quarta-feira, 11 de julho de 2018

the third relativity. [Graceli's undetermined transcendent system].



which deals with phenomena, structures and energies [as mentioned below] and others, where one has a direct relation



1) the simultaneity of two separate events in space, whose concept is related to Graceli's Categorical Dynamics, according to which space and time are postulated as transcendent, phenomenal, indeterminate, and categorical;



2) Graceli's electromagnetism asymmetry (electric charge at rest creates electric and magnetic field [according to temperature, energies, phenomena and types of isotopes, and it in motion, not only for those who observe it, creates electric and magnetic field) and its variance according to temperature, types of isotopes, and energies and phenomena.



which carries the transformations of Lorentz on particles, energies, and phenomena, and according to the categories of Graceli.



    TICG = [pTEMRILD] where:   [pTEMRILD]. These expressions relate the coordinates () and times () of two origin coordinate systems (), respectively, with the system moving with constant velocity () parallel to the axis of the.



pTEMRILD = POTENTIAL OF TEMPERATURE, ELECTRICITY, MAGNESISM, RADIOACTIVITY, ENERGY INTERACTIONS, LUMINESCENCE, DYNAMICS.

TICG = indeterminate transcendences Graceli categories.



four laws of the third relativity [category of Graceli].





1] OR BE, the transformations of Lorentz become the transformations of Graceli.



2] with this: 1) The Laws of Physics are variants by a transformation of Graceli and categoryis.



3] and independent of the speed of light [to be constant or not, or even to be simultaneous or not, since, in nature itself, there is no simultaneity.





4], and if everything that is at speed is in transformation, then the light, and the speed of light is also in transformation. so there is no way to say that it is constant.
a terceira relatividade. [sistema transcendente indeterminado categorial Graceli].

que trata de fenômenos, estruturas e energias [como citadas abaixo] e outras, onde se tem uma relação direta

1) a simultaneidade de dois eventos separados no espaço, cujo conceito está relacionado com a Dinâmica categorial de Graceli, segundo a qual o espaço e o tempo são postulados como transcendentes, fenomênicos, indeterminados e categoriais; 

2) a assimetria do eletromagnetismo de Graceli (carga elétrica em repouso cria  campo elétrico e magnético [conforme temperatura, energias, fenômenos e tipos de isótopos, e ela em movimento, não apenas para quem a observa, cria campo elétrico e magnético) e a sua variância conforme temperatura, tipos de isótopos, e energias e fenômenos.

que leva consigo as transformações de Lorentz sobre partículas, energias, e fenômenos e conforme as categorias de Graceli.

    TICG =         [pTEMRILD] onde:  [pTEMRILD]. Essas expressões relacionam as coordenadas ( ) e os tempos ( ) de dois sistemas de coordenadas de origem ( ), respectivamente, com o sistema  se deslocando com velocidade constante ( ) paralelamente ao eixo dos .

pTEMRILD = POTENCIAIS DE TEMPERATURA, ELETRICIDADE, MAGNESTISMO, RADIOATIVIDADE, INTERAÇÕES DE ENERGIAS, LUMINESCÊNCIAS, DINÂMICAS.
TICG = transcendências indeterminadas categorias Graceli.

quatro leis da terceira relatividade [categorial de Graceli].


1]OU SEJA, as transformações de Lorentz passam a ser as transformações de Graceli.

2]com isto: 1) As Leis da Física são variantes por uma tranformação de Graceli e categoriais.

3]e independe de velocidade da luz [ser constante ou não, ou mesmo de de ser simultâneas ou não, pois, na natureza em si, nâo existe simultaneidade.


4] e se tudo que se encontra em velocidade se encontra em transformação, logo a luz, e a velocidade da luz também se encontra em transformação. logo não tem como afirmar que a mesma é constante.






Indeterminacy, Relativity, quantum, and kinematics of:
 fluids, particles, photons, X-rays, masers, electricity, conductivity, thermal and electrical currents, radioactivity, luminescence, quantum jumps, waves, charge interactions, emissions, absorptions, and others., and others.


Relativity of electrons, atoms, photons according to the positions of observers within the particles and fixed or moving points outside the particles and or photons, and in relation to an absolute constant, in this case the speed of light [c] will be used.

And that also serves for fluids, gases, liquids, phase changes of physical states, and others.

Being that it can be: 1) substantive, when the particles of the fluid in movement are accompanied in the space by means of its trajectories; in this type of description, the observer is attached to the particle;
E, 2] space, when the movement of particles is studied by an observer fixed in space. In view of this, the time derivatives (variations) of any property of a moving fluid are of two types: 1) local derivative
()
, when the variation is calculated at a fixed point in space; (d / dt), when the variation is calculated at a fixed point in the fluid, or particles, or the like.
However, if there is a relationship in which both have different results in relation to a common referential, than the speed of light [c].


However, in all situations there is an indeterminacy, because, as close to reality as possible, there will always be very little chains between phenomena, energies, and structures.



Trans-intermecânica Graceli transcendente e indeterminada. Para:

Efeitos 10.741 a 10.750.

Indeterminalidade, Relatividade e cinemática de:
 fluidos, partículas, fótons, raios X, masers, eletricidade, condutividade, correntes térmica e elétrica, radioatividade, luminescências, e outros.


Relatividade de elétrons, átomos, fótons conforme posicionamentos de observadores dentro das partículas e pontos fixos ou móveis fora das partículas e ou fótons, e em relação a uma constante absoluta, neste caso será usada a velocidade da luz [c].

E que também serve para fluidos, gases, líquidos, mudanças de fases de estados físicos, e outros.

Sendo que pode ser: 1) substantiva, quando as partículas do fluido em movimento são acompanhadas no espaço por intermédio de suas trajetórias; neste tipo de descrição, o observador é preso à partícula;
E, 2] espacial, quando o movimento das partículas é estudado por um observador fixo no espaço. Em vista disso, as derivadas (variações) temporais de qualquer propriedade de um fluido em movimento são de dois tipos: 1) derivada local ( ), quando a variação é calculada em um ponto fixo no espaçoderivada substantiva ou material (“co-moving”) (d/dt), quando a variação é calculada em um ponto fixo no fluido, ou partículas, ou outros.
Porem, se faz uma relação em que ambos tenham resultados diferentes em relação a um referencial em comum, que a velocidade da luz [c].


Porem, em todas as situações se tem uma indeterminalidade, pois, por mais próximo da realidade que se possa ser, sempre haverá cadeias ínfimas entre os fenômenos, energias, e estruturas.