quarta-feira, 6 de julho de 2016

fotoespectral effect Graceli.


The spectrum of light determines intensity variations and scope for the photoelectric effect.

That is, the photoelectric phenomenon is not universal for all types of light because, as the spectrum has variable effects as the light varies and this also changes as the light shifts on black body plate while activated with the spectral action of light.

That is, it has two key points here: one is the effect fotoespectral, and the other is the effect of time on actuation of the light blackbody plates.




Efeito fotoespectral Graceli.


O espectro da luz determina variações de intensidade e alcance durante o efeito fotoelétrico.

Ou seja, o fenômeno de fotoelétrico não é universal para todos os tipos de luz, pois, conforme o espectro se tem efeitos variáveis conforme a luz varia, e isto também muda conforme os deslocamentos de luz sobre placa de corpo negro com algum tempo ativada com a ação espectral da luz.

Ou seja, se tem dois pontos fundamentais aqui: um é o efeito fotoespectral, e o outro é o efeito do tempo de atuação da luz sobre placas de corpo negro.

terça-feira, 5 de julho de 2016

effects Categories Graceli with radiation in space.

Type radiation, potential intensity and distribution in space, spectrum and type of meeting [front, cross, or in the same direction].

Effect photon-photon.
In the same movement direction with the same emission intensity. Or with different intensity between more than two emitters.
Crosswise.
In front direction [otherwise], with the same or different intensity [a stronger emission than the other].

Effect photon - inflates red.

Similarly, in the transverse direction, and front.

With the same emission intensity, or different intensities.

The same with x-ray and gamma ray, and even during radioactivity decays.

That is, the interaction is not directly with the matter, but between different forms of energy, with this you have the Graceli effect of these interactions that take place in space, and its distribution during the meetings and interactions.


Causing the energy increasing wavelength, wave scattering, dispersion in space, spectrum variation, effect of variation fotoeletromagnético Graceli all come to have variations as the phenomenon of many meetings between various forms of radiation in space.


The same happens between forms of different fields, especially between the electric and magnetic.


That is, the scattering of electrons, photons depends encounters variables and types of radiation energy in space.

Which also changes the constitution of interactions, transformations, parities, entanglements, spins, momentums, inertia and dimensions of space and time.

That is, the same geometry is altered and where also the waves become more intense and longer ranges as these agents: types of radiation and types of meetings.


Red inflates can be represented by gratons [red inflates photons in space].

same or ultraviolet, gamma and x and other radiations may be represented by grafons. [Radiation beams in space].


Certain that the gra in this case is a reference to Graceli name.

And the potential energy in each radiation is, and especially the spectra of photons and inflates - red.

And that as these three agents [type of radiation, radiation potential, and type of encounter has a mechanical and also a general indeterminalidade].

And it also does not have a normal conservation or even simultaneous momentum and energy, or inertia, ie, can not be said with certainty about conservations in such a system proposed pro Graceli where normal or even simultaneous conservations spend be indeterminate and unpredictable.


About excited state.
The excited state of thermal energy follows a paradox involving the two, in which part of the excited state and kinetic energy produce oscillatory energy oscillatory and unpredictable and indeterminate varying flows.


That is, if you have two key points: one is the effect of energy gained from lower energy released in the process, ie does not follow the same proportionality.


Another is the growing indeterminalidade with increasing energy purchased. Even taking place a smaller proportion in relation to the energy acquired.


Ie, purchased power does not increase in the same proportionality of thermal radiation and luminescence.

Second, that indeterminalidade progressively increases, as well as the instability and unpredictability.




Quantum abyssal Graceli.
An infinitesimal abysmal level energy conservation, symmetries, entanglements, reorganization charges, parities, transformations, annihilations, interactions, exchanges and potential interactions between ions, electrons and positrons become indeterminate and unpredictable and abyssal infinitesimal level.

For these phenomena and structures start to become unpredictable, unstable and uncertain.

These phenomena exist, however, are impossible to be confirmed, because one does not have equipment for these observations and calculations.

However, the uncertainty increases in proportion to the growing proportion that increases the particles and ions and internal energies and unbalanced loads.

That is, as energy and particles increase in quantity interactions begin to operate in an exponential proportion with respect to an increase in arithmetic proportion of particles, ions and loads and energies.



unified effect Graceli fotoeletromagnético.


The nature of electromagnetic loads of light.

The light waves are not nor particles but are blocks of infinite electromagnetic loads interactions and entanglements in a given space and time, and that each block and each endless load has its own variation, interactions, transformations and disintegrations.


The phenomena of entanglement interactions camps loads, position change and time change variation equator positions, poles and hemispheres between particles and the photon itself, transformations and parities happen in intensity close to the speed of light [c] and that the same phenomena occur during the photoelectric effect, radiation and radioactivity, or even isotopes and isotope changes.

thus leading the intensities of the phenomena scope and intensity to a nearby indeterminalidade the speed of light [c].

That is, if you have a common indeterminalidade for photons and particles of general phenomena, ranging in close range of all phenomena and all close to the speed of light.

That is, a common and unified system for light, electromagnetism, particle loads and fields. and also to various phenomena involved in these physical agents.

That is, a system of equivalence, of interaction between phenomena, and unified indeterminalidade.





Categorias de efeitos de Graceli com radiações no espaço.

Tipo radiação, potencial de intensidade e de distribuição no espaço, espectro e tipo de encontro [frontal, transversal, ou no mesmo sentido].

Efeito fóton-fóton.
No mesmo sentido do movimento com a mesma intensidade de emissão. Ou com intensidade diferente entre mais de dois emissores.
Em sentido transversal.
Em sentido frontal [contrário] , com intensidade iguais ou diferentes [uma emissão mais forte do que a outra].

Efeito fóton - infla vermelho.

No mesmo sentido, em sentido transversal, e frontal.

Com a mesma intensidade de emissão, ou intensidades diferentes.

O mesmo acontece com raio x e raio gama, e mesmo com radioatividade durante decaimentos.

Ou seja, a interação não é diretamente com a matéria, mas entre formas variadas de energias, com isto se tem o efeito Graceli destas interações que ocorrem no espaço, e sua distribuição durante os encontros e as interações.


Fazendo com que a energia, o aumento de comprimento de ondas, espalhamento de ondas, dispersão no espaço, variação do espectro, variação de efeito fotoeletromagnético Graceli , todos passam a ter variações conforme o fenômeno de encontros diversos entre formas diversas de radiação no espaço.


O mesmo acontece entre formas de campos variados, principalmente entre o elétrico e o magnético.


Ou seja, o espalhamento de elétrons, de fótons depende de variáveis de encontros e tipos de energias de radiação no espaço.

Onde também se muda a constituição de interações, transformações, paridades, emaranhamentos, spins, momentuns, inércia e dimensões espaço e tempo.

Ou seja, mesma a geometria sofre uma alteração e onde também as ondas passam a ser mais intensas e com alcances maiores conforme estes agentes: tipos de radiação e tipos de encontros.


Os infla vermelhos podem ser representados por gratons [fótons de infla vermelhos no espaço].

Ou mesmo os ultravioletas, gama e x, e outras radiações podem ser representados por grafons. [feixes de radiações no espaço].


Certo que o gra neste caso é uma referência ao nome Graceli.

E também o potencial de energia em que cada radiação se encontra, e principalmente os espectros dos fótons e infla - vermelhos.

E que conforme estes três agentes [tipo de radiação, potencial de radiação, e tipo de encontro se tem uma mecânica e também um indeterminalidade geral].

E que também não se tem uma conservação normal ou mesmo simultânea de momentum e de energia, ou de inércia, ou seja, não se pode afirmar com certeza sobre conservações num sistema como este proposto pro Graceli, onde as conservações normais ou mesmo simultâneas passam a ser indeterminadas e imprevisíveis.


Sobre o estado excitado.
O estado excitado de energia térmica segue um paradoxo que envolve os dois, em que parte do estado excitado e energia cinética produzem energia oscilatória de fluxos variados oscilatórios e imprevisíveis e indeterminados.


Ou seja, se tem dois pontos fundamentais: uma é o efeito entre energia adquirida com menor energia liberada nos processos, ou seja, não segue a mesma proporcionalidade.


Outra é a indeterminalidade crescente conforme aumenta a energia adquirida. Mesmo ocorrendo uma menor proporção em relação à energia adquirida.


Ou seja, energia adquirida não aumenta na mesma proporcionalidade da radiação térmica e da luminescência.

Outro, que a indeterminalidade aumenta progressivamente, assim, como as instabilidade e a imprevisibilidade.




Quântica abissal Graceli.
Num nível infinitésimo abissal a conservação de energia, simetrias, emaranhamentos, reorganização de cargas, paridades, transformações, aniquilamentos, interações trocas de potenciais e de interações entre íons, elétrons e pósitrons se tornam indetermináveis e imprevisíveis e nível abissal infinitésimo.

Pois, estes fenômenos e estruturas passam a se transformar em imprevisíveis, instáveis e indeterminados.

Estes fenômenos existem, porém, são impossíveis de serem confirmados, pois, ainda não se dispõe de equipamentos para estas observações e cálculo.

Porem, a incerteza aumenta numa proporção crescente à proporção que aumenta a partículas e íons e as energias internas e desequilíbrio de cargas.

Ou seja, conforme energia e partículas aumentam em quantidade as interações passam a operar numa proporção exponencial em relação a um aumento de proporção aritmética de partículas, íons e cargas e energias.



Efeito unificado Graceli fotoeletromagnético.


A natureza de cargas eletromagnética da luz.

A luz não são ondas e nem partículas, mas sim, são blocos de infinitas cargas eletromagnética em interações e emaranhamentos em um determinado espaço e tempo, e que cada bloco e cada infinita carga tem a sua própria variação, interações, transformações e desintegrações.


Os fenômenos de interações emaranhamentos de cargas campos, variação de posição e tempo, variação de mudança de posições de equador, pólos e hemisférios entre partículas, e do próprio fóton, as transformações e paridades acontecem numa intensidade próxima da velocidade da luz [c], e que os mesmo fenômenos acontecem durante o efeito fotoelétrico, radiações e radioatividade, ou mesmo em isótopos e transformações de isótopos.

Levando assim as intensidades dos fenômenos seu alcance e intensidade a uma indeterminalidade próxima da velocidade da luz [c].

Ou seja, se tem uma indeterminalidade comum para fótons e partículas de fenômenos gerais, que variam numa escala próxima entre todos os fenômenos e todos próximos da velocidade da luz.

Ou seja, um sistema comum e unificado para luz, eletromagnetismo, partículas, cargas e campos. e  também para fenômenos diversos envolvidos nestes agentes físicos.

Ou seja, um sistema de equivalência, de interação entre  fenômenos, e de indeterminalidade unificada.

unified effect Graceli fotoeletromagnético.


The nature of electromagnetic loads of light.

The light waves are not nor particles but are blocks of infinite electromagnetic loads interactions and entanglements in a given space and time, and that each block and each endless load has its own variation, interactions, transformations and disintegrations.


The phenomena of entanglement interactions camps loads, position change and time change variation equator positions, poles and hemispheres between particles and the photon itself, transformations and parities happen in intensity close to the speed of light [c] and that the same phenomena occur during the photoelectric effect, radiation and radioactivity, or even isotopes and isotope changes.

thus leading the intensities of the phenomena scope and intensity to a nearby indeterminalidade the speed of light [c].

That is, if you have a common indeterminalidade for photons and particles of general phenomena, ranging in close range of all phenomena and all close to the speed of light.

That is, a common and unified system for light, electromagnetism, particle loads and fields. and also to various phenomena involved in these physical agents.

That is, a system of equivalence, of interaction between phenomena, and unified indeterminalidade.

= FcCprR photons, fillers, fields, particles, radiation and radioactivity and isotopes processing.

= = Vitedp variations, interactions, transformations, entanglements, dilations, parities

[C] = speed of light.

= = EIU equivalence and unified indeterminalidade.


FcCprR = vitedp / [c] = eiu.

unified effect Graceli fotoeletromagnético.



Factors involved in the photoelectric effect and electromagnetic scattering

Dilation of the light, its heating has a direct effect on the spectra, and the spectra vary the density of light itself.

In the photoelectric effect also has a direct effect on the emission of electrons in a metal plate, for heating, expansion and spectrum are fundamental phenomena in over a photoelectric effect, or even on an electromagnetic scattering effect.


That is, both the heating, expansion and spectrum have action on the photoelectric effect and scattering, as these effects also produce variations in warm-ups, expansion and spectra.


The photoelectric effect also has its variations on the spectrum, colors, densities, frequencies and heating light when returns plates with refraction.


The nature of the light, its spectrum and frequency are critical to various types of photoelectric effect, that is, light intensity, type [spectrum and frequency crossing time of heating in space determined by amount has a direct effect on the photoelectric effect and also on the electromagnetic scattering, as well as entanglements, parities, interactions, transformations, momentums, spins metal under and during photon action.



That is, if you have a more general effect fotoeletricomagnético general than just the so-called photoelectric effect, as well as a direct relation to the effect of electromagnetic scattering.


Thus including other phenomena that suffer from the action and for the photoelectric effect, and subsequent situation of metals in the same.

And also with other variables involving light and its phenomena, such as spectrum, heating, frequencies, and also origin of detachment point.

Another point is the contact angle between photons and the board, if the angle is up front will have a greater electron emission and greater activation of other phenomena such as the aforementioned.

If side direct point of contact for electrons and atoms is smaller, and that intensity will vary according to the angle gradually decreases.

If an angle close to zero, the photons will have negligible contact, and general fotoeletromagnético effect exposed by Graceli hardly act, causing the electrons and other phenomena tiny share issued, electromagnetic scattering, and tiny changes with other phenomena .

And as the temperature of the board, and even the magnetic action that is or even if it is magnetized, or under the power of action the emission of electrons and other particles, and all other phenomena also will undergo close variations [but not equal to the intensity of the agents involved], but with variability and nearby index.




Effect of proton and electron radiation Graceli.


The incidence of light on metals will produce radiation not only electrons but also protons and protons inside disintegrating atoms.


And besides incidence of light is needed the physical conditions of the materials involved, such as:


Nature of materials such as metal types, types isotopes such as tritium, deuterium and hydrogen, as the types of radioactive uranium, and others.


And the conditions under which the particles are within the atom, such as:


Positioning between particles within the atom, like the face and interconnected in relation to their poles, hemispheres and the equator.

expansion potential category type.


These phenomena will lead to entanglements, parities, spins, momentums, interactions and transformations, and other phenomena.


Thus, all these phenomena will produce the phenomena of random streams of radioactivity of electrons and protons proposed by Graceli.

The random flows become more variable turning a general indeterminacy for all particles and not just electrons.

And it also has a direct action on the fields and loads with their actions and behaviors.

It also has a spin variability, momentum, energy and also expansion of inertia.


Geg = Graceli overall effect.

Geg= Ir=M = vfapocCmsism





Função infinitesimal de inclusão aleatória.

Onde se tem funções infinitesimais dentro de outras infinitesimais.

A função [fx] segue uma progressão de [a a z], só que entre números desta progressão se tem variáveis infinitesimais aleatórias, como: entre c e d se tem a função 1 / progressão, entre e e f se tem a função p / 3, entre  g e h se tem a função p /pP, assim, com funções aleatórias que podem entrar a qualquer momento.


E entre r e s se tem a função dos infinitésimos sequenciais como de produto dividido por divisor num processo infinito [p/d [n....], como x/3.

Ou seja, se tem infinitesimais conforme partes de inclusão, ou um sistema parcial de somas, ou integral da totalidade.




Efeito unificado Graceli fotoeletromagnético.


A natureza de cargas eletromagnética da luz.

A luz não são ondas e nem partículas, mas sim, são blocos de infinitas cargas eletromagnética em interações e emaranhamentos em um determinado espaço e tempo, e que cada bloco e cada infinita carga tem a sua própria variação, interações, transformações e desintegrações.


Os fenômenos de interações emaranhamentos de cargas campos, variação de posição e tempo, variação de mudança de posições de equador, pólos e hemisférios entre partículas, e do próprio fóton, as transformações e paridades acontecem numa intensidade próxima da velocidade da luz [c], e que os mesmo fenômenos acontecem durante o efeito fotoelétrico, radiações e radioatividade, ou mesmo em isótopos e transformações de isótopos.

Levando assim as intensidades dos fenômenos seu alcance e intensidade a uma indeterminalidade próxima da velocidade da luz [c].

Ou seja, se tem uma indeterminalidade comum para fótons e partículas de fenômenos gerais, que variam numa escala próxima entre todos os fenômenos e todos próximos da velocidade da luz.

Ou seja, um sistema comum e unificado para luz, eletromagnetismo, partículas, cargas e campos. e  também para fenômenos diversos envolvidos nestes agentes físicos.

Ou seja, um sistema de equivalência, de interação entre  fenômenos, e de indeterminalidade unificada.

FcCprR = fótons, cargas, campos, partículas, radiação e radioatividade, e transformação de isótopos.

= vitedp = variações,interações,transformações, emaranhamentos, dilatações, paridades

[c] = velocidade da luz.

= eiu = equivalência e indeterminalidade unificada.

FcCprR = vitedp / [c] = eiu.



Efeito unificado Graceli fotoeletromagnético.



Fatores que intervém no efeito fotoelétrico e de espalhamento eletromagnético

A dilatação da luz, o seu aquecimento tem ação direta sobre os espectros, e que os espectros variam conforme a densidade da própria luz.

No efeito fotoelétrico tem também uma ação direta sobre a emissão de elétrons numa chapa de metal, pois, aquecimento, dilatação e espectro são fundamentais nos fenômenos durante um efeito fotoelétrico, ou mesmo sobre um efeito de espalhamento eletromagnético.


Ou seja, tanto o aquecimento, dilatação e espectro têm ação sobre o efeito fotoelétrico e de espalhamento, quanto estes efeitos também produzem variações nos aquecimentos, dilatações e espectros.


O efeito fotoelétrico também tem as suas variações sobre o espectro, cores, densidades, frequências e aquecimentos da luz quando retorna de chapas com refração.


A natureza da luz, o seu espectro e a sua frequência são fundamentais para tipos variados de efeitos fotoelétrico, ou seja, a intensidade da luz, tipo [espectro, e frequência, aquecimento de tempo de travessia em determinado espaço pela quantidade tem ação direta sobre o efeito fotoelétrico e também sobre o espalhamento eletromagnético, assim, como emaranhamentos, paridades, interações, transformações, momentuns, spins de metais sob e durante ação de fótons.



Ou seja, se tem um efeito geral fotoeletricomagnético mais geral do que apenas o chamado efeito fotoelétrico, assim como uma relação direta com o efeito de espalhamento eletromagnético.


Incluindo assim, outros fenômenos que sofrem com a ação e durante o efeito fotoelétrico, e sua posterior situação de metais sob o mesmo.

E também com outras variáveis que envolvem a luz e seus fenômenos, como espectro, aquecimentos, frequências, e também ponto de distanciamento de origem.

Outro ponto é o ângulo de contato entre fótons e a placa, se o ângulo for frontal se terá uma emissão maior de elétrons e ativação maior de outros fenômenos como os relacionados acima.

Se for lateral o ponto de contato direto sobre elétrons e átomos será menor, e que a intensidade variará conforme o ângulo diminui progressivamente.

Se for num ângulo próximo de zero, os fótons terão contato ínfimo, e o efeito fotoeletromagnético geral exposto por Graceli quase não atuará, fazendo com que os elétrons e outros fenômenos ínfima ação de emissão, espalhamento eletromagnético, e com ínfima alteração com os outros fenômenos.

E conforme a temperatura da placa, e mesmo a ação magnético que a constitui, ou mesmo se a mesma estiver imantada, ou sob a ação de eletricidade a emissão de elétrons e outras partículas, e todos os outros fenômenos também passarão por variações próximas [mas não iguais à intensidade dos agentes envolvidos], mas sim com índice de variabilidades e de proximidades.




Efeito Graceli de radiação de prótons e elétrons.


A incidência de luz sobre metais vão produzir radiação não apenas de elétrons, mas também de prótons e desintegração de prótons dentro de átomos.


E alem de incidência de luz é necessário as condições físicos dos materiais envolvidos, como:


Natureza dos materiais, como tipos de metais, tipos de isótopos como o trítio, deutério e hidrogênio, tipos de radioativos como o urânio, e outros.


E as condições em que se encontram as partículas dentro do átomo, como:


Posicionamento entre partículas dentro do átomo, como os virados e interligados em relação aos seus pólos, hemisférios e equador.

Tipo de categoria de potencial de dilatação.


Que estes fenômenos vão levar à emaranhamentos, paridades, spins, momentuns, interações e transformações, e outros fenômenos.


Assim, todos estes fenômenos vão produzir os fenômenos de fluxos aleatórios da radioatividade de elétrons e prótons proposto por Graceli.

Os fluxos aleatórios se tornam mais variáveis se transformando num indeterminismo geral para todas as partículas, e não apenas para os elétrons.

E que também tem uma ação direta sobre  os campos e cargas com suas ações e comportamentos.

Como também tem uma variabilidade de spins, momentum, energia de dilatação e também de inércia.


Geg = Graceli efeito geral.

Geg= Ir=M = vfapocCmsism