terça-feira, 18 de abril de 2017


Astronomia de Graceli.
Lei de Graceli das proporcionalidades.
1]Onde astros menores tendem a ter instabilidades de órbitas [mercúrio e plutão tem as maiores excentricidades, inclinações, precessões, recessões do que outros planetas, enquanto júpiter e saturno são os mais estáveis].

 2]Reversões [retrógadas], aproximação ou distanciamento de órbitas conforme o seu tamanho, e ações de campos sobre os mesmos. Cometas mudam suas órbitas de normais para retrógadas conforme a distância e sentido dos movimentos em relação à sentidos de movimentos de astros maiores. E se afastam ou se aproximam conforme os sentidos dos movimentos.
[no mesmo sentido vai ocorrer mudanças para o mesmo sentido e aproximações, e em sentido contrários vai ocorrer mudanças para movimentos retrógrados e distanciamentos].

3]Sendo também que rotação acompanha o diâmetro dos astros. Provando que a energia e interações de campos internos determinam a sua rotação.
E não uma relação entre distâncias.


4] a translação segue e lei da raiz quadrada da distância, e não o quadrado da distância. Ver já publicado por Graceli.

segunda-feira, 17 de abril de 2017




Integrated mechanical Graceli and indetermities.
Effects from 2,021 to 2040



Atomic mechanics, isotopes, radioactivity, ion interactions, and tunnels, and Graceli chains.
Mechanics of superconductivity.


Mechanics of trans-states of energy matter, and chains of Graceli. With uncertainties for phase transitions and critical point according to the types of materials and energies, as well as of fields, that is, if there are variations according to the chains, the radiations, atomic structure, isotopes and potential of transitions according to types, temperatures, types and Potentials of momentum and dynamic flows and jumps for each type of material and according to the energies involved in the systems, and other agents. That is, if a system of uncertainty mechanics is formed for atomic mechanics, isotopes, interactions, transformations and transmutations, tunnels, ion and energy interactions, electrical resistivity, entanglements. And other agents, with variabilities for all phenomena of atomic structures to superconductivity, or even superconductivity relative to each type of materials and energies involved.


Liquefaction and gasification from one state to another, such as chlorine, which may be liquifites and other gases, except nitrogen, hydrogen and oxygen, all have liquefaction potentials according to their internal and potential characteristics, that is, And also with time and potential phase transformations relative to their energies, bonding energies, temperatures, electricity, atomic and radiative structure [decays and decay types, internal tunnels, Graceli] with this is a critical point of variable changes and effects that vary in the same chemical element, this also happens with liquefaction and condensation.

That is, if it has a relativism and variable effects for critical point, potential transformations, time and intensities of transformations, and variable effects for trans-phases of the chemical elements. That is, with this we have a transcendent quantum chemical and physical system, and with effects that vary for all elements, and even for the same element, including in these phenomena the transcendentality and time of changes and critical point, but the critical point Does not happen in a single momentum, since it is also variable and happens in phases and intensities that are variable in a single particle, often the phase changes are ending at one point of a particle, at another point it is beginning.

It is also that these changes and effects vary according to temperature, quantum states, radioactivities, internal tunneling and ion interactions, electricity, bonding energies [which is also variable and suffers effects of chains of Graceli], and other phenomena.

Another point is the superconductivity in mercury, the electrical resistivity of mercury tends to disappear when the temperature is reduced below a certain value. That is, the temperature in conjunction with the atomic structure and potential of trans-physical state completely changes the electrical conductivity in certain materials.

A relativistic effect of intensity and critical point is also formed for transformations of states phases of both materials and energies, dynamics, momentum, phenomena and effects.

The materials in this case may be atomic structures, the energies in this case may be temperatures, electricity, magnetism, radioactivity, jumps, tunnels.
The dynamics form their own mechanics as the phases change the potentials and intensities and directions of vibration and quantum fluxes also tend to change.
The phenomena are tunnels, chains of Graceli, interactions of ions, magnetic interactions, magnetic momentum, and other phenomena, which are variable according to the categories of Graceli.

And the effects are the intensities, reaches, time and intensities of flows, directions and spreads, distributions in the space of energies and other phenomena. And variations as seen above the critical point in their relativity.

It is also that according to the agents of transformations and shocks of the gore have critical points and other phenomena and effects and varied according to these transforming agents.
Leading this all to a transcendent statistical mechanics for trans-states, Graceli categories, quantum state, and integrated variational effects of Graceli.

With this, a kinetic theory of trans-states of energies, materials, categories and intensities of phenomena during transitions can also be formulated with relativistic potentials and intensities according to the agents mentioned above.



Categorical relativistic statistical mechanics and Graceli effects
Kinetic theory of gases by shock wave stimuli. Within a closed or open system when tapping with the intensity of the edges where the gases are contained, they will enter into vibrations, changing their physical, dynamic, energy, ionic interactions and other phenomena. Progressive, but not all phenomena will accompany this intensity of additions.

And with their own variations for distributions for molecular speeds, since they also vary according to the energies, their atomic structures and the [ACCd [te] G] of Graceli.

Thus, a relation between all phenomena of thermal, electric, magnetic, radioactivity, conductivity, but does not occur in the same intensity, reaches, distributions, spreads and quantum and vibratory fluxes, entropies, dilations, spectra, refractions , and others.

And they vary according to shock waves.







mecânicas integradas Graceli e indeterminalidades.
Efeitos de 2.021 a 2040
mecânica atômica, dos isótopos, da radioatividade, de interações de íons, e tunelamentos, e cadeias de Graceli.
Mecânica de supercondutividade.
Mecânica de trans-estados de matéria energia, e cadeias de Graceli. Com incertezas para transições de fases e ponto crítico conforme os tipos de materiais e energias, como também de campos, ou seja, se tem variações conforme as cadeias, as radiações, estrutura atômica, isótopos e potenciais de transições conforme tipos,  temperaturas, tipos e potenciais de momentum e fluxos dinâmicos e saltos para cada tipo de material e conforme as energias envolvidas nos sistemas, e outros agentes. Ou seja, se forma um sistema de mecânica de incerteza para a mecânica atômica, de isótopos, de interações, de transformações e transmutações, tunelamentos, interações de íons e energias, a resistividade elétrica, emaranhamentos. E outros agentes, com variabilidades para todos os fenômenos das estruturas atômica à superconditividade, ou mesmo a supercondutivicidade relativa à cada tipo de materiais e energias envolvidas.


A liquefação e a gaseificação de um estado para outro, como de cloro que pode ser liquifeitos e outros gases, exceto o azoto, o hidrogênio e o oxigênio, todos os outros possuem potenciais de liquefação conforme as  suas características interna e potencial, ou seja, seguem variações de intensidades próprias para trans-estados, e com isto também tempo e potenciais de transformações de fases relativas às suas energias, energias de ligações, temperaturas, eletricidade, estrutura atômica e radiativa [decaimentos e tipos de decaimentos, tunelamentos interna , cadeias de Graceli] com isto se tem ponto critico de mudanças variáveis e efeitos que variam no mesmo elemento químico, isto também acontece com a liquefação e a condensação.

Ou seja, se tem um relativismo e efeitos variáveis para ponto crítico, potencial de transformações, tempo e intensidades de transformações, e efeitos variáveis para trans-fases dos elementos químico. Ou seja, com isto se tem um sistema físico e químico quântico transcendente, e com efeitos que variam para todos os elementos, e inclusive para um mesmo elemento, incluindo nestes fenômenos a transcendentalidade e tempo de mudanças e ponto crítico, porem , o ponto crítico não acontece num só momentum, pois também é variável e acontece em fases e intensidades variáveis em uma só partícula, muitas vezes as mudanças de fases estão terminando num ponto de uma partícula, em outro ponto está começando.

Sendo também que estas mudanças e efeitos variam conforme temperaturas, estados quântico, radioatividades, tunelamentos interno e interações de íons, eletricidades, energias de ligação [ que também é variável e sofre efeitos de cadeias de Graceli] , e outros fenômenos.

Outro ponto é a supercondutividade no mercúrio,  a resistividade elétrica do mercúrio tende a desaparecer quando a temperatura for reduzida abaixo de um determinado valor. Ou seja, a temperatura em conjunto com a estrutura atômica e potencial de trans-estado físico altera completamente a condutividade elétrica em certos materiais.

Forma-se também um efeito relativístico de intensidade e ponto crítico para transformações de fases de estados tanto dos materiais quanto das energias, dinâmicas, momentum, fenômenos e efeitos.

Os materiais neste caso podem ser as estruturas atômica, as energias neste caso podem ser as temperaturas, eletricidades, magnetismo, radioatividade, saltos, tunelamentos.
As dinâmicas formam uma mecânica própria conforme se muda as fases os potenciais e intensidades e direções de fluxos de vibrações e quânticos também tendem a mudar.
Os fenômenos são os tunelamentos, as cadeias de Graceli, interações de íons, interações magnética, momentum magnético, e outros fenômenos, que são variáveis conforme as categorias de Graceli.

E os efeitos são as intensidades, alcances, tempo e intensidades de fluxos, direções e espalhamentos, distribuições no espaço de energias e outros fenômenos. E variações como visto acima dos ponto crítico na sua relatividade.

Sendo também que conforme os agentes de transformações e choques do esmo se tem pontos crítico e fenômenos e efeitos outros e variados conforme estes agentes transformadores.
Levando isto tudo à uma mecânica estatística transcendente para trans-estados, categorias de Graceli, estado quântico, e efeitos variacionais integrados de Graceli.

Com isto também se pode formular uma teoria cinética dos trans-estados de energias, dos materiais, categorias e intensidades dos fenômenos durante as transições, com potenciais e intensidades relativísticas conforme os agentes citados acima.

Mecânica estatística relativística categorial e efeitos Graceli
Teoria cinética de gases por estímulos de ondas de choque. Dentro de um sistema fechado ou aberto ao bater com intensidade nos bordos onde os gases estão  contidos, os mesmos vão entrar em vibrações mudando os seus estados físicos, dinâmico, de energias, de interações de íons e outros fenômenos, sendo que se terá uma aumento progressivo, mas nem todos os fenômenos acompanharão esta intensidade de acréscimos.

E com variações próprias para distribuições para velocidades moleculares, pois também variam conforme as energias, suas estruturas atômicas e os [ACCd[te]G] de Graceli.

E que se forma assim, uma relação entre todos os fenômenos térmico, elétrico, magnético, de radioatividade, de condutividade, porem não acontecem na mesma intensidade, alcances, distribuições, espalhamentos, e fluxos quântico e vibratório, entropias, dilatações, espectros, refrações, e outros.


E que variam conforme ondas de choques.

domingo, 16 de abril de 2017






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]
          ------------------------
                      √ d
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 milhões Km / segundos.


com a radiação térmica se acha uma relação de equivalência para média de temperatura interna e externa, formando uma relação de equivalência para a força de Gravidade.
Integrated Graceli mechanics and indetermities.
Atomic mechanics, isotopes, radioactivity, ion interactions, and tunnels, and Graceli chains.
Mechanics of superconductivity.
Effects 2010 to 2020.
Mechanics of trans-states of energy matter, and chains of Graceli. With uncertainties for phase transitions and critical point according to the types of materials and energies, as well as of fields, that is, if there are variations according to the chains, the radiations, atomic structure, isotopes and potential of transitions according to types, temperatures, types and Potentials of momentum and dynamic flows and jumps for each type of material and according to the energies involved in the systems, and other agents. That is, if a system of uncertainty mechanics is formed for atomic mechanics, isotopes, interactions, transformations and transmutations, tunnels, ion and energy interactions, electrical resistivity, entanglements. And other agents, with variabilities for all phenomena of atomic structures to superconductivity, or even superconductivity relative to each type of materials and energies involved [capacities of materials of electrical conductivity, or even magnetic].


Undetermined trans-quantum atomic inter-dynamics.
Theory of the interactions of ions and electricity, and categories and chains of Graceli.
Actions of energies [radioactivities, tunnels, ion interactions, fields, temperatures, electromagneticity, electromagnetism].
To the statistical nature of internal interactions within particles, where each particle and its quantum state have variational and statistical values ​​for the quantum statistical nature of interactions, transformations, and others.
Statistical Graceli theory of variational effects.
Theory of ion interaction fluxes, energy, isotope and other transformations, quantum vibrational fluxes, and quantum state fluxes varying according to potential and types of energies, varying degrees of temperature and temperature variation potentials [with varying flows For each type of material, dilations, entropies, spectra, atomic structures, electron vibration potentials, radioactivities, tunnels, electron energies and electromagnetic fields, Graceli chains, and isotope transformation potential, or It is a mechanistic, categorical indeterministic categorical statistic for interactions and transformations.

Molecules, particles and energies that interact in all directions and varying intensities, makes the interactions tend to increase, but the intensity does not accompany in intensity and degree the agents involved, that is, can increase or decrease as agents and Categories of Graceli. Forming a system of effects and variational mechanics, transcendent, statistical and categorical indeterminist.

Atomic mechanics, isotopes, radioactivity, ion interactions, and tunnels, and Graceli chains.
Mechanics of superconductivity.

Thus, other types of mechanics are formed according to potentials, types, qualities, transformational potentials and types of transformations and energies, atomic structures, isotopes, radioactivity, ion interactions, and types of tunnels, and Graceli chains .





Mecânicas integradas Graceli e indeterminalidades.
mecânica atômica, dos isótopos, da radioatividade, de interações de íons, e tunelamentos, e cadeias de Graceli.
Mecânica de supercondutividade.
Efeitos 2010 a 2020.



Mecânica de trans-estados de matéria energia, e cadeias de Graceli. Com incertezas para transições de fases e ponto crítico conforme os tipos de materiais e energias, como também de campos, ou seja, se tem variações conforme as cadeias, as radiações, estrutura atômica, isótopos e potenciais de transições conforme tipos,  temperaturas, tipos e potenciais de momentum e fluxos dinâmicos e saltos para cada tipo de material e conforme as energias envolvidas nos sistemas, e outros agentes. Ou seja, se forma um sistema de mecânica de incerteza para a mecânica atômica, de isótopos, de interações, de transformações e transmutações, tunelamentos, interações de íons e energias, a resistividade elétrica, emaranhamentos. E outros agentes, com variabilidades para todos os fenômenos das estruturas atômica à supercondutividade,, ou mesmo a supercondutivicidade relativa à cada tipo de materiais e energias envolvidas [capacidades dos materiais de condutividade elétrica, ou mesmo magnética].


Interaciodinâmica atômica trans-quântica indeterminista.
Teoria das Interações de íons e eletricidade, e categorias e cadeias de Graceli.
Ações de energias [ radioatividades, tunelamentos, interações de íons, campos, temperaturas, eletromagneticidade, eletromagnetismo].
à natureza estatística das interações interna dentro de partículas, onde cada partícula e seu estado quântico de tem valores variacionais e estatísticos para a natureza estatística quântica de interações, transformações, e outros.
Teoria Graceli estatística de efeitos variacionais.
Teoria dos fluxos de interações de íons, transformações de energias, de isótopos e outros, de fluxos vibratórios quântico, e fluxos de estados quântico que variam conforme potenciais e tipos de energias, graus variados de temperaturas e potenciais de variações de temperaturas [ com fluxos variados para cada tipo de material, de dilatações, de entropias, de espectros,  de estruturas atômicas, de potenciais de vibrações de elétrons, de radioatividades, tunelamentos, energias de elétrons e campos eletromagnético, cadeias de Graceli, e potencial de transformações de isótopos, ou seja, um mecânica estatísticas ralativística categorial indeterminista para interações e transformações.

Moléculas, partículas e energias que se interagem em todas as direções e intensidades variadas, faz com que as interações tendem a aumentar, porem, a intensidade não acompanham em intensidade e grau os agentes envolvidos, ou seja, pode aumentar ou diminuir conforme os agentes e categorias de Graceli. Formando um sistema de efeitos e mecânica variacional transcendente, estatístico e categorial indeterminista.

mecânica atômica, dos isótopos, da radioatividade, de interações de íons, e tunelamentos, e cadeias de Graceli.
Mecânica de supercondutividade.

Assim, forma-se outros tipos de mecânica conforme potenciais , tipos , qualidades, potenciais de transformações e tipos de transformações e energias, estruturas atômica, de isótopos,, da radioatividade, de interações de íons, e tipos de tunelamentos, e cadeias de Graceli.