segunda-feira, 29 de janeiro de 2018

Theory of flows Graceli of entropies and a-entropies.
Trans-intermechanic and effects 8.11 to 8.720.



The universe and the thermodynamic world are streams of order and disorder that intersperse incessantly. That is, entropy followed by a-entropies, that is, the disorder always tends to return and an order and get out of the same situation, with this the nature of entropy is not increasing, but fluxonária.


Electrons are depleted and produce energies according to their charges and positionings producing fluxes of increasing and decreasing entropic intensities, which will lead to a decrease when the energy decreases and the electrons move away.


Producing a thermodynamic entropic quantum equilibrium, that is, another type of thermodynamic equilibrium, and that goes against the second law of thermodynamics.


With this foundation a quantum structured in phenomena of varied flows, and not with constant indexes, as the h of Planck, or the c of Einstein.


The organization of molecules and other structures do not lead to a flex of time, because when leaving the initial state there is no return to that initial position and time, phenomenality and potentiality, levels and types, intensities and reaches, entropies and entropies.


That is, if we know that they are fluxes, but we do not know the intensities and quantities of these entropic quantum fluxes.


It knows that it comes out of a point, but it is not possible to say at what point and intensity it will arrive, and the intermediate flows during the thermal-electric-quantum processes during, as well as the existence of processes and their end.


Forming a trans-intermechanic and effects for other secondary phenomena, according to the levels of entropies and their flows in which they pass.


Entropy is not only related to temperature, but all structures, energies, phenomena [such as: tunnels, ion and charge interactions, transformations, electron and wave emissions, and other phenomena], phenomena of Graceli, and agents and categories of Graceli [ACG], levels, types and powers.


There is reversibility through the round-trip flows, and decrease as the energy decreases, but not to the exact point of exit, nor can determine each flow and intensity at time t. and according to the categories of Graceli.

That is, if it has a deterministic system by the fluxes, and indeterministic by the turn, intensity and flex of the time.


With this complex Graceli systems are reversible and inversible at the same time.

Certain and undetermined.

With this we have a new thermodynamics, that is, a quadratic quantum thermodynamics Graceli.


The charges and ions when they approach form a larger entropy, when they move away they form a smaller entropy, forming flows as agents vary [structures, energies, phenomena and dimensions of Graceli] and according to agents and categories of Graceli [ACG].


This also has a mathematical topology based on these terms of the quadratic quantum thermodynamics Graceli [TQCG].

With this the parts can be more important than the whole, and vice versa.

Or even the less [smaller] can make bigger effect of the [bigger].




Teoria dos fluxos Graceli de entropias e a-entropias.
Trans-intermecânica e efeitos 8.11 a 8.720.



O universo e o mundo termodinâmico são fluxos de ordem e desordem que se intercalam incessantemente. Ou seja, entropia seguida de  a-entropias, ou seja, a desordem sempre tende a voltar e uma ordem e sair da mesma situação, com isto a natureza da entropia não é crescente, mas sim fluxonária.


Eletrons se esbaram e produzem energias conforme as suas cargas e posicionamentos produzindo fluxos de intensidades entrópicas crescentes e decrescentes, que vai acarretar num decréscimo quando a energia diminuir e os elétrons se afastarem.


Produzindo um equilíbrio termodinâmico entrópico quântico, ou seja, outro tipo de equilíbrio termodinâmico, e que vai contra a segunda lei da termodinâmica.


Com isto fundamentando uma quântica estruturada em fenômenos de fluxos variados, e  não com índices constantes, como o h de Planck, ou o c de Einstein.


A organização de moléculas e outras estruturas não levam a uma flexa do tempo, pois, ao sair de estado inicial não há mais volta àquela posição e tempo inicial, fenomenalidade e potencialidade, níveis e tipos, intensidades e alcances, entropias e entropias.


Ou seja, se sabe que são fluxos, mas não se tem o conhecimento das intensidades e quantidades destes fluxos quântico entrópicos.


Sabe que sai de um ponto, mas não se tem como afirmar em que ponto e intensidade vão chegar, e os fluxos intermediários durante os processos térmo-elétrico-quântico no durante, como também a existência dos processos e seu fim.


Formando uma trans-intermecânica e efeitos para outros fenômenos secundários, conforme os níveis de entropias e seus fluxos em que os mesmos passam.


A entropia não está apenas relacionda com a temperatura, mas todas as estruturas, energias, fenômenos [como: tunelamentos, interações de íons e cargas, transformações, emissões de elétrons e ondas, e outros fenômenos], dimensões fenomênicas de Graceli, e conforme os agentes e categorias de Graceli [ACG], níveis, tipos e potencias.


Existe a reverssibilidade através dos fluxos de ida e volta, e diminuição conforme a energia diminui, mas, não ao ponto exato de saída, e nem tem como determinar cada fluxo e intensidade no instante t. e conforme as categorias de Graceli.

Ou seja, se tem um sistema determinístico pelos fluxos, e indeterminístico pela volta, intensidade e flexa do tempo.


Com isto os sistemas complexos de Graceli são reverssiveis e inverssiveis ao mesmo tempo.

Determinados e indeterminados.

Com isto se tem uma nova termodinâmica, ou seja, uma termodinâmica quântica categorial Graceli.


As cargas e íons quando se aproximam forma uma entropia maior, quando se afastam formam uma entropia menor, formando fluxos conforme variam agentes [estruturas, energias, fenômenos e dimensões de Graceli] e conforme agentes e categorias de Graceli [ACG].


Com isto também se tem uma topologia matemática fundamentada nestes termos da termodinâmica quântica categorial Graceli [TQCG].

Com isto as partes  podem ser mais importante do que o todo, e vice-versa.

Ou mesmo o menos [menor] pode fazer maior efeito do o mais [maior].

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