MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.


DE  ANCELMO LUIZ GRACELI  [BRASILEIRO].



FÍSICA GRACELI DIMENSIONAL. [dimensionismo indeterminado Graceli].




  MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.




equação Graceli dimensional relativista  tensorial quântica de campos 

G* =  =

[  /  IFF ]   * =   /  G   /     .  /

 G  = [DR] =            .+  

+  * =  = [          ] ω   / T] / c [    [x,t] ]  =  


//////

[  /  IFF ]  = INTERAÇÕES DE FORÇAS FUNDAMENTAIS. =

TeoriaInteraçãomediadorMagnitude relativaComportamentoFaixa
CromodinâmicaForça nuclear forteGlúon10411/r71,4 × 10-15 m
EletrodinâmicaForça eletromagnéticaFóton10391/r2infinito
FlavordinâmicaForça nuclear fracaBósons W e Z10291/r5 até 1/r710-18 m
GeometrodinâmicaForça gravitacionalgráviton101/r2infinito

G* =  OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.

DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES DE CAMPOS E ENERGIAS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI,  E OUTROS.

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS FÍSICOS, TIPOS E CARACTERITÍCAS, E POTENCIAIS FÍSICOS DAS ESTRUTURAS, DOS ELEMENTOS QUÍMICOS, ENERGIAS E NÍVEIS DE ENERGIAS, POTENCIAIS DE INTERAÇÕES , CONDUÇÕES, EMISSÕES, DESINTEGRAÇÕES, ABSORÇÕES, E OUTROS.

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS DE FASES E INTERMEDIÁRIOS DE TEMPERATURA, ELETROMAGNETISMO,  ENTROPIA, VIBRAÇÕES. E OUTROS.

LEVANDO E UM  SISTEMA DE FASES ÍNFIMAS, TEMOS UM SISTEMA DIMENSIONAL INDETERMINADO.

   *=  = [          ] ω           .

 MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE INTERAÇÕES DE CAMPOS. EM ;


MECÂNICA GRACELI REPRESENTADA POR TRANSFORMADA.



dd = dd [G] = DERIVADA DE DIMENSÕES DE GRACELI.

CONFORME  A TEORIA DE GRACELI DO AFASTAMENTO DOS PLANETAS E SATÉLITES, A TERRA DO AMANHÂ SERÁ O MARTE DE  HOJE, E QUE  FOI O VÊNUS DE HOJE, O MESMO SERVE PARA MARTE DE ONTEM. ISTO EXPLICA PORQUE SE TEM MARCAS DE RIOS EM MARTE.


ψ     [   ]    .


*  .

ψ   .


                                           - [  G*   /.    ] [  [

G { f [dd]}  ´[d] G*         / .  f [d]   G*                             dd [G]


O ESTADO QUÂNTICO DE GRACELI


                                           - [  G*   /.    ] [  []


G* = DIMENSÕES DE GRACELI TAMBÉM ESTÁ RELACIONADO COM INTERAÇÕES DE ENERGIAS, QUÂNTICAS, RELATIVÍSTICAS, , E INTERAÇÕES DE CAMPOS.


o tensor energia-momento  é aquele de um campo eletromagnético,


  = temperatura.




ψ     [ / ]   / [

] / [    ]     .


ψ        / [

] ]    .




   / [

] ]  .



 ψ   / [] /    .



ψ  /     / [ ]  [

] .   . 



ψ         []   .



 ψ        []]   .


ψ       / [ 

] ]    .






ψ   / [] /     .


*   / ] ]] .








    [

]] .


ψ 

]/ ]  .










  / [

]  .




ψ      [ 

] ] / ]    .






ψ     [] /      





ψ  [

 
]










ψ     [] /  ψ     .



      ] / ψ   .





Em termodinâmica , o coeficiente de transferência de calor , ou coeficiente de filme , ou eficácia do filme , é a constante de proporcionalidade entre o fluxo de calor e a força motriz termodinâmica para o fluxo de calor (ou seja, a diferença de temperatura , Δ T ). É usado para calcular a transferência de calor entre componentes de um sistema; como por convecção entre um fluido e um sólido. O coeficiente de transferência de calor tem unidades do SI em watts por metro quadrado por kelvin (W/(m 2 K)).

A taxa geral de transferência de calor para modos combinados é geralmente expressa em termos de uma condutância geral ou coeficiente de transferência de calor, U. Ao atingir um estado estável de fluxo, a taxa de transferência de calor é:

onde (em unidades do SI):

: Taxa de transferência de calor (W)
: Coeficiente de transferência de calor (W/m 2 K)
:área de superfície onde ocorre a transferência de calor (m 2 )
: temperatura do fluido circundante (K)
: temperatura da superfície sólida (K)

A definição geral do coeficiente de transferência de calor é:

onde:

fluxo de calor (W/m 2 ); ou seja, potência térmica por unidade de área ,
: diferença de temperatura entre a superfície sólida e a área fluida circundante (K)

O coeficiente de transferência de calor é o recíproco do isolamento térmico . É utilizado para materiais de construção ( valor R ) e para isolamento de roupas .

Existem vários métodos para calcular o coeficiente de transferência de calor em diferentes modos de transferência de calor, diferentes fluidos, regimes de fluxo e sob diferentes condições termo-hidráulicas . Muitas vezes, ele pode ser estimado dividindo a condutividade térmica do fluido de convecção por uma escala de comprimento. O coeficiente de transferência de calor é frequentemente calculado a partir do número de Nusselt (um número adimensional ). Existem também calculadoras online disponíveis especificamente para aplicações de fluidos de transferência de calor . A avaliação experimental do coeficiente de transferência de calor apresenta alguns desafios, especialmente quando pequenos fluxos devem ser medidos (por exemplo, < 0,2 W/cm 2 )

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