A Extensão Analítica do Tempo (it) na Física.
Eletrodinâmica Quântica categorial Graceli
[“Quantum Electrodynamics categorial Graceli”(QEDCG)]
a interação eletromagnética entre partículas
carregadas, envolvendo a troca da partícula chamada de fóton (γ), não-massiva e
de spin 1 (bóson) + fenômenos, transformações, potenciais, estados de Graceli e
outros conforme as categorias de Graceli.
e para um sistema de renomralização se tem ¨a
renormalização existencial de Graceli¨, se que existe e não existe ao mesmo
tempo. [ver publicado na internet]. [que trata da eliminação dos infinitos].
A renormalização também faz parte do sistema
trans-indeterminado de Graceli, onde não se pode afirmar que num ponto de uma partícula
ou fenômeno, ou tempo ou espaço e finito ou continua infinitamente, ou seja, a
renormalização é indeterminada.
A entropia por sua vez é finita, chega a um limite
e para, porem, não haverá um retorno ao ponto de saída, e nem na progressão de
avanço entrópico.
Ou seja, ela
tem limite, mas é irreverssivel [paradoxo Graceli de reverssibilidade e
irreverssibilidade].
Ou seja, não é apenas as interações
eletromagnetica, mas outros fenômenos que estão envolvidos nos processos de
quantum eletromagnetismo.
Fenômenos como:
Os estados potenciais quântico, resistência magnética e elétrica,
de interações de íons, energias e cargas, de eletrostática, de transformações,
de momentum e inercial, de tunelamento e emaranhamento, de difração e refração,
deflexão e reflexão, de emissões de partículas e ondas, de condutividade e
radiações, entropias e entalpias, de fluxos quântico e vibratório, transmutações
e decaimentos, transformações de energias, e outros.
E conforme fenômenos, estruturas, energias, estados transcendentes
e potenciais, dimensionaliade fenomênica de Graceli, e conforme nas categorias
de Graceli.
E conforme as categorias de Graceli de tipos, níveis e potenciais.
Quantidade, densidade, tempo de ação, distribuições e potencial de espalhamnto.
E assim se tem uma trans-intermecânica transcendente e
indeterminada com efeitos variacionais e cadeias com e sobre os tunelamentos,
emaranhamento, interações de íons e cargas, transformações e energias
dissipativas, efeitos eletrostático, entropias e entalpias, emissões de ondas,
transformações em outras formas de energias como de elétrica para magnética e
vice-versa, ou térmica, ou dinâmica, etc. decaimentos leves com fluxos
variados, fluxos quântico e vibratório, cadeias entre todos com fluxos
variados, e outros.
Sendo as categorias:
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][cG]. A equação categorial de Graceli.
[+Cmf] = cores, meios e formas.
Onde se forma assim, átomos e partículas, radiações e ondas
conforme vacâncias e valências e estas conforme categorias.
2) Modelo Padrão (GWS) – É uma TG que estuda a
unificação entre as interações eletromagnética e fraca, envolvendo a troca de
fótons (γ) e as partículas massivas W -
e Z0± [de spin 1 (bósons)]
entre hádrons (bárions e mésons) e léptons.
Como o
exposto acima se tem outros agentes, fenômenos e categorias de Graceli e não
apenas as interações eletromagnética e fraca, envolvendo a troca de
fótons (γ) e as partículas massivas W -
e Z0± [de spin 1 (bósons)]
entre hádrons (bárions e mésons) e léptons.
3) Cromodinâmica Quântica *“Quantum Chromodynamics”
(QCD)] – É uma TG que estuda a interação forte entre quarks e antiquarks,
envolvendo a troca da partícula chamada de glúon (g), não-massiva, de spin 1
(bóson) e em número de oito.
Como o
exposto acima se tem outros agentes, fenômenos e categorias de Graceli e não
apenas se tem outros elementos e agentes de Graceli e suas categorias e não
apenas a interação forte entre quarks e antiquarks, envolvendo a troca
da partícula chamada de glúon (g), não-massiva, de spin 1 (bóson) e em número
de oito.
E para A
segunda extensão analítica de (it) aconteceu no desenvolvimento da Mecânica
Estatística Quântica. Vejamos como. Em 1865 (Annalen der Physik und Chemie 125,
p. 353), o físico alemão Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822-1888) definiu a
Segunda Lei da Termodinâmica (SLT) por intermédio da função entropia (S) da
seguinte maneira: ∆ S ≥ 0, onde o sinal (=) indica processos reversíveis [que
admitem a reversão temporal (t → - t)] e (>), processos irreversíveis (que
não admitem essa reversão). Contudo, enquanto os processos reversíveis são
explicados pela Segunda Lei de Newton (SLN) (caso linear: Fx = m d2x/dt2, pois
ela não se altera quando t = - t, o que caracteriza a reversibilidade), o mesmo
não acontece com os processos irreversíveis. Muito embora estes processos
envolvam colisão de partículas e, portanto, promovendo dada configuração de
posições e velocidades das mesmas. Ora, como essas colisões são regidas pela
SLN, poderia então ocorrer a inversão das velocidades e, desse modo, voltar a uma
situação anterior. Contudo, embora essa situação seja mecanicamente possível,
ela é altamente improvável, e nunca foi observado na Natureza, até o presente
momento. Se isso fosse possível, poderíamos nos sufocar, pois, de repente e
espontaneamente, poderia ocorre o vácuo perto de nosso nariz.
O sistema de Graceli defende que não existe reversão
tempotal, e espacial [pois o tempo será outro], e nem reversão entrópico e fenomênico
[pois, as intensidades e os eagentes, e espaços seroa outros, formando um
sistema transcendente interminado [trans-indeterminado Graceli [STIG]].
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