quarta-feira, 21 de dezembro de 2016


efeitologia Graceli 225.

Um efeito de fundamental importância é o efeito de transpassagem entre radioatividades de uns sobre os outros, ou seja, se mantém o estado de instabilidade constante entre fusões e fissões, entre partículas, energias e fenômenos quântico.

sendo que a transpassagem é varia e indeterminado, pois depende dos tipos e potenciais de energias de cada elemento químico e seus respectivos potenciais de energias de transpassagens.


um elemento com grande radioatividade pode estar com uma grau menor de transpassagem do que um com grau menor. isot é relativo e indeterminado, pois depende também de todos os fenômenos envolvidos e que fazem parte do potencial de radioatividade do elementos químico.

numa condição de limite entre fusão e fissão a transpassagem também se encontra em condições de mudanças de sentidos de direções e intensidades de ação. 


efeitologia Graceli 224.

Um efeito de fundamental importância é o efeito de transpassagem entre radioatividades de uns sobre os outros, ou seja, se mantém o estado de instabilidade constante entre fusões e fissões, entre partículas, energias e fenômenos quântico.


efeitologia 220 1 225.

efeito Graceli da inversão. e conjunção.

quando chega a um limite físico e químico acontece a inversão.

a energia de ligação por núcleo geralmente aumenta com o aumento de tamanho do átomo, para elementos até com núcleo do tamanho de ferro e níquel, e diminui para núcleos mais pesados. Eventualmente, a energia de ligação se torna negativa e núcleos muitos pesados não são estáveis. Os quatro núcleos blindados mais compactos, em ordem decrescente de energia de ligação, são 62Ni, 58Fe, 56Fe, and 60Ni [1]. Embora o isótopo do Níquel 62Ni seja o mais estável, o isótopo do Ferro 56Fe é uma ordem de magnitude mais comum. Isto é devido em grande parte à grande razão de desintegração do 62Ni no interior de estrelas conduzida pela absorção de fótons.

porem isot tambem depende dos estados quântico e de energias entre os agentes envolvidos.

ou seja, nao é um sistema absoluto, mas sim, de indeterminalidades.

e depende tambem da relação entre conjunção existente entre estados de matéria e energia envolvidos.

efeito de convivência entre estados de matéria e energia ao mesmo tempo e lugar.




Teoria Graceli da conjunção de estados de energias.
Num sistema de fluxo entrópico quântico é possível uma partícula estar em dois ou mais estados de energia ao mesmo tempo.
Pois, os fluxos determinam a aleatoriedade das entropias e dilatações e que variam conforme variações térmica, radioativa e eletromagnética.

Ou seja, pode estar em estados de fluxos de dinâmica em intensidades diferentes, e estados de variações e tipos conforme variações térmica, radioativa e eletromagnética. Ou mesmo de isótopos.

Ou estados de paridades, emaranhamentos, transformações e transmutações, interações, renormalizações de cargas, estados excitados e de instabilidades. Estados de refração, entrópico, de espectros. De radiações.

Uma mesma partícula pode ter estados de radiações, decaimentos, isótopos, variações térmicas, de dilatação, de entropias, de refrações, de eletromagnetismo, de emaranhamentos de fluxos de ondas, de momentum e dinâmica variadas, de inércias, e outros fenômenos tanto quântico, radioativos, elétrico, e tantos outros.


chega a um limite as fissões se tornam mais fortes dos que as fusões, e ocorre a chamada inversão, ou seja, as fissoes se tornam  mais fortes do que as fusões, num limite x, sendo que este limite que ocorre as inversões varia  de elemento químico para elemento químico e conforme os seus potenciais de energias e de radioatividade em atividade.

terça-feira, 20 de dezembro de 2016





Mechanical Graceli of materials, energies and transmutations.

Graceli Efeitology from 210 to 220.
Each type of material with its patterns, energies with its power patterns, transmutations with its patterns of change powers, interactions produces relations and interactions with effects involving time, intensity, reach, transformation and other phenomena according to each type and pattern of Potential at which it is at a given moment.

Mechanics Graceli of materials, energies and fields, transcendences [transformations and transmutations], interactions that vary according to types and patterns of materials, energies, potential transcendences.

According to the materials each has its potential for entropy, expansion, combustion, reordering of charges, symmetries, senses of motions, entanglements, parities, and other phenomena such as renormalization of charges.
Of actions between charges and fields, of transmutations of protons and electrons, neutrons, and other particles.

Iron differs from its phenomena of mercury, these from lead.
The thorium cesium, these from uranium and polonium.
The tritium of deuterium, and these of oxygen.
With each one with its variables and effects according to the nature of its molecules and ordering of protons and electrons.
Being that this nature also is product of physical processes and orders of particles and their transmutations and evolutions.

Since each has its own patterns of mass and energy expansions, of momentum,
The same with entropies, refractions, and also entanglements and parities. Waves and spectra.

Where the very transmutations and variations involving isotopes, radioisotopes and decays and fusions have their physics patterns and quantum phenomena.

That is, each material with its type and pattern potential has its own physical, structural, quantum, and even transmissible patterns.

Another point is the position in which particles within larger particles are found, that is, more in the center of the nucleus will have greater intensity of energies and radioactivities, decays or even fusion potential.

This is also confirmed in the thermal phenomena, and in the electromagnetic, as well as in those of radioactivity, transmutations, radioisotopes, fissions and fusions.

During transmutations involving particles, entropies, or even radioisotopes, or fusions and fissions, there are strong variational effects on all phenomena, including the production of electromagnetism during transmutations.

Being that these productions and effects have variations according to energies, process time and decays and decreases, intensities, reaches and transcendences.

That is, a mechanics and a general efectologia that involves types and patterns of intensities of the materials, energies, and patterns of transmutations.


Mecânica Graceli dos materiais, energias e transmutações.

Efeitologia Graceli de 210 a 220.
Cada tipo de materiais com os seus padrões, energias com seus padrões de potências, transmutações com seus padrões de potências de mudanças, de interações produz relações e interações com efeitos envolvendo tempo, intensidade, alcance, transformação e outros fenômenos conforme cada tipo e padrão de potenciais em que se encontra em determinado instante.

Mecânica Graceli dos materiais, das energias e campos, das transcendências [transformações e transmutações], das interações que variam conforme tipos e padrões de materiais, energias, de potenciais de transcendências.

Conforme os materiais cada um tem o seu potencial de entropias, de dilatação, de combustão, de reordenamento de cargas, de simetrias, de sentidos de movimentos, emaranhamentos, paridades, e outros fenômenos como renormalizações de cargas.
De ações entre cargas e campos, de transmutações de prótons e elétrons, nêutrons e outras partículas.

O ferro difere os seus fenômenos do mercúrio,  estes do chumbo.
O césio do tório,  estes do urânio e polônio.
O trítio de deutério,e estes do oxigênio. 
Com cada um com suas variáveis e efeitos conforme a natureza de suas moléculas e ordenamento de prótons e elétrons.
Sendo que esta natureza também é produto de processos físicos e ordenamentos de partículas e suas transmutações e evoluções.

Sendo que cada um tem os seus padrões de dilatações de massa e energia, de momentum, 
O mesmo com as entropias, refrações, e também emaranhamentos e paridades. Ondas e espectros.

Onde as próprias transmutações e variações envolvendo isótopos, radioisótopos e decaimentos e fusões tem os seus padrões de física e fenômenos quântico.

Ou seja, cada material com seu tipo e potencial de padrão em que se encontra têm os seus próprios padrões físicos, estruturais e quânticos, e mesmo transmutáveis.

Outro ponto é a posição em que se encontram partículas dentro de partículas maiores, ou seja, mais no centro do núcleo terá maior intensidade de energias e radioatividades, decaimentos ou mesmo potencial de fusão.

Isto também se confirma nos fenômenos térmico, e nos eletromagnético, assim, como nos de radioatividade, transmutações, radioisótopos, fissões e fusões.

Durante as transmutações envolvendo partículas, entropias, ou mesmo radioisótopos, ou fusões e fissões se tem efeitos variacionais contundentes em todos os fenômenos , inclusive na produção de eletromagnetismo durante as transmutações.

Sendo que estas produções e efeitos se tem variações conforme energias, tempo de processo e decaimentos e decréscimos, intensidades, alcances e transcendências.


Ou seja, uma mecânica e uma efeitologia geral que envolve tipos e padrões de intensidades dos materiais, energias, e padrões de transmutações.







Mechanical Graceli radioactive 2.

Mechanics based on transcendent states and radioactive energy potentials and radioactive cohesion field.
Graceli excited state transcendent.
Field Graceli of radioactive cohesion.
Field of repulsion.

efeitologia de 202 a 210.

As molecules grow, cohesion increases because of the cohesive field with greater intensity of action.

The same is true of the transcendent excited state. That is, they are unstable states with instability proportional to the energy involved in processes of fission, or even of fusions.

With this we have two more fundamental agents for physics and chemistry, which are the variable unstable states with indeterministic and transcendent effects increasing according to the number of neutrons and protons and electrons involved in the system. [Effect 202].

And the other is the field of radioactive nuclear cohesion, as this field differs from others by specific action of keeping cohesive as radioactive structures with immense capacities and potentialities of energies.

The energy in question varies according to the number of neutrons, protons and electrons, but this is not only because each piece has its own energy potentials, that is, even if it is a 239U, it has energy potentials according to the radioactive energy of each particle, And their respective fields of cohesion in interaction that vary in relation to distances and entanglements and parities and renormalization of charges.

And as well as its transcendent radioactive unstable states, including the agents involved, including quantum, thermal, electromagnetic, radioactive, cohesive field, excite and potential energy states, and interactions of distances and entanglements.


On the other hand there is a repulsion force that is proportional to the number of charges, and according to the distances, parities, renames, entropies of charges, entanglements, interactions and transformations. That is, a cohesive force and a force of repulsion acting within the radioactive particles and with direct actions on them.

So that a spontaneous mission can develop a balance between the two fields of forces, but always with the force field of repulsion with greater potential for action. Where they occur as spontaneous fissions.

However, free should spontaneous mergers. Where the radioactive force field is the greatest potential for force and action.

Being that between fissions and fusions flows occur between both, forming a mechanics with moment of flows of cohesion and disintegration.

Since states can be divided into flows involving fissions and mergers.

Variational effects. 202 to 210.
The production process is an exoelectrical, exomagnetic and exothermic reaction where there is energy release of various forms and momentum, with mass dilation, and oscillation of entropy processes, refractions, transpassages, spectra, entanglements, parities and other phenomena such as renormalization of charges , Effects of variation of excited states.

In that all these phenomena are in variable effects according to the intensities of the processes taking in counting time, distance, intensity and type with process standards.

And with proportionality effects in all phenomena according to process time, distance, intensity and type with process standards.

Being these phenomena the quantum as
On the other hand there is a repulsion force that is proportional to the number of charges, and according to the distances, parities, renames, entropies of charges, entanglements, interactions and transformations. That is, a cohesive force and a force of repulsion acting within the radioactive particles and with direct actions on them. And others.

Thus, the main agent of this mechanics is not a force, or even a geometry of a supposed curved space, but rather the energy and its variables and transmutations during the processes and their flows.



Mecânica Graceli radioativa 2.

Mecânica fundamentada em estados transcendentes e potenciais energéticos radioativos e campo de coesão radioativo.
Estado Graceli excitado transcendente.
Campo Graceli de coesão radioativa.
Campo de repulsão.

Conforme como moléculas vão crescendo a coesão vai aumentando por causa do campo de coesão com maior intensidade de ação.

O mesmo ocorre com o estado excitado transcendente. Ou seja, são estados instáveis e com instabilidade proporcional à energia envolvida em processos de fissões, ou mesmo de fusões.

Com isto se tem mais dois agentes fundamentais para a física e para a química, que são os estados instáveis variáveis e com efeitos indeterministas e transcendentes crescentes conforme o número de nêutrons e prótons e elétrons envolvidos no sistema. [Efeito 202].

E o outro é o campo de coesão nuclear radioativo, pois este campo difere dos outros por ação específica de manter coesa como estruturas radioativas com imensas capacidades e potencialidades de energias.

A energia em questão varia conforme o número de nêutrons, prótons e elétrons, mas não é só isto, pois cada peça tem seus próprios potenciais de energia, ou seja, mesmo sendo um 239U, tem potenciais energéticos conforme a energia radioativa De cada partícula, e seus respectivos campos de coesão em interação que variam em relação a distâncias e emaranhamentos e paridades e renormalização de cargas.

E assim como os seus estados instáveis radioativos transcendentes, inclusive os agentes envolvidos, incluindo os agentes quânticos, térmicos, eletromagnéticos, radioativos, de campos de coesão, De estados excitados e potenciais de energias e interações de distâncias e emaranhamentos.


Por outro lado ocorre uma força de repulsão que é proporcional ao número de cargas, e conforme as distâncias, paridades, renomínios, entropias de cargas, emaranhamentos, interações e transformações. Ou seja, uma força de coesão e uma força de repulsão agindo dentro das partículas radioativas e com ações diretas sobre as mesmas.

Para que uma missão espontânea possa desenvolver um equilíbrio entre os dois campos de forças, porem, semper com o campo de força de repulsão com maior potencial de ação. Onde ocorrer como fissões espontâneas.

Porem, grátis deve fusões espontâneas. Onde o campo de força radioativo é o maior potencial de força e ação.

Sendo que entre fissões e fusões ocorrem fluxos entre ambos, formando uma mecânica com momento de fluxos de coesão e desintegração.

Sendo que os estados podem ser divididos em fluxos envolvendo fissões e fusões.

Efeitos variacionais. 202 a 210.
O processo de produção é uma reação exoelétrica, exomagnética e exotérmica onde há liberação de energia de várias formas e momento, com dilatação de massa, e oscilação de processos de entropias, refrações, transpassagens, espectros, emaranhamentos paridades e outros fenômenos como renormalização de cargas , Efeitos de variação de estados excitados.

Em que todos estes fenômenos se encontram em efeitos variáveis conforme as intensidades dos processos levando em tempo de contagem, distanciamento, intensidade e tipo com padrões dos processos.

E com efeitos de proporcionalidade em todos os fenômenos conforme tempo dos processos, distanciamento, intensidade e tipo com padrões dos processos.

Sendo estes fenômenos os quânticos como
Por outro lado ocorre uma força de repulsão que é proporcional ao número de cargas, e conforme as distâncias, paridades, renomínios, entropias de cargas, emaranhamentos, interações e transformações. Ou seja, uma força de coesão e uma força de repulsão agindo dentro das partículas radioativas e com ações diretas sobre as mesmas. E outros.

Assim, o agente principal desta mecânica não é uma força, ou mesmo uma geometria de um suposto espaço curvo, mas sim a energia e suas variáveis e transmutações durante os processos e seus fluxos.

segunda-feira, 19 de dezembro de 2016

Mechanical Graceli of fissions and fusions.




Efeitologia de 192 a 200.


Entropy thermal, nuclear, fission and fusion mechanics, plasmas, combustion, refraction, quantum, electromagnetic effects. And its effects on other phenomena. With variations according to the types of materials and molecules and their respective states of matter and energy.

It determines that entropy does not occur only in combustion and dilation, at levels in all other phenomena.

For each type and potential pattern of materials and molecules there are types and patterns of entropies and dilations, as well as of combustion and interactions during dilations, where the entropies in this case are reversible in other levels of entropy and dilation.

The electric and magnetic currents produce entropies and accelerated waves of energies within the electrons themselves, producing also sounds and spectra, with variations on entanglements, parities, transformations and other phenomena.

Every entropy goes into variational effect as soon as it imams and even increases the rotations of the imps as it approaches the entropy system, even if it is electric or even magnetic.



Mechanics of fissions and fusion.

During the fusions the obvious thing is that it is the sum of protons forming particles with the same number of protons, but with infinite other quantum phenomena. Like entropy entanglements and parities.

In the mechanics of fusions and fissions will have different results when approaching imas, the same happens with entropies.

When two or more magnets, two or more electric currents, two or more charges, two or more combustion material, two or more protons or electrons forming fusions are or are being approximated.

There will be additions with variational effects related to each situation with variations and variational proportions relative to each other. That is, they do not follow a system of general variation, but variable and with effects that vary according to intensities, types, powers, distances, velocities of approximations, rotations of some with respect to others, leading to a general indeterminality in all Quantum phenomena such as those listed above, such as:

The electric and magnetic currents produce entropies and accelerated waves of energies within the electrons themselves, producing also sounds and spectra, with variations on entanglements, parities, transformations and other quantum and even thermal phenomena, energy dilation, mass expansion, Entropies. Spectra and refractions.

That is, a general and indeterminate mechanics and efficacy in relation to the increasing number of chemical elements involved and their types and potential radioactive and even with potential of fusions according to the types of energies of the involved protons.

In the case of fissions and fusions it depends on the type, standard, potential, melting time or fission according to the potential [if slower or faster by time, and that varies from one to another], quantity, interaction potential, detachment.

Where both fission and fusion occur not only heavier or lighter elements,
But also several quantum phenomena and that will be produced at the time and by the process of fissions or mergers.

Is the process in which two or more atomic nuclei join together and form another nucleus of greater atomic number. However, several processes occur during the proton-proton fusion, but what I advocate here is the mechanics involved in this process, and the effects that vary in intensities and range take time according to the agents involved [In the case of fissions and fusions depends on the type, Standard, potential, melting time or fission according to potential [if slower or faster by time, and that varies from one to another], quantity, interaction potential, distancing], producing quantum effects and mass and energy dilation According to types of mass, types of energies, types of entropies, refractions, spectra, entanglements, parities, transformations, transpassage potential, interactions, and other quantum phenomena.

That is, a mechanics and efficacy according to the agents involved with each with their own potential quantum and fissions and fusions.

Thus a transcendent state system of matter and energy is formed for each situation in which each process is occurring, where electrons position one against another according to their energies and mass with their transcendent and interactive potentials over one another.

That is, a mechanics, an efectologia, and a dimensiologia, because for each situation the dimensions of energy and matter tend to change.

And at the level consider infinitesimal if you have an undetermined subprocess system.






Mecânica Graceli de fissões e fusões.
Efeitologia de 192 1 98.

Mecânica entrópica térmica, nuclear, de fissões e fusões, plasmas, combustão, refração, efeitos quântico, eletromagnética. E seus efeitos sobre outros fenômenos. Com variações conforme os tipos de materiais e moléculas e seus respectivos estados de matéria e energia.

Determina que a entropia não ocorre apenas nas combustões e dilatações, em  níveis em todos os outros fenômenos.

Para cada tipo e padrão potencial dos materiais e moléculas se tem tipos e padrões de entropias e dilatações, assim, como de combustões e interações durante dilatações, sendo que as entropias neste caso são  reversíveis em outros níveis de entropias e dilatações.

As correntes elétrica e e magnética produzem entropias e ondas aceleradas de energias dentro dos próprios elétrons, produzindo também sons e espectros, com variações sobre emaranhamentos, paridades, transformações e outros fenômenos.

Toda entropia entra em efeito variacional conforme se próxima imas e ou mesmo aumenta as rotações dos imas conforme se aproxima dos sistema em entropias, mesmo sendo os elétrico ou mesmo magnético.



Mecânica de fissões e fusões.

Durante as fusões não ocorre o obvio que é soma de prótons formando partículas com o mesmo numero de prótons, mas sim com infinitos outros fenômenos quântico. Como entropias emaranhamentos e paridades.

Na mecânica de fusões e fissões se terá resultados diferentes ao aproximar imas, o mesmo  acontece com as entropias.

Quando se aproxima dois ou mais imas, duas ou mais correntes elétricas, duas ou mais cargas, dois ou mais material em combustão, dois ou mais prótons ou elétrons formando fusões ou não.

Se terá acréscimos com efeitos variacionais relativos à cada situação com variações e proporções variacionais de uns em relação aos outros. Ou seja, não seguem um sistema de variação geral, mas sim variável e com efeitos que variam conforme intensidades, tipos, potências, padrões, distancias, velocidades de aproximações, rotações de uns em relação aos outros, levando a uma indeterminalidade geral em todos os fenômenos quânticos como os relacionados acima, como:

As correntes elétrica e magnética produzem entropias e ondas aceleradas de energias dentro dos próprios elétrons, produzindo também sons e espectros, com variações sobre emaranhamentos, paridades, transformações e outros fenômenos quântico, e mesmo térmico, de dilação de energia, dilatação massa,  aumento de entropias. espectros e refrações.

Ou seja, uma mecânica e efeitologia geral e indeterminada em relação ao crescente número de elementos químico envolvidos e os seus tipos e potenciais radioativos e mesmo com potenciais de fusões conforme tipos de energias dos prótons envolvidos.

No caso de fissões e fusões depende do tipo, padrão, potencial, tempo de fusão ou fissão conforme o potencial [ se mais lento ou mais rápido por tempo, e que varia de uns para outros], quantidade, potencial de interação, distanciamento.

Onde   ocorre tanto na fissão quanto na fusão não apenas elementos mais pesados ou mais leves,
Mas também vários fenômenos quântico  e que serão produzidos no momento e pelo processo das fissões ou fusões.

é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos  se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. Porem, ocorrem vários processos durante a fusão próton-próton, mas o que defendo aqui é a mecânica envolvida neste processo, e os efeitos que variam em intensidades e alcance s e tempo conforme os agentes envolvidos [No caso de fissões e fusões depende do tipo, padrão, potencial, tempo de fusão ou fissão conforme o potencial [ se mais lento ou mais rápido por tempo, e que varia de uns para outros], quantidade, potencial de interação, distanciamento], produzindo efeitos quânticos e de dilatação de massa e energia conforme os tipos de massa, tipos de energias, tipos de entropias, de refrações, de espectros, emaranhamentos, paridades, transformações, potencial de transpassagem, interações, e outros fenômenos quântico.

Ou seja, uma mecânica e efeitologia conforme os agentes envolvidos com cada um com seus próprios potenciais quântico e de fissões e fusões.

Com isto se forma um sistema de estado transcendente de matéria e energia para cada situação em que cada processo está ocorrendo, onde elétrons se posicionam uns em relação aos outros conforme as suas energias e massa com seus potenciais transcendentes e interativos de uns sobre os outros.

Ou seja, uma mecânica, uma efeitologia, e uma dimensiologia, pois, para cada situação as dimensões de energia e matéria tendem a mudar.


E em nível considerar infinitésimo se tem um sistema de sub-processos indeterminado.







mecênica Graceli de ciclo de CNO quântico em fusões. quântico Graceli [CNOQG]



ciclo CNO quântico com interações, transformações, emaranhamentos, entropias, dilatações, refrações, produção de méson pi e neutrinos, paridades e eletromagnetismo [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt] variação de temperatura].

o ciclo CNO quântico Graceli [CNOQG] difere do proposto em por Carl von Weizsäcker[1] e Hans Bethe[2] independentemente em 1938 e 1939, respectivamente.

ciclo CNO (carbono-nitrogênio-oxigênio) é uma das reações de fusão pelas quais as estrelas convertem hidrogênio em hélio, sendo a outra a cadeia próton-próton. Ainda que a cadeia próton-próton seja mais importante nas estrelas da massa do Sol ou menor, os modelos teóricos mostram que o ciclo CNO é a fonte de energia dominante nas estrelas mais massivas. O processo CNO foi proposto em por Carl von Weizsäcker[1] e Hans Bethe[2] independentemente em 1938 e 1939, respectivamente.
No ciclo CNO, quatro prótons fundem-se usando isótopos de carbono, nitrogênio e oxigênio que atuarão como catalisadores para produzir uma partícula alfa, dois pósitrons e dois neutrinos. Os pósitrons irão sempre instantaneamente aniquilar-se com elétrons, liberando energia na forma de radiação gama. Os neutrinos escapam da estrela levando alguma energia. Os isótopos de carbono, nitrogênio, e oxigênio são para todos os efeitos um núcleo que irá passar por um número de transformações em um ciclo sem fim, reciclando-se.

ou seja, a fusão produz fenômenos quânticos e transformativos e também produz outras formas de energias , como também mudanças de posições de cargas e a sua renormalização.

CNO-I

As reações principais do ciclo CNO são:[3]
12C + ¹H13N + γ+1,95 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
13N13C + e+ + νe+1,37 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
13C + ¹H14N + γ+7,54 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
14N + ¹H15O + γ+7,35 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
15O15N + e+ + νe+1,86 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
15N + ¹H12C + 4He+4,96 MeV+ + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
O núcleo de carbono-12 usado na primeira reação é regenerado na última.

CNO-II

Há uma versão menos frequente da reação, que ocorre só em 0,04% das vezes, na qual a reação final acima não produz 12C e 4He, mas 16O e um fóton, e continua assim:
15N + ¹H16O + γ+12.13 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
16O + ¹H17F + γ+0.60 MeV  + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
17F17O + e+ + νe+2.76 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
17O + ¹H14N + 4He+1.19 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
14N + ¹H15O + γ+7.35 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
15O15N + e+ + νe+2,75 MeV + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
Como o carbono, nitrogênio e oxigênio envolvidos nas reações principais, o flúor produzido na etapa menor é meramente catalítico e em estado estável, não se acumulando na estrela.

Ciclo OF[editar | editar código-fonte]

Esta etapa subdominante é significativa somente para estrelas pesadas. As reações são iniciadas quando uma das reações no subciclo CNO-II resulta em flúor-18 e raios gama no lugar de nitrogênio-14 e partículas alfa:
15N + ¹H16O + γ + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
16O + ¹H17F + γ + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
17F17O + e+ + ν+ [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
17O + ¹H14N + 4He  + [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]
Note-se que todos os ciclos CNO têm o mesmo resultado líquido:
4 p → 4He + 2 e+ + 2 νe + γ + 26.8 MeV 
+ [iteedrp[mpi+neutr]p + eletromag + [vt]

Em astronomia

Ainda que o número total de núcleos "catalíticos" do CNO se conserve durante o ciclo, durante a evolução estelar se alteram as proporções relativas dos núcleos. Quando o ciclo chega ao equilíbrio, a proporção de núcleos de 12C/13C chega a 3,5, e o 14N se converte no núcleo mais numeroso, sem importar a composição inicial. Durante a evolução de uma estrela, episódios de mistura convectiva levam material sobre o que tenha operado o ciclo CNO desde o interior da estrela até a superfície, alterando a composição observada da estrela. Observa-se que as gigantes vermelhas têm proporções menores de 12C/13C e 12C/14N que as estrelas da sequência principal, algo que se considera como uma prova da geração de energia nuclear nas estrelas por fusão do hidrogênio.
A presença de elementos mais pesados que carbono, nitrogênio e oxigênio coloca um limite superior no tamanho máximo de estrelas massivas em aproximadamente 150 massas solares. Pensa-se que o universo inicial, "pobre em metais" poderia ter tido estrelas de até 250 massas solares sem interferência do ciclo de CNO.[4]

Mechanics Graceli of transformational Standard effects for differentiated chemical elements.

efeito 193, 195.

The materials and chemical elements contain their Standard and potentials of expansion, combustion, entropy, variations and effects as these phenomena are encountered, from fusions and fusions, isotope and radioisotope transformations, or even decays, and changes in States of matter and energy.

With each separate elements with their potentials Standard being stable at macro and unstable level and quantum and quantum level.


Mechanical Graceli of isotopoelectromagnetism rotational effects.

 And uniqueness isotopoelectromagnetism.
Efeitology 182 1 92.
In a rotational system, inertia changes to varying degrees depending on the intensity of the rotational direction and geographic position in the earth [poles, equator or hemispheres], in the atmosphere [as in satellites] or in the crust of the planet, Decay, and even electromagnetic.

These rotational effects also occur for certain stainless materials which always maintain the direction of the counterclockwise movement, ie in this case when the rotation is counterclockwise will make less effort and will have effects of different variations than when it is in Clockwise rotation.

These effects serve for the variations in time measurement in your ticking.
In the production of electricity and magnetism.
In variations of currents and conductivity.
In the decays and variations of mergers.
In entropies, refractions, transpassages, spectra.


Isotopoelectromagnetism.
If precise measurements are taken during the production of electricity, and even of the action of electricity on magnetism there will be variations on isotope materials, that is, there will always be variations with varied and multiform effects on the decays, or even on any type of isotope.

That is, a uniqueness between isotopes, decays and electromagnetism. Being that isotopes and decays also produce electromagnetism, and quantum phenomena such as entanglements, parities, interactions, renormalizations of charges, electron jumps, and other phenomena.

And with varied effects from one to the other.

And if the isotope materials are under rotation these effects will also suffer their own effects.

And, since with great intensities in the production of isotopes by electromagnetism, or vice versa, there will also be quantum effects with jumps and varying particle productions in relation to the intensity and the time of the processes.


Theory Graceli Gravitational holes.

Matter and types of electrical charges and magnetic currents determine the distribution of matter and energy in space, forming centers of densities and within voids of gravity and matter in space, ie, gravitational holes.
Thus, if there is matter = Loads / gravity. M = C / g













Mecânicas Graceli de efeitos de padrões de transformações para elementos químico diferenciados.

Os materiais e elementos químico contém os seus padrões e potenciais de dilatação, de combustão, de entropias, de variações e efeitos conforme estes fenômenos se encontram, de fissões e fusões, de transformações em isótopos e radioisótopos, ou mesmo em decaimentos,  e mudanças de estados de matéria e energia.

Com cada elementos em separado com os seus padrões de potenciais sendo estáveis em nível macro e instável e nível ínfimo e quântico.


Mecânica Graceli de isotopoeletromagnetismo efeitos rotacionais.

 E unicidade isotopoeletromagnetismo.
Efeitologia 182 1 92.
Em um sistema rotacional a inércia passa a ter oscilações variacionais conforme a intensidade da rotação sentido e posição geográfica na terra [pólos, equador ou hemisférios], na atmosfera [como em satélites] ou na crosta do planeta, próximos de campos e meios térmicos, de decaimentos, e mesmo eletromagnético.

Estes efeitos rotacionais também ocorrem para certos materiais inox que mantém sempre o sentido do movimento anti-horário, ou seja, neste caso quando for a rotação para o sentido anti-horário se fará menos esforço e terá efeitos de variações diferentes do que quando for em sentido horário da rotação.

Estes efeitos servem para as variações na medição do tempo em seus tique-taque.
Na produção de eletricidade e magnetismo.
Em variações de correntes e condutividade.
Nos decaimentos e variações de fusões.
Nas entropias, refrações, transpassagens, espectros.


Isotopoeletromagnetismo.
Se for feito medições precisas durante a produção de eletricidade, e mesmo da ação da eletricidade sobre magnetismo se terá variações sobre materiais isótopos, ou seja, ocorrerá sempre variações com efeitos variados e multiformes sobre os decaimentos, ou mesmo sobre qualquer tipo de isótopo.

Ou seja, uma unicidade entre isótopos, decaimentos e eletromagnetismo. Sendo que também os isótopos e decaimentos produzem eletromagnetismo, e fenômenos quânticos como emaranhamentos, paridades, interações, renormalizações de cargas, saltos de elétrons e outros fenômenos.

E com efeitos variados de uns sobre os outros.

E se os materiais isótopos estiverem sob rotação estes efeitos também sofrerão os seus próprios efeitos.

E, sendo que com grandes intensidades na produção de isótopos por eletromagnetismo, ou vice-versa, se terá também efeitos quânticos com saltos e produções de partículas variadas em relação à intensidade e ao tempo dos processos.


Teoria Graceli Buracos gravitacionais.

Matéria e tipos de cargas elétricas e correntes magnética determinam a distribuição de matéria e energia no espaço, formando centros de densidades e dentro de vazios de gravidade e matéria no espaço, ou seja, buracos gravitacionais.
Assim, se tem matéria = Cargas / gravidade. M=C / g

 Mechanical Graceli of fusions and fusions.




Efeitologia de 192 a 200.


Entropy thermal, nuclear, fission and fusion mechanics, plasmas, combustion, refraction, quantum, electromagnetic effects. And its effects on other phenomena. With variations according to the types of materials and molecules and their respective states of matter and energy.

It determines that entropy does not occur only in combustion and dilation, at levels in all other phenomena.

For each type and potential pattern of materials and molecules there are types and patterns of entropies and dilations, as well as of combustion and interactions during dilations, where the entropies in this case are reversible in other levels of entropy and dilation.

The electric and magnetic currents produce entropies and accelerated waves of energies within the electrons themselves, producing also sounds and spectra, with variations on entanglements, parities, transformations and other phenomena.

Every entropy goes into variational effect as soon as it imams and even increases the rotations of the imps as it approaches the entropy system, even if it is electric or even magnetic.



Mechanics of fissions and fusion.

During the fusions the obvious thing is that it is the sum of protons forming particles with the same number of protons, but with infinite other quantum phenomena. Like entropy entanglements and parities.

In the mechanics of fusions and fissions will have different results when approaching imas, the same happens with entropies.

When two or more magnets, two or more electric currents, two or more charges, two or more combustion material, two or more protons or electrons forming fusions are or are being approximated.

There will be additions with variational effects related to each situation with variations and variational proportions relative to each other. That is, they do not follow a system of general variation, but variable and with effects that vary according to intensities, types, powers, distances, velocities of approximations, rotations of some with respect to others, leading to a general indeterminality in all Quantum phenomena such as those listed above, such as:

The electric and magnetic currents produce entropies and accelerated waves of energies within the electrons themselves, producing also sounds and spectra, with variations on entanglements, parities, transformations and other quantum and even thermal phenomena, energy dilation, mass expansion, Entropies. Spectra and refractions.

That is, a general and indeterminate mechanics and efficacy in relation to the increasing number of chemical elements involved and their types and potential radioactive and even with potential of fusions according to the types of energies of the involved protons.

In the case of fissions and fusions it depends on the type, standard, potential, melting time or fission according to the potential [if slower or faster by time, and that varies from one to another], quantity, interaction potential, detachment.

Where both fission and fusion occur not only heavier or lighter elements,
But also several quantum phenomena and that will be produced at the time and by the process of fissions or mergers.

Is the process in which two or more atomic nuclei join together and form another nucleus of greater atomic number. However, several processes occur during the proton-proton fusion, but what I advocate here is the mechanics involved in this process, and the effects that vary in intensities and range take time according to the agents involved [In the case of fissions and fusions depends on the type, Standard, potential, melting time or fission according to potential [if slower or faster by time, and that varies from one to another], quantity, interaction potential, distancing], producing quantum effects and mass and energy dilation According to types of mass, types of energies, types of entropies, refractions, spectra, entanglements, parities, transformations, transpassage potential, interactions, and other quantum phenomena.

That is, a mechanics and efficacy according to the agents involved with each with their own potential quantum and fissions and fusions.

Thus a transcendent state system of matter and energy is formed for each situation in which each process is occurring, where electrons position one against another according to their energies and mass with their transcendent and interactive potentials over one another.

That is, a mechanics, an efectologia, and a dimensiologia, because for each situation the dimensions of energy and matter tend to change.

And at the level consider infinitesimal if you have an undetermined subprocess system.






Mecânica Graceli de fissões e fusões.
Efeitologia de 192 1 98.

Mecânica entrópica térmica, nuclear, de fissões e fusões, plasmas, combustão, refração, efeitos quântico, eletromagnética. E seus efeitos sobre outros fenômenos. Com variações conforme os tipos de materiais e moléculas e seus respectivos estados de matéria e energia.

Determina que a entropia não ocorre apenas nas combustões e dilatações, em  níveis em todos os outros fenômenos.

Para cada tipo e padrão potencial dos materiais e moléculas se tem tipos e padrões de entropias e dilatações, assim, como de combustões e interações durante dilatações, sendo que as entropias neste caso são  reversíveis em outros níveis de entropias e dilatações.

As correntes elétrica e e magnética produzem entropias e ondas aceleradas de energias dentro dos próprios elétrons, produzindo também sons e espectros, com variações sobre emaranhamentos, paridades, transformações e outros fenômenos.

Toda entropia entra em efeito variacional conforme se próxima imas e ou mesmo aumenta as rotações dos imas conforme se aproxima dos sistema em entropias, mesmo sendo os elétrico ou mesmo magnético.



Mecânica de fissões e fusões.

Durante as fusões não ocorre o obvio que é soma de prótons formando partículas com o mesmo numero de prótons, mas sim com infinitos outros fenômenos quântico. Como entropias emaranhamentos e paridades.

Na mecânica de fusões e fissões se terá resultados diferentes ao aproximar imas, o mesmo  acontece com as entropias.

Quando se aproxima dois ou mais imas, duas ou mais correntes elétricas, duas ou mais cargas, dois ou mais material em combustão, dois ou mais prótons ou elétrons formando fusões ou não.

Se terá acréscimos com efeitos variacionais relativos à cada situação com variações e proporções variacionais de uns em relação aos outros. Ou seja, não seguem um sistema de variação geral, mas sim variável e com efeitos que variam conforme intensidades, tipos, potências, padrões, distancias, velocidades de aproximações, rotações de uns em relação aos outros, levando a uma indeterminalidade geral em todos os fenômenos quânticos como os relacionados acima, como:

As correntes elétrica e magnética produzem entropias e ondas aceleradas de energias dentro dos próprios elétrons, produzindo também sons e espectros, com variações sobre emaranhamentos, paridades, transformações e outros fenômenos quântico, e mesmo térmico, de dilação de energia, dilatação massa,  aumento de entropias. espectros e refrações.

Ou seja, uma mecânica e efeitologia geral e indeterminada em relação ao crescente número de elementos químico envolvidos e os seus tipos e potenciais radioativos e mesmo com potenciais de fusões conforme tipos de energias dos prótons envolvidos.

No caso de fissões e fusões depende do tipo, padrão, potencial, tempo de fusão ou fissão conforme o potencial [ se mais lento ou mais rápido por tempo, e que varia de uns para outros], quantidade, potencial de interação, distanciamento.

Onde   ocorre tanto na fissão quanto na fusão não apenas elementos mais pesados ou mais leves,
Mas também vários fenômenos quântico  e que serão produzidos no momento e pelo processo das fissões ou fusões.

é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos  se juntam e formam um outro núcleo de maior número atômico. Porem, ocorrem vários processos durante a fusão próton-próton, mas o que defendo aqui é a mecânica envolvida neste processo, e os efeitos que variam em intensidades e alcance s e tempo conforme os agentes envolvidos [No caso de fissões e fusões depende do tipo, padrão, potencial, tempo de fusão ou fissão conforme o potencial [ se mais lento ou mais rápido por tempo, e que varia de uns para outros], quantidade, potencial de interação, distanciamento], produzindo efeitos quânticos e de dilatação de massa e energia conforme os tipos de massa, tipos de energias, tipos de entropias, de refrações, de espectros, emaranhamentos, paridades, transformações, potencial de transpassagem, interações, e outros fenômenos quântico.

Ou seja, uma mecânica e efeitologia conforme os agentes envolvidos com cada um com seus próprios potenciais quântico e de fissões e fusões.

Com isto se forma um sistema de estado transcendente de matéria e energia para cada situação em que cada processo está ocorrendo, onde elétrons se posicionam uns em relação aos outros conforme as suas energias e massa com seus potenciais transcendentes e interativos de uns sobre os outros.

Ou seja, uma mecânica, uma efeitologia, e uma dimensiologia, pois, para cada situação as dimensões de energia e matéria tendem a mudar.


E em nível considerar infinitésimo se tem um sistema de sub-processos indeterminado.