Mecânica unificada, efeitos, e distribuição de
Graceli.
Efeito de 2.200 a 2.220.
Mecânica e teoria Graceli cinética dos gases.
Parâmetros de Graceli.
As velocidades de partículas e moléculas de gás num
recipiente não se deve apenas à quantidade de moléculas e à temperaturas, mas
também aos tipos de potenciais e categorias Graceli dos materiais das
moléculas, potenciais de interações interna de ions e energia das moléculas,
condutividade e condutivicidade, radioativicidade, eletromagneticidade,
eletromagnetismo, energia de ligação, campos, radioatividade e potencial de
emissões e radiações dos materiais e iterações de energias, termocidade de cada
material e molécula [potencial de iniciar , processar e desenvolver os fluxos
de temperaturas, potencial de entropias, dilatações, tunelamentos, e outros], e
[ACC d[tec] G] de Graceli.
O mesmo acontece com a condutividade, as entropias,
e dilatações, fluxos vibratórios e spins, espectros e emissões de radiações,
interações de íons, condução elétrica e momentum magnético, emaranhamentos,
transformações, decaimentos, fusões e fissões, passagens entre isótopos,
tunelamentos, e vários outros fenômenos.
Como se tem uma mecânica e efeitos para a
distribuição de velocidades também se se prolonga para entropias, dilatações,
variações de tunelamentos e difrações, espectros, emissões, interações de
energias e íons, e fenômenos citados acima envolvendo todas estas energias e
efeitos, como também variações nos materiais, moléculas e partículas.
Ou seja, se tem uma teoria unificada para
distribuição de velocidades e outros ramos envolvendo energia cinética ou não
[como interações de íons negativos e positivos, emaranhamentos, espectros,
efeitos de espalhamentos, e outros.
Sendo também que se torna impossível de determinar
a velocidade de cada molécula em relação a cada ínfimo instante, ou mesmo as
suas acelerações, alcances, direções e sentidos, fluxos vibratórios, momentum,
momentum angular, energia interna e de interações entre as moléculas, entre o
meio térmico ou sob pressão, e as pressões e paredes do recipiente em que se
encontra o sistema. Ou seja, um sistema de mecânica tanto unificada para todas
as moléculas e sistema, como também indeterminada para os fenômenos e
estruturas de efeitos e fluxos variacionais em que passam cada molécula.
Ou seja, se tem um sistema muito mais amplo do que
apenas temperatura, pressão, e velocidades para a distribuição cinética de
Graceli.
Assim temos um termodinâmica quântica transcendente
unificada e indeterminada, envolvendo interações de energias, potenciais e
tipos de energias, e tipos potenciais de materiais e moléculas , e fenômenos de
partículas e íons. E outras teorias e mecânicas como de supercondutividade,
eletromagnetismo indeterminista, radioatividade indeterminista,e outros. E
todos juntos formando um só sistema e teoria mecânica unificada.
Ou seja, muito mais do que uma probabilidade, ou
seja, uma super indeterminalidade generalizada à todos os sistemas e mecânicas,
formando a física e química unificadas.
Efeito e princípio Graceli da
desequipartição da energia.
A energia
cinética média no movimento translacional de uma molécula nunca será igual à energia cinética média do seu movimento rotacional. Ou seja, para cada tipo de movimento se tem ações
próprias para cada situação e padrões próprios. Em que a rotação depende mais
da interações interna e tunelamentos e categorias interna, enquanto a
translação depende disto e das interações entre campos com as outras
partículas, onde se deve levar em consideração a lei Graceli da raiz quadrada
da distância [ver já feita para movimentos de astros por Graceli]. Como também
os fluxos vibratórios dependem também dos fluxos interno de energias e
interações e emaranhamentos de íons. Ou seja, o que se tem ao efeitos e
princípio de desequipartição variacionais, e em que cada um tem os seus
próprios efeitos e variações.
Esta desequipartição de energia se vê
claramente nas translações e rotações dos astros, onde a translação segue a lei
Graceli da raiz quadrada da distância, campos e temperaturas, e a rotação está
relacionada com as energias interna e suas interações.
Ou seja, são situações diferentes para
fenômenos diferentes, e com efeitos e variações diferentes para situação.
Como também a rotação e fluxos vibratórios e
saltos, e dilatação e entropias estão mais relacionados com os parâmetros de
Graceli citados acima.
Ou seja, cada tipo de movimento e momentum tem
o seu tipo de causa, de interações, de variações e efeitos, onde não é possível
ocorrer eqüipartição de movimentos, e nem equivalência entre movimentos e
fenômenos, ou mesmo só com a temperatura, pois como vimos acima com os
parâmetro de Graceli, existem muito mais agentes e categorias envolvidos em
cada tipo de movimento, e em cada tipo de movimento se tem categorias com
intensidades próprios para da siituaçao.
Se tem assim, outro princípio e efeitos de
indeterminalidade entre a desequipartição de Graceli.
Veja princípio da proporcionalidade de Graceli dos
movimentos de planetas, cometas, e outros astros. E suas instabilidades
conforme os seus diâmetros e energias.
Lei da relação temperatura com índice de campos [
índice de valor 15], e raiz quadrada da distância.
O índice de valor 15 decresce conforme diminui a temperatura
entre as distâncias. Representando assim, um valor variável para campos, em
relação a variação da temperatura pela distância.
Somas das temperaturas externas dos astros dividido
por 333.= 15.
Método de Graceli para calcular com maior
exatidão as órbitas dos planetas. Usando temperaturas externas e raiz quadrada
da distância.
VT[s] = velocidade de translação por segundo.
Tes + tep = temperatura externa do sol, temperatura
externa do planeta / [10].
Raiz quadrada da distância.
VT[s] = [tes + tep] /[15]
------------------------
Distância = milhões por quilômetros.
Infinitesimal e integral com progressões de raiz
quadrada e cúbica.
Exemplo para mercúrio.
5.000+500 = 5500 / 15 = 366
366 / raiz quadrada da distância entre mercúrio e
o sol [58 milhões de Km =7,6] = 366 / 7,6 = 48 milhoes Km / segundos.
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