade entre todos os fenômenos e agentes de Graceli.

O estado sólido entra em modificações  e transformações em maior tempo e lentidão do que um gás, ou liquido inflamável.

Ou seja, se tem variações, efeitos e diferencialidades para vários fenômenos e estruturas, estados, emaranhamentos e outros.

Formando um sistema de efeitos de diferencialidades.

O urânio tem maior radioatividade do que o cobre, mas este tem maior condutividade elétrica  do que o urânio.

Ou seja, as diferenças determinam o mundo dos tipos e categorias dos fenômenos, e seus efeitos.


Como também determinam os estados físicos e quântico, e não estes determinam o mundo quântico, ou estrutural.

domingo, 2 de julho de 2017

Trans-intermechanical stadological Graceli.

Stadological Graceli. Theory of state changes and quantum phases during transformations.

Even though a state seems to be stable it is in constant variations and transformations of structures and phenomena, and with variational effects and effects of chains on one another.

Effects for non-conservation and asymmetries.
4,141 to 4,150.
Imagine the following situation: how long does it take for an object to fall from a certain height - from the roof ... for example - to the ground ... Let's say the fall time lasted 2 seconds. - By informing this, you need not say that the measurement was made on a Monday or a Saturday ...
The time it takes for the object to reach the ground is the same ... - whether the experience was made today, yesterday, or any other day [under the same physical conditions ... without wind, etc. - Or ... under the same conditions (of temperature and pressure) the water boils at 100oC ...].
We say that those 2 seconds that lasted the fall ... is an invariant result of a 'time shift' ... (or temporal translation) ... - Therefore ... energy conservation is a manifestation of 'invariance' ... - under a "temporal translation ".

However, this is not true, because, according to the distances, oscillations in certain regions have different movements and intensities.

Or even an object that is attracted by gravity, while others are expelled. Like tiny gases and corpuscles.

Or even in certain regions at times the dawn descends, and in the same region and at different times it over, or shifts horizontally.

Or even some phenomena happen with an intensity x, in some instants and others in the same place and position happen others, this is seen in phenomena quantum, thermodynamic, electrodynamic, and radadinnamic Graceli, or even chain-dynamics Graceli, or isotope-dynamics graceli .


That is, one does not have a universality for a supposed conservation of energies, momentum, and symmetries, in fact what one has are non-conservations and asymmetries both for the micro-quantum universe and for the macro as it sees in inversions of movements in Gravitational systems, or even aurora radiation.


Graceli asymmetry.

In an isolated system ... over time ... - the sum of electric charges remains variable and effects of Graceli according to types of molecular and atomic structures, isotope transformations, entropies, enthalpies, dilations, vibrations, tunnels, entanglements, refractions, electromagnetism , Radioactivities, thermal variations, gamma radiation types, alpha and beta, and other agents.




Stadological Graceli. Theory of state changes and quantum phases during transformations.

Even though a state seems to be stable it is in constant variations and transformations of structures and phenomena, and with variational effects and effects of chains on one another.



trans-intermecânica Graceli estadológica.

Estadologia Graceli. Teoria das mudanças de estados e fases quântica durante transformações.

Mesmo parecendo que um estado pareça estável ele está em constante variações e transformações de estruturas e fenômenos, e com efeitos variacionais e efeitos de cadeias de uns sobre os outros.

efeitos para não conservação e assimetrias.
4.141 a 4.150.
Imagine a seguinte situação: é medido quanto tempo demora um objeto caindo de uma certa altura – do telhado…por exemplo – até chegar ao chão…Digamos que o tempo de queda durou 2 segundos. — Ao informar isso, você não tem necessidade de dizer que a medição foi feita numa segunda-feira ou num sábado…
O tempo gasto para o objeto chegar ao chão é o mesmo… — quer a experiência tenha sido feita hoje, ontem, ou um outro dia qualquer [sob as mesmas condições físicas…sem vento, etc. — Ou… sob as mesmas condições (de temperatura e pressão) a água ferve a 100oC…].
Dizemos que, aqueles 2 segundos que durou a queda… é um resultado invariante por um ‘deslocamento no tempo’…(ou translação temporal)… – Portanto… a conservação de energia é uma manifestação de ‘invariância‘… — sob uma “translação temporal“.

Porem, isto não é verdadeiro, pois, conforme os distanciamentos, oscilações em certas regiões se tem movimentos e intensidades diferentes.

Ou mesmo um objeto que é atraído pela gravidade, enquanto outros são expelidos. Como os gases e corpúsculos minúsculos.

Ou mesmo em certas regiões em alguns momentos a aurora desce, e na mesma região e em tempos diferentes ela sobre, ou se desloca horizontalmente.

Ou mesmo alguns fenômenos acontecem com uma intensidade x, em alguns instantes e outros no mesmo lugar e posição acontecem outros, isto se vê em fenômenos quântico, termodinâmicos, eletrodinâmicos, e radioadinâmicos Graceli, ou mesmo cadeia-dinâmicas Graceli, ou isótopo-dinamicas graceli.


Ou seja, não se tem uma universalidade para uma suposta conservação de energias, momentum, e simetrias, na verdade o que se tem são não-conservações e assimetrias tanto para o universo quântico micro, quanto para o macro como vê em inversões de movimentos em sistemas gravitacionais, ou mesmo de radiações nas auroras.


Assimetria Graceli.

Num sistema isolado… ao longo do tempo… – a  soma das cargas elétricas se mantém variáveis e efeitos de Graceli conforme, tipos de estruturas molecular e atômica, transformações de isótopos, entropias, entalpias, dilatações, vibrações, tunelamentos, emaranhamentos, refrações, eletromagnetismo, radioatividades, variações térmica,s tipos de radiações gama, alfa e beta, e outros agentes.




Estadologia Graceli. Teoria das mudanças de estados e fases quântica durante transformações.

Mesmo parecendo que um estado pareça estável ele está em constante variações e transformações de estruturas e fenômenos, e com efeitos variacionais e efeitos de cadeias de uns sobre os outros.
 Intense sun close to noon in higher regions and under people with white skin develop more internal cancers [and not just the skin], because at this time the gamma radiation is with a higher activity and crosses the whole body of the person modifying the Molecular and functional structure of cells and internal organelles, not just the skin. [This can be confirmed in people who work in the region of Santa Leopoldina and Santa Maria. [Espírito Santo, Brazil].
And people who already have cancers when exposed to the intense sun, both the pain increases as the development is more intense and aggressive.
The same can be seen for those who make use of magnetism and electricity.


Graceli effects for relativism and interminism of conservation and symmetries.
Effects 4.121 to 4.140.

With variations and effects under levels of energies, types, potentials, intensities, structures, interactions, transformations, state phase changes, densities, and other categories.

There is no way to state whether there is conservation in nature, and has to state that nature does not exist symmetries at the lowest, transcendent and quantum levels.

[Under the same physical conditions ... without wind, etc. - Or ... under the same conditions (of temperature and pressure) the water boils at 100oC ...].

However, mercury among others has another time to boil, or even greater intensities of dilations, in every minute instant that is approaching.

With indexes of variational effects of dilation for each temperature intensity acquired, and according to the time, and distance, and even spread of this temperature on the mercury, as well as of the types of molecules more pure or with more impurities that compose this mercury, as well as Of molecular and atomic structures as it goes deeper into inner layers within the atom, or even molecules.
In a system of chains between all agents and minor and quantum variational effects.

That is, if it has an indeterminality where it can not be said that there is quantum conservation of energy, momentum, matter, or others.

The same happens with other metals, physical states, phase changes, and others.

If it has effects and phenomena of intensities as it makes combinations between all the agents involved.

Sol intenso próximo do meio dia em regiões mais altas e sob pessoas com a pele branca desenvolvem mais cânceres interno [e não apenas na pele], pois, neste horário a radiação gama está com uma atividade mais alta e atravessa todo corpo da pessoa modificando a estrutura molecular e funcional de células e orgânulos interno, e não apenas da pele. [isto pode ser confirmado em pessoas que trabalham  na região de Santa Leopoldina e Santa Maria. [Espírito Santo, Brasil].
E pessoas que já tem cânceres quando expostos ao sol intenso, tanto a dor aumenta quanto o desenvolvimento é mais intenso e agressivo.
O mesmo se pode constatar para quem faz uso de magnetismo e eletricidade.


Efeitos Graceli para relativismo e interminismo de conservação e simetrias.
Efeitos 4.121 a 4.140.

Com variações e efeitos sob níveis de energias, de tipos, potenciais, intensidades, de estruturas, interações, transformações, mudanças de fases de estados, densidades, e outras categorias.

Não se tem como afirmar se existe na natureza conservação, e tem como afirmar que a natureza não existe simetrias em níveis ínfimos, transcendentes e quântico.

[sob as mesmas condições físicas…sem vento, etc. — Ou… sob as mesmas condições (de temperatura e pressão) a água ferve a 100oC…].

Porem, o mercúrio entre outros, tem outro tempo de entrar em ebulição, ou mesmo maiores intensidades de dilatações, em cada ínfimo instante que se aproxima.

Com índices de efeitos variacionais de dilatação para cada intensidade de temperatura adquirida, e conforme o tempo, e distanciamento, e mesmo espalhamento desta temperatura sobre o mercúrio, como também dos tipos de moléculas mais puras ou com mais impurezas que compõem este mercúrio, como também das estruturas molecular e atômica conforme vai se aprofundando para camadas mais interna dentro do átomo, ou mesmo de moléculas.
Num sistema de cadeias entre todos os agentes e efeitos variacionais ínfimos e quântico.

Ou seja, se tem uma indeterminalidade onde não se pode afirmar que existe conservação quântica de energia, momentum, matéria, ou outros.

O mesmo acontece com outros metais, estados físicos, mudanças de fases, e outros.


Se tem efeitos e fenômenos de intensidades conforme se faz combinações entre todos os agentes envolvidos.




sábado, 1 de julho de 2017


Teoria dos níveis de Graceli. E efeitos para transformações de estados, e outros.
Efeitos 4.091 a 4..120.


teoria dos níveis de estados durante as transformações dos mesmos, conforme do solido para o liquido, deste para o gasoso, deste para o condensado, e também para plasmas.

E que tem variações conforme tipos de estruturas molecular, isótopos, metias e não metais, radioativos e não radioativos.

Níveis de emaranhamentos, de tunelamentos, de radioatividades, de temperaturas, de eletromagnetismo, de correntes e condutividades, de computação quântica sendo que todos estes tem variações conforme:

E que tem variações e efeitos conforme tipos de estruturas molecular, isótopos, metias e não metais, radioativos e não radioativos.

E conforme potencias e tipos de E que tem variações e efeitos conforme tipos de estruturas molecular, isótopos, metias e não metais, radioativos e não radioativos.

Emaranhamentos e outros, onde se tem com isto um sistema de combinações que passam de milhões de combinações durante as transformações.

Onde também se deve levar em consideração dimensionalidades, cadeias, espaços de Graceli, parâmetros e outros agentes.

Como também a condutivicidade, o emaranhamenticidade, o tunelamenticidade, o eletromagneticidade, a radioativicidade, a termicidade, a isotopocidade, cadeiacidade, entropicidade,  entalpicidade, dilatacidade, vibracidade que  conforme as estruturas molecuar, estados potenciais de transformações, tipos de metais e não metais, radioativos ou não, cristais, e outros tipos d e famílias   todos tem  produzem efeitos variacionais conforme níveis, tipos, combinações, cadeias, potenciais, intensidade, densidades, transformalicidades, interacionalicidades,e outros fenômenos e agentes de Graceli.


Onde se tem com isto um sistema de combinações com as categorias de Graceli para mais de milhões de efeitos.


Cada agentes destes tem níveis e potenciais diferentes durante transformações, produzindo efeitos de cadeias e variacionais em intensidades ínfimas e quântica, e que uns age sobre os outros num sistema de combinações entre agentes diferentes.

Exemplo:a combustão do ferro difere do chumbo, este do cobre, este do mercúrio, este do tório, este do hélio, e ai prossegue.

E onde se tem emaranhamento, entropias, tunelamentos, emissões de elétrons e saltos variados em cada fase destas transformações conforme os agentes envolvidos.


Ou seja, se têm agentes agindo e sendo também transformados durante transformações transcendentes e indeterminadas.


Ou seja, o emaranhamento tem ação se sofre ações ínfimas durante os processos de transformações, com efeitos variacionais ínfimos.
Theory of levels of Graceli. And effects for state transformations, and others.
Effects 4,091 to 4,120.

According to each type of transformation effects and phenomena occur depending on;


Theory of the levels of states during the transformations thereof, according to the solid to the liquid, from this to the gaseous, from this to the condensate, and also effects for plasmas.

And that has variations according to types of molecular structures, isotopes, methyles and nonmetals, radioactive and nonradioactive.

Levels of entanglement, tunneling, radioactivity, temperature, electromagnetism, currents and conductivities, quantum computing, all of which have variations according to:

And that has variations and effects according to types of molecular structures, isotopes, methyles and nonmetals, radioactive and nonradioactive.

And according to powers and types of E that have variations and effects according to types of molecular structures, isotopes, methyles and nonmetals, radioactive and nonradioactive.

Entanglements and others, where you have with it a system of combinations that go from millions of combinations during the transformations.

Where we should also take into consideration dimensionalities, chains, spaces of Graceli, parameters and other agents.



Teoria dos níveis de Graceli. E efeitos para transformações de estados, e outros.
Efeitos 4.091 a 4.120.

conforme cada tipo de transformação ocorrem efeitos e fenomenos dependendo de;


teoria dos níveis de estados durante as transformações dos mesmos, conforme do solido para o liquido, deste para o gasoso, deste para o condensado, e também efeitos para plasmas.

E que tem variações conforme tipos de estruturas molecular, isótopos, metias e não metais, radioativos e não radioativos.

Níveis de emaranhamentos, de tunelamentos, de radioatividades, de temperaturas, de eletromagnetismo, de correntes e condutividades, de computação quântica sendo que todos estes tem variações conforme:

E que tem variações e efeitos conforme tipos de estruturas molecular, isótopos, metias e não metais, radioativos e não radioativos.

E conforme potencias e tipos de E que tem variações e efeitos conforme tipos de estruturas molecular, isótopos, metias e não metais, radioativos e não radioativos.

Emaranhamentos e outros, onde se tem com isto um sistema de combinações que passam de milhões de combinações durante as transformações.

Onde também se deve levar em consideração dimensionalidades, cadeias, espaços de Graceli, parâmetros e outros agentes.

Como também a condutivicidade, o emaranhamenticidade, o tunelamenticidade, o eletromagneticidade, a radioativicidade, a termicidade, a isotopocidade, cadeiacidade, entropicidade,  entalpicidade, dilatacidade, vibracidade que  conforme as estruturas molecuar, estados potenciais de transformações, tipos de metais e não metais, radioativos ou não, cristais, e outros tipos d e famílias   todos tem  produzem efeitos variacionais conforme níveis, tipos, combinações, cadeias, potenciais, intensidade, densidades, transformalicidades, interacionalicidades,e outros fenômenos e agentes de Graceli.


Onde se tem com isto um sistema de combinações com as categorias de Graceli para mais de milhões de efeitos.

sábado, 16 de setembro de 2017

trans-intermechanical and effects; 6,110 to 6,120.
effects of phase changes and states for:

when a long golden blade (Au) is traversed longitudinally by an electric current I, is normally placed on the lines of force of a constant magnetic induction field B, a potential difference VH arises between the sides of the same blade (RH = B / (ne)), with n representing the electron density per cm 3, and e is the electric charge of the electron (VH = IRH), where RH is known as Hall resistance, which is directly proportional to B .
As it adds liquid, gases, and energies, photons, on this blade tends to have phase changes of physical states, transcendent states Graceli, quantum state, and others.

Thus, as variations of pressures, temperatures, media, colors, luminescences, and other materials with degrees and levels of transparency, that is, forms varied phenomena for all phenomena and according to agents, energies, structures and categories [of Graceli]

With variations to condense and shapes effects with quantum fluids such as helium and others.


With effects on electrostatic variations, interactions of ions and charges, transformations and transmutations, tunnels, entanglements, entropies and enthalpies, Graceli energies, conductivity and levels of electromagnetism and radioactivities, jumps, and vibrations, vibration flows and random phenomena, and others.




trans-intermecânica e efeitos; 6.110 a 6.120.
efeitos de mudanças de fases  e estados para:

quando uma longa lâmina de ouro (Au) é percorrida longitudinalmente por uma corrente elétrica I, é colocada normalmente às linhas de força de um campo de indução magnética B constante, surge, entre as laterais dessa mesma lâmina, uma diferença de potencial VH, dada por: VH = IRH, onde RH ficou conhecida como resistência Hall, que é diretamente proporcional a B (módulo de B): RH = B/(ne), com n representando a densidade eletrônica por cm3 , e e é a carga elétrica do elétron.
Conforme vai adicionando líquidos, gases, e energias, fótons, sobre esta lâmina tende a ter mudanças de fases de estados físicos, estados transcendentes Graceli, estado quântico, e outros.

Assim, como variações de pressões, de temperaturas, de meios, de cores, de luminescências, e outros materiais com graus e níveis de transparências, ou seja se forma fenômenos variados para todos os fenômenos e conforme agentes, energias, estruturas e categorias [de Graceli]

Com variações para condensar e formas efeitos com fluidos quântico, como o hélio e outros.


Com efeitos sobre variações eletrostática, interações de íons e cargas, transformações e transmutações, tunelamentos, emaranhamentos, entropias e entalpias, energias de Graceli, condutividade e níveis de eletromagnetismo e radioatividades, saltos,  e vibrações, fluxos de vibrações e aleatoriedades dos fenômenos, e outros.
 effects 6,101 to 6,110.
particles of Graceli: latent and hibernating relative, and others ..
They are particles that in certain situations have positive actions, and in others they do not have any actions [ie null, according to Graceli energies, phenomenal dimensionalities, transcendent states, structures, that is, energies and categories of Graceli [eeeeeffd [f] cG].

Or partial actions, and in other actions only for some phenomena and others not, that is, they are relative particles [not relativistic with respect to c], or quantum index [h].

While some enter into interactions with ions and charges, others do not, others have entanglements with others, and some do not, some have high potentials for quantum leaps, some have partial, and some have nulls.

While some have transmutations, entropies, are in other fissions in fusions, that is, if it has a relative valuation Graceli according to its categories.

The same for tunnels, entropies, radioactivities, conductivities, chemical elements, atoms and molecules [some molecules have some properties of greater intensity than others, where the relativism of structures, atoms, energies, transcendent states Graceli, dimensionalities as particle states, and others.

Where it has actions on the dynamics, momentum, transformations, vibrations, dilations, spins, and others, magnetic and electric momentum, thermal momentum, and radioactive, and others.

With effects on magnetic quantum reconnections within the particles.

And some particles that can carry part of an elemental quantum number. And some do not.


That is, if there are other parameters for the atom, the interactions of ions and charges, chemical elements, states, phenomenal dimensions, and others.

As also forms another standard model for the particles and energies, involved in the system of energies and categories of Graceli.


efeitos 6.101 a 6.110.
partículas de Graceli: latentes e hibernantes relativas , e outros..
São partículas que em certas situações tem ações positivas, e em outras não tem ações nenhuma [ou seja, nulas, conforme energias de Graceli, dimensionalidades fenomênicas, estados transcendentes, estruturas, ou seja, energias e categorias de Graceli [eeeeeffd [f] [cG].

Ou ações parciais, e em outras ações  apenas para alguns fenômenos e outros não, ou seja, são partículas relativas [não relativistas em relação a c], ou à índice quântico [h].

Enquanto algumas entram em interações com ions e cargas, outras, não, outras tem emaranhamentos com outras, e outras  não, algumas tem potenciais altos de saltos quântico, outras tem parciais , e outras nulas.

Enquanto algumas tem transmutações, entropias, estão em fissões outras em fusões, ou seja, se tem uma valoração relativa Graceli conforme as suas categorias.

O mesmo para tunelamentos, entropias, radioatividades, condutividades, elementos químico, átomos e moléculas [algumas moléculas tem algumas propriedades de maior intensidade do que outras, onde se forma o relativismo das estruturas, dos átomos, das energias, dos estados transcendentes Graceli, das dimensionalidades coforme estados de partículas, e outros.

Onde tem ações sobre as dinâmicas, momentum, transformações, vibrações, dilatações, spins, e outros, momentum magnético e elétrico, momentum térmico, e radioativo, e outro.

Com efeitos sobre reconexões magnética quântica dentro das partículas.

E algumas partículas que podem carregar parte de um número quântico elementar. E outras não.


Ou seja, se tem outros parâmetros para o átomo, as interações de íons e cargas, elementos químico, estados, dimensões fenomênicas, e outros.


Como também se forma outro modelo padrão para as partículas e energias, envolvidas no sistema de energias e categorias de Graceli.
Trans-intermechanics and effects: 6091 to 6,100.

Exclusion effect Graceli of particles, energies, electricity, entanglement, tunneling, refractions, and others.
The energy is: EL = h and B / (2π m), where m represents the mass of the electron (e). However, as we know that the electrons with energy within a band of energy participate in the conduction current, the known conduction band, then in the gaps between the bands, the electrons can only occupy the few isolated levels , which are localized states that do not participate in the driving current. Therefore, the occupation of these isolated levels does not alter the resistance,


Where it has the excluding effect for some particles, energies, electricity, entanglement, tunneling, refractions, and others. while others become overactivated in electricity, magnetism, vibratory flows, and others.

With other side effects according to Graceli energies, agents and their categories.



Trans-intermecânica e efeitos: 6091 a 6.100.

Efeito excludente  Graceli de partículas, energias, eletricidade, emaranhamento, tunelamento, refrações, e outros.
A energia vale: EL = h e B/(2π m), onde m representa a massa do elétron (e). Porém, como sabemos que os elétrons com energia no interior de uma banda de energia participam da corrente de condução, a conhecida banda de condução, então, nos intervalos (“gaps”) entre as bandas, os elétrons só podem ocupar os poucos níveis isolados, que são estados localizados que não participam da corrente de condução. Portanto, a ocupação desses níveis isolados não altera a resistência,


Onde se tem o efeito excludente para algumas partículas, , energias, eletricidade, emaranhamento, tunelamento, refrações, e outros. enquanto outras se tornam superativadas em eletricidade, magnetismo, fluxos vibratórios, e outros.

Com outros efeitos secundários conforme energias de Graceli, agentes e suas categorias.

Graceli effects 6.081 to 6.090.


when a long golden blade (Au) is traversed longitudinally by an electric current I, it is normally placed on the lines of force of a constant magnetic induction field B, between the sides of the same blade, a potential difference VH, given (RH = B / (ne)), with n representing the electron density per cm 3, and e is the electric charge of the electron (VH = IRH), where RH is known as Hall resistance, which is directly proportional to B .

Effects and trans-intermechanics Graceli, for:

A long golden blade (Au) and traversed longitudinally by an electric current I, is normally placed on the lines of force of a constant magnetic induction field B,

However, both the longitudinal electric current consists of sub and minute transverse parts leaving the lamina.

And the potential difference VH becomes tiny and transcendent with effects on itself and on other secondary phenomena, which will also have effects on chains and variational, making the system infinite, indeterminate, random and transcendent.

If it has effects according to the materials and chemical elements involved, and energies, pressures, energies of Graceli, field of cohesion of materials and chemical elements and radioisotopes, agents and categories of Graceli.

That is, the Hall effect becomes a Graceli quantum effect with other strands and variables.

and with variables on oscillations and wave fluxes and frequencies of waves and particles and emissions of electrons and ions during propagation.

effects on entropies, enthalpies, electricity, thermicity, radioactivities, pressures, media, conductivities, tunnels, entanglements, and others.


efeitos Graceli 6.081 a 6.090.


quando uma longa lâmina de ouro (Au) e percorrida longitudinalmente por uma corrente elétrica I, é colocada normalmente às linhas de força de um campo de indução magnética B constante, surge, entre as laterais dessa mesma lâmina, uma diferença de potencial VH, dada por: VH = IRH, onde RH ficou conhecida como resistência Hall, que é diretamente proporcional a B (módulo de B): RH = B/(ne), com n representando a densidade eletrônica por cm3 , e e é a carga elétrica do elétron.

Efeitos e trans-intermecânica Graceli, para:

Uma longa lâmina de ouro (Au) e percorrida longitudinalmente por uma corrente elétrica I, é colocada normalmente às linhas de força de um campo de indução magnética B constante,

Porem tanto a corrente elétrica longitudinal é constituída de sub e  ínfimas partes transversais que saem da lamina.

E a diferença de potencial VH se torna ínfima e transcendente com efeitos sobre si mesmo e sobre outros fenômenos secundários, que também terão efeitos em cadeias e variacionais, tornando o sistema ínfimo, indeterminado, aleatório e transcendente.

Se tem efeitos conforme os materiais e elementos químico envolvidos, e energias, pressões, energias de Graceli, campo de coesão dos materiais e elementos químicos e radioisótopos, agentes e categorias de Graceli.

Ou seja, o efeito Hall se transforma num efeito quântico Graceli com outras vertentes e variáveis.

e com variaveis sobre fluxos de oscilações e frequências das ondas e particulas e emissoes de eletrons e íons durante as propagações.

efeitos sobre entropias, entalpias, eletricidades, termicidade, radioatividades, pressoes, meios, condutividades, tunelamentos, emaranhamentos, e outros.

sexta-feira, 15 de setembro de 2017

Generalized Graceli quantum effects system. And trans-intermechanical.
Effects 6.051 to 6.080.

As the act of spectroscopy produces effects on spectroscopy itself, and on secondary quantum phenomena within, and within the particles, and energies, and according to agents, energies and categories of Graceli.

The same happens with the photoelectric effect of Graceli, photoelectric optical effect, photoelectric chrome effect, entropy and spacing effects, radio-electric effects, thermophotoelectric effects, photoelectric effect, photoelectric, photoelectric, photoelectric pressure, photoelectric dynamics and energy variations in photoelectric media , or all together forming a conjugation of effects into one.

With variational effects and chains among all.

The same happens with the Hall Graceli effect, in the propagation of magnetic lines on gold plates, or others.

With variables for all and forming a system involving these hall effects Graceli with characteristics of the photoelectric effects of Graceli [presented above, type effect thermoradiocromoluminescent hall Graceli], with the photoelectric Graceli, and effects spectroscopies with types as presented by Graceli, as: [thermoradiocromoluminescent spectral Graceli].

The same goes for other types of effects and effects of Graceli, such as conductivities, entropies and enthalpies of Graceli energies, dilations and random vibrations, and others.

As an entropic effect thermadiocromoluminescent Graceli.

With side effects on other correlated phenomena, such as entanglements, tunnels, and others.



Sistema de efeitos quântico generalizado Graceli. E trans-intermecânicas.
Efeitos 6.051 a 6.080.

Como o ato da espectroscopia produz efeitos na própria espectroscopia, e em fenômenos quânticos secundários interno, e dentro das partículas, e energias, e conforme agentes, energias e categorias de Graceli.

O mesmo acontece com o efeito fotoelétrico de Graceli, efeito ótico fotoelétrico, efeito cromo fotoelétrico, efeitos entropias e de espahamentos, efeitos radiofotoeletrico, efeito termofotoeletrico, luminescente fotoelétrico, eletricomagneticofotoelétrico, pressão-fotoeletrico, meios em dinâmicas fotoelétrico e variações de energias em meios fotoelétrico, ou todos juntos formando uma conjugação de efeitos num só.

Com efeitos variacionais e cadeias entre todos.

O mesmo acontece com o efeito Hall Graceli, na propagação de linhas magnética sobre chapas de ouro, ou outros.

Com variáveis para todos e formando um sistema envolvendo estes efeitos hall Graceli com características dos efeitos fotoelétrico de Graceli [apresentado acima, tipo efeito termoradiocromoluminescentes hall Graceli], com os fotoelétricos Graceli, e efeitos espectroscopias com tipos conforme apresentados por Graceli, como: [termoradiocromoluminescentes espectral Graceli].

O mesmo se amplia para outros tipos de efeitos e efeitos de Graceli, como de condutividades, entropias e entalpias de energias de Graceli, dilatações e vibrações aleatórias, e outros.

Como efeito entrópico termoradiocromoluminescentes Graceli.

Com efeitos secundários sobre outros fenômenos correlacionados, como emaranhamentos, tunelamentos, e outros.

sábado, 16 de setembro de 2017

trans-intermechanical and effects; 6,110 to 6,120.
effects of phase changes and states for:

when a long golden blade (Au) is traversed longitudinally by an electric current I, is normally placed on the lines of force of a constant magnetic induction field B, a potential difference VH arises between the sides of the same blade (RH = B / (ne)), with n representing the electron density per cm 3, and e is the electric charge of the electron (VH = IRH), where RH is known as Hall resistance, which is directly proportional to B .
As it adds liquid, gases, and energies, photons, on this blade tends to have phase changes of physical states, transcendent states Graceli, quantum state, and others.

Thus, as variations of pressures, temperatures, media, colors, luminescences, and other materials with degrees and levels of transparency, that is, forms varied phenomena for all phenomena and according to agents, energies, structures and categories [of Graceli]

With variations to condense and shapes effects with quantum fluids such as helium and others.


With effects on electrostatic variations, interactions of ions and charges, transformations and transmutations, tunnels, entanglements, entropies and enthalpies, Graceli energies, conductivity and levels of electromagnetism and radioactivities, jumps, and vibrations, vibration flows and random phenomena, and others.




trans-intermecânica e efeitos; 6.110 a 6.120.
efeitos de mudanças de fases  e estados para:

quando uma longa lâmina de ouro (Au) é percorrida longitudinalmente por uma corrente elétrica I, é colocada normalmente às linhas de força de um campo de indução magnética B constante, surge, entre as laterais dessa mesma lâmina, uma diferença de potencial VH, dada por: VH = IRH, onde RH ficou conhecida como resistência Hall, que é diretamente proporcional a B (módulo de B): RH = B/(ne), com n representando a densidade eletrônica por cm3 , e e é a carga elétrica do elétron.
Conforme vai adicionando líquidos, gases, e energias, fótons, sobre esta lâmina tende a ter mudanças de fases de estados físicos, estados transcendentes Graceli, estado quântico, e outros.

Assim, como variações de pressões, de temperaturas, de meios, de cores, de luminescências, e outros materiais com graus e níveis de transparências, ou seja se forma fenômenos variados para todos os fenômenos e conforme agentes, energias, estruturas e categorias [de Graceli]

Com variações para condensar e formas efeitos com fluidos quântico, como o hélio e outros.


Com efeitos sobre variações eletrostática, interações de íons e cargas, transformações e transmutações, tunelamentos, emaranhamentos, entropias e entalpias, energias de Graceli, condutividade e níveis de eletromagnetismo e radioatividades, saltos,  e vibrações, fluxos de vibrações e aleatoriedades dos fenômenos, e outros.
 effects 6,101 to 6,110.
particles of Graceli: latent and hibernating relative, and others ..
They are particles that in certain situations have positive actions, and in others they do not have any actions [ie null, according to Graceli energies, phenomenal dimensionalities, transcendent states, structures, that is, energies and categories of Graceli [eeeeeffd [f] cG].

Or partial actions, and in other actions only for some phenomena and others not, that is, they are relative particles [not relativistic with respect to c], or quantum index [h].

While some enter into interactions with ions and charges, others do not, others have entanglements with others, and some do not, some have high potentials for quantum leaps, some have partial, and some have nulls.

While some have transmutations, entropies, are in other fissions in fusions, that is, if it has a relative valuation Graceli according to its categories.

The same for tunnels, entropies, radioactivities, conductivities, chemical elements, atoms and molecules [some molecules have some properties of greater intensity than others, where the relativism of structures, atoms, energies, transcendent states Graceli, dimensionalities as particle states, and others.

Where it has actions on the dynamics, momentum, transformations, vibrations, dilations, spins, and others, magnetic and electric momentum, thermal momentum, and radioactive, and others.

With effects on magnetic quantum reconnections within the particles.

And some particles that can carry part of an elemental quantum number. And some do not.


That is, if there are other parameters for the atom, the interactions of ions and charges, chemical elements, states, phenomenal dimensions, and others.

As also forms another standard model for the particles and energies, involved in the system of energies and categories of Graceli.


efeitos 6.101 a 6.110.
partículas de Graceli: latentes e hibernantes relativas , e outros..
São partículas que em certas situações tem ações positivas, e em outras não tem ações nenhuma [ou seja, nulas, conforme energias de Graceli, dimensionalidades fenomênicas, estados transcendentes, estruturas, ou seja, energias e categorias de Graceli [eeeeeffd [f] [cG].

Ou ações parciais, e em outras ações  apenas para alguns fenômenos e outros não, ou seja, são partículas relativas [não relativistas em relação a c], ou à índice quântico [h].

Enquanto algumas entram em interações com ions e cargas, outras, não, outras tem emaranhamentos com outras, e outras  não, algumas tem potenciais altos de saltos quântico, outras tem parciais , e outras nulas.

Enquanto algumas tem transmutações, entropias, estão em fissões outras em fusões, ou seja, se tem uma valoração relativa Graceli conforme as suas categorias.

O mesmo para tunelamentos, entropias, radioatividades, condutividades, elementos químico, átomos e moléculas [algumas moléculas tem algumas propriedades de maior intensidade do que outras, onde se forma o relativismo das estruturas, dos átomos, das energias, dos estados transcendentes Graceli, das dimensionalidades coforme estados de partículas, e outros.

Onde tem ações sobre as dinâmicas, momentum, transformações, vibrações, dilatações, spins, e outros, momentum magnético e elétrico, momentum térmico, e radioativo, e outro.

Com efeitos sobre reconexões magnética quântica dentro das partículas.

E algumas partículas que podem carregar parte de um número quântico elementar. E outras não.


Ou seja, se tem outros parâmetros para o átomo, as interações de íons e cargas, elementos químico, estados, dimensões fenomênicas, e outros.


Como também se forma outro modelo padrão para as partículas e energias, envolvidas no sistema de energias e categorias de Graceli.
Trans-intermechanics and effects: 6091 to 6,100.

Exclusion effect Graceli of particles, energies, electricity, entanglement, tunneling, refractions, and others.
The energy is: EL = h and B / (2π m), where m represents the mass of the electron (e). However, as we know that the electrons with energy within a band of energy participate in the conduction current, the known conduction band, then in the gaps between the bands, the electrons can only occupy the few isolated levels , which are localized states that do not participate in the driving current. Therefore, the occupation of these isolated levels does not alter the resistance,


Where it has the excluding effect for some particles, energies, electricity, entanglement, tunneling, refractions, and others. while others become overactivated in electricity, magnetism, vibratory flows, and others.

With other side effects according to Graceli energies, agents and their categories.



Trans-intermecânica e efeitos: 6091 a 6.100.

Efeito excludente  Graceli de partículas, energias, eletricidade, emaranhamento, tunelamento, refrações, e outros.
A energia vale: EL = h e B/(2π m), onde m representa a massa do elétron (e). Porém, como sabemos que os elétrons com energia no interior de uma banda de energia participam da corrente de condução, a conhecida banda de condução, então, nos intervalos (“gaps”) entre as bandas, os elétrons só podem ocupar os poucos níveis isolados, que são estados localizados que não participam da corrente de condução. Portanto, a ocupação desses níveis isolados não altera a resistência,


Onde se tem o efeito excludente para algumas partículas, , energias, eletricidade, emaranhamento, tunelamento, refrações, e outros. enquanto outras se tornam superativadas em eletricidade, magnetismo, fluxos vibratórios, e outros.

Com outros efeitos secundários conforme energias de Graceli, agentes e suas categorias.

Graceli effects 6.081 to 6.090.


when a long golden blade (Au) is traversed longitudinally by an electric current I, it is normally placed on the lines of force of a constant magnetic induction field B, between the sides of the same blade, a potential difference VH, given (RH = B / (ne)), with n representing the electron density per cm 3, and e is the electric charge of the electron (VH = IRH), where RH is known as Hall resistance, which is directly proportional to B .

Effects and trans-intermechanics Graceli, for:

A long golden blade (Au) and traversed longitudinally by an electric current I, is normally placed on the lines of force of a constant magnetic induction field B,

However, both the longitudinal electric current consists of sub and minute transverse parts leaving the lamina.

And the potential difference VH becomes tiny and transcendent with effects on itself and on other secondary phenomena, which will also have effects on chains and variational, making the system infinite, indeterminate, random and transcendent.

If it has effects according to the materials and chemical elements involved, and energies, pressures, energies of Graceli, field of cohesion of materials and chemical elements and radioisotopes, agents and categories of Graceli.

That is, the Hall effect becomes a Graceli quantum effect with other strands and variables.

and with variables on oscillations and wave fluxes and frequencies of waves and particles and emissions of electrons and ions during propagation.

effects on entropies, enthalpies, electricity, thermicity, radioactivities, pressures, media, conductivities, tunnels, entanglements, and others.


efeitos Graceli 6.081 a 6.090.


quando uma longa lâmina de ouro (Au) e percorrida longitudinalmente por uma corrente elétrica I, é colocada normalmente às linhas de força de um campo de indução magnética B constante, surge, entre as laterais dessa mesma lâmina, uma diferença de potencial VH, dada por: VH = IRH, onde RH ficou conhecida como resistência Hall, que é diretamente proporcional a B (módulo de B): RH = B/(ne), com n representando a densidade eletrônica por cm3 , e e é a carga elétrica do elétron.

Efeitos e trans-intermecânica Graceli, para:

Uma longa lâmina de ouro (Au) e percorrida longitudinalmente por uma corrente elétrica I, é colocada normalmente às linhas de força de um campo de indução magnética B constante,

Porem tanto a corrente elétrica longitudinal é constituída de sub e  ínfimas partes transversais que saem da lamina.

E a diferença de potencial VH se torna ínfima e transcendente com efeitos sobre si mesmo e sobre outros fenômenos secundários, que também terão efeitos em cadeias e variacionais, tornando o sistema ínfimo, indeterminado, aleatório e transcendente.

Se tem efeitos conforme os materiais e elementos químico envolvidos, e energias, pressões, energias de Graceli, campo de coesão dos materiais e elementos químicos e radioisótopos, agentes e categorias de Graceli.

Ou seja, o efeito Hall se transforma num efeito quântico Graceli com outras vertentes e variáveis.

e com variaveis sobre fluxos de oscilações e frequências das ondas e particulas e emissoes de eletrons e íons durante as propagações.

efeitos sobre entropias, entalpias, eletricidades, termicidade, radioatividades, pressoes, meios, condutividades, tunelamentos, emaranhamentos, e outros.

sexta-feira, 15 de setembro de 2017

Generalized Graceli quantum effects system. And trans-intermechanical.
Effects 6.051 to 6.080.

As the act of spectroscopy produces effects on spectroscopy itself, and on secondary quantum phenomena within, and within the particles, and energies, and according to agents, energies and categories of Graceli.

The same happens with the photoelectric effect of Graceli, photoelectric optical effect, photoelectric chrome effect, entropy and spacing effects, radio-electric effects, thermophotoelectric effects, photoelectric effect, photoelectric, photoelectric, photoelectric pressure, photoelectric dynamics and energy variations in photoelectric media , or all together forming a conjugation of effects into one.

With variational effects and chains among all.

The same happens with the Hall Graceli effect, in the propagation of magnetic lines on gold plates, or others.

With variables for all and forming a system involving these hall effects Graceli with characteristics of the photoelectric effects of Graceli [presented above, type effect thermoradiocromoluminescent hall Graceli], with the photoelectric Graceli, and effects spectroscopies with types as presented by Graceli, as: [thermoradiocromoluminescent spectral Graceli].

The same goes for other types of effects and effects of Graceli, such as conductivities, entropies and enthalpies of Graceli energies, dilations and random vibrations, and others.

As an entropic effect thermadiocromoluminescent Graceli.

With side effects on other correlated phenomena, such as entanglements, tunnels, and others.



Sistema de efeitos quântico generalizado Graceli. E trans-intermecânicas.
Efeitos 6.051 a 6.080.

Como o ato da espectroscopia produz efeitos na própria espectroscopia, e em fenômenos quânticos secundários interno, e dentro das partículas, e energias, e conforme agentes, energias e categorias de Graceli.

O mesmo acontece com o efeito fotoelétrico de Graceli, efeito ótico fotoelétrico, efeito cromo fotoelétrico, efeitos entropias e de espahamentos, efeitos radiofotoeletrico, efeito termofotoeletrico, luminescente fotoelétrico, eletricomagneticofotoelétrico, pressão-fotoeletrico, meios em dinâmicas fotoelétrico e variações de energias em meios fotoelétrico, ou todos juntos formando uma conjugação de efeitos num só.

Com efeitos variacionais e cadeias entre todos.

O mesmo acontece com o efeito Hall Graceli, na propagação de linhas magnética sobre chapas de ouro, ou outros.

Com variáveis para todos e formando um sistema envolvendo estes efeitos hall Graceli com características dos efeitos fotoelétrico de Graceli [apresentado acima, tipo efeito termoradiocromoluminescentes hall Graceli], com os fotoelétricos Graceli, e efeitos espectroscopias com tipos conforme apresentados por Graceli, como: [termoradiocromoluminescentes espectral Graceli].

O mesmo se amplia para outros tipos de efeitos e efeitos de Graceli, como de condutividades, entropias e entalpias de energias de Graceli, dilatações e vibrações aleatórias, e outros.

Como efeito entrópico termoradiocromoluminescentes Graceli.

Com efeitos secundários sobre outros fenômenos correlacionados, como emaranhamentos, tunelamentos, e outros.

quinta-feira, 5 de outubro de 2017

trans-intermecânica e efeitos 6.760.
para:

Model electronic molecular categorization Graceli [MEMCG]. And by chains of interactions and transformations.
Model electronic molecular categorization Graceli [MEMCG]. And by chains of interactions and transformations.



Where the categories are fundamental in the conduction of thermal, electric, radioactivity, conductivities, dynamics, luminescences, Graceli photonic fluxes, quantum fluxes, tunneling, and others.
 Where some phenomena have action over others, and all over one. Forming chains of interactions and transformations.


The qualities overlap quantities, where the categories determine the solids volume, and their interactions, and other agents, since superconductivity has both high intensities within media and materials at low temperatures and others at high and medium temperatures.

Where they follow the categories of Graceli for both structures and others, and means, and conform: [eeeeeffd [f] [mcdt] [cG].


Graceli Energy category,

The energy of a molecule is random and unequally distributed according to its internal degrees of freedom. With variables according to the categories of Graceli.



As an example, graphene can be mentioned in the superconductivity with low temperature, and the dilation in the mercury at great temperatures.



Even diffraction and refraction come to depend on the categories of Graceli.


The volume of solids depends mainly on the categories of potentialities of materials and energies, phenomena and states, and categorical phenomenological dimensions. As energies of radioactivities, electromagnetivivities, thermicities, dynamities, luminescivirities, resistances to pressures and means, and others.



Graceli categorical non-harmonic oscillator model [MNHCG] -


which constitute it vibrate at different frequencies. These flow naturally from this model, since the motion of the atoms in a solid causes sound waves to travel back and forth between the boundaries of the solid, resulting in random fluxes of waves with independent modes of vibration, that is, with several frequencies, directions, directions, intensities, and random streams.


With variables according to the agents and categories of Graceli
E according to: [eeeeeffd [f] [mcdt] [cG].


Thus, the specific heat and electronic model of materials also depend on the interactions of energies, ions, charges, natural and spontaneous transformations within the materials themselves governed by energies and phenomena according to the categories and agents of Graceli [eeeeeffd [f] [mcdt] [cG].



Modelo eletrônico molecular categorial Graceli [MEMCG]. E por cadeias de interações e transformações.



Onde as categorias são fundamentais nas conduções térmica, elétrica, de radioatividade, condutividades, dinâmicas, luminescências, fluxos fotônicos de Graceli, fluxos quântico eleatórios, tunelamentos, e outros.
 Onde uns fenômenos têm ação sobre outros, e todos sobre um. Formando  cadeias de interações e transformações.


As qualidades se sobrepõem as quantidades, onde as categorias determinam o volume dos sólidos, e as suas interações, e outros agentes, visto  que a supercondutividade tanto tem grandes intensidades dentro de meios e materiais em baixas temperaturas e outros em altas e médias temperaturas.

Onde seguem as categorias de Graceli tanto para estruturas e outros, e os meios, E conforme: [eeeeeffd[f][mcdt][cG].


Lei categorial Graceli  da Energia,

A energia de uma molécula é aleatória e desigualmente repartida segundo os seus graus de liberdade internos. Com variáveis conforme as categorias de Graceli.



Como exemplo pode-se citar o grafeno na supercondutividade com baixa temperatura, e a dilatação nos mercúrios a grandes temperaturas.



Até a difração e a refração passam a depender das categorias de Graceli.


O volume dos sólidos depende principalmente das categorias de potencialidades dos materiais e das energias, fenômenos e estados, e dimensões fenomênicas categoriais. Como energias de radioativicidades, eletromagnetivicidades, termicidades, dinamivicidades, luminescivicidades, resistências à pressões e meios, e outros.



Modelo de osciladores não-harmônicos categorial de Graceli [MNHCG] –


que o constituem vibram em diferentes frequências. Estas decorrem naturalmente desse modelo, já que o movimento dos átomos em um sólido provoca ondas sonoras que viajam para frente e para trás, entre as fronteiras do sólido, resultando ondas de fluxos aleatórios com modos independentes de vibração, isto é, com várias freqüências, direções, sentidos, intensidades, e fluxos aleatórios.


Com variáveis conforme os agentes e categoriais de Graceli
E conforme: [eeeeeffd[f][mcdt][cG].



Assim, o calor específico e o modelo eletrônico dos materiais dependem também das interações de energias, íons, cargas, transformações naturais e espontâneas dentro dos próprios materiais regidos pelas energias e fenômenos conforme as categorias e agentes de Graceli [eeeeeffd[f][mcdt][cG].

quarta-feira, 4 de outubro de 2017

[timeG].
trans-intermechanic electronics with interactions of ions and numbers of Graceli for ion and charge interactions, electrostatic actions, losses by transformations, and effects:
6,711 to 6,740.

the Graceli numbers are representations of statistical approximations of phenomena of interactions of ions and charges, electrostatic and electrodynamic actions divided by time and within space, taking into account the phenomena, structures, densities and energies involved in these means, according to the categories of Graceli :


 [eeeeeffd [f] [mcdt] [cG].


It is a category and dynamic means and in transformations of Graceli, where it has variations and chains of energies, densities, intensities of energies and densities, transcendent random oscillations of parts [as waves and radiations thermal, electrical, conductivities, and others, and means of luminescences and of colors and degrees of transparency], as well as of resistances to pressures, compressions, and impacts, that is, the means and others are agents that will complete and corroborate the categories of Graceli. As well as vortices and angles of incidence, as well as areas of scopes and densities according to photon scattering and others in the incidence, as well as in areas of emission and absorption of electrons.

As well as the temporality and spatiality of these categories and means phenomena in action.

That is, the phenomenal categorical system of means and other agents becomes more comprehensive and generalizing for all types of effects, including effects presented by Graceli and those not presented by Graceli.

Imagine a photoelectric system in which the photons before reaching metal plates, or of black body transpired by systems of thermal, electric, radioactive, dynamic, and other means, or even that the plates are in these conditions.


Or even a spectroscopic effect under these conditions, we will have the results of the effects of the spectroscopies with variations and chains of the media and their phenomena.

Graceli's Quantum-Specific Theory of Heat.

Effects 6.741 to 6.750.


the dilation of a body is a categorical function indeterminate Graceli random with other dynamic agents [such as spins, vibrations, quantum leaps and others] of temperature.

Even the body and mass, waves and particles, fields and energies also possess these categorical indeterminate statistical characteristics of infinite and transcendent energies and loads interactions in chains and indeterminate variations with quantum fluxes.

With variables according to categories of energies of Graceli [thermicity, electromagneticity, radioactivity, dynamicicity, luminescience, and others].

E according to: [eeeeeffd [f] [mcdt] [cG].



[timeG].
trans-intermecânica eletrônica com interações de íons e numeros de Graceli para interações de íons e cargas, ações eletrostática, percas por transformações, e efeitos:
6.711 a 6.740.

os números de Graceli são representações de aproximações estatísticas de fenômenos de interações de íons e cargas, ações eletrostática e eletrodinâmica dividido por tempo e dentro de espaço, levando em consideração os fenômenos, estruturas, densidades e energias envolvidas nestes meios, conforme as categorias de Graceli:


 [eeeeeffd[f][mcdt][cG].


E meios categoriais e dinâmicos e em transformações de Graceli, onde tem variações e cadeias de energias, densidades, intensidades de energias e densidades, oscilações aleatórias transcendentes de partes [como ondas e radiações térmica, elétrica, condutividades, e outros, e meios de luminescências e de cores e graus de transparências], como também de resistências à pressões, compressões, e a impactos, ou seja, os meios e outros são agentes que vão completar e corroborar as categorias de Graceli. Como também vórtices e ângulos de incidências, como também áreas de alcances e de densidades conforme espalhamentos de fótons e outros nas incidências, como também em áreas de emissões e absorções de elétrons.

Como também a temporalidade e espacialidade destes fenômenos categorias e meios em ação.

Ou seja, o sistema categorial fenomênico e de meios e outros agentes se torna mais abrangente e generalizante para todos os tipos de efeitos, inclusive efeitos apresentados por Graceli , e os não apresentados por Graceli.

Imagine um sistema fotoelétrico em que os fótons antes de atingirem chapas de metais, ou de corpo negro transpasse por sistemas de meios térmico, elétrico, radioativo, dinâmico, e outros, ou mesmo que as chapas se encontram nestas condições.


Ou mesmo um efeito espectroscópico que se encontra nestas condições, teremos os resultados dos efeitos da espectroscopias com variações e cadeias dos meios e seus fenômenos.

A Teoria do Calor Específico quântico de Graceli.

Efeitos 6.741 a 6.750.


a dilatação de um corpo é uma função categorial Graceli indeterminada aleatória com outros agentes dinâmicos [como spins, vibrações, saltos quântico e outros] da temperatura.

Mesmo o corpo e a massa, ondas e partículas, campos e energias também possuem estas características categoriais estatísticas indeterminadas de interações de energias e cargas infinitésimas e transcendentes em cadeias e variações  indeterminadas, com fluxos quântico.

Com variáveis conforme categorias das energias de Graceli [termicidade, eletromagnetivicidades, radioativicidades, dinamicivicidade, luminescivicidade, e outros].


E conforme: [eeeeeffd[f][mcdt][cG].
Graceli's categorial wave function.


quantum mechanics Graceli [MQCG].


according to the categories of Graceli the waves go through transformations in their frequencies and reaches.



the equation for the stationary orbits of the electrons of the hydrogen atom (H),



 H (r, t ) = V (r, t ) + T = V (r, t ) + p2 / 2m [eeeeeffd [f] [cG].



being that the agents and elements of Graceli are structures, energies, states, effects, phenomena, families of elements, phenomenal categorical dimensions, and [cG] where all are forms of Graceli categories in which they determine phenomena.

that is, it becomes categorial and not relativistic in relation to c.



Graceli's categorial wave function.


mecânica quântica categorial Graceli [MQCG].


conforme as categorias de Graceli as ondas passam por transformações em suas frequências e alcances.



a equação para as órbitas estacionárias dos elétrons do átomo de hidrogênio (H),



 H ( r,t  ) = V( r,t  ) + T = V( r,t  ) + p2 /2m [eeeeeffd[f][cG].



sendo que os agentes e elementos de Graceli são, estruturas, energias, estados, efeitos, fenômenos, famílias dos elementos, dimensões fenomênicas categoriais, e [cG] onde todos sao formas de categorias de Graceli em que determinam os fenomenos.

ou seja, se torna categorial e não relativística em relação à c.



e que produz efeitos variacionais e de cadeias sobre transformações, interações de cargas e outros agentes, como tambèm sobre efeitos na propagação sobre o meio externo e interno [dentro da onda].


sendo que os agentes e elementos de Graceli fundamentam um sistema relativo transcendente e indeterminado categorial, e que serve tanto para sistemas estacionários quanto em processos quântico e aleatórios estatísticos.


ou seja, é um sistema generalizado que se encaixa em qualquer partícula, fenômenos, energias, e estados, usando o sistema dimensional fenomênico categorial de Graceli.


and which produces variational and chain effects on transformations, charge interactions and other agents, as well as on propagation effects on the external and internal environment.


being that the agents and elements of Graceli base a relative transcendent and indeterminate categorial system, and that serves both for stationary systems and in quantum and random statistical processes.


that is, it is a generalized system that fits into any particle, phenomena, energies, and states, using the phenomenal dimensional system of Graceli.
Graceli's categorial wave function.


mecânica quântica categorial Graceli [MQCG].


conforme as categorias de Graceli as ondas passam por transformações em suas frequências e alcances.



a equação para as órbitas estacionárias dos elétrons do átomo de hidrogênio (H),



 H ( r,t  ) = V( r,t  ) + T = V( r,t  ) + p2 /2m, [eeeeeffd[f][cG].



sendo que os agentes e elementos de Graceli são, estruturas, energias, estados, efeitos, fenômenos, famílias dos elementos, dimensões fenomênicas categoriais, e [cG] onde todos sao formas de categorias de Graceli em que determinam os fenomenos.

ou seja, se torna categorial e não relativística em relação à c.



e que produz efeitos variacionais e de cadeias sobre transformações, interações de cargas e outros agentes, como tambèm sobre efeitos na propagação sobre o meio externo e interno [dentro da onda].


sendo que os agentes e elementos de Graceli fundamentam um sistema relativo transcendente e indeterminado categorial, e que serve tanto para sistemas estacionários quanto em processos quântico e aleatórios estatísticos.


ou seja, é um sistema generalizado que se encaixa em qualquer partícula, fenômenos, energias, e estados, usando o sistema dimensional fenomênico categorial de Graceli.

terça-feira, 12 de setembro de 2017

Effects 5,931 to 5,940.
Frantic effects on plasmas, lightning, magnetic reconnections.

Within plasmas, magnetic and electrical reconnections, radioactive, the Coulomb barrier does not exist, so the particles are in the frenetic transmutation between inconstant and continuous fissions and fusions.

With effects on other secondary phenomena, both within matter and in its periphery.

Potential and transcendent category states in variations and chains.

Structures and energies, therefore, as phenomena and dimensions also have potential phenomena and transformations, leading to a continuous and minimal system of processes and interactions.

That is, states also possess and divide into categories.

With effects and trans-intermechanism for new phenomena, energies, structures, and dimensions.

Where it is also the cause and the causal effect of all phenomena.

The pressures and luminescences also pass through the categories of Graceli.


Efeitos 5.931 a 5.940.
Efeitos frenéticos em plasmas, relâmpagos, reconexões magnética.

Dentro de plasmas, reconexões magnética e elétrica, radioativa, a barreira de Coulomb não existe, por isto que as partículas se encontram na frenética transmutação entre inconstante e continuadas fissões e fusões.

Com efeitos sobre outros fenômenos secundários, tanto dentro da matéria quanto na sua periferia.

Estados categoriais potenciais e transcendentes em variações e cadeias.

As estruturas e energias, assim, como fenômenos e dimensões também possuem potenciais de fenômenos e transformações, levando a um sistema continuado e ínfimo de processos e interações.

Ou seja, os estados também possuem e de dividem em categorias.

Com efeitos e trans-intermecânica para novos fenômenos, energias, estruturas, e dimensões.

Onde também é a causa e o efeito causal de todos os fenômenos.

As pressões e luminescências também passam pelas categorias de Graceli.
Effects 5,911 to 5,930. and trans-intermechanical.
Actions and effects Graceli on particles and their behaviors.


Electromagnetic action of plasmas and magnetism of plasmas on the (the famous proton-proton cycle), with effects and chains with variations on magnetic and electric reconnections, radioactive with effects on the proton-proton fusions, and others.

That is, the energies and pressures also have actions on the formation of protons, because the stars shine, magnetic, and electrical reconnections, radioactive, and others.

That is, on the molecular structures, formations and evolutions of chemical elements, physical phenomena and energies, effects, transmutations, and others.

With variational effects and chains on ionized gas, and their secondary actions.


("Toroidal Chamber and Magnetic Coil") +. In this equipment, the plasma [circulating in a ring of radius (R) and cross-section (a)] is confined by a magnetic field (of intensity H) produced by a toroidal coil and maintained under the pressure of some atmospheres.

Where there are varied effects and transcendent and indeterminate chains on phenomena and effects, and productions of new phenomena.

With variations and effects according to agents and categories of Graceli.

And with effects on:
the passage of photons [particles arising from the vibration of an electromagnetic wave, composed of an electric field (E) and a magnetic field (H), vibrating in perpendicular planes] by that means. However, in the vacuum or in media consisting of neutral atoms (air, glass, water, etc.), the photon (γ) presents "null" ("mass" and "charge" null) and with spin = 1 is a boson), due to the phenomenon of polarization (orientation of transverse vibrations of E and H),

When a photon of a given frequency (νF) is incident on a plasma, it can be reflected (if νF <νP) or refracted (if νF> νP). However, when it refracts, that is, it enters the plasma, the electric field (EF) of the photon oscillates the free electrons of the plasma and, therefore, these electrons radiate "secondary waves".


and with secondary variations on:

tunnels, ion and charge interactions. and energies, entanglements, conductivities, entropies and antalpias, dilations, vibrations, electron emissions, quantum leaps, and others, waves, photons,



Efeitos 5.911 a 5.930. e trans-intermecânica.
Ações e efeitos Graceli sobre partículas e seus comportamentos.


Ação eletromagnática de plasmas e magnetismo de plasmas sobre o (o famoso ciclo próton-próton), com efeitos e cadeias com variações sobre reconexões magnética e elétrica, radioativa com efeitos sobre as fusões prótons-prótons, e outros.

Ou seja, as energias e pressões também têm ações sobre a formação de prótons, porque as estrelas brilham, reconexões magnética, e elétrica, radioativa, e outros.

Ou seja, sobre as estruturas molecular, formações e evoluções de elementos químicos, fenômenos físicos e energias, efeitos, transmutações, e outros.

Com efeitos variacionais e cadeias sobre gás ionizados, e suas ações secundarias.


numa (“Câmara Toroidal e Bobina Magnética”)+. Nesse equipamento, o plasma [circulando em um anel de raio (R) e secção reta (a)] é confinado por um campo magnético (de intensidade H) produzido por uma bobina toroidal e mantido sob a pressão de algumas atmosferas. 

Onde se tem efeitos variados e de cadeias transcendentes e indeterminadas sobre fenômenos e efeitos, e produções de novos fenômenos.

Com variações e efeitos conforme agentes e categorias de Graceli.

E com efeitos sobre:
a passagem de fótons [partículas decorrentes da vibração de uma onda eletromagnética, composta de um campo elétrico (E) e de um campo magnético (H), que vibram em planos perpendiculares] por aquele meio. Contudo, no vácuo ou em meios constituídos de átomos neutros (ar, vidro, água etc.), o fóton (γ) se apresenta “nu” (“massa” e “carga” nulas) e com spin = 1 (por isso ele é um bóson), devido ao fenômeno da polarização (orientação das vibrações transversais de E e H),

Quando um fóton de uma determinada frequência (νF) incide em um plasma, ele pode ser refletido (se νF < νP) ou refratado (se νF > νP). Todavia, quando ele refrata, ou seja, penetra no plasma, o campo elétrico (EF) do fóton faz oscilar os elétrons livres do plasma e, portanto, esses elétrons radiam “ondas secundárias”.


e com variações secundarias sobre:


tunelamentos, interações de íons e cargas. e energias, emaranhamentos, condutividades, entropias e antalpias, dilatações, vibrações, emissoes de eletrons, saltos quantico, e outros, ondas, fotons, 

segunda-feira, 11 de setembro de 2017

Trans-intermechanics and effects for:
Paradox Graceli of the structures and their particularities.
efeitos 5.901 a 5.910.

For each type of particle and molecular structure, physical, energies are processed according to agents and categories of Graceli.

It has its own potentials and levels of potentials and intensities in transformations, interactions of ions, charges, fields and energies, potentials of entanglement intensities, tunnels, refractions and diffractions, alignment phenomena, internal and external layers, and others].

The layers of the onion form a whole of parts with interactions of ions, charges, fields of cohesions, energies and phenomena, effects, structures, transcendent states, phenomenal dimensionalities of Graceli, according to their categories in their agents: [eeeeeffd [f] cG].

That is, fields are not the only fundamental agents involving the particles, but also the agents and categories of Graceli, their interactions and transformations.

A chemical element has interactions, phenomena, effects, transformations of another, and according to its categories of energies and structures, potentials of interactions, transformations, entanglements, tunnels, transcendent states, phenomenal dimensionalities, and others.

The same happens for physical states, transcendent categories of Graceli, present in every chemical element, radioisotopes, transmutations, and others. And according to potentials and categories of Graceli.

Forming a transcendent indeterministic statistic of Graceli for atoms, structures, chemical elements, energies, fields of radioactive cohesions of Graceli, and others.

Where a statistical mechanics is formed for temporal dimensions, intensities, potentials, transcendentalities, and others according to the categories and agents of Graceli.
The Statistics in Physics Revisited [Mass of the Nuclei (Protons and Neutrons)]: let's see which statistic involving the mp / n. Since the proton (p) is formed by two quarks (u) and one (d), considering the masses of these quarks, we have: mp = 2 mu + md = 2 × 5 MeV + 10 MeV = 20 MeV . However, we have seen above that mp ≈ 938 MeV (then: 20/938 ≈ 0.0213). On the other hand, for the neutron (udd), it results: mn = mu + 2 md = 5 MeV + 2 × 10 MeV = 25 Mev. However, we know that: mn ≈ 939 MeV (then: 20/938 ≈ 0.0266). Thus, quarks only cooperate with approximately 2% of the MP / N. The question then arises: and ≈ 98% from where they leave? The answer would then be that it stems from the mass of the gluons (mg) that bind these quarks. But, as mg = 0.

Thus appears the dark mass Graceli [meG], that is, it has the function of mass, but it is not mass, but actions of masses in productions within the own atom.

Where there are also anomalous and unpredictable phenomena, as if there were physical mass, and physical energy.

Where both mass and energy, time and space, inertia and gravity, and fields of radioactive cohesion Graceli are related to the agents and categories of Graceli.



Trans-intermecânica e efeitos para:
Paradoxo Graceli das estruturas e suas particularidades.

Para cada tipo de partícula e estrutura molecular, física, de energias se processam conforme agentes e categoriais de Graceli.

Tem seus próprios potenciais e níveis de potenciais e intensidades em transformações, interações de íons, cargas, campos e energias, potenciais de intensidades de emaranhamentos, tunelamentos, refrações e difrações, fenômenos por alinhamentos, posicionamentos e regiões das partículas [tipo pólos, hemisférios, camadas internas e externas, e outros].

As camadas da cebola formam um todo de partes com interações de, íons, cargas, campos de coesaoes, energias e fenômenos, efeitos, estruturas, estados transcendentes, dimensionalidades fenomênicas de Graceli, conforme as suas categorias em seus agentes: [eeeeeffd[f]cG].

Ou seja, os campos não são os únicos agentes fundamentais envolvendo as partículas, para também os agentes e categorias de Graceli, suas interações e transformações.

Um elemento químico tem interações, fenômenos, efeitos, transformações de outro, e conforme as suas categorias de energias e estruturas, potenciais de interações, transformações, emaranhamentos, tunelamentos, estados transcendentes, dimensionalidades fenomênicas, e outros.

O mesmo acontece para estados físicos, estados transcendentes categoriais de Graceli, presente em cada elemento químico, radioisótopos, transmutações, e outros. E conforme potenciais e categorias de Graceli.

Formando uma estatística indeterminista transcendente de Graceli para átomos, estruturas, elementos químico, energias, campos de coesões radioativo de Graceli, e outros.

Onde se forma uma mecânica estatística para dimensões temporais, de intensidades, potenciais, transcendentalidades, e outros conforme as categorias e agentes de Graceli.
A Estatística na Física Revisitada [Massa dos Núcleons (Prótons e Nêutrons)]:  vejamos qual a estatística envolvendo a mp/n. Ora, como o próton (p) é formado por dois quarks (u) e um (d), considerando-se as massas desses quarks, teremos que: mp = 2 mu + md = 2 × 5 MeV + 10 MeV = 20 Mev. Contudo, vimos acima que: mp ≈ 938 MeV (então: 20/938 ≈ 0,0213). Por sua vez, para o nêutron (udd), resulta: mn = mu + 2 md = 5 MeV + 2 × 10 MeV = 25 Mev. Porém, sabemos que: mn ≈ 939 MeV (então: 20/938 ≈ 0,0266). Desse modo, os quarks só colaboram com aproximadamente 2% da mp/n. Surge então a pergunta: e os ≈ 98% de onde saem? A resposta seria então que ela decorre da massa dos glúons (mg) que ligam esses quarks. Mas, como mg = 0.

Surge assim, a massa escura Graceli [meG], ou seja, tem a função de massa, mas não é massa, mas ações de massas em produções dentro do próprio átomo.

Onde também se tem fenômenos anômalos e imprevisíveis, como se ai estive a massa física, e a energia física.

Onde tanto massa e energia, tempo e espaço, inércia e gravidade  e campos de coesão radioativo Graceli estão relacionados à agentes e categorias de Graceli.

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

sábado, 11 de novembro de 2017




Ancelmo Luiz Graceli.
Nasceu em Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brasil.
Em 18 de dezembro de 1959.
Filho de Acelino Graceli e Maria Dina Vaneli Graceli.
Foi professor e vereador em Cariacica, Espírito Santo, Brasil.
Foi amasiado com Marlene Candeias.
Teve uma produção de:
Mais de 12.000 páginas escritas.
Mais de 10.000 efeitos  variacionais e de cadeias, efeitos físico e químico.
Mais de 3.000 teorias.
Mais de 1.000 tipos de trans-intermecânicas.
Mais de 1.000 funções matemática.
Centenas de músicas e pinturas.
Produziu dezenas de sistemas filosófico. e artigos teológico.
Produziu em mais de 15 áreas do conhecimento.
Foi um grande generalista e unificista.
O que mais produziu em termos de quantidade e diversidade.
O primeiro a calcular as órbitas dos planetas com exatidão, e usando as temperaturas do sol e dos planetas.
Foi ambientalista e ativista - defensor dos direitos humanos em sua cidade [Cariacica, Espírito Santo, Brasil].

Frases de Graceli
¨existo, logo vivo: vivo, logo penso¨,,
¨o pensamento é uma ferramenta da existencialidade¨.
¨A imaginação sem a experiência é como uma viagem ao nada¨.


Em seus milhares de trabalhos teve foco no transcendentalismo indeterminado, efeitologia e categorias [na física], teve foco na criação da sistemática [na matemática], existencialismo crácio-transcendente [na metafísica], o átomo categorial [na química]. Na astronomia formou a teoria termo-gravitacional. E centenas de outros trabalhos.


Ancelmo Luiz Graceli.
He was born in Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil.
On December 18, 1959.
Son of Acelino Graceli and Maria Dina Vaneli Graceli.
He was a professor and councilor in Cariacica, Espírito Santo, Brazil.
He was amassed with Marlene Candeias.
It had a production of:
More than 12,000 pages written.
More than 10,000 variational and chain effects, physical and chemical effects.
More than 3,000 theories.
More than 1,000 types of trans-intermechanics.
More than 1,000 math functions.
Hundreds of songs and paintings.
He produced dozens of philosophical systems. and theological articles.
It has produced in more than 15 areas of knowledge.
He was a great generalist and unificationist.
What else produced in terms of quantity and diversity.
The first to calculate the orbits of the planets accurately, and using the temperatures of the sun and the planets.
He was an environmentalist and activist - defender of human rights in his city [Cariacica, Espírito Santo, Brazil].

Graceli's Phrases
¨existing, I soon live: I live, therefore I think ,,
"Thought is a tool of existentiality."
"Imagination without experience is like a trip to nothingness."


In his thousands of works he had a focus on indeterminate transcendentalism, efectology and categories [in physics], he focused on the creation of systematic [in mathematics], existentialism, transcendent [in metaphysics], the categorial atom [in chemistry]. In astronomy he formed the thermo-gravitational theory. And hundreds of other works.

quarta-feira, 11 de outubro de 2017




sábado, 11 de novembro de 2017




Ancelmo Luiz Graceli.
Nasceu em Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brasil.
Em 18 de dezembro de 1959.
Filho de Acelino Graceli e Maria Dina Vaneli Graceli.
Foi professor e vereador em Cariacica, Espírito Santo, Brasil.
Foi amasiado com Marlene Candeias.
Teve uma produção de:
Mais de 12.000 páginas escritas.
Mais de 10.000 efeitos  variacionais e de cadeias, efeitos físico e químico.
Mais de 3.000 teorias.
Mais de 1.000 tipos de trans-intermecânicas.
Mais de 1.000 funções matemática.
Centenas de músicas e pinturas.
Produziu dezenas de sistemas filosófico. e artigos teológico.
Produziu em mais de 15 áreas do conhecimento.
Foi um grande generalista e unificista.
O que mais produziu em termos de quantidade e diversidade.
O primeiro a calcular as órbitas dos planetas com exatidão, e usando as temperaturas do sol e dos planetas.
Foi ambientalista e ativista - defensor dos direitos humanos em sua cidade [Cariacica, Espírito Santo, Brasil].

Frases de Graceli
¨existo, logo vivo: vivo, logo penso¨,,
¨o pensamento é uma ferramenta da existencialidade¨.
¨A imaginação sem a experiência é como uma viagem ao nada¨.


Em seus milhares de trabalhos teve foco no transcendentalismo indeterminado, efeitologia e categorias [na física], teve foco na criação da sistemática [na matemática], existencialismo crácio-transcendente [na metafísica], o átomo categorial [na química]. Na astronomia formou a teoria termo-gravitacional. E centenas de outros trabalhos.


Ancelmo Luiz Graceli.
He was born in Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil.
On December 18, 1959.
Son of Acelino Graceli and Maria Dina Vaneli Graceli.
He was a professor and councilor in Cariacica, Espírito Santo, Brazil.
He was amassed with Marlene Candeias.
It had a production of:
More than 12,000 pages written.
More than 10,000 variational and chain effects, physical and chemical effects.
More than 3,000 theories.
More than 1,000 types of trans-intermechanics.
More than 1,000 math functions.
Hundreds of songs and paintings.
He produced dozens of philosophical systems. and theological articles.
It has produced in more than 15 areas of knowledge.
He was a great generalist and unificationist.
What else produced in terms of quantity and diversity.
The first to calculate the orbits of the planets accurately, and using the temperatures of the sun and the planets.
He was an environmentalist and activist - defender of human rights in his city [Cariacica, Espírito Santo, Brazil].

Graceli's Phrases
¨existing, I soon live: I live, therefore I think ,,
"Thought is a tool of existentiality."
"Imagination without experience is like a trip to nothingness."


In his thousands of works he had a focus on indeterminate transcendentalism, efectology and categories [in physics], he focused on the creation of systematic [in mathematics], existentialism, transcendent [in metaphysics], the categorial atom [in chemistry]. In astronomy he formed the thermo-gravitational theory. And hundreds of other works.

terça-feira, 10 de outubro de 2017


sábado, 7 de outubro de 2017

segunda-feira, 2 de outubro de 2017






Ancelmo Luiz Graceli.
He was born in Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brazil.
On December 18, 1959.
Son of Acelino Graceli and Maria Dina Vaneli Graceli.
He was a teacher and councilor in Cariacica, Espírito Santo, Brazil.
It had a production of:
More than 10,000 pages written.
Over 7,000 physical and chemical effects.
More than 2,000 theories.
More than 1,000 math functions.
More than 300 types of trans-intermechanics.
Hundreds of songs and paintings.
It has produced in more than 15 areas of knowledge.
He was a great generalist and unificationist.
What else has produced in terms of quantity and diversity.



Ancelmo Luiz Graceli.
Nasceu em Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brasil.
Em 18 de dezembro de 1959.
Filho de Acelino Graceli e Maria Dina Vaneli Graceli.
Foi professor e vereador em Cariacica, Espírito Santo, Brasil.
Teve uma produção de:
Mais de 10.000 páginas escritas.
Mais de 7.000 efeitos físicos e químico.
Mais de 2.000 teorias.
Mais de 1.000 funções matemática.
Mais de 300 tipos de trans-intermecânicas.
Centenas de músicas e pinturas.
Produziu em mais de 15 áreas do conhecimento.
Foi um grande generalista e unificista.
O que mais produziu em termos de quantidade e diversidade.
ativista e defensor dos direitos humanos em sua cidade [de Cariacica, Espírito Santo, Brasil].

sábado, 7 de outubro de 2017



segunda-feira, 17 de julho de 2017

According to the categories of Graceli there are types of transcendent indeterminalities of chains and effects.


In various types of categories, such as:
Graceli's category energies, categories and material structures, dynamic categories, field categories, states and potentials of phase changes and category interactions, category phenomena.

As categories of the materials and atomic structures, and their variables according to categories of transformations, dynamics, interactions of ions and charges modifying the flows during the processes.

These categories expand into all kinds of categories of energies, structures, phenomena, ion, charge, thermal, electromagnetic, radioactive, transmutation and decay, luminescence, photon and infrared, and other kinds of categories.



Conforme as categorias de Graceli se têm tipos de indeterminalidades transcendentes de cadeias e efeitos.


Nos variados tipos de categorias, como:
energias categoriais de Graceli, estruturas categorias e dos materiais, dinâmicas categorias, campos categorias, estados e potenciais de mudanças de fases e interações categoriais, fenômenos categorias.

Como categorias dos materiais e estruturas atômicas, e as suas variáveis conforme categorias de transformações, dinâmicas, interações de íons e cargas modificando os fluxos durante os processos.

Sendo que estas categorias se ampliam para todos os tipos de categorias de energias, estruturas, fenômenos, interações de íons, cargas, térmicas, eletromagnética, radioativa, de transmutações e decaimentos, luminescências, fótons e infravermelho, e outros.

Trans-intermechanics of Graceli category and effects.
 4,631 to 4,660.

involving:
Effects for spectroscopies involving waves, intensities, distributions and particles and energies.

The chemical elements are intensities and categories of energies are fundamental in processes and effects spectroscopy. As well as in the production of particle dynamics, ion and charge interactions, transmutations, decays, tunnels, refractions, diffractions, entropies, enthalpies, particle dilations, energies, materials, and electromagnetic waves, thermal variations, and variations and effects between energies Of radioactivity, luminescences, electromagnetism, temperatures, dynamics, interactions of charges and ions, and transformations, vibrations, jumps, and others.


Let's see.

Electromagnetic waves are generated from the movement of accelerated electric charges or during transitions (electronic, nuclear, vibrational) between two levels of quantized energy, and this refers to the atomic universe. Some electrons from each atom are strongly bound to the nucleus, while others are virtually free to move through the material. The more "free" electrons a material possesses, the greater will be the ability of that material to reflect light, precisely because these electrons are free to vibrate and interact with incident light (electromagnetic wave). Metals have a large number of these electrons and generally reflect light well. Remember that mirrors are made not only with glass, but also with a thin layer of silver. Also, the controlled vibration of electrons in transmitting antennas generates radio waves that, in turn, produce new vibrations of electrons identical to the original one in a receiving antenna. These vibrations are automatically transformed into electrical signals, which are magnified and then into sound.


Thus, just as oscillating electrical charges can generate electromagnetic radiation, electromagnetic radiation can also cause electrical charges to oscillate. It is then said that electromagnetic waves can be absorbed by the material, yielding energy to it. The oscillating electric charge need not necessarily be the electron, much more complex charge distributions can also vibrate when exposed to an electromagnetic radiation, as in the case of a molecule, chemical bond or any atomic arrangement that has an electric dipole.


When we observe the light emitted by a neon lamp, which first passes through a very small gap and then passes through a prism or a diffraction grating, we see that the spectrum of light emitted by the neon is not equal to the spectrum of light emitted by the Sun, Or by an incandescent lamp. The spectrum of light emitted by a neon light has only a few colors. This means that neon (or any other gas with single-element atoms), when pierced by an electric current or heated to incandescence, does not emit light at all frequencies, but only at characteristic frequencies, which are different for Each element. Since the emission / absorption spectrum of each element has a unique pattern, we can use the emission / absorption spectra of a substance to identify and quantify the different chemical elements present in it, as if it were a fingerprint of the element.


The absorption spectrum is obtained when the continuous spectrum of light passes through a substance. In this case, two things can happen to a greater or lesser extent: light can pass through the substance or light can be absorbed by the substance. Atoms and molecules tend to absorb electromagnetic radiation at the same frequencies as they emit them, so the absorption spectrum is equivalent to the emission spectrum. This happens because in the absorption the reverse transition occurs from that of the emission spectrum.
In fact, the absorption spectrum of an element is the incident continuous spectrum subtracted from the emission spectrum of the element


Spectroscopy develops from the simple idea that we can identify an element from its spectrum. This may seem like little, but identity is one of the most important nouns for humanity. It is no mere coincidence that the concept of identity is one of the most fundamental for Mathematics or the fact that the identity card is a document that every citizen must own. The spectra of the substances will not always have the appearance of. In those figures are shown visible emission / absorption spectra of light, which are colored because the color is a physical sensation related to the wave frequency [15]. Generally the spectra obtained with invisible electromagnetic waves are represented by black and white graphs, which represents the absorption spectrum of lactic acid [5]. Note the different absorbances, there is greater absorption of electromagnetic radiation (peaks) for the frequencies 1080 x 1011Hz, 900 x 1011 Hz, 540 x 1011 Hz and 330 x 1011 Hz.




Trans-intermecânica de categoria Graceli e efeitos.
 4.631 a 4.660.

envolvendo:
Efeitos para espectroscopias envolvendo ondas, intensidades, distribuições e partículas e energias.

Os elementos químico, são intensidades e categorias de energias são fundamentais em processos e efeitos espectroscopia. Como também na produção de dinâmicas de partículas, interações de íons e cargas, transmutações, decaimentos, tunelamentos, refrações, difrações, entropias, entalpias, dilatações de partículas, energias, matérias, e ondas eletromagnética, variações térmica, e variações e efeitos entre energias de radioatividade, luminescências, eletromagnetismo, temperaturas, dinâmicas, interações de cargas e íons, e transformações, vibrações, saltos, e outros.


Vejamos.

As ondas eletromagnéticas são geradas a partir do movimento de cargas elétricas aceleradas ou durante transições (eletrônicas, nucleares, vibracionais) entre dois níveis de energia quantizados, e isso remete ao universo atômico. Alguns elétrons de cada átomo estão fortemente ligados ao núcleo, enquanto outros estão praticamente livres para circular pelo material. Quanto mais elétrons "livres" um material possuir, maior será a capacidade desse material em refletir a luz, justamente porque esses elétrons estão livres para vibrar e interagir com a luz (onda eletromagnética) incidente. Os metais possuem grande quantidade desses elétrons e, em geral, refletem bem a luz. Lembre que os espelhos são feitos não apenas com vidro, mas também com uma fina camada de prata. Também, a vibração controlada de elétrons em antenas transmissoras gera ondas de rádio que, por sua vez, produzem novas vibrações de elétrons idênticas à original em uma antena receptora. Essas vibrações são automaticamente transformadas em sinais elétricos, que são ampliados e, em seguida, em som.


Assim, da mesma maneira que cargas elétricas oscilantes podem gerar radiação eletromagnética, radiação eletromagnética também pode fazer com que cargas elétricas oscilem. Diz-se então que ondas eletromagnéticas podem ser absorvidas pelo material, cedendo energia a ele. A carga elétrica oscilante não precisa ser necessariamente o elétron, distribuições de carga bem mais complexas podem também vibrar quando expostas a uma radiação eletromagnética, como no caso de uma molécula, ligação química ou arranjo atômico qualquer que possua dipolo elétrico.


Ao observar a luz emitida por uma lâmpada de neônio, que atravessa primeiramente uma fenda muito pequena e em seguida atravessa um prisma ou uma rede de difração, vemos que o espectro da luz emitida pelo neônio não é igual ao espectro da luz emitida pelo Sol, ou por uma lâmpada incandescente. O espectro da luz emitida por uma lâmpada de neônio tem apenas algumas poucas cores. Isso significa que o neônio (ou qualquer outro gás com átomos de um só elemento), ao ser transpassado por uma corrente elétrica ou aquecido até atingir a incandescência, não emite luz em todas as frequências, mas apenas em frequências características, que são diferentes para cada elemento . Como o espectro de emissão/absorção de cada elemento possui um padrão único, podemos utilizar os espectros de emissão/absorção de uma substância para identificar e quantificar os diferentes elementos químicos nela presentes, como se fosse uma impressão digital do elemento.


O espectro de absorção é obtido quando o espectro contínuo de luz atravessa uma substância. Neste caso, duas coisas podem acontecer em maior ou menor proporção: a luz pode atravessar a substancia ou a luz pode ser absorvida pela substância. Os átomos e moléculas tendem a absorver radiações eletromagnéticas nas mesmas frequências em que as emitem, de modo que o espectro de absorção é equivalente ao espectro de emissão. Isso acontece porque na absorção ocorre a transição inversa daquela do espectro de emissão.
De fato, o espectro de absorção de um elemento é o espectro contínuo incidente subtraído do espectro de emissão do elemento


A espectroscopia se desenvolve a partir da simples ideia de que podemos identificar um elemento a partir do seu espectro. Isso pode parecer pouco, mas a identidade é um dos substantivos mais importantes para a humanidade. Não é mera coincidência o fato de o conceito de identidade ser um dos mais fundamentais para a Matemática ou o fato da carteira de identidade ser um documento que todo cidadão deve possuir. Os espectros das substâncias nem sempre terão a aparência das. Naquelas figuras estão representados espectros de emissão/absorção de luz visível, que são coloridos porque a cor e uma sensação física relacionada com a frequência da onda [15]. Geralmente os espectros obtidos com ondas eletromagnéticas invisíveis são representados por gráficos em preto e branco, que representa o espectro de absorção do ácido lático [5]. Observe as diferentes absorbâncias, há maior absorção de radiação eletromagnética (picos) para as frequências 1080 x 1011Hz, 900 x 1011 Hz, 540 x 1011 Hz e 330 x 1011 Hz.




Spectroscopy is itself also an optics for distribution of energies and colors, as well as colors in an espctroscopy determine frequency of waves, that is, if there is here also a relation and uniqueness between optics, reflection, deflection with frequency of electromagnetic waves and colors .


Thus, during spectroscopy, there are infinite phenomena and effects involving energies, structures, phenomena, states, dimensions, phase changes of energies with effects on densities [Graceli phenomena for state phase changes], and many others.


Infrared light effect.

That is, the types of photons have varied effects on phenomena, absorptions, emissions, and conductivity, and many other phenomena such as:


The chemical elements are intensities and categories of energies are fundamental in processes and effects spectroscopy. As well as in the production of particle dynamics, ion and charge interactions, transmutations, decays, tunnels, refractions, dilations, diffractions, entropies, enthalpies, particle dilations, energies, materials, and electromagnetic waves, thermal variations, and variations and effects Between energies of radioactivity, luminescences, electromagnetism, temperatures, dynamics, interactions of charges and ions, and transformations, vibrations, jumps, and others.


Imagine that you have a small sample, for example, a drop of oil, and for some special reason, you want to know its composition and structure (which one or which elements constitute it and how the atoms of those elements are linked). Before firing the sample to try to produce an emission spectrum, how do you focus a beam of infrared light on it to determine what frequencies cross and what frequencies are absorbed by the sample? If you set the drop of oil on fire, you would destroy it and lose the chance to get more information about its constitution with other spectroscopic techniques using electromagnetic waves of the various frequencies. If this experiment, for any reason whatsoever, of this error or was inconclusive, it would not be possible to reproduce it again, because its only drop of oil would have been destroyed. This is an example which illustrates the advantage of obtaining an absorption spectrum and that care is taken when investigating any substance, especially if the available amount of such material is limited.
Infrared spectroscopy produces absorption (and / or transmission) spectra as suggested in the oil drop example: by making a beam of light in the infrared region to focus on the substance and determining the frequencies absorbed by it. It is never too much to emphasize that one directly measures how much [or the quantum] of each wavelength (or frequency) of the incident and absorbed (or transmitted) electromagnetic radiation. In addition to liquids, such as oil droplets, infrared spectroscopy can be used to examine gases such as the atmosphere of planets.


The atoms vibrate with a frequency that basically depends on the masses of atoms and the electric forces that bind them, but that is not all. It will depend on the energy categories of Graceli, categories and materials, dynamic categories, fields categories, states and potentials of phase changes and category interactions, categories phenomena involving all phenomena in the spectroscopy of both the incident infrared and the structures of the incident, with Results during and after the processes.


And that has effects and variations on length and wave frequencies.
Each molecule has its own natural frequencies of vibration, absorbing electromagnetic waves of specific frequencies and generating a characteristic absorption spectrum, just when resonance occurs between the frequency of incident infrared radiation and the natural frequencies of vibration of the material. Thus, it is very easy to distinguish and / or identify the spectrum of different molecules such as water (H2O), carbon dioxide (CO2) and glucose (C6H12O6).
The transmittance spectrum of other hydrocarbons, we would observe some absorptions in similar regions (but not exactly in the same positions or with the same intensity), that is, the graphs would be similar, with peaks between 2800 and 3300 cm -1 and peaks between 1000 and 1700 cm -1. These characteristic absorptions are known as group frequencies and provide one of the most reliable methods for obtaining structural information from the vibrational analysis. In a simple way, the method is based on the idea that small groups of atoms vibrate with some independence in the material [21]. Thus, for example, the strong absorption at 2925 and 2855 cm -1 (approximately 8.8 x 10 13 Hz) corresponds to vibrations of CH bonds and the mean absorption at 1462 cm -1 (approximately 4.4 x 1013 Hz) corresponds To DC link vibrations.




A espectroscopia é em si também uma ótica para distribuição de energias e cores, como também cores em um espctroscopia determinam frequência de ondas, ou seja, se tem aqui também uma relação e unicidade entre ótica, reflexão, deflexão com frequência de ondas eletromagnética e cores.


Assim, durante a espectroscopia ocorrem infinitos fenômenos e efeitos envolvendo energias, estruturas, fenômenos, estados, dimensões, mudanças de fases de energias com efeitos sobre  densidades [fenômenos de Graceli para mudanças de fases de estados], e muitos outros.


Efeito de luz infravermelha.

Ou seja, os tipos de fótons tem efeitos variados sobre os fenômenos, absorções, emissões, e condutividade, e muitos outros fenômenos, como:


Os elementos químico, são intensidades e categorias de energias são fundamentais em processos e efeitos espectroscopia. Como também na produção de dinâmicas de partículas, interações de íons e cargas, transmutações, decaimentos, tunelamentos, refrações, dilatações, difrações, entropias, entalpias, dilatações de partículas, energias, matérias, e ondas eletromagnética, variações térmica, e variações e efeitos entre energias de radioatividade, luminescências, eletromagnetismo, temperaturas, dinâmicas, interações de cargas e íons, e transformações, vibrações, saltos, e outros.


Imagine que você tenha uma pequena amostra, por exemplo, uma gota de óleo e, por algum motivo especial, queira saber sua composição e estrutura (qual ou quais os elementos que a constituem e como os átomos desses elementos estão ligados). Antes de colocar fogo na amostra para tentar produzir um espectro de emissão, que tal fazer incidir um feixe de luz infravermelha sobre ela para determinar quais frequências atravessam e quais frequências são absorvidas pela amostra? Caso ateasse fogo na gota de óleo, você a destruiria e perderia a chance de obter mais informações sobre sua constituição com outras técnicas espectroscópicas, utilizando ondas eletromagnéticas das várias frequências. Se esse experimento, por algum motivo qualquer, desse erro ou fosse inconclusivo, não seria possível reproduzi-lo novamente, pois sua única gota de óleo teria sido destruída. Este é um exemplo que ilustra a vantagem de se obter um espectro de absorção e de que e preciso cuidado quando se investiga qualquer substância, principalmente se a quantidade disponível desse material for limitada.
A espectroscopia no infravermelho produz espectros de absorção (e/ou transmissão) conforme sugerido no exemplo da gota de óleo: fazendo um feixe de luz na região do infravermelho incidir sobre a substância e determinando as frequências absorvidas por ela. Nunca é demais enfatizar que se mede diretamente o quanto  [ou o quantum] de cada comprimento de onda (ou frequência) da radiação eletromagnética incidente e absorvido (ou transmitido). Além de líquidos, como a gota de óleo, a espectroscopia no infravermelho pode ser utilizada para examinar gases como, por exemplo, a atmosfera de planetas.


Os átomos  vibram com uma frequência que depende basicamente das massas dos átomos e das forças elétricas que os ligam, porem não é só isto. Vai depender das energias categorias de Graceli, estruturas categorias e dos materiais, dinâmicas categorias, campos categorias, estados e potenciais de mudanças de fases e interações categoriais, fenômenos categorias envolvendo todos os fenômenos na espectroscopia tanto do infravermelho incidente quanto das estruturas do incidido, com resultados diversos durante e após os processos.


E que tem efeitos e variações sobre comprimento e freqüências de ondas.
Cada molécula possui suas próprias frequências naturais de vibração, absorvendo ondas eletromagnéticas de frequências específicas e gerando um espectro de absorção característico, justamente quando ocorre a ressonância entre a frequência da radiação infravermelha incidente e as frequências naturais de vibração do material. Assim sendo, e muito fácil distinguir e/ou identificar o espectro de moléculas diferentes como, por exemplo, a água (H2O), o gás carbônico (CO2) e a glicose (C6H12O6).
O espectro de transmitância de outros hidrocarbonetos, observaríamos algumas absorções em regiões similares (mas não exatamente nas mesmas posições ou com a mesma intensidade), isto é, os gráficos seriam parecidos, com picos entre 2800 e 3300 cm -1 e picos entre 1000 e 1700 cm -1. Essas absorções características são conhecidas como frequências de grupo e fornecem um dos métodos mais seguros para se obter informações estruturais a partir da análise vibracional. De modo simples, o método se baseia na idéia de que pequenos grupos de átomos vibram com certa independência no material [21]. Assim, por exemplo, a forte absorção em 2925 e 2855 cm -1 (aproximadamente 8,8 x 10 13 Hz) corresponde a vibrações de ligações C-H e a media absorção em 1462 cm -1 (aproximadamente 4,4 x 1013 Hz) corresponde a vibrações de ligações C-C.




It is noteworthy that the phenomena cited by Graceli, and others not mentioned above, all produce variations according to the categories of agents and effects proposed above. As:

Categorical energy, categorical structures and changes, states and changes of phases categories, phenomena, interactions, categorical transformations, which have effects on spectroscopies, resonances, and other phenomena and meters.




É bom ressaltar que os fenômenos citados por Graceli, e outros não citados acima, todos produzem variações conforme as categorias dos agentes e efeitos propostos acima. Como:

Energia categorial, estruturas e mudanças categoriais, estados e mudanças de fases categorias, fenômenos, interações, transformações categoriais, que tem efeitos sobre espectroscopias, ressonâncias, e outros fenômenos e medidores.
Trans-intermechanics of Graceli category and effects.
 4,631 to 4,660.

involving:
Effects for spectroscopies involving waves, intensities, distributions and particles and energies.

The chemical elements are intensities and categories of energies are fundamental in processes and effects spectroscopy. As well as in the production of particle dynamics, ion and charge interactions, transmutations, decays, tunnels, refractions, diffractions, entropies, enthalpies, particle dilations, energies, materials, and electromagnetic waves, thermal variations, and variations and effects between energies Of radioactivity, luminescences, electromagnetism, temperatures, dynamics, interactions of charges and ions, and transformations, vibrations, jumps, and others.


Let's see.

Electromagnetic waves are generated from the movement of accelerated electric charges or during transitions (electronic, nuclear, vibrational) between two levels of quantized energy, and this refers to the atomic universe. Some electrons from each atom are strongly bound to the nucleus, while others are virtually free to move through the material. The more "free" electrons a material possesses, the greater will be the ability of that material to reflect light, precisely because these electrons are free to vibrate and interact with incident light (electromagnetic wave). Metals have a large number of these electrons and generally reflect light well. Remember that mirrors are made not only with glass, but also with a thin layer of silver. Also, the controlled vibration of electrons in transmitting antennas generates radio waves that, in turn, produce new vibrations of electrons identical to the original one in a receiving antenna. These vibrations are automatically transformed into electrical signals, which are magnified and then into sound.


Thus, just as oscillating electrical charges can generate electromagnetic radiation, electromagnetic radiation can also cause electrical charges to oscillate. It is then said that electromagnetic waves can be absorbed by the material, yielding energy to it. The oscillating electric charge need not necessarily be the electron, much more complex charge distributions can also vibrate when exposed to an electromagnetic radiation, as in the case of a molecule, chemical bond or any atomic arrangement that has an electric dipole.


When we observe the light emitted by a neon lamp, which first passes through a very small gap and then passes through a prism or a diffraction grating, we see that the spectrum of light emitted by the neon is not equal to the spectrum of light emitted by the Sun, Or by an incandescent lamp. The spectrum of light emitted by a neon light has only a few colors. This means that neon (or any other gas with single-element atoms), when pierced by an electric current or heated to incandescence, does not emit light at all frequencies, but only at characteristic frequencies, which are different for Each element. Since the emission / absorption spectrum of each element has a unique pattern, we can use the emission / absorption spectra of a substance to identify and quantify the different chemical elements present in it, as if it were a fingerprint of the element.


The absorption spectrum is obtained when the continuous spectrum of light passes through a substance. In this case, two things can happen to a greater or lesser extent: light can pass through the substance or light can be absorbed by the substance. Atoms and molecules tend to absorb electromagnetic radiation at the same frequencies as they emit them, so the absorption spectrum is equivalent to the emission spectrum. This happens because in the absorption the reverse transition occurs from that of the emission spectrum.
In fact, the absorption spectrum of an element is the incident continuous spectrum subtracted from the emission spectrum of the element


Spectroscopy develops from the simple idea that we can identify an element from its spectrum. This may seem like little, but identity is one of the most important nouns for humanity. It is no mere coincidence that the concept of identity is one of the most fundamental for Mathematics or the fact that the identity card is a document that every citizen must own. The spectra of the substances will not always have the appearance of. In those figures are shown visible emission / absorption spectra of light, which are colored because the color is a physical sensation related to the wave frequency [15]. Generally the spectra obtained with invisible electromagnetic waves are represented by black and white graphs, which represents the absorption spectrum of lactic acid [5]. Note the different absorbances, there is greater absorption of electromagnetic radiation (peaks) for the frequencies 1080 x 1011Hz, 900 x 1011 Hz, 540 x 1011 Hz and 330 x 1011 Hz.




Trans-intermecânica de categoria Graceli e efeitos.
 4.631 a 4.660.

envolvendo:
Efeitos para espectroscopias envolvendo ondas, intensidades, distribuições e partículas e energias.

Os elementos químico, são intensidades e categorias de energias são fundamentais em processos e efeitos espectroscopia. Como também na produção de dinâmicas de partículas, interações de íons e cargas, transmutações, decaimentos, tunelamentos, refrações, difrações, entropias, entalpias, dilatações de partículas, energias, matérias, e ondas eletromagnética, variações térmica, e variações e efeitos entre energias de radioatividade, luminescências, eletromagnetismo, temperaturas, dinâmicas, interações de cargas e íons, e transformações, vibrações, saltos, e outros.


Vejamos.

As ondas eletromagnéticas são geradas a partir do movimento de cargas elétricas aceleradas ou durante transições (eletrônicas, nucleares, vibracionais) entre dois níveis de energia quantizados, e isso remete ao universo atômico. Alguns elétrons de cada átomo estão fortemente ligados ao núcleo, enquanto outros estão praticamente livres para circular pelo material. Quanto mais elétrons "livres" um material possuir, maior será a capacidade desse material em refletir a luz, justamente porque esses elétrons estão livres para vibrar e interagir com a luz (onda eletromagnética) incidente. Os metais possuem grande quantidade desses elétrons e, em geral, refletem bem a luz. Lembre que os espelhos são feitos não apenas com vidro, mas também com uma fina camada de prata. Também, a vibração controlada de elétrons em antenas transmissoras gera ondas de rádio que, por sua vez, produzem novas vibrações de elétrons idênticas à original em uma antena receptora. Essas vibrações são automaticamente transformadas em sinais elétricos, que são ampliados e, em seguida, em som.


Assim, da mesma maneira que cargas elétricas oscilantes podem gerar radiação eletromagnética, radiação eletromagnética também pode fazer com que cargas elétricas oscilem. Diz-se então que ondas eletromagnéticas podem ser absorvidas pelo material, cedendo energia a ele. A carga elétrica oscilante não precisa ser necessariamente o elétron, distribuições de carga bem mais complexas podem também vibrar quando expostas a uma radiação eletromagnética, como no caso de uma molécula, ligação química ou arranjo atômico qualquer que possua dipolo elétrico.


Ao observar a luz emitida por uma lâmpada de neônio, que atravessa primeiramente uma fenda muito pequena e em seguida atravessa um prisma ou uma rede de difração, vemos que o espectro da luz emitida pelo neônio não é igual ao espectro da luz emitida pelo Sol, ou por uma lâmpada incandescente. O espectro da luz emitida por uma lâmpada de neônio tem apenas algumas poucas cores. Isso significa que o neônio (ou qualquer outro gás com átomos de um só elemento), ao ser transpassado por uma corrente elétrica ou aquecido até atingir a incandescência, não emite luz em todas as frequências, mas apenas em frequências características, que são diferentes para cada elemento . Como o espectro de emissão/absorção de cada elemento possui um padrão único, podemos utilizar os espectros de emissão/absorção de uma substância para identificar e quantificar os diferentes elementos químicos nela presentes, como se fosse uma impressão digital do elemento.


O espectro de absorção é obtido quando o espectro contínuo de luz atravessa uma substância. Neste caso, duas coisas podem acontecer em maior ou menor proporção: a luz pode atravessar a substancia ou a luz pode ser absorvida pela substância. Os átomos e moléculas tendem a absorver radiações eletromagnéticas nas mesmas frequências em que as emitem, de modo que o espectro de absorção é equivalente ao espectro de emissão. Isso acontece porque na absorção ocorre a transição inversa daquela do espectro de emissão.
De fato, o espectro de absorção de um elemento é o espectro contínuo incidente subtraído do espectro de emissão do elemento


A espectroscopia se desenvolve a partir da simples ideia de que podemos identificar um elemento a partir do seu espectro. Isso pode parecer pouco, mas a identidade é um dos substantivos mais importantes para a humanidade. Não é mera coincidência o fato de o conceito de identidade ser um dos mais fundamentais para a Matemática ou o fato da carteira de identidade ser um documento que todo cidadão deve possuir. Os espectros das substâncias nem sempre terão a aparência das. Naquelas figuras estão representados espectros de emissão/absorção de luz visível, que são coloridos porque a cor e uma sensação física relacionada com a frequência da onda [15]. Geralmente os espectros obtidos com ondas eletromagnéticas invisíveis são representados por gráficos em preto e branco, que representa o espectro de absorção do ácido lático [5]. Observe as diferentes absorbâncias, há maior absorção de radiação eletromagnética (picos) para as frequências 1080 x 1011Hz, 900 x 1011 Hz, 540 x 1011 Hz e 330 x 1011 Hz.

quarta-feira, 20 de setembro de 2017

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QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2016


   


Ancelmo Luiz Graceli.

Nasceu em 18.12. 1959. Em Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brasil.


Conhecido como  ¨O unificador¨ de sistema matemáticos, físicos, metafísicos e biológicos.

Cria a sistemática e a álgebra de Graceli entre outros trabalhos.

Cria a indeterminalidade unificada na física.

Faz uma relação de unicidade entre a biologia, psicologia, metafísica, lógica e a epstemologia.

Cria a craciologia transcendente na metafísica.

O pensador que mais escreveu em termos de diversidade e quantidade.
     









           
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Nasceu em Alfredo Chaves, Espírito Santo, Brasil. Em 18, 12 1959.

Com mais de 10.000 páginas escritas, mais de 2.000 teorias, mais de 1.000 funções matemática, cria a algemetria, a sistemática, a indeterminalidade unificada, entre outros trabalhos., e centenas de músicas e pinturas Graceli se aproxima do grandes pensadores. Desenvolve o indeterminismo moderno, o unificismo entre sistemas filosófico e científico, e a unilógica. Na lógica Graceli cria a unilógica – sistema que visa a unificação entre sistemas filosófico e científico. Na metafísica cria a criciologia [teoria do poder] e o metatranscendentalismo e metatransexistencialismo, e outros sistemas. Na epistemológica cria o conhecimento metatransexistencial e metatransfuncional, e metatranscendental. Na matemática cria varias geometrias a partir de muitas dimensões, cria a geometrias de espirais cônicas em precessão, e geocálculo e outros trabalhos. Na biologia fundamenta a vida como uma engrenagem geral metaexistencial, e faz um relacionamento com a psicologia e a filosofia craciológica e transexistencial. Na psicologia fundamente a mente como uma ferramenta que funciona em prol da vida, da reprodução e da transexistencialidade. Na química relaciona as funções e evolução e abundância dos elementos a partir de processos físicos. Cria a barreira Graceli dos elementos. Na física cria e desenvolve cria o indeterminismo moderno e do unificismo - entre a quântica, a cósmica, a astronomia, a geometria e a fisicoquímica. Na astronomia desenvolve a astronomia de espiral-elíptica cônica em precessão, e a astronomia de movimentos mutáveis. Na cosmologia desenvolve o sistema de energias curvas dinâmicas em fluxos de ondas, e relaciona tudo com a astronomia e a quântica. Desenvolve a cosmofísica, a biolinguagem, e a evoluciogenes. Com uma produção nunca até hoje alcançada. com uma lógica tão forte quanto a de Aristóteles. Com uma matemática tão forte quanto a Gauss. Com uma metafísica tão forte quanto a Hegel. Com uma epstemologia tão forte quanto a Kant. Com uma biologia tão forte quanto a Mendel. com uma psicologia tão forte quanto a de Lacan. com uma química tão forte quanto a de Rutherford Com uma física tão forte quanto a Newton. Com uma astronomia tão forte quanto a de Kepler. Com uma cosmologia tão forte quanto a Einstein. O maior matemático de todos os tempos. Um dos pensadores com maior quantidade e diversidade de produção em áreas do conhecimento. Para confirma o que está escrito acima acesse – livro dos recordes – Graceli – 3.


https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio(a)_Discuss%C3%A3o:Ancelmo_Luiz_Graceli

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    Albert Einstein
    Físico teórico
    Albert Einstein foi um físico teórico alemão. Entre suas principais obras desenvolveu a teoria da relatividade geral, ao lado da mecânica quântica um dos dois pilares da física moderna. Wikipédia
    Nascimento14 de março de 1879, Ulm, Alemanha

    Isaac Newton
    Cientista
    Isaac Newton foi um cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo.Wikipédia
    NacionalidadesInglês, Britânico

sexta-feira, 18 de agosto de 2017

Theory of the phenomenal state Graceli. Trans-intermechanics and effects.
Effects 5,251 to 5,260.


The state is one of the determinants of all phenomena, including types and families of metals and nonmetals, isotopes, radioisotopes, potential and category of energies with effects and categories of types, levels and intensities and potentials of phenomena such as conductivity Tunnels, wave and electron emissions, entanglements and enthalpies and enthalpies and dilations, vibrations and quantum fluxes, diffractions and refractions, ion and charge interactions, molecular, radioisotope and energy transformations. And others.

As an example one can pick up the conductivity in certain liquids is higher than in other liquids, or solid state, gas, condensate, plasmas, or the like.

Being that it varies and has variational effects, and of chains according to the agents mentioned above.

The conductivity of water is different from mercury, and each one goes through types and variations of oscillations, electron vibrations, and different dilations.


The same happens for solids between metals, crystals, ice, and others.

Either helium or other types of gases, or even deuterium, tritium and hydrogen type isotopes.



Teoria do estado fenomênico Graceli. Trans-intermecânica e efeitos.
Efeitos 5.251 a 5.260.


O estado é um dos determinantes de todos os fenômenos, incluindo também os tipos e famílias de metais e não-metais, isótopos, radioisótopos, potencial e categoria de energias com efeitos e categoriais de tipos, níveis e intensidades e potenciais de fenômenos como de condutividade, tunelamentos, emissões de ondas e elétrons, emaranhamentos, entropias e entalpias e dilatações, vibrações e fluxos quântico, difrações e refrações, interações de íons e cargas, transformações molecular, , de radioisótopos, de energias. E outros.

Como exemplo se pode pegar a condutividade em certos líquidos é maior do que em outros líquidos, ou estado sólidos, gasoso, condensado, plasmas, ou outros.

Sendo que varia e tem efeitos variacionais, e de cadeias conforme os agentes citados acima.

A condutividade da água é diferente do mercúrio, e cada um passa por tipos e variações de oscilações, vibrações de elétrons e dilatações diferentes.


O mesmo acontece para sólidos entre metais, cristais, gelo, e outros.

Ou gases tipos hélio ou outros, ou mesmo isótopos tipo deutério, trítio e hidrogênio.

quinta-feira, 17 de agosto de 2017

 Law of the Distribution of Speeds Graceli.
Statistical mechanics of Graceli.
Effects. 5,231 to 5,250.
Relationship between the mean kinetic energy (Ec) of the molecules in a gas and its corresponding temperature (T). Categorical energies of Graceli, Graceli's isotope theory, molecular structure, chain and variational effects, categoryis of conduction and energy processing in the categories of materials. Quantum fluxes, vibrations, dilations, entanglements, transcendent states, tunnels, phenomenal dimensionality, and other agents of Graceli.

The same is true for kinetic energy in solids, liquids, condensates, plasmas, and Graceli's quantum and transcendent states. And even for intermediate states, and variations for state phase changes.

With variations taking into consideration whether or not metals, whether or not isotopes, or even if thermo-radio-electro-isotopes.

With variational and chain effects for each type of conjugation and distribution among agents, taking into account densities, potential emissions of electrons and waves, and other phenomena and agents.

Theory of the interactions of light colors in gas media, or even in spectroscopies.

Where the mixtures of waves and colors of light have varied effects for interlacings between beams of varied waves.


Pendulum geometry and topology for oval shapes in n-dimensional structures.

In a system of movements of impacted pendulums in lines and systems fixed as straight, or even in curves, one has oval results and varied forms.

But if in the end there is light in which the forms are drawn, but the light may be reflected on a flat, or convex, or concave, or oval base, or even with varied and irregular shapes, and if each is in rotation and Precessions if it has results in differential and indeterminate forms.

Theory of reflexes. Graceli chromotopology and geometry.

A system of mirrors where light with color propagates towards mirrors will construct a chromogeometry as the amount of colors increases, the number of mirrors, their arrangement for deflections and reflections, and also according to the distances between all the agents involved .


Lei da Distribuição de Velocidades Graceli.
Mecânica estatística de Graceli.
Efeitos. 5.231 a 5.250.
Relação  entre a energia cinética média (Ec) das moléculas em um gás e sua temperatura (T) correspondente. Energias categoriais de Graceli,  teoria dos isótopos de Graceli, estrutura molecular, efeitos de cadeias e variacionais, categoriais de condução e processamento de energias nas categorias dos materiais. Fluxos quântico, vibratórios, dilatações, emaranhamentos, estados transcendentes, tunelamentos, dimensionalidade fenomênica, e outros agentes de Graceli.

O mesmo acontece para energia cinética em sólidos, líquidos, condensados, plasmas, e estados quântico e transcendente de Graceli. E mesmo para estados intermediários,e variações para mudanças de fases de estados.

Com variações levando em consideração se metais ou não metais, se isótopos ou não, ou mesmo se termo-radio-eletro-isótopos.

Com efeitos variacionais e de cadeias para cada tipo de conjugação e distribuição entre os agentes, levando em consideração densidades, potenciais de emissões de elétrons e ondas, e outros fenômenos e agentes.

Teoria das interações de cores de luz em meios de gás, ou mesmo em espectroscopias.

Onde as misturas de ondas e cores de luz se têm efeitos variados para entrelaçamentos entre feixes de ondas variados. 


Geometria e topologia pendular para formas ovais em estruturas n-dimensionais.

Num sistema de movimentos de pêndulos amarados em linhas e sistemas fixos como retas, ou mesmo em curvas, se tem resultados ovais e formas variadas. 

Mas se na extremidade se tem luz onde desenha as formas, mas a luz pode estar sendo refletida numa base plana, ou convexa, ou côncava, ou oval, ou mesmo com formas variadas e irregulares, e se cada uma destas se encontra em rotação e precessões se tem resultados de formas diferenciais e indeterminadas.

Teoria dos reflexos. cromotopologia Graceli e geometria.

Um sistema de espelhos onde a luz com cores se propaga em direção a espelhos vai construir uma cromogeometria conforme aumenta a quantidade de cores, o número de espelhos, as disposição dos mesmos para deflexões e reflexos, e também conforme as distâncias entre todos os agentes envolvidos.
Theory of transcendental uncertainty of Graceli.
trans-intermecânica e efeitos 5.220.

All energies, structures, dynamics, phenomena, dimensions are transcendental uncertainties.

For the standard temperature of a structure or a given material [such as copper, or even the absolute standard of mercury dilation], or structures of an atom, electron, proton, or even potential And the pattern of dilation and vibration of a wave.


For in one moment there is a reality, and in another reality, even if there is external influence.

For one must take into account the infinite and insignificant agents and categories of interactions, transformations, and effects, proceeding and acting upon one another.

This extends to other types of standards such as: durability, hardness, half-life, transcendent and Graceli quantum states, state and micro-phase change potentials, and others.

That is, nature itself, and independent of having external actions, of being micro or macro, or variations of positions and linear momentum, itself is undetermined transcendent.

Dynamic-home effect paradox Graceli.
An arrow that is independent of being in motion or trimmed does not always have the same shape as before. For it is independent of whether or not it is in motion to be in changes.

 Since these changes occur in the proportion of interactions, transformations and actions of energies, effects, structures with their categories and effects in progressions.

And this is independent of being in a macro or micro world [paradox of Graceli's monkey 3]. [The monkey of Graceli, for being a dynamic animal and the Graceli became Latin].

Time and space also go through this paradox.

That is, both phenomenal time and phenomenal space do not depend on movements to be in changes. For the changes are part of nature and essential of phenomena, where so much space, forms and time are inserted, and are part and are products of them.


The spontaneous or induced transitions between quantum states of a given system due to frequent measurements are not inhibited by a given time interval, ie the system does not remain frozen in the initial state. Or even in intermediate flows.

That is, if you have, the paradox of Graceli's monkey 3. [Two other monkey paradoxes have already been published by the author].

In a spectroscopy system, all observation actions and spectroscopic agents alter the final result.

Or even between the distance and time of observation if it has different proportional results, for observers.

With an uncertainty of transcendent progressive effects of Graceli according to agents, dimensions, states, energies, categories, and effects.

Trans-intermechanism and effects of uncertainties of the Graceli monkey paradox 3.


Since both the paradox of the monkey of Graceli 3, and the effects and uncertainties vary according to the categories of agents of Graceli: materials, radioisotopes, structures, energies, phenomena, phenomenal dimensionalities of Graceli, transcendent states, and others.

With variations for thermo-isotopes of Graceli, electromagnetic isotopes, luminiferoisótopes, radioisotopes, and thermo-electro-luminiferoradioisotope.


Graceli theory for isotopes.
Theory of the categories of isotopes with their categories of energies.

With variations for thermo-isotopes of Graceli, electromagnetic isotopes, luminiferoisótopes, radioisotopes, and thermo-electroluminescent-radioisotopes.

Each type of isotopes is divided into categories and types of energies, capacities of compression, conductivities, tunnels, entanglements, phase changes of quantum and transcendent states of Graceli, quantum and vibratory flows, entropies, enthalpies, dilations , and others.

Graceli's categorical system.
Categories, effects, chains, phenomena, transcendent states, phenomenal dimensionality, parameters, trans-intermechanics, interactions and transformations, phenomenal space and existential time]. [Indeterminacy, transcendentalities, trans-trialities].


1-Radioisotopes - quantum dynamics.
2-Thermo- Radioisotopes - quantum dynamics.
3-Electro- Radioisotopes - quantum dynamics.
4-Thermo-electro- Radioisotopes - quantum dynamics.

5-Interactions [ions and charges] -transmutations- Thermo-electro- Radioisotopes - quantum dynamics.

Each sub divisions of these have phenomena related to atomic number, types of radioisotopes and categories of transformations, and interactions, with phenomena related to their types and patterns with variational effects, of interactions and chains according to categories and agents of Graceli.

With effects on tunnels, entanglements, refractions, diffractions, dilations, ion and charge interactions, vibrations and random quantum fluxes, conductivities , Variations of forms and waves, transformations, and other phenomena] according to effects, categories,



Teoria da incerteza transcendental de Graceli.

Todas as energias, estruturas, dinâmicas, fenômenos, dimensões são incertezas transcendentais.

Pois, não se pode afirmar com certeza a temperatura padrão de uma estrutura ou de um dado material [tipo o cobre, ou mesmo o padrão absoluto de dilatação do mercúrio], ou de estruturas de um átomo, elétron, próton, ou mesmo do potencial e padrão de dilatação e vibração de uma onda.


Pois, num momentum se tem uma realidade, e em outro outra realidade, mesmo se haver influência externa.

Pois, se deve levar em consideração os infinitos e ínfimos agentes e categorias de interações, transformações e efeitos se processando e agindo de uns sobre os outros.

Isto se amplia para outros tipos de padrões como: de durabilidade, dureza, vida media, estados transcendentes e quântico de Graceli, potenciais de mudanças de estados e de micro fases, e outros.

Ou seja, a natureza por si própria, e independente de ter ações externas, de ser micro ou macro, ou variações de posições e momentum linear, ela por si mesma é transcendente indeterminada.

Paradoxo Graceli do efeito dinâmico-repouso.
Uma flecha independente de estar em movimento ou aparada ela sempre não terá a mesma forma anterior. Pois, independe da mesma estar ou não em movimento para estar em mudanças.

 Sendo que estas mudanças ocorrem na proporção das interações, de transformações e de ações de energias, efeitos, estruturas com suas categoriais e efeitos em progressões.

E isto independe de ser em um mundo macro ou micro [paradoxo do macaco 3 de Graceli]. [o macaco de Graceli, por ser um animal dinâmico e o Graceli se latino].

O tempo e o espaço também passam por este paradoxo.

Ou seja, tanto o tempo fenomênico quanto o espaço fenomênico não dependem de movimentos para estar em mudanças. Pois,  a mudanças é parte natureza e essencial dos fenômenos, onde tanto espaço, formas e tempo estão inseridos, e fazem parte e são produtos dos mesmos.


as transições espontâneas ou induzidas entre estados quânticos de um dado sistema devido a frequentes medidas não permanecem  inibidas por um dado intervalo de tempo, isto é, o sistema não permanece “congelado” no estado inicial. Ou mesmo em fluxos intermediários.

Ou seja, se tem assim, o paradoxo do macaco 3 de Graceli. [dois outros paradoxos de macacos já foram publicados pelo autor].

Num sistema de espectroscopia, toda ação de observação e dos agentes espectroscópicos alteram o resultado final.

Ou mesmo entre a distância e tempo da observação se tem resultados diferentes proporcionais, para observadores.

Com uma incerteza de efeitos progressiva transcendentes de Graceli conforme agentes, dimensões, estados, energias, categorias, e efeitos.

Trans-intermecânica e efeitos de incertezas do paradoxo do macaco de Graceli 3.


Sendo que tanto o paradoxo do macaco de Graceli 3, quanto os efeitos e incertezas variam conforme as categorias dos agentes de Graceli: materiais, radioisótopos, estruturas, energias, fenômenos, dimensionalidades fenomênicas de Graceli, estados transcendentes,e outros.

Com variações para termoisótopos de Graceli, eletromagnéticoisótopos, luminiferoisótopos, radioisótopos, e termo-eletro-luminiferoradioisótopos.


Teoria Graceli para os isótopos.
Teoria das categorias dos isótopos  com suas categorias de energias.

Com variações para termoisótopos de Graceli, eletromagnéticoisótopos, luminiferoisótopos, radioisótopos, e termo-eletro-luminifero-radioisótopos.

Cada tipo de isótopos se divide em categorias e tipos de energias, de capacidades de compressão, de condutividades, de tunelamentos, de emaranhamentos, de mudanças de fases de estados quântico e transcendentes de Graceli, de fluxos quântico e vibratórios,entropias, entalpias, dilatações, e outros.

Sistema categorial de Graceli.
Categorias, efeitos, cadeias, fenômenos, estados transcendentes, dimensionalidade fenomênica, parâmetros, trans-intermecânicas, interações e transformações, espaço fenomênico e tempo existencial]. [Indeterminalidade, transcendentalidades, trans-trialidades].


1-Radioisótopos – dinâmica quântica.
2-Termo- Radioisótopos – dinâmica quântica.
3-Eletro- Radioisótopos – dinâmica quântica.
4-Termo-eletro- Radioisótopos – dinâmica quântica.

5-Interações [íons e cargas]-transmutações- Termo-eletro- Radioisótopos – dinâmica quântica.

Cada sub divisões destas se tem fenômenos relativos ao número atômico, tipos de radioisótopos e categorias de transformações, e interações, com fenômenos relativos aos seus tipos e padrões com efeitos variacionais, de interações e cadeias conforme categorias e agentes de Graceli.

[em sistema sob pressões, em sistema sob fótons, sob ondas elétrica, sob radioatividades e decaimentos, e outros], com efeitos sobre tunelamentos, emaranhamentos,refrações, difrações, dilatações, interações de íons e cargas, vibrações e fluxos quântico aleatórios, condutividades, variações de formas e ondas, transformações, e outros fenômenos]
Graceli's categorical system.

efeitos 5.171 a 5.200.
Categories, effects, chains, phenomena, transcendent states, phenomenal dimensionality, parameters, trans-intermechanics, interactions and transformations, phenomenal space and existential time]. [Indeterminacy, transcendentalities, trans-trialities].


1-Radioisotopes - quantum dynamics.
2-Thermo- Radioisotopes - quantum dynamics.
3-Electro- Radioisotopes - quantum dynamics.
4-Thermo-electro- Radioisotopes - quantum dynamics.

5-Interactions [ions and charges] -transmutations- Thermo-electro- Radioisotopes - quantum dynamics.

Each sub divisions of these have phenomena related to atomic number, types of radioisotopes and categories of transformations, and interactions, with phenomena related to their types and patterns with variational effects, of interactions and chains according to categories and agents of Graceli.

With effects on tunnels, entanglements, refractions, diffractions, dilations, ion and charge interactions, vibrations and random quantum fluxes, conductivities , Variations of forms and waves, transformations, and other phenomena] according to the effects, categories, transcendent states, and phenomenal dimensionalities of Graceli].


Transcendent effects such as the thermal over the radioactive and dynamic, and vice versa, over the electric, and vice versa, over the magnetic and vice versa, over luminescent and chromatic [forms and intensities of light and colors and transparencies, and their Actions on others and vice versa, that is, a system of transcendences of interactions of one over the other.

Being that for type of sub division one has trans-intermechanical and also variational effects, of chains and interactions.



Sistema categorial de Graceli.
Categorias, efeitos, cadeias, fenômenos, estados transcendentes, dimensionalidade fenomênica, parâmetros, trans-intermecânicas, interações e transformações, espaço fenomênico e tempo existencial]. [Indeterminalidade, transcendentalidades, trans-trialidades].


1-Radioisótopos – dinâmica quântica.
2-Termo- Radioisótopos – dinâmica quântica.
3-Eletro- Radioisótopos – dinâmica quântica.
4-Termo-eletro- Radioisótopos – dinâmica quântica.

5-Interações [íons e cargas]-transmutações- Termo-eletro- Radioisótopos – dinâmica quântica.

Cada sub divisões destas se tem fenômenos relativos ao número atômico, tipos de radioisótopos e categorias de transformações, e interações, com fenômenos relativos aos seus tipos e padrões com efeitos variacionais, de interações e cadeias conforme categorias e agentes de Graceli.

[em sistema sob pressões, em sistema sob fótons, sob ondas elétrica, sob radioatividades e decaimentos, e outros], com efeitos sobre tunelamentos, emaranhamentos,refrações, difrações, dilatações, interações de íons e cargas, vibrações e fluxos quântico aleatórios, condutividades, variações de formas e ondas, transformações, e outros fenômenos] conforme efeitos, categorias, estados transcendentes, e dimensionalidades fenomênicas de Graceli].


Efeitos transcendentes como do térmico sobre o radioativo e dinâmico, e vice-versa, sobre o elétrico, e vice-versa, sobre o magnético e vice-versa, sobre luminescentes e cromático [formas e intensidades de luz e cores e transparências, e suas ações sobre os outros e vice-versa, ou seja, um sistema de transcendências de interações de uns sobre os outros.

Sendo que para tipo de sub divisão se tem trans-intermecânicas e também efeitos variacionais, de cadeias e interações.

Teoria dual Graceli determinista e indeterminista.
Trans-intermecânica e efeitos 5.151 a 5.160.

Determinista por ter causa.
E indeterminista por se transcendente de cadeias e infinitesimal.

Conforme vai aumentando as categorias de energias, fenômenos, estruturas, dimensionalidades, os espaços de duvidas entre fenômenos vai diminuindo progressivamente.

O que faz a incerteza é o não conhecimento de todos agentes funcionando num átomo ou todos os fenômenos envolvidos.

Teoria integracional entre energias-categorias – massa- fenômenos- efeitos-cadeias- transcendências. E agentes de Graceli.

A energia categorial que vai determinar  interações de íons e cargas terá efeitos sobre todos outros fenômenos, inclusive estados transcendentes e dimensionalidade fenomênicas Graceli.

alinhamento por emaranhamento, e com variações conforme energias categoriais, e agentes de graceli [fenômenos , efeitos, estados transcendentes, cadeias, dimensionalidade fenomênica, categorias, energias e estruturas categoriais].


Ou seja, existe uma relação entre categorias, energias, massa, estruturas, dimensionalidade Graceli, e estados transcendentes de Graceli.

Onde todos os fenômenos e o próprio átomo são determinados.

Sendo que a incerteza aumenta em grau de indeterminalidade conforme aumenta os agentes envolvidos nos processos, a quantidades de suas interações, e como também se tornam levadas ao infinito progressivamente.

A incerteza não fica apenas para posições e momentum, ou momentum linear, mas sim para todos os tipos de fenômenos e interações, transformações, estruturas, campos, dimensões fenomênicas, estados transcendentes de Graceli.

Ou seja, se tem uma ampliação e abrangência da incerteza quântica de Graceli.
Como também de suas categorias, como: tipo, níveis, e potenciais.

Assim, se tem uma dualidade, para um sistema determinístico causal categorial de Graceli, e um sistema indeterminístico transcendente infinitesimal de interações, cadeias, efeitos, transformações e categorias. Em relação à agentes de Graceli.  agentes de graceli [fenômenos , efeitos, estados transcendentes, cadeias, dimensionalidade fenomênica, categorias, energias e estruturas categoriais].


Efeitos e trans-intermecânica para [ccGrd].
Efeitos 5.151 a 5.160.
Campos de coesão Graceli de radiação durante decaimentos [ccGrd].


Estes campos [ccGrd], tem fluxos variados de intensidades e alcances conforme os tipos, intensidades, níveis, potenciais que variam conforme categorias de radioisótopos, estados transcendentes, dimensionalidades categoriais fenomênicas Graceli, meios, espaços fenomênicos de Graceli, tempo existencial, e pressões, ou energias categoriais tanto dentro dos radioisótopos quanto fora [nos meios de propagações da radiação].

Com efeitos, fenômenos, vibrações, reconexões magnética e elétrica, térmica, radioativa, formando também uma trans-intermecânica Graceli transcendente de cadeias, determinista e indeterminista por ser infinitésima.

Teoria quântica da inexistencialidade temporal de Graceli.


O determinismo, significava dizer que conhecida a posição de uma partícula (p.e.: o elétron) em um dado instante, saberemos o que ela (ele) fez ou fará posteriormente. Pois bem, isto na verdade não existe, pois, são infinitas interações, reconexões elétrica, magnética, de íons  e cargas, térmica, radioativa, transformações, variações e efeitos com trocas de energias, estruturas, estados transcendentes, espaços de Graceli, interações com meios, tunelamentos, emaranhamentos, variações térmica ínfimas, elétrica e magnética, radioativa, com variáveis para categorias de radioisótopos




 a partir desse questionamento, se tem o  princípio Graceli do improvável  de que a partícula poderia fazer o que quisesse, podendo, inclusive, voltar no tempo.  Que é impossível. Pois, o tempo  em si não tem existência, nem movimento, muito menos densidades. E quanto à fenomenalidades de Graceli, se tem um sistema do princípio Graceli do improvável – não se tem como prever como um fenômeno será no futuro, muito menos no presente, ou impossível no passado.


Ou seja, não se tem como afirmar que um elétron será um pósitron no futuro, e impossível de ser no passado. Pois, se tem duas vertentes fundamentais, uma das infinitas variáveis dos fenômenos envolvendo uma partícula, e outra do próprio tempo, pois, o que não existe, não tem como avançar ou regredir, ou mesmo ficar parado.





Teoria correlacional categorial de Graceli.
Relação entre categorias de energias, estruturas e agentes de Graceli, se tem uma relação entre estes agentes com energias, como: temperatura, radioisótopos, eletromagnetismo, campo de coesão de radiações de Graceli, dinâmicas, pressões, ondas e meios.

Com efeitos variacionais e de cadeias Graceli, com variações obre dimensionalidades Graceli, estados transcendentes, cadeias, agentes, fenômenos categoriais, e outros.


Paradoxo da independência de Graceli: -

Independe de secundários para se processar, ou seja, tanto pode ser separado ou inseparável que vai existir mudanças dentro de si mesmo.

Ele interage consigo mesmo promovendo as suas mudanças.
Isso se pode ver nos tunelamentos, reconexões de energias, emaranhamentos, fluxos e saltos quântico, e outros.

Efeitos para paradoxo de independência de Graceli.
5.161 a 5.170.

Um sistema ou partícula que interage com outro sistema ou partícula, ou mesmo energias, se tem uma variabilidade que cresce conforme as energias envolvidas, e categorias de partículas e radioisótopos, estados e outros, porem, nunca se tem efeitos iguais para partículas ou sistemas supostamente iguais. Sendo o as categorias e agentes de Graceli são fundamentais para esta variabilidade e incerteza.

Sendo que a variabilidade cresce conforme aumenta os números e energias, e categorias envolvidas nas partículas, ou em seus potenciais fenomênicos.

Com efeitos para todos os fenômenos, energias, mudanças de fases de estados categoriais, dimensionalidades, estruturas, energias, agentes de Graceli.


Mesmo uma partícula sem interação com outra partícula, ou energia sem interação com outras energias, um sistema sem interação com outro sistema, eles mesmos se transformam sem interações com outros, ou seja, é espontâneos, naturais, faz partes dos fenômenos interno.


Isto contesta a teoria H de sistema interacionando com outros sistemas, ou mesmo se dizer que um gato está morto e vivo ao mesmo, pois, mesmo uma partícula ou fenômeno não depende de agentes secundários para existir.

Graus de incertezas. Tipos e potencialidades [categorias].

Se, sem perturbar um sistema físico, for possível predizer, com certeza (isto é, com a probabilidade igual a infinitoo valor de uma quantidade física, então é impossível de existir um elemento da realidade física correspondente a essa quantidade física de   [infinito].


Pois, mesmo sem perturbar um sistema físico, ele por sua própria natureza se encontra em variações e cadeias transcendentes. Sendo que esta incerteza passa a ter grau de intensidade e quantidade, como também de qualidades, ou seja, categorial. Pois, vai depender  do grau de perturbação conforme as categorias de Graceli, efeitos, interações, transformações, fenômenos [tunelamentos, energias, emaranhamentos, e outros, agentes de Graceli, tipo: dimensionalidade fenomênicas, estados transcendentes, espaços fenomênicos, tempo existencial [de Graceli].



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