FUNÇÃO FUNDAMENTAL E GERAL Do SISTEMA [SDCTIE GRACELI] DE INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES EN CADEIAS, DECADIMENSIONAL E CATEGORIAL GRACELI.E DE ESTADOS TRANSICIONAIS =
TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ estrutura eletrônica, spin, radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.
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+ FUNÇÃO TÉRMICA.
, + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
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V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
xsistema de dez dimensões de Graceli +DIMENSÕES EXTRAS DO SISTEMA DECADIMENSIONAL E CATEGORIAL GRACELI.[como, spins, posicionamento, afastamento, ESTRUTURA ELETRÔNICA, e outras já relacionadas]..- DIMENSÕES DE FASES DE ESTADOS DE TRANSIÇÕES DE GRACELI.xsistema de transições de estados, e estados de Graceli, fluxos aleatórios quântico, potencial entrópico e de entalpia. [estados de transições de fases de estados de estruturas, quântico, fenomênico, de energias, e dimensional [sistema de estados de Graceli].x
- TEMPO ESPECÍFICO E FENOMÊNICO DE GRACELI
- X
- T l T l E l Fl dfG lN l El tf lP l Ml tfefelTa l RlLl
Na física, a mecânica quântica relativista (RQM) é qualquer formulação covariante de Poincaré de mecânica quântica. Esta teoria é aplicável a partículas massivas[1] que se propagam em todas as velocidades até as comparáveis à velocidade da luz c e podem acomodar partículas sem massa.[2][3] A teoria tem aplicação em física de alta energia,[4] física de partículas e física de aceleradores,[5][6] bem como física atômica, química[7] e física da matéria condensada.[8][9]
Operador de velocidade[editar | editar código-fonte]
O operador de velocidade Schrödinger/Pauli pode ser definido para uma partícula maciça usando a definição clássica p = m v, e substituindo os operadores quânticos da maneira usual:[10]
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TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ estrutura eletrônica, spin, radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.x
+ FUNÇÃO TÉRMICA., + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICAX
V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
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que possui autovalores que possuem qualquer valor. Na RQM, a teoria de Dirac, é:
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TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ estrutura eletrônica, spin, radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.x
+ FUNÇÃO TÉRMICA., + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICAX
V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
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que deve ter autovalores entre ± c. Mais antecedentes teóricos podem ser visto na transformação de Foldy-Wouthuysen
A massa de Planck é a unidade de massa, notada por mP, no sistema de unidades naturais conhecido por unidades de Planck. Nomeadas em homenagem a Max Planck, é a massa para a qual o raio de Schwarzschild é igual ao comprimento Compton dividido por π.
O valor da massa de Planck se expressa por uma fórmula que combina três constantes fundamentais, a constante de Planck (h), a velocidade da luz (c) e a constante de gravitação universal (G):
- ≈ 1,2209 × 1019 GeV/c² = 2,176 × 10-8 kg[1]
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TRANSFORMAÇÕES ⇔ INTERAÇÕES ⇔ TUNELAMENTO ⇔ EMARANHAMENTO ⇔ CONDUTIVIDADE ⇔ DIFRAÇÕES ⇔ estrutura eletrônica, spin, radioatividade, ABSORÇÕES E EMISSÕES INTERNA ⇔ Δ de temperatura e dinâmicas, transições de estados quântico Δ ENERGIAS, ⇔ Δ MASSA , ⇔ Δ CAMADAS ORBITAIS , ⇔ Δ FENÔMENOS , ⇔ Δ DINÂMICAS, ⇔ Δ VALÊNCIAS, ⇔ Δ BANDAS, Δ entropia e de entalpia, E OUTROS.x
+ FUNÇÃO TÉRMICA., + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICAX
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sendo a constante reduzida de Planck.
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, + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
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A CODATA 2002 - recomendou que o valor para a massa de Planck é 2,176 45(16) × 10−8 kg, aonde a parte entre parênteses indica a incerteza nos últimos dígitos mostrados — que é, um valor de 2,17645 × 10−8 kg ± 0,00016 × 10−8 kg.
Físicos de partículas e cosmólogos frequentemente usam a massa Planck reduzida, a qual é
- ≈ 4,340 µg.
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+ FUNÇÃO TÉRMICA., + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
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Adicionando o 8π simplifica várias equações em gravidade.
Diferentemente da maioria das outras unidades de Planck, a massa de Planck está em uma escala mais ou menos concebível a humanos, como a massa corporal de uma pulga é aproximadamente 4000 to 5000 mP.
Significância[editar | editar código-fonte]
A massa de Planck é a massa de um buraco negro no qual o raio de Schwarzschild multiplicado por π iguala seu comprimento de onda de Compton. Isto pode ser pensado como da massa em que uma partícula tem a mesma energia ( )
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+ FUNÇÃO TÉRMICA.
, + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
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como um fóton de comprimento de onda λ
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+ FUNÇÃO TÉRMICA.
, + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
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V [R] [MA] = Δe,M, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM......ΤDCG XΔe, ΔM, Δf, ΔE, Δt, Δi, ΔT, ΔC, ΔE,ΔA, ΔD, ΔM...... =
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onde λ dividido por π é também o raio no qual a velocidade de escape torna-se maior que a velocidade da luz ,
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+ FUNÇÃO TÉRMICA.
, + FUNÇÃO DE TUNELAMENTO QUÂNTICO.
+ FUNÇÃO DE CONDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA
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causando à partícula que colapse continuamente consigo mesma. Em outras palavras, é o raio do qual um buraco negro é aproximadamente o comprimento de Planck, o qual acredita-se ser a escala de comprimento na qual tanto a relatividade quanto a mecânica quântica simultaneamente tornam-se importantes.
Em outros termos, a massa de Planck é a quantidade de massa que, incluida em uma esfera cujo raio fosse igual ao comprimento de Planck, geraria uma densidade da ordem de 1093 g/cm3. Segundo a física atual, esta teria sido a densidade do Universo quando tinha uns segundos, o chamado tempo de Planck.
Para ajudar a comparar diferentes ordens de magnitude, a seguinte lista descreve vários níveis de massa entre 10−36 kg e 1053 kg.
Fator (kg) | Valor | Item |
---|---|---|
10−36 | 1.783×10−36 kg | Um eV/c², a massa equivalente de um eletronvolt de energia. |
3.6×10−36 kg | Elétron neutrino, limite superior de massa (2 eV/c²) | |
10−35 | ||
10−34 | ||
10−33 | ||
10−32 | ||
10−31 | 9.11×10−31 kg | Elétron (511 MeV/c²), a mais leve partícula elementar com uma massa de repouso não nula. |
10−30 | ||
10−29 | ||
10−28 | 1.9×10−28 kg | Múon (106 MeV/c²) |
10−27 yoctograma (yg) | 1.661×10−27 kg | Unidade de massa atômica (u) ou dalton (Da) |
1.673×10−27 kg | Próton (938.3 MeV/c²) | |
1.674×10−27 kg | Átomo de hidrogênio, o mais leve átomo | |
1.675×10−27 kg | Nêutron (939.6 MeV/c²) | |
10−26 | 1.15×10−26 kg | Átomo de lítio (6.941 u) |
2.99×10−26 kg | Molécula de água (18.015 u) | |
7.95×10−26 kg | Átomo de titânio (47.867 u) | |
10−25 | 1.79×10−25 kg | Átomo de prata (107.8682 u) |
1.6×10−25 kg | bóson Z (91.2 GeV/c²) | |
3.1×10−25 kg | Quark "top" (173 GeV/c²), a mais pesada partícula elementar conhecida | |
3.2×10−25 kg | Molécula de cafeína (194 u) | |
3.45×10−25 kg | Átomo de chumbo-208, o mais pesado isótopo estável conhecido | |
10−24 zeptograma (zg) | ||
10−23 | ||
10−22 | 1.1×10−22 kg | Molécula de hemoglobina A do sangue |
10−21 attograma (ag) | ||
10−20 | 10−20 kg | Um pequeno vírus |
10−19 | ||
10−18 femtograma (fg) | ||
10−17 | 1.1×10−17 kg | Massa equivalente de um joule |
4.6×10−17 kg | Massa equivalente de uma caloria | |
10−16 | 7×10−16 kg | Bactéria Escherichia coli (E. coli) |
10−15 picograma (pg) | ||
10−14 | ||
10−13 | ||
10−12 nanograma (ng) | 10−12 kg | Célula humana média (1 nanograma) |
10−11 | ||
10−10 | 3.5×10−10 kg | Um pequeno grão de areia (0,063 mm de diâmetro, 350 nanogramas) |
10−9 micrograma (µg) | 2×10−9 kg | Massa do óvulo humano, na massa incerta do quilograma protótipo (2 microgramas) |
10−8 | 2.2×10−8 kg | Massa de Planck |
10−7 | ||
10−6 miligrama (mg) | 1–2×10−6 kg | Massa típica de um mosquito (1–2 miligramas) |
10−5 centigrama (cg) | 1.1×10−5 kg | Grão grande de areia (2 mm de diâmetro, 11 miligramas) |
10−4 decigrama (dg) | 1.5×10−4 kg | Quantidade típica de cafeína em uma xícara de café (150 miligramas) |
2×10−4 kg | Carat métrica (200 miligramas) | |
10−3 grama (g) | 10−3 kg | Um centímetro cúbico de água (1 grama) |
8×10−3 kg | Moedas típicas: euro (7.5 gramas) e Dólar dos E.U. A. (8.1 gramas) | |
10−2 decagrama (dag) | 1.2–4×10−2 kg | Camundongo adulto (Mus musculus, 12–40 gramas) |
2.4×10−2 kg | Quantidade de etanol em uma dose de destilado (24 gramas) | |
2.8×10−2 kg | Onça (avoirdupois) (28.35 gramas) | |
10−1 hectograma (hg) | 0.15 kg | Fígado humano (150 gramas) |
0.454 kg |
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FUNÇÃO FUNDAMENTAL E GERAL Do SISTEMA [SDCTIE GRACELI] DE INTERAÇÕES, TRANSFORMAÇÕES EN CADEIAS, DECADIMENSIONAL E CATEGORIAL GRACELI.E DE ESTADOS TRANSICIONAIS =
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