terça-feira, 19 de dezembro de 2017

efeitos 8.281 a 8.290 trans-intermecânica


The light has a brightness [luminescence] according to different alkaline types, where there are various phenomena, dynamics, electrostatic potentials, ion interactions, charges and energies, which are also fundamental in the frequencies. And that has effects on the emissions of electrons, waves and fields of cohesion of Graceli.

With this:
1. The electrons, waves and fields of cohesion emitted Graceli have indeterminate initial velocities, are independent of the intensity of the incident light, however, they depend on their frequency; and frequency depends on light types, levels and potentials of interactions, and phenomena, dynamics, electrostatic potentials, ion interactions, charges and energies, which are also fundamental in the frequencies. And that has effects on the emissions of electrons, waves and fields of cohesion of Graceli.

2. The total number of electrons, waves and cohesion fields of Graceli emitted is indeterminate, since it depends on other phenomena mentioned above, phenomena, dynamics, electrostatic potentials, interactions of ions, charges and energies, which are also fundamental in the frequencies. And that has effects on the emissions of electrons, waves and cohesion fields of Graceli, tunnels, entanglements, entropies, enthalpies, transformations potentials, types of materials [states and families, isotopes and radioisotopes], conductors, superconductors and superfluids, and others.

That is, the photoelectric effect of Graceli leads to indeterminism by the number of phenomena involved, their interactions and chains, variations and flows during the processes, and according to the agents and categories of Graceli [ACG].



 A luz passa a ter brilho [luminescência] conforme tipos de alcalinos diferentes, onde se têm vários fenômenos, dinâmicas, potenciais eletrostático, interações de íons, cargas e energias, e que também são fundamentais nas freqüências. E que tem efeitos sobre as emissões de elétrons, ondas e campos de coesão de Graceli.

Com isto:
1.      Os elétrons, ondas e campos de coesões Graceli emitidos têm velocidades iniciais indeterminadas, são independentes da intensidade da luz incidente, porém, dependem de sua frequência; e a frequência depende de tipos de luz, níveis e potenciais de interações, e fenômenos, dinâmicas, potenciais eletrostático, interações de íons, cargas e energias, e que também são fundamentais nas freqüências. E que tem efeitos sobre as emissões de elétrons, ondas e campos de coesão de Graceli.

2.      O número total de elétrons, ondas e campos de coesões de Graceli emitidos é indeterminado, pois depende de outros fenômenos citados acima, fenômenos, dinâmicas, potenciais eletrostático, interações de íons, cargas e energias, e que também são fundamentais nas freqüências. E que tem efeitos sobre as emissões de elétrons, ondas e campos de coesão de Graceli, tunelamentos, emaranhamentos, entropias, entalpias, potenciais de transformações, tipos de materiais [estados e famílias, isótopos e radioisótopos], condutores, supercondutores, e superfluidos, e outros.


Ou seja, o efeito fotoelétrico de Graceli leva ao indeterminismo pelo numero de fenômenos envolvidos, suas interações e cadeias, variações e fluxos durante os processos, e conforme os agentes e categorias de Graceli [ACG].

segunda-feira, 18 de dezembro de 2017


Operações infinitesimais com logaritmos.

Em logaritmos onde se divide a mesma base pelo expoente crescente, se tem números infinitesimais positivos decrescentes.

            1
10 = 10    = 10 / 1 .


                   3
1.000 = 10     = 10 / 3 = 3.33333333

Ou seja, se tem um infintesimal postivo decrescente com logaritimos.

E se inverter a operação se tem infinitesimal negativo crescente com logaritmos.

Exemplo:
                    3
1.000  =   10    = 3/10 = 0,33333


Conforme vai aumentando o expotente e ultrapassa a 0.
trans-intermechanical transcendent and indeterminate and composed with other agents.


the negatively electrified sphere of its oscillator is illuminated with ultraviolet light, the sparks arise more easily. As variations in emissions occur according to potential energy [thermal, electric, magnetic, radioactive, isotopes, translucent media, media of pressures, and other potential]. Time, intensity, stock distributions.

That is, both the spark and its quantum fluxes as well as ultraviolet illumination depend on other factors, present in the agents and categories of Graceli [ACG].


a discharged and isolated zinc plate () was positively charged when it received ultraviolet radiation from a quartz lamp.
Since the load follows transcendent and indeterminate flows according to agents and categories of Graceli [ACG], as the above, where the time of action, spreading potential, distribution, tunneling, electrostatic potential, quantum flux potential, expansion , of vibrations, of entropies and enthalpies, and others are fundamental agents for the accomplishment of this phenomenon and with action on them.
 Type and levels of ion and charge interactions, potential internal transformations and interactions between ions and charges and isotope energies are fundamental to this.


Light, when colliding with electrons, produces interactions of energies, ions and charges, modifying all internal phenomena and transformations, for light carries with it not only luminescence, but also temperature, electromagentism, ions, charges, electrostatic potential, and others, where all other phenomena in the plates and electrons are altered, it is only from this complex phenomenality and in chains that the emission of waves and electrons, and fields of cohesion of Graceli [photonic, thermonic, radionic fields] begin to take place.

That is, the light does not cover the electrons and waves, but rather, it promotes a general transformation within the materials, this can be proven where it is confirmed that according to the types of materials, isotopes, thermicities, electromagnetism there are differentiated electrons and with varying flows of emissions in space.

Where the quantity, intensity, and flows depends on the [ACG].
Where there is no relation with conservation of energy and momentum, or with finitudes, since there is a transcendent and indeterminate system, we do not know the quantity, time, intensity, flows, reaches with absolute certainty of event.

Where we have with it a trans-intermechanical transcendent and indeterminate and composed with other agents.

Millikan illuminated, with visible light emitted by the mercury (Hg), several alkaline photosensitive metals.
Since this lighting is also variable to {ACG}.




a esfera negativamente eletrizada de seu oscilador é iluminada com luz ultravioleta, as centelhas surgem mais facilmente. Sendo que ocorrem variações nas emissões conforme potenciais de energias [térmica, elétrica, magnética, radioativa, isótopos, meios translúcidos, meios de pressões, e outros potenciais]. Tempo, intensisade, distribuições de ações.

Ou seja, tanto a centelha e seus fluxos quântico quanto a iluminação ultravioleta dependem de outros fatores, presentes nos agentes e categorias de Graceli [ACG].


uma placa de zinco ( ) descarregada e isolada, passava a carregar-se positivamente quando recebia radiação ultravioleta proveniente de uma lâmpada de quartzo.
Sendo que o carregamento segue fluxos transcendentes e indeterminados conforme agentes e categorias de Graceli [ACG], como o exposto acima, onde  o tempo de ação, potencial de espalhamento, de distribuição, de tunelamento, potencial eletrostático, potencial de fluxos quântico, de dilatação, de vibrações, de entropias e entalpias, e outros são agentes fundamentais para a realização deste fenômeno e com ação sobre os mesmos.
 Tipo e níveis de interações de íons e cargas, potenciais de transformações interna e interações entre íons e cargas e energias dos isótopos são fundamentais para isto.


A luz ao colidir com os elétrons produz interações de energias, íons e cargas, modificando todos os fenômenos e transformações interna, pois, a luz leva consigo não apenas luminescência, mas temperatura, eletromagentismo, íons, cargas, potencial eletrostático, e outros, onde todos outros fenômenos nas chapas e elétrons são alterado, é só a partir desta fenomenalidade complexa e em cadeias se começa a haver as emissões de ondas e elétrons, e campos de coesões de Graceli [campos fotônico, termònico, radiônico].

Ou seja, a luz não aranca os elétrons e ondas, mas sim, promove uma transformação geral dentro dos materiais, isto pode ser provado onde se confirma que conforme os tipos de materiais, de isótopos , de termicidades, de eletromagnetismo se tem elétrons diferenciados e com fluxos variados de emissões no espaço.

Onde a quantidade, intensidade, e fluxos depende dos [ACG].
Onde não se tem relação com conservação de energia e momentum, ou com finitudes, pois se tem um sistema transcendente e indeterminado, não se sabe a quantidade, tempo, intensidade, fluxos, alcances com absoluta certeza de acontecimento.

Onde se tem com isto uma trans-intermecânica transcendente e indeterminada e composta com outros agentes.

Millikan iluminou, com luz visível emitida pelo mercúrio (Hg), vários metais alcalinos fotossensíveis.

Sendo que esta iluminação também é variável aos {ACG}.
Theory Graceli, trans-intermechanic and effects 8,271 to 8,280. for:





Composite photoelectric effects Graceli,



 in systems involving photoelectric, thermal radiation, spontaneous radioactivity, ion interactions, isotopes, media under pressures, electromagnetism, and photon incidences.



Where variations in photon incidence, intensity and extent of light emission and absorption, light deflections, entropies, enthalpies, changes in electrostatic, thermal, electrical, magnetic, tunneling, and embezzlement potentials, energies, ions and charges, and others.



Where an agent has action according to its potentials, levels, types, time, flows and form of action, reaches, spreads, distributions and resistecialidade of physical and chemical processes.



And according to agents and categories of Graceli [ACG].



Forming a system of trans-intermechanic and variational effects and transcendent and indeterminate chains, and relative to the categories of Graceli.



The Graceli photoelectric effects not only depend on packets of photon frequencies for the electrons and waves to emit, but also on other agents, energies, means, phenomena, states, potential transformations of structures to altered beings, interactions of ions and internal charges, relations between energies, time, form and quantity of energy and in action.





laws of the photoelectric effect of Graceli:

1.The emitted electrons have indeterminate and transcendent initial velocities, are independent of the intensity of the incident light, but depend on their frequency; and depend on other agents, physical conditions and structures of both the light and the materials, media, pressures, and the like, as cited above.





2.The total number of electrons emitted is not proportional to the intensity of the incident light. For, at the lowest and quantum level, it is not possible to determine the total number of electrons emitted, that is, it depends on the first law which is already indeterminate and transcendent in infinite chains of interactions, transformations, and others, and according to [ACG].



Teoria Graceli, trans-intermecânica e efeitos 8.271 a 8.280. para:


Efeitos compostos fotoelétrico Graceli,

 em sistemas envolvendo fotoelétrico, radiação térmica, radioatividade espontânea, interações de íons, isótopos, meios sob pressões, eletromagnetismo, e incidências de fótons.

Onde se tem efeitos variações sobre o formato de incidência dos fótons, da intensidade e alcances das emissões e absorções de luz, deflexões na luz, entropias, entalpias, variações nos potenciais eletrostático, térmico, elétrico, magnético, tunelamentos, e emarnhamentos, interações de energias, íons e cargas, e outros.

Onde um agente tem ação conforme os seus potenciais, níveis, tipos, tempo, fluxos e forma de ação, alcances, espalhamentos, distribuições e resistecialidade de processos físicos e químico.

E conforme agentes e categorias de Graceli [ACG].

Formando um sistema de trans-intermecânica e efeitos variacionais e cadeias transcendentes e indeterminados, e relativos às categorias de Graceli.

O efeitos fotoelétrico Graceli trás que não depende apenas de pacotes de frequencias de fótons para que os elétrons e ondas sejam emitidos, mas também de outros agentes energias, meios, fenômenos, estados, potenciais de transformações das estruturas a seres alteradas, interações de íons e cargas interna, relações entre energias, tempo, forma e quantidade de energia e em ação.


leis do efeito foto-elétrico de Graceli:
1.Os elétrons emitidos têm velocidades iniciais indeterminadas e transcendentes, são independentes da intensidade da luz incidente, porém, dependem de sua frequência; e dependem de outros agentes, condições físicas e estruturas tanto da luz quanto dos materiais, meios, pressões, e outros, como citados acima.



2.O número total de elétrons emitidos é não proporcional à intensidade da luz incidente. Pois, em nível ínfimo e quântico não é possível determinar o número total de elétrons emitidos, ou seja, depende da primeira lei que já é por natureza indeterminada e transcendente em cadeias infinita de interações, transformações, e outros, e conforme [ACG].