MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.


DE  ANCELMO LUIZ GRACELI  [BRASILEIRO].



FÍSICA GRACELI DIMENSIONAL.




  MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.




equação Graceli dimensional relativista  tensorial quântica de campos 

G* =  =

[  /  IFF ]   * =   /  G   /     .  /

 G  = [DR] =            .+  

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

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS FÍSICOS, TIPOS E CARACTERITÍCAS, E POTENCIAIS FÍSICOS DAS ESTRUTURAS, DOS ELEMENTOS QUÍMICOS, ENERGIAS E NÍVEIS DE ENERGIAS, POTENCIAIS DE INTERAÇÕES , CONDUÇÕES, EMISSÕES, DESINTEGRAÇÕES, ABSORÇÕES, E OUTROS.

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS DE FASES E INTERMEDIÁRIOS DE TEMPERATURA, ELETROMAGNETISMO,  ENTROPIA, VIBRAÇÕES. E OUTROS.

   *=  = [          ] ω           .

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


MECÂNICA GRACELI REPRESENTADA POR TRANSFORMADA.



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



ψ     [   ]    .




                                           - [  G*   /.    ] [  [

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


O ESTADO QUÂNTICO DE GRACELI


                                           - [  G*   /.    ] [  []


G* = DIMENSÕES DE GRACELI TAMBÉM ESTÁ RELACIONADO COM INTERAÇÕES DE ENERGIAS, QUÂNTICAS, RELATIVÍSTICAS, , E INTERAÇÕES DE CAMPOS.


o tensor energia-momento  é aquele de um campo eletromagnético,


  = temperatura.


E = M / *

ENERGIA = MASSA DIVIDIDA PELA DIMENSÕESDE GRACELI = *

m = M / *

MOMENTUM = MASSA DIVIDIDA PELA DIMENSÕES DE GRACELI = *

M = E / *

MASSA = ENERGIA DIVIDIDA PELA DIMENSÕES DE GRACELI = *

T = E / *

TEMPO = ENERGIA DIVIDIDA PELA DIMENSÕES DE GRACELI = *


 = E / *

TEMPERATURA = ENERGIA DIVIDIDA PELA DIMENSÕES DE GRACELI = *


PCG = EFG /  *

PONTO CRÍTICO DE GRACELI =   ESTADOS FÍSICOS DE GRACELI / DIMENSÕES DE GRACELI ..






 

 

  MECÂNICA GRACELI GENERALIZADA - QUÂNTICA TENSORIAL DIMENSIONAL RELATIVISTA DE CAMPOS.


DE  ANCELMO LUIZ GRACELI  [BRASILEIRO].



FÍSICA GRACELI DIMENSIONAL.




  MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.




equação Graceli dimensional relativista  tensorial quântica de campos 

G* =  =

[  /  IFF ]   * =   /  G   /     .  /

 G  = [DR] =            .+  

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

*= DIMENSÕES DE GRACELI = ESTADOS FÍSICOS, TIPOS E CARACTERITÍCAS, E POTENCIAIS FÍSICOS DAS ESTRUTURAS, DOS ELEMENTOS QUÍMICOS, ENERGIAS E NÍVEIS DE ENERGIAS, POTENCIAIS DE INTERAÇÕES , CONDUÇÕES, EMISSÕES, DESINTEGRAÇÕES, ABSORÇÕES, E OUTROS.


   *=  = [          ] ω           .

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


MECÂNICA GRACELI REPRESENTADA POR TRANSFORMADA.



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



ψ     [   ]    .




                                           - [  G*   /.    ] [  [

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


O ESTADO QUÂNTICO DE GRACELI


                                           - [  G*   /.    ] [  []


G* = DIMENSÕES DE GRACELI TAMBÉM ESTÁ RELACIONADO COM INTERAÇÕES DE ENERGIAS, QUÂNTICAS, RELATIVÍSTICAS, , E INTERAÇÕES DE CAMPOS.


o tensor energia-momento  é aquele de um campo eletromagnético,


  = temperatura.



1 /  = [          ] ω       ψ     [ / ]   / [

] / [    ]     .



   = [          ] ,     [ ψ        / [

] ]    .




 = [          ] ,     [ ψ        / [

] ]  .



ψ [ ψ   / [

] /    .



ψ  /     / [ ]  [

] .   . 



ψ         [

]   .



 ψ        [

]]   .


ψ       / [ 

] ]    .






ψ   / [

] /     .


*   ] /  [

] ]] .








    [

]] .


ψ   [

]/ ]  .










   ] / [

]  .




ψ         [ 

] ] / ]    .






ψ        [

] /      





ψ [     [

]










ψ     [ ] /  ψ     .



     ] / ψ   .





Estrutura eletrônica do ponto quântico

Sólidos inorgânicos são historicamente divididos em três classes: metais, semicondutores e isolantes. Metais são excelentes condutores de eletricidade, permitindo que a corrente elétrica flua facilmente através deles, enquanto isolantes são maus condutores, resistindo ao fluxo de corrente, isso ocorre do fato de não possuírem elétrons livres, diferente dos metais que possuem sua estrutura conhecida como 'mar de elétrons'. Os semicondutores possuem uma banda preenchida chamada de "banda de valência" e uma banda vazia conhecida como de "banda de condução", do ponto de vista de orbital molecular a banda de valência é chamada de (HOMO) e a de condução chamada de (LUMO). Em dimensões nanométricas, as propriedades eletrônicas normalmente coletivas do sólido tornam-se severamente distorcidas e os elétrons nessa escala de comprimento tendem a seguir o modelo de "partícula em uma caixa", para explicar a estrutura de banda aproximada. Os estados eletrônicos são mais semelhantes aos encontrados em ligações moleculares localizadas do que em sólidos macroscópicos, o que tem implicações significativas na energia total do sistema e na termodinâmica geral. Considere o que acontece quando um semicondutor é irradiado com luz de energia de fóton (hν) maior que Eg (Energia de gap). Um elétron será promovido da banda de valência para a banda de condução, deixando um "buraco" ou "ausência de um elétron" na banda de valência. Assim, presume-se que esse "buraco" se comporte como uma "partícula" com sua massa efetiva específica e carga positiva. O estado ligado do par elétron-buraco é chamado de "exciton" e foi pioneiro no desenvolvimento de estudos que relacionam o tamanho da partícula à energia da banda proibida de um ponto quântico semicondutor. O modelo popular para esse fenômeno segue a seguinte equação:

Onde  é a energia de banda proibida do ponto quântico,  energia de banda proibida do bulk(sólido macroscópico),  constante de planck, R raio do ponto quântico,  massa efetiva do elétron,  massa efetiva do buraco,  carga do elétron, e  a constante dielétrica do sólido. O  tem forte relação com o tamanho que o ponto quântico terá, quanto menor o tamanho maior a energia, e vice-versa, essa relação implica fortemente nas propriedades ópticas do ponto quântico

Comentários

Mensagens populares deste blogue