sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015

para espirais Graceli com variações de fluxos quântico.


         [g = [a, x, pP /  t /c ]® r®
 \Sigma  {\int}   I =[ [g = [log r [Rp]a[Φv][Φ\lambda] /r Rp[Φv][Φ\lambda, 0, pP, logx/x [n], y]. [Φv][Φ\lambda]/t [c]®
              =  I = 1 ®
r [Rp] = raio, recessão, precessão.
[Φv][Φ\lambda = fluxos de vibrações e de ondas.


"An explosion on the surface of a dying star has is helping to clear up a mystery behind copious amounts of lithium seen in the universe.

By studying Nova Delphini 2013 (V339 Del), astronomers were able to detect a precursor to lithium, making the first direct detection of the third lightest element whose abundance had long remained in the theoretical realm.

"There have been no direct observational evidence for lithium production in novae before our result," lead author Akito Tajitsu, of the National Observatory of Japan. When V339 Del was spotted by an amateur astronomer on Aug. 14, 2013, it was just beyond the limit of being visible to the naked eye, though it was visible in binoculars and telescopes. Within two days, it had brightened enough to be seen without instruments in regions without too much light pollution, the first naked-eye nova since 2007.

Novae form when material from one star in a close binary surface is dumped onto the surface of its white dwarf companion. The runaway thermonuclear reaction causes the surge in brightness, which in turn creates more complex elements than the hydrogen and helium that dominate the inside of most stars.

One element predicted to form in the outburst is the most abundant isotope of lithium, lithium-7 (Li-7). While most heavy elements form inside of stars and through supernovae, lithium-7 is too fragile to withstand the high temperatures found within most stellar cores.

"Lithium is one of the so-called 'light elements,' together with beryllium and boron. These elements are much less abundant in the Milky Way and in the Solar System than their neighbors on the periodic table,” Margarita Hernanz, of the Institute of Space Sciences in Spain, told Space.com by email. Hernanz, who studies the late stages of stellar evolution, including explosions, was not part of the research project.

"They are not formed only inside of stars like the others. Their synthesis relies on processes less efficient than nuclear reactions inside the stars."

Some of the lithium in the universe formed when the universe first got started, during the Big Bang. Cosmic rays interacting with stars and interstellar matter may have formed more. But these events do not provide enough lithium to equal the amount of the element present today.In the 1950s, scientists suggested that an isotope of beryllium (Be-7) could form near the surface of the star. If the fresh Be-7 was transported to the cooler outer regions before it decayed into Li-7, the temperatures would not destroy the new element. But the difficulty in observing lithium from the ground made it a challenge to verify observationally — until now.

Tajitsu and his team used Japan’s Subaru Telescope on the summit of Mauna Kea, Hawaii. Its lofty altitude, large aperture and high sensitivity allowed the team to examine the composition of the material expelled from V339 Del at four points after the explosion. During the first three epochs, they were able to identify a significant quantity of Be-7 ejected from the nova at a high velocity.By the end of their observations, however, no beryllium was visible; the team is still investigating the reason behind the complete disappearance. Continuing studies of V339 Del may help answer lingering questions such as this.

Beryllium-7 has a half-life of 53 days. Every eight weeks or so, the amount of beryllium is reduced by half as it decays into lithium-7, which is even more difficult to detect. In order to observe the rapidly shifting beryllium before it transitions into lithium, scientists must observe the new nova quickly, which can create scheduling challenges with large telescopes.

By studying lithium in the galaxy, scientists can understand how it evolves chemically over time.

"In general, all the chemical elements play an important role in galactic evolution, because they determine the chemical composition of the galactic gas from which stars form." 

"The study of the so-called chemical evolution of the galaxy determines how this chemical composition evolves along the history of the galaxy."

Tajitsu and his team hope to repeat their observations for many other classical novae, confirming how they might contribute to the evolution of lithium in the current universe.

Other than the first detection of beryllium-7, V339 Del has nothing to make it stand out from other novae. It appears to be a typical explosion on a carbon and oxygen dwarf. This means that classical novae could easily contribute a substantial amount of lithium to the galaxy.http://www.space.com/28588-star-explosions-mineral-mystery.html"


Oneness graceli between quantum leaps and cosmic heels, as radiation ejection by stars, planets and galaxies, and black holes.
Electron-pole [North and South] where most of the jumps occur at the poles of electrons.

Discontinuous and continuous radiation of electron radiation and protons in atoms.

Geocálculo graceli dynamic indeterministic.
Dynamic geometry indeterministic quantum flows.


 The shortest distance between two points is the speed and the time, not space, but yes, it is a quantum flow divided by the speed of light [/ c].

Geometry indeterministic quantum flows, vibrating and oscillating waves and quantum flows.

Quantum geometry alternation, ejections and radiation and jumps divided by c, [a, 0, pP, logx / x [n], y].

Uniidade between physical and gemeotria and calculation. Geocálculo quantum graceli.

Geceli transforms static and dynamic geometry indeterminsita.



Partial integrals.
Where the integral becomes desscontinua in parts to the limit, or even disappears with the value of 0.
X to y, y to w [n]

Discontinuous curves curves of energy in space.


Graceli develops other geometry discontinuous jumps, and vibration flows with respect to time and the speed of light, [g = [a, x, pP / T / C]

Thus formed the unity between the graceli geocálculo and quantum physics, cosmic and indeterminism of graceli.

Even graceli power dimensions become discontinuous and disappearances and reappearances.

what changes is that the geometry was divided into straight, curved, or even fractual, but with the geometry graceli becomes dynamic and indeterministic in infima scale, and unpredictable at times to happen.




Unicidade Graceli entre saltos quânticos e saltos cósmico, como ejeção de radiação por estrelas, planetas e galáxias, E buracos negro.
Elétron-pólo [norte e sul] onde a maioria dos saltos ocorrem nos pólos dos elétrons.

Radiação descontínua e constante de radiação de elétrons e prótons dentro de átomos.

Geocálculo Graceli dinâmico indeterminista.
Geometria dinâmica indeterminista de fluxos quânticos.


 A menor distância entre dois pontos é a velocidade e o tempo, e não o espaço, mas sim, é um fluxo quântico dividido pela velocidade da luz [/ c].

Geometria de fluxos quânticos indeterminista, vibratórias, e oscilatórios de ondas e de fluxos quânticos.

Geometria quântica de alternância, ejeções e radiações e saltos dividido por c, [a, 0, pP, logx/x [n], y].

Uniidade entre fisica e gemeotria e cálculo. Geocálculo quântico Graceli.

Geceli transforma e geometria estática em dinâmica indeterminsita.



Integrais parciais.
Onde a integral se torna desscontinua em partes até o limite, ou mesmo desaparece com o valor de 0.
De x até y, de y até w, [n]

Curvas descontínuas de energias de curvas no espaço.


Graceli desenvolve outra geometria de saltos descontínuos, de fluxos e vibrações em relação ao tempo e a velocidade da luz,   [g = [a, x, pP /  t /c ]

Assim se forma a unicidade entre o geocálculo Graceli e a física quântica, cósmica e o indeterminismo de Graceli.

Mesmo as dimensões de energia de Graceli se tornam descontínuas e em desaparecimentos, e reaparecimentos.

o que muda é que a geometria se dividia em reta, curva, ou mesmo fractual, porém com a geometria de graceli se torna dinâmica e indeterminista em escala infima, e imprevisivel em momentos para acontecer.




tf = transformação de fenômenos.


         [g = [a, x, pP /  t /c ]® r®
[g = [a, x, pP /  t /c ] = \Sigma  {\int}   I =[ [g = [a, 0, pP, logx/x [n], y]. [Φv][Φ\lambda]/t [c]®
              =  I = 1 ®

[Φv][Φ\lambda = fluxos de vibrações e de ondas.



         
[g = [a, x, pP /  t /c ]® r®
[g = [a, x, pP /  t /c ] = \Sigma  {\int}   I =[ [g = [a, x, pP /  t /c ][Φ\lambda]/t [c]®
              =  I = 1 ®


tf = transformação de fenômenos.

         eGcdπ³® r®
eGcdπ³ = \Sigma  {\int}   I =[ tf = Rπ³ = ec =Cgf / d2 /c[Φ\lambda]/t [c]®
              =  I = 1 ®



Geocálculo de várias curvas em um só sistema, e variavel pela forma e em relação ao tempo.

[Log x/ x *pP * r*p*R  [n] /t.],  [Log Y/ Y *pP * r*p*R  [n] /t]., [ Log W/ W *pP * r*p*R  [n] /t., [n....]].

[Log x/ x [π³]*pP * r*p*R  [n] /t.],  [Log Y/ Y [π³]*pP * r*p*R  [n] /t]., [ Log W/ W *pP * r*p*R  [n] /t., [n....]].


X,y,w [n] = alternância entre pontos para latitude, longitude e altura, pP = progressões sobre progressões, r,p,R = recessão e precessão e rotação. T = TEMPO.




         gcG® r®
    \Sigma{\int}  =[Log x/ x *pP * r*p*R  [n] /t.],  [Log Y/ Y *pP * r*p*R  [n] /t]., [ Log W/ W *pP * r*p*R  [n I            ] /t., [n....]]
       
        I = 1 ®






         gcG® r®
    \Sigma{\int}  =[Log x/ x *pP[π³] * r*p*R  [n] /t.],  [Log Y/ Y *pP[π³] * r*p*R  [n] /t]., [ Log W/ W *pP[π³] * r*p*R  [n I            ] /t., [n....]]
       
        I = 1 ®



Dimensional integrated graceli.
A dimension system acts and modifies other dimensional system, where metrics and intensities are modified. We see the light when passing near magnetic field qu follows the geometric shape of the magnet magnetic production.

Even the light changes its shape to enter the water.

Dimensional system graceli.

The dimensions are not only mediation and position [latitude, longitude, altitude and time], but also energy, fields, power systems and oscillatory, but also the variational dimensions, such as speed, transpassagem and transformation, ie at the time of a transformation that transforms have the dimension x in y [x y isotopes, decay x y], temperatures in large systems [plasmas dimensional parameters], and also quantum yield measurements but occurs at this time changes dimensional intensity.

the same occurs in transpassagens and large velocidddes, and even in radiation. In other words, what we have are variable and changing dimensions, becoming relativistic and also a tiny infinitesimal system becomes indeterminate dimensions, or even disappearances [with heels and reappearances at times, positions and uncertain and indeterminate future places. [ie, quantum and indeterminate dimensions].

Thus we have dimensional energies, charges and fields, dynamic, transpassagens and transformations.

That is, the dimensions are now changing animal and alternative indeterminate.



Sistema integrado dimensional Graceli.
Um sistema de dimensão age e modifica outro sistema dimensional, onde métricas e intensidades passam a ser modificadas. Vemos a luz ao passar próximo de campo magnético qu acompanha o formato geométrico do ima na produção magnética.

Mesmo a luz modifica a sua forma ao entrar na água.

Sistema dimensional Graceli.

As dimensões não sao apenas as de mediação e posição [latitude, longitude, altura e tempo], mas também de energia, campos, sistemas de energia e oscilatórios, mas também as dimensões variacionais, como as de velocidade, transpassagem e transformação, ou seja, no momento de uma transformação temos a dimensão que transforma x em y [ isotópos x em y, decaimento x em y], sistema em grandes temperaturas [plasmas em variaveis dimensionais], e que também produzem dimensões quântica, porem neste momento ocorre mudanças de intensidades dimensionais.

o mesmo ocorre nas transpassagens e nas grandes velocidddes, e mesmo nas radiações. Ou seja, o que temos sao dimensões variáveis e mutáveis, se tornando relativista e também num sistema ínfimo infinitésimo se transforma em dimensões indeterminada, ou mesmo de desaparecimentos [com saltos e reaparecimentos em momentos, posições e lugares futuros incertos e indeterminados. [ou seja, dimensões quântica e indeterminadas].

Assim, temos dimensões de energias, cargas e campos, dinâmicas, transpassagens e transformações.

Ou seja, as dimensões passam a ser variáveis, relativas, alternativas e indeterminadas.





  dFvriG® ®
 \Sigma  {\int}   I =[dFvriG = vt / mf = Vf[h] / [Φ\lambda]/t [c]®
              =  I = 1 ®
dFvriG = dimensões fenomênica variável relativas indeterminadas Graceli.

temos neste ponto uma unicidade de variação entre a geometria curva do espaço e da energia, uma variação do espaço, do tempo, e também dos campos e da inércia paralela, ou mesmo se transformando em transversal. e que acompanha o desenho do fenômeno abaixo, tanto a geometria, o espaço curvo, quanto a ação inercial.
ou seja, temos uma relatividade da transpassagem e um indeterminismo Graceli unificado


tf = transformação de fenômenos.


Graceli mechanics transpassagem and rotational effects.

The rotational effects on the atmosphere are several, and also produces electricity when the near and between magnets and metals.

In transpaagem occurs changes in sound waves in the air estrutras in photons, the fissions and fusions, the gas, the media, and magnetic fields and other fields, fillers, and in radiation, and even in quantum leaps into electrons.

When charged particles trespass load means fields and charges produce radiation in these structures, and modifying the stability of media, and increasing the field intensity loads.

these variaçõe become indeterminate as the intensity of the speed and physical environment which is taking place these phenomena..


Mecânica  Graceli da transpassagem e dos efeitos rotacionais.

Os efeitos rotacionais sobre a atmosfera são vários, e também produz a eletricidade quando bem próximo e entre imas e metais.

Na transpaagem ocorre alterações nas ondas sonoras, nas estrutras atmosférica, nos fótons, nas fissôes e fusões, nos gases, nos meios físicos, e nos campos magnético e outros campos, cargas, e nas radiações, e mesmo nos saltos quânticos em elétrons.

Partículas carregadas de cargas quando transpassam meios de campos e cargas produzem radiações nas estruturas delas, e modificam a estabilidade dos meios físicos, de campos e aumentam a intensidade de cargas.

estas variaçõe se tornam indeterminadas conforme a intensidade da velocidade e de qual meio físico está ocorrendo estes fenômenos.



        eGVfvt® r®
 \Sigma  {\int}   I =[vt / mf = Vf[h] / [Φ\lambda]/t [c]®
              =  I = 1 ®




vt / mf = Vfh / [Φ\lambda]/t [c] = velocidade e transpassagens / meio físico = variações de fenômenos por quânticos.

ivefGeC = INDETERMINISMO  variação de efeito fotoelétrico de Graceli e efeitos para campos e fenômenos quântico.

eGVfvt =efeito graceli de variações de fenômenos por velocidade e transpassagens.

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