terça-feira, 18 de setembro de 2018

Ω = [TIFcG] = [EPG = d[hc][T/IEEpei [pit]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].].


função de ondas de Graceli. com transformações, interações, fenômenos e categorias de Graceli.




função de ondas Graceli, para:
efeito 11.281.


(soma das energias potencial, cinética, energética, fenômenos e interações, transformações e categorias de Graceli), é a energia do elétron em uma órbita atômica não-estacionária. ou seja, vibrante, com fluxos quântico, interações e transformações, tunelamentos e condutividades, e outros.





Ω = representação de função de ondas de Graceli.


Ω   [EPG = d[hc][T/IEEpei [pit]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]



No sistema de referência de repouso do electrão, há um campo eléctrico +
Ω  +[EPG = d[hc][T/IEEpei [pit]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]



 (soma das energias potencial, cinética, energética, fenômenos e interações, transformações e categorias de Graceli), é a energia do elétron em uma órbita atômica não-estacionária. ou seja, vibrante, com fluxos quântico, interações e transformações, tunelamentos e condutividades, e outros.

Ω [EPG = d[hc][T/IEEpei [pit]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]



A famosa Equação de Schrödinger, marco inicial da Mecânica Ondulatória, tem um gênese curiosa. Quando o físico francês, o Príncipe Louis Victor Pierre Raymond de Broglie (1892-1987; PNF, 1929) apresentou nos Comptes Rendus de l´Academie des Sciences de Paris 179, p. 39, em 1924, sua interpretação ondulatória da matéria: o elétron descreve uma "onda-piloto" em sua órbita Bohriana. Tal interpretação, a princípio, causou um certo ceticismo por parte dos físicos. Ao ler esse trabalho de de Broglie (que iniciou sua carreira acadêmica como estudante de História Medieval), o físico e químico holandês Petrus Joseph Wilhelm Debye [1884-1966; Prêmio Nobel de Química (PNQ), 1936] sugeriu ao físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961; PNF, 1933) que este fizesse um seminário sobre as idéias do Príncipe francês. Imediatamente Schrödinger recusou, dizendo: Eu não quero falar sobre tal "nonsense". Porém, como Debye era o chefe do grupo de pesquisa, do qual participava Schrödinger, ele enfatizou que esse seminário era importante para a formação do referido grupo. Schrödinger, então, aceitou e prometeu apresentar as idéias de de Broglie em uma forma matemática mais compreensível. E assim o fez, propondo a hoje famosa Equação de Schrödinger:


onde H é o operador Hamiltoniano (soma das energias potencial e cinética), é a energia do elétron em uma órbita atômica estacionária e é a função de onda de Schrödinger. Porém, segundo Debye contou ao físico russo Piotr Leonidovich Kapitza (1884-1984; PNF, 1978), por ocasião da apresentação do seminário de Schrödinger sobre esse assunto, este não estava muito convicto da equação que estava propondo. Foi Debye, presente a esse seminário, quem disse a Schrödinger, ao termino de sua "lecture": Você fez um trabalho extraordinário.
pentalidade ondas-partículas-energias-fenômenos e categorias de Graceli.



 [EPG = d[hc][T/IEEpei [pit]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]

com um colapso de ondas se tem energias, fenomenos e variações e intensidades conforme as categorias de Graceli,
onde se tem todas as energias, fenômenos, momentum quântico, potencial quântico, barreira quântica em tunelamentos, e tunelamentos quantico, como também emaranhamentos, entropias, condutividades, e outros que variam também conforme conforme as energias e potenciais de interações e transformações.

formando assim, um sistema de cinco elementos de Graceli. 


[EPG = d[hc][T/IEEpei [pit]=[pTEMRLD] e[fao][ itd][iicee]tetdvd [pe] cee [caG].]

p it = potenciais de interações e transformações.
Temperatura dividido por isótopos e estados físicos e estados potenciais de energias e isotopos = emissões, fluxos aleatórios de ondas, interações de íons, cargas e energias estruturas, tunelamentos e emaranhamentos, transformações e decaimentos, vibrações e dilatações, potencial eletrostático, condutividades, entropias e entalpias. categorias e agentes de Graceli.

h e = índice quântico e velocidade da luz.

[pTEMRlD] = POTENCIAL TÉRMICO, ELÉTRICO, MAGNÉTICO, RADIOATIVO, luminescência, DINÂMICO]..


EPG = ESTADO POTENCIAL GRACELI.

quântica transcendente e indeterminada de Graceli [QTIG].


elementos transcendentes de Graceli  [transformações, interações e fenômenos, categorias de Graceli] na equação de Dirac. formando uma quântica transcendente e indeterminada de Graceli [QTIG].



,[ T,I, F, [cG].
na qual m é a massa de repouso do elétron, c é a velocidade da luzp é o operador momentum linear  é a constante de Planck divida por 2πx e t são as coordenadas de espaço e tempo e ψ(xt) é uma função de onda com quatro componentes.
GRACELI QUANTIC THEORY FOR INTERACTIONS, TRANSFORMATIONS AND PHENOMENA. [TQGITF]. WITH VARIATIONS ACCORDING TO GRACELI'S CATEGORIES, OR WHETHER, IS TRANSFERRED INTO TRANSCENDENT AND INDETERMINED TRANS-INTERMECHANICS.

EFFECT: 11,335.




paradox of Graceli.

An electron in the ground state can emit infinite photons with energy (hv) greater than twice its resting energy (2mc2), that is, hv> 2mc2 and fall to a still positive energy state. and that leads to transformations of structures, energies and phenomena and interactions between energies, charges and ions, producing phenomena of tunnels, conductivities, entropies, entanglements, electrostatic potential, and others.


all absorption and emission produces interactions, transformations and phenomena. with this there is another pillar for another quantum theory of transformations, interactions and phenomena.


FOR A GRACELI QUANTIC OF INTERACTIONS, TRANSFORMATIONS AND PHENOMENA, IN CHAINS.
TEORIA QUÂNTICA GRACELI PARA INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E FENÔMENOS. [TQGITF]. COM VARIAÇÕES CONFORME AS CATEGORIAS DE GRACELI, OU SEJA, SE TRANSFORMA NUMA TRANS-INTERMECÂNICA TRANSCENDENTE E INDETERMINADA.

EFEITO : 11,335.




paradoxo de Graceli.

Um elétron no estado fundamental pode emitir infinitos fótons com energia (hv) maior que o dobro de sua energia de repouso (2mc2), ou seja, hv > 2mc2 e cair para um estado de energia ainda positiva. e que leva a transformações de estruturas, energias e fenômenos e interações entre energias, cargas e íons, produzindo fenômenos de tunelamentos, condutividades, entropias, emaranhamentos, potencial eletrostático, e outros.


toda absorção e emissão produz interações, transformações e fenômenos. com isto se tem outro pilar para outra teoria quantica, de transformações, interações e fenômenos.


PARA UMA QUÂNTICA DE GRACELI DE INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES E FENÔMENOS, EM CADEIAS.

  + [T,I,F].



 .[T,I,F].