TEORIAS E FILOSOFIAS DE GRACELI 71
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Theory, trans-intermechanic Graceli for trans-energetic interactions, transmutations, and effects.
terça-feira, 8 de agosto de 2017
The transcendent atomic model of Graceli.
efects 5,081 to 5,100. And trans-intermechanical.
The atom is not unique, it is transcendent processes with variations according to energies and structures according to their categories and agents of Graceli. What are categories, transcendent states, phenomenal dimensionality, variational and interacting agents, transformations and chains, phenomenal space and time.
That is, it is not in itself a universal structure for all types of isotopes, transmutations, energies, ion and charge interactions, interactions at levels of external interactions with media and energies, metals and nonmetals.
The mass of a proton, electron, neutron is not only determined by its structure, but rather the structure itself is determined by the binding energies and disaggregations, Graceli's cohesion fields for particles and waves [as for protons, neutrons, electrons , Alpha, beta and gamma, and other forms of radiation during transmutations].
That is, a particle, and the atom itself depends on the energies, fields and interactions according to their categories at a given momentum.
States with major transcendent potentials and other minor ones.
The same for transmutations with potentials of intensity and higher and lower levels.
The same for ion and charge interactions.
Tunnels and entanglements.
Entropy and enthalpies according to energies, structures, and interactions and categories of Graceli.
Conductivity and production of electromagnetism with larger and smaller potentials.
Vibratory flows and emissions of electrons and waves.
And all with indices of entering, developing and decreasing according to indices and particle potentials for interactions and structures.
Forming a transcendent system of interactions, productions of Graceli fields of cohesion, energies according to the categories of Graceli.
Thus forming a trans-intermechanic and effects for variations and chains, transcendent phenomena dimensionalities according to the categories and energies involved.
O modelo atômico transcendente categorial de Graceli.
efeitos 5.081 a 5.100. e trans-intermecânica.
O átomo não é único, ele é processos transcendentes com variações conforme energias e estruturas conforme suas categorias e agentes de Graceli. Que são categorias, estados transcendentes, dimensionalidade fenomênica, agentes variacionais e de interações, transformações e cadeias, espaço e tempo fenomênicos.
Ou seja, ele não é em si uma estrutura universal para todos os tipos de isótopos, transmutações, energias, interações de íons e cargas, de interações em níveis de interações externas com meios e energias, metais e não metais.
A massa de um próton, elétron, o nêutron não é apenas determinada pela sua estrutura, mas sim, a própria estrutura é determinada pelas energias de ligação e desagregações, campos de coesão de Graceli para partículas e ondas [como para prótons, nêutrons, elétrons, alfa, beta e gama, e outras formas de radiações durante transmutações].
Ou seja, uma partícula, e o próprio átomo depende das energias,campos e interações conforme suas categorias em determinado momentum.
Estados com potenciais transcendentes maiores e outros menores.
O mesmo para transmutações com potenciais de intensidade e níveis maiores e menores.
O mesmo para interações de íons e cargas.
Tunelamentos e emaranhamentos.
Entropias e entalpias conforme energias, estruturas, e interações e categorias de Graceli.
Condutividade e produção de eletromagnetismo com potenciais maiores e menores.
Fluxos vibratórios e emissões de elétrons e ondas.
E todos com índices de entrar, desenvolver e diminuir conforme índices e potenciais de partículas para interações e estruturas.
Formando um sistema transcendente de interações, produções de campos de Graceli de coesão, de energias conforme as categorias de Graceli.
Formando assim, uma trans-intermecânica e efeitos para variações e cadeias, dimensionalidades fenomênicas transcendentes conforme as categorias e energias envolvidas.
efects 5,081 to 5,100. And trans-intermechanical.
The atom is not unique, it is transcendent processes with variations according to energies and structures according to their categories and agents of Graceli. What are categories, transcendent states, phenomenal dimensionality, variational and interacting agents, transformations and chains, phenomenal space and time.
That is, it is not in itself a universal structure for all types of isotopes, transmutations, energies, ion and charge interactions, interactions at levels of external interactions with media and energies, metals and nonmetals.
The mass of a proton, electron, neutron is not only determined by its structure, but rather the structure itself is determined by the binding energies and disaggregations, Graceli's cohesion fields for particles and waves [as for protons, neutrons, electrons , Alpha, beta and gamma, and other forms of radiation during transmutations].
That is, a particle, and the atom itself depends on the energies, fields and interactions according to their categories at a given momentum.
States with major transcendent potentials and other minor ones.
The same for transmutations with potentials of intensity and higher and lower levels.
The same for ion and charge interactions.
Tunnels and entanglements.
Entropy and enthalpies according to energies, structures, and interactions and categories of Graceli.
Conductivity and production of electromagnetism with larger and smaller potentials.
Vibratory flows and emissions of electrons and waves.
And all with indices of entering, developing and decreasing according to indices and particle potentials for interactions and structures.
Forming a transcendent system of interactions, productions of Graceli fields of cohesion, energies according to the categories of Graceli.
Thus forming a trans-intermechanic and effects for variations and chains, transcendent phenomena dimensionalities according to the categories and energies involved.
O modelo atômico transcendente categorial de Graceli.
efeitos 5.081 a 5.100. e trans-intermecânica.
O átomo não é único, ele é processos transcendentes com variações conforme energias e estruturas conforme suas categorias e agentes de Graceli. Que são categorias, estados transcendentes, dimensionalidade fenomênica, agentes variacionais e de interações, transformações e cadeias, espaço e tempo fenomênicos.
Ou seja, ele não é em si uma estrutura universal para todos os tipos de isótopos, transmutações, energias, interações de íons e cargas, de interações em níveis de interações externas com meios e energias, metais e não metais.
A massa de um próton, elétron, o nêutron não é apenas determinada pela sua estrutura, mas sim, a própria estrutura é determinada pelas energias de ligação e desagregações, campos de coesão de Graceli para partículas e ondas [como para prótons, nêutrons, elétrons, alfa, beta e gama, e outras formas de radiações durante transmutações].
Ou seja, uma partícula, e o próprio átomo depende das energias,campos e interações conforme suas categorias em determinado momentum.
Estados com potenciais transcendentes maiores e outros menores.
O mesmo para transmutações com potenciais de intensidade e níveis maiores e menores.
O mesmo para interações de íons e cargas.
Tunelamentos e emaranhamentos.
Entropias e entalpias conforme energias, estruturas, e interações e categorias de Graceli.
Condutividade e produção de eletromagnetismo com potenciais maiores e menores.
Fluxos vibratórios e emissões de elétrons e ondas.
E todos com índices de entrar, desenvolver e diminuir conforme índices e potenciais de partículas para interações e estruturas.
Formando um sistema transcendente de interações, produções de campos de Graceli de coesão, de energias conforme as categorias de Graceli.
Formando assim, uma trans-intermecânica e efeitos para variações e cadeias, dimensionalidades fenomênicas transcendentes conforme as categorias e energias envolvidas.
Theory, trans-intermechanic Graceli for trans-energetic interactions, transmutations, and effects.
Effect 5,061 to 5,080.
All energy carries with it all other forms of energies, at greater or lesser intensities.
And it produces varied effects and chains and interactions according to categories, quantities, intensities, means, pressures, oscillations, and other agents.
Forming an integrated and variational system of effects between elements, particles, energies, phenomena and categories of Graceli.
With changes in the interactions of ions, charges, energies, dynamics and momentum, states and phenomenal dimensionality of Graceli, categories of transformations and transmutations, as well as these agents become transforming agents, forming a system of random, Indeterminate.
As this indeterminate system tends to increase their levels as the energies and interactions increase.
That is, the very randomness and indeterminacy become variational in intensity, and comprehensiveness.
With effects for tunneling, entanglement, entropy, enthalpy, conductivity, energy changes and transformations [from electric to magnetic, from radioactive to thermal and dynamic, and other types of transformations].
With variations according to agents of Graceli, where we have the categories, transcendent states, phenomenal dimensionalities, effects of chains and variational, means and spaces [de Graceli], existential time.
Effect of growth of radioactivity.
Radioactivity is also known in certain situations as decays, that is, it suggests that the radioactivity is constantly decreasing, decreasing in intensity, but in certain situations this happens in the opposite direction, where there are fluxes of growth of radioactivity intensity, rather than just falling . While others become semi-stable.
Some elements are more prone to these effects than others.
Or even if they engage in radioactivity with external energies than others.
And with its own effects.
This with variational effects and chains for all correlated phenomena that Graceli has already cited, such as entropy, entanglement, tunneling, bonding and disintegrating energies, and others.
Effects on particle and wave fluxes in radioactivity.
There are also variational fluxes of intensities in the types of particles and waves during the decays, that is, there is a uniformity and homogeneity between alpha, gamma and beta emissions, or even of electrons during the decays.
At certain times some intersperse in intensity with others, varying flows occur to certain particles and waves in one moment, and in another moment these change, and diminish of intensity, and the others return to have intensities.
These effects undergo effects of external energies when inserted on them, and which vary according to the Graceli categories of the chemical elements in their potentials of radioactivity.
The same happens for radioactive growths [as quoted above].
This with variational effects and chains for all correlated phenomena that Graceli has already cited, such as entropy, entanglement, tunneling, bonding and disintegrating energies, and others.
Another phenomenon is the fields of radioactivity cohesion, which also undergoes fluxes of growth and decay, with fields for alpha, beta, and gamma, with peaks and variations of intensities according to the intensities and Graceli categories of the chemical elements.
With effect for:
This with variational effects and chains for all the correlated phenomena that Graceli has already cited, such as entropies, vibrations, entanglements, tunneling, bonding and disintegrating energies, and others.
Mass is a transient process between structures, energies, decays, fields of cohesion and disaggregation, phenomena of Graceli categories, and effects according to phenomenal dimensionalities.
M * e = [fcG].
Mass * energy = category phenomena of Graceli.
teoria, trans-intermecânica Graceli para interações trans-energética, transmutações, e efeitos.
Efeito 5.061 a 5.080.
Toda energia carrega consigo todas outras formas de energias, em intensidades maiores ou menores.
E que produz efeitos variados e de cadeias e interações conforme as categorias, as quantidades, intensidades, meios, pressões, oscilações, e outros agentes.
Formando um sistema integrado e variacional de efeitos entre elementos, partículas, energias, fenômenos e categorias de Graceli.
Com alterações sobre interações de íons, cargas, energias, dinâmicas e momentum, estados e dimensionalidade fenomênica de Graceli, categorias de transformações e transmutações, como também estes agentes passam a ser agentes transformadores, formando um sistema de efeitos de cadeias, variacionais, aleatórios e indeterminados.
Sendo que este sistema indeterminado tende a aumentar os seus níveis conforme as energias e interações aumentam.
Ou seja, a própria aleatoriedade e indeterminalidade se tornam variacionais em intensidade, e abrangência.
Com efeitos para tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias, condutividade, mudanças de energias e transformações [como de elétrica em magnética, de radioativa em térmica e dinâmica, e outros tipos de transformações].
Com variações conforme agentes de Graceli, onde se tem as categorias, estados transcendentes, dimensionalidades fenomênicas, efeitos de cadeias e variacionais, meios e espaços [de Graceli], tempo existencial.
Efeito de crescimento de radioatividade.
A radioatividade conhecida também em certas situações como decaimentos, ou seja, sugere que a radioatividade está constantemente em decréscimo, diminuindo de intensidade, porem, em certas situações isto acontece ao inverso, onde ocorrem fluxos de crescimento de intensidade de radioatividade, invés de apenas cair. enquanto outros ficam semi-estáveis.
Sendo que alguns elementos estão mais propensos a estes efeitos do que outros.
Ou mesmo se entrarem em ação de radioatividade com energias externa do que outros.
E com efeitos próprios para isto.
Isto com efeitos variacionais e cadeias para todos os fenômenos correlacionados que Graceli já citou, como entropias, emaranhamentos, tunelamentos, energias de ligação e desagregação, e outros.
Efeitos para fluxos de emissões de partículas e ondas em radioatividade.
Também ocorrem fluxos variacionais de intensidades nos tipos de partículas e ondas durante os decaimentos, ou seja, no acontece uma uniformidade e homogeneidade entre emissões alfa, gama e beta, ou mesmo de elétrons durante os decaimentos.
Em certos momentos alguns se intercalam em intensidade com os outros, ocorrem fluxos variados para certas partículas e ondas num momento, e em outro momento estas mudam, e diminuem de intensidade, e as outras voltam a ter intensidades.
Estes efeitos sofrem efeitos de energias externa quando inseridas sobre elas, e que variam conforme as categorias Graceli dos elementos químicos em seus potenciais de radioatividade.
O mesmo acontece para crescimentos de radioatividades.[como citado acima].
Isto com efeitos variacionais e cadeias para todos os fenômenos correlacionados que Graceli já citou, como entropias, emaranhamentos, tunelamentos, energias de ligação e desagregação, e outros.
Outro fenômeno são os campos de coesões de radioatividade, que também passa por fluxos de crescimentos e decrescimentos, com campos para alfa, beta, e gama, com picos e variações de intensidades conforme as intensidades e categorias Graceli dos elementos químico.
Com efeitos para:
Isto com efeitos variacionais e cadeias para todos os fenômenos correlacionados que Graceli já citou, como entropias, vibrações, emaranhamentos, tunelamentos, energias de ligação e desagregação, e outros.
A massa é um processo transitório entre estruturas, energias, decaimentos, campos de coesão e desagregação, fenômenos categorias de Graceli, e efeitos conforme dimensionalidades fenomênicas.
M*e = [fcG].
Massa*energia = fenômenos categoriais de Graceli.
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.
Effect 5,061 to 5,080.
All energy carries with it all other forms of energies, at greater or lesser intensities.
And it produces varied effects and chains and interactions according to categories, quantities, intensities, means, pressures, oscillations, and other agents.
Forming an integrated and variational system of effects between elements, particles, energies, phenomena and categories of Graceli.
With changes in the interactions of ions, charges, energies, dynamics and momentum, states and phenomenal dimensionality of Graceli, categories of transformations and transmutations, as well as these agents become transforming agents, forming a system of random, Indeterminate.
As this indeterminate system tends to increase their levels as the energies and interactions increase.
That is, the very randomness and indeterminacy become variational in intensity, and comprehensiveness.
With effects for tunneling, entanglement, entropy, enthalpy, conductivity, energy changes and transformations [from electric to magnetic, from radioactive to thermal and dynamic, and other types of transformations].
With variations according to agents of Graceli, where we have the categories, transcendent states, phenomenal dimensionalities, effects of chains and variational, means and spaces [de Graceli], existential time.
Effect of growth of radioactivity.
Radioactivity is also known in certain situations as decays, that is, it suggests that the radioactivity is constantly decreasing, decreasing in intensity, but in certain situations this happens in the opposite direction, where there are fluxes of growth of radioactivity intensity, rather than just falling . While others become semi-stable.
Some elements are more prone to these effects than others.
Or even if they engage in radioactivity with external energies than others.
And with its own effects.
This with variational effects and chains for all correlated phenomena that Graceli has already cited, such as entropy, entanglement, tunneling, bonding and disintegrating energies, and others.
Effects on particle and wave fluxes in radioactivity.
There are also variational fluxes of intensities in the types of particles and waves during the decays, that is, there is a uniformity and homogeneity between alpha, gamma and beta emissions, or even of electrons during the decays.
At certain times some intersperse in intensity with others, varying flows occur to certain particles and waves in one moment, and in another moment these change, and diminish of intensity, and the others return to have intensities.
These effects undergo effects of external energies when inserted on them, and which vary according to the Graceli categories of the chemical elements in their potentials of radioactivity.
The same happens for radioactive growths [as quoted above].
This with variational effects and chains for all correlated phenomena that Graceli has already cited, such as entropy, entanglement, tunneling, bonding and disintegrating energies, and others.
Another phenomenon is the fields of radioactivity cohesion, which also undergoes fluxes of growth and decay, with fields for alpha, beta, and gamma, with peaks and variations of intensities according to the intensities and Graceli categories of the chemical elements.
With effect for:
This with variational effects and chains for all the correlated phenomena that Graceli has already cited, such as entropies, vibrations, entanglements, tunneling, bonding and disintegrating energies, and others.
Mass is a transient process between structures, energies, decays, fields of cohesion and disaggregation, phenomena of Graceli categories, and effects according to phenomenal dimensionalities.
M * e = [fcG].
Mass * energy = category phenomena of Graceli.
teoria, trans-intermecânica Graceli para interações trans-energética, transmutações, e efeitos.
Efeito 5.061 a 5.080.
Toda energia carrega consigo todas outras formas de energias, em intensidades maiores ou menores.
E que produz efeitos variados e de cadeias e interações conforme as categorias, as quantidades, intensidades, meios, pressões, oscilações, e outros agentes.
Formando um sistema integrado e variacional de efeitos entre elementos, partículas, energias, fenômenos e categorias de Graceli.
Com alterações sobre interações de íons, cargas, energias, dinâmicas e momentum, estados e dimensionalidade fenomênica de Graceli, categorias de transformações e transmutações, como também estes agentes passam a ser agentes transformadores, formando um sistema de efeitos de cadeias, variacionais, aleatórios e indeterminados.
Sendo que este sistema indeterminado tende a aumentar os seus níveis conforme as energias e interações aumentam.
Ou seja, a própria aleatoriedade e indeterminalidade se tornam variacionais em intensidade, e abrangência.
Com efeitos para tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias, condutividade, mudanças de energias e transformações [como de elétrica em magnética, de radioativa em térmica e dinâmica, e outros tipos de transformações].
Com variações conforme agentes de Graceli, onde se tem as categorias, estados transcendentes, dimensionalidades fenomênicas, efeitos de cadeias e variacionais, meios e espaços [de Graceli], tempo existencial.
Efeito de crescimento de radioatividade.
A radioatividade conhecida também em certas situações como decaimentos, ou seja, sugere que a radioatividade está constantemente em decréscimo, diminuindo de intensidade, porem, em certas situações isto acontece ao inverso, onde ocorrem fluxos de crescimento de intensidade de radioatividade, invés de apenas cair. enquanto outros ficam semi-estáveis.
Sendo que alguns elementos estão mais propensos a estes efeitos do que outros.
Ou mesmo se entrarem em ação de radioatividade com energias externa do que outros.
E com efeitos próprios para isto.
Isto com efeitos variacionais e cadeias para todos os fenômenos correlacionados que Graceli já citou, como entropias, emaranhamentos, tunelamentos, energias de ligação e desagregação, e outros.
Efeitos para fluxos de emissões de partículas e ondas em radioatividade.
Também ocorrem fluxos variacionais de intensidades nos tipos de partículas e ondas durante os decaimentos, ou seja, no acontece uma uniformidade e homogeneidade entre emissões alfa, gama e beta, ou mesmo de elétrons durante os decaimentos.
Em certos momentos alguns se intercalam em intensidade com os outros, ocorrem fluxos variados para certas partículas e ondas num momento, e em outro momento estas mudam, e diminuem de intensidade, e as outras voltam a ter intensidades.
Estes efeitos sofrem efeitos de energias externa quando inseridas sobre elas, e que variam conforme as categorias Graceli dos elementos químicos em seus potenciais de radioatividade.
O mesmo acontece para crescimentos de radioatividades.[como citado acima].
Isto com efeitos variacionais e cadeias para todos os fenômenos correlacionados que Graceli já citou, como entropias, emaranhamentos, tunelamentos, energias de ligação e desagregação, e outros.
Outro fenômeno são os campos de coesões de radioatividade, que também passa por fluxos de crescimentos e decrescimentos, com campos para alfa, beta, e gama, com picos e variações de intensidades conforme as intensidades e categorias Graceli dos elementos químico.
Com efeitos para:
Isto com efeitos variacionais e cadeias para todos os fenômenos correlacionados que Graceli já citou, como entropias, vibrações, emaranhamentos, tunelamentos, energias de ligação e desagregação, e outros.
A massa é um processo transitório entre estruturas, energias, decaimentos, campos de coesão e desagregação, fenômenos categorias de Graceli, e efeitos conforme dimensionalidades fenomênicas.
M*e = [fcG].
Massa*energia = fenômenos categoriais de Graceli.
Effects -5,060.
Trans-intermechanic Graceli for effects and productions in VARIETY AND ABUNDANCE OF THE ELEMENTS chemical and correlated phenomena.
In = [fCG] = times energy mass = category phenomena Graceli.
Chemistry and physics for the formations of chemical elements. And correlated phenomena and effects.
As occur phenomena and chemical elements that are structuring if there are levels, types, potential of phenomena, transcendent Graceli states, dimensionalities, chains, interactions, transformations, and others.
For each categorial type and phases in which there are chemical elements there are correlated phenomena for them.
The theory of unification by category processes of Graceli, between formation and production of gravity with temperature [see published on the Internet, "attributes for a mechanics of Graceli"], enters because the stars shine, because they occur transmutations and evolutions of the elements. Dynamics, tunneling, Graceli cohesion fields, entanglements, interaction of charges and ions, entropies and enthalpies, and others.
Effects 5.031 to 5.060.
The determinant of the chemical elements are their processes, which in turn are structured according to phases and streams of evolution, which in turn these depend on the parameters, categories, agents, transcendent states of Graceli, and dimensionalities, and variational effects, trans-intermechanic And chains involving interactions of ions, charges, Graceli agglutination cohesion fields, and transformations.
Where the energies and their variabilities and interactions are fundamental for this.
As already proposed by Graceli that the chemical elements are structured according to the energies and their interactions, like temperatures, electricity, magnetism, radioactivities, dynamics, pressures, radioisotope structures.
Where this occurs does not require the existence of the supposed barrier of Coulomb, and neither electrostatic actions, therefore, the energies that promote the brightness and temperature of stars, as well as gravity and other fields [see already published on the internet: attributes for a Mechanics of Graceli, where it shows calculations of the orbits of the planets where gravity is produced by temperature].
On the other hand it is seen that the stable elements have already gone through phases of instabilities, as seen in lead and iron.
That is, the energies determine dynamics, and produce the structures and their phases.
It is common to find mountains of iron, deposits of gold, of crystals and diamonds, of quartz, and others. That is, if you have in these spaces formations where you have integrated actions of chains where some act on the others, forming large blocks and formations, as we see in the granites and marbles.
In these terms we have a system of enthalpy structural and entangled where some phenomena act on others forming an integrated system of phenomena and evolutions that will lead to patterns of structures, which will be new chemical elements in that space of interactions and productions, and transformations.
However, for each type, state, metals and non-metals, and other types and levels, there are categories of Graceli involved in these phenomena, forming a trans-intermechanic and a system of variational effects, transcendent and indeterminate interactions and transformations.
The abundance of certain chemical elements is due to the types and levels of phenomenal physical phases in which they have passed.
And it maintains physical phenomena, effects, states, stable and unstable, metals and nonmetals as they are today.
The variety of substances that make up the world around us originates from the combination of chemical elements, which appear in nature in different abundances. This magnitude is a measure of the relative quantity of the elements, being obtained by observation in the solar system of meteorites and spectroscopic analysis of the stars. We note that the chemical elements that we usually know are presented with stable and other radioactive isotopes; The stable ones are more abundant because they do not decay, whereas the radioactive ones are disintegrating and being transmuted to others more stable.
What determines mass are the categories and energies and agents of Graceli of a system in action. This also determines the isotopes as tritium deuterium.
That is, nuclides also undergo transcendental and categorical physical variabilities.
And that also determines the abundance and evolutionary degree in which each element is found, taking into account the degrees of flows of instabilities and radioisotopes, as well as the levels of decay and its atomic structures.
Thus, as in transcendent states we also have the intermediate phases of Graceli, where a chemical element is also sub-divided between parts, sub-parts, and sub-sub-parts.
As also every chemical element is a transcendent, that is, it finds itself in minute transformations constantly changing with the unstable and other isotopes.
It is also a transcendent because it is in chains of interactions with other chemical elements and changes of energies, interactions of energies, ions, charges and reconnections with other types of energies, producing a trans-inter-energetic-mechanical transcendent and indeterminate system. And this is every particle, atom, molecule, chemical element, being stable or unstable. In fusion or fission.
Nuclei with great difference between the numbers of protons and neutrons are quite unstable and present very different characteristics from the stable ones, hence they are classified as exotic nuclei. These nuclear types are not found in nature, to study them, need to be artificially produced in the laboratory. Research on these nuclei has shown new effects on the nuclear structure, serving to test and reformulate much of the concepts already established.
This has variational and chain effects in large quantities and diversity involving exotic nuclei. As in entropies, enthalpies, dilations, vibrations, conductivities, tunnels, entanglements, and others.
Unlike the elements thought to have been fused into a supposed primordial universe, the elements are a slow and progressive structural evolutionary production.
NUCLEAR STABILITY AND NUCLEAL CONNECTION ENERGY
Nuclear stability relates to the ability of the nucleus to maintain its natural structure for a long time, or resisting some external stimulus that induces its transmutation. On the contrary, radioactive nuclei are unstable, they decay spontaneously emitting some type of radiation that transform them into other more stable nuclei. Stable nuclei have very long half-lives (several tens of billions of years), whereas the radioactive ones can have half fractions of seconds, although some of them decay slowly with half-lives of up to millions or billions of years, presents some values Of half-lives).
However, temperature, plasmas, magnetic and electric reconnections, electricity, magnetism, pressures, ion interactions, charges, energies, and transformational potentials with variables according to the agents of Graceli, have infinite other variations, effects of variational fluxes and Chains, on other correlated phenomena, such as: tunnels, entanglements, entropies, conductivity, thermicity, electromagneticity, and others. It has fundamental actions on the elements, their potentials of evolutions, transformations, decays, half-life, abundance, and others.
Principle Graceli of the regional dimensionality of protons and neutrons.
When these particles keep their poles aligned, they have other intensities of phenomena and interactions than when these alignments do not occur.
With effects on all other correlated phenomena, such as those cited by Graceli above. As fluxes of entanglements, tunnels, entropies, conductivities, transmutations, interactions of ions and charges, and others.
And, with variations on quantum states, transcendent potential states of Graceli, electron jumps, and photons.
Experimental evidence shows that when protons or neutrons, or both, are even numbered, they become more strongly bound than when there is an unpaired nucleus. There is a form of pairing energy that contributes to increasing the bonding energy of the nucleus. Other evidence indicates that, similar to the atoms of the noble gases, there are nuclear magical numbers: 2, 8, 20, 28, 50 and 82; Reaching 126 in the case of neutrons. Within the nucleus protons and neutrons are distributed in a structure of energy layers, nuclei with numbers of magical protons or neutrons have their complete layer structures and are more difficult to be excited, being particularly more connected and more stable than Its mass-number neighbors.
Nuclear binding energy is an amount of energy that has been expended in the process of forming and structuring the nucleus. In fact, what happens is that the mass of the nucleus is smaller than the sum of the masses of its individual nucleons, the difference is converted into the binding energy.
Thus, if one has the energy of connection in relation to the categories of energies of Graceli, as well as phenomenal and regional dimensionalities, but also the excited states and the principle of pairing depend on the categories of Graceli.
Effects of Graceli pairings.
5,051 to 5,060.
According to the types of pairings involving neutrons, protons, electrons, there are levels, types and potentials of phenomena and variational and chain effects with more or less intensity, on: entanglements, tunnels, conductivity, transformations, electricity and magnetism, ion and Charges, and energies, vibratory fluxes, electron and radiation emissions, entropies and enthalpies, quantum and vibrational fluxes and dilations, and others.
By focusing energies on the pairings, there are also other kinds of variational effects, of chains, bonding energy, Graceli cohesion fields, disintegration energy according to potential and decay categories, both in radioactive materials and during radioactive energy in Propagation in space.
With the energies that are impinged there are also effects for all other correlated phenomena, such as entropies, dilations, vibrations, conductivities, and others.
Graceli's indeterminate transcendent structuring categorial atom.
And that has direct action on the structural phenomena of atoms in their configurations between neutrons, protons, electrons, emissions, fields of cohesion and disintegration of Graceli, and other phenomena, forming the atom and chemical elements transcendent structural systems by transformations in relation To categorical energies, and transcendent by interactions of ions and charges between particles.
With their own trans-intermechanism effects according to the levels, types and potentials of energies and structures already accumulated over time, that is, structuring evolutionary.
Trans-intermechanic Graceli for effects and productions in VARIETY AND ABUNDANCE OF THE ELEMENTS chemical and correlated phenomena.
In = [fCG] = times energy mass = category phenomena Graceli.
Chemistry and physics for the formations of chemical elements. And correlated phenomena and effects.
As occur phenomena and chemical elements that are structuring if there are levels, types, potential of phenomena, transcendent Graceli states, dimensionalities, chains, interactions, transformations, and others.
For each categorial type and phases in which there are chemical elements there are correlated phenomena for them.
The theory of unification by category processes of Graceli, between formation and production of gravity with temperature [see published on the Internet, "attributes for a mechanics of Graceli"], enters because the stars shine, because they occur transmutations and evolutions of the elements. Dynamics, tunneling, Graceli cohesion fields, entanglements, interaction of charges and ions, entropies and enthalpies, and others.
Effects 5.031 to 5.060.
The determinant of the chemical elements are their processes, which in turn are structured according to phases and streams of evolution, which in turn these depend on the parameters, categories, agents, transcendent states of Graceli, and dimensionalities, and variational effects, trans-intermechanic And chains involving interactions of ions, charges, Graceli agglutination cohesion fields, and transformations.
Where the energies and their variabilities and interactions are fundamental for this.
As already proposed by Graceli that the chemical elements are structured according to the energies and their interactions, like temperatures, electricity, magnetism, radioactivities, dynamics, pressures, radioisotope structures.
Where this occurs does not require the existence of the supposed barrier of Coulomb, and neither electrostatic actions, therefore, the energies that promote the brightness and temperature of stars, as well as gravity and other fields [see already published on the internet: attributes for a Mechanics of Graceli, where it shows calculations of the orbits of the planets where gravity is produced by temperature].
On the other hand it is seen that the stable elements have already gone through phases of instabilities, as seen in lead and iron.
That is, the energies determine dynamics, and produce the structures and their phases.
It is common to find mountains of iron, deposits of gold, of crystals and diamonds, of quartz, and others. That is, if you have in these spaces formations where you have integrated actions of chains where some act on the others, forming large blocks and formations, as we see in the granites and marbles.
In these terms we have a system of enthalpy structural and entangled where some phenomena act on others forming an integrated system of phenomena and evolutions that will lead to patterns of structures, which will be new chemical elements in that space of interactions and productions, and transformations.
However, for each type, state, metals and non-metals, and other types and levels, there are categories of Graceli involved in these phenomena, forming a trans-intermechanic and a system of variational effects, transcendent and indeterminate interactions and transformations.
The abundance of certain chemical elements is due to the types and levels of phenomenal physical phases in which they have passed.
And it maintains physical phenomena, effects, states, stable and unstable, metals and nonmetals as they are today.
The variety of substances that make up the world around us originates from the combination of chemical elements, which appear in nature in different abundances. This magnitude is a measure of the relative quantity of the elements, being obtained by observation in the solar system of meteorites and spectroscopic analysis of the stars. We note that the chemical elements that we usually know are presented with stable and other radioactive isotopes; The stable ones are more abundant because they do not decay, whereas the radioactive ones are disintegrating and being transmuted to others more stable.
What determines mass are the categories and energies and agents of Graceli of a system in action. This also determines the isotopes as tritium deuterium.
That is, nuclides also undergo transcendental and categorical physical variabilities.
And that also determines the abundance and evolutionary degree in which each element is found, taking into account the degrees of flows of instabilities and radioisotopes, as well as the levels of decay and its atomic structures.
Thus, as in transcendent states we also have the intermediate phases of Graceli, where a chemical element is also sub-divided between parts, sub-parts, and sub-sub-parts.
As also every chemical element is a transcendent, that is, it finds itself in minute transformations constantly changing with the unstable and other isotopes.
It is also a transcendent because it is in chains of interactions with other chemical elements and changes of energies, interactions of energies, ions, charges and reconnections with other types of energies, producing a trans-inter-energetic-mechanical transcendent and indeterminate system. And this is every particle, atom, molecule, chemical element, being stable or unstable. In fusion or fission.
Nuclei with great difference between the numbers of protons and neutrons are quite unstable and present very different characteristics from the stable ones, hence they are classified as exotic nuclei. These nuclear types are not found in nature, to study them, need to be artificially produced in the laboratory. Research on these nuclei has shown new effects on the nuclear structure, serving to test and reformulate much of the concepts already established.
This has variational and chain effects in large quantities and diversity involving exotic nuclei. As in entropies, enthalpies, dilations, vibrations, conductivities, tunnels, entanglements, and others.
Unlike the elements thought to have been fused into a supposed primordial universe, the elements are a slow and progressive structural evolutionary production.
NUCLEAR STABILITY AND NUCLEAL CONNECTION ENERGY
Nuclear stability relates to the ability of the nucleus to maintain its natural structure for a long time, or resisting some external stimulus that induces its transmutation. On the contrary, radioactive nuclei are unstable, they decay spontaneously emitting some type of radiation that transform them into other more stable nuclei. Stable nuclei have very long half-lives (several tens of billions of years), whereas the radioactive ones can have half fractions of seconds, although some of them decay slowly with half-lives of up to millions or billions of years, presents some values Of half-lives).
However, temperature, plasmas, magnetic and electric reconnections, electricity, magnetism, pressures, ion interactions, charges, energies, and transformational potentials with variables according to the agents of Graceli, have infinite other variations, effects of variational fluxes and Chains, on other correlated phenomena, such as: tunnels, entanglements, entropies, conductivity, thermicity, electromagneticity, and others. It has fundamental actions on the elements, their potentials of evolutions, transformations, decays, half-life, abundance, and others.
Principle Graceli of the regional dimensionality of protons and neutrons.
When these particles keep their poles aligned, they have other intensities of phenomena and interactions than when these alignments do not occur.
With effects on all other correlated phenomena, such as those cited by Graceli above. As fluxes of entanglements, tunnels, entropies, conductivities, transmutations, interactions of ions and charges, and others.
And, with variations on quantum states, transcendent potential states of Graceli, electron jumps, and photons.
Experimental evidence shows that when protons or neutrons, or both, are even numbered, they become more strongly bound than when there is an unpaired nucleus. There is a form of pairing energy that contributes to increasing the bonding energy of the nucleus. Other evidence indicates that, similar to the atoms of the noble gases, there are nuclear magical numbers: 2, 8, 20, 28, 50 and 82; Reaching 126 in the case of neutrons. Within the nucleus protons and neutrons are distributed in a structure of energy layers, nuclei with numbers of magical protons or neutrons have their complete layer structures and are more difficult to be excited, being particularly more connected and more stable than Its mass-number neighbors.
Nuclear binding energy is an amount of energy that has been expended in the process of forming and structuring the nucleus. In fact, what happens is that the mass of the nucleus is smaller than the sum of the masses of its individual nucleons, the difference is converted into the binding energy.
Thus, if one has the energy of connection in relation to the categories of energies of Graceli, as well as phenomenal and regional dimensionalities, but also the excited states and the principle of pairing depend on the categories of Graceli.
Effects of Graceli pairings.
5,051 to 5,060.
According to the types of pairings involving neutrons, protons, electrons, there are levels, types and potentials of phenomena and variational and chain effects with more or less intensity, on: entanglements, tunnels, conductivity, transformations, electricity and magnetism, ion and Charges, and energies, vibratory fluxes, electron and radiation emissions, entropies and enthalpies, quantum and vibrational fluxes and dilations, and others.
By focusing energies on the pairings, there are also other kinds of variational effects, of chains, bonding energy, Graceli cohesion fields, disintegration energy according to potential and decay categories, both in radioactive materials and during radioactive energy in Propagation in space.
With the energies that are impinged there are also effects for all other correlated phenomena, such as entropies, dilations, vibrations, conductivities, and others.
Graceli's indeterminate transcendent structuring categorial atom.
And that has direct action on the structural phenomena of atoms in their configurations between neutrons, protons, electrons, emissions, fields of cohesion and disintegration of Graceli, and other phenomena, forming the atom and chemical elements transcendent structural systems by transformations in relation To categorical energies, and transcendent by interactions of ions and charges between particles.
With their own trans-intermechanism effects according to the levels, types and potentials of energies and structures already accumulated over time, that is, structuring evolutionary.
sistema fenomênico trans-interativo categorial Graceli. o essencial não são as partículas e os camp
quarta-feira, 5 de julho de 2017
Graceli's categorical trans-interactive phenomenological system.
The essential is not the particles and the fields, but the interactions and transformations that occur produced by them.
With this we have a system that also reaches the chemistry and evolution of the chemical elements and isotopes, decays, physical and physiological processes, cellular, and neural, genes and chromosomes, metabolizations, arriving at the knowledge through these interactions and transformations, forming a system Metaphysical and physical, but also existential where the existence is not in the structures but in the phenomena and categories of the same between the structures.
If there is here a transcendentalism involving interactions [of ions, charges, isotopes, intermolecular, and other] transformations and categories, and dimensionality [of Graceli], states and phenomenal space and time.
And not a dualistic system of matter - forces, or particles waves.
Combustion has higher action than inert wood.
A decay has a higher intensity of phenomena than a free isotope with its still structure.
An outline of physics and its development.
Newton grounded his physics with absolute space and time.
Einstein with references, curved geometry and a universal constant [the speed of light].
Quantum theory with probabilities and discontinuities, and duality waves particles.
And the Graceli system was based on categories, chains, effects, dimensionality [where dimensions are causes and effects], and Graceli states and spaces, and parameters.
In a trans-inter-mechanical system of transcendent chains and undetermined effects.
With more than 2,000 theories, more than 70 kinds of trans-intermechanics, and more than 4,000 chain and variational effects.
Thus, there are three major phases:
The one of the ancients, the one of the quanta of particles and structures with fields, and the one of Graceli.
Of the Greeks in antiquity.
"The first principle of all things is the One. - As Matter, for the One is its cause, the One came from an undefined Two ... On the other hand, from the One - and from the undefined Two, came the numbers - from the numbers, The points - the lines - the lines - the flat figures - the flat figures, the solid figures - the solid figures - the sensitive bodies ... The elements of the latter are 4: fire, water, earth, and air; Being that these elements change and become ... and from them results an animated, intelligent, and spherical Cosmo, which comprises the Earth - itself ... spherical, and inhabited on all sides. "
Of the current quantum.
And today, what would we say? ... Maybe this:
'The first elements of all things are leptons and quarks; From these come the hadrons; Among which the baryons ... which, in turn, generate the nuclei; The leptons and nuclei form the atoms of the sensible bodies. From these leptons, quarks, nuclei, and atoms, a cosmos is made up of inanimate matter and intelligent matter; And from which ... the Earth beholds the Universe ... - and if it contemplates itself '. Considering a dualistic relation between waves and particles.
And that of Graceli.
Which goes from the structural to the interactive and transformative, where the phenomena are based and produces the chains and evolutions, as well as the structures and fields themselves. As the interactions in field productions, charges and ions.
However, Graceli brings new perspectives, where the [interactive and transformative] phenomenom mold with the categoris, and these mold the dimensional in the productions of an integrated system, of chains and infinite effects and combinations, and correlations.
That is why we have so many chemical elements, decays per second, so many emissions of electrons, photons, jumps, entropies, physical states and transcendent states of Graceli, phenomenal time and space, phenomenal dimensionalities, and others.
sistema fenomênico trans-interativo categorial Graceli.
o essencial não são as partículas e os campos, mas as interações e transformações que ocorrem produzidas por elas.
Com isto se tem um sistema que alcança também a química, e evolução dos elementos químicos e isótopos, decaimentos, processos físicos e fisiológicos, celulares, e neurais, genes e cromossomos, metabolizações, chegando ao conhecimento através destas interações e transformações, formando um sistema metafísico e físico, como também existencial onde a existência não está nas estruturas mas nos fenômenos e categorias dos mesmos entre as estruturas.
Se tem aqui um transcendentalismo envolvendo interações [de íons, cargas, isótopos, intermolecular, e outros] transformações e categorias, e dimensionalidade [de Graceli], estados e espaço e tempo fenomênicos.
E não um sistema dualista de matéria – forças, ou ondas partículas.
A combustão tem maior ação do que uma madeira inerte.
Um decaimento tem maior intensidade de fenômenos do que um isótopo livre e com sua estrutura parada.
Um esboço de física e seu desenvolvimento.
Newton fundamentou a sua física com o espaço e tempo absolutos.
Einstein com referenciais, geometria curva e uma constante universal [a velocidade da luz].
A teoria quântica com probabilidades e descontinuidades, e dualidade ondas partículas.
E o sistema de Graceli se fundamentou em categorias, cadeias, efeitos, dimensionalidade [onde as dimensões são causas e efeitos], e estados e espaços de Graceli, e parâmetros.
Num sistema trans-intermecânico transcendente de cadeias e efeitos indeterminados.
Com mais de 2.000 teorias, mais de 70 tipos de trans-intermecânica, e mais de 4.000 efeitos de cadeias e variacionais.
Assim, se tem três grandes fases:
A dos antigos, a dos quanta de partículas e estruturas com campos, e a de Graceli.
Dos gregos na antiguidade.
“O primeiro princípio de todas as coisas é o Um. – Enquanto Matéria, para o Um é sua causa, do Um proveio um Dois indefinido… Por sua vez, do Um – e, do indefinido Dois, provieram os números – dos números, os pontos – dos pontos, as linhas – das linhas, as figuras planas – das figuras planas, as figuras sólidas – das figuras sólidas – os corpos sensíveis… Os elementos deste último são 4: fogo, água, terra, e ar; sendo que esses elementos mudam e se transformam… e deles resulta um Cosmo animado, inteligente, e esférico, que compreende a Terra – ela própria… esférica, e habitada por todos lados.”
Da quântica atual.
E hoje, o que diríamos?… Talvez isto:
‘Os primeiros elementos de todas as coisas são léptons e quarks; destes provêm os hádrons; entre os quais os bárions…que, por sua vez, geram os núcleos; os léptons e núcleos formam os átomos dos corpos sensíveis. A partir desses léptons, quarks, núcleos e átomos resulta um Cosmo, que compreende a matéria inanimada e a matéria inteligente; e a partir da qual… a Terra contempla o Universo… — e, se contempla a si mesma’. Considerando uma relação dualista entre ondas e partículas.
E a de Graceli.
Que sai do estrutural para o interativo e transformativo, onde se fundamenta os fenômenos e produz as cadeias e evoluções, como também as próprias estruturas e campos. Como as interações nas produções de campos, cargas e íons.
Porem, Graceli trás novas perspectivas, onde o fenomênico [interativo e transformativo] se moldam com os categoriais, e estes moldam os dimensionais na produções de um sistema integrado, de cadeias e infinitos efeitos e combinações, e correlações.
Por isto que se tem tantos elementos químico, tanto decaimentos por segundo, tantas emissões de elétrons, de fótons, de saltos, de entropias, de estados físicos e estados transcendentes de Graceli, tempo e espaço fenomênicos, dimensionalidades fenomênicas, e outros.
The essential is not the particles and the fields, but the interactions and transformations that occur produced by them.
With this we have a system that also reaches the chemistry and evolution of the chemical elements and isotopes, decays, physical and physiological processes, cellular, and neural, genes and chromosomes, metabolizations, arriving at the knowledge through these interactions and transformations, forming a system Metaphysical and physical, but also existential where the existence is not in the structures but in the phenomena and categories of the same between the structures.
If there is here a transcendentalism involving interactions [of ions, charges, isotopes, intermolecular, and other] transformations and categories, and dimensionality [of Graceli], states and phenomenal space and time.
And not a dualistic system of matter - forces, or particles waves.
Combustion has higher action than inert wood.
A decay has a higher intensity of phenomena than a free isotope with its still structure.
An outline of physics and its development.
Newton grounded his physics with absolute space and time.
Einstein with references, curved geometry and a universal constant [the speed of light].
Quantum theory with probabilities and discontinuities, and duality waves particles.
And the Graceli system was based on categories, chains, effects, dimensionality [where dimensions are causes and effects], and Graceli states and spaces, and parameters.
In a trans-inter-mechanical system of transcendent chains and undetermined effects.
With more than 2,000 theories, more than 70 kinds of trans-intermechanics, and more than 4,000 chain and variational effects.
Thus, there are three major phases:
The one of the ancients, the one of the quanta of particles and structures with fields, and the one of Graceli.
Of the Greeks in antiquity.
"The first principle of all things is the One. - As Matter, for the One is its cause, the One came from an undefined Two ... On the other hand, from the One - and from the undefined Two, came the numbers - from the numbers, The points - the lines - the lines - the flat figures - the flat figures, the solid figures - the solid figures - the sensitive bodies ... The elements of the latter are 4: fire, water, earth, and air; Being that these elements change and become ... and from them results an animated, intelligent, and spherical Cosmo, which comprises the Earth - itself ... spherical, and inhabited on all sides. "
Of the current quantum.
And today, what would we say? ... Maybe this:
'The first elements of all things are leptons and quarks; From these come the hadrons; Among which the baryons ... which, in turn, generate the nuclei; The leptons and nuclei form the atoms of the sensible bodies. From these leptons, quarks, nuclei, and atoms, a cosmos is made up of inanimate matter and intelligent matter; And from which ... the Earth beholds the Universe ... - and if it contemplates itself '. Considering a dualistic relation between waves and particles.
And that of Graceli.
Which goes from the structural to the interactive and transformative, where the phenomena are based and produces the chains and evolutions, as well as the structures and fields themselves. As the interactions in field productions, charges and ions.
However, Graceli brings new perspectives, where the [interactive and transformative] phenomenom mold with the categoris, and these mold the dimensional in the productions of an integrated system, of chains and infinite effects and combinations, and correlations.
That is why we have so many chemical elements, decays per second, so many emissions of electrons, photons, jumps, entropies, physical states and transcendent states of Graceli, phenomenal time and space, phenomenal dimensionalities, and others.
sistema fenomênico trans-interativo categorial Graceli.
o essencial não são as partículas e os campos, mas as interações e transformações que ocorrem produzidas por elas.
Com isto se tem um sistema que alcança também a química, e evolução dos elementos químicos e isótopos, decaimentos, processos físicos e fisiológicos, celulares, e neurais, genes e cromossomos, metabolizações, chegando ao conhecimento através destas interações e transformações, formando um sistema metafísico e físico, como também existencial onde a existência não está nas estruturas mas nos fenômenos e categorias dos mesmos entre as estruturas.
Se tem aqui um transcendentalismo envolvendo interações [de íons, cargas, isótopos, intermolecular, e outros] transformações e categorias, e dimensionalidade [de Graceli], estados e espaço e tempo fenomênicos.
E não um sistema dualista de matéria – forças, ou ondas partículas.
A combustão tem maior ação do que uma madeira inerte.
Um decaimento tem maior intensidade de fenômenos do que um isótopo livre e com sua estrutura parada.
Um esboço de física e seu desenvolvimento.
Newton fundamentou a sua física com o espaço e tempo absolutos.
Einstein com referenciais, geometria curva e uma constante universal [a velocidade da luz].
A teoria quântica com probabilidades e descontinuidades, e dualidade ondas partículas.
E o sistema de Graceli se fundamentou em categorias, cadeias, efeitos, dimensionalidade [onde as dimensões são causas e efeitos], e estados e espaços de Graceli, e parâmetros.
Num sistema trans-intermecânico transcendente de cadeias e efeitos indeterminados.
Com mais de 2.000 teorias, mais de 70 tipos de trans-intermecânica, e mais de 4.000 efeitos de cadeias e variacionais.
Assim, se tem três grandes fases:
A dos antigos, a dos quanta de partículas e estruturas com campos, e a de Graceli.
Dos gregos na antiguidade.
“O primeiro princípio de todas as coisas é o Um. – Enquanto Matéria, para o Um é sua causa, do Um proveio um Dois indefinido… Por sua vez, do Um – e, do indefinido Dois, provieram os números – dos números, os pontos – dos pontos, as linhas – das linhas, as figuras planas – das figuras planas, as figuras sólidas – das figuras sólidas – os corpos sensíveis… Os elementos deste último são 4: fogo, água, terra, e ar; sendo que esses elementos mudam e se transformam… e deles resulta um Cosmo animado, inteligente, e esférico, que compreende a Terra – ela própria… esférica, e habitada por todos lados.”
Da quântica atual.
E hoje, o que diríamos?… Talvez isto:
‘Os primeiros elementos de todas as coisas são léptons e quarks; destes provêm os hádrons; entre os quais os bárions…que, por sua vez, geram os núcleos; os léptons e núcleos formam os átomos dos corpos sensíveis. A partir desses léptons, quarks, núcleos e átomos resulta um Cosmo, que compreende a matéria inanimada e a matéria inteligente; e a partir da qual… a Terra contempla o Universo… — e, se contempla a si mesma’. Considerando uma relação dualista entre ondas e partículas.
E a de Graceli.
Que sai do estrutural para o interativo e transformativo, onde se fundamenta os fenômenos e produz as cadeias e evoluções, como também as próprias estruturas e campos. Como as interações nas produções de campos, cargas e íons.
Porem, Graceli trás novas perspectivas, onde o fenomênico [interativo e transformativo] se moldam com os categoriais, e estes moldam os dimensionais na produções de um sistema integrado, de cadeias e infinitos efeitos e combinações, e correlações.
Por isto que se tem tantos elementos químico, tanto decaimentos por segundo, tantas emissões de elétrons, de fótons, de saltos, de entropias, de estados físicos e estados transcendentes de Graceli, tempo e espaço fenomênicos, dimensionalidades fenomênicas, e outros.
General Law of Graceli. Categorical evolution.
Effects 4,201 to 4,210.
What determines the motions, particles, fields, and their variations are the interactions of ions, charges, chains, and the transformations of energies, which are determined by Graceli's categories and parameters.
And they also determine the states, the phase flows, the phenomenal spaces and time of Graceli, and dimensionality. The chemistry [transformations and transcendent structures, families and types of materials, which will determine the functioning of energies and phenomena inside and outside matter.
Matter is a consequence of these transformations and interactions governed by categories of qualities, types, potential levels, where one has the categories of evolution, that where the matter of its structural state of today is found.
That is, what determines matter is not another matter, such as gluons, leptons, but rather the categories of processes governing structural and structured evolution. Coming to the categorial evolution of structures, phenomena, fields, movements, interactions transformations, and others.
Evolutionary categorical effects.
For each phase of evolution there are different levels and potentials, both for the chemical elements and for the phenomena, energy productions, radiations, interactions and transformations, and Graceli chains. States, families, types, space and time of Graceli. [See already published on the internet].
Where one has effects of evolutionary phases, and according to the potentials and positions in the cosmic space in which they were in the past.
Lei geral de Graceli. Evolução categorial.
Efeitos 4.201 a 4.210.
O que determina os movimentos, partículas, campos e suas variações são as interações de íons, cargas, cadeias e as transformações de energias, que são determinadas por categorias e parâmetros de Graceli.
E que também determinam os estados, os fluxos de fases, os espaços e tempo fenomênicos de Graceli, e a dimensionalidade. A química [transformações e estruturas transcendentes, famílias e tipos de materiais, que vão determinar o funcionamento de energias e fenômenos dentro e fora da matéria.
A matéria é uma consequência destas transformações e interações regidas pro categorias de qualidades, tipos níveis, potenciais, onde se tem as categorias de evolução, que onde se encontra a matéria de seu estado estrutural de hoje.
Ou seja, o que determina a matéria não é outra matéria ínfima, como glúons, leptons,, mas sim as categorias dos processos que regem as evoluções estruturante e estruturadas. Chegando à evolução categorial das estruturas, fenômenos, campos, movimentos, interações transformações, e outros.
Efeitos evolutivos categoriais.
Para cada fase de evolução se tem níveis e potenciais diferentes, tanto para os elementos químico, quanto para os fenômenos, produções de energias, radiações, interações e transformações, e cadeias de Graceli. Estados, famílias, tipos, espaço e tempo fenomênicos de Graceli. [ver já publicado na internet].
Onde se tem efeitos de fases evolutivas, e conforme os potenciais e posições no espaço cósmico em que se encontraram no passado.
The revolution of Graceli. The monkey jump [monkey being Latin American, and being an unpredictable animal, and that can jump to any side, like any electron].
Graceli's physics makes a leap to another type of physics, in relation to other areas such as chemistry, biology, psychology, philosophy, and others.
It goes from the conception of quantity, of relativity, to the conception of quality, and diversity. Where interactions are more determined by qualities than by quantities.
Whereas the quantum is based on the micro, in the probabilistic, in the duality particles waves.
Graceli transcends categorial transcendentalism, where they are largely responsible for phenomenal dimensions and their relations, and forms the hundreds of trans-intermechanics with their thousands of effects with variations and chains according to the categories of Graceli.
This is the great theoretical leap of categorical transcendent physics of Graceli, which goes far beyond quantum and relativity.
It forms an indeterministic system, but of causes and chains, of qualities, diversities and categories, parameters for other values of physics.
Graceli's physics makes a leap to another type of physics, in relation to other areas such as chemistry, biology, psychology, philosophy, and others.
It goes from the conception of quantity, of relativity, to the conception of quality, and diversity. Where interactions are more determined by qualities than by quantities.
Whereas the quantum is based on the micro, in the probabilistic, in the duality particles waves.
Graceli transcends categorial transcendentalism, where they are largely responsible for phenomenal dimensions and their relations, and forms the hundreds of trans-intermechanics with their thousands of effects with variations and chains according to the categories of Graceli.
This is the great theoretical leap of categorical transcendent physics of Graceli, which goes far beyond quantum and relativity.
It forms an indeterministic system, but of causes and chains, of qualities, diversities and categories, parameters for other values of physics.
A revolução de Graceli. O salto do macaco [macaco por ser latino americano, e ser um animal imprevisível, e que pode saltar para qualquer lado, como qualquer elétron].
A física de Graceli dá um salto para outro tipo de física, numa relação com outras áreas como química, biologia, psicologia, filosofia, e outras.
Sai da concepção da quantidade, da relatividade, para a concepção da qualidade, e da diversidade. Onde as interações são mais determinadas por qualidades do que por quantidades.
Enquanto a quântica se fundamenta no micro, no probabilístico, na dualidade ondas partículas.
Graceli trás o transcendentalismo categorial, onde são os grandes responsáveis por dimensões fenomênicas e suas relações, e forma as centenas de trans-intermecânicas com seus milhares de efeitos com variações e cadeias conforme as categorias de Graceli.
Este é o grande salto teórico de física transcendente categorial de Graceli, que vai muito alem da quântica e da relatividade.
Forma um sistema indeterminístico, mas de causas e cadeias, de qualidades, diversidades e categorias, parâmetros para outros valores da física.
Trans-intermechanical Graceli effects, categories and differentialities, and combinations.
Effects 4.181 to 4.200.
Theory of transcendent category specific energies of states and potentials of phase changes, and combinations theories.
If there are variations for types, levels, states, phase change potentials, isotopes and atomic structure, energies, characteristics, and others, where volume is also a determinant of effects, as well as electron bombardment intensities, photons , and others.
Density and scattering of heat, photons, and others.
That is, as in the specific heat of the solids one has here transcendent energies on states and types of isotopes and atomic structures, metals and nonmetals, crystals and other types and families.
That is, if it has a universe of effects, interactions, transformations, and other phenomena and trans-intermechanic Graceli.
With it is for the quantum universe and quantum index variables involving these agents, categories, potentials, characteristics, and others.
That is, the index h, passes through category variables. De graceli, and becomes the Gc [Graceli variational index categorial.
That is, it is not the same for a transformation of liquid or solid metal, a gas or an isotope, a radioactive or an electromagnetic, a thermal, that is, for each situation there are Graceli's quantum indices.
The same happens for conductivities, levitations, quantum computation.
If a theory has values and variables for the specific heat of solids, here is a more generalized system with other energies, states and atomic structures and phase changes.
As an example, it may be mentioned that in order to produce a temperature variable for the water one has x degrees pro grams, but involving other materials and energies, quantity, distances, spreads of these energies, densities, potentials, levels, and types if there are other variables.
And also a system involving combinations, quantity, distances, oscillations, scattering of energy incidences, and even within phenomena.
Other secondary agents such as tunnels, entanglements, Graceli's dimensionalities, refractions, electron emissions, vibrations and spins, and others.
Combinations of energies, categories, and effects produce endless other results.
trans-intermecânica Graceli de efeitos, categorias e diferencialidades, e combinações.
Efeitos 4.181 a 4.200.
Teoria das energias especificas transcendentes categoriais dos estados e potenciais de mudanças de fases, e teorias das combinações.
Se tem variações para tipos, níveis, estados, potenciais de mudanças de fases, isótopos e estrutura atômica, de energias, de características, e outros, onde também o volume é um determinante de efeitos, como também intensidades de bombardeios de elétrons, de fótons, e outros.
Densidade e espalhamento de encontro de calor, de fótons, e outros.
Ou seja, como no calor especifico dos sólidos se tem aqui a energias transcendentes sobre estados e tipos de isótopos e estruturas atomicas, de metais e não metais, de cristais e outros tipos e famílias.
Ou seja, se tem um universo de efeitos, interações, transformações, e outros fenômenos e trans-intermecânica Graceli.
Com se tem para o universo quântico e índice quântico variáveis envolvendo estes agentes , categorias, potenciais, características, e outros.
Ou seja, o índice h, passa por variáveis categoriais. De graceli, e se transforma no Gc [índice variacional Graceli categorial.
Ou seja, não é o mesmo para uma transformação de metal liquido ou solido, um gás ou um isótopos, um radioativo ou um eletromagnético, um térmico, ou seja, para cada situação se tem índices quânticos G [de Graceli diversificados.
O mesmo acontece para condutividades, levitações, computação quântica.
Se numa teoria se tem valores e variáveis para o calor específico de sólidos, aqui se tem um sistema mais generalizado com outras energias, estados e estruturas atômica e mudanças de fases.
como exemplo se pode citar que para ocorrer uma variavel de temperatura para a gua se tem x graus pro gramas, mas envolvendo outros materiais e energias, quantidade, distanciamentos, espalhamentos destas energias, densidades, potenciais, niveis, e tipos se tem outras variaveis.
E também um sistema envolvendo combinações, quantidade, distanciamentos, oscilações, espalhamentos de incidências de energias, e mesmo dentro dos fenômenos.
Outros agentes secundários como tunelamentos, emaranhamentos, dimensionalidades de Graceli, refrações, emissões de elétrons, vibrações e spins, e outros.
As combinações entre energias, categorias e efeitos produzem infinitos outros resultados.
Effects 4.181 to 4.200.
Theory of transcendent category specific energies of states and potentials of phase changes, and combinations theories.
If there are variations for types, levels, states, phase change potentials, isotopes and atomic structure, energies, characteristics, and others, where volume is also a determinant of effects, as well as electron bombardment intensities, photons , and others.
Density and scattering of heat, photons, and others.
That is, as in the specific heat of the solids one has here transcendent energies on states and types of isotopes and atomic structures, metals and nonmetals, crystals and other types and families.
That is, if it has a universe of effects, interactions, transformations, and other phenomena and trans-intermechanic Graceli.
With it is for the quantum universe and quantum index variables involving these agents, categories, potentials, characteristics, and others.
That is, the index h, passes through category variables. De graceli, and becomes the Gc [Graceli variational index categorial.
That is, it is not the same for a transformation of liquid or solid metal, a gas or an isotope, a radioactive or an electromagnetic, a thermal, that is, for each situation there are Graceli's quantum indices.
The same happens for conductivities, levitations, quantum computation.
If a theory has values and variables for the specific heat of solids, here is a more generalized system with other energies, states and atomic structures and phase changes.
As an example, it may be mentioned that in order to produce a temperature variable for the water one has x degrees pro grams, but involving other materials and energies, quantity, distances, spreads of these energies, densities, potentials, levels, and types if there are other variables.
And also a system involving combinations, quantity, distances, oscillations, scattering of energy incidences, and even within phenomena.
Other secondary agents such as tunnels, entanglements, Graceli's dimensionalities, refractions, electron emissions, vibrations and spins, and others.
Combinations of energies, categories, and effects produce endless other results.
trans-intermecânica Graceli de efeitos, categorias e diferencialidades, e combinações.
Efeitos 4.181 a 4.200.
Teoria das energias especificas transcendentes categoriais dos estados e potenciais de mudanças de fases, e teorias das combinações.
Se tem variações para tipos, níveis, estados, potenciais de mudanças de fases, isótopos e estrutura atômica, de energias, de características, e outros, onde também o volume é um determinante de efeitos, como também intensidades de bombardeios de elétrons, de fótons, e outros.
Densidade e espalhamento de encontro de calor, de fótons, e outros.
Ou seja, como no calor especifico dos sólidos se tem aqui a energias transcendentes sobre estados e tipos de isótopos e estruturas atomicas, de metais e não metais, de cristais e outros tipos e famílias.
Ou seja, se tem um universo de efeitos, interações, transformações, e outros fenômenos e trans-intermecânica Graceli.
Com se tem para o universo quântico e índice quântico variáveis envolvendo estes agentes , categorias, potenciais, características, e outros.
Ou seja, o índice h, passa por variáveis categoriais. De graceli, e se transforma no Gc [índice variacional Graceli categorial.
Ou seja, não é o mesmo para uma transformação de metal liquido ou solido, um gás ou um isótopos, um radioativo ou um eletromagnético, um térmico, ou seja, para cada situação se tem índices quânticos G [de Graceli diversificados.
O mesmo acontece para condutividades, levitações, computação quântica.
Se numa teoria se tem valores e variáveis para o calor específico de sólidos, aqui se tem um sistema mais generalizado com outras energias, estados e estruturas atômica e mudanças de fases.
como exemplo se pode citar que para ocorrer uma variavel de temperatura para a gua se tem x graus pro gramas, mas envolvendo outros materiais e energias, quantidade, distanciamentos, espalhamentos destas energias, densidades, potenciais, niveis, e tipos se tem outras variaveis.
E também um sistema envolvendo combinações, quantidade, distanciamentos, oscilações, espalhamentos de incidências de energias, e mesmo dentro dos fenômenos.
Outros agentes secundários como tunelamentos, emaranhamentos, dimensionalidades de Graceli, refrações, emissões de elétrons, vibrações e spins, e outros.
As combinações entre energias, categorias e efeitos produzem infinitos outros resultados.
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.
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.
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.
Theory of categories of Graceli for transformational potentialities.
domingo, 24 de setembro de 2017
Trans-intermechanism and effects: 6,351 to 6,480.
Dimensional-categorial-structural-phenomena effects of chains and variations in:
Systems of proton disintegration chains in nuclear fission and fusion, according to: Dimensional-categorial-structural-phenomenological effects and Graceli agents.
With variables and chains, as well as the production of new phenomena according to systems within pressures, pressures and thermal variations [as in furnaces, and plasmas], electric, magnetic, radioactive, with other side effects of Graceli when these phenomena happen.
With variables for potentials of radioisotopes being bombed, and bombers.
With variables for quantity, time, intensity, scattering potential and area of incidence, both in the enriched uranium phenomena and the surrounding phenomena, such as particulate emissions, energies, and Graceli radioactive cohesion field.
It depends on the categories of the activators, activated and the means in which they are, time and space of action, and intensity, and others.
Effects of variational and chain enrichment, with indices according to the agents exposed above.
Time and quantity, quality, and potential of disintegration and tunneling during these processes, as well as other phenomena, as and according to:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with all together].
With varying effects and chains for secondary phenomena of Graceli [type tunnels, entanglements, entropies, conductivities, vibratory flows and dilations, quantum fluxes, state phase changes, spreads, pair productions, electrostatics, ion interactions, emissions of electrons and photons, and waves, conductances and others.
Variable effects during spectroscopies, and others.
And effects inside electric, thermal and thermoelectric ovens according to:
Theory of categories of Graceli for transformational potentialities.
Example:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with all together].
With varying effects and chains for secondary phenomena of Graceli [type tunnels, entanglements, entropies, conductivities, vibratory flows and dilations, quantum fluxes, state phase changes, spreads, pair productions, electrostatics, ion interactions, emissions of electrons and photons, and waves, conductances and others.
Variable effects during spectroscopies, and others.
Trans-intermecânica e efeitos: 6.351 a 6.480.
Efeitos dimensional-categorial-estrutural-fenomênicos de cadeias e variações em:
Sistemas de cadeias de desintragação de prótons em fissões e fusões nuclear, conforme: Efeitos dimensional-categorial-estrutural-fenomenicos e agentes de Graceli.
Com variáveis e cadeias, como também a produção de novos fenômenos conforme sistemas dentro de pressões, pressões e variações térmica [como em fornos, e plasmas], elétrica, magnética, radioativa, com outros efeitos secundários de Graceli quando acontecem estes fenômenos.
Com variáveis para potenciais de radioisótopos que são bombardeados, e os bombardeadores.
Com variáveis para quantidade, tempo, intensidade, potencial de espalhamento e área de incidência, tanto nos fenômenos dentro do urânio que se encontra em enriquecimento, quanto aos fenômenos ao seu redor, como emissões de partículas, energias, e campo de coesão Graceli radioativo.
Depende das categorias dos ativadores, ativados e dos meios em que se encontram, tempo e espaço de ação, e intensidade, e outros.
Efeitos de enriquecimento variacional e de cadeias, com índices conforme os agentes expostos acima.
Tempo e quantidade, qualidade, e potencial de desintegração e tunelamento durante estes processos, como também outros fenômenos, como e conforme:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos].
Com efeitos variacionais e cadeias para fenômenos secundários de Graceli [tipo tunelamentos, emaranhamentos, entropias, condutividades, fluxos vibratórios e dilatações, fluxos quânticos, mudanças de fases de estados, espalhamentos, produções de pares,eletrostática, interações de íons, cargas, nuclear, emissões de elétrons e fótons, e ondas, condutâncias e outros.
Efeitos variáveis durante espectroscopias, e outros.
com variações conforme categorias, agentes, energias, estruturas, estados transcendentes, dimensionalidades [de Graceli][eeeeeffd[f][cG].
E efeitos dentro de fornos elétricos, térmico e termoelétricas conforme:
Teoria das categorias de Graceli para potencialidades de transformações.
Exemplo:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos].
Com efeitos variacionais e cadeias para fenômenos secundários de Graceli [tipo tunelamentos, emaranhamentos, entropias, condutividades, fluxos vibratórios e dilatações, fluxos quânticos, mudanças de fases de estados, espalhamentos, produções de pares,eletrostática, interações de íons, cargas, nuclear, emissões de elétrons e fótons, e ondas, condutâncias e outros.
Efeitos variáveis durante espectroscopias, e outros.
com variações conforme categorias, agentes, energias, estruturas, estados transcendentes, dimensionalidades [de Graceli][eeeeeffd[f][cG].
Trans-intermechanism and effects: 6,351 to 6,480.
Dimensional-categorial-structural-phenomena effects of chains and variations in:
Systems of proton disintegration chains in nuclear fission and fusion, according to: Dimensional-categorial-structural-phenomenological effects and Graceli agents.
With variables and chains, as well as the production of new phenomena according to systems within pressures, pressures and thermal variations [as in furnaces, and plasmas], electric, magnetic, radioactive, with other side effects of Graceli when these phenomena happen.
With variables for potentials of radioisotopes being bombed, and bombers.
With variables for quantity, time, intensity, scattering potential and area of incidence, both in the enriched uranium phenomena and the surrounding phenomena, such as particulate emissions, energies, and Graceli radioactive cohesion field.
It depends on the categories of the activators, activated and the means in which they are, time and space of action, and intensity, and others.
Effects of variational and chain enrichment, with indices according to the agents exposed above.
Time and quantity, quality, and potential of disintegration and tunneling during these processes, as well as other phenomena, as and according to:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with all together].
With varying effects and chains for secondary phenomena of Graceli [type tunnels, entanglements, entropies, conductivities, vibratory flows and dilations, quantum fluxes, state phase changes, spreads, pair productions, electrostatics, ion interactions, emissions of electrons and photons, and waves, conductances and others.
Variable effects during spectroscopies, and others.
And effects inside electric, thermal and thermoelectric ovens according to:
Theory of categories of Graceli for transformational potentialities.
Example:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with all together].
With varying effects and chains for secondary phenomena of Graceli [type tunnels, entanglements, entropies, conductivities, vibratory flows and dilations, quantum fluxes, state phase changes, spreads, pair productions, electrostatics, ion interactions, emissions of electrons and photons, and waves, conductances and others.
Variable effects during spectroscopies, and others.
Trans-intermecânica e efeitos: 6.351 a 6.480.
Efeitos dimensional-categorial-estrutural-fenomênicos de cadeias e variações em:
Sistemas de cadeias de desintragação de prótons em fissões e fusões nuclear, conforme: Efeitos dimensional-categorial-estrutural-fenomenicos e agentes de Graceli.
Com variáveis e cadeias, como também a produção de novos fenômenos conforme sistemas dentro de pressões, pressões e variações térmica [como em fornos, e plasmas], elétrica, magnética, radioativa, com outros efeitos secundários de Graceli quando acontecem estes fenômenos.
Com variáveis para potenciais de radioisótopos que são bombardeados, e os bombardeadores.
Com variáveis para quantidade, tempo, intensidade, potencial de espalhamento e área de incidência, tanto nos fenômenos dentro do urânio que se encontra em enriquecimento, quanto aos fenômenos ao seu redor, como emissões de partículas, energias, e campo de coesão Graceli radioativo.
Depende das categorias dos ativadores, ativados e dos meios em que se encontram, tempo e espaço de ação, e intensidade, e outros.
Efeitos de enriquecimento variacional e de cadeias, com índices conforme os agentes expostos acima.
Tempo e quantidade, qualidade, e potencial de desintegração e tunelamento durante estes processos, como também outros fenômenos, como e conforme:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos].
Com efeitos variacionais e cadeias para fenômenos secundários de Graceli [tipo tunelamentos, emaranhamentos, entropias, condutividades, fluxos vibratórios e dilatações, fluxos quânticos, mudanças de fases de estados, espalhamentos, produções de pares,eletrostática, interações de íons, cargas, nuclear, emissões de elétrons e fótons, e ondas, condutâncias e outros.
Efeitos variáveis durante espectroscopias, e outros.
E efeitos dentro de fornos elétricos, térmico e termoelétricas conforme:
Teoria das categorias de Graceli para potencialidades de transformações.
Exemplo:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos].
Com efeitos variacionais e cadeias para fenômenos secundários de Graceli [tipo tunelamentos, emaranhamentos, entropias, condutividades, fluxos vibratórios e dilatações, fluxos quânticos, mudanças de fases de estados, espalhamentos, produções de pares,eletrostática, interações de íons, cargas, nuclear, emissões de elétrons e fótons, e ondas, condutâncias e outros.
Efeitos variáveis durante espectroscopias, e outros.
sábado, 23 de setembro de 2017
Paradox of the spheres of Graceli.
1] In what condition is it possible to fill the interior of a sphere with a sphere, but can not with more than one.
2] The proportion that places spheres within a larger one, the amount of spheres to be placed tends to increase progressively.
Paradoxo das esferas de Graceli.
1] Em que condição se consegue preencher o interior de uma esfera com uma esfera, mas não consegue com mais do que uma.
2]A proporção que se coloca esferas dentro de outra maior, a quantidade de esferas a serem colocadas tende a aumentar progressivamente.
1] In what condition is it possible to fill the interior of a sphere with a sphere, but can not with more than one.
2] The proportion that places spheres within a larger one, the amount of spheres to be placed tends to increase progressively.
Paradoxo das esferas de Graceli.
1] Em que condição se consegue preencher o interior de uma esfera com uma esfera, mas não consegue com mais do que uma.
2]A proporção que se coloca esferas dentro de outra maior, a quantidade de esferas a serem colocadas tende a aumentar progressivamente.
Theory of categories of Graceli for transformational potentialities.
effects 6.341 a 6.360.
Example:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with all together].
With varying effects and chains for secondary phenomena of Graceli [type tunnels, entanglements, entropies, conductivities, vibratory flows and dilations, quantum fluxes, state phase changes, spreads, pair productions, electrostatics, ion interactions, emissions of electrons and photons, and waves, conductances and others.
Variable effects during spectroscopies, and others.
Teoria das categorias de Graceli para potencialidades de transformações.
efeitos
Exemplo:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos].
Com efeitos variacionais e cadeias para fenômenos secundários de Graceli [tipo tunelamentos, emaranhamentos, entropias, condutividades, fluxos vibratórios e dilatações, fluxos quânticos, mudanças de fases de estados, espalhamentos, produções de pares,eletrostática, interações de íons, cargas, nuclear, emissões de elétrons e fótons, e ondas, condutâncias e outros.
Efeitos variáveis durante espectroscopias, e outros.
effects 6.341 a 6.360.
Example:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with all together].
With varying effects and chains for secondary phenomena of Graceli [type tunnels, entanglements, entropies, conductivities, vibratory flows and dilations, quantum fluxes, state phase changes, spreads, pair productions, electrostatics, ion interactions, emissions of electrons and photons, and waves, conductances and others.
Variable effects during spectroscopies, and others.
Teoria das categorias de Graceli para potencialidades de transformações.
efeitos
Exemplo:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos].
Com efeitos variacionais e cadeias para fenômenos secundários de Graceli [tipo tunelamentos, emaranhamentos, entropias, condutividades, fluxos vibratórios e dilatações, fluxos quânticos, mudanças de fases de estados, espalhamentos, produções de pares,eletrostática, interações de íons, cargas, nuclear, emissões de elétrons e fótons, e ondas, condutâncias e outros.
Efeitos variáveis durante espectroscopias, e outros.
Theory of categories of Graceli for transformational potentialities.
Example:
Thermicity is the ability to change all materials, start, progress, disintegrate, and variational effects and chains during changes.
And others like;
Entropicity, enthalicity, vibration, dilacity, flowability, rotation of particles of some materials, electricity, magneticity, radioisotopicity, isotopicities, isomericity, tunnelamenticity, interactivity, electrostaticity, refractivity, diffraction, transmutation, and so on.
According to their characteristics, and others with variations according to categories and agents of Graceli, and all conjugated in the same material, or close to each other, forming a system of effects and trans-intermechanic particular, partial [with some], and general [ with everyone together]
Teoria das categorias de Graceli para potencialidades de transformações.
Exemplo:
Termicidade é a capacidade de mudanças de todos os materiais, iniciar, progredir, se desintegrar, e efeitos variacionais e cadeias durante as mudanças.
E outros como;
Entropicidade, entalpicidade, vibracidade, dilaticidade, fluxobilidade, rotacionalidade de partículas de alguns materiais, eletricivicidade, magneticidade, radioisotopicidade, isotopicidades, isomericidade, tunelamenticidade, emaranhamenticidades, interacionacidade, eletrostaticidade, refracidade, difracidade, transmutacidade, e outros tantos.
Conforme as suas características, e outros com variações conforme categorias e agentes de Graceli, e todos conjugados em um mesmo material, ou uns próximos dos outros, formando um sistema de efeitos e trans-intermecânica particular, parcial [com alguns], e geral [com todos juntos]
Spectral indeterminacy, Graceli sub atoms, and afeitos with related phenomena and agents.
sexta-feira, 1 de setembro de 2017
Matrix calculation Graceli of roulettes. Statistics, infinitesimals, topologies.
Imagine a system of numbers in a roulette wheel, which as one part of the roulette wheel moves to produce motions in chains in other upper or lower parts, where it forms a system of relation between parts when the roulette wheel stops. Taking into account the acceleration of all the parts of the roulette wheel.
Where the results will be found according to diagonal lines, horizontal and vertical, forming a formalism of calculation that can be for infinitesimals, statistical, and or topological.
Or even for variable numbers for angles and sides. Of geometric, dimensional, tri, quadri, and multidimensional forms. With rotations, folds, oscillations, variations as seen in the wingspan of the sea.
Cálculo matricial Graceli de roletas. Estatísticas, infinitesimais, topologias.
Imagine um sistema de números numa roleta, que conforme uma parte da roleta entre em movimento passa a produzir movimentos em cadeias em outras partes superiores, ou inferiores, onde se forma assim, um sistema de relação entre partes quando a roleta pare. Sendo que se leva em consideração a aceleração de todas as partes da roleta.
Onde os resultados serão achados conforme linhas diagonais, horizontais e verticais, formando um formalismo de cálculo que podem ser para infinitesimais, estatísticos, e ou topológicos.
Ou mesmo para números variáveis para ângulos e lados. De formas geométricas, dimensionais, tri, quadri, e multidimensional. Com rotações, dobramentos, oscilações, variações como se vê nas envergaduras de ondas do mar.
Imagine a system of numbers in a roulette wheel, which as one part of the roulette wheel moves to produce motions in chains in other upper or lower parts, where it forms a system of relation between parts when the roulette wheel stops. Taking into account the acceleration of all the parts of the roulette wheel.
Where the results will be found according to diagonal lines, horizontal and vertical, forming a formalism of calculation that can be for infinitesimals, statistical, and or topological.
Or even for variable numbers for angles and sides. Of geometric, dimensional, tri, quadri, and multidimensional forms. With rotations, folds, oscillations, variations as seen in the wingspan of the sea.
Cálculo matricial Graceli de roletas. Estatísticas, infinitesimais, topologias.
Imagine um sistema de números numa roleta, que conforme uma parte da roleta entre em movimento passa a produzir movimentos em cadeias em outras partes superiores, ou inferiores, onde se forma assim, um sistema de relação entre partes quando a roleta pare. Sendo que se leva em consideração a aceleração de todas as partes da roleta.
Onde os resultados serão achados conforme linhas diagonais, horizontais e verticais, formando um formalismo de cálculo que podem ser para infinitesimais, estatísticos, e ou topológicos.
Ou mesmo para números variáveis para ângulos e lados. De formas geométricas, dimensionais, tri, quadri, e multidimensional. Com rotações, dobramentos, oscilações, variações como se vê nas envergaduras de ondas do mar.
quinta-feira, 31 de agosto de 2017
Radiation Graceli - During the propagation of radiation during decays, this radiation produces a second external radiation, of tiny waves and frequencies and sub-frequencies.
That has effects and variations, phenomena, spreads, and others according to the agents and categories of Graceli.
With transcendents, effects of chains and indetermities of intensity, reaches, levels, potentials, and with productions of phenomena on others, according to the agents and categories of Graceli.
Calculation matrical Graceli of roulettes. Statistics, infinitesimals, topologies.
Imagine a system of numbers in a roulette wheel, which, as one part of the roulette wheel moves, produces motions in chains in other upper or lower parts, where a system of relation between parts is formed when the roulette wheel stops. Taking into account the acceleration of all parts of the roulette wheel.
Where the results will be found according to diagonal lines, horizontal and vertical, forming a formalism of calculation that can be for infinitesimals, statistical, and or topological.
Or even for variable numbers for angles and sides. Of geometric, dimensional, tri, quadri, and multidimensional forms. With rotations, folds, oscillations, variations as seen in the wingspan of the sea.
Radiação Graceli – durante a propagação de radiações durante decaimentos, esta radiação produz uma segunda radiação externas, de ondas e freqüências ínfimas e sub-frequências.
Que tem efeitos e variações, fenômenos, espalhamentos, e outros conforme os agentes e categorias de Graceli.
Com transcendentes, efeitos de cadeias e indeterminalidades de intensidade, alcances, níveis, potenciais, e com produções de fenômenos sobre outros, conforme os agentes e categorias de Graceli.
Cálculo matrical Graceli de roletas. Estatísticas, infinitesimais, topologias.
Imagine um sistema de números numa roleta, que conforme uma parte da roleta entre em movimento passa a produzir movimentos em cadeias em outras partes superiores, ou inferiores, onde se forma assim, um sistema de relação entre partes quando a roleta pare. Sendo que se leva em consideração a aceleração de todas as partes da roleta.
Onde os resultados serão achados conforme linhas diagonais, horizontais e verticais, formando um formalismo de cálculo que podem ser para infinitesimais, estatísticos, e ou topológicos.
Ou mesmo para números variáveis para ângulos e lados. De formas geométricas, dimensionais, tri, quadri, e multidimensional. Com rotações, dobramentos, oscilações, variações como se vê nas envergaduras de ondas do mar.
That has effects and variations, phenomena, spreads, and others according to the agents and categories of Graceli.
With transcendents, effects of chains and indetermities of intensity, reaches, levels, potentials, and with productions of phenomena on others, according to the agents and categories of Graceli.
Calculation matrical Graceli of roulettes. Statistics, infinitesimals, topologies.
Imagine a system of numbers in a roulette wheel, which, as one part of the roulette wheel moves, produces motions in chains in other upper or lower parts, where a system of relation between parts is formed when the roulette wheel stops. Taking into account the acceleration of all parts of the roulette wheel.
Where the results will be found according to diagonal lines, horizontal and vertical, forming a formalism of calculation that can be for infinitesimals, statistical, and or topological.
Or even for variable numbers for angles and sides. Of geometric, dimensional, tri, quadri, and multidimensional forms. With rotations, folds, oscillations, variations as seen in the wingspan of the sea.
Radiação Graceli – durante a propagação de radiações durante decaimentos, esta radiação produz uma segunda radiação externas, de ondas e freqüências ínfimas e sub-frequências.
Que tem efeitos e variações, fenômenos, espalhamentos, e outros conforme os agentes e categorias de Graceli.
Com transcendentes, efeitos de cadeias e indeterminalidades de intensidade, alcances, níveis, potenciais, e com produções de fenômenos sobre outros, conforme os agentes e categorias de Graceli.
Cálculo matrical Graceli de roletas. Estatísticas, infinitesimais, topologias.
Imagine um sistema de números numa roleta, que conforme uma parte da roleta entre em movimento passa a produzir movimentos em cadeias em outras partes superiores, ou inferiores, onde se forma assim, um sistema de relação entre partes quando a roleta pare. Sendo que se leva em consideração a aceleração de todas as partes da roleta.
Onde os resultados serão achados conforme linhas diagonais, horizontais e verticais, formando um formalismo de cálculo que podem ser para infinitesimais, estatísticos, e ou topológicos.
Ou mesmo para números variáveis para ângulos e lados. De formas geométricas, dimensionais, tri, quadri, e multidimensional. Com rotações, dobramentos, oscilações, variações como se vê nas envergaduras de ondas do mar.
Transcendent indeterministic variational system Graceli for
Sub-atoms, sub-levels of energies, sub-spectra, according to categories of Graceli [eeeeff [d] [cG].
That is, the h of planck becomes divisible, and the same for particles, and spectra of light, or even particles active by energies [variables according to agents and categories of Graceli].
The light contains infinite colors, shades, frequencies, and others.
So do colors and frequencies.
sistema variacional indeterminista transcendente Graceli para
sub-átomos, subniveis de energias, sub espectros,, conforme categoriais de Graceli [eeeeff[d][cG].
ou seja, o h de planck se torna divisivel, e o mesmo para particulas, e espectros de luz, ou mesmo de particulas ativas por energias [variaveis conforme agentes e categoriais de Graceli].
a luz contem infinitas cores, tonalidades,, frequencias, e outros.
o mesmo acontece com as cores e as frequencias.
Sub-atoms, sub-levels of energies, sub-spectra, according to categories of Graceli [eeeeff [d] [cG].
That is, the h of planck becomes divisible, and the same for particles, and spectra of light, or even particles active by energies [variables according to agents and categories of Graceli].
The light contains infinite colors, shades, frequencies, and others.
So do colors and frequencies.
sistema variacional indeterminista transcendente Graceli para
sub-átomos, subniveis de energias, sub espectros,, conforme categoriais de Graceli [eeeeff[d][cG].
ou seja, o h de planck se torna divisivel, e o mesmo para particulas, e espectros de luz, ou mesmo de particulas ativas por energias [variaveis conforme agentes e categoriais de Graceli].
a luz contem infinitas cores, tonalidades,, frequencias, e outros.
o mesmo acontece com as cores e as frequencias.
Effects 5,601 to 5,610.
Trans-intermecãnica and Graceli effects for:
The scattering of X-rays by the electrons of the matter, translated by the expression: λ'-λ = Δλ = (h / mec) (1 - cos θ), where λ'and λ represent, respectively, X, after and before being scattered by electrons of mass me and θ is the scattering angle.
However, in a system of processes involving agents and categories of Graceli, the angle of X-ray scattering by the electrons of matter varies according to [eeeeff [d] [cG].
Where not only scattering occurs, but also according to intensity, degree, level, reach, spreading potential, as well as secondary Graceli phenomena within the particles and their periphery.
As well as flows of dilations and vibrations, quantum, tunneling, entanglements, entropies, enthalpies, conductivities, ion and charge interactions, decays, Graceli radioactive cohesion field, and others
With variations and effects according to the agents of Graceli.
And that has effects on the spectral lines. [Colors, flows, frequencies, number, oscillations, and others].
efeitos 5.601 a 5.610.
trans-intermecãnica e efeitos Graceli para:
o espalhamento de raios-X pelos elétrons da matéria, traduzido pela expressão: λ´ - λ = Δλ = (h/mec) (1 – cos θ), onde λ´ e λ representam, respectivamente, os comprimentos de onda dos raios-X, depois e antes de ser espalhados por elétrons de massa me e θ é o ângulo de espalhamento.
Porem, num sistema de processos envolvendo agentes e categorias de Graceli, o ângulo de espalhamentos de raios X pelos elétrons da matéria varia conforme [eeeeff[d][cG].
Onde não ocorre apenas espalhamentos, mas também conforme a intensidade, grau, nível, alcance, potencial de espalhamento, como também fenômenos de Graceli secundários dentro das partículas e sua periferia.
Como também fluxos de dilatações e vibrações, quântico, tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias, condutividades, interações de íons e cargas, decaimentos, campo de coesão radioativo Graceli, e outros
Com variações e efeitos conforme os agentes de Graceli.
E que tem efeitos sobre as linhas espectrais. [cores, fluxos, freqüências, número, oscilações, e outros].
Trans-intermecãnica and Graceli effects for:
The scattering of X-rays by the electrons of the matter, translated by the expression: λ'-λ = Δλ = (h / mec) (1 - cos θ), where λ'and λ represent, respectively, X, after and before being scattered by electrons of mass me and θ is the scattering angle.
However, in a system of processes involving agents and categories of Graceli, the angle of X-ray scattering by the electrons of matter varies according to [eeeeff [d] [cG].
Where not only scattering occurs, but also according to intensity, degree, level, reach, spreading potential, as well as secondary Graceli phenomena within the particles and their periphery.
As well as flows of dilations and vibrations, quantum, tunneling, entanglements, entropies, enthalpies, conductivities, ion and charge interactions, decays, Graceli radioactive cohesion field, and others
With variations and effects according to the agents of Graceli.
And that has effects on the spectral lines. [Colors, flows, frequencies, number, oscillations, and others].
efeitos 5.601 a 5.610.
trans-intermecãnica e efeitos Graceli para:
o espalhamento de raios-X pelos elétrons da matéria, traduzido pela expressão: λ´ - λ = Δλ = (h/mec) (1 – cos θ), onde λ´ e λ representam, respectivamente, os comprimentos de onda dos raios-X, depois e antes de ser espalhados por elétrons de massa me e θ é o ângulo de espalhamento.
Porem, num sistema de processos envolvendo agentes e categorias de Graceli, o ângulo de espalhamentos de raios X pelos elétrons da matéria varia conforme [eeeeff[d][cG].
Onde não ocorre apenas espalhamentos, mas também conforme a intensidade, grau, nível, alcance, potencial de espalhamento, como também fenômenos de Graceli secundários dentro das partículas e sua periferia.
Como também fluxos de dilatações e vibrações, quântico, tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias, condutividades, interações de íons e cargas, decaimentos, campo de coesão radioativo Graceli, e outros
Com variações e efeitos conforme os agentes de Graceli.
E que tem efeitos sobre as linhas espectrais. [cores, fluxos, freqüências, número, oscilações, e outros].
quarta-feira, 30 de agosto de 2017
Categorical sub-atom of Graceli indeterminate. And primary, secondary, and tertiary phenomena.
Thus, the sub atom of sub-atoms also has other subdivisions in the form of agents of Graceli [eeeeff d [f] [cG], families of category energies, category phenomena Graceli, structures, energies, effects, transcendent states, phenomenal dimensionality [Categoryis Graceli].
That is, the atom of Graceli sub-atoms becomes structures and sub-structures and categorical agents of Graceli.
And secondary category phenomena.
And not in divisions into quantum numbers.
Leading to an undetermined transcendent atom, just like spectroscopy. And its primary, secondary, and tertiary phenomena [fields of radiation and other cohesions]. And effects on physical means and temperatures, electricity, and magnetism, or even on transmutations, pressures, luminescences, and others.
Thus the atom of Graceli is an unstable structure, anomalous, transcendent and indeterminate.
And the same happens with the results in spectroscopy in relation to magnetic momentum, for mass, inertia, space, time, momentum. That is, a system of structure and categorical agents of Graceli.
Sub-átomo categorial de Graceli indeterminado. E fenômenos primários, secundários, e terciários.
Assim, o átomo de sub de sub-átomos também tem outras subdivisões na forma de agentes de Graceli [eeeeff d[f][cG], famílias de energias categoriais, fenômenos categoriais Graceli, estruturas, energias, efeitos, estados transcendentes, dimensionalidade fenomênica [categoriais Graceli].
Ou seja, o átomo de sub-átomos de Graceli passa a ser estruturas e sub-estruturas e de agentes categoriais de Graceli.
E fenômenos categoriais secundários.
E não em divisões em números quântico.
Levando a um átomo indeterminado transcendente, assim, como a espectroscopia. E seus fenômenos primários, secundários, e terciários [campos de coesões de radiações e outros]. E efeitos sobre meios físicos e temperaturas, eletricidades, e magnetismo, ou mesmo sobre transmutações, pressões, luminescências, e outros.
Assim, o átomo de Graceli é uma estrutura instável, anômala, transcendente e indeterminada.
E o mesmo acontece com os resultados na espectroscopia em relação ao momentum magnético, para a massa, a inércia, espaço, tempo, momentum. Ou seja, um sistema de estrutura e agentes categoriais de Graceli.
Thus, the sub atom of sub-atoms also has other subdivisions in the form of agents of Graceli [eeeeff d [f] [cG], families of category energies, category phenomena Graceli, structures, energies, effects, transcendent states, phenomenal dimensionality [Categoryis Graceli].
That is, the atom of Graceli sub-atoms becomes structures and sub-structures and categorical agents of Graceli.
And secondary category phenomena.
And not in divisions into quantum numbers.
Leading to an undetermined transcendent atom, just like spectroscopy. And its primary, secondary, and tertiary phenomena [fields of radiation and other cohesions]. And effects on physical means and temperatures, electricity, and magnetism, or even on transmutations, pressures, luminescences, and others.
Thus the atom of Graceli is an unstable structure, anomalous, transcendent and indeterminate.
And the same happens with the results in spectroscopy in relation to magnetic momentum, for mass, inertia, space, time, momentum. That is, a system of structure and categorical agents of Graceli.
Sub-átomo categorial de Graceli indeterminado. E fenômenos primários, secundários, e terciários.
Assim, o átomo de sub de sub-átomos também tem outras subdivisões na forma de agentes de Graceli [eeeeff d[f][cG], famílias de energias categoriais, fenômenos categoriais Graceli, estruturas, energias, efeitos, estados transcendentes, dimensionalidade fenomênica [categoriais Graceli].
Ou seja, o átomo de sub-átomos de Graceli passa a ser estruturas e sub-estruturas e de agentes categoriais de Graceli.
E fenômenos categoriais secundários.
E não em divisões em números quântico.
Levando a um átomo indeterminado transcendente, assim, como a espectroscopia. E seus fenômenos primários, secundários, e terciários [campos de coesões de radiações e outros]. E efeitos sobre meios físicos e temperaturas, eletricidades, e magnetismo, ou mesmo sobre transmutações, pressões, luminescências, e outros.
Assim, o átomo de Graceli é uma estrutura instável, anômala, transcendente e indeterminada.
E o mesmo acontece com os resultados na espectroscopia em relação ao momentum magnético, para a massa, a inércia, espaço, tempo, momentum. Ou seja, um sistema de estrutura e agentes categoriais de Graceli.
Effects Graceli 5,571 to 5,600, and trans-intermechanic.
Spectral indeterminacy, Graceli sub atoms, and afeitos with related phenomena and agents.
Graceli effect for magnetic moment, electric, thermal, under pressure, radioactivity, dynamics, vortex [direction and direction of action perpendicular to the phenomenon and action of dynamics]. Luminescences, and colors of lights. When under action and proximity to atoms with spectral effects.
Every frequency of an arbitrary line of the spectrum of any atom can be infinitely subdivided according to the Graceli sub-atoms [sub-particles consisting of positive, negative and neutral charges, or electrons, protons, and electrons]. With variables and effects also for categories of Graceli agents [for: structures, effects, states, energies, phenomena, categorical physical families].
With side effects for Graceli radioactive cohesion fields, tunnels, conductivities, entanglements, alignments, entropies, enthalpies, dilations, quantum and vibratory fluxes, momentum, ion interactions, decays, and other phenomena.
All color is made up of secondary colors, and this also happens with spectroscopy. As the Graceli atom is formed of sub-atoms.
The famous doublet formed by the yellow lines (D1 and D2) of Na. However, according to the MAQB-I-W-S, Na could only present one line (singlet).
However, yellow is formed of infinite shades of yellow.
How green is between blue and yellow.
Or even black has several shades.
The same goes for white.
With this one has an indeterminacy carried to the infinite and the infinite, and a system of sub-atoms of Graceli also indeterminate taken to the infinite and the small.
As a system of undetermined spectral effects for categoryis of Graceli agents. [Categories of agents of Graceli [for: structures, effects, states, energies, phenomena, categorical physical families].
That is to say, in the spectroscopy it is indeterminate to determine quantum number in spectral lines, that is, the quantum numbers are indeterminate for being subs of subs infinitely, where the atoms happen to be also subs of subs infinitely.
Efeitos Graceli 5.571 a 5.600, e trans-intermecânica.
Indeterminalidade espectrais, sub átomos Graceli e afeitos com fenômenos e agentes correlacionados.
Efeito Graceli para momento magnético, elétrico, térmico, sob pressão, radioatividade, dinâmica, de vórtice [sentido e direção de ação perpendicular ao fenômeno e ação da dinâmica]. Luminescências, e cores de luzes. Quando sob ação e proximidade de átomos com efeitos espectrais.
Toda frequência de uma linha arbitrária do espectro de qualquer átomo pode ser subdividida infinitamente conforme os sub-átomos de Graceli [sub partículas constituídas de cargas positiva, negativa e neutra, ou de elétrons, prótons, e elétrons]. Com variáveis e efeitos também para categorias de agentes de Graceli [para: estruturas, efeitos, estados, energias, fenômenos, famílias físicas categoriais].
Com efeitos secundários para campos de coesão radioativo de Graceli, tunelamentos, condutividades, emaranhamentos, alinhamentos, entropias, entalpias, dilatações, fluxos quântico e vibratórios, momentum, interações de íons, decaimentos, e outros fenômenos.
Toda cor é formada de cores secundarias, e isto também acontece com a espectroscopia. Como o átomo de Graceli é formado de sub-atomos.
o famoso dubleto formado pelas linhas amarelas (D1 e D2) do Na. Ora, segundo o MAQB-I-W-S, o Na só poderia apresentar uma linha (singleto).
Porem, o amarelo é formado de infinitos tons de amarelo.
Como o verde fica entre o azul e o amarelo.
Ou mesmo o negro tem varias tonalidades.
O mesmo acontece com o branco.
Com isto se tem uma indeterminalidade levada ao ínfimo e ao infinito, e um sistema de sub-átomos de Graceli também indeterminado levados ao infinito e ao ínfimo.
Como um sistema de efeitos espectrais indeterminados para categoriais de agentes de Graceli. [categorias de agentes de Graceli [para: estruturas, efeitos, estados, energias, fenômenos, famílias físicas categoriais].
Ou seja, na espectroscopia fica indeterminado determinar numero quântico em linhas espectrais, ou seja, os números quântico são indeterminados por serem sub de subs infinitamente, onde os átomos passam a ser também subs de subs infinitamente.
Model of the categorical physical atom Graceli. And sub-atom Graceli.
Graceli quantum energy index, effects and trans-intermechanic.
Effects 5.521 to 5.540.
The energy (ε) of harmonic oscillators of frequency (ν), discretely varies and formed from the energy quantum: ε = h ν [acG] = agents, categories of Graceli, becomes the undetermined transcendent quantum of Graceli [G]. .
Where the spectral lines are variable and oscillating as the quantities of agents and categories of Graceli increase.
As has been proven in proton spectroscopy, and others.
As these lines also pass through oscillatory flows within the lines themselves, with variables of color, quantity and spacing between them.
That is, within the frequencies themselves have undetermined random and transcendent flux variables.
[As seen in a propagation during radioisotope decays in a cloud chamber]. With jumps, groupings of radiation, being a predetermined direction, without an order of groupings of radioactivities].
Where one has a system of effects and trans-intermechanism for both spectroscopies and for groupings of radioactivities during propagations inside a cloud chamber.
With variables and effects for families of Graceli in the chemical elements, indeterminate transcendent states of Graceli, agents, radioisotopes, categories, chains, phenomenal dimensionalities, transcendent phenomena of Graceli, category structures of Graceli.
With variable effects for all other phenomena, such as transmutations, Graceli's radioactive field and its fluxes and curvatures, tunnels, alignments, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, quantum fluxes, ion and charge interactions, and others.
Graceli quantum energy index, effects and trans-intermechanic.
Effects 5.521 to 5.540.
The energy (ε) of harmonic oscillators of frequency (ν), discretely varies and formed from the energy quantum: ε = h ν [acG] = agents, categories of Graceli, becomes the undetermined transcendent quantum of Graceli [G]. .
Where the spectral lines are variable and oscillating as the quantities of agents and categories of Graceli increase.
As has been proven in proton spectroscopy, and others.
As these lines also pass through oscillatory flows within the lines themselves, with variables of color, quantity and spacing between them.
That is, within the frequencies themselves have undetermined random and transcendent flux variables.
[As seen in a propagation during radioisotope decays in a cloud chamber]. With jumps, groupings of radiation, being a predetermined direction, without an order of groupings of radioactivities].
Where one has a system of effects and trans-intermechanism for both spectroscopies and for groupings of radioactivities during propagations inside a cloud chamber.
With variables and effects for families of Graceli in the chemical elements, indeterminate transcendent states of Graceli, agents, radioisotopes, categories, chains, phenomenal dimensionalities, transcendent phenomena of Graceli, category structures of Graceli.
With variable effects for all other phenomena, such as transmutations, Graceli's radioactive field and its fluxes and curvatures, tunnels, alignments, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, quantum fluxes, ion and charge interactions, and others.
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-intermechanic Graceli and atmospheric effects, under pressure on the seabed, inside the earth's crust.
Effects 6,801 to 6,870.
As height increases in the high altitudes, all phenomena, energies, structures, effects, states, dimensions, means, and others change in intensities, categories, and others.
Examples.
That is, at the altitude of 10,000 meters we will have different photoelectric effects in relation to the near earth.
This difference also happens for phenomena in the bottom of the sea. Or even as it descends into the planet.
This is for all phenomena, including optics, refractions, reflections, diffractions, and all effects, including the more than 7,000 effects of Graceli. With variations on all its trans-intermechanics.
Another point is regionality, where these effects also have differences for systems close to poles, equator, hemispheres, and others.
Where is not only the thermal differences, but electric, magnetic, magnetic, radioactive reconnections and others.
Where they also follow seasonal flows, according to climate and precessions, rotations, translations of the planets.
Where it has variables according to the categories of Graceli.
Let's look at some examples:
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.
Trans-intermecânica Graceli e efeitos atmosféricos, sob pressão no fundo do mar, dentro da crosta terrestre.
Efeitos 6.801 a 6.870.
Conforme aumenta a altura nas grandes altitudes todos os fenômenos, energias, estruturas, efeitos, estados, dimensões, meios e outros mudam de intensidades, de categorias, e outros.
Exemplos.
Ou seja, na altitude de 10.000 metros teremos efeitos fotoelétrico diferenciados em relação à próximo da terra.
Esta diferença também acontece para fenômenos no fundo do mar. Ou mesmo conforme vai descendo para dentro do planeta.
Isto para todos os fenômenos, inclusive ótica, refrações, reflexões, difrações, e todos os efeitos, inclusive os mais de 7.000 efeitos de Graceli. Com variações sobre todas as suas trans-intermecânicas.
Outro ponto é a regionalidade, onde estes efeitos também têm diferenças para sistemas próximos de pólos, equador, hemisférios, e outros.
Onde não é apenas as diferenças térmica, mas elétrica, magnética, reconexões magnética, radioativa e outros.
Onde também seguem fluxos de sazonalidades, conforme clima e precessões, rotações, translações dos planetas.
Onde tem variáveis conforme as categorias de Graceli.
Vejamos alguns exemplos:
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.
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.
Spectral indeterminacy, Graceli sub atoms, and afeitos with related phenomena and agents.
Graceli effect for magnetic moment, electric, thermal, under pressure, radioactivity, dynamics, vortex [direction and direction of action perpendicular to the phenomenon and action of dynamics]. Luminescences, and colors of lights. When under action and proximity to atoms with spectral effects.
Every frequency of an arbitrary line of the spectrum of any atom can be infinitely subdivided according to the Graceli sub-atoms [sub-particles consisting of positive, negative and neutral charges, or electrons, protons, and electrons]. With variables and effects also for categories of Graceli agents [for: structures, effects, states, energies, phenomena, categorical physical families].
With side effects for Graceli radioactive cohesion fields, tunnels, conductivities, entanglements, alignments, entropies, enthalpies, dilations, quantum and vibratory fluxes, momentum, ion interactions, decays, and other phenomena.
All color is made up of secondary colors, and this also happens with spectroscopy. As the Graceli atom is formed of sub-atoms.
The famous doublet formed by the yellow lines (D1 and D2) of Na. However, according to the MAQB-I-W-S, Na could only present one line (singlet).
However, yellow is formed of infinite shades of yellow.
How green is between blue and yellow.
Or even black has several shades.
The same goes for white.
With this one has an indeterminacy carried to the infinite and the infinite, and a system of sub-atoms of Graceli also indeterminate taken to the infinite and the small.
As a system of undetermined spectral effects for categoryis of Graceli agents. [Categories of agents of Graceli [for: structures, effects, states, energies, phenomena, categorical physical families].
That is to say, in the spectroscopy it is indeterminate to determine quantum number in spectral lines, that is, the quantum numbers are indeterminate for being subs of subs infinitely, where the atoms happen to be also subs of subs infinitely.
Efeitos Graceli 5.571 a 5.600, e trans-intermecânica.
Indeterminalidade espectrais, sub átomos Graceli e afeitos com fenômenos e agentes correlacionados.
Efeito Graceli para momento magnético, elétrico, térmico, sob pressão, radioatividade, dinâmica, de vórtice [sentido e direção de ação perpendicular ao fenômeno e ação da dinâmica]. Luminescências, e cores de luzes. Quando sob ação e proximidade de átomos com efeitos espectrais.
Toda frequência de uma linha arbitrária do espectro de qualquer átomo pode ser subdividida infinitamente conforme os sub-átomos de Graceli [sub partículas constituídas de cargas positiva, negativa e neutra, ou de elétrons, prótons, e elétrons]. Com variáveis e efeitos também para categorias de agentes de Graceli [para: estruturas, efeitos, estados, energias, fenômenos, famílias físicas categoriais].
Com efeitos secundários para campos de coesão radioativo de Graceli, tunelamentos, condutividades, emaranhamentos, alinhamentos, entropias, entalpias, dilatações, fluxos quântico e vibratórios, momentum, interações de íons, decaimentos, e outros fenômenos.
Toda cor é formada de cores secundarias, e isto também acontece com a espectroscopia. Como o átomo de Graceli é formado de sub-atomos.
o famoso dubleto formado pelas linhas amarelas (D1 e D2) do Na. Ora, segundo o MAQB-I-W-S, o Na só poderia apresentar uma linha (singleto).
Porem, o amarelo é formado de infinitos tons de amarelo.
Como o verde fica entre o azul e o amarelo.
Ou mesmo o negro tem varias tonalidades.
O mesmo acontece com o branco.
Com isto se tem uma indeterminalidade levada ao ínfimo e ao infinito, e um sistema de sub-átomos de Graceli também indeterminado levados ao infinito e ao ínfimo.
Como um sistema de efeitos espectrais indeterminados para categoriais de agentes de Graceli. [categorias de agentes de Graceli [para: estruturas, efeitos, estados, energias, fenômenos, famílias físicas categoriais].
Ou seja, na espectroscopia fica indeterminado determinar numero quântico em linhas espectrais, ou seja, os números quântico são indeterminados por serem sub de subs infinitamente, onde os átomos passam a ser também subs de subs infinitamente.
Elements of the categorical mechanics Graceli.
Mass = structures, transcendent categories, energies, effects, physical families Graceli of chemical elements and structures, phenomena [Graceli categoris].
Space = categorical phenomenal space.
Means and categorical energies [space is not an emptiness from one point to another, but all space is constituted of movements, displacements of air, masses, variations of energies, transcendent states, and others.
Time is the existential time that exists and does not exist.
And in the condition of existing is the phenomenal time categorial with the elements of phenomenal space and phenomenal mass [categoryis Graceli]
Inertia is also a variable that depends on the categorical phenomenological mass, the categorical phenomenological existential time, and the categorical phenomenal space [de Graceli.
Momentum is also inserted in a medium of phenomena, densities, oscillations and variabilities, with variables according to Graceli's phenomenal categories.
The same for gravity, because it is embedded both in the mass of phenomenal space, and in phenomenal time, in categorical phenomenal space, and in categorical phenomenal inertia and momentum [Graceli].
Thus, one has:
M = etimg * eeeeff [cG].
Mass = specific, time, inertia, momentum, gravity.
Multiplied by:
Structures, energies, states, effects. Transcendental, physical families Graceli of chemical elements and structures, phenomena.
Categories Graceli.
Elementos da mecânica categorial Graceli.
Massa= estruturas, estados transcendentes categoriais, energias, efeitos, famílias físicas Graceli de elementos químico e das estruturas, fenômenos [categoriais Graceli].
Espaço = espaço fenomênico categorial.
Meios e energias categoriais [o espaço não é um vazio de um ponto a outro, mas sim todo espaço é constituido de movimentos, deslocamentos de ar, de massas, variações de energias, estados transcendentes, e outros.
O tempo é o tempo existencial que existe e não existe.
E na condição de existente é o tempo fenomênico categorial com os elementos do espaço fenomênico e massa fenomênica [categoriais Graceli]
A inércia também é uma variável que depende da massa fenomênica categorial, do tempo existencial fenomênico categorial, e do espaço fenomênico categorial [de Graceli.
O momentum também está inserido em um meio de fenômenos, densidades, oscilações e variabilidades, com variáveis conforme categorias fenomênicas Graceli.
O mesmo para a gravidade, pois ela está inserida tanto na massa do espaço fenomênico, quanto no tempo fenomênico, no espaço fenomênico categorial, e na inércia e momentum fenomênico categorial [Graceli].
Assim, se tem:
M=etimg *eeeeff [cG].
Massa=especo, tempo, inércia, momentum, gravidade.
Multiplicado por:
Estruturas, energias, estados, efeitos. Transcendentes, famílias físicas Graceli de elementos químico e das estruturas, fenômenos.
Categorias Graceli.
Relativity and indeterminacy Vortex Graceli.
Trans-intermechanic 5,540 to 5,550.
Mass, energy, inertia, gravity, space, time, waves with variations according to indices and positions in vortex systems and random vibratory flows.
Where these agents mentioned above vary and dilate or compress according to variations of centripetal and centrifugal movements, and acceleration of rotations, and vibrations.
Where there is a vector relativity, where the sense and direction into the eye of the hurricane has a reality of expansion and variations of flows, and according to the distance of this center, and in the opposite direction [there is] another reality.
In addition, Graceli's photoelectric effects undergo these variations, effects under pressures and variations of energies, such as temperature, electricity, magnetism, radioactivity, tunneling, entanglement, alignment, electron and wave emissions, entropies, conductivities, fields and propagations, spectroscopies , and others.
Or even in wave effects, thermal variations, ion and charge interactions, transformations and transmutations, and others.
Leading to a system of variable effects and transcendent and indeterminate chains.
As well as an undetermined trans-intermechanism.
And with variations of mass, energies, dynamics, inertia, time and space according to the categories of Graceli, and:
The categorical physical families of Graceli of chemical elements and materials.
Relatividade e indeterminalidade Graceli de vórtice.
Trans-intermecânica 5.540 a 5.550.
Massa, energia, inércia, gravidade, espaço, tempo, ondas com variações conforme índices e posicionamentos em sistemas de vórtices e fluxos aleatórios vibratórios.
Onde tanto estes agentes citados acima variam e se dilatam ou se comprimem conforme variações de movimentos centrípetos e centrífugos, e a aceleração dos das rotações, e vibrações.
Onde se tem uma relatividade vetorial, onde o sentido e direção para dentro do olho do furacão se tem uma realidade de dilatação e variaçõs de fluxos, e conforme a distância deste centro, e em sentido contrário [para fora] se tem outra realidade.
Onde também efeitos fotoelétricos de Graceli passam por estas variações, efeitos sob pressões e variações de energias, como de temperaturas, eletricidades, magnetismo, radioatividades, tunelamentos, emaranhamentos, alinhamentos, emissões de elétrons e ondas, entropias, condutividades, campos e propagações, espectroscopias, e outros.
Ou mesmo em efeitos de ondas, de variações térmica, de interações de íons e cargas, transformações e transmutações, e outros.
Levando a um sistema de efeitos variáveis e cadeias transcendentes e indeterminados.
Como também uma trans-intermecânica indeterminada.
E com variações de massa, energias, dinâmicas, inércias, tempo e espaço conforme as categorias de Graceli, e:
As famílias físicas categoriais de Graceli dos elementos químicos e dos materiais.
Trans-intermechanic 5,540 to 5,550.
Mass, energy, inertia, gravity, space, time, waves with variations according to indices and positions in vortex systems and random vibratory flows.
Where these agents mentioned above vary and dilate or compress according to variations of centripetal and centrifugal movements, and acceleration of rotations, and vibrations.
Where there is a vector relativity, where the sense and direction into the eye of the hurricane has a reality of expansion and variations of flows, and according to the distance of this center, and in the opposite direction [there is] another reality.
In addition, Graceli's photoelectric effects undergo these variations, effects under pressures and variations of energies, such as temperature, electricity, magnetism, radioactivity, tunneling, entanglement, alignment, electron and wave emissions, entropies, conductivities, fields and propagations, spectroscopies , and others.
Or even in wave effects, thermal variations, ion and charge interactions, transformations and transmutations, and others.
Leading to a system of variable effects and transcendent and indeterminate chains.
As well as an undetermined trans-intermechanism.
And with variations of mass, energies, dynamics, inertia, time and space according to the categories of Graceli, and:
The categorical physical families of Graceli of chemical elements and materials.
Relatividade e indeterminalidade Graceli de vórtice.
Trans-intermecânica 5.540 a 5.550.
Massa, energia, inércia, gravidade, espaço, tempo, ondas com variações conforme índices e posicionamentos em sistemas de vórtices e fluxos aleatórios vibratórios.
Onde tanto estes agentes citados acima variam e se dilatam ou se comprimem conforme variações de movimentos centrípetos e centrífugos, e a aceleração dos das rotações, e vibrações.
Onde se tem uma relatividade vetorial, onde o sentido e direção para dentro do olho do furacão se tem uma realidade de dilatação e variaçõs de fluxos, e conforme a distância deste centro, e em sentido contrário [para fora] se tem outra realidade.
Onde também efeitos fotoelétricos de Graceli passam por estas variações, efeitos sob pressões e variações de energias, como de temperaturas, eletricidades, magnetismo, radioatividades, tunelamentos, emaranhamentos, alinhamentos, emissões de elétrons e ondas, entropias, condutividades, campos e propagações, espectroscopias, e outros.
Ou mesmo em efeitos de ondas, de variações térmica, de interações de íons e cargas, transformações e transmutações, e outros.
Levando a um sistema de efeitos variáveis e cadeias transcendentes e indeterminados.
Como também uma trans-intermecânica indeterminada.
E com variações de massa, energias, dinâmicas, inércias, tempo e espaço conforme as categorias de Graceli, e:
As famílias físicas categoriais de Graceli dos elementos químicos e dos materiais.
[Based on Graceli's indeterminate transcendent categorical physical spectroscopy]. Where frequencies are variable according to Graceli's categorial index, not absolute h.
The same happens with the physical atom Graceli, where what determines the structures, particles, atoms, are the energies, phenomena, affections, transcendent states and physical category categories Graceli,
Where structures have connections and interactions according to energies, states, physical category families Graceli,
That is, [energy in or harmonic oscillators will not produce random frequencies and color, fluxes, intensity, and indeterminate density].
So it is with the physical atom Graceli.
The physical structural sub-atom of category interactions Graceli.
This is formed of sub parts within larger parts, ie, every electron, positron, proton, and neutron are themselves atoms, that is, they are composed of sub particles with varied and oscillating loads.
To prove this it must be confirmed that there are particles inside the electrons with positive, negative and neutral charges.
The same happens with protons, neutrons and positrons, where all are constituted of positive, negative and neutral sub-charges.
Since this process follows infinitely, where the charges are infinitely subdivided. And in all they meet all the others, only in smaller intensities.
Modelo do átomo físico categorial Graceli. E sub-átomo Graceli.
[fundamentado em espectroscopia física categorial transcendente indeterminada Graceli]. Onde as freqüências são variáveis conforme o índice categorial de Graceli, e não um h absoluto.
O mesmo acontece com o átomo físico categorial Graceli, onde o que determina as estruturas, partículas, átomos, são as energias, fenômenos, afeitos, estados transcendentes e famílias físicas categoriais Graceli,
Onde as estruturas têm ligações e interações conforme energias, estados, famílias categoriais físicas Graceli,
Ou seja, [a energia em osciladores harmônicos ou não vão produzir frequências variadas aleatórias e cor, fluxos, intensidade, e densidade indeterminada].
O mesmo acontece com o átomo físico categorial Graceli.
O sub-átomo estrutural físico de interações categoriais Graceli.
Este é formado de sub partes dentro de partes maiores, ou seja, todo elétron, pósitron, próton, nêutron são em si átomos, ou seja, são constituídos de sub partículas com cargas variadas e oscilantes.
Para provar isto se deve confirmar que existe dentro dos elétrons partículas com cargas positivas, negativas e neutras.
O mesmo acontece com prótons, nêutrons e pósitrons, onde todos são constituídos de sub cargas positivas, negativas e neutras.
Sendo que este processo segue infinitamente, onde as cargas são subdivididas infinitamente. E em todas se encontram todas as outras, só em intensidades menores.
segunda-feira, 28 de agosto de 2017
The physical class families of Graceli of the chemical elements and materials, which are divided into:
With variable indexes for:
Transcendental states of Graceli.
Conductivities.
Of entropies, enthalpies, combustion,.
Of magnetism.
Radiation. And decays.
Of isotopecity.
Of transmutations.
Metals and nonmetals.
Dynamic and quantum flows.
Of interactions of ions and charges.
Of tunnels and entanglements.
From variations to alignments.
Stiffness and durability.
From categories to potentials of energies and changes of energies, phases, structures, and transcendent states, and others.
E of relations and interactions with all the family agents mentioned above.
Example: Each chemical element also has categorical physical variables according to structures, energies, phenomena, interactions, transformations, dimensionalities, rigidity, transcendent states of Graceli, and others.
With varied effects and dynamics in relation to each other.
Like: iron that has a different dilation of mercury and crystals and graphene.
These with different variables for conductivities, electricity, magnetism, radioactivities, temperatures, dynamics, ion interactions and quantum fluxes, and others.
That is, each physical and chemical element in its phase has varied categories and indices for energies, phenomena, transmutations, and others.
Where so, families of each type of these agents, and also with part, or all these agents together.
Helium has combustion and changes in states larger than water, and iron.
The same for dilatations and vibratory flows, and quantum.
That is, if you form families with particularities, or even all together.
Graphene has higher conductivity than copper, and so on.
That is, in a generalized system there is a trans-intermechanical transcendent indeterminist for categorical families of Graceli.
As famílias físicas categoriais de Graceli dos elementos químicos e dos materiais, que se dividem em:
Com índices variáveis para:
Estados transcendentes categoriais de Graceli.
Condutividades.
De entropias, entalpias, combustão, .
De magnetismo.
De radiações. E decaimentos.
De isotopocidade.
De transmutações.
Os metais e não-metais.
De fluxos dinâmicos e quântico.
De interações de íons e cargas.
De tunelamentos e emaranhamentos.
De variações para alinhamentos.
De rigidez e durabilidades.
De categoriais para potenciais de energias e mudanças de energias, fases, estruturas, e estados transcendentes, e outros.
E de relações e interações com todos os agentes de famílias citados acima.
Exemplo: cada elemento químico também tem variáveis físicas categoriais conforme estruturas, energias, fenômenos, interações, transformações, dimensionalidades, rigidez, estados transcendentes de Graceli, e outros.
Com efeitos e dinâmicas variadas de uns em relação aos outros.
Como: o ferro que tem uma dilatação diferente do mercúrio e dos cristais e grafeno.
Estes com variáveis diferentes para condutividades, eletricidade, magnetismo, radioatividades, temperaturas, dinâmicas, interações de íons e fluxos quântico, e outros.
Ou seja, cada elemento fisico e químico na sua fase tem categorias e índices variados para energias, fenômenos, transmutações, e outros.
Onde se forma assim, famílias de cada tipo destes agentes, e também com parte, ou todos estes agentes juntos.
O hélio tem combustão e mudanças de estados maiores do que a água, e o ferro.
O mesmo para dilatações e fluxos vibratórios, e quântico.
Ou seja, se forma famílias com particularidades, ou mesmo todos em conjunto.
O grafeno tem maior condutividade do que o cobre, e ai segue.
Ou seja, num sistema generalizado se tem uma trans-intermecânica transcendente indeterminista para famílias categoriais de Graceli.
With variable indexes for:
Transcendental states of Graceli.
Conductivities.
Of entropies, enthalpies, combustion,.
Of magnetism.
Radiation. And decays.
Of isotopecity.
Of transmutations.
Metals and nonmetals.
Dynamic and quantum flows.
Of interactions of ions and charges.
Of tunnels and entanglements.
From variations to alignments.
Stiffness and durability.
From categories to potentials of energies and changes of energies, phases, structures, and transcendent states, and others.
E of relations and interactions with all the family agents mentioned above.
Example: Each chemical element also has categorical physical variables according to structures, energies, phenomena, interactions, transformations, dimensionalities, rigidity, transcendent states of Graceli, and others.
With varied effects and dynamics in relation to each other.
Like: iron that has a different dilation of mercury and crystals and graphene.
These with different variables for conductivities, electricity, magnetism, radioactivities, temperatures, dynamics, ion interactions and quantum fluxes, and others.
That is, each physical and chemical element in its phase has varied categories and indices for energies, phenomena, transmutations, and others.
Where so, families of each type of these agents, and also with part, or all these agents together.
Helium has combustion and changes in states larger than water, and iron.
The same for dilatations and vibratory flows, and quantum.
That is, if you form families with particularities, or even all together.
Graphene has higher conductivity than copper, and so on.
That is, in a generalized system there is a trans-intermechanical transcendent indeterminist for categorical families of Graceli.
As famílias físicas categoriais de Graceli dos elementos químicos e dos materiais, que se dividem em:
Com índices variáveis para:
Estados transcendentes categoriais de Graceli.
Condutividades.
De entropias, entalpias, combustão, .
De magnetismo.
De radiações. E decaimentos.
De isotopocidade.
De transmutações.
Os metais e não-metais.
De fluxos dinâmicos e quântico.
De interações de íons e cargas.
De tunelamentos e emaranhamentos.
De variações para alinhamentos.
De rigidez e durabilidades.
De categoriais para potenciais de energias e mudanças de energias, fases, estruturas, e estados transcendentes, e outros.
E de relações e interações com todos os agentes de famílias citados acima.
Exemplo: cada elemento químico também tem variáveis físicas categoriais conforme estruturas, energias, fenômenos, interações, transformações, dimensionalidades, rigidez, estados transcendentes de Graceli, e outros.
Com efeitos e dinâmicas variadas de uns em relação aos outros.
Como: o ferro que tem uma dilatação diferente do mercúrio e dos cristais e grafeno.
Estes com variáveis diferentes para condutividades, eletricidade, magnetismo, radioatividades, temperaturas, dinâmicas, interações de íons e fluxos quântico, e outros.
Ou seja, cada elemento fisico e químico na sua fase tem categorias e índices variados para energias, fenômenos, transmutações, e outros.
Onde se forma assim, famílias de cada tipo destes agentes, e também com parte, ou todos estes agentes juntos.
O hélio tem combustão e mudanças de estados maiores do que a água, e o ferro.
O mesmo para dilatações e fluxos vibratórios, e quântico.
Ou seja, se forma famílias com particularidades, ou mesmo todos em conjunto.
O grafeno tem maior condutividade do que o cobre, e ai segue.
Ou seja, num sistema generalizado se tem uma trans-intermecânica transcendente indeterminista para famílias categoriais de Graceli.
Graceli quantum energy index, effects and trans-intermechanic.
Effects 5.521 to 5.540.
The energy (ε) of harmonic oscillators of frequency (ν), discretely varies and formed from the energy quantum: ε = h ν [acG] = agents, categories of Graceli, becomes the undetermined transcendent quantum of Graceli [G]. .
Where the spectral lines are variable and oscillating as the quantities of agents and categories of Graceli increase.
As has been proven in proton spectroscopy, and others.
As these lines also pass through oscillatory flows within the lines themselves, with variables of color, quantity and spacing between them.
That is, within the frequencies themselves have undetermined random and transcendent flux variables.
[As seen in a propagation during radioisotope decays in a cloud chamber]. With jumps, groupings of radiation, being a predetermined direction, without an order of groupings of radioactivities].
Where one has a system of effects and trans-intermechanism for both spectroscopies and for groupings of radioactivities during propagations inside a cloud chamber.
With variables and effects for families of Graceli in the chemical elements, indeterminate transcendent states of Graceli, agents, radioisotopes, categories, chains, phenomenal dimensionalities, transcendent phenomena of Graceli, category structures of Graceli.
With variable effects for all other phenomena, such as transmutations, Graceli's radioactive field and its fluxes and curvatures, tunnels, alignments, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, quantum fluxes, ion and charge interactions, and others.
Índice de energia quântica Graceli, efeitos e trans-intermecânica.
Efeitos 5.521 a 5.540.
A energia (ε) dos osciladores harmônicos de frequência (ν), varia discretamente e formada do quantum de energia: ε = h ν [acG] = agentes, categorias de Graceli, se torna a variável quântica transcendente indeterminada de Graceli [G]..
Onde as linhas espectrais são variáveis e oscilantes conforme aumentam as quantidades de agentes e categorias de Graceli.
Como já foi provado em espectroscopia de prótons, e outras.
Sendo que também estas linhas passam por fluxos oscilatórios dentro das próprias linhas, com variáveis de cor, quantidade e espaçamento entre elas.
Ou seja, dentro das próprias frequências se tem variáveis de fluxos aleatórios e transcendentes indeterminados.
[como se vê numa propagação durante decaimentos de radioisótopos numa câmara de nuvens]. Com saltos, agrupamentos de radiações, sendo uma direção pré-determinada, sem uma ordem de agrupamentos de blocos de radioatividades].
Onde se tem um sistema de efeitos e trans-intermecânica tanto para espectroscopias, quanto para agrupamentos de radioatividades durante propagações dentro de uma câmara de nuvens.
Com variáveis e efeitos para famílias de Graceli nos elementos químico, estados transcendentes indeterminados de Graceli, agentes, radioisótopos, categorias, cadeias, dimensionalidades fenomênicas, fenômenos transcendentes de Graceli, estruturas categoriais de Graceli.
Com efeitos variáveis para todos os outros fenômenos, como transmutações, campo radioativo de Graceli e seus fluxos e curvaturas, tunelamentos, alinhamentos, emaranhamentos, condutividades, entropias, entalpias, dilatações, fluxos quântico, interações de íons e cargas, e outros.
domingo, 27 de agosto de 2017
Graceli's indeterminate variable and random quantum index.
Nowadays it has several types of spectroscopy indexes, such as electrons, protons, and others, with spectral lines of both color, size, density, and very small, showing that the quantum h index is a variable and not a constant .
Where we have a Graceli quantum categorical system, where the constant index h becomes the variable index and category effects Graceli [Gc].
Effects, transcendent states and families of chemical elements Graceli.
With variables for electronic structure, periodic table, isotopes and radioisotopes, Graceli and family transcendent states such as metals and nonmetals, in fusions and fissions, or a double process, rigidity and conductivity potential, electrical and magnetic, thermal, radioactive potential [Family of chemical elements of Graceli and potential categories of materials and their transcendental potential].
And variables according to the agents and categories of Graceli, including here and now the Graceli families of the chemical elements [fG].
índice quântico variável e aleatório transcendentes indeterminado de Graceli.
hoje em dia tem vários tipos de índices de espectroscopias, como de elétrons, de prótons, e outras, com linhas espectrais tanto de cor, tamanho, densidades, variadas e ínfimas, mostrando que o índice h quântico, é uma variável e não uma constante.
onde se tem assim, um sistema categorial quântico Graceli, onde o índice constante h, se transforma no índice variável e de efeitos categoriais Graceli [Gc].
efeitos, estados transcendentes e famílias de Graceli dos elementos químico.
com variáveis para estrutura eletrônica, tabela periódica, isótopos e radioisótopos, estados transcendentes Graceli e família como de metais e não-metais, em fusões e fissões, ou um processo duplo, rigidez e potencial de condutividade, potencial elétrico e magnético, térmico, radioativo [família dos elementos químico de Graceli e potenciais categoriais dos materiais e seu potencial transcendental].
e variáveis conforme os agentes e categorias de Graceli, incluindo aqui e agora as famílias Graceli dos elementos químico [fG].
Nowadays it has several types of spectroscopy indexes, such as electrons, protons, and others, with spectral lines of both color, size, density, and very small, showing that the quantum h index is a variable and not a constant .
Where we have a Graceli quantum categorical system, where the constant index h becomes the variable index and category effects Graceli [Gc].
Effects, transcendent states and families of chemical elements Graceli.
With variables for electronic structure, periodic table, isotopes and radioisotopes, Graceli and family transcendent states such as metals and nonmetals, in fusions and fissions, or a double process, rigidity and conductivity potential, electrical and magnetic, thermal, radioactive potential [Family of chemical elements of Graceli and potential categories of materials and their transcendental potential].
And variables according to the agents and categories of Graceli, including here and now the Graceli families of the chemical elements [fG].
índice quântico variável e aleatório transcendentes indeterminado de Graceli.
hoje em dia tem vários tipos de índices de espectroscopias, como de elétrons, de prótons, e outras, com linhas espectrais tanto de cor, tamanho, densidades, variadas e ínfimas, mostrando que o índice h quântico, é uma variável e não uma constante.
onde se tem assim, um sistema categorial quântico Graceli, onde o índice constante h, se transforma no índice variável e de efeitos categoriais Graceli [Gc].
efeitos, estados transcendentes e famílias de Graceli dos elementos químico.
com variáveis para estrutura eletrônica, tabela periódica, isótopos e radioisótopos, estados transcendentes Graceli e família como de metais e não-metais, em fusões e fissões, ou um processo duplo, rigidez e potencial de condutividade, potencial elétrico e magnético, térmico, radioativo [família dos elementos químico de Graceli e potenciais categoriais dos materiais e seu potencial transcendental].
e variáveis conforme os agentes e categorias de Graceli, incluindo aqui e agora as famílias Graceli dos elementos químico [fG].
Quantum Graceli categorial.
Effects and trans-intermechanism.
efeitos 5.501 a 5.520.
Effects for energy with random and oscillatory frequencies according to categories of Graceli for energies, structures, radioisotopes, families, phenomena, agents, effects, phenomenal dimensionalities Graceli, and transcendent states of Graceli.
That is, for types, levels, and potentials of these agents, and parts or all together have varying intensities, reaches and flows.
Where it leads to transcendentalism, trans-intermechanical indeterminist both for phenomena and indices of energies, and flows and frequencies of energies.
Spectral lines have minute variations as each agent of these and their categories are involved in the process.
Being that the energies are divided into: radioactivities, dynamics, pressures, photons-luminescences, electricity, magnetism, temperatures, wave oscillations.
And the structures and radioisotopes vary according to category transcendental states of Graceli, families, levels of transmutations, metals and nonmetals, isotopes, chemical elements.
Dimensions is the transcendent phenomenal dimensionality of Graceli.
And other agents.
Spectral lines beyond numbers also have oscillations and vibrational frequencies as each agent enters into the processes. Thus, as each agent is maintained at distances and angles.
Giving even vibratory flows and some curvature in the spectral lines.
Quântica Graceli categorial.
Efeitos e trans-intermecânica.
Efeitos para a energia com frequencias aleatórios e oscilatórias conforme categorias de Graceli para energias, estruturas, radioisótopos, famílias, fenômenos, agentes, efeitos , dimensionalidades fenomênicas Graceli, e estados transcendentes de Graceli.
Ou seja, para tipos, níveis, e potenciais destes agentes, e partes ou todos juntos se tem intensidades, alcances e fluxos variados.
Onde se leva a um transcendentalismo, trans-intermecânica indeterminista tanto para fenômenos quanto para índices de energias, e fluxos e frequências de energias.
As linhas espectrais têm variações ínfimas conforme cada agente destes e suas categoriais são envolvidas no processo.
Sendo que as energias se dividem em: radioatividades, dinâmicas, pressões, fótons-luminescências, eletricidades, magnetismo, temperaturas, oscilações de ondas.
E as estruturas e radioisótopos variam conforme estados transcendentes categoriais de Graceli, famílias, níveis de transmutações, metais e não-metais, isótopos, elementos químicos.
As dimensões é a dimensionalidade fenomênica transcendente de Graceli.
E outros agentes.
As linhas espectrais além do números tem também oscilações e freqüências vibratórios conforme cada agente entre nos processos. Assim, como cada agente se mantém em distâncias e ângulos.
Dando até fluxos vibratórios e alguma curvatura nas linhas espectrais.
Ionization fields Graceli caused by radiation and decay categories.
Effects and transmecânica.
Effects 5,480 to 5,500.
Depending on the intensity, types, levels, spread scopes, radioactivity fluxes if there are also fields with effects and variables almost in the same proportion.
Being that the ionization of the rays will also depend on the categories of Graceli for atomic structure, radioisotopes and indices of energies, categories of energies, time and intensity in which is determined chemical element and or radioisotope, states and family.
And structural categories of elements [such as rigidity and others], or even their relations with other phenomena such as: energies and their categories, tunnels, phenomena, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, vibrations and quantum fluxes, electron emissions, interactions Of ions and charges, transmutations and others.
That is, if you have here the system of variational effects and chains for ionization according to the categories.
The fields produced by ionization.
And its third effects on other phenomena.
And all with variables for types of transmutations [fusions and fissions], and their levels.
Uncertainties Graceli of effects for decays and decay fields.
Being that as it increases quantity of categories and agents involved if there is an uncertainty always in greater progression.
Campos de ionização Graceli provocada pelos por radiações e categorias de decaimentos.
Efeitos e transmecânica.
Efeitos 5.480 a 5.500.
Conforme a intensidade, tipos, níveis, alcances espalhamentos, fluxos de deslocamentos da radioatividade se tem campos também com efeitos e variáveis quase na mesma proporção.
Sendo que também a ionização dos raios vão depender das categoriais de Graceli para estrutura atômica, radioisótopos e índices de energias, categorias de energias, época e intensidade em que se encontra determinado elemento químico e ou radioisótopo, estados e família.
E categorias estruturais dos elementos [como rigidez e outros], ou mesmo suas relações com outros fenômenos como: energias e suas categorias, tunelamentos, fenômenos, emaranhamentos, alinhamentos, entropias, entalpias, dilatações, vibrações e fluxos quântico, emissões de elétrons, interações de íons e cargas, transmutações e outros.
Ou seja, se tem aqui o sistema de efeitos variacionais e cadeias para ionizações conforme as categorias.
Os campos produzidos pela ionização.
E seus terceiros efeitos sobre outros fenômenos.
E todos com variáveis para tipos de transmutações [fusões e fissões], e seus níveis.
Incertezas Graceli de efeitos para decaimentos e campos de decaimentos.
Sendo que conforme aumenta quantidade de categoriais e agentes envolvidos se tem uma incerteza sempre em progressão maior.
Effects and transmecânica.
Effects 5,480 to 5,500.
Depending on the intensity, types, levels, spread scopes, radioactivity fluxes if there are also fields with effects and variables almost in the same proportion.
Being that the ionization of the rays will also depend on the categories of Graceli for atomic structure, radioisotopes and indices of energies, categories of energies, time and intensity in which is determined chemical element and or radioisotope, states and family.
And structural categories of elements [such as rigidity and others], or even their relations with other phenomena such as: energies and their categories, tunnels, phenomena, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, vibrations and quantum fluxes, electron emissions, interactions Of ions and charges, transmutations and others.
That is, if you have here the system of variational effects and chains for ionization according to the categories.
The fields produced by ionization.
And its third effects on other phenomena.
And all with variables for types of transmutations [fusions and fissions], and their levels.
Uncertainties Graceli of effects for decays and decay fields.
Being that as it increases quantity of categories and agents involved if there is an uncertainty always in greater progression.
Campos de ionização Graceli provocada pelos por radiações e categorias de decaimentos.
Efeitos e transmecânica.
Efeitos 5.480 a 5.500.
Conforme a intensidade, tipos, níveis, alcances espalhamentos, fluxos de deslocamentos da radioatividade se tem campos também com efeitos e variáveis quase na mesma proporção.
Sendo que também a ionização dos raios vão depender das categoriais de Graceli para estrutura atômica, radioisótopos e índices de energias, categorias de energias, época e intensidade em que se encontra determinado elemento químico e ou radioisótopo, estados e família.
E categorias estruturais dos elementos [como rigidez e outros], ou mesmo suas relações com outros fenômenos como: energias e suas categorias, tunelamentos, fenômenos, emaranhamentos, alinhamentos, entropias, entalpias, dilatações, vibrações e fluxos quântico, emissões de elétrons, interações de íons e cargas, transmutações e outros.
Ou seja, se tem aqui o sistema de efeitos variacionais e cadeias para ionizações conforme as categorias.
Os campos produzidos pela ionização.
E seus terceiros efeitos sobre outros fenômenos.
E todos com variáveis para tipos de transmutações [fusões e fissões], e seus níveis.
Incertezas Graceli de efeitos para decaimentos e campos de decaimentos.
Sendo que conforme aumenta quantidade de categoriais e agentes envolvidos se tem uma incerteza sempre em progressão maior.
sábado, 26 de agosto de 2017
Double effects Graceli for transmutations [fissions and merges happening at the same time]. And phenomenological uncertainties Graceli for radioactivities.
Effects 5,451 to 5,470.
Graceli effect of variations and chains for quantum fluxes according to energy means, where both the average life and the alpha, beta and gamma radioactivity will depend on variables of the Graceli categories for levels, types and potential transformations for each phase of transmutations And decays, with variables and effects for fissions and fusions, or even the double effect Graceli for transmutations [fissions and fusions happening at the same time], where this is common in lightning, star-like plasmas.
Thus, we have a transcending and trans-intermechanical quantum system for phases of elemental abundances, evolution and half-life, phases of radioactivity fluxes and intensities, and Graceli double effects phases for transmutations, with indices of variations , Chains, and transformations for phases according to Graceli categories for structures, states, radioisotopes, chains, Graceli cohesion fields for radioactivities, and others.
And with effects for various other dynamic phenomena, thermal, electric, magnetic, photons and luminescences, and others. As entropies, conductivities, enthalpies, dilations, tunnels, entanglements, interactions of ions and charges, transformations, and others.
Phenomenological uncertainties Graceli for radioactivities.
With Graceli's phenomenal uncertainty indexes as the quantity and categories of Graceli increase, the variables of the effects mentioned above also increase.
Efeitos duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo]. E incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Efeitos 5.451 a 5.470.
Efeito Graceli de variações e cadeias para fluxos quântico conforme meios de energias, onde tanto a vida média, quanto a radioatividade de alfa, beta e gama vão depender de variáveis das categorias de Graceli para níveis, tipos e potenciais de transformações para cada fase de transmutações e decaimentos, com variáveis e efeitos para fissões e fusões, ou mesmo o efeito duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo], onde isto é comum em plasmas de relâmpagos, de estrelas.
Assim, se tem um sistema quântico transcendente e de efeitos e trans-intermecânica para fases de abundâncias dos elementos, de evoluções e vida-média, fases de fluxos e intensidades de radioatividades, e fases de efeitos duplos Graceli para transmutações, com índices de variações, cadeias, e transformações para fases conforme as categoriais de Graceli para estruturas, estados, radioisótopos, cadeias, campos de coesões de Graceli para radioatividades, e outros.
E com efeitos para vários ouros fenômenos dinâmicos, térmicos, elétrico, magnético, de fótons e luminescências, e outros. Como entropias, condutividades, entalpias, dilatações, tunelamentos, emaranhamentos, interações de íons e cargas, transformações, e outros.
Incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Com índices de incertezas fenomênicas de Graceli conforme aumentam a quantidade e categorias de Graceli aumentam também as variáveis dos efeitos citados acima.
Effects 5,451 to 5,470.
Graceli effect of variations and chains for quantum fluxes according to energy means, where both the average life and the alpha, beta and gamma radioactivity will depend on variables of the Graceli categories for levels, types and potential transformations for each phase of transmutations And decays, with variables and effects for fissions and fusions, or even the double effect Graceli for transmutations [fissions and fusions happening at the same time], where this is common in lightning, star-like plasmas.
Thus, we have a transcending and trans-intermechanical quantum system for phases of elemental abundances, evolution and half-life, phases of radioactivity fluxes and intensities, and Graceli double effects phases for transmutations, with indices of variations , Chains, and transformations for phases according to Graceli categories for structures, states, radioisotopes, chains, Graceli cohesion fields for radioactivities, and others.
And with effects for various other dynamic phenomena, thermal, electric, magnetic, photons and luminescences, and others. As entropies, conductivities, enthalpies, dilations, tunnels, entanglements, interactions of ions and charges, transformations, and others.
Phenomenological uncertainties Graceli for radioactivities.
With Graceli's phenomenal uncertainty indexes as the quantity and categories of Graceli increase, the variables of the effects mentioned above also increase.
Efeitos duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo]. E incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Efeitos 5.451 a 5.470.
Efeito Graceli de variações e cadeias para fluxos quântico conforme meios de energias, onde tanto a vida média, quanto a radioatividade de alfa, beta e gama vão depender de variáveis das categorias de Graceli para níveis, tipos e potenciais de transformações para cada fase de transmutações e decaimentos, com variáveis e efeitos para fissões e fusões, ou mesmo o efeito duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo], onde isto é comum em plasmas de relâmpagos, de estrelas.
Assim, se tem um sistema quântico transcendente e de efeitos e trans-intermecânica para fases de abundâncias dos elementos, de evoluções e vida-média, fases de fluxos e intensidades de radioatividades, e fases de efeitos duplos Graceli para transmutações, com índices de variações, cadeias, e transformações para fases conforme as categoriais de Graceli para estruturas, estados, radioisótopos, cadeias, campos de coesões de Graceli para radioatividades, e outros.
E com efeitos para vários ouros fenômenos dinâmicos, térmicos, elétrico, magnético, de fótons e luminescências, e outros. Como entropias, condutividades, entalpias, dilatações, tunelamentos, emaranhamentos, interações de íons e cargas, transformações, e outros.
Incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Com índices de incertezas fenomênicas de Graceli conforme aumentam a quantidade e categorias de Graceli aumentam também as variáveis dos efeitos citados acima.
relativism for conductance according to agents of Graceli.
quarta-feira, 6 de setembro de 2017
Mass and energy, as well as potential inertia, are values with infinite and infinite variations.
That is, mechanics is transcendent and mutational, in all its physical and structural elements, with this one has a categorical and indeterministic transcendental mechanics.
the tin (Sn) and the lead (Pb) hot, changed their mass when in contact with the air.
The same happens with all chemical elements, and the radioactivity itself changes when in closed, open systems, under pressures, under thermal, electric, magnetic, dynamic, luminescent and other energy flows.
With temporal variables for each phase in which they are found, both for the chemical elements, isotopes, isoelectrical [and other] potential and categories of enthalpies, entropies, dilations, vibrations, quantum flows, and others.
That is, as if thermometers, thermocospio, one must have meters for these variational effects involving all agents and categories of Graceli.
Iron and temperature variations have physical behavior different from gold, lead and mercury.
the purity of the gold, is also for the purity or not of other elements chemical, radioisotopes, isoelectrical, isothermic, and others
A massa e a energia, assim como a inércia potencial são valores com infinitas e infinitésimas variações.
Ou seja, a mecânica é transcendente e mutacional, em todos os seus elementos físicos e estruturais, com isto se tem uma mecânica transcendente categorial e indeterminista.
o estanho (Sn) e o chumbo (Pb) quentes, mudavam sua massa quando em contato com o ar.
O mesmo acontece com todos os elementos químico, e a própria radioatividade muda quando em sistemas fechados, abertos, sob pressões, sob fluxos de energias térmica, elétrica, magnética, dinâmica, luminescentes e outras.
Com variáveis temporais para cada fase em que se encontram, tanto para os elementos químico, isótopos, isoelétricos [e outros] potenciais e categorias de entalpias, entropias, dilatações, vibrações, fluxos quântico, e outros.
Ou seja, como se tem termômetros, termocóspio, se deve ter medidores para estes efeitos variacionais envolvendo todos os agentes e categoriais de Graceli.
O ferro me variações de temperaturas tem comportamento físico diferente do ouro, do chumbo e do mercúrio.
a mesma a pureza do ouro, tambem se tem para a pureza ou nao de outros elementos quimico, radioisotopos, isoeletricos, isotermicos, e outros
That is, mechanics is transcendent and mutational, in all its physical and structural elements, with this one has a categorical and indeterministic transcendental mechanics.
the tin (Sn) and the lead (Pb) hot, changed their mass when in contact with the air.
The same happens with all chemical elements, and the radioactivity itself changes when in closed, open systems, under pressures, under thermal, electric, magnetic, dynamic, luminescent and other energy flows.
With temporal variables for each phase in which they are found, both for the chemical elements, isotopes, isoelectrical [and other] potential and categories of enthalpies, entropies, dilations, vibrations, quantum flows, and others.
That is, as if thermometers, thermocospio, one must have meters for these variational effects involving all agents and categories of Graceli.
Iron and temperature variations have physical behavior different from gold, lead and mercury.
the purity of the gold, is also for the purity or not of other elements chemical, radioisotopes, isoelectrical, isothermic, and others
A massa e a energia, assim como a inércia potencial são valores com infinitas e infinitésimas variações.
Ou seja, a mecânica é transcendente e mutacional, em todos os seus elementos físicos e estruturais, com isto se tem uma mecânica transcendente categorial e indeterminista.
o estanho (Sn) e o chumbo (Pb) quentes, mudavam sua massa quando em contato com o ar.
O mesmo acontece com todos os elementos químico, e a própria radioatividade muda quando em sistemas fechados, abertos, sob pressões, sob fluxos de energias térmica, elétrica, magnética, dinâmica, luminescentes e outras.
Com variáveis temporais para cada fase em que se encontram, tanto para os elementos químico, isótopos, isoelétricos [e outros] potenciais e categorias de entalpias, entropias, dilatações, vibrações, fluxos quântico, e outros.
Ou seja, como se tem termômetros, termocóspio, se deve ter medidores para estes efeitos variacionais envolvendo todos os agentes e categoriais de Graceli.
O ferro me variações de temperaturas tem comportamento físico diferente do ouro, do chumbo e do mercúrio.
a mesma a pureza do ouro, tambem se tem para a pureza ou nao de outros elementos quimico, radioisotopos, isoeletricos, isotermicos, e outros
Effects 5,751 to 5,800.
Trans-intermechanical and Graceli effects for partial and conjugate systems, or total involving:
Isotope, isobaric, isoelectric, isomagnetic, isothermal, isoradioactive, isoluminescent.
Entropy enthalpy thermal, electrical, magnetic, radioactive, luminescent.
Tunnels and entanglements of thermal, electric, magnetic, radioactive, luminescent.
Effects for chemical and physical elements, with variables of energies, dimensionalities and categories of Graceli.
Interactions of ions and charges, transmutations and transformations, electrostatic interactions.
Leading to an indeterminate transcendent system and of variational and chain effects according to:
The agents of Graceli and its categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
Forming conjugates between parts where there are varied effects and chains for each type and level between conjugates. Or all.
Leading to a transcendent and infinitesimal indeterminism.
And with variations and effects also on:
relativism for conductance according to agents of Graceli.
Effects 5.731 to 5.740.
it has a relation between electrical, magnetic and radioactive conductance with random oscillations in intensities, ranges, distributions, scattering, angles, fluxes of variations in the emission of electric and thermal radiation, and oscillations flows during the processes and propagations with thermal energy, , the thermal energy itself depends on other agents [agents of Graceli] for its action and quantification.
With effects also for secondary phenomena, as some already mentioned by Graceli, and that has variations and effects according to agents and effects of Graceli.
Transcendent quantum atomic dilation Graceli and chains.
Dilatations occur not only between atoms, but also within atoms, in waves, in spectroscopies, in the dynamic electro-thermo-radio-chrome-photoelectric effects of Graceli, and others.
That is, the quantum and vibratory fluxes are determined by all the energies, agents and categories of Graceli.
And it is present in all phenomena, such as tunnels, entropies, vibrations, enthalpies, conductivities and their effects, interactions of ions and charges, transformations and transmutations, and others.
The thermal expansion of a condensed atom is different from a solid, as well as gas, liquid phenolic families Graceli, and others,
And with variations on tunneling, transmutations, entanglements, propagations and magnetic, electric, thermal, radioactive momentum; entropies, enthalpies, dilations, conductivities, fields of radioactive cohesions of Graceli. And others.
According to Graceli's agents and their categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
And according to quantity, density, internal and external pressure, quantum fluxes, vibrations, and variations of dilations [variables for each phase and type of [eeeeeff [df] [cG], Graceli categories.
Efeitos 5.751 a 5.800.
Trans-intermecânica e efeitos Graceli para sistemas parciais e conjugados, ou totais envolvendo:
Isótopos, isóbaros, isoelétricos, isomagnéticos, isotérmicos, isoradioativos, isoluminescentes.
Entropia entalpia térmica, elétrica, magnética, radioativa, luminescente.
Tunelamentos e emaranhamentos térmico, elétrico, magnético, radioativo, luminescentes.
Efeitos para elementos químico e físico, com variáveis de energias, dimensionalidades e categorias de Graceli.
Interações de íons e cargas, transmutações e transformações, interações eletrostáticas.
Levando a um sistema transcendente indeterminado e de efeitos variacionais e de cadeias conforme:
Os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
Formando conjugados entre partes onde se tem efeitos variados e de cadeias para cada tipo e nível entre conjugados. Ou todos.
Levando a um indeterminismo transcendente e infinitésimo.
E com variações e efeitos também sobre:
relativismo para condutância conforme agentes de Graceli.
Efeitos 5.731 a 5.740.
se tem uma relação entre condutância elétrica, magnética, radioativa com oscilações aleatórias em intensidades, alcances, distribuições, espalhamentos, ângulos, fluxos de variações nas emissões de radiações elétrica e térmica, e fluxos de oscilações durante os processos e propagações com energia térmica, porem, a própria energia térmica depende de outros agentes [agentes de Graceli] para sua ação e quantificação.
Com efeitos também para fenômenos secundários, como alguns já citados por Graceli, e que tem variações e efeitos conforme agentes e efeitos de Graceli.
Dilatação atômica quântica transcendente Graceli e de cadeias.
As dilatações não ocorrem apenas entre átomos, mas também dentro dos mesmos, nas ondas, nas espectroscopias, nos efeitos eletro-termo-radio-cromo-fotoeletricos dinâmicos de Graceli, e outros.
Ou seja, os fluxos quântico e vibratórios são determinados por todas as energias, agentes e categorias de Graceli.
E está presente em todos os fenômenos, como tunelamentos, entropias, vibrações, entalpias, condutividades e seus efeitos, interações de íons e cargas, transformações e transmutações, e outros.
A dilatação térmica de um átomo condensado é diferente de um sólidos, como também de gases,, liquidos famílias fenomênicas Graceli, e outros,
E com variações sobre tunelamentos, transmutações, emaranhamentos, propagações e momentum magnético, elétrico, térmico, radioativo; entropias, entalpias, dilatações, condutividades, campos de coesões radioativos de Graceli. E outros.
Conforme os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
E conforme quantidade, densidade, pressão interna e externa, fluxos quântico, vibratórios, e variações de dilatações [ variáveis para cada fase e tipo de [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
Trans-intermechanical and Graceli effects for partial and conjugate systems, or total involving:
Isotope, isobaric, isoelectric, isomagnetic, isothermal, isoradioactive, isoluminescent.
Entropy enthalpy thermal, electrical, magnetic, radioactive, luminescent.
Tunnels and entanglements of thermal, electric, magnetic, radioactive, luminescent.
Effects for chemical and physical elements, with variables of energies, dimensionalities and categories of Graceli.
Interactions of ions and charges, transmutations and transformations, electrostatic interactions.
Leading to an indeterminate transcendent system and of variational and chain effects according to:
The agents of Graceli and its categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
Forming conjugates between parts where there are varied effects and chains for each type and level between conjugates. Or all.
Leading to a transcendent and infinitesimal indeterminism.
And with variations and effects also on:
relativism for conductance according to agents of Graceli.
Effects 5.731 to 5.740.
it has a relation between electrical, magnetic and radioactive conductance with random oscillations in intensities, ranges, distributions, scattering, angles, fluxes of variations in the emission of electric and thermal radiation, and oscillations flows during the processes and propagations with thermal energy, , the thermal energy itself depends on other agents [agents of Graceli] for its action and quantification.
With effects also for secondary phenomena, as some already mentioned by Graceli, and that has variations and effects according to agents and effects of Graceli.
Transcendent quantum atomic dilation Graceli and chains.
Dilatations occur not only between atoms, but also within atoms, in waves, in spectroscopies, in the dynamic electro-thermo-radio-chrome-photoelectric effects of Graceli, and others.
That is, the quantum and vibratory fluxes are determined by all the energies, agents and categories of Graceli.
And it is present in all phenomena, such as tunnels, entropies, vibrations, enthalpies, conductivities and their effects, interactions of ions and charges, transformations and transmutations, and others.
The thermal expansion of a condensed atom is different from a solid, as well as gas, liquid phenolic families Graceli, and others,
And with variations on tunneling, transmutations, entanglements, propagations and magnetic, electric, thermal, radioactive momentum; entropies, enthalpies, dilations, conductivities, fields of radioactive cohesions of Graceli. And others.
According to Graceli's agents and their categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
And according to quantity, density, internal and external pressure, quantum fluxes, vibrations, and variations of dilations [variables for each phase and type of [eeeeeff [df] [cG], Graceli categories.
Efeitos 5.751 a 5.800.
Trans-intermecânica e efeitos Graceli para sistemas parciais e conjugados, ou totais envolvendo:
Isótopos, isóbaros, isoelétricos, isomagnéticos, isotérmicos, isoradioativos, isoluminescentes.
Entropia entalpia térmica, elétrica, magnética, radioativa, luminescente.
Tunelamentos e emaranhamentos térmico, elétrico, magnético, radioativo, luminescentes.
Efeitos para elementos químico e físico, com variáveis de energias, dimensionalidades e categorias de Graceli.
Interações de íons e cargas, transmutações e transformações, interações eletrostáticas.
Levando a um sistema transcendente indeterminado e de efeitos variacionais e de cadeias conforme:
Os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
Formando conjugados entre partes onde se tem efeitos variados e de cadeias para cada tipo e nível entre conjugados. Ou todos.
Levando a um indeterminismo transcendente e infinitésimo.
E com variações e efeitos também sobre:
relativismo para condutância conforme agentes de Graceli.
Efeitos 5.731 a 5.740.
se tem uma relação entre condutância elétrica, magnética, radioativa com oscilações aleatórias em intensidades, alcances, distribuições, espalhamentos, ângulos, fluxos de variações nas emissões de radiações elétrica e térmica, e fluxos de oscilações durante os processos e propagações com energia térmica, porem, a própria energia térmica depende de outros agentes [agentes de Graceli] para sua ação e quantificação.
Com efeitos também para fenômenos secundários, como alguns já citados por Graceli, e que tem variações e efeitos conforme agentes e efeitos de Graceli.
Dilatação atômica quântica transcendente Graceli e de cadeias.
As dilatações não ocorrem apenas entre átomos, mas também dentro dos mesmos, nas ondas, nas espectroscopias, nos efeitos eletro-termo-radio-cromo-fotoeletricos dinâmicos de Graceli, e outros.
Ou seja, os fluxos quântico e vibratórios são determinados por todas as energias, agentes e categorias de Graceli.
E está presente em todos os fenômenos, como tunelamentos, entropias, vibrações, entalpias, condutividades e seus efeitos, interações de íons e cargas, transformações e transmutações, e outros.
A dilatação térmica de um átomo condensado é diferente de um sólidos, como também de gases,, liquidos famílias fenomênicas Graceli, e outros,
E com variações sobre tunelamentos, transmutações, emaranhamentos, propagações e momentum magnético, elétrico, térmico, radioativo; entropias, entalpias, dilatações, condutividades, campos de coesões radioativos de Graceli. E outros.
Conforme os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
E conforme quantidade, densidade, pressão interna e externa, fluxos quântico, vibratórios, e variações de dilatações [ variáveis para cada fase e tipo de [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
terça-feira, 5 de setembro de 2017
Effects 5,751 to 5,780.
Trans-intermechanical and Graceli effects for partial and conjugate systems, or total involving:
Isotope, isobaric, isoelectric, isomagnetic, isothermal, isoradioactive, isoluminescent.
Entropy enthalpy thermal, electrical, magnetic, radioactive, luminescent.
Tunnels and entanglements of thermal, electric, magnetic, radioactive, luminescent.
Effects for chemical and physical elements, with variables of energies, dimensionalities and categories of Graceli.
Leading to an indeterminate transcendent system and of variational and chain effects according to:
According to Graceli's agents and their categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
And with variations and effects on:
relativism for conductance according to agents of Graceli.
Effects 5.731 to 5.740.
it has a relation between electrical, magnetic and radioactive conductance with random oscillations in intensities, ranges, distributions, scattering, angles, fluxes of variations in the emission of electric and thermal radiation, and oscillations flows during the processes and propagations with thermal energy, , the thermal energy itself depends on other agents [agents of Graceli] for its action and quantification.
With effects also for secondary phenomena, as some already mentioned by Graceli, and that has variations and effects according to agents and effects of Graceli.
Transcendent quantum atomic dilation Graceli and chains.
Dilatations occur not only between atoms, but also within atoms, in waves, in spectroscopies, in the dynamic electro-thermo-radio-chrome-photoelectric effects of Graceli, and others.
That is, the quantum and vibratory fluxes are determined by all the energies, agents and categories of Graceli.
And it is present in all phenomena, such as tunnels, entropies, vibrations, enthalpies, conductivities and their effects, interactions of ions and charges, transformations and transmutations, and others.
The thermal expansion of a condensed atom is different from a solid, as well as gas, liquid phenolic families Graceli, and others,
And with variations on tunneling, transmutations, entanglements, propagations and magnetic, electric, thermal, radioactive momentum; entropies, enthalpies, dilations, conductivities, fields of radioactive cohesions of Graceli. And others.
According to Graceli's agents and their categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
Efeitos 5.751 a 5.780.
Trans-intermecânica e efeitos Graceli para sistemas parciais e conjugados, ou totais envolvendo:
Isótopos, isóbaros, isoelétricos, isomagnéticos, isotérmicos, isoradioativos, isoluminescentes.
Entropia entalpia térmica, elétrica, magnética, radioativa, luminescente.
Tunelamentos e emaranhamentos térmico, elétrico, magnético, radioativo, luminescentes.
Efeitos para elementos químico e físico, com variáveis de energias, dimensionalidades e categorias de Graceli.
Levando a um sistema transcendente indeterminado e de efeitos variacionais e de cadeias conforme:
Conforme os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
E com variações e efeitos sobre:
relativismo para condutância conforme agentes de Graceli.
Efeitos 5.731 a 5.740.
se tem uma relação entre condutância elétrica, magnética, radioativa com oscilações aleatórias em intensidades, alcances, distribuições, espalhamentos, ângulos, fluxos de variações nas emissões de radiações elétrica e térmica, e fluxos de oscilações durante os processos e propagações com energia térmica, porem, a própria energia térmica depende de outros agentes [agentes de Graceli] para sua ação e quantificação.
Com efeitos também para fenômenos secundários, como alguns já citados por Graceli, e que tem variações e efeitos conforme agentes e efeitos de Graceli.
Dilatação atômica quântica transcendente Graceli e de cadeias.
As dilatações não ocorrem apenas entre átomos, mas também dentro dos mesmos, nas ondas, nas espectroscopias, nos efeitos eletro-termo-radio-cromo-fotoeletricos dinâmicos de Graceli, e outros.
Ou seja, os fluxos quântico e vibratórios são determinados por todas as energias, agentes e categorias de Graceli.
E está presente em todos os fenômenos, como tunelamentos, entropias, vibrações, entalpias, condutividades e seus efeitos, interações de íons e cargas, transformações e transmutações, e outros.
A dilatação térmica de um átomo condensado é diferente de um sólidos, como também de gases,, liquidos famílias fenomênicas Graceli, e outros,
E com variações sobre tunelamentos, transmutações, emaranhamentos, propagações e momentum magnético, elétrico, térmico, radioativo; entropias, entalpias, dilatações, condutividades, campos de coesões radioativos de Graceli. E outros.
Conforme os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
Trans-intermechanical and Graceli effects for partial and conjugate systems, or total involving:
Isotope, isobaric, isoelectric, isomagnetic, isothermal, isoradioactive, isoluminescent.
Entropy enthalpy thermal, electrical, magnetic, radioactive, luminescent.
Tunnels and entanglements of thermal, electric, magnetic, radioactive, luminescent.
Effects for chemical and physical elements, with variables of energies, dimensionalities and categories of Graceli.
Leading to an indeterminate transcendent system and of variational and chain effects according to:
According to Graceli's agents and their categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
And with variations and effects on:
relativism for conductance according to agents of Graceli.
Effects 5.731 to 5.740.
it has a relation between electrical, magnetic and radioactive conductance with random oscillations in intensities, ranges, distributions, scattering, angles, fluxes of variations in the emission of electric and thermal radiation, and oscillations flows during the processes and propagations with thermal energy, , the thermal energy itself depends on other agents [agents of Graceli] for its action and quantification.
With effects also for secondary phenomena, as some already mentioned by Graceli, and that has variations and effects according to agents and effects of Graceli.
Transcendent quantum atomic dilation Graceli and chains.
Dilatations occur not only between atoms, but also within atoms, in waves, in spectroscopies, in the dynamic electro-thermo-radio-chrome-photoelectric effects of Graceli, and others.
That is, the quantum and vibratory fluxes are determined by all the energies, agents and categories of Graceli.
And it is present in all phenomena, such as tunnels, entropies, vibrations, enthalpies, conductivities and their effects, interactions of ions and charges, transformations and transmutations, and others.
The thermal expansion of a condensed atom is different from a solid, as well as gas, liquid phenolic families Graceli, and others,
And with variations on tunneling, transmutations, entanglements, propagations and magnetic, electric, thermal, radioactive momentum; entropies, enthalpies, dilations, conductivities, fields of radioactive cohesions of Graceli. And others.
According to Graceli's agents and their categories:
according to the [eeeeeff [df] [cG], categories of Graceli.
Efeitos 5.751 a 5.780.
Trans-intermecânica e efeitos Graceli para sistemas parciais e conjugados, ou totais envolvendo:
Isótopos, isóbaros, isoelétricos, isomagnéticos, isotérmicos, isoradioativos, isoluminescentes.
Entropia entalpia térmica, elétrica, magnética, radioativa, luminescente.
Tunelamentos e emaranhamentos térmico, elétrico, magnético, radioativo, luminescentes.
Efeitos para elementos químico e físico, com variáveis de energias, dimensionalidades e categorias de Graceli.
Levando a um sistema transcendente indeterminado e de efeitos variacionais e de cadeias conforme:
Conforme os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
E com variações e efeitos sobre:
relativismo para condutância conforme agentes de Graceli.
Efeitos 5.731 a 5.740.
se tem uma relação entre condutância elétrica, magnética, radioativa com oscilações aleatórias em intensidades, alcances, distribuições, espalhamentos, ângulos, fluxos de variações nas emissões de radiações elétrica e térmica, e fluxos de oscilações durante os processos e propagações com energia térmica, porem, a própria energia térmica depende de outros agentes [agentes de Graceli] para sua ação e quantificação.
Com efeitos também para fenômenos secundários, como alguns já citados por Graceli, e que tem variações e efeitos conforme agentes e efeitos de Graceli.
Dilatação atômica quântica transcendente Graceli e de cadeias.
As dilatações não ocorrem apenas entre átomos, mas também dentro dos mesmos, nas ondas, nas espectroscopias, nos efeitos eletro-termo-radio-cromo-fotoeletricos dinâmicos de Graceli, e outros.
Ou seja, os fluxos quântico e vibratórios são determinados por todas as energias, agentes e categorias de Graceli.
E está presente em todos os fenômenos, como tunelamentos, entropias, vibrações, entalpias, condutividades e seus efeitos, interações de íons e cargas, transformações e transmutações, e outros.
A dilatação térmica de um átomo condensado é diferente de um sólidos, como também de gases,, liquidos famílias fenomênicas Graceli, e outros,
E com variações sobre tunelamentos, transmutações, emaranhamentos, propagações e momentum magnético, elétrico, térmico, radioativo; entropias, entalpias, dilatações, condutividades, campos de coesões radioativos de Graceli. E outros.
Conforme os agentes de Graceli e suas categorias:
conforme os [eeeeeff[df][cG], categorias de Graceli.
Quantum Graceli categorial. Effects and trans-intermechanism.
segunda-feira, 28 de agosto de 2017
The physical class families of Graceli of the chemical elements and materials, which are divided into:
With variable indexes for:
Transcendental states of Graceli.
Conductivities.
Of entropies, enthalpies, combustion,.
Of magnetism.
Radiation. And decays.
Of isotopecity.
Of transmutations.
Metals and nonmetals.
Dynamic and quantum flows.
Of interactions of ions and charges.
Of tunnels and entanglements.
From variations to alignments.
Stiffness and durability.
From categories to potentials of energies and changes of energies, phases, structures, and transcendent states, and others.
E of relations and interactions with all the family agents mentioned above.
Example: Each chemical element also has categorical physical variables according to structures, energies, phenomena, interactions, transformations, dimensionalities, rigidity, transcendent states of Graceli, and others.
With varied effects and dynamics in relation to each other.
Like: iron that has a different dilation of mercury and crystals and graphene.
These with different variables for conductivities, electricity, magnetism, radioactivities, temperatures, dynamics, ion interactions and quantum fluxes, and others.
That is, each physical and chemical element in its phase has varied categories and indices for energies, phenomena, transmutations, and others.
Where so, families of each type of these agents, and also with part, or all these agents together.
Helium has combustion and changes in states larger than water, and iron.
The same for dilatations and vibratory flows, and quantum.
That is, if you form families with particularities, or even all together.
Graphene has higher conductivity than copper, and so on.
That is, in a generalized system there is a trans-intermechanical transcendent indeterminist for categorical families of Graceli.
As famílias físicas categoriais de Graceli dos elementos químicos e dos materiais, que se dividem em:
Com índices variáveis para:
Estados transcendentes categoriais de Graceli.
Condutividades.
De entropias, entalpias, combustão, .
De magnetismo.
De radiações. E decaimentos.
De isotopocidade.
De transmutações.
Os metais e não-metais.
De fluxos dinâmicos e quântico.
De interações de íons e cargas.
De tunelamentos e emaranhamentos.
De variações para alinhamentos.
De rigidez e durabilidades.
De categoriais para potenciais de energias e mudanças de energias, fases, estruturas, e estados transcendentes, e outros.
E de relações e interações com todos os agentes de famílias citados acima.
Exemplo: cada elemento químico também tem variáveis físicas categoriais conforme estruturas, energias, fenômenos, interações, transformações, dimensionalidades, rigidez, estados transcendentes de Graceli, e outros.
Com efeitos e dinâmicas variadas de uns em relação aos outros.
Como: o ferro que tem uma dilatação diferente do mercúrio e dos cristais e grafeno.
Estes com variáveis diferentes para condutividades, eletricidade, magnetismo, radioatividades, temperaturas, dinâmicas, interações de íons e fluxos quântico, e outros.
Ou seja, cada elemento fisico e químico na sua fase tem categorias e índices variados para energias, fenômenos, transmutações, e outros.
Onde se forma assim, famílias de cada tipo destes agentes, e também com parte, ou todos estes agentes juntos.
O hélio tem combustão e mudanças de estados maiores do que a água, e o ferro.
O mesmo para dilatações e fluxos vibratórios, e quântico.
Ou seja, se forma famílias com particularidades, ou mesmo todos em conjunto.
O grafeno tem maior condutividade do que o cobre, e ai segue.
Ou seja, num sistema generalizado se tem uma trans-intermecânica transcendente indeterminista para famílias categoriais de Graceli.
With variable indexes for:
Transcendental states of Graceli.
Conductivities.
Of entropies, enthalpies, combustion,.
Of magnetism.
Radiation. And decays.
Of isotopecity.
Of transmutations.
Metals and nonmetals.
Dynamic and quantum flows.
Of interactions of ions and charges.
Of tunnels and entanglements.
From variations to alignments.
Stiffness and durability.
From categories to potentials of energies and changes of energies, phases, structures, and transcendent states, and others.
E of relations and interactions with all the family agents mentioned above.
Example: Each chemical element also has categorical physical variables according to structures, energies, phenomena, interactions, transformations, dimensionalities, rigidity, transcendent states of Graceli, and others.
With varied effects and dynamics in relation to each other.
Like: iron that has a different dilation of mercury and crystals and graphene.
These with different variables for conductivities, electricity, magnetism, radioactivities, temperatures, dynamics, ion interactions and quantum fluxes, and others.
That is, each physical and chemical element in its phase has varied categories and indices for energies, phenomena, transmutations, and others.
Where so, families of each type of these agents, and also with part, or all these agents together.
Helium has combustion and changes in states larger than water, and iron.
The same for dilatations and vibratory flows, and quantum.
That is, if you form families with particularities, or even all together.
Graphene has higher conductivity than copper, and so on.
That is, in a generalized system there is a trans-intermechanical transcendent indeterminist for categorical families of Graceli.
As famílias físicas categoriais de Graceli dos elementos químicos e dos materiais, que se dividem em:
Com índices variáveis para:
Estados transcendentes categoriais de Graceli.
Condutividades.
De entropias, entalpias, combustão, .
De magnetismo.
De radiações. E decaimentos.
De isotopocidade.
De transmutações.
Os metais e não-metais.
De fluxos dinâmicos e quântico.
De interações de íons e cargas.
De tunelamentos e emaranhamentos.
De variações para alinhamentos.
De rigidez e durabilidades.
De categoriais para potenciais de energias e mudanças de energias, fases, estruturas, e estados transcendentes, e outros.
E de relações e interações com todos os agentes de famílias citados acima.
Exemplo: cada elemento químico também tem variáveis físicas categoriais conforme estruturas, energias, fenômenos, interações, transformações, dimensionalidades, rigidez, estados transcendentes de Graceli, e outros.
Com efeitos e dinâmicas variadas de uns em relação aos outros.
Como: o ferro que tem uma dilatação diferente do mercúrio e dos cristais e grafeno.
Estes com variáveis diferentes para condutividades, eletricidade, magnetismo, radioatividades, temperaturas, dinâmicas, interações de íons e fluxos quântico, e outros.
Ou seja, cada elemento fisico e químico na sua fase tem categorias e índices variados para energias, fenômenos, transmutações, e outros.
Onde se forma assim, famílias de cada tipo destes agentes, e também com parte, ou todos estes agentes juntos.
O hélio tem combustão e mudanças de estados maiores do que a água, e o ferro.
O mesmo para dilatações e fluxos vibratórios, e quântico.
Ou seja, se forma famílias com particularidades, ou mesmo todos em conjunto.
O grafeno tem maior condutividade do que o cobre, e ai segue.
Ou seja, num sistema generalizado se tem uma trans-intermecânica transcendente indeterminista para famílias categoriais de Graceli.
Graceli quantum energy index, effects and trans-intermechanic.
Effects 5.521 to 5.540.
The energy (ε) of harmonic oscillators of frequency (ν), discretely varies and formed from the energy quantum: ε = h ν [acG] = agents, categories of Graceli, becomes the undetermined transcendent quantum of Graceli [G]. .
Where the spectral lines are variable and oscillating as the quantities of agents and categories of Graceli increase.
As has been proven in proton spectroscopy, and others.
As these lines also pass through oscillatory flows within the lines themselves, with variables of color, quantity and spacing between them.
That is, within the frequencies themselves have undetermined random and transcendent flux variables.
[As seen in a propagation during radioisotope decays in a cloud chamber]. With jumps, groupings of radiation, being a predetermined direction, without an order of groupings of radioactivities].
Where one has a system of effects and trans-intermechanism for both spectroscopies and for groupings of radioactivities during propagations inside a cloud chamber.
With variables and effects for families of Graceli in the chemical elements, indeterminate transcendent states of Graceli, agents, radioisotopes, categories, chains, phenomenal dimensionalities, transcendent phenomena of Graceli, category structures of Graceli.
With variable effects for all other phenomena, such as transmutations, Graceli's radioactive field and its fluxes and curvatures, tunnels, alignments, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, quantum fluxes, ion and charge interactions, and others.
Índice de energia quântica Graceli, efeitos e trans-intermecânica.
Efeitos 5.521 a 5.540.
A energia (ε) dos osciladores harmônicos de frequência (ν), varia discretamente e formada do quantum de energia: ε = h ν [acG] = agentes, categorias de Graceli, se torna a variável quântica transcendente indeterminada de Graceli [G]..
Onde as linhas espectrais são variáveis e oscilantes conforme aumentam as quantidades de agentes e categorias de Graceli.
Como já foi provado em espectroscopia de prótons, e outras.
Sendo que também estas linhas passam por fluxos oscilatórios dentro das próprias linhas, com variáveis de cor, quantidade e espaçamento entre elas.
Ou seja, dentro das próprias frequências se tem variáveis de fluxos aleatórios e transcendentes indeterminados.
[como se vê numa propagação durante decaimentos de radioisótopos numa câmara de nuvens]. Com saltos, agrupamentos de radiações, sendo uma direção pré-determinada, sem uma ordem de agrupamentos de blocos de radioatividades].
Onde se tem um sistema de efeitos e trans-intermecânica tanto para espectroscopias, quanto para agrupamentos de radioatividades durante propagações dentro de uma câmara de nuvens.
Com variáveis e efeitos para famílias de Graceli nos elementos químico, estados transcendentes indeterminados de Graceli, agentes, radioisótopos, categorias, cadeias, dimensionalidades fenomênicas, fenômenos transcendentes de Graceli, estruturas categoriais de Graceli.
Com efeitos variáveis para todos os outros fenômenos, como transmutações, campo radioativo de Graceli e seus fluxos e curvaturas, tunelamentos, alinhamentos, emaranhamentos, condutividades, entropias, entalpias, dilatações, fluxos quântico, interações de íons e cargas, e outros.
domingo, 27 de agosto de 2017
Graceli's indeterminate variable and random quantum index.
Nowadays it has several types of spectroscopy indexes, such as electrons, protons, and others, with spectral lines of both color, size, density, and very small, showing that the quantum h index is a variable and not a constant .
Where we have a Graceli quantum categorical system, where the constant index h becomes the variable index and category effects Graceli [Gc].
Effects, transcendent states and families of chemical elements Graceli.
With variables for electronic structure, periodic table, isotopes and radioisotopes, Graceli and family transcendent states such as metals and nonmetals, in fusions and fissions, or a double process, rigidity and conductivity potential, electrical and magnetic, thermal, radioactive potential [Family of chemical elements of Graceli and potential categories of materials and their transcendental potential].
And variables according to the agents and categories of Graceli, including here and now the Graceli families of the chemical elements [fG].
índice quântico variável e aleatório transcendentes indeterminado de Graceli.
hoje em dia tem vários tipos de índices de espectroscopias, como de elétrons, de prótons, e outras, com linhas espectrais tanto de cor, tamanho, densidades, variadas e ínfimas, mostrando que o índice h quântico, é uma variável e não uma constante.
onde se tem assim, um sistema categorial quântico Graceli, onde o índice constante h, se transforma no índice variável e de efeitos categoriais Graceli [Gc].
efeitos, estados transcendentes e famílias de Graceli dos elementos químico.
com variáveis para estrutura eletrônica, tabela periódica, isótopos e radioisótopos, estados transcendentes Graceli e família como de metais e não-metais, em fusões e fissões, ou um processo duplo, rigidez e potencial de condutividade, potencial elétrico e magnético, térmico, radioativo [família dos elementos químico de Graceli e potenciais categoriais dos materiais e seu potencial transcendental].
e variáveis conforme os agentes e categorias de Graceli, incluindo aqui e agora as famílias Graceli dos elementos químico [fG].
Nowadays it has several types of spectroscopy indexes, such as electrons, protons, and others, with spectral lines of both color, size, density, and very small, showing that the quantum h index is a variable and not a constant .
Where we have a Graceli quantum categorical system, where the constant index h becomes the variable index and category effects Graceli [Gc].
Effects, transcendent states and families of chemical elements Graceli.
With variables for electronic structure, periodic table, isotopes and radioisotopes, Graceli and family transcendent states such as metals and nonmetals, in fusions and fissions, or a double process, rigidity and conductivity potential, electrical and magnetic, thermal, radioactive potential [Family of chemical elements of Graceli and potential categories of materials and their transcendental potential].
And variables according to the agents and categories of Graceli, including here and now the Graceli families of the chemical elements [fG].
índice quântico variável e aleatório transcendentes indeterminado de Graceli.
hoje em dia tem vários tipos de índices de espectroscopias, como de elétrons, de prótons, e outras, com linhas espectrais tanto de cor, tamanho, densidades, variadas e ínfimas, mostrando que o índice h quântico, é uma variável e não uma constante.
onde se tem assim, um sistema categorial quântico Graceli, onde o índice constante h, se transforma no índice variável e de efeitos categoriais Graceli [Gc].
efeitos, estados transcendentes e famílias de Graceli dos elementos químico.
com variáveis para estrutura eletrônica, tabela periódica, isótopos e radioisótopos, estados transcendentes Graceli e família como de metais e não-metais, em fusões e fissões, ou um processo duplo, rigidez e potencial de condutividade, potencial elétrico e magnético, térmico, radioativo [família dos elementos químico de Graceli e potenciais categoriais dos materiais e seu potencial transcendental].
e variáveis conforme os agentes e categorias de Graceli, incluindo aqui e agora as famílias Graceli dos elementos químico [fG].
Quantum Graceli categorial.
Effects and trans-intermechanism.
efeitos 5.501 a 5.520.
Effects for energy with random and oscillatory frequencies according to categories of Graceli for energies, structures, radioisotopes, families, phenomena, agents, effects, phenomenal dimensionalities Graceli, and transcendent states of Graceli.
That is, for types, levels, and potentials of these agents, and parts or all together have varying intensities, reaches and flows.
Where it leads to transcendentalism, trans-intermechanical indeterminist both for phenomena and indices of energies, and flows and frequencies of energies.
Spectral lines have minute variations as each agent of these and their categories are involved in the process.
Being that the energies are divided into: radioactivities, dynamics, pressures, photons-luminescences, electricity, magnetism, temperatures, wave oscillations.
And the structures and radioisotopes vary according to category transcendental states of Graceli, families, levels of transmutations, metals and nonmetals, isotopes, chemical elements.
Dimensions is the transcendent phenomenal dimensionality of Graceli.
And other agents.
Spectral lines beyond numbers also have oscillations and vibrational frequencies as each agent enters into the processes. Thus, as each agent is maintained at distances and angles.
Giving even vibratory flows and some curvature in the spectral lines.
Quântica Graceli categorial.
Efeitos e trans-intermecânica.
Efeitos para a energia com frequencias aleatórios e oscilatórias conforme categorias de Graceli para energias, estruturas, radioisótopos, famílias, fenômenos, agentes, efeitos , dimensionalidades fenomênicas Graceli, e estados transcendentes de Graceli.
Ou seja, para tipos, níveis, e potenciais destes agentes, e partes ou todos juntos se tem intensidades, alcances e fluxos variados.
Onde se leva a um transcendentalismo, trans-intermecânica indeterminista tanto para fenômenos quanto para índices de energias, e fluxos e frequências de energias.
As linhas espectrais têm variações ínfimas conforme cada agente destes e suas categoriais são envolvidas no processo.
Sendo que as energias se dividem em: radioatividades, dinâmicas, pressões, fótons-luminescências, eletricidades, magnetismo, temperaturas, oscilações de ondas.
E as estruturas e radioisótopos variam conforme estados transcendentes categoriais de Graceli, famílias, níveis de transmutações, metais e não-metais, isótopos, elementos químicos.
As dimensões é a dimensionalidade fenomênica transcendente de Graceli.
E outros agentes.
As linhas espectrais além do números tem também oscilações e freqüências vibratórios conforme cada agente entre nos processos. Assim, como cada agente se mantém em distâncias e ângulos.
Dando até fluxos vibratórios e alguma curvatura nas linhas espectrais.
Ionization fields Graceli caused by radiation and decay categories.
Effects and transmecânica.
Effects 5,480 to 5,500.
Depending on the intensity, types, levels, spread scopes, radioactivity fluxes if there are also fields with effects and variables almost in the same proportion.
Being that the ionization of the rays will also depend on the categories of Graceli for atomic structure, radioisotopes and indices of energies, categories of energies, time and intensity in which is determined chemical element and or radioisotope, states and family.
And structural categories of elements [such as rigidity and others], or even their relations with other phenomena such as: energies and their categories, tunnels, phenomena, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, vibrations and quantum fluxes, electron emissions, interactions Of ions and charges, transmutations and others.
That is, if you have here the system of variational effects and chains for ionization according to the categories.
The fields produced by ionization.
And its third effects on other phenomena.
And all with variables for types of transmutations [fusions and fissions], and their levels.
Uncertainties Graceli of effects for decays and decay fields.
Being that as it increases quantity of categories and agents involved if there is an uncertainty always in greater progression.
Campos de ionização Graceli provocada pelos por radiações e categorias de decaimentos.
Efeitos e transmecânica.
Efeitos 5.480 a 5.500.
Conforme a intensidade, tipos, níveis, alcances espalhamentos, fluxos de deslocamentos da radioatividade se tem campos também com efeitos e variáveis quase na mesma proporção.
Sendo que também a ionização dos raios vão depender das categoriais de Graceli para estrutura atômica, radioisótopos e índices de energias, categorias de energias, época e intensidade em que se encontra determinado elemento químico e ou radioisótopo, estados e família.
E categorias estruturais dos elementos [como rigidez e outros], ou mesmo suas relações com outros fenômenos como: energias e suas categorias, tunelamentos, fenômenos, emaranhamentos, alinhamentos, entropias, entalpias, dilatações, vibrações e fluxos quântico, emissões de elétrons, interações de íons e cargas, transmutações e outros.
Ou seja, se tem aqui o sistema de efeitos variacionais e cadeias para ionizações conforme as categorias.
Os campos produzidos pela ionização.
E seus terceiros efeitos sobre outros fenômenos.
E todos com variáveis para tipos de transmutações [fusões e fissões], e seus níveis.
Incertezas Graceli de efeitos para decaimentos e campos de decaimentos.
Sendo que conforme aumenta quantidade de categoriais e agentes envolvidos se tem uma incerteza sempre em progressão maior.
Effects and transmecânica.
Effects 5,480 to 5,500.
Depending on the intensity, types, levels, spread scopes, radioactivity fluxes if there are also fields with effects and variables almost in the same proportion.
Being that the ionization of the rays will also depend on the categories of Graceli for atomic structure, radioisotopes and indices of energies, categories of energies, time and intensity in which is determined chemical element and or radioisotope, states and family.
And structural categories of elements [such as rigidity and others], or even their relations with other phenomena such as: energies and their categories, tunnels, phenomena, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, vibrations and quantum fluxes, electron emissions, interactions Of ions and charges, transmutations and others.
That is, if you have here the system of variational effects and chains for ionization according to the categories.
The fields produced by ionization.
And its third effects on other phenomena.
And all with variables for types of transmutations [fusions and fissions], and their levels.
Uncertainties Graceli of effects for decays and decay fields.
Being that as it increases quantity of categories and agents involved if there is an uncertainty always in greater progression.
Campos de ionização Graceli provocada pelos por radiações e categorias de decaimentos.
Efeitos e transmecânica.
Efeitos 5.480 a 5.500.
Conforme a intensidade, tipos, níveis, alcances espalhamentos, fluxos de deslocamentos da radioatividade se tem campos também com efeitos e variáveis quase na mesma proporção.
Sendo que também a ionização dos raios vão depender das categoriais de Graceli para estrutura atômica, radioisótopos e índices de energias, categorias de energias, época e intensidade em que se encontra determinado elemento químico e ou radioisótopo, estados e família.
E categorias estruturais dos elementos [como rigidez e outros], ou mesmo suas relações com outros fenômenos como: energias e suas categorias, tunelamentos, fenômenos, emaranhamentos, alinhamentos, entropias, entalpias, dilatações, vibrações e fluxos quântico, emissões de elétrons, interações de íons e cargas, transmutações e outros.
Ou seja, se tem aqui o sistema de efeitos variacionais e cadeias para ionizações conforme as categorias.
Os campos produzidos pela ionização.
E seus terceiros efeitos sobre outros fenômenos.
E todos com variáveis para tipos de transmutações [fusões e fissões], e seus níveis.
Incertezas Graceli de efeitos para decaimentos e campos de decaimentos.
Sendo que conforme aumenta quantidade de categoriais e agentes envolvidos se tem uma incerteza sempre em progressão maior.
sábado, 26 de agosto de 2017
Double effects Graceli for transmutations [fissions and merges happening at the same time]. And phenomenological uncertainties Graceli for radioactivities.
Effects 5,451 to 5,470.
Graceli effect of variations and chains for quantum fluxes according to energy means, where both the average life and the alpha, beta and gamma radioactivity will depend on variables of the Graceli categories for levels, types and potential transformations for each phase of transmutations And decays, with variables and effects for fissions and fusions, or even the double effect Graceli for transmutations [fissions and fusions happening at the same time], where this is common in lightning, star-like plasmas.
Thus, we have a transcending and trans-intermechanical quantum system for phases of elemental abundances, evolution and half-life, phases of radioactivity fluxes and intensities, and Graceli double effects phases for transmutations, with indices of variations , Chains, and transformations for phases according to Graceli categories for structures, states, radioisotopes, chains, Graceli cohesion fields for radioactivities, and others.
And with effects for various other dynamic phenomena, thermal, electric, magnetic, photons and luminescences, and others. As entropies, conductivities, enthalpies, dilations, tunnels, entanglements, interactions of ions and charges, transformations, and others.
Phenomenological uncertainties Graceli for radioactivities.
With Graceli's phenomenal uncertainty indexes as the quantity and categories of Graceli increase, the variables of the effects mentioned above also increase.
Efeitos duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo]. E incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Efeitos 5.451 a 5.470.
Efeito Graceli de variações e cadeias para fluxos quântico conforme meios de energias, onde tanto a vida média, quanto a radioatividade de alfa, beta e gama vão depender de variáveis das categorias de Graceli para níveis, tipos e potenciais de transformações para cada fase de transmutações e decaimentos, com variáveis e efeitos para fissões e fusões, ou mesmo o efeito duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo], onde isto é comum em plasmas de relâmpagos, de estrelas.
Assim, se tem um sistema quântico transcendente e de efeitos e trans-intermecânica para fases de abundâncias dos elementos, de evoluções e vida-média, fases de fluxos e intensidades de radioatividades, e fases de efeitos duplos Graceli para transmutações, com índices de variações, cadeias, e transformações para fases conforme as categoriais de Graceli para estruturas, estados, radioisótopos, cadeias, campos de coesões de Graceli para radioatividades, e outros.
E com efeitos para vários ouros fenômenos dinâmicos, térmicos, elétrico, magnético, de fótons e luminescências, e outros. Como entropias, condutividades, entalpias, dilatações, tunelamentos, emaranhamentos, interações de íons e cargas, transformações, e outros.
Incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Com índices de incertezas fenomênicas de Graceli conforme aumentam a quantidade e categorias de Graceli aumentam também as variáveis dos efeitos citados acima.
Effects 5,451 to 5,470.
Graceli effect of variations and chains for quantum fluxes according to energy means, where both the average life and the alpha, beta and gamma radioactivity will depend on variables of the Graceli categories for levels, types and potential transformations for each phase of transmutations And decays, with variables and effects for fissions and fusions, or even the double effect Graceli for transmutations [fissions and fusions happening at the same time], where this is common in lightning, star-like plasmas.
Thus, we have a transcending and trans-intermechanical quantum system for phases of elemental abundances, evolution and half-life, phases of radioactivity fluxes and intensities, and Graceli double effects phases for transmutations, with indices of variations , Chains, and transformations for phases according to Graceli categories for structures, states, radioisotopes, chains, Graceli cohesion fields for radioactivities, and others.
And with effects for various other dynamic phenomena, thermal, electric, magnetic, photons and luminescences, and others. As entropies, conductivities, enthalpies, dilations, tunnels, entanglements, interactions of ions and charges, transformations, and others.
Phenomenological uncertainties Graceli for radioactivities.
With Graceli's phenomenal uncertainty indexes as the quantity and categories of Graceli increase, the variables of the effects mentioned above also increase.
Efeitos duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo]. E incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Efeitos 5.451 a 5.470.
Efeito Graceli de variações e cadeias para fluxos quântico conforme meios de energias, onde tanto a vida média, quanto a radioatividade de alfa, beta e gama vão depender de variáveis das categorias de Graceli para níveis, tipos e potenciais de transformações para cada fase de transmutações e decaimentos, com variáveis e efeitos para fissões e fusões, ou mesmo o efeito duplo Graceli para transmutações [fissões e fusões acontecendo ao mesmo tempo], onde isto é comum em plasmas de relâmpagos, de estrelas.
Assim, se tem um sistema quântico transcendente e de efeitos e trans-intermecânica para fases de abundâncias dos elementos, de evoluções e vida-média, fases de fluxos e intensidades de radioatividades, e fases de efeitos duplos Graceli para transmutações, com índices de variações, cadeias, e transformações para fases conforme as categoriais de Graceli para estruturas, estados, radioisótopos, cadeias, campos de coesões de Graceli para radioatividades, e outros.
E com efeitos para vários ouros fenômenos dinâmicos, térmicos, elétrico, magnético, de fótons e luminescências, e outros. Como entropias, condutividades, entalpias, dilatações, tunelamentos, emaranhamentos, interações de íons e cargas, transformações, e outros.
Incertezas fenomênicas Graceli para radioatividades.
Com índices de incertezas fenomênicas de Graceli conforme aumentam a quantidade e categorias de Graceli aumentam também as variáveis dos efeitos citados acima.
Trans-intermechanical Graceli effects, categories and differentialities, and combinations. Effects 4
terça-feira, 4 de julho de 2017
General Law of Graceli. Categorical evolution.
Effects 4,201 to 4,210.
What determines the motions, particles, fields, and their variations are the interactions of ions, charges, chains, and the transformations of energies, which are determined by Graceli's categories and parameters.
And they also determine the states, the phase flows, the phenomenal spaces and time of Graceli, and dimensionality. The chemistry [transformations and transcendent structures, families and types of materials, which will determine the functioning of energies and phenomena inside and outside matter.
Matter is a consequence of these transformations and interactions governed by categories of qualities, types, potential levels, where one has the categories of evolution, that where the matter of its structural state of today is found.
That is, what determines matter is not another matter, such as gluons, leptons, but rather the categories of processes governing structural and structured evolution. Coming to the categorial evolution of structures, phenomena, fields, movements, interactions transformations, and others.
Evolutionary categorical effects.
For each phase of evolution there are different levels and potentials, both for the chemical elements and for the phenomena, energy productions, radiations, interactions and transformations, and Graceli chains. States, families, types, space and time of Graceli. [See already published on the internet].
Where one has effects of evolutionary phases, and according to the potentials and positions in the cosmic space in which they were in the past.
Lei geral de Graceli. Evolução categorial.
Efeitos 4.201 a 4.210.
O que determina os movimentos, partículas, campos e suas variações são as interações de íons, cargas, cadeias e as transformações de energias, que são determinadas por categorias e parâmetros de Graceli.
E que também determinam os estados, os fluxos de fases, os espaços e tempo fenomênicos de Graceli, e a dimensionalidade. A química [transformações e estruturas transcendentes, famílias e tipos de materiais, que vão determinar o funcionamento de energias e fenômenos dentro e fora da matéria.
A matéria é uma consequência destas transformações e interações regidas pro categorias de qualidades, tipos níveis, potenciais, onde se tem as categorias de evolução, que onde se encontra a matéria de seu estado estrutural de hoje.
Ou seja, o que determina a matéria não é outra matéria ínfima, como glúons, leptons,, mas sim as categorias dos processos que regem as evoluções estruturante e estruturadas. Chegando à evolução categorial das estruturas, fenômenos, campos, movimentos, interações transformações, e outros.
Efeitos evolutivos categoriais.
Para cada fase de evolução se tem níveis e potenciais diferentes, tanto para os elementos químico, quanto para os fenômenos, produções de energias, radiações, interações e transformações, e cadeias de Graceli. Estados, famílias, tipos, espaço e tempo fenomênicos de Graceli. [ver já publicado na internet].
Onde se tem efeitos de fases evolutivas, e conforme os potenciais e posições no espaço cósmico em que se encontraram no passado.
The revolution of Graceli. The monkey jump [monkey being Latin American, and being an unpredictable animal, and that can jump to any side, like any electron].
Graceli's physics makes a leap to another type of physics, in relation to other areas such as chemistry, biology, psychology, philosophy, and others.
It goes from the conception of quantity, of relativity, to the conception of quality, and diversity. Where interactions are more determined by qualities than by quantities.
Whereas the quantum is based on the micro, in the probabilistic, in the duality particles waves.
Graceli transcends categorial transcendentalism, where they are largely responsible for phenomenal dimensions and their relations, and forms the hundreds of trans-intermechanics with their thousands of effects with variations and chains according to the categories of Graceli.
This is the great theoretical leap of categorical transcendent physics of Graceli, which goes far beyond quantum and relativity.
It forms an indeterministic system, but of causes and chains, of qualities, diversities and categories, parameters for other values of physics.
Graceli's physics makes a leap to another type of physics, in relation to other areas such as chemistry, biology, psychology, philosophy, and others.
It goes from the conception of quantity, of relativity, to the conception of quality, and diversity. Where interactions are more determined by qualities than by quantities.
Whereas the quantum is based on the micro, in the probabilistic, in the duality particles waves.
Graceli transcends categorial transcendentalism, where they are largely responsible for phenomenal dimensions and their relations, and forms the hundreds of trans-intermechanics with their thousands of effects with variations and chains according to the categories of Graceli.
This is the great theoretical leap of categorical transcendent physics of Graceli, which goes far beyond quantum and relativity.
It forms an indeterministic system, but of causes and chains, of qualities, diversities and categories, parameters for other values of physics.
A revolução de Graceli. O salto do macaco [macaco por ser latino americano, e ser um animal imprevisível, e que pode saltar para qualquer lado, como qualquer elétron].
A física de Graceli dá um salto para outro tipo de física, numa relação com outras áreas como química, biologia, psicologia, filosofia, e outras.
Sai da concepção da quantidade, da relatividade, para a concepção da qualidade, e da diversidade. Onde as interações são mais determinadas por qualidades do que por quantidades.
Enquanto a quântica se fundamenta no micro, no probabilístico, na dualidade ondas partículas.
Graceli trás o transcendentalismo categorial, onde são os grandes responsáveis por dimensões fenomênicas e suas relações, e forma as centenas de trans-intermecânicas com seus milhares de efeitos com variações e cadeias conforme as categorias de Graceli.
Este é o grande salto teórico de física transcendente categorial de Graceli, que vai muito alem da quântica e da relatividade.
Forma um sistema indeterminístico, mas de causas e cadeias, de qualidades, diversidades e categorias, parâmetros para outros valores da física.
Trans-intermechanical Graceli effects, categories and differentialities, and combinations.
Effects 4.181 to 4.200.
Theory of transcendent category specific energies of states and potentials of phase changes, and combinations theories.
If there are variations for types, levels, states, phase change potentials, isotopes and atomic structure, energies, characteristics, and others, where volume is also a determinant of effects, as well as electron bombardment intensities, photons , and others.
Density and scattering of heat, photons, and others.
That is, as in the specific heat of the solids one has here transcendent energies on states and types of isotopes and atomic structures, metals and nonmetals, crystals and other types and families.
That is, if it has a universe of effects, interactions, transformations, and other phenomena and trans-intermechanic Graceli.
With it is for the quantum universe and quantum index variables involving these agents, categories, potentials, characteristics, and others.
That is, the index h, passes through category variables. De graceli, and becomes the Gc [Graceli variational index categorial.
That is, it is not the same for a transformation of liquid or solid metal, a gas or an isotope, a radioactive or an electromagnetic, a thermal, that is, for each situation there are Graceli's quantum indices.
The same happens for conductivities, levitations, quantum computation.
If a theory has values and variables for the specific heat of solids, here is a more generalized system with other energies, states and atomic structures and phase changes.
As an example, it may be mentioned that in order to produce a temperature variable for the water one has x degrees pro grams, but involving other materials and energies, quantity, distances, spreads of these energies, densities, potentials, levels, and types if there are other variables.
And also a system involving combinations, quantity, distances, oscillations, scattering of energy incidences, and even within phenomena.
Other secondary agents such as tunnels, entanglements, Graceli's dimensionalities, refractions, electron emissions, vibrations and spins, and others.
Combinations of energies, categories, and effects produce endless other results.
trans-intermecânica Graceli de efeitos, categorias e diferencialidades, e combinações.
Efeitos 4.181 a 4.200.
Teoria das energias especificas transcendentes categoriais dos estados e potenciais de mudanças de fases, e teorias das combinações.
Se tem variações para tipos, níveis, estados, potenciais de mudanças de fases, isótopos e estrutura atômica, de energias, de características, e outros, onde também o volume é um determinante de efeitos, como também intensidades de bombardeios de elétrons, de fótons, e outros.
Densidade e espalhamento de encontro de calor, de fótons, e outros.
Ou seja, como no calor especifico dos sólidos se tem aqui a energias transcendentes sobre estados e tipos de isótopos e estruturas atomicas, de metais e não metais, de cristais e outros tipos e famílias.
Ou seja, se tem um universo de efeitos, interações, transformações, e outros fenômenos e trans-intermecânica Graceli.
Com se tem para o universo quântico e índice quântico variáveis envolvendo estes agentes , categorias, potenciais, características, e outros.
Ou seja, o índice h, passa por variáveis categoriais. De graceli, e se transforma no Gc [índice variacional Graceli categorial.
Ou seja, não é o mesmo para uma transformação de metal liquido ou solido, um gás ou um isótopos, um radioativo ou um eletromagnético, um térmico, ou seja, para cada situação se tem índices quânticos G [de Graceli diversificados.
O mesmo acontece para condutividades, levitações, computação quântica.
Se numa teoria se tem valores e variáveis para o calor específico de sólidos, aqui se tem um sistema mais generalizado com outras energias, estados e estruturas atômica e mudanças de fases.
como exemplo se pode citar que para ocorrer uma variavel de temperatura para a gua se tem x graus pro gramas, mas envolvendo outros materiais e energias, quantidade, distanciamentos, espalhamentos destas energias, densidades, potenciais, niveis, e tipos se tem outras variaveis.
E também um sistema envolvendo combinações, quantidade, distanciamentos, oscilações, espalhamentos de incidências de energias, e mesmo dentro dos fenômenos.
Outros agentes secundários como tunelamentos, emaranhamentos, dimensionalidades de Graceli, refrações, emissões de elétrons, vibrações e spins, e outros.
As combinações entre energias, categorias e efeitos produzem infinitos outros resultados.
Effects 4.181 to 4.200.
Theory of transcendent category specific energies of states and potentials of phase changes, and combinations theories.
If there are variations for types, levels, states, phase change potentials, isotopes and atomic structure, energies, characteristics, and others, where volume is also a determinant of effects, as well as electron bombardment intensities, photons , and others.
Density and scattering of heat, photons, and others.
That is, as in the specific heat of the solids one has here transcendent energies on states and types of isotopes and atomic structures, metals and nonmetals, crystals and other types and families.
That is, if it has a universe of effects, interactions, transformations, and other phenomena and trans-intermechanic Graceli.
With it is for the quantum universe and quantum index variables involving these agents, categories, potentials, characteristics, and others.
That is, the index h, passes through category variables. De graceli, and becomes the Gc [Graceli variational index categorial.
That is, it is not the same for a transformation of liquid or solid metal, a gas or an isotope, a radioactive or an electromagnetic, a thermal, that is, for each situation there are Graceli's quantum indices.
The same happens for conductivities, levitations, quantum computation.
If a theory has values and variables for the specific heat of solids, here is a more generalized system with other energies, states and atomic structures and phase changes.
As an example, it may be mentioned that in order to produce a temperature variable for the water one has x degrees pro grams, but involving other materials and energies, quantity, distances, spreads of these energies, densities, potentials, levels, and types if there are other variables.
And also a system involving combinations, quantity, distances, oscillations, scattering of energy incidences, and even within phenomena.
Other secondary agents such as tunnels, entanglements, Graceli's dimensionalities, refractions, electron emissions, vibrations and spins, and others.
Combinations of energies, categories, and effects produce endless other results.
trans-intermecânica Graceli de efeitos, categorias e diferencialidades, e combinações.
Efeitos 4.181 a 4.200.
Teoria das energias especificas transcendentes categoriais dos estados e potenciais de mudanças de fases, e teorias das combinações.
Se tem variações para tipos, níveis, estados, potenciais de mudanças de fases, isótopos e estrutura atômica, de energias, de características, e outros, onde também o volume é um determinante de efeitos, como também intensidades de bombardeios de elétrons, de fótons, e outros.
Densidade e espalhamento de encontro de calor, de fótons, e outros.
Ou seja, como no calor especifico dos sólidos se tem aqui a energias transcendentes sobre estados e tipos de isótopos e estruturas atomicas, de metais e não metais, de cristais e outros tipos e famílias.
Ou seja, se tem um universo de efeitos, interações, transformações, e outros fenômenos e trans-intermecânica Graceli.
Com se tem para o universo quântico e índice quântico variáveis envolvendo estes agentes , categorias, potenciais, características, e outros.
Ou seja, o índice h, passa por variáveis categoriais. De graceli, e se transforma no Gc [índice variacional Graceli categorial.
Ou seja, não é o mesmo para uma transformação de metal liquido ou solido, um gás ou um isótopos, um radioativo ou um eletromagnético, um térmico, ou seja, para cada situação se tem índices quânticos G [de Graceli diversificados.
O mesmo acontece para condutividades, levitações, computação quântica.
Se numa teoria se tem valores e variáveis para o calor específico de sólidos, aqui se tem um sistema mais generalizado com outras energias, estados e estruturas atômica e mudanças de fases.
como exemplo se pode citar que para ocorrer uma variavel de temperatura para a gua se tem x graus pro gramas, mas envolvendo outros materiais e energias, quantidade, distanciamentos, espalhamentos destas energias, densidades, potenciais, niveis, e tipos se tem outras variaveis.
E também um sistema envolvendo combinações, quantidade, distanciamentos, oscilações, espalhamentos de incidências de energias, e mesmo dentro dos fenômenos.
Outros agentes secundários como tunelamentos, emaranhamentos, dimensionalidades de Graceli, refrações, emissões de elétrons, vibrações e spins, e outros.
As combinações entre energias, categorias e efeitos produzem infinitos outros resultados.
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.
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.
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.
Graceli and atmospheric effects, under pressure on the seabed, inside the earth's crust.
sábado, 7 de outubro de 2017
effects. 6,931 to 6,940.
Graceli's phenomenal trans-inter-state-charged energies.
which also has action on the phenomena. Especially on those who cross them [tunnel the states].
That is, both states have actions on phenomena as they go through variations according to their energies, and of other agents.
With this, one can also consider the state of color [present in colorless and translucent glasses, or even color ones], refraction, tunneling, interactions, deflections, reflection, deflection, diffraction, and others.
That is, they are states that have actions on structures and receive and transform phenomena, producing mechanics, interactions of energies and charges, effects, phenomena and other dimensions.
As well as the state of forms, densities, and intensities of energies.
The state of forms is that forms are fundamental for the realization of processes, and of economics and exploitation of phenomena [see hexagonal hives]. Or even the particles and round stars. Or the ice crystals of snow.
Luminescent colors, radiation of cosmic particles, interactions of charges and ions, and others.
Or states of light, colors, transparencies, interactions, tunnels, deflections, reflections, diffractions, refractions, and others, translucency. Also the resonant frequency outside the visible part of the light spectrum, i.e. either in the infrared range (corresponding to the range of 3 1012 - 4.3 1014 Hz) or in the ultraviolet range (and as already mentioned, corresponds to range of 7.5 1014 - 3 1017 Hz), which means that they do not absorb the visible part of sunlight. And the phenomenon of absorption
effects: 6,901 to 6,930.
for each type of state and with its energies, densities of structures, states, phenomenal dimensions, and others, according to:
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-intermechanical variational and category-category effects for: solid, liquid, gaseous, and transient states of Graceli [see already published], gases with oscillating, high and low temperatures, and electromagnetic variations, and radioactivities, and:
Spread of the Electromagnetic Radiation by the Matter, the Colors of the Oceans, the Clouds and the other Objects.
the critical opalescence, a phenomenon that results from the fluctuation of the refractive index of gases. Therefore, the dependence of the luminous intensity with the frequency of the same, explains the reason of the blue of the sky and the red color of the Sun when it is being born or putting itself. However, the question arises: why are clouds white? As a complement to this question, the question is asked about the color of objects.
However, it depends on the categories of structure and energies, and tunneling potential, refraction reflection, deflection, diffraction of light incident on media and according to the densities of clouds, sea, and even the rays of the atmosphere, given the aurora phenomena, and Rainbow.
When it comes to means, one can see the phenomenal means of Graceli above, in which they have as much action on the phenomena as the agents that cross them.
Taking into account both the phenomenal states of Graceli charged with energies that also have action on the phenomena. Especially on those who cross them [tunnel the states].
With variables for tunneling states.
Graceli's electrodynamic atomic model for matter, according to which the "electrons" and any other particle has action according to the categories and agents of Graceli.
Where both the structures change the means, and the means change the structures.
With this we can see that at sunset the colors of both the sun and the horizon become more yellowish, that is, the quantity and atmosphere, as well as gamma particles and particles in the atmosphere have actions on the colors of the sky, seas, and others.
The picking of the particles produces the colors and light in a ceaseless processes in the atmosphere.
In a system of low numbers of electrons in the atmosphere the light disappears and almost everything in the dark.
Optical-quantum electrodynamics Graceli.
They are the phenomena that happen during deflections, reflections, refractions, diffractions, where the phenomena have their variables according to energies and quantum fluxes of the energies, particles, and phenomena means quantum of Graceli.
With optical quantum effects and other side effects on other phenomena, energies, structures, transcendent states and phenomenal dimensions.
Graceli's phenomenal trans-inter-state-charged energies.
which also has action on the phenomena. Especially on those who cross them [tunnel the states].
That is, both states have actions on phenomena as they go through variations according to their energies, and of other agents.
With this, one can also consider the state of color [present in colorless and translucent glasses, or even color ones], refraction, tunneling, interactions, deflections, reflection, deflection, diffraction, and others.
That is, they are states that have actions on structures and receive and transform phenomena, producing mechanics, interactions of energies and charges, effects, phenomena and other dimensions.
As well as the state of forms, densities, and intensities of energies.
The state of forms is that forms are fundamental for the realization of processes, and of economics and exploitation of phenomena [see hexagonal hives]. Or even the particles and round stars. Or the ice crystals of snow.
Luminescent colors, radiation of cosmic particles, interactions of charges and ions, and others.
Or states of light, colors, transparencies, interactions, tunnels, deflections, reflections, diffractions, refractions, and others, translucency. Also the resonant frequency outside the visible part of the light spectrum, i.e. either in the infrared range (corresponding to the range of 3 1012 - 4.3 1014 Hz) or in the ultraviolet range (and as already mentioned, corresponds to range of 7.5 1014 - 3 1017 Hz), which means that they do not absorb the visible part of sunlight. And the phenomenon of absorption
effects: 6,901 to 6,930.
for each type of state and with its energies, densities of structures, states, phenomenal dimensions, and others, according to:
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-intermechanical variational and category-category effects for: solid, liquid, gaseous, and transient states of Graceli [see already published], gases with oscillating, high and low temperatures, and electromagnetic variations, and radioactivities, and:
Spread of the Electromagnetic Radiation by the Matter, the Colors of the Oceans, the Clouds and the other Objects.
the critical opalescence, a phenomenon that results from the fluctuation of the refractive index of gases. Therefore, the dependence of the luminous intensity with the frequency of the same, explains the reason of the blue of the sky and the red color of the Sun when it is being born or putting itself. However, the question arises: why are clouds white? As a complement to this question, the question is asked about the color of objects.
However, it depends on the categories of structure and energies, and tunneling potential, refraction reflection, deflection, diffraction of light incident on media and according to the densities of clouds, sea, and even the rays of the atmosphere, given the aurora phenomena, and Rainbow.
When it comes to means, one can see the phenomenal means of Graceli above, in which they have as much action on the phenomena as the agents that cross them.
Taking into account both the phenomenal states of Graceli charged with energies that also have action on the phenomena. Especially on those who cross them [tunnel the states].
With variables for tunneling states.
Graceli's electrodynamic atomic model for matter, according to which the "electrons" and any other particle has action according to the categories and agents of Graceli.
Where both the structures change the means, and the means change the structures.
With this we can see that at sunset the colors of both the sun and the horizon become more yellowish, that is, the quantity and atmosphere, as well as gamma particles and particles in the atmosphere have actions on the colors of the sky, seas, and others.
The picking of the particles produces the colors and light in a ceaseless processes in the atmosphere.
In a system of low numbers of electrons in the atmosphere the light disappears and almost everything in the dark.
Optical-quantum electrodynamics Graceli.
They are the phenomena that happen during deflections, reflections, refractions, diffractions, where the phenomena have their variables according to energies and quantum fluxes of the energies, particles, and phenomena means quantum of Graceli.
With optical quantum effects and other side effects on other phenomena, energies, structures, transcendent states and phenomenal dimensions.
efeitos. 6.931 a 6.940.
trans-interestados fenomênicos de Graceli carregados de energias.
que também tem ação sobre os fenômenos. Principalmente sobre os que os atravessam [tunelamentam os estados].
Ou seja, tanto os estados tem ações sobre os fenômenos como passam por variações conforme as suas energias, e de outros agentes.
Com isto também se pode considerar o estado da cor [presente em vidros incolores e translúcidos, ou mesmo os de cores], da refração, do tunelamento, das interações, das deflexões, da reflexão, da deflexão, difração, e outros.
Ou seja, são estados que tem ações sobre as estruturas e recebem e transformam fenômenos, produzindo mecânicas, interações de energias e cargas, efeitos, dimensões fenomênicas e outros.
Como também o estado das formas, das densidades, das intensidades de energias.
O estado das formas se vê que as formas são fundamentais para a realização dos processos, e da economia e aproveitamento dos fenômenos [ver as colméias hexagonais]. Ou mesmo as partículas e astros redondos. Ou os cristais de gelo de neve.
Cores luminescentes, radiações de partículas cósmicas, interações de cargas e íons, e outros.
Ou estados da luz, cores, transparências, interações, tunelamentos, deflexões, reflexões, difrações, refrações, e outros, translucidez. E também a a frequência de ressonância fora da parte visível do espectro luminoso, isto é, quer na faixa do infravermelho (correspondente à faixa de 3 1012 – 4,3 1014 Hz), quer na faixa do ultravioleta (e como já mencionamos, corresponde à faixa de 7,5 1014 – 3 1017 Hz), o que significa dizer que eles não absorvem a parte visível da luz solar. E o fenômeno da absorção
efeitos: 6.901 a 6.930.
para cada tipo de estado e com suas energias, densidades de estruturas, estados, dimensões fenomênicas, e outros, conforme:
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.
Trans-intermecânica efeitos variacionais e de cadeias categoriais para: sólidos, líquidos, gasosos, e estados transcendentes de Graceli [ver já publicados], gases com temperaturas oscilantes, altas e baixas, e variações eletromagnética, e radioatividades, e:
Espalhamento da Radiação Eletromagnética pela Matéria, as Cores dos Oceanos, das Nuvens e dos demais Objetos.
a opalescência crítica, fenômeno esse que decorre da flutuação do índice de refração dos gases. Portanto, a dependência da intensidade luminosa com a frequência da mesma, explica a razão do azul do céu e da cor vermelha do Sol quando está nascendo ou se pondo. Porém, surge a seguinte pergunta: por que as nuvens são brancas? Como complemento a essa pergunta, coloca-se a questão sobre a cor dos objetos.
Porem, depende das categorias de estrutura e energias, e potencial de tunelamento, refração reflexão, deflexão, difração da luz incidentes em meios e conforme as densidades das nuvens, mar, e mesmo dos raios da atmosfera, visto o fenômenos das auroras, e dos arco-íris.
Em se tratando de meios se vê mais acima os meios fenomênicos de Graceli, em que eles tem tanta ação sobre os fenômenos quantos os agentes que os atravessam.
Levando em consideração tanto os estados fenomênicos de Graceli carregados de energias que também tem ação sobre os fenômenos. Principalmente sobre os que os atravessam [tunelamentam os estados].
Com variáveis para estados de tunelamentos.
modelo atômico eletrodinâmico-de Graceli para a matéria, segundo o qual os “elétrons” e qualquer outra partícula tem ação conforme as categorias e agentes de Graceli.
Onde tanto as estruturas mudam os meios, quanto os meios mudam as estruturas.
Com isto se vê que no por do sol as cores tanto do sol, e do horizonte ficam mais amarelados, ou seja, a quantidade e a atmosfera, como também campos e partículas gama na atmosfera tem ações sobre as cores do céu, mares, e outros.
O recochetar das partículas produzem as cores e luz num processos incessante na atmosfera.
Em sistema de baixa quantidade de elétrons na atmosfera a luz desaparece e fica quase tudo na escuridão.
Ótica-eletrodinâmica quântica Graceli.
São os fenômenos que acontecem durante deflexões, reflexões, refrações, difrações, onde os fenômenos tem as suas variáveis conforme energias e fluxos quântico das energias, partículas, e meios fenomênicos quântico de Graceli.
Com efeitos quânticos óticos e outros efeitos secundários sobre outros fenômenos, energias, estruturas, estados transcendentes e dimensões fenomênicas.
effects 6,871 to 6,900.
as it has the superconductivity for low temperatures, and superfluidity of the helium 3 for low temperature.
There is also the super-interactions of ions and charges and super-entanglements at low temperatures for certain materials and their categories.
All have variational and chain effects according to the levels, types and potentials of energies in relation to structures.
With variables and chains for secondary phenomena, such as thermicity, electromagnetivicity, radioactivity, tunelamentivicities, transmutation, interactivity, entropivicities, entalpivicities, and others.
That is, they have indexes of phenomena according to the categories of structures, energies, phenomena, transcendent states, phenomenal dimensions, and others.
As seen in the effects of:
Trans-intermechanic Graceli and atmospheric effects, under pressure on the seabed, inside the earth's crust.
Effects 6,801 to 6,870.
efeitos 6.871 a 6.900.
como se tem a supercondutividade para baixas temperaturas, e superfluidez do hélio 3 para baixa temperatura.
Se tem também as super-interações de íons e cargas e super-emaranhamentos para baixas temperaturas para certos materiais e suas categorias.
Todos têm efeitos variacionais e de cadeias conforme os níveis, tipos e potenciais de energias em relação às estruturas.
Com variáveis e cadeias para fenômenos secundários, como termicidade, eletromagnetivicidade, radioativicidade, tunelamentivicidades, transmutavicidades, interacionavicidades,entropivicidades, entalpivicidades, e outros.
Ou seja, possuem índices de fenômenos conforme as categorias de estruturas, energias, fenômenos, estados transcendentes, dimensões fenomênicas, e outros.
Como se vê nos efeitos da:
Trans-intermecânica Graceli e efeitos atmosféricos, sob pressão no fundo do mar, dentro da crosta terrestre.
Efeitos 6.801 a 6.870.
as it has the superconductivity for low temperatures, and superfluidity of the helium 3 for low temperature.
There is also the super-interactions of ions and charges and super-entanglements at low temperatures for certain materials and their categories.
All have variational and chain effects according to the levels, types and potentials of energies in relation to structures.
With variables and chains for secondary phenomena, such as thermicity, electromagnetivicity, radioactivity, tunelamentivicities, transmutation, interactivity, entropivicities, entalpivicities, and others.
That is, they have indexes of phenomena according to the categories of structures, energies, phenomena, transcendent states, phenomenal dimensions, and others.
As seen in the effects of:
Trans-intermechanic Graceli and atmospheric effects, under pressure on the seabed, inside the earth's crust.
Effects 6,801 to 6,870.
efeitos 6.871 a 6.900.
como se tem a supercondutividade para baixas temperaturas, e superfluidez do hélio 3 para baixa temperatura.
Se tem também as super-interações de íons e cargas e super-emaranhamentos para baixas temperaturas para certos materiais e suas categorias.
Todos têm efeitos variacionais e de cadeias conforme os níveis, tipos e potenciais de energias em relação às estruturas.
Com variáveis e cadeias para fenômenos secundários, como termicidade, eletromagnetivicidade, radioativicidade, tunelamentivicidades, transmutavicidades, interacionavicidades,entropivicidades, entalpivicidades, e outros.
Ou seja, possuem índices de fenômenos conforme as categorias de estruturas, energias, fenômenos, estados transcendentes, dimensões fenomênicas, e outros.
Como se vê nos efeitos da:
Trans-intermecânica Graceli e efeitos atmosféricos, sob pressão no fundo do mar, dentro da crosta terrestre.
Efeitos 6.801 a 6.870.
sexta-feira, 6 de outubro de 2017
Trans-intermechanic Graceli and atmospheric effects, under pressure on the seabed, inside the earth's crust.
Effects 6,801 to 6,870.
As height increases in the high altitudes, all phenomena, energies, structures, effects, states, dimensions, means, and others change in intensities, categories, and others.
Examples.
That is, at the altitude of 10,000 meters we will have different photoelectric effects in relation to the near earth.
This difference also happens for phenomena in the bottom of the sea. Or even as it descends into the planet.
This is for all phenomena, including optics, refractions, reflections, diffractions, and all effects, including the more than 7,000 effects of Graceli. With variations on all its trans-intermechanics.
Another point is regionality, where these effects also have differences for systems close to poles, equator, hemispheres, and others.
Where is not only the thermal differences, but electric, magnetic, magnetic, radioactive reconnections and others.
Where they also follow seasonal flows, according to climate and precessions, rotations, translations of the planets.
Where it has variables according to the categories of Graceli.
Let's look at some examples:
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.
Trans-intermecânica Graceli e efeitos atmosféricos, sob pressão no fundo do mar, dentro da crosta terrestre.
Efeitos 6.801 a 6.870.
Conforme aumenta a altura nas grandes altitudes todos os fenômenos, energias, estruturas, efeitos, estados, dimensões, meios e outros mudam de intensidades, de categorias, e outros.
Exemplos.
Ou seja, na altitude de 10.000 metros teremos efeitos fotoelétrico diferenciados em relação à próximo da terra.
Esta diferença também acontece para fenômenos no fundo do mar. Ou mesmo conforme vai descendo para dentro do planeta.
Isto para todos os fenômenos, inclusive ótica, refrações, reflexões, difrações, e todos os efeitos, inclusive os mais de 7.000 efeitos de Graceli. Com variações sobre todas as suas trans-intermecânicas.
Outro ponto é a regionalidade, onde estes efeitos também têm diferenças para sistemas próximos de pólos, equador, hemisférios, e outros.
Onde não é apenas as diferenças térmica, mas elétrica, magnética, reconexões magnética, radioativa e outros.
Onde também seguem fluxos de sazonalidades, conforme clima e precessões, rotações, translações dos planetas.
Onde tem variáveis conforme as categorias de Graceli.
Vejamos alguns exemplos:
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.
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.
Paradox of Graceli's Independence: -
terça-feira, 15 de agosto de 2017
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].
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].
Categories, effects, chains, phenomena, transcendent states, phenomenal dimensionality, parameters, trans-intermechanics, interactions and transformations, phenomenal space and existential time]. [Indeterminacy, transcendentalities, trans-trialities].
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].
Effects for Graceli paradox.
5,161 to 5,170.
A system or particle that interacts with another system or particle, or even energies, has a variability that grows according to the energies involved, and categories of particles and radioisotopes, states and others, but never have equal effects on particles or systems supposedly equals. Being the categories and agents of Graceli are fundamental to this variability and uncertainty.
Being that the variability grows as the numbers and energies increase, and categories involved in the particles, or in their phenomenal potentials.
With effects for all phenomena, energies, phase changes of category states, dimensionalities, structures, energies, agents of Graceli.
The existential time of Graceli can be seen in two ways: what does not exist as a thing in itself, and the phenomenal time of the variations of phenomena, since it never regresses, therefore, phenomena do not recede, nor movements. A car backing back, it's going somewhere and coming out of its position. Time without the movement itself is stationary, but there is a normal flow for phenomenal time, for even a phenomenon at rest that is always found in internal processes and interactions.
Time is not related to interactions of energies, such as temperature, radioactivity, electromagnetism, pressures, luminescences, waves, these relations of interactions are phenomenal, not temporal.
Time can be a dimension of degree valuation at a particular point in time when this phenomenon was processed.
It is not possible to determine independent of being "simultaneously" position of a linear particle or momentum, or even the complete structure of a particle at a given moment, or even phenomenality within the particle.
For there are infinite processes in interactions, transformations, phenomena, energies, with categories and agents of processing Graceli, that there is not even a particle at any given moment, nor a moment within itself.
That is, the thing is much more indeterministic than linear position and momentum simultaneously at a given moment.
Hence the reason for this article to be known as paradox of the Graceli, or even paradox of the independence of Graceli.
Therefore, there is no time and simultaneous results. For the simultaneous itself does not exist.
The pdG [paradox of Graceli is based on three pillars].
1-The time that exists and does not exist.
2-O simultaneously does not exist.
3-The phenomenon that is independent of others to be indeterminate, that is, it itself and all structures are infinite, and are in interactions about themselves.
4-And the indeterminate of all phenomena and dimensions, states, structures, and others, and not just position and linear momentum.
Efeitos para paradoxo 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.
O tempo existencial de Graceli pode ser visto de duas formas: o que não existe como coisa em si, e o tempo fenomênico das variações dos fenômenos, sendo que ele nunca retrocede, pois, os fenômenos não retrocedem, nem os movimentos. Um carro que volta para trás, ele está indo para algum lugar e saindo de sua posição. O tempo mesmo sem o movimento ele se encontra estacionário, porem existe um fluxo normal para o tempo fenomênico, pois, mesmo um fenômeno por mais em repouso que esteja sempre se encontra em processos e interações interna.
O tempo não tem relação com interações de energias, como de temperaturas, radioatividade, eletromagnetismo, pressões, luminescências, ondas, estas relações de interações são fenomênicas, e não temporais.
O tempo pode ser uma dimensão de valoração de grau num determinado momento em que foi processado este fenômeno.
Não é possível determinar independente de ser ¨simultaneamente¨ posição de uma partícula ou momentum linear, ou mesmo a estrutura completa de uma partícula em dado momento, ou mesmo a fenomenalidade dentro da partícula.
Pois, são infinitos processos em interações, transformações, fenômenos, energias, com categorias e agentes de Graceli em processamento, que não chega a existir nem uma partícula num determinado momento, e nem um momento dentro dele mesmo.
Ou seja, a coisa é muito mais indeterminista do que posição e momentum linear simultaneamente em um determinado momento.
Daí a razão deste artigo ser conhecido como paradoxo do Graceli, ou mesmo paradoxo da independência de Graceli.
Portanto, não existem tempo e resultados simultâneos. Pois, o próprio simultâneo não existe.
O pdG [paradoxo de Graceli se fundamenta em três pilares].
1-O tempo que existe e não existe.
2-O simultâneo que não existe.
3-O fenômeno que independe de outros para ser indeterminado, ou seja, ele em si e todas as estruturas são infinitas, e estão em interações sobre si mesmos.
4-E o indeterminado de todos os fenômenos e dimensões, estados, estruturas, e outros, e não apenas posição e momentum linear.
5,161 to 5,170.
A system or particle that interacts with another system or particle, or even energies, has a variability that grows according to the energies involved, and categories of particles and radioisotopes, states and others, but never have equal effects on particles or systems supposedly equals. Being the categories and agents of Graceli are fundamental to this variability and uncertainty.
Being that the variability grows as the numbers and energies increase, and categories involved in the particles, or in their phenomenal potentials.
With effects for all phenomena, energies, phase changes of category states, dimensionalities, structures, energies, agents of Graceli.
The existential time of Graceli can be seen in two ways: what does not exist as a thing in itself, and the phenomenal time of the variations of phenomena, since it never regresses, therefore, phenomena do not recede, nor movements. A car backing back, it's going somewhere and coming out of its position. Time without the movement itself is stationary, but there is a normal flow for phenomenal time, for even a phenomenon at rest that is always found in internal processes and interactions.
Time is not related to interactions of energies, such as temperature, radioactivity, electromagnetism, pressures, luminescences, waves, these relations of interactions are phenomenal, not temporal.
Time can be a dimension of degree valuation at a particular point in time when this phenomenon was processed.
It is not possible to determine independent of being "simultaneously" position of a linear particle or momentum, or even the complete structure of a particle at a given moment, or even phenomenality within the particle.
For there are infinite processes in interactions, transformations, phenomena, energies, with categories and agents of processing Graceli, that there is not even a particle at any given moment, nor a moment within itself.
That is, the thing is much more indeterministic than linear position and momentum simultaneously at a given moment.
Hence the reason for this article to be known as paradox of the Graceli, or even paradox of the independence of Graceli.
Therefore, there is no time and simultaneous results. For the simultaneous itself does not exist.
The pdG [paradox of Graceli is based on three pillars].
1-The time that exists and does not exist.
2-O simultaneously does not exist.
3-The phenomenon that is independent of others to be indeterminate, that is, it itself and all structures are infinite, and are in interactions about themselves.
4-And the indeterminate of all phenomena and dimensions, states, structures, and others, and not just position and linear momentum.
Efeitos para paradoxo 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.
O tempo existencial de Graceli pode ser visto de duas formas: o que não existe como coisa em si, e o tempo fenomênico das variações dos fenômenos, sendo que ele nunca retrocede, pois, os fenômenos não retrocedem, nem os movimentos. Um carro que volta para trás, ele está indo para algum lugar e saindo de sua posição. O tempo mesmo sem o movimento ele se encontra estacionário, porem existe um fluxo normal para o tempo fenomênico, pois, mesmo um fenômeno por mais em repouso que esteja sempre se encontra em processos e interações interna.
O tempo não tem relação com interações de energias, como de temperaturas, radioatividade, eletromagnetismo, pressões, luminescências, ondas, estas relações de interações são fenomênicas, e não temporais.
O tempo pode ser uma dimensão de valoração de grau num determinado momento em que foi processado este fenômeno.
Não é possível determinar independente de ser ¨simultaneamente¨ posição de uma partícula ou momentum linear, ou mesmo a estrutura completa de uma partícula em dado momento, ou mesmo a fenomenalidade dentro da partícula.
Pois, são infinitos processos em interações, transformações, fenômenos, energias, com categorias e agentes de Graceli em processamento, que não chega a existir nem uma partícula num determinado momento, e nem um momento dentro dele mesmo.
Ou seja, a coisa é muito mais indeterminista do que posição e momentum linear simultaneamente em um determinado momento.
Daí a razão deste artigo ser conhecido como paradoxo do Graceli, ou mesmo paradoxo da independência de Graceli.
Portanto, não existem tempo e resultados simultâneos. Pois, o próprio simultâneo não existe.
O pdG [paradoxo de Graceli se fundamenta em três pilares].
1-O tempo que existe e não existe.
2-O simultâneo que não existe.
3-O fenômeno que independe de outros para ser indeterminado, ou seja, ele em si e todas as estruturas são infinitas, e estão em interações sobre si mesmos.
4-E o indeterminado de todos os fenômenos e dimensões, estados, estruturas, e outros, e não apenas posição e momentum linear.
segunda-feira, 14 de agosto de 2017
Paradox of Graceli's Independence: -
Paradox of Graceli's Independence: -
It does not depend on secondary ones to process, that is, either it can be separate or inseparable that there will be changes within itself.
It interacts with itself by promoting its changes.
This can be seen in tunnels, reconnections of energies, entanglements, quantum flows and jumps, and others.
Effects for Graceli's paradox of independence.
5,161 to 5,170.
A system or particle that interacts with another system or particle, or even energies, has a variability that grows according to the energies involved, and categories of particles and radioisotopes, states and others, but never have equal effects on particles or systems supposedly equals. Being the categories and agents of Graceli are fundamental to this variability and uncertainty.
Being that the variability grows as the numbers and energies increase, and categories involved in the particles, or in their phenomenal potentials.
With effects for all phenomena, energies, phase changes of category states, dimensionalities, structures, energies, agents of Graceli.
Even a particle without interaction with another particle, or energy without interaction with other energies, a system without interaction with another system, they themselves transform without interactions with others, that is, they are spontaneous, natural, parts of the internal phenomena.
This disputes the H theory of system interacting with other systems, or even to say that a cat is dead and alive to it, for even a particle or phenomenon does not depend on secondary agents to exist.
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].
It does not depend on secondary ones to process, that is, either it can be separate or inseparable that there will be changes within itself.
It interacts with itself by promoting its changes.
This can be seen in tunnels, reconnections of energies, entanglements, quantum flows and jumps, and others.
Effects for Graceli's paradox of independence.
5,161 to 5,170.
A system or particle that interacts with another system or particle, or even energies, has a variability that grows according to the energies involved, and categories of particles and radioisotopes, states and others, but never have equal effects on particles or systems supposedly equals. Being the categories and agents of Graceli are fundamental to this variability and uncertainty.
Being that the variability grows as the numbers and energies increase, and categories involved in the particles, or in their phenomenal potentials.
With effects for all phenomena, energies, phase changes of category states, dimensionalities, structures, energies, agents of Graceli.
Even a particle without interaction with another particle, or energy without interaction with other energies, a system without interaction with another system, they themselves transform without interactions with others, that is, they are spontaneous, natural, parts of the internal phenomena.
This disputes the H theory of system interacting with other systems, or even to say that a cat is dead and alive to it, for even a particle or phenomenon does not depend on secondary agents to exist.
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].
Paradoxo da independência de Graceli: -
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 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].
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 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].
Paradox of Graceli's Independence: -
It does not depend on secondary ones to process, that is, either it can be separate or inseparable that there will be changes within itself.
It interacts with itself by promoting its changes.
This can be seen in tunnels, reconnections of energies, entanglements, quantum flows and jumps, and others.
Effects for Graceli's paradox of independence.
5,161 to 5,170.
A system or particle that interacts with another system or particle, or even energies, has a variability that grows according to the energies involved, and categories of particles and radioisotopes, states and others, but never have equal effects on particles or systems supposedly equals. Being the categories and agents of Graceli are fundamental to this variability and uncertainty.
Being that the variability grows as the numbers and energies increase, and categories involved in the particles, or in their phenomenal potentials.
With effects for all phenomena, energies, phase changes of category states, dimensionalities, structures, energies, agents of Graceli.
Even a particle without interaction with another particle, or energy without interaction with other energies, a system without interaction with another system, they themselves transform without interactions with others, that is, they are spontaneous, natural, parts of the internal phenomena.
This disputes the H theory of system interacting with other systems, or even to say that a cat is dead and alive to it, for even a particle or phenomenon does not depend on secondary agents to exist.
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].
It does not depend on secondary ones to process, that is, either it can be separate or inseparable that there will be changes within itself.
It interacts with itself by promoting its changes.
This can be seen in tunnels, reconnections of energies, entanglements, quantum flows and jumps, and others.
Effects for Graceli's paradox of independence.
5,161 to 5,170.
A system or particle that interacts with another system or particle, or even energies, has a variability that grows according to the energies involved, and categories of particles and radioisotopes, states and others, but never have equal effects on particles or systems supposedly equals. Being the categories and agents of Graceli are fundamental to this variability and uncertainty.
Being that the variability grows as the numbers and energies increase, and categories involved in the particles, or in their phenomenal potentials.
With effects for all phenomena, energies, phase changes of category states, dimensionalities, structures, energies, agents of Graceli.
Even a particle without interaction with another particle, or energy without interaction with other energies, a system without interaction with another system, they themselves transform without interactions with others, that is, they are spontaneous, natural, parts of the internal phenomena.
This disputes the H theory of system interacting with other systems, or even to say that a cat is dead and alive to it, for even a particle or phenomenon does not depend on secondary agents to exist.
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].
Paradoxo da independência de Graceli: -
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 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].
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 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].
Quantum optics Graceli. [Graceli optical effects].
quarta-feira, 13 de setembro de 2017
Trans-intermechanic and effects - 6011 to 6020.
The Graceli states are trans-stable and trans-unstable.
They are states of energies that are in transformations, transcendences in chains, and transmutations as some isomers and radioisotopes, with varied indices of energies, energies of connection interactions of ions and charges, chains, and others.
And that has variabilities and effects according to the agents and categories of Graceli.
An uranium-type chemical element in excited state and of spontaneous radiation and decay is a chemical element with potentials and trans-unstable characteristics.
The chemical element iron, or even some crystals and graphene, contains properties of trans-stable states.
That is, it has a shorter time of entering instability even if activated by temperatures, electricity, transmutations, radioactivities, or under pressures and luminescences.
That is, whether it has varied effects and trans-intermechanism for varied multi-states of Graceli.
Trans-intermecânica e efeitos – 6011 a 6020.
O estados de Graceli trans-estáveis e trans-instáveis.
São estados de energias que se encontram em transformações, transcendências em cadeias, e transmutações como alguns isômeros e radioisótopos, com índices variados de energias , energias de ligação interações de íons e cargas, cadeias, e outros.
E que tem variabilidades e efeitos conforme os agentes e categorias de Graceli.
Um elemento químico tipo urânio em estado excitado e de radiações e decaimentos espontâneos é um elemento químico com potenciais e características trans-instáveis.
Já o elemento químico tipo ferro, ou mesmo alguns cristais e grafeno contem propriedades de estados trans-estáveis.
Ou seja, tem um tempo menor de entrar em instabilidade mesmo sendo ativado por temperaturas, eletricidades, transmutações, radioatividades, ou sob pressões e luminescências.
Ou seja, se tem efeitos e trans-intermecânica variadas para multi-estados variados de Graceli.
Onde também se tem uma dimensionalidade também diferenciada.
Com efeitos e cadeias variados também conforme energias, pressões, luminescências e outros, para tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias [térmica, elétricas, magnética, radioativa, e outros], vibrações e dilatações, fluxos quântico, e outros.
The Graceli states are trans-stable and trans-unstable.
They are states of energies that are in transformations, transcendences in chains, and transmutations as some isomers and radioisotopes, with varied indices of energies, energies of connection interactions of ions and charges, chains, and others.
And that has variabilities and effects according to the agents and categories of Graceli.
An uranium-type chemical element in excited state and of spontaneous radiation and decay is a chemical element with potentials and trans-unstable characteristics.
The chemical element iron, or even some crystals and graphene, contains properties of trans-stable states.
That is, it has a shorter time of entering instability even if activated by temperatures, electricity, transmutations, radioactivities, or under pressures and luminescences.
That is, whether it has varied effects and trans-intermechanism for varied multi-states of Graceli.
Trans-intermecânica e efeitos – 6011 a 6020.
O estados de Graceli trans-estáveis e trans-instáveis.
São estados de energias que se encontram em transformações, transcendências em cadeias, e transmutações como alguns isômeros e radioisótopos, com índices variados de energias , energias de ligação interações de íons e cargas, cadeias, e outros.
E que tem variabilidades e efeitos conforme os agentes e categorias de Graceli.
Um elemento químico tipo urânio em estado excitado e de radiações e decaimentos espontâneos é um elemento químico com potenciais e características trans-instáveis.
Já o elemento químico tipo ferro, ou mesmo alguns cristais e grafeno contem propriedades de estados trans-estáveis.
Ou seja, tem um tempo menor de entrar em instabilidade mesmo sendo ativado por temperaturas, eletricidades, transmutações, radioatividades, ou sob pressões e luminescências.
Ou seja, se tem efeitos e trans-intermecânica variadas para multi-estados variados de Graceli.
Onde também se tem uma dimensionalidade também diferenciada.
Com efeitos e cadeias variados também conforme energias, pressões, luminescências e outros, para tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias [térmica, elétricas, magnética, radioativa, e outros], vibrações e dilatações, fluxos quântico, e outros.
trans-intermechanical effects [6,001 to 6,010].
for:
Temperature Graceli.
It is the temperature that the chemical elements reach to enter into random and indeterminate vibrations, with effects on other particles, phenomena, transcendent and latent states, and chain and variational effects, as well as quantum fluxes and quantum fluxes.
Or even to change physical state, transcendent state of energies, and latent Graceli, and chemical state.
Or the ability to change state of energy, from thermal to dynamic, from electric to magnetic, and vice versa.
Transmutation and decay Graceli.
It is the point and ability to go into changes of some chemical elements, with levels of variations from stable to unstable.
Electromagnetism Graceli.
It is the same as for the Graceli transmutation and Graceli temperature.
With variations and effects for changes from stable to unstable states, or even with variable indices for each type of chemical element, isotopes, isomers, isobars, radioisotopes, and others.
Also with indices of varied conductivities for each type and potential of chemical element, and quantum, chemical, transcendent and latent states of Graceli.
With varied effects and chains according to the agents and categories of Graceli.
trans-intermecânica e efeitos [6.001 a 6.010].
para:
Temperatura Graceli.
É a temperatura que os elementos químico atingem para entrar em vibrações aleatórias e indeterminadas, com efeitos sobre outras partículas, fenômenos, estados transcendentes e latentes, e efeitos de cadeias e variacionais, como também dilatações e fluxos de saltos quântico.
Ou mesmo para mudar de estado físico, estado transcendente de energias, e latente de Graceli, e estado químico.
Ou a capacidade de mudar de estado de energia, como da térmica para a dinâmica, de elétrica para a magnética e vice-versa.
Transmutação e decaimento Graceli.
É o ponto e capacidade de entrar em mudanças de alguns elementos químicos, com níveis de variações de estáveis para instáveis.
Eletromagnetismo Graceli.
É o mesmo que acontece para a transmutação Graceli e temperatura Graceli.
Com variações e efeitos para mudanças de estados estáveis para instáveis, ou mesmo com índices variáveis para cada tipo de elemento químico, isótopos, isômeros, isóbaros, radioisótopos, e outros.
Também com índices de condutividades variadas para cada tipo e potencial de elemento químico, e estados quântico, químico, transcendente e latente de Graceli.
Com efeitos variados e de cadeias conforme os agentes e as categorias de Graceli.
for:
Temperature Graceli.
It is the temperature that the chemical elements reach to enter into random and indeterminate vibrations, with effects on other particles, phenomena, transcendent and latent states, and chain and variational effects, as well as quantum fluxes and quantum fluxes.
Or even to change physical state, transcendent state of energies, and latent Graceli, and chemical state.
Or the ability to change state of energy, from thermal to dynamic, from electric to magnetic, and vice versa.
Transmutation and decay Graceli.
It is the point and ability to go into changes of some chemical elements, with levels of variations from stable to unstable.
Electromagnetism Graceli.
It is the same as for the Graceli transmutation and Graceli temperature.
With variations and effects for changes from stable to unstable states, or even with variable indices for each type of chemical element, isotopes, isomers, isobars, radioisotopes, and others.
Also with indices of varied conductivities for each type and potential of chemical element, and quantum, chemical, transcendent and latent states of Graceli.
With varied effects and chains according to the agents and categories of Graceli.
trans-intermecânica e efeitos [6.001 a 6.010].
para:
Temperatura Graceli.
É a temperatura que os elementos químico atingem para entrar em vibrações aleatórias e indeterminadas, com efeitos sobre outras partículas, fenômenos, estados transcendentes e latentes, e efeitos de cadeias e variacionais, como também dilatações e fluxos de saltos quântico.
Ou mesmo para mudar de estado físico, estado transcendente de energias, e latente de Graceli, e estado químico.
Ou a capacidade de mudar de estado de energia, como da térmica para a dinâmica, de elétrica para a magnética e vice-versa.
Transmutação e decaimento Graceli.
É o ponto e capacidade de entrar em mudanças de alguns elementos químicos, com níveis de variações de estáveis para instáveis.
Eletromagnetismo Graceli.
É o mesmo que acontece para a transmutação Graceli e temperatura Graceli.
Com variações e efeitos para mudanças de estados estáveis para instáveis, ou mesmo com índices variáveis para cada tipo de elemento químico, isótopos, isômeros, isóbaros, radioisótopos, e outros.
Também com índices de condutividades variadas para cada tipo e potencial de elemento químico, e estados quântico, químico, transcendente e latente de Graceli.
Com efeitos variados e de cadeias conforme os agentes e as categorias de Graceli.
Theory and effects of latent state Graceli. Principle of particularities, instabilities, and others.
Trans-intermechanics and effects.
Effects 5,980 to 6,000.
They are states that are in concentrated energy turned inwards and take time to enter into activities.
As a seed that depends on energies and maturation time.
Some neutron isomer particles pass through this and are in this state.
It is like hibernating while other particles and energy maintains high levels of energies and transformations.
Some of them, even in photoelectric effects, or Graceli's radioactive effect have a shorter processing time, even though they have more energy to process.
That is, if you have here the latent state of processing, and the temporal state of the particles, that is, also dimensional.
Where the effects turn out to be variational also in relation to these two states of latency of Graceli, the productive and the temporal.
With effects and trans-intermechanism for other phenomena, including for the jumps of electrons and photons of orbital layers.
And other variables and latency chains for tunneling, Graceli energies, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, and vibrations, conductivities, and others.
Another point is the Graceli principle of particularity, that is, some particles and energies have greater capacities for some phenomena, transcendent states of Graceli, and variational effects and chains than others.
That is, if there are some intensities and categories with greater potential for some phenomena and transformations than others.
This can be seen in graphene for conductivity, in iron and mercury for dilation, in oxygen and helium for combustion. In uranium and thorium for transmutation and instability.
Where it forms thus, the trans-intermechanic and effects for the latencies, the particularities and states of Graceli, and instability.
The instabilities are processed according to degrees and potential energies for the transmutation, where intense physical activities do not occur in the radiations, but also in the internal dynamics in the particles and their interactions of ions, charges and energies, with vibrations and refluxes of the processes during the decays.
That is, if one has the mechanics and pressures external to the external environment, and within the materials themselves, particles and energies.
All have variations according to the categories and agents of Graceli, and in some situations they are processed as parts of categories of Graceli.
That is, latency, states of latencies, particularities and instabilities [which is itself a particularity], are also forms and types of agents and categories of Graceli.
Teoria e efeitos do estado latente Graceli. Princípio das particularidades, instabilidades, e outros.
Trans-intermecânica e efeitos.
Efeitos 5.980 a 6.000.
São estados que se encontram em energia concentrada voltadas para dentro e demoram a entrar em atividades.
Como uma semente que depende de energias e tempo de maturação.
Algumas partículas de isômeros de nêutrons passam por isto e se encontram neste estado.
É como se hibernarcem enquanto outras partículas e energia mantêm altos níveis de energias e transformações.
Sendo que algumas mesmo em efeitos tipo fotoelétrico, ou efeito radioativo de Graceli tem um tempo de processamento menor, mesmo tendo mais energias para serem processadas.
Ou seja, se tem aqui o estado latente de processamentos, e o estado temporal das partículas, ou seja, também dimensional.
Onde os efeitos passam a serem variacionais também em relação a estes dois estados de latência de Graceli, o producional e o temporal.
Com efeitos e trans-intermecânica para outros fenômenos, inclusive para os saltos de elétrons e fótons de camadas orbitais.
E outros variáveis e cadeias de latências para tunelamentos, energias de Graceli, emaranhamentos, entropias, entalpias, dilatações, e vibrações, condutividades, e outros.
Outro ponto é o princípio Graceli da particularidade, ou seja, algumas partículas e energias têm capacidades maiores para alguns fenômenos, estados transcendentes de Graceli, e efeitos variacionais e cadeias do que outras.
Ou seja, se tem algumas intensidades e categorias com maior potencial para alguns fenômenos e transformações do que outros.
Isto se pode ver em grafeno para a condutividade, em ferro e mercúrio para a dilatação, em oxigênio e hélio para a combustão. No urânio e tório para a transmutação e instabilidade.
Onde se forma assim, a trans-intermecânica e efeitos para as latências, as particularidades e estados de Graceli, e a instabilidade.
As instabilidades se processam conforme graus e potenciais de energias para a transmutação, onde não ocorrem intensas atividades físicas nas radiações, mas também nas dinâmicas interna nas partículas e suas interações de íons, cargas e energias, com vibrações e refluxos dos processos durante os decaimentos.
Ou seja, se tem a mecânica e pressões externas ao meio externo, e dentro dos próprios materiais, partículas e energias.
Todos possuem variações conforme as categorias e agentes de Graceli, e em algumas situações se processam como partes de categorias de Graceli.
Ou seja, latência, estados de latências, particularidades e instabilidades [que é em si uma particularidade], é também formas e tipos de agentes e categorias de Graceli.
Trans-intermechanics and effects.
Effects 5,980 to 6,000.
They are states that are in concentrated energy turned inwards and take time to enter into activities.
As a seed that depends on energies and maturation time.
Some neutron isomer particles pass through this and are in this state.
It is like hibernating while other particles and energy maintains high levels of energies and transformations.
Some of them, even in photoelectric effects, or Graceli's radioactive effect have a shorter processing time, even though they have more energy to process.
That is, if you have here the latent state of processing, and the temporal state of the particles, that is, also dimensional.
Where the effects turn out to be variational also in relation to these two states of latency of Graceli, the productive and the temporal.
With effects and trans-intermechanism for other phenomena, including for the jumps of electrons and photons of orbital layers.
And other variables and latency chains for tunneling, Graceli energies, entanglements, entropies, enthalpies, dilations, and vibrations, conductivities, and others.
Another point is the Graceli principle of particularity, that is, some particles and energies have greater capacities for some phenomena, transcendent states of Graceli, and variational effects and chains than others.
That is, if there are some intensities and categories with greater potential for some phenomena and transformations than others.
This can be seen in graphene for conductivity, in iron and mercury for dilation, in oxygen and helium for combustion. In uranium and thorium for transmutation and instability.
Where it forms thus, the trans-intermechanic and effects for the latencies, the particularities and states of Graceli, and instability.
The instabilities are processed according to degrees and potential energies for the transmutation, where intense physical activities do not occur in the radiations, but also in the internal dynamics in the particles and their interactions of ions, charges and energies, with vibrations and refluxes of the processes during the decays.
That is, if one has the mechanics and pressures external to the external environment, and within the materials themselves, particles and energies.
All have variations according to the categories and agents of Graceli, and in some situations they are processed as parts of categories of Graceli.
That is, latency, states of latencies, particularities and instabilities [which is itself a particularity], are also forms and types of agents and categories of Graceli.
Teoria e efeitos do estado latente Graceli. Princípio das particularidades, instabilidades, e outros.
Trans-intermecânica e efeitos.
Efeitos 5.980 a 6.000.
São estados que se encontram em energia concentrada voltadas para dentro e demoram a entrar em atividades.
Como uma semente que depende de energias e tempo de maturação.
Algumas partículas de isômeros de nêutrons passam por isto e se encontram neste estado.
É como se hibernarcem enquanto outras partículas e energia mantêm altos níveis de energias e transformações.
Sendo que algumas mesmo em efeitos tipo fotoelétrico, ou efeito radioativo de Graceli tem um tempo de processamento menor, mesmo tendo mais energias para serem processadas.
Ou seja, se tem aqui o estado latente de processamentos, e o estado temporal das partículas, ou seja, também dimensional.
Onde os efeitos passam a serem variacionais também em relação a estes dois estados de latência de Graceli, o producional e o temporal.
Com efeitos e trans-intermecânica para outros fenômenos, inclusive para os saltos de elétrons e fótons de camadas orbitais.
E outros variáveis e cadeias de latências para tunelamentos, energias de Graceli, emaranhamentos, entropias, entalpias, dilatações, e vibrações, condutividades, e outros.
Outro ponto é o princípio Graceli da particularidade, ou seja, algumas partículas e energias têm capacidades maiores para alguns fenômenos, estados transcendentes de Graceli, e efeitos variacionais e cadeias do que outras.
Ou seja, se tem algumas intensidades e categorias com maior potencial para alguns fenômenos e transformações do que outros.
Isto se pode ver em grafeno para a condutividade, em ferro e mercúrio para a dilatação, em oxigênio e hélio para a combustão. No urânio e tório para a transmutação e instabilidade.
Onde se forma assim, a trans-intermecânica e efeitos para as latências, as particularidades e estados de Graceli, e a instabilidade.
As instabilidades se processam conforme graus e potenciais de energias para a transmutação, onde não ocorrem intensas atividades físicas nas radiações, mas também nas dinâmicas interna nas partículas e suas interações de íons, cargas e energias, com vibrações e refluxos dos processos durante os decaimentos.
Ou seja, se tem a mecânica e pressões externas ao meio externo, e dentro dos próprios materiais, partículas e energias.
Todos possuem variações conforme as categorias e agentes de Graceli, e em algumas situações se processam como partes de categorias de Graceli.
Ou seja, latência, estados de latências, particularidades e instabilidades [que é em si uma particularidade], é também formas e tipos de agentes e categorias de Graceli.
terça-feira, 12 de setembro de 2017
Effects 5,941 to 4,960.
Effects and trans-intermechanics of:
Quantum optics Graceli. [Graceli optical effects].
Chromo-quantum quantum Graceli, and transparency.
The color of light produces varied effects, as well as optics, and chroma-photoelectric effects.
That is, it is not only the intensity and scattering, angles, and directions of light, but also color and transparency.
The same happens with densified means, or even their formats, as seen in a transparent glass with angles that in contact with the heat of the sun produces flames.
That is, the optical effect becomes a physical effect, and vice versa.
With variations on and effects of chains on one another, and other types of effects such as on electron emissions, waves, Graceli's radioactive cohesion fields, and others.
And secondary phenomena according to agents and categories of Graceli.
As phenomena of vibrations, dilations, random, rotations, interactions of ions and charges, transmutations, entropies and enthalpies, conductivities, tunnels, entanglements, and others.
effects of incidence and prisms, and transparency and thickness and densities, oscillations and other cones and prisms.
Depending on the angle and concavity or convexity of certain materials, there are varied effects when light is applied to them, both at the angle of incidence and the cone in question [glass, or other].
Cones of glass, transparencies, angles, cones, color, densities, thicknesses, types of materials according to agents and categories of Graceli, and others will produce effects on the color of light, scattering, distribution of energies, structures and phenomena of chains, dimensionalities, and others.
Or even a concave system for a convex and vice versa, or several conjugated systems.
With side effects on other phenomena.
That is, if it has variational effects and chains according to the entrance, the transpassage, and the exit of the light for a system of refraction, diffraction, deflections, reflections. And others.
With each agent of these with variational effects and chains on other secondary phenomena.
Efeitos 5.941 a 4.960.
Efeitos e trans-intermecânica de:
Ótica quântica Graceli. [Efeitos óticos Graceli].
Cromo-fotodinâmica quântica Graceli, e transparencialidade.
A cor da luz produz efeitos variados, assim como em ótica, e efeitos cromo-fotoelétrico.
Ou seja, não é apenas a intensidade e espalhamento, ângulos, e direções da luz, mas também a cor e a transparência.
O mesmo acontece com meios densificados, ou mesmo os seus formatos, como se vê num vidro transparente com ângulos que em contato com o calor do sol produz chamas.
Ou seja, o efeito ótico se transforma num efeito físico, e vice-versa.
Com variações sobre e efeitos de cadeias de uns sobre outros, e outros tipos de efeitos como em emissões de elétrons, ondas, campos de coesão radioativo de Graceli, e outros.
E fenômenos secundários conforme agentes e categorias de Graceli.
Como fenômenos de vibrações, dilatações, aleatórios, rotações, interações de íons e cargas, transmutações, entropias e entalpias, condutividades, tunelamentos, emaranhamentos, e outros.
efeitos de incidências e de prismas, e transparências e grossura e densidades, oscilações e outros dos cones e prismas.
Conforme o angulo e a concavidade ou convexidade de certos materiais se tem efeitos variados quando incide luz sobre os mesmos, tanto no angulo de incidência quanto do cone em questão [vidro, ou outros].
Os cones de vidros, transparências, ângulos, fechamentos dos cones, cor, densidades, grossuras, tipos de materiais conforme agentes e categorias de Graceli, e outros vão produzir efeitos na cor da luz, no espalhamento, na distribuição de energias, estruturas e fenômenos de cadeias, dimensionalidades, e outros.
Ou mesmo de um sistema côncavo para um convexo e vice-versa, ou vários sistemas conjugados.
Com efeitos secundários sobre outros fenômenos.
Ou seja, se tem efeitos variacionais e cadeias conforme a entrada, a transpassagem, e a saída da luz para um sistema de refração, difração, deflexões, reflexões. E outros.
Com cada agente destes com efeitos variacionais e cadeias sobre outros fenômenos secundários.
Effects and trans-intermechanics of:
Quantum optics Graceli. [Graceli optical effects].
Chromo-quantum quantum Graceli, and transparency.
The color of light produces varied effects, as well as optics, and chroma-photoelectric effects.
That is, it is not only the intensity and scattering, angles, and directions of light, but also color and transparency.
The same happens with densified means, or even their formats, as seen in a transparent glass with angles that in contact with the heat of the sun produces flames.
That is, the optical effect becomes a physical effect, and vice versa.
With variations on and effects of chains on one another, and other types of effects such as on electron emissions, waves, Graceli's radioactive cohesion fields, and others.
And secondary phenomena according to agents and categories of Graceli.
As phenomena of vibrations, dilations, random, rotations, interactions of ions and charges, transmutations, entropies and enthalpies, conductivities, tunnels, entanglements, and others.
effects of incidence and prisms, and transparency and thickness and densities, oscillations and other cones and prisms.
Depending on the angle and concavity or convexity of certain materials, there are varied effects when light is applied to them, both at the angle of incidence and the cone in question [glass, or other].
Cones of glass, transparencies, angles, cones, color, densities, thicknesses, types of materials according to agents and categories of Graceli, and others will produce effects on the color of light, scattering, distribution of energies, structures and phenomena of chains, dimensionalities, and others.
Or even a concave system for a convex and vice versa, or several conjugated systems.
With side effects on other phenomena.
That is, if it has variational effects and chains according to the entrance, the transpassage, and the exit of the light for a system of refraction, diffraction, deflections, reflections. And others.
With each agent of these with variational effects and chains on other secondary phenomena.
Efeitos 5.941 a 4.960.
Efeitos e trans-intermecânica de:
Ótica quântica Graceli. [Efeitos óticos Graceli].
Cromo-fotodinâmica quântica Graceli, e transparencialidade.
A cor da luz produz efeitos variados, assim como em ótica, e efeitos cromo-fotoelétrico.
Ou seja, não é apenas a intensidade e espalhamento, ângulos, e direções da luz, mas também a cor e a transparência.
O mesmo acontece com meios densificados, ou mesmo os seus formatos, como se vê num vidro transparente com ângulos que em contato com o calor do sol produz chamas.
Ou seja, o efeito ótico se transforma num efeito físico, e vice-versa.
Com variações sobre e efeitos de cadeias de uns sobre outros, e outros tipos de efeitos como em emissões de elétrons, ondas, campos de coesão radioativo de Graceli, e outros.
E fenômenos secundários conforme agentes e categorias de Graceli.
Como fenômenos de vibrações, dilatações, aleatórios, rotações, interações de íons e cargas, transmutações, entropias e entalpias, condutividades, tunelamentos, emaranhamentos, e outros.
efeitos de incidências e de prismas, e transparências e grossura e densidades, oscilações e outros dos cones e prismas.
Conforme o angulo e a concavidade ou convexidade de certos materiais se tem efeitos variados quando incide luz sobre os mesmos, tanto no angulo de incidência quanto do cone em questão [vidro, ou outros].
Os cones de vidros, transparências, ângulos, fechamentos dos cones, cor, densidades, grossuras, tipos de materiais conforme agentes e categorias de Graceli, e outros vão produzir efeitos na cor da luz, no espalhamento, na distribuição de energias, estruturas e fenômenos de cadeias, dimensionalidades, e outros.
Ou mesmo de um sistema côncavo para um convexo e vice-versa, ou vários sistemas conjugados.
Com efeitos secundários sobre outros fenômenos.
Ou seja, se tem efeitos variacionais e cadeias conforme a entrada, a transpassagem, e a saída da luz para um sistema de refração, difração, deflexões, reflexões. E outros.
Com cada agente destes com efeitos variacionais e cadeias sobre outros fenômenos secundários.
Trans-intermechanic Graceli and effects for quantum meters.
domingo, 16 de julho de 2017
Trans-intermecânica categorial Graceli.
Dynamic effects Graceli. 4,611 to 4,630.
Structures are divided into categories, as well as energies, where phenomena are processed according to these categories, where they form the parameters for new phenomena, effects, chains, dimensions, states, spaces and categorical and phenomenal times of Graceli.
Let's see:
In the spectroscopies can be used for the characterization of materials. This means that with them it is possible to obtain information about the types of bonds between atoms, the atomic neighborhood of these atoms and bonds, the presence and concentration of substances in samples, etc. On the atomic and molecular scale, the characterization of materials has a special meaning because it deals with the small parts that make up all things (the atoms) and how they are arranged together.
The arrangements between the particles and their types of energies will determine the spectroscopic results.
Colors will give us more tips about your position in the puzzle. Similarly, by observing the characteristic "colors" or frequencies of the absorption and / or emission spectrum of each material, we obtain clues about the atomic species present, their respective concentrations and / or how they are linked together.
As well as colors and transparencies are determinant in the emissions of electrons, heat, radioactivity, tunnels, electromagnetism.
The electromagnetic radiation spectrum and the set of electromagnetic waves of all possible frequencies. Electromagnetic waves are waves characterized by the oscillation of electric and magnetic fields. It can be said that the various bands of the electromagnetic spectrum are differentiated in vacuum only by their frequencies (or wavelengths).
One type of electromagnetic wave with which we are very accustomed is the visible light, which, as we know, is composed not only of a wavelength, but of wavelengths that are in a range between approximately 400 and 730 nanometers (nm). The colors are generated through the different physiological perception given to each wavelength in the visible region. For example, the 400 nm light is violet, while the 730 nm light is red. In material media, electromagnetic waves become differentiated also by their propagation velocity and, consequently, by the deviations suffered by refraction when passing from one medium to another, such as from air to glass, or when reflected internally and refracted By raindrops, generating the rainbow. The realization of light scattering experiments with prisms or diffraction gratings (a CD, for example) is extremely important for the understanding of characteristics and phenomena of visible light, as well as for the construction of the idea of spectrum.
The categories and parameters of Graceli are decisive for all types of meters, as well as for variational and chain effects.
Dynamic effect Graceli.
The passage of electrons into mediums of great dynamics completely change their phenomenal nature, structural, dimensional, dynamic, energies, and other effects, that is, they are effect on effects.
With variations on radioactivity, transmutations according to the types of materials and energies, tunnels, entropies, enthalpies in open systems or under pressure, or vacuum, refractions, diffraction, emission and absorption of electrons, jumps and variations in quantum and vibratory fluxes, conductivities, Etc., according to the categories of phenomena, structures and energies.
Trans-intermecânica categorial Graceli.
Efeitos dinâmicos Graceli. 4.611 a 4.630.
As estruturas se dividem em categorias, como também as energias, onde os fenômenos são processados conforme estas categorias, onde se formam os parâmetros para novos fenômenos, efeitos, cadeias, dimensões, estados, espaços e tempos categoriais e fenomênicos de Graceli.
Vejamos:
Nas espectroscopias podem ser utilizadas para a caracterização de materiais. Isso significa que com elas e possível obter informações sobre os tipos de ligações entre átomos, a vizinhança atômica desses átomos e ligações, a presença e a concentração de substâncias em amostras, etc. Na escala atômica e molecular, a caracterização de materiais tem um significado especial, pois trata das pequenas peças que formam todas as coisas (os átomos) e como elas estão arranjadas entre si.
Os arranjos entre as partículas e seus tipos de energias irão são determinantes nos resultados espectroscópicos.
Cores nos darão mais dicas sobre sua posição no quebra-cabeça. De forma semelhante, observando as "cores" ou frequências características do espectro de absorção e/ou emissão de cada material, obtemos pistas sobre as espécies atômicas ali presentes, suas respectivas concentrações e/ou de como estão ligados entre si.
Como também cores e transparências são determinantes nas emissões de elétrons, calor, radioatividade, tunelamentos, eletromagnetismo.
O espectro de radiação eletromagnetica e o conjunto de ondas eletromagnéticas de todas as frequências possíveis. Ondas eletromagnéticas são ondas caracterizadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. Pode-se dizer que as diversas faixas do espectro eletromagnético são diferenciadas, no vácuo, apenas por suas frequências (ou comprimentos de onda).
Um tipo de onda eletromagnética com a qual estamos muito acostumados é a luz visível, que, como sabemos, não é composta apenas por um comprimento de onda, mas por comprimentos de onda que estão numa faixa entre 400 e 730 nanometros (nm) aproximadamente. As cores são geradas através da percepção fisiológica diferente dada a cada comprimento de onda na região do visível. Por exemplo, a luz de 400 nm é violeta, enquanto a luz de 730 nm e vermelha. Em meios materiais, as ondas eletromagnéticas passam a se diferenciar também por sua velocidade de propagação e, consequentemente, pelos desvios sofridos por refração ao passar de um meio para outro como, por exemplo, do ar para o vidro, ou quando refletido internamente e refratado por gotas de chuva, gerando o arco-íris. A realização de experimentos de dispersão da luz com prismas ou com redes de difração (um CD, por exemplo) é extremamente importante para a compreensão de características e fenômenos da luz visível, bem como para a construção da idéia de espectro.
As categorias e parâmetros de Graceli são determinantes para todos os tipos de medidores, como também para efeitos variacionais e de cadeias.
Efeito dinâmico Graceli.
A passagem de elétrons em meios de grandes dinâmicas mudam completamente a sua natureza fenomênica, estrutural, dimensional, dinâmica, de energias, e outros efeitos, ou seja, são efeito sobre efeitos.
Com variações sobre radioatividade, transmutações conforme os tipos de materiais e energias, tunelamentos, entropias, entalpias em sistema abertos ou sob pressão, ou vácuo, refrações, difrações, emissões e absorções de elétrons, saltos e variações em fluxos quântico e vibratórios, condutividades, etc, conforme as categoriais de fenômenos, estruturas e energias.
Dynamic effects Graceli. 4,611 to 4,630.
Structures are divided into categories, as well as energies, where phenomena are processed according to these categories, where they form the parameters for new phenomena, effects, chains, dimensions, states, spaces and categorical and phenomenal times of Graceli.
Let's see:
In the spectroscopies can be used for the characterization of materials. This means that with them it is possible to obtain information about the types of bonds between atoms, the atomic neighborhood of these atoms and bonds, the presence and concentration of substances in samples, etc. On the atomic and molecular scale, the characterization of materials has a special meaning because it deals with the small parts that make up all things (the atoms) and how they are arranged together.
The arrangements between the particles and their types of energies will determine the spectroscopic results.
Colors will give us more tips about your position in the puzzle. Similarly, by observing the characteristic "colors" or frequencies of the absorption and / or emission spectrum of each material, we obtain clues about the atomic species present, their respective concentrations and / or how they are linked together.
As well as colors and transparencies are determinant in the emissions of electrons, heat, radioactivity, tunnels, electromagnetism.
The electromagnetic radiation spectrum and the set of electromagnetic waves of all possible frequencies. Electromagnetic waves are waves characterized by the oscillation of electric and magnetic fields. It can be said that the various bands of the electromagnetic spectrum are differentiated in vacuum only by their frequencies (or wavelengths).
One type of electromagnetic wave with which we are very accustomed is the visible light, which, as we know, is composed not only of a wavelength, but of wavelengths that are in a range between approximately 400 and 730 nanometers (nm). The colors are generated through the different physiological perception given to each wavelength in the visible region. For example, the 400 nm light is violet, while the 730 nm light is red. In material media, electromagnetic waves become differentiated also by their propagation velocity and, consequently, by the deviations suffered by refraction when passing from one medium to another, such as from air to glass, or when reflected internally and refracted By raindrops, generating the rainbow. The realization of light scattering experiments with prisms or diffraction gratings (a CD, for example) is extremely important for the understanding of characteristics and phenomena of visible light, as well as for the construction of the idea of spectrum.
The categories and parameters of Graceli are decisive for all types of meters, as well as for variational and chain effects.
Dynamic effect Graceli.
The passage of electrons into mediums of great dynamics completely change their phenomenal nature, structural, dimensional, dynamic, energies, and other effects, that is, they are effect on effects.
With variations on radioactivity, transmutations according to the types of materials and energies, tunnels, entropies, enthalpies in open systems or under pressure, or vacuum, refractions, diffraction, emission and absorption of electrons, jumps and variations in quantum and vibratory fluxes, conductivities, Etc., according to the categories of phenomena, structures and energies.
Trans-intermecânica categorial Graceli.
Efeitos dinâmicos Graceli. 4.611 a 4.630.
As estruturas se dividem em categorias, como também as energias, onde os fenômenos são processados conforme estas categorias, onde se formam os parâmetros para novos fenômenos, efeitos, cadeias, dimensões, estados, espaços e tempos categoriais e fenomênicos de Graceli.
Vejamos:
Nas espectroscopias podem ser utilizadas para a caracterização de materiais. Isso significa que com elas e possível obter informações sobre os tipos de ligações entre átomos, a vizinhança atômica desses átomos e ligações, a presença e a concentração de substâncias em amostras, etc. Na escala atômica e molecular, a caracterização de materiais tem um significado especial, pois trata das pequenas peças que formam todas as coisas (os átomos) e como elas estão arranjadas entre si.
Os arranjos entre as partículas e seus tipos de energias irão são determinantes nos resultados espectroscópicos.
Cores nos darão mais dicas sobre sua posição no quebra-cabeça. De forma semelhante, observando as "cores" ou frequências características do espectro de absorção e/ou emissão de cada material, obtemos pistas sobre as espécies atômicas ali presentes, suas respectivas concentrações e/ou de como estão ligados entre si.
Como também cores e transparências são determinantes nas emissões de elétrons, calor, radioatividade, tunelamentos, eletromagnetismo.
O espectro de radiação eletromagnetica e o conjunto de ondas eletromagnéticas de todas as frequências possíveis. Ondas eletromagnéticas são ondas caracterizadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos. Pode-se dizer que as diversas faixas do espectro eletromagnético são diferenciadas, no vácuo, apenas por suas frequências (ou comprimentos de onda).
Um tipo de onda eletromagnética com a qual estamos muito acostumados é a luz visível, que, como sabemos, não é composta apenas por um comprimento de onda, mas por comprimentos de onda que estão numa faixa entre 400 e 730 nanometros (nm) aproximadamente. As cores são geradas através da percepção fisiológica diferente dada a cada comprimento de onda na região do visível. Por exemplo, a luz de 400 nm é violeta, enquanto a luz de 730 nm e vermelha. Em meios materiais, as ondas eletromagnéticas passam a se diferenciar também por sua velocidade de propagação e, consequentemente, pelos desvios sofridos por refração ao passar de um meio para outro como, por exemplo, do ar para o vidro, ou quando refletido internamente e refratado por gotas de chuva, gerando o arco-íris. A realização de experimentos de dispersão da luz com prismas ou com redes de difração (um CD, por exemplo) é extremamente importante para a compreensão de características e fenômenos da luz visível, bem como para a construção da idéia de espectro.
As categorias e parâmetros de Graceli são determinantes para todos os tipos de medidores, como também para efeitos variacionais e de cadeias.
Efeito dinâmico Graceli.
A passagem de elétrons em meios de grandes dinâmicas mudam completamente a sua natureza fenomênica, estrutural, dimensional, dinâmica, de energias, e outros efeitos, ou seja, são efeito sobre efeitos.
Com variações sobre radioatividade, transmutações conforme os tipos de materiais e energias, tunelamentos, entropias, entalpias em sistema abertos ou sob pressão, ou vácuo, refrações, difrações, emissões e absorções de elétrons, saltos e variações em fluxos quântico e vibratórios, condutividades, etc, conforme as categoriais de fenômenos, estruturas e energias.
Trans-intermechanic Graceli and effects for quantum meters.
efeitos 4.591 a 4.610.
Spectroscopy can be obtained from various atoms such as hydrogen, phosphorus, carbon, sodium and fluorine. In general, from the clinical point of view, the most used spectroscopy is hydrogen, due to the abundance of this atom in the organism. Proton spectroscopy allows the distinction between normal and abnormal tissues.
The results in scale and quantum processes depend on entropic, enthalpic potentials, tunnels, types and levels and potentials of diverse energies and if their potentials and categories of chains and transformations interactions, and other agents, forming a system of simultaneous action of One over the other.
The same is true for proton spectroscopy. As also all depend on the categories of energies, structures, states and dimensions.
And that also has actions on the physical, chemical and biological sciences, passing through the engineering of materials, where all are related to the materials and the energy that compose them.
That is, a system of effects of one on the other, and with energies being the main and fundamental determinant of the system, therefore, what determines the materials are not the structures, but the energies and the categories determine the structures, these the Molecules and atomic number, and from these materials.
That is, the engineering of materials can be called the engineering of structures and energies with their interactions, transformations and chains.
The same happens for results of photoelectric effects, Graceli effects, scattering effects, emission effects and interactions of electrons and their vibrations in and out of atoms and materials.
That is, these effects are broader than can be determined until today, or even that was determined by their authors.
Infinite phenomena and variational and chain effects occur in any of these effects.
As productions of electric, magnetic, radioactive, thermal, dynamic, pressure energy, and luminescences, and others.
That is, if it has Graceli effects within other effects, forming a system of endless chains. Or rather, indeterminable.
In this case spectroscopy in all its types and variations is also a kind of Graceli effect with effects on effects. [Chain system].
With variations on optics, electromagnetism, radioactivity and all its types, levels and potentials.
As well as variations on reflections, deflections, refractions, deflations, tunnels, jumps, thermal flows within atoms, currents and conductivities, phase and state changes, and others.
The act of any measurement modifies the final result. It can have varying levels and variational indices of modification, which depends on materials, energies, structures, angles of incidence, densities, and other agents. This is in both the modified agents and the modifiers.
These variations also occur for all other types of atomic and quantum meters.
Trans-intermecânica Graceli e efeitos para medidores quântico.
A espectroscopia pode ser obtida a partir de diversos átomos como hidrogênio, fósforo, carbono, sódio e flúor. De maneira geral, do ponto de vista clínico, a espectroscopia mais utilizada é a de hidrogênio, devido à abundância deste átomo no organismo. A espectroscopia de prótons permite a distinção entre tecidos normais e anormais.
Os resultados em escala e processos quânticos dependem de potenciais entrópicos, entálpicos, de tunelamentos, de tipos e níveis e potenciais de energias diversas e se su potenciais e categorias de interações de cadeias e transformações, e outros agentes, formando um sistema de ação simultânea de uns sobre os outros.
O mesmo acontece para a espectroscopia de prótons. Como também todos dependem das categorias de energias, estruturas, estados e dimensões.
E que também tem ações sobre as ciências físicas, químicas e biológicas, passando ainda pela engenharia de materiais, onde todas estão relacionadas com os materiais e as energias que os compõem.
Ou seja, um sistema de efeitos de uns sobre os outros, e com a energias sendo o determinante principal e fundamental do sistema, pois, o que determina os materiais não são as estruturas, mas as energias e as categorias determinam as estruturas, estas as moléculas e número atômico, e destes os materiais.
Ou seja, a engenharia dos materiais se pode ser chamada de engenharia das estruturas e das energias com suas interações, transformações e cadeias.
O mesmo acontece para resultados de efeitos fotoelétrico, efeitos de Graceli, efeito de espalhamentos, efeitos de emissões e interações de elétrons e suas vibrações dentro e fora dos átomos e dos materiais.
Ou seja, estes efeitos são mais amplos do que se possa ser determinado até hoje, ou mesmo que foi determinado pelos seus autores.
Sendo que ocorrem infinidades de fenômenos e efeitos variacionais e de cadeias em qualquer um destes efeitos.
Como produções de energias elétrica, magnética, radioativa, térmica, dinâmica, de pressão, e luminescências, e outras.
Ou seja, se tem efeitos Graceli dentro de outros efeitos, formando um sistema de cadeias intermináveis. Ou melhor, indetermináveis.
Sendo que neste caso a espectroscopia em todos os seus tipos e variações é também um tipo de efeito Graceli com efeitos sobre efeitos. [sistema de cadeias].
Com variações sobre a ótica, o eletromagnetismo, a radioatividade e em todos os seus tipos, níveis e potenciais.
Como também variações sobre reflexões, deflexões, refrações, deflações, tunelamentos, saltos, fluxos térmicos dentro de átomos, de correntes e condutividades, mudanças de fases e de estados, e outros.
O ato de qualquer medição modifica o resultado final. Sendo que pode ter vários níveis e índices variacionais de modificação, que depende dos materiais, das energias, das estruturas, dos ângulos de incidências, densidades, e outros agentes. Isto tanto nos agente modificados quanto nos modificadores.
estas variações tambem ocorrem para todos outros tipos de medidores atômico e quântico.
efeitos 4.591 a 4.610.
Spectroscopy can be obtained from various atoms such as hydrogen, phosphorus, carbon, sodium and fluorine. In general, from the clinical point of view, the most used spectroscopy is hydrogen, due to the abundance of this atom in the organism. Proton spectroscopy allows the distinction between normal and abnormal tissues.
The results in scale and quantum processes depend on entropic, enthalpic potentials, tunnels, types and levels and potentials of diverse energies and if their potentials and categories of chains and transformations interactions, and other agents, forming a system of simultaneous action of One over the other.
The same is true for proton spectroscopy. As also all depend on the categories of energies, structures, states and dimensions.
And that also has actions on the physical, chemical and biological sciences, passing through the engineering of materials, where all are related to the materials and the energy that compose them.
That is, a system of effects of one on the other, and with energies being the main and fundamental determinant of the system, therefore, what determines the materials are not the structures, but the energies and the categories determine the structures, these the Molecules and atomic number, and from these materials.
That is, the engineering of materials can be called the engineering of structures and energies with their interactions, transformations and chains.
The same happens for results of photoelectric effects, Graceli effects, scattering effects, emission effects and interactions of electrons and their vibrations in and out of atoms and materials.
That is, these effects are broader than can be determined until today, or even that was determined by their authors.
Infinite phenomena and variational and chain effects occur in any of these effects.
As productions of electric, magnetic, radioactive, thermal, dynamic, pressure energy, and luminescences, and others.
That is, if it has Graceli effects within other effects, forming a system of endless chains. Or rather, indeterminable.
In this case spectroscopy in all its types and variations is also a kind of Graceli effect with effects on effects. [Chain system].
With variations on optics, electromagnetism, radioactivity and all its types, levels and potentials.
As well as variations on reflections, deflections, refractions, deflations, tunnels, jumps, thermal flows within atoms, currents and conductivities, phase and state changes, and others.
The act of any measurement modifies the final result. It can have varying levels and variational indices of modification, which depends on materials, energies, structures, angles of incidence, densities, and other agents. This is in both the modified agents and the modifiers.
These variations also occur for all other types of atomic and quantum meters.
Trans-intermecânica Graceli e efeitos para medidores quântico.
A espectroscopia pode ser obtida a partir de diversos átomos como hidrogênio, fósforo, carbono, sódio e flúor. De maneira geral, do ponto de vista clínico, a espectroscopia mais utilizada é a de hidrogênio, devido à abundância deste átomo no organismo. A espectroscopia de prótons permite a distinção entre tecidos normais e anormais.
Os resultados em escala e processos quânticos dependem de potenciais entrópicos, entálpicos, de tunelamentos, de tipos e níveis e potenciais de energias diversas e se su potenciais e categorias de interações de cadeias e transformações, e outros agentes, formando um sistema de ação simultânea de uns sobre os outros.
O mesmo acontece para a espectroscopia de prótons. Como também todos dependem das categorias de energias, estruturas, estados e dimensões.
E que também tem ações sobre as ciências físicas, químicas e biológicas, passando ainda pela engenharia de materiais, onde todas estão relacionadas com os materiais e as energias que os compõem.
Ou seja, um sistema de efeitos de uns sobre os outros, e com a energias sendo o determinante principal e fundamental do sistema, pois, o que determina os materiais não são as estruturas, mas as energias e as categorias determinam as estruturas, estas as moléculas e número atômico, e destes os materiais.
Ou seja, a engenharia dos materiais se pode ser chamada de engenharia das estruturas e das energias com suas interações, transformações e cadeias.
O mesmo acontece para resultados de efeitos fotoelétrico, efeitos de Graceli, efeito de espalhamentos, efeitos de emissões e interações de elétrons e suas vibrações dentro e fora dos átomos e dos materiais.
Ou seja, estes efeitos são mais amplos do que se possa ser determinado até hoje, ou mesmo que foi determinado pelos seus autores.
Sendo que ocorrem infinidades de fenômenos e efeitos variacionais e de cadeias em qualquer um destes efeitos.
Como produções de energias elétrica, magnética, radioativa, térmica, dinâmica, de pressão, e luminescências, e outras.
Ou seja, se tem efeitos Graceli dentro de outros efeitos, formando um sistema de cadeias intermináveis. Ou melhor, indetermináveis.
Sendo que neste caso a espectroscopia em todos os seus tipos e variações é também um tipo de efeito Graceli com efeitos sobre efeitos. [sistema de cadeias].
Com variações sobre a ótica, o eletromagnetismo, a radioatividade e em todos os seus tipos, níveis e potenciais.
Como também variações sobre reflexões, deflexões, refrações, deflações, tunelamentos, saltos, fluxos térmicos dentro de átomos, de correntes e condutividades, mudanças de fases e de estados, e outros.
O ato de qualquer medição modifica o resultado final. Sendo que pode ter vários níveis e índices variacionais de modificação, que depende dos materiais, das energias, das estruturas, dos ângulos de incidências, densidades, e outros agentes. Isto tanto nos agente modificados quanto nos modificadores.
estas variações tambem ocorrem para todos outros tipos de medidores atômico e quântico.