Graceli's categorical indeterministic relativistic specific heat theory.
Some materials ground superconductivity at temperatures near zero degrees Celsius, such as graphene, thereby proving that the specific heat of solids, and other states and materials is relativistic and indeterminate categorial transcendent [Graceli categories].
With this forming a mismatch between temperature and conductivity.
As also each material has the categories of its phenomena, also relativistic indeterministic transcendent [in chains], with variational effects proper to each situation.
With effects on the formations of other phenomena, such as: tunnels, emissions, absorptions, adsorptions, entanglements, quantum and vibratory fluxes, entropies, enthalpies, state changes and quantum states, and energy states and Graceli phenomena, and others.
The conductivity occurs by waves that only cross the structures causing vibrations and quantum fluxes, with variations in internal magnetic momentum, and other phenomena, such as: tunnels, entropies, enthalpies, entangling, quantum leaps, particle emissions, disruption of structures, and others.
The temperature has action, but it varies from material to material, and in some materials this action is zero, that is, it follows effects of non-poportionalities.
And that does not have to be only solids, but also in liquids like mercury, or even liquid crystals. Or some gases.
The same happens with the thermal radiation, which will depend on the agents and categories of Graceli, that is, it is relative categorial, indeterminate and transcendent.
[eeeeeffdp [f] [mcCdt] [+ mf] [itd] [cG].
Thus, the frequency of thermal radiation waves is not only due to absolute temperature [T]. therefore, frequency will also depend on the agents and categories of Graceli.
With this there is no dependence of cV with temperature (T): cV (T). but rather with the categories and agents of Graceli.
with this the average energy () of the harmonic oscillators can not be obtained using the Planckian quantization.
There is therefore no dependence between electrical conductivity and thermal conductivity for any kind of material, including metals, where the temperature is increased, or electricity is made random changes in the other. and that it does not happen in the same proportion, intensity and time of action.
Teoria do calor
específico relativista indeterminista categorial de Graceli.
Alguns materiais
fundamenta a supercondutividade em temperaturas próximo de zero graus Celsius,
como o grafeno, com isto provando que o calor específico dos sólidos, e outros
estados e materiais é relativista e indeterminado transcendente categorial
[categorias de Graceli].
Com isto formando uma
desequivalência entre temperatura e condutividade.
Como também cada
material tem as categoriais de seus fenômenos, também relativista
indeterminista transcendente [em cadeias], com efeitos variacionais próprios para
cada situação.
Com efeitos nas
formações de outros fenômenos, como: tunelamentos, emissões, absorções,
adsorções, emaranhamentos, fluxos quântico e vibratórios, entropias, entalpias,
mudanças de estados e estados quântico, e estados de energias e fenômenos de
Graceli, e outros.
A condutividade se dá
por ondas que apenas transpassam as estruturas causando vibrações e fluxos quântico,
com variações em momentum magnético interno, e outros fenômenos, como: tunelamentos,
entropias, entalpias, emaranhamentos, saltos quântico, emissões de partículas,
desarrajamento de estruturas, e outros.
A temperatura tem
ação, mas varia de material para material, e em alguns materiais esta ação é
nula, ou seja, segue efeitos de não poporcionalidades.
E que também não precisa
só ser em sólidos, mas também em líquidos como o mercúrio, ou mesmo cristais líquidos.
Ou alguns gases.
O mesmo ocorre com a
radiação térmica, que vai depender dos agentes e categorias de Graceli, ou
seja, é relativo categorial, indeterminado e transcendente.
[eeeeeffdp[f][mcCdt][+mf][itd][cG].
Com isto a frequência
de ondas de radiação térmica não apenas decorrente de temperatura absoluta [T].
pois, também a frequência vai depender dos agente e categorias de Graceli.
Com isto não existe uma a dependência de cV com
a temperatura (T): cV (T). mas sim, com as categorias e agentes
de Graceli.
com isto a energia média (
) dos osciladores harmônicos não pode ser obtida usando a quantização planckiana.
Não havendo assim, uma
dependência entre condutividade elétrica e condutividade térmica para qualquer
tipo de material, inclusive dos metais, onde se aumentar a temperatura, ou a
eletricidade se faz alterações aleatórias no outro. e que não acontece numa
mesma proporção, intensidade e tempo de ação.
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