MECÂNICA ESTATÍSTICA  QUÂNTICA GENERALIZADA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA  DE ANCELMO L. GRACELI.


 

 EEQ G = ENERGIA ESTATÍSTICA QUÂNTICA  DE ANCELMO L. GRACELI.



 EEQ G =  [Gd*]   /    [PT] PTI] PA] [PE] [MT]  [MR] [MEM] [] [] [ [     ]  ] [ ..



MECÂNICA ESTATÍSTICA  QUÂNTICA GENERALIZADA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA  DE ANCELMO L. GRACELI.




[Gd*] = DIMENSÕES DE ANCELMO L. GRACELI =


MASSA TÉRMICA, [MT]

MASSA ELETROMAGNÉTICA. MEM]

MASSA  RADIOATIVA  [MR]

POTENCIAL DE ABSORÇÃO [PA]

POTENCIAL DE TUNELAMENTO.[PT]

POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO  INTERAÇÕES. PTI]

POTENCIAL DE ENTROPIA. [PE]



VARIAM CONFORME MEIO FÍSICO EM QUE SE ENCONTRAM. E POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÕES E INTERAÇÕES DESTES MEIOS FÍSICOS.


COM VARIAÇÕES DE SPINS E ENERGIAS CONFORME O CITADO ACIMA.


PONTOS CRÍTICOS DE TRANSFORMAÇÕES DAS MASSAS  E ENTROPIAS E ENTALPIAS  DAS MASSAS VARIAM CONFORME OS MEIOS E POTENCIAIS DE INTERAÇÕES DAS MESMAS.




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 MECÂNICA QUÂNTICA POTENCIAL HARMÔNICA  GENERALIZADA DE ANCELMO L. GRACELI.


FUNDAMENTO.

1 -  SE FUNDAMENTA NO POTENCIAL DE INTERAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIAS, CAMPOS, ESTADOS E DIMENSÕES DE GRACELI,  E MATÉRIA.


2 - E NA RELAÇÃO  E INTERAÇÕES DOS ESTADOS E DIMENSÕES DE GRACELI.


3 - E NA RELAÇÃO DE ENTROPIAS POTENCIAIS , E VIBRAÇÕES E MOMENTUNS POTENCIAIS, COMO TAMBÉM NA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA E BANDAS DOS ELEMENTOS.


UM EXEMPLO CLARO É NAS MUDANÇAS DE ESTADOS FÍSICOS, GASES, E INTERAÇÕES DE CAMPOS.


OU SALTO QUÂNTICOS E FREQUÊNCIAS NOS ÁTOMOS.

EM TERMOS DE AMPLITUDE, E  FREQUÊNCIA  EXCITAÇÃO  HARMÔNICA E POTENCIAL TEMOS>


 Onde  é a amplitude é a frequência e  é o de fase da excitação harmônica. O valor de  depende do valor de  em t=0.




  [Gd*]     [Gd*] /   [MT] [[PT] PTI] PA] [PE]  [MR] [MEM] [] [] [ [     ]  ] [ ..







  [Gd*]     [Gd*] /   [MT] [[PT] PTI] PA] [PE]  [MR] [MEM] [] [] [ [     ]  ] [ ..


Através das descrições quânticas da radiação eletromagnética propostas por Albert Einstein e Max Planck, o físico dinamarquês Niels Bohr desenvolve seu modelo atômico a partir de quatro postulados:[2]

  1. Os elétrons que circundam o núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energia quantizados.
  2. A energia total do elétron (cinética e potencial) não pode apresentar um valor qualquer e sim, valores múltiplos de um quantum.
  3. Quando ocorre o salto de um elétron entre órbitas, a diferença de energia é emitida (ou suprida) por um simples quantum de luz (também chamado de fóton), que tem energia exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas em questão.
  4. As órbitas permitidas dependem de valores quantizados (bem definidos) de momento angular orbital, L, de acordo com a equação

onde n = 1, 2, 3, ... é chamado de número quântico principal e h é a constante de Planck.[3]

A regra 4 afirma que o menor valor possível de n é 1. Isto corresponde ao menor raio atômico possível, de 0,0529 nm, valor também conhecido como raio de Bohr. Nenhum elétron pode aproximar-se mais do núcleo do que essa distância.






  [Gd*]     [Gd*] /   [MT] [[PT] PTI] PA] [PE]  [MR] [MEM] [] [] [ [     ]  [

 ] [ ..


Natureza eletromagnética da radiação

As equações de Maxwell e suas soluções, as equações de Panofsky-Phillips, contêm uma componente do campo elétrico e do campo magnético cuja amplitude diminui na proporção inversa da distância entre a fonte e o observador, . Isso permite que seja detectada a grandes distâncias.[7] Essas componentes são transversais à direção de propagação da radiação, n.

Tem-se , e E e B se relacionam porEsses campos se propagam pelo espaço à velocidade da luz, de 299.792.458 m/s.








  [Gd*]     [Gd*] /   [MT] [[PT] PTI] PA] [PE]  [MR] [MEM] [] [] [ [     ]  ] [ ..




A Lei de Rayleigh-Jeans, desenvolvida no início do século XX, teve enquanto objetivo descrever a distribuição espectral da radiação eletromagnética em todos os comprimentos de onda - desde um corpo negro a uma temperatura dada. Ela expressa a densidade de energia de um radiação de corpo negro de comprimento de onda λ como [10]  e também pode ser escrita na forma  onde c é a velocidade da luz, T é a temperatura em Kelvin e k é a constante de Boltzmann.

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