MECÂNICA GRACELI REPRESENTADA POR TRANSFORMADA.



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



                                                                                       - [    / .  ω    ]  

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





                                                  - [    / .  ω    ]  

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







                                                                                       - [    / .  ω    ]  

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







                                                                                       - [    / .  ω    ]  

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







                                                                                       - [    / .  ω    ]  

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







                                                                                       - [    / .  ω    ]  

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







                                                                                       - [    / .  ω    ]  

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






                                                                                       - [    / .  ω    ]   

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





equação para a energia do fóton[5] é

Onde E é a energia do fóton, h é a constante de Planckc é a velocidade da luz no vácuo e λ é o comprimento de onda do fóton. Como h e c são ambos constantes, a energia do fóton varia diretamente em relação ao comprimento de onda λ.

Para encontrar a energia do fóton em eV, usando o comprimento de onda em micrômetros, a equação é aproximadamente

Portanto, a energia do fóton de comprimento de onda de 1 μm, próximo à da radiação infravermelho, é aproximadamente 1,2398 eV.

Como , onde f é a frequência, a equação da energia pode ser simplificada para

Esta equação é conhecida como a relação de Planck-Einstein. Substituindo h por seu valor em J⋅s e f por seu valor em hertz resulta na energia do fóton em joules. Portanto, a energia do fóton à frequência de 1 Hz é 6,62606957×10−34 joules ou 4,135667516×10−15 eV.

Em química e engenharia óptica,

é usada onde h é a constante de Planck e a letra grega ν (ni) é a frequência do fóton.[6]



O comprimento de onda Compton  de uma partícula é dado por

,

onde

 é a constante de Planck,
 é a massa da partícula,
 é a velocidade da luz.







   MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.





  MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.





equação Graceli dimensional relativista  tensorial quântica de campos 

G* =  =

[  /  IFF ]   G* =   /  G  /     .  /

 G  = [DR] =            .+  

+  G* =  = [          ] 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 E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI,  E OUTROS.

/

  / G* =  = [          ] ω           .

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

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