domingo, 11 de fevereiro de 2024

Os Superestados Físicos da Matéria Com Viscosidade Igual a Zero em Outras Dimensões Físicas

   Tudo começou em 1937,quando o renomado físico russo Pyotr Leonidovich Kapitsa (1894-1984),o renomado físico canadense John Frank Allen (1908-2001) e o renomado físico Don Misener (1911-1996) descobriram um novo estado físico da matéria que consiste num líquido com viscosidade igual a zero ao analisarem as propriedades físico-químicas do hélio (He) e notaram que ele quando fica líquido sob grandes pressões,torna-se superfluido. Baseiando-se nisso em 2017,o renomado físico alemão Wolfgang Ketterle (1957-presente) que liderou uma equipe de estudiosos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) ao congelarem átomos de sódio (Na) até temperaturas próximas do zero absoluto em um vácuo e após isso colocaram metade do arranjo atômico sob um laser o qual permitiu que eles confirmassem tratar-se de um supersólido,juntamente com uma outra equipe de estudiosos suíços do Instituto de Eletrônica Quântica (IQE) em Zurique,liderada pelo renomado físico Tilman Esslinger ao esfriarem átomos de rubídio (Rb) até temperaturas próximas do zero absoluto que foram organizados sob espelhos refletores de lasers,fazendo-os confirmarem tratar-se de um supersólido,isso porque em ambos os estudos feitos pelas duas equipes de estudiosos,eles viram que o novo estado físico da matéria comporta-se como um sólido normalmente,tendo porém uma viscosidade igual a zero.

 Foi pensando nisso que eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as versões extradimensionais desses estados físicos da matéria,nas quais é possível a existência de um gelo tetradimensional com viscosidade igual a zero,um gelo pentadimensional com viscosidade igual a zero,um gelo hexadimensional com viscosidade igual a zero,um gelo heptadimensional com viscosidade igual a zero,um gelo octadimensional com viscosidade igual a zero,um gelo eneadimensional com viscosidade igual a zero e assim por diante.

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor dos superestados físicos da matéria com viscosidades iguais a zero além da +3D.



Os Superestados Físicos da Matéria Com Viscosidade Igual a Zero em Outras Dimensões Físicas by José Aldeir de Oliveira Júnior is licensed under CC BY 4.0

Os Ácidos Mais Fortes E As Bases Mais Forte de Toda a Tabela Periódica em Outras Dimensões Físicas

  Como sabemos por Lei,o ácido mais forte de toda a tabela periódica tridimensional é o ácido fluorídrico (HF) e a base mais forte de toda a tabela periódica tridimensional é a soda cáustica ou hidróxido de sódio (NaOH). E nas outras dimensões físicas? Quais são os ácidos mais fortes de toda a tabela periódica delas? Quais são as bases mais fortes de toda a tabela periódica delas? Foi pensando nessas perguntas meus cordiais queridos leitores que eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri que os ácidos  mais fortes de toda a tabela periódica para a matéria positiva em outras dimensões físicas são:

+1D:Ácido Litidrico (HLi);

+2D:Ácido Boridrico (HB);

+4D:Ácido Natridrico (HNa);

+5D:Ácido Aluminidrico (HAl);

+6D:Ácido Fosforidrico (HP);

+7D:Ácido Clorídrico (HCl);

+8D:Ácido Potassidrico (HK);

+9D:Ácido Escandrico (HSc)...


 Já as bases mais fortes de toda a tabela periódica para a matéria positiva em outras dimensões físicas são:


+1D:Hidrogênio Molecular (H2);

+2D:Helieto de Boro (BHe2);

+4D:Hidroneoneto de Sódio (NaNeH);

+5D:Hidronatrioneto de Alumínio (AlNaH2);

+6D:Hidroalumineto de Fósforo (PAlH2);

+7D:Hidrossiliconeto de Cloro (PSiH3);

+8D:Hidrossulfeto de Potássio (KSH3);

+9D:Hidrocloreto de Vanádio (VClH4)...


 Já os ácidos mais fortes de toda a tabela periódica para a matéria negativa em outras dimensões físicas são:


+1D:

+2D:

+4D:Antilitreto de Antialumínio (L͞i͞A͞l͞);

+5D:Antilitreto de Antifósforo (L͞i͞P̅);

+6D:Antilitreto de Anticloro (L͞i͞C͞l͞);

+7D:Antilitreto de Antipotássio (L͞i͞K̅);

+8D:Antilitreto de Antiescândio (L͞i͞S͞c͞);

+9D:Antilitreto de Antivanádio (L͞i͞V̅)...


AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor dos ácidos e das bases mais fortes das dimensões físicas além da +3D.



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quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Energia de Hartree em Outras Dimensões Físicas

  A Energia de Hartree trata-se de um fenômeno físico-químico descoberto pelo renomado físico-matemático inglês Douglas Rayner Hartree (1897-1956) que mensura a energia potencial elétrica negativa do elétron de um átomo de hidrogênio (H) em seu estado fundamental através da seguinte fórmula:$$E_h=\frac{ħ^2}{m_ea_0^2}=\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0ħ}\right)^2=m_ec_0^2\alpha^2=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

 Foi baseiando-me nisso que eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a energia de Hartree em outras dimensões físicas além da +3D e resolvi divulgar minhas descobertas:

00D:$$E_h=\frac{ħ^{-1}}{m_ea_0^{-1}}=\left(\frac{e^{-1}}{2\varepsilon_0ħ}\right)^{-1}=m_ec_0^{-1}\alpha^{-1}=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+1D:$$E_h=\frac{ħ^0}{m_ea_0^0}=\left(\frac{e^0}{1\pi^{-1}\varepsilon_0ħ}\right)^0=m_ec_0^0\alpha^0=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+2D:$$E_h=\frac{ħ^1}{m_ea_0^1}=\left(\frac{e^1}{2\pi\varepsilon_0ħ}\right)^1=m_ec_0^1\alpha^1=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+4D:$$E_h=\frac{ħ^3}{m_ea_0^3}=\left(\frac{e^3}{2\pi^2\varepsilon_0ħ}\right)^3=m_ec_0^3\alpha^3=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+5D:$$E_h=\frac{ħ^4}{m_ea_0^4}=\left(\frac{e^4}{(8/3)\pi^2\varepsilon_0ħ}\right)^4=m_ec_0^4\alpha^4=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+6D:$$E_h=\frac{ħ^5}{m_ea_0^5}=\left(\frac{e^5}{\pi^3\varepsilon_0ħ}\right)^5=m_ec_0^5\alpha^5=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+7D:$$E_h=\frac{ħ^6}{m_ea_0^6}=\left(\frac{e^6}{(16/15)\pi^3\varepsilon_0ħ}\right)^6=m_ec_0^6\alpha^6=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+8D:$$E_h=\frac{ħ^7}{m_ea_0^7}=\left(\frac{e^7}{(1/3)\pi^4\varepsilon_0ħ}\right)^7=m_ec_0^7\alpha^7=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

+9D:$$E_h=\frac{ħ^8}{m_ea_0^8}=\left(\frac{e^8}{(32/105)\pi^4\varepsilon_0ħ}\right)^8=m_ec_0^8\alpha^8=\frac{ħ c_0\alpha}{a_0}$$

...

Nas quais:

*Eh é a Energia de Hartree;

*m_e é a massa do elétron;

*a0 é o raio de Bohr do elétron;

*e é a carga elementar;

*ε0 é a permissividade elétrica no "vácuo";

*ħ é a constante de Planck reduzida;

*c0 é a velocidade da luz no "vácuo";

*α é a constante de estrutura-fina.

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas para calcularmos a energia de Hartree em outras dimensões físicas além da +3D.



Energia de Hartree em Outras Dimensões Físicas by José Aldeir de Oliveira Júnior is licensed under CC BY 4.0

sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Densidade de Carga Atômica Em Outras Dimensões Físicas

  Chamamos de densidade de carga atômica ao fenômeno físico-químico descoberto pelo renomado físico-matemático inglês Douglas Rayner Hartree (1897-1958) que mensura a distribuição da carga no raio atômico,através da seguinte fórmula:$$\frac e{a_0^3}$$

 Foi pensando nisso que eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a densidade de carga atômica para outras dimensões físicas além da +3D e resolvi publicar minhas descobertas:

...

-9D:$$\frac e{a_0^{-10}}$$

-8D:$$\frac e{a_0^{-9}}$$

-7D:$$\frac e{a_0^{-8}}$$

-6D:$$\frac e{a_0^{-7}}$$

-5D:$$\frac e{a_0^{-6}}$$

-4D:$$\frac e{a_0^{-5}}$$

-3D:$$\frac e{a_0^{-4}}$$

-2D:$$\frac e{a_0^{-3}}$$

-1D:$$\frac e{a_0^{-2}}$$

00D:$$\frac e{a_0^{-1}}$$

+1D:$$\frac e{a_0^0}$$

+2D:$$\frac e{a_0^1}$$

+4D:$$\frac e{a_0^3}$$

+5D:$$\frac e{a_0^4}$$

+6D:$$\frac e{a_0^5}$$

+7D:$$\frac e{a_0^6}$$

+8D:$$\frac e{a_0^7}$$

+9D:$$\frac e{a_0^8}$$

...

Onde:

*e é a carga elementar;

*a0 é o raio de Bohr.

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas de como calcularmos a densidade de carga atômica para outras dimensões físicas além da +3D.



Densidade de Carga Atômica Em Outras Dimensões Físicas by José Aldeir de Oliveira Júnior is licensed under CC BY 4.0

domingo, 10 de dezembro de 2023

Constante de Estrutura-Fina Magnética em Outras Dimensões Físicas

  Sendo descoberta a versão tridimensional da constante de estrutura-fina magnética pelo renomado físico teórico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951) em 1916,a constante de estrutura-fina magnética mensura a magnitude do poder magnético no universo quântico,assim usando quaisquer uma das fórmulas abaixo em 1916,o físico teórico alemão Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld (1868-1951) pôde calcular essa magnitude do poder magnético no universo quântico:$$\alpha=\frac1{4\pi\varepsilon_0}\;\frac{e^2}{ħ c}=\frac{\mu_0}{4\pi}\;\frac{e^2c_0}{eh}=\frac{Ke^2}{ħ c_0}=\frac{e^2}{2\varepsilon_0c_0h}=\frac{c\mu_0}{2R_x}=\frac{e^2Z_0}{2h}=\frac{e^2Z_0}{4\piħ}$$

 Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a constante de estrutura fina magnética para outras dimensões físicas além da +3D e resolvi divulgar minhas descobertas:

+1D:$$\alpha=\frac1{2\varepsilon_0}\;\frac{e^0}{ħ (c_0)^{-1}}=\frac{\mu_0}{2}\;\frac{e^0(c_0)^{-1}}{eh}=\frac{Ke^0}{ħ (c_0)^{-1}}=\frac{e^0Z_0}{2ħ}$$

+2D:$$\alpha=\frac1{2\pi\varepsilon_0}\;\frac{e^1}{ħ p_0}=\frac{\mu_0}{2\pi}\;\frac{e^1p_0}{eh}=\frac{Ke^1}{ħ p_0}=\frac{e^1Z_0}{2\piħ}$$

+4D:$$\alpha=\frac1{2\pi^2\varepsilon_0}\;\frac{e^3}{ħ ac_0}=\frac{\mu_0}{2\pi^2}\;\frac{e^3ac_0}{eh}=\frac{Ke^3}{ħ ac_0}=\frac{e^3Z_0}{2\pi^2ħ}$$

+5D:$$\alpha=\frac1{(8/3)\pi^2\varepsilon_0}\;\frac{e^4}{ħ ar_0}=\frac{\mu_0}{(8/3)\pi^2}\;\frac{e^4ar_0}{eh}=\frac{Ke^5}{ħ ar_0}=\frac{e^4Z_0}{(8/3)\pi^2ħ}$$

+6D:$$\alpha=\frac1{\pi^3\varepsilon_0}\;\frac{e^5}{ħ es_0}=\frac{\mu_0}{\pi^3}\;\frac{e^5es_0}{eh}=\frac{Ke^5}{ħ es_0}=\frac{e^5Z_0}{\pi^3ħ}$$

+7D:$$\alpha=\frac1{(16/15)\pi^3\varepsilon_0}\;\frac{e^6}{ħ cr_0}=\frac{\mu_0}{(16/15)\pi^3}\;\frac{e^6cr_0}{eh}=\frac{Ke^6}{ħ cr_0}=\frac{e^6Z_0}{(16/15)\pi^3ħ}$$

+8D:$$\alpha=\frac1{(1/3)\pi^4\varepsilon_0}\;\frac{e^7}{ħ et_0}=\frac{\mu_0}{(1/3)\pi^4}\;\frac{e^7et_0}{eh}=\frac{Ke^7}{ħ et_0}=\frac{e^7Z_0}{(1/3)\pi^4ħ}$$

+9D:$$\alpha=\frac1{(32/105)\pi^4\varepsilon_0}\;\frac{e^8}{ħ b_0}=\frac{\mu_0}{(32/105)\pi^4}\;\frac{e^8b_0}{eh}=\frac{Ke^8}{ħ b_0}=\frac{e^8Z_0}{(32/105)\pi^4ħ}$$

 ...

Nas quais:

*α é a constante de estrutura-fina;

*ε0 é a permissividade elétrica no "vácuo";

*e é a carga elementar;

*μ0 é a permeabilidade magnética no "vácuo";

*K é a constante eletrostática no "vácuo";

*ħ é a constante de Planck reduzida;

*h é a constante de Planck;

*Z0 é a resistência elétrica no "vácuo".

*c0^-1 é a desvelocidade da luz no "vácuo";

*p0 é a posição da luz no "vácuo";

*c0 é a velocidade da luz no "vácuo';

*ac0 é a aceleração da luz no "vácuo";

*ar0 é o arranque da luz no "vácuo";

*es0 é o estalo da luz no "vácuo";

*cr0 é a crepitação da luz no "vácuo";

*et0 é o estouro da luz no "vácuo";

*b0 é o bloqueio da luz no "vácuo".

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.


Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas de como calcularmos a constante de estrutura-fina em outras dimensões físicas além da +3D.

Constante de Estrutura -Fina Magnética em Outras Dimensões Físicas por José Aldeir de Oliveira Júnior é licenciado sob o estilo CC BY 4.0

quinta-feira, 23 de novembro de 2023

A Menor Energia Atômica Possível em Outras Dimensões Físicas

  Após a descoberta feita pelo renomado físico e filósofo dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1922) de que os átomos possuem camadas e subcamadas,e que cada uma dessas camadas possuem uma quantidade quantificada de energia que cada partícula deve ter para ficar nelas,não podendo ter mais ou menos do que a quantidade permitida,criou-se a ideia de que a energia atômica tenha um limite e qual seria a menor energia atômica possível,e usando essa a seguinte fórmula:$$hc_0R_\infty$$

 O renomado físico sueco Johannes Robert Rydberg (1854-1919) conseguiu em 1888 calcular o valor dessa energia.

 Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a menor energia atômica possível em outras dimensões físicas além da +3D e resolvi divulgar minhas descobertas abaixo:

-9D:$$hap_0^{-1}R_\infty$$

-8D:$$hco_0^{-1}R_\infty$$

-7D:$$ht_0^{-1}R_\infty$$

-6D:$$hq_0^{-1}R_\infty$$

-5D:$$hb_0^{-1}R_\infty$$

-4D:$$het_0^{-1}R_\infty$$

-3D:$$hcr_0^{-1}R_\infty$$

-2D:$$hes_0^{-1}R_\infty$$

-1D:$$har_0^{-1}R_\infty$$

00D:$$hac_0^{-1}R_\infty$$

+1D:$$hc_0^{-1}R_\infty$$

+2D:$$hp_0R_\infty$$

+4D:$$hac_0R_\infty$$

+5D:$$har_0R_\infty$$

+6D:$$hes_0R_\infty$$

+7D:$$hcr_0R_\infty$$

+8D:$$het_0R_\infty$$

+9D:$$b_0R_\infty$$

...

Nas quais:

*h é a constante de Planck;

*Rinfinito é a constante de Rydberg;

*ap0^-1 é o desapelamento da luz no "vácuo":

*co0^-1 é o descolamento da luz no "vácuo";

*t0^-1 é o destino da luz no "vácuo";

*q0^-1 é a desaqueda da luz no "vácuo";

*b0^-1 é o desbloqueio da luz no "vácuo";

*et0^-1 é o desestouros da luz no "vácuo";

*cr0^-1 é a descrepitação da luz no "vácuo";

*es0^-1 é o desalto da luz no "vácuo";

*ar0^-1 é o dessarranque da luz no "vácuo";

*ac0^-1 é a desaceleração da luz no "vácuo";

*c0^-1 é a desvelocidade da luz no "vácuo";

*p0 é a posição da luz no "vácuo";

*c0 é a velocidade da luz no "vácuo';

*ac0 é a aceleração da luz no "vácuo";

*ar0 é o arranque da luz no "vácuo";

*es0 é o estalo da luz no "vácuo";

*cr0 é a crepitação da luz no "vácuo";

*et0 é o estouro da luz no "vácuo";

*b0 é o bloqueio da luz no "vácuo"...

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.


Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas de como calcularmos a menor energia atômica em outras dimensões físicas além da +3D.


A Menor Energia Atômica Possível em Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior

Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

terça-feira, 21 de novembro de 2023

Ligações Químicas Iônicas São As Melhores Substâncias Para Estudarmos Os Estados Físicos da Matéria De Outras Dimensões Físicas

  Como sabemos todas as dimensões físicas possuem seus próprios estados físicos da matéria,tais como o plasma é o estado físico da matéria zerodimensional,o gás é o estado físico da matéria unidimensional,o líquido é o estado físico da matéria bidimensional e o sólido é o estado físico da matéria tridimensional,assim um químico que estuda a possibilidade de haverem mais de três dimensões físicas espaciais,logo irá perguntar:Será que as dimensões físicas superiores a +3D possuem seus próprios estados físicos da matéria também? E a resposta é SIM,TODAS as dimensões físicas superiores a +3D também possuem seus próprios estados físicos da matéria também e estudá-los estando num universo com apenas três dimensões físicas pode ser um problema,apesar cadeias carbônicas tridimensionais e o hidreto de sódio (NaH) tridimensional simularem o estado físico da matéria tetradimensional já que elas existem em ambas as duas dimensões físicas tanto na +3D como na +4D,entretanto há um jeito de estudarmos estados físicos da matéria de praticamente qualquer dimensão física mesmo estando na +3D e sabem qual é esse jeito? Eu,José Aldeir de Oliveira Júnior descobri que as substâncias iônicas por formarem perfeitamente os cuboides que são as representações mais perfeitas das dimensões físicas como também dos próprios estados físicos da matéria são as melhores formas de estudarmos os estados físicos da matéria de outras dimensões físicas além da +3D claramente!!!!

 Sendo assim,substâncias tridimensionais iônicas podem formarem tesseratos (cuboide tetradimensional),penteratos (cuboide pentadimensional),hexateratos (cuboide hexadimensional),heptateratos (cuboide heptadimensional),octateratos (cuboide octadimensional) e eneateratos (cuboide eneadimensional) facilmente. Mas como? Bem,as ilustrações abaixo revelam-nos que para elas mudarem de estados físicos da matéria,suas cargas devem estarem opostas assim:

 Ao formarem essas figuras geométricas extradimensionais poderemos estudar as propriedades dos estados físicos da matéria de dimensões físicas superiores a +3D claramente!!!!

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.


Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor do fato das ligações iônicas simularem melhor os estados físicos da matéria de outras dimensões físicas além da +3D.


Ligações Químicas Iônicas São As Melhores Substâncias Para Estudarmos Os Estados Físicos da Matéria De Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior 

Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

A Energia De Um Orbital Atômico em Outras Dimensões Físicas

  Como sabemos o renomado filósofo e físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1922) fez grandes descobertas atômicas quando estava vivo e uma delas diz-nos que as nuvens ao redor do núcleo atômico possuem camadas e subcamadas,havendo uma determinada quantidade de energia que uma partícula precisa ter para ficar num determinado orbital,uma vez que tais orbitais possuem uma energia quantificada,mas tais partículas podem transitarem entre os orbitais absorvendo ou liberando energia através dos chamados 'saltos quânticos',descobrindo assim através da seguinte fórmula química a quantidade de energia que uma partícula precisa ter para ficar naquele determinado orbital:$$E_0=\frac{RyZ^2}{n^2}$$

 Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri a fórmula para calcularmos a quantidade de energia quantificada que uma determinada partícula precisa ter para ficar naquele determinado orbital em outras dimensões físicas além da +3D e resolvi divulgar minhas descobertas abaixo:

...

-9D:$$E_0=\frac{RyZ^{-10}}{n^{-10}}$$

-8D:$$E_0=\frac{RyZ^{-9}}{n^{-9}}$$

-7D:$$E_0=\frac{RyZ^{-8}}{n^{-8}}$$

-6D:$$E_0=\frac{RyZ^{-7}}{n^{-7}}$$

-5D:$$E_0=\frac{RyZ^{-6}}{n^{-6}}$$

-4D:$$E_0=\frac{RyZ^{-5}}{n^{-5}}$$

-3D:$$E_0=\frac{RyZ^{-4}}{n^{-4}}$$

-2D:$$E_0=\frac{RyZ^{-3}}{n^{-3}}$$

-1D:$$E_0=\frac{RyZ^{-2}}{n^{-2}}$$

00D:$$E_0=\frac{RyZ^{-1}}{n^{-1}}$$

+1D:$$E_0=\frac{RyZ^0}{n^0}$$

+2D:$$E_0=\frac{RyZ^1}{n^1}$$

+4D:$$E_0=\frac{RyZ^3}{n^3}$$

+5D:$$E_0=\frac{RyZ^4}{n^4}$$

+6D:$$E_0=\frac{RyZ^5}{n^5}$$

+7D:$$E_0=\frac{RyZ^6}{n^6}$$

+8D:$$E_0=\frac{RyZ^7}{n^7}$$

+9D:$$E_0=\frac{RyZ^8}{n^8}$$

...

Nas quais:

*E é a energia quantificada de um determinado orbital para uma determinada partícula ficar nele;

*Ry é a Energia de Rydberg que é a menor energia atômica possível;

*Z é o número atômico;

*n é a posição de um determinado orbital.

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.


Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas de como podemos calcular a energia dos orbitais atômicos em outras dimensões físicas além da +3D.

A Energia De Um Orbital Atômico em Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior 

Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

terça-feira, 7 de novembro de 2023

Constante de Rydberg em Outras Dimensões Físicas

   A chamada 'Constante de Rydberg' está relacionada ao espectro eletromagnético de um átomo sendo nomeada em homenagem ao seu descobridor o físico sueco Johannes Robert Rydberg (1854-1919) que a descobriu em 1888,usando a seguinte fórmula científica:$$R_\infty=\frac{me^4}{{(4\pi\varepsilon_0)}^2ħ^34\pi c}$$ ou  $$R_\infty=\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2h^3c}$$

 E aparece na seguinte fórmula científica descoberto também descoberta pelo físico sueco Johannes Robert Rydberg (1854-1919):$$\frac1\lambda=R_\infty Z^2\;\left(\frac1{m^2}-\frac1{n^2}\right)$$

 Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri a derivação para calcularmos a constante de Rydberg em outras dimensões físicas e irei divulgar minhas descobertas abaixo:

00D:$$R_\infty=\frac{me^{-1}}{{(1\pi^{-1}\varepsilon_0)}^{-1}ħ^{-1}1\pi^{-1} ac_0^{-1}}$$

$$R_\infty=\frac{me^{-1}}{varepsilon_0^{-1}h^0ar_0^{-1}}$$

+1D:$$R_\infty=\frac{me^0}{{(2\varepsilon_0)}^0ħ^02 c_0^{-1}}$$

$$R_\infty=\frac{me^0}{4\varepsilon_0^0h^1c_0^{-1}}$$

+2D:$$R_\infty=\frac{me^1}{{(2\pi\varepsilon_0)}^1ħ^12\pi p_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^0}{4\varepsilon_0^1h^2p_0}$$

+4D:$$R_\infty=\frac{me^3}{{((1/2)\pi^2\varepsilon_0)}^3ħ^3(1/2)\pi^2 ac_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^3}{1\varepsilon_0^3h^4ac_0}$$

+5D:$$R_\infty=\frac{me^4}{{((8/3)\pi^2\varepsilon_0)}^4ħ^4(8/15)\pi^2 ar_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^4}{(16/3)\varepsilon_0^4h^5ar_0}$$

+6D:$$R_\infty=\frac{me^5}{{(\pi^3\varepsilon_0)}^5ħ^5\pi^3 es_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^5}{\varepsilon_0^5h^6es_0}$$

+7D:$$R_\infty=\frac{me^6}{{((16/15)\pi^3\varepsilon_0)}^6ħ^6(16/15)\pi^3 cr_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^6}{(32/15)/\varepsilon_0^6h^7cr_0}$$

+8D:$$R_\infty=\frac{me^7}{{((1/3)\pi^4\varepsilon_0)}^7ħ^7(1/3)\pi^4 et_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^7}{(2/3)/\varepsilon_0^7h^8et_0}$$

+9D:$$R_\infty=\frac{me^8}{{((32/105)\pi^4\varepsilon_0)}^8ħ^8(32/105)\pi^4 b_0}$$

$$R_\infty=\frac{me^8}{(64/105)/\varepsilon_0^8h^9b_0}$$

...

Nas quais:

*R é a constante de Rydberg;

*h é a constante de Planck;

*ħ é a constante de Planck reduzida;

*ε0 é a permissividade elétrica no "vácuo";

*ac0^-1 é a desaceleração da luz no "vácuo";

*c0^-1 é a desvelocidade da luz no "vácuo";

*p0 é a posição da luz no "vácuo";

*c0 é a velocidade da luz no "vácuo";

*ac0 é a aceleração da luz no "vácuo";

*ar0 é o arranque da luz no "vácuo";

*es0 é o estalo da luz no "vácuo";

*cr0 é a crepitação da luz no "vácuo";

*et0 é o estouro da luz no "vácuo";

*b0 é o bloqueio da luz no "vácuo".

 Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri a relação entre a constante de Rydberg e o espectro eletromagnético e resolvi divulgar minhas descobertas:

00D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^{-1}\;\left(\frac1{m^{-1}}-\frac1{n^{-1}}\right)$$

+1D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^0\;\left(\frac1{m^0}-\frac1{n^0}\right)$$

+2D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^1\;\left(\frac1{m^1}-\frac1{n^1}\right)$$

+4D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^3\;\left(\frac1{m^3}-\frac1{n^3}\right)$$

+5D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^4\;\left(\frac1{m^4}-\frac1{n^4}\right)$$

+6D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^5\;\left(\frac1{m^5}-\frac1{n^5}\right)$$

+7D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^6\;\left(\frac1{m^6}-\frac1{n^6}\right)$$

+8D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^7\;\left(\frac1{m^7}-\frac1{n^7}\right)$$

+9D:$$\frac1\lambda=R_\infty Z^8\;\left(\frac1{m^8}-\frac1{n^8}\right)$$

...

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.


Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor da Constante de Rydberg para outras dimensões físicas além da +3D.


Constante de Rydberg em Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior

Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

quinta-feira, 2 de novembro de 2023

Raio de Bohr em Outras Dimensões Físicas

 Após o renomado químico Ernest Rutherford (1871-1937) ter descoberto que o átomo é dividido em duas regiões com cargas opostas:O núcleo e a nuvem atômica,o renomado químico Niels Bohr (1885-1922) descobriu a fórmula para encontrarmos a menor distância que uma determinada partícula pode está do núcleo atômico,nomeada Raio de Bohr em homenagem ao seu descobridor,usando a seguinte fórmula científica:$${r_0=}\frac{4\pi\varepsilon_0n^2h^2}{mZe^2}$$

 Entretanto outras fórmulas foram também descobertas pelo renomado físico e filósofo dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1922) para o raio de Bohr do hidrogênio (H) e do anti-hidrogênio (,sendo elas:$${r_0=}\frac{4\pi\varepsilon_0ħ^2}{me^2}=\fracħ{mc\alpha}$$

 Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos o raio de Bohr em outras dimensões físicas além da +3D e decidi divulgar minhas descobertas abaixo,vejamos:

00D:$${r_0=}\frac{1\pi^{-1}\varepsilon_0n^{-1}h^{-1}}{mZe^{-1}}$$

+1D:$${r_0=}\frac{2\varepsilon_0n^0h^0}{mZe^0}$$

+2D:$${r_0=}\frac{2\pi\varepsilon_0nh}{mZe}$$

+4D:$${r_0=}\frac{2\pi^2\varepsilon_0n^3h^3}{mZe^3}$$

+5D:$${r_0=}\frac{(8/3)\pi^2\varepsilon_0n^4h^4}{mZe^4}$$

+6D:$${r_0=}\frac{\pi^3\varepsilon_0n^5h^5}{mZe^5}$$

+7D:$${r_0=}\frac{(16/15)\pi^3\varepsilon_0n^6h^6}{mZe^6}$$

+8D:$${r_0=}\frac{(1/3)\pi^4\varepsilon_0n^7h^7}{mZe^7}$$

+9D:$${r_0=}\frac{(32/105)\pi^4\varepsilon_0n^8h^8}{mZe^8}$$

...

 Eu,José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos o raio de Bohr do átomo de hidrogênio (H) e de anti-hidrogênio (H̅) para outras dimensões físicas além da+3D e decidi divulgar minhas descobertas abaixo:

00D:$${r_0=}\frac{1\pi^{-1}\varepsilon_0ħ^0}{me^{-1}}=\fracħ{m(ac_0^{-1})\alpha}$$

+1D:$${r_0=}\frac{2\varepsilon_0ħ^0}{me^0}=\fracħ{m(c_0^{-1})\alpha}$$

+2D:$${r_0=}\frac{2\pi\varepsilon_0ħ}{me}=\fracħ{mp_0\alpha}$$

+4D:$${r_0=}\frac{2\pi^2\varepsilon_0ħ^3}{me^3}=\fracħ{mac_0\alpha}$$

+5D:$${r_0=}\frac{(8/3)\pi^2\varepsilon_0ħ^4}{me^4}=\fracħ{mar_0\alpha}$$

+6D:$${r_0=}\frac{\pi^3\varepsilon_0ħ^5}{me^5}=\fracħ{mes_0\alpha}$$

+7D:$${r_0=}\frac{(16/15)\pi^3\varepsilon_0ħ^6}{me^6}=\fracħ{mcr_0\alpha}$$

+8D:$${r_0=}\frac{(1/3)\pi^4\varepsilon_0ħ^7}{me^7}=\fracħ{met_0\alpha}$$

+9D:$${r_0=}\frac{(32/105)\pi^4\varepsilon_0ħ^8}{me^8}=\fracħ{mb_0\alpha}$$

...

Onde:

*r0 é o raio de Bohr;

*ħ é a constante de Planck reduzida;

*m é a massa da partícula;

*e é a carga elementar;

*ε0 é a permissividade elétrica no "vácuo";

*α é a constante de estrutura fina magnética;

*ac0^-1 é a desaceleração da luz no "vácuo";

*c0^-1 é a desvelocidade da luz no "vácuo";

*p0 é a posição da luz no "vácuo";

*c0 é a velocidade da luz no "vácuo';

*ac0 é a aceleração da luz no "vácuo";

*ar0 é o arranque da luz no "vácuo";

*es0 é o estalo da luz no "vácuo";

*cr0 é a crepitação da luz no "vácuo";

*et0 é o estouro da luz no "vácuo";

*b0 é o bloqueio da luz no "vácuo".

AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.


Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor do raio de Bohr para outras dimensões físicas além da +3D.


Raio de Bohr em Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior 

Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

quarta-feira, 1 de novembro de 2023

Período Orbital das Partículas Em Torno do Núcleo em Outras Dimensões Físicas

    Depois que o renomado cientista químico Ernest Rutherford (1871-1937) descobriu que os átomos possuem duas regiões:O núcleo e a nuvem atômica que sempre possui cargas opostas e o renomado físico e filósofo dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1922) fez grandes descobertas sobre a nuvem atômica dizendo que ela possui camadas e subcamadas e que ela possui uma quantidade de energia quantificada para uma partícula em torno dela deve possuir para ficar nela. Foi então descoberto já naquela época por esses renomados cientistas,o período orbital de uma partícula em torno do núcleo,através da seguinte fórmula científica:$$t=\frac{2\pi r_n}{v_n}$$

    Onde:$$v_n=\frac{v_0Z}n$$

    Distância dos Orbitais em Outras Dimensões Físicas

      Com a descoberta feita pelo renomado químico Ernest Rutherford (1871-1937) de que os átomos são como sistemas solares sendo divididos em duas regiões:O núcleo e a nuvem atômica e essas regiões sempre possuem cargas opostas e mais tarde já em 1913,outro grande renomado físico e filósofo dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1922) descobriu que a nuvem onde as partículas ficam orbitando o núcleo possui camadas e subcamadas,porém para uma partícula ficar numa determinada camada e subcamada da nuvem,ela deve possuir uma determinada quantidade de energia especificamente quantificada,porém ela tende a aumentar o valor a medida que ela se afasta do núcleo,ficando cada vez maior a medida que elas ficam mais distantes do núcleo,nas quais as partículas localizadas na nuvem atômica podem transitarem entre uma camada e outra e entre uma subcamada e outra o absorverem ou liberarem energia,tais descobertas feitas pelo físico e filósofo dinamarquês Niels Henrik David Bohr (1885-1922) foram confirmadas mais tarde pelo renomado químico Erwin Schrödinger (1887-1961) em 1926,nas quais apenas corrigiu um erro de descoberta feita por Niels Henrik David Bohr (1885-1922),uma vez que ao contrário do que o modelo atômico do químico previa,as partículas localizadas na nuvem atômica possuem órbitas elípticas e não circulares, baseando-se nas descobertas feitas pelo renomado físico francês Louis de Broglie (1892-1987) de que partículas e ondas são os mesmos seres,assim as ondas exibem os movimentos de uma partícula quando são partículas e movimentos de uma onda quando são ondas. E com isso em mãos,cientistas finalmente poderam calcularem a distância de que uma camada esteja da outra no espaço tridimensional,usando a seguinte fórmula científica:$$r_n=r_0\ast n^2$$

     Porém,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a distância de que cada camada está da outra em outras dimensões físicas e resolvi divulgar minhas descobertas:

    ...

    -9D:$$r_n=r_0\ast n^{-10}$$

    -8D:$$r_n=r_0\ast n^{-9}$$

    -7D:$$r_n=r_0\ast n^{-8}$$

    -6D:$$r_n=r_0\ast n^{-7}$$

    -5D:$$r_n=r_0\ast n^{-6}$$

    -4D:$$r_n=r_0\ast n^{-5}$$

    -3D:$$r_n=r_0\ast n^{-4}$$

    -2D:$$r_n=r_0\ast n^{-3}$$

    -1D:$$r_n=r_0\ast n^{-2}$$

    00D:$$r_n=r_0\ast n^{-1}$$

    +1D:$$r_n=r_0\ast n^0$$

    +2D:$$r_n=r_0\ast n^1$$

    +4D:$$r_n=r_0\ast n^3$$

    +5D:$$r_n=r_0\ast n^4$$

    +6D:$$r_n=r_0\ast n^5$$

    +7D:$$r_n=r_0\ast n^6$$

    +8D:$$r_n=r_0\ast n^7$$

    +9D:$$r_n=r_0\ast n^8$$

    ...

    Onde:

    *rn é a distância de que uma determinada camada atômica esteja do núcleo;

    *r0 é a menor distância que uma determinada partícula pode ficar do núcleo,também conhecido como Raio de Bohr em homenagem a Niels Bohr (1885-1922) que descobriu-o;

    *n é a posição de uma determinada camada atômica em relação ao núcleo.


    AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas de como calcularmos a distância que uma camada atômica esteja do núcleo em outras dimensões físicas além da +3D.


    Distância dos Orbitais em Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior 

    Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

    segunda-feira, 30 de outubro de 2023

    O Limite de Schwinger em Outras Dimensões Físicas

     Chamamos de Limite de Schwinger,aquela força do campo magnético,nas quais ele é tão forte que simplesmente arrebenta e fica não-linear,isto é,ao ultrapassar o limite de Schwinger,qualquer campo magnético deixa de ter as famosas linhas magnéticas para ficar totalmente vertical. Tal limite físico foi inicialmente derivado pelo físico austríaco-alemão Fritz Eduard Josef Maria Sauter (1906-1983) a partir dos sucessos teóricos do QED (Eletrodinâmica Quântica) em 1931,sendo posteriormente discutido pelo físico teórico alemão Werner Karl Heisenberg (1901-1976) e seu aluno o físico alemão Hans Heinrich Euler (1909-1941),porém foi o físico teórico norte-americano Julian Seymour Schwinger (1918-1994) que calculou a taxa de produção de pares de elétron-pósitron em um campo elétrico forte e calculou as principais correções não lineares para campos,por isso que ele foi homenageado por causa disso,assim esse renomado físico calculou o limite de Schwinger tridimensional usando a seguinte equação física:$$B_c=\frac{m_ec_0^2}{q_eħ}$$

     Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior baseando-se nessas descobertas,descobri as fórmulas para calcularmos o limite de Schwinger em outras dimensões físicas além da +3D e decidi divulgar minhas pesquisas abaixo sobre isso:

    ...
    -9D:$$B_c=\frac{m_e^{-10}\left(ap_0^{-1}\right)^{-10}}{q_eħ}$$
    -8D:$$B_c=\frac{m_e^{-9}\left(co_0^{-1}\right)^{-9}}{q_eħ}$$
    -7D:$$B_c=\frac{m_e^{-8}\left(t_0^{-1}\right)^{-7}}{q_eħ}$$
    -6D:$$B_c=\frac{m_e^{-7}\left(q_0^{-1}\right)^{-7}}{q_eħ}$$
    -5D:$$B_c=\frac{m_e^{-6}\left(b_0^{-1}\right)^{-6}}{q_eħ}$$
    -4D:$$B_c=\frac{m_e^{-5}\left(et_0^{-1}\right)^{-5}}{q_eħ}$$
    -3D:$$B_c=\frac{m_e^{-4}\left(cr_0^{-1}\right)^{-4}}{q_eħ}$$
    -2D:$$B_c=\frac{m_e^{-3}\left(es_0^{-1}\right)^{-3}}{q_eħ}$$
    -1D:$$B_c=\frac{m_e^{-2}\left(ar_0^{-1}\right)^{-2}}{q_eħ}$$
    00D$$B_c=\frac{m_e^{-1}\left(ac_0^{-1}\right)^{-1}}{q_eħ}$$
    +1D:$$B_c=\frac{m_e^0\left(c_0^{-1}\right)^{0}}{q_eħ}$$
    +2D:$$B_c=\frac{m_e^1p_0^1}{q_eħ}$$
    +4D:$$B_c=\frac{m_e^3ac_0^3}{q_eħ}$$
    +5D:$$B_c=\frac{m_e^4ar_0^4}{q_eħ}$$
    +6D:$$B_c=\frac{m_e^5es_0^5}{q_eħ}$$
    +7D:$$B_c=\frac{m_e^6cr_0^6}{q_eħ}$$
    +8D:$$B_c=\frac{m_e^7et_0^7}{q_eħ}$$
    +9D:$$B_c=\frac{m_e^8b_0^8}{q_eħ}$$

     Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri que o chamado Limite de Schwinger segundo a ciência extradimensional,trata-se do limite físico,nas quais o campo magnético de um objeto torne-se um campo magnético da dimensão física anterior a ele,por exemplo:O limite de Schwinger tetradimensional trata-se do limite físico,nas quais os campos magnéticos tetradimensionais tornam-se tridimensionais,o limite de Schwinger pentadimensional trata-se do limite físico,nas quais os campos magnéticos pentadimensionais tornam-se tetradimensionais,o limite de Schwinger hexadimensionais trata-se do limite físico,nas quais os campos magnéticos hexadimensionais tornam-se pentadimensionais,o limite de Schwinger heptadimensional trata-se do limite físico,nas quais os campos magnéticos heptadimensionais tornam-se hexadimensionais,o limite de Schwinger octadimensional trata-se do limite físico,nas quais os campos magnéticos octadimensionais tornam-se heptadimensionais,o limite de Schwinger eneadimensional trata-se do limite físico,nas quais os campos magnéticos eneadimensionais tornam-se octadimensionais e assim por diante.



    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor do limite de Schwinger para outras dimensões físicas além da +3D.


    O Limite de Schwinger em Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior 

    Este trabalho está licenciado sob CC BY 4.0

    sexta-feira, 20 de outubro de 2023

    É Possível Átomos Terem Configurações de Outras Dimensões Físicas

      Os átomos sempre foram estudados pela ciência mundo a fora,mas a crença neles como sendo comparáveis a um sistema planetário surgiu apenas em 1913,sendo algo descoberto pelo renomado químico Niels Bohr (1885-1922) que descobriu a nuvem eletrônica que é onde os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleon possui camadas e subcamadas,e que cada camada e subcamada possui uma quantidade de energia quantificada onde um elétron deveria possuir para ficar nele e que os elétrons podem absorverem ou liberarem essa energia quantificada dos orbitais,fazendo assim eles transitarem entre os orbitais,baseado nas ideias descobertas por Enerst Rutherford (1871-1937) em 1911 que os átomos possuem regiões positivas e regiões negativas,sendo mais tarde em 1926 descoberto isso pelo renomado químico Erwin Schrödinger (1887-1961) que descobriu entretanto que as órbitas dos elétrons são na realidade orbitais e que eles são na realidade elípticos e não circulares como creu o renomado químico Niels Bohr (1885-1922),baseando-se na ideia do renomado físico Louis de Broglie (1892-1987) de que as partículas são ondas e partículas ao mesmo tempo,sendo algo muito crucial para que em 1932,o químico quântico e bioquímico Linus Carl Pauling (1901-1994) propor o diagrama que explica em detalhes como os elétrons,assim como qualquer outra partículas,estão organizados em torno da nuvem atômica. Sendo o seguinte:

    1s^2

    2s^2 2p^6

    3s^2 3p^6 3d^10

    4s^2 4p^6 4d^10 4f^14

    5s^2 5p^6 5d^10 5f^14

    6s^2 6p^6 6d^10

    7s^2 7p^6

      E desde que esse feito tenha acontecido,nenhum átomo com configuração atômica exótica foi descoberto pela ciência até o momento,essas configurações atômicas exóticas caracterizam-se por estarem no local onde geralmente não está,por exemplo o orbital p aparecendo logo na primeira camada atômica,por exemplo:

    1s^2 1p^6

    2s^2 2p^6 2d^10

    3s^2 3p^6 3d^10 3f^14

    4s^2 4p^6 4d^10 4f^14

    5s^2 5p^6 5d^10

    6s^2 6p^6

     Ou pelo fato do orbital d  aparecer logo na primeira camada atômica,contrariando a versão predominante nas quais acredita que ele sempre aparece na terceira camada e não na primeira camada,assim:

    1s^2 1p^6 1d^10

    2s^2 2p^6 2d^10 2f^14

    3s^2 3p^6 3d^10 3f^14 3g^8

    4s^2 4p^6 4d^10

    5s^2 5p^6

    6s^2

     Ou pelo fato do orbital f aparecer logo na primeira camada e não na quarta como comumente faz,assim:

    1s^2 1p^6 1d^10 1f^14

    2s^2 2p^6 2d^10 2f^14 2g^22

    3s^2 3p^6 3d^10 3f^6

    4s^2 4p^6

    5s^2

    Essas configurações atômicas exóticas são possíveis segundo as Leis da Ciência,mas nenhum átomo foi encontrado até o momento com tais configurações,entretanto o porquê delas poderem existirem está no fato deles existirem em outros orbitais,além disso segundo a ciência,os átomos podem terem configurações atômicas diferentes em condições extremas,por exemplo,quando mais de dois elétrons possuem a menor energia possível,o orbital p tende a aparecer no orbital 1s ao invés de 2s,além disso para a ciência,os átomos podem terem múltiplas configurações atômicas teóricas,isso porque quanto mais excitado eles tiverem mais afastados estarão do núcleon e quanto menos excitado estiverem mais próximos do núcleon estarão e em certas condições uma quantidade exagerada de partículas podem terem energia que o orbital referente não suporte,fazendo-o aumentar o número de subcamadas que ele suporta normalmente.

     Apesar de nenhum átomo com configuração exótica ter sido encontrado na natureza ainda,a ciência não explica o que os impedem de terem configurações atômicas exóticas,já que o orbital p começa a aparecer logo após o orbital 2s,logo por que ele não pode aparecer depois do orbital 1s? O mesmo acontece com o orbital d que começa a aparecer logo depois do orbital 4s,logo por que ele não pode aparecer logo depois dos orbitais 3s,2s ou 1s? Assim,como não há coisa alguma para impedi-los de existirem, concluímos que eles realmente podem existirem segundo a ciência.

     Vendo isso,estudaremos o seguinte:É possível os átomos terem configurações atômicas de outras dimensões físicas? Antes de tudo temos que saber que o renomado cientista Linus Carl Pauling (1901-1994) descobriu em 1932 que os átomos tridimensionais são governados por algumas Leis que geram as configurações atômicas tridimensionais,por exemplo o orbital p está perfeitamente alinhado com os eixos das dimensões físicas,por isso que em +1D ele suporta até duas partículas,em +2D ele suporta até quatro partículas,em +3D ele suporta até seis partículas e assim por diante.

     E os outros orbitais surgem pela diferença entre partículas que o orbital p e o orbital a suportam sendo por isso que o orbital f em +1D suporta até quatro partículas,o orbital f em +2D suporta até oito partículas,o orbital f em +3D suporta até dez partículas e assim por diante.

     Nós sempre aprendemos que a configuração atômica de um átomo nunca muda,sempre permanecendo padrão,porém as Leis da ciência ensina-nos que quando os átomos estão excitados,os próprios orbitais podem suportarem mais ou menos partículas,crendo que cada orbital possui uma quantidade quantificada de energia necessária para um elétron ou outra partícula que esteja na nuvem atômica ficar nele,assim ela pode absorver ou liberar energia,mas nunca ficar num orbital com uma energia menor ou maior do que a que ele permite,entretanto quando ele tende a absorver energia,o elétron ou outra partícula que esteja na nuvem atômica ficará excitado e ficará cada vez mais afastado do núcleon,assim como quando um elétron ou outra partícula que esteja na nuvem atômica libera energia e fica menos excitado,ficando cada vez mais próximo do núcleon,esse fenômeno quântico é nomeado 'salto quântico',sendo uma importante descoberta também feita pelo próprio Niels Bohr (1885-1922) em 1913. Entretanto,nenhum cientista até o momento nunca ensinou que uma quantidade exagerada de elétrons ou outras partículas que estejam em nuvens atômicas possam ficarem com uma mesma energia,por exemplo que todos os elétrons com energia do orbital 3d do Zinco (Zn),cuja configuração atômica +3D é igual a 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^10,possa passarem para a segunda camada atômica,fazendo-o ficarem com a seguinte configuração atômica:1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 2d^10 3p^6 4s^2,por exemplo. Nenhum cientista até o momento nunca nos ensinou que os átomos não podem terem configurações atômicas exóticas,tais como o argônio (Ar) que geralmente possui uma configuração atômica assim:1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6,não possua uma configuração atômica assim:1s^2 2s^2 2p^6 2d^8,por exemplo,isso acontece porque para acontecer isso,uma certa quantidade de elétrons desses elementos químicos devem ficarem mais ou menos energéticos para isso acontecer. Entretanto,apesar de ser possível,os átomos tridimensionais terem configurações atômicas exóticas e até mesmo possuírem configurações atômicas de outras dimensões físicas,há um mecanismo quântico que faz com que qualquer átomo tenha uma configuração atômica padrão e unificada,pelo menos a temperaturas ambientes.

     Apesar disso,a existência dos orbitais d e f que normalmente suportam até dez partículas e quatorze partículas,respectivamente na +3D,revela-nos que os orbitais p não estão quantificados para que não possam haverem outras subcamadas neles em si,já que os orbitais d e f possuem várias subcamadas em várias direções físicas,sendo assim é possível haver um quarto orbital p localizado a 90° dos orbitais Px,Py e Pz,um quinto orbital p localizado a 90° dos orbitais Px,Py,Pz e Pw,um sexto orbital p localizado a 90° dos orbitais Px,Py,Pz,Pw e Pv,por exemplo. Isso é teoricamente totalmente possível de existir e nenhum cientista discorda desse feito científico,já que todos conhecem o fenômeno do salto quântico.

     Entretanto,apesar disso acontecer com os orbitais que apresentem subcamadas,o grande problema em simularmos as configurações atômicas de nove dimensões físicas em diante tanto na +3D como em qualquer dimensão física até a +9D,é o fato do orbital s ser rotativo,isto é,ele obedece aos rotátopos de suas próprias dimensões físicas,por exemplo,ao contrário do que muitos possam pensarem o orbital s tridimensional é octaédrico e não losangular,isso acontece porque se os elétrons ou qualquer outra partícula orbitassem-o como um círculo,elas simplesmente cairiam no núcleon,então a melhor solução para o problema é de que os orbitais s tridimensionais são octaédricos e portanto esféricos,e isso é uma grande vantagem para configurarmos átomos de até oito dimensões físicas,mesmo com átomos tridimensionais estando na +3D,isso porque órbitas esféricas e de outras dimensões físicas em diante permitem até quatro partículas no orbital s sem que elas fiquem sempre a 180° umas das outras,desde que duas delas tenham um spin igual a -1/2 e duas delas tenham um spin igual a +1/2.

     Nenhum átomo com configuração atômica exótica foi encontrado pelos cientistas até o momento. Mas a existência dos orbitais d e f tridimensionais que suportam até dez partículas no caso do orbital d e até quatorze partículas no caso do orbital f e a existência do chamado salto quântico revela-nos que apesar do orbital p tridimensional suportar até seis partículas,ele poderá sim suportar mais de seis partículas ou menos disso,bastando apenas haverem partículas de suas nuvens atômicas com a mesma energia do orbital 2p,por exemplo.



    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,nas quais apesar de não ter descoberto o fenômeno do salto quântico,já que foi Niels Bohr (1885-1922) que o descobriu em 1913,José Aldeir de Oliveira Júnior é o grande descobridor das configurações atômicas exóticas,sendo também o descobridor do fato dos átomos tridimensionais ou de outras dimensões físicas poderem teoricamente falando terem configurações atômicas de outras dimensões físicas e o descobridor do fato dos orbitais s tridimensionais não terem órbitas circulares,mas sim esféricas.



     É Possível Átomos Terem Configurações de Outras Dimensões Físicas© 2José Aldeir de Oliveira Júnior

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    quarta-feira, 27 de setembro de 2023

    Compostos Químicos Tridimensionais Podem Terem Estruturas Dimensões Físicas Superiores

      Uma coisa que todo mundo percebe ao estudarem a química molecular é o fato dos compostos químicos e de suas moléculas formarem formas geométricas,por exemplo,o metano (CH4) é tetraédrico,a amônia (NH3) é tetraédrica,a água (H2O) é triangular e o ácido fluorídrico (HF) é linear.

     Porém,o que muitas pessoas ainda não sabem é que alguns elementos químicos,principalmente os metais por terem vários estados de oxidação estáveis,podem formarem compostos químicos com estruturas geométricas de outras dimensões físicas,entretanto essa propriedade não é possível para todos os elementos químicos da tabela periódica. O que quero dizer querido leitor é que alguns elementos químicos mesmo sendo de uma determinada dimensão física podem formarem compostos químicos com estruturas geométricas de dimensões físicas superiores àquela que eles estão,por exemplo,o carbono (C) tridimensional mesmo sendo tridimensional pode fazer um hexadecarbono tesserano (C16) que trata-se de um composto químico contendo dezesseis carbonos tridimensionais ligados uns nós outros formando um tesserato (um objeto tetradimensional) como veremos na imagem abaixo:

    Foto mostrando-nos um hexadecarbono tesserano
    Crédito:José Aldeir de Oliveira Júnior.

     Assim,como o carbono (C) e sua família química tridimensional,mesmo sendo tridimensionais podem formarem um hexadecanticarbono tesserano (C̅16) que trata-se de um tesserato que é uma figura geométrica tetradimensional,como ilustra a imagem  a seguir:
        
    Crédito:José Aldeir de Oliveira Júnior.


      Na ilustração abaixo veremos novamente que o carbono (C) e sua família química tridimensional que mesmo sendo tridimensionais podem fazerem compostos químicos tetradimensionais como a pirâmide cúbica (figura geométrica tetradimensional),a figura a seguir ilustra o composto químico eneacarbono piramidal cúbico (C9),que apesar de tetradimensional pode ser feito com carbono (C) tridimensional:
     
    Crédito:José Aldeir de Oliveira Júnior.

       A ilustração abaixo revela-nos o composto químico eneanticarbono piramidal cúbico (C̅9) que mesmo sendo um composto químico tetradimensional pode ser criado pelo anticarbono (C̅) e sua família química tridimensional:

    Crédito:José Aldeir de Oliveira Júnior.

      E não só os elementos químicos da família do carbono (C) e do anticarbono (C̅) que fazem compostos químicos com formas geométricas de outras dimensões físicas,já que os metais tridimensionais apesar deles fazerem apenas três ligações químicas covalentes e às vezes preferirem ligações químicas iônicas,já que muitos deles são altamente eletropositivos e atraem menos elétrons para si,eles são conhecidos no Universo da Química por terem muitos estados estáveis de oxidação,por exemplo,o Ouro (Au) tridimensional que possui uma eletronegatividade igual a 2.54,por isso citado,faz até cinco ligações químicas,já o tungstênio (W) tridimensional que possui uma eletronegatividade igual a 2.36,por isso citado,faz até seis ligações químicas.
     Produzir compostos químicos com estruturas geométricas tetradimensionais com átomos tridimensionais e eles estando na terceira dimensão física é uma coisa,mas que tal produzirmos compostos químicos com estruturas geométricas pentadimensionais com átomos tridimensionais,será que isso é realmente possível? Sim,é possível que alguns átomos tridimensionais possam agruparem-se e formarem compostos químicos com estruturas geométricas não só pentadimensionais,mas sim hexadimensionais,heptadimensionais e octadimensionais,mesmo estando na terceira dimensão física e como isso acontece então? Alguns elementos químicos tridimensionais formam mais de quatro ligações químicas covalentes como os citados anteriormente e cada forma geométrica possui um número de ligações necessárias para formá-las,dessa maneira um quadrado é formado com apenas duas ligações e um cubo é formado com apenas três ligações,porém um tesserato (figura geométrica tetradimensional) é formada por quatro ligações,o penterato (figura geométrica pentadimensional) é formada por cinco ligações,o hexaterato (figura geométrica hexadimensional) é formada por seis ligações e assim por diante,dessa maneira pelo fato do Ouro (Au) tridimensional poder fazer até cinco ligações químicas covalentes,ele poderá se arranjar e formar um claro alótropo químico nomeado dotriacontaouro penterano (Au32) que possui uma forma geométrica de um penterato,mesmo sendo tridimensional,por exemplo. Assim como acontece com o hexadecarbono tesserano (C16),nas quais o composto químico apenas será possível,porque o carbono (C) assim como o silício (Si),o germânio (Ge),o estanho (Sn),o chumbo (Pb) e o fleróvio (Fl) formam assim como o tesserato quatro ligações químicas,e acontece o mesmo com os elementos químicos da matéria negativa,nas quais o anticarbono (C̅),o antissilício (S͞i͞),o antigermânio (G͞e͞),o antiestanho (S͞n͞),o antichumbo (P͞b͞) e o antifleróvio (F͞l͞) apenas formará compostos químicos com estruturas químicas tetradimensionais mesmo sendo tridimensionais,porque assim como o tesserato,eles também fazem quatro ligações químicas.



    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor do fato de que alguns elementos químicos tridimensionais podem produzirem compostos químicos com estruturas tetradimensionais e até mesmo pentadimensionais e hexadimensionais,já que elementos químicos metálicos tridimensionais podem fazerem mais de quatro ligações químicas covalentes.





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    terça-feira, 26 de setembro de 2023

    Raio Clássico do Elétron e do Pósitron em Outras Dimensões Físicas

      O elétron foi descoberto Sir Joseph John Thomson (1856-1940) em 1897 sendo teorizado inicialmente por Richard Laming (1798-1879) em 1838 e mais tarde foi descoberta sua antipartícula por Carl David Anderson (1905-1991) em 1932 sendo teorizada por Paul Dirac (1902-1984) em 1928,ambas as partículas possuem os mesmos raios e as mesmas massas,sendo por isso que se aniquilam quando juntas,liberando dois fótons gamas após 125 picossegundos ou três fótons gamas após 142 picossegundos. Assim foi descoberto o raio do elétron e do pósitron tridimensional pelas seguintes fórmulas:$$r_e=\frac1{4\pi\varepsilon_0}\;\frac{e^2}{m_ec^2}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ c}{m_ec^2}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{2\pi}$$

    $$r_e=\alpha^2a_0$$

     Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos o raio de um elétron e de um pósitron  em outras dimensões físicas e resolvi divulgar essas minhas descobertas sobre como calcularmos o raio de um elétron e de um pósitron em outras dimensões físicas,vejamos:

    +1D:$$r_e=\frac1{2\varepsilon_0}\;\frac{e^0}{m_e{(c^{-1})}^0}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ\left(c^{-1}\right)}{m_e\left(c^{-1}\right)^0}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{2}$$

    $$r_e=\alpha^0a_0$$

    +2D:$$r_e=\frac1{2\pi\varepsilon_0}\;\frac e{m_ep}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ p}{m_ep}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{1\pi}$$

    $$r_e=\alpha^1a_0$$

    +4D:$$r_e=\frac1{2\pi^2\varepsilon_0}\;\frac{e^3}{{m_ea_c}^3}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ a_c}{m_ea_c^3}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{4\pi}$$

    $$r_e=\alpha^3a_0$$

    +5D:$$r_e=\frac1{(8/3)\pi^2\varepsilon_0}\;\frac{e^4}{{m_ea_r}^4}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ a_r}{m_ea_r^4}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{2\pi^2}$$

    $$r_e=\alpha^4a_0$$

    +6D:$$r_e=\frac1{\pi^3\varepsilon_0}\;\frac{e^5}{{m_ees}^5}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ es}{m_ees^5}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{(8/3)\pi^2}$$

    $$r_e=\alpha^5a_0$$

    +7D:$$r_e=\frac1{(16/15)\pi^3\varepsilon_0}\;\frac{e^6}{{m_ecr}^6}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ cr}{m_ecr^6}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{\pi^3}$$

    $$r_e=\alpha^6a_0$$

    +8D:$$r_e=\frac1{(1/3)\pi^4\varepsilon_0}\;\frac{e^7}{{m_eet}^7}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ et}{m_eet^7}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{(16/15)\pi^3}$$

    $$r_e=\alpha^7a_0$$

    +9D:$$r_e=\frac1{(32/105)\pi^4\varepsilon_0}\;\frac{e^8}{m_eb^8}$$

    $$r_e=\alpha\frac{ħ b}{m_eb^7}$$

    $$r_e=\alpha\frac{\lambda_e}{(1/3)\pi^4}$$

     $$r_e=\alpha^8a_0$$

    ...

    AUTOR DO TEXTO:José Aldeir de Oliveira Júnior.

    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor do raio do elétron e do pósitron em outras dimensões físicas além da +3D.




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    quarta-feira, 20 de setembro de 2023

    Cargas dos Quarks de Outras Dimensões Físicas e O Formato do Nucleão das Partículas de Outras Dimensões Físicas

      Depois do descobrimento das primeiras partículas carregadas,foi então proposto a existência de pequenas partículas com raios em torno de 1000 vezes menor do que os protóns,os nêutrons,os antinêutrons e os negátrons,ou seja eles possuem um raio das ordens de um attômetro (1E-18m),essas partículas nomeadas quarks caracterizam-se por terem cargas fracionárias,sendo a origem das cargas das partículas bariônicas,sendo teorizadas pelos físicos Murray Gell-Mann (1929-2019) e George Zweig (1937-presente) em 1964,sendo descobertas pelo Laboratório Acelerador Nacional SLAC,originalmente nomeado Stanford Linear Accerator Center em 1968,sendo descoberto que os prótons possuem dois quarks up e um quark down,juntos formam:+2/3+2/3-1/3=+4-1/3=+3/3=+1,os nêutrons possuem dois quarks down e um quark down,juntos formam:+2/3-1/3-1/3=+2-2/3=0/3=0,os negátrons possuem dois antiquarks up e um antiquarks down,juntos formam:-2/3-2/3+1/3=-4+1/3=-3/3=-1 e os antinêutrons possuem dois antiquarks down e um antiquarks up,juntos formam:-2/3+1/3+1/3=-2+2/3=0/3=0.

     Desde aquela época,os cientistas descobriram que os núcleons das partículas bariônicas possuem o formato triangular e que os quarks possuem cargas com valores iguais a +2/3 e -1/3 para a matéria positiva e -2/3 e +1/3 para a matéria negativa.

     Então,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri o formato dos núcleons das partículas de outras dimensões físicas, baseando-se nessas descobertas feitas por outros cientistas,e nessa tabela abaixo irei apresentar-lhes o formato dos núcleons das partículas de outras dimensões físicas e a carga de seus quarks:

    FORMATO DOS NÚCLEONS DAS PARTÍCULAS DE OUTRAS DIMENSÕES FÍSICAS SEGUNDO A MATÉRIA POSITIVA

    Autor:José Aldeir de Oliveira Júnior

    DIMENSÃO FÍSICA FORMATO DOS NÚCLEONS DE SUAS PARTÍCULAS CARGAS DE SEUS QUARKS PARA A MATÉRIA POSITIVA
    ... ... ...
    -9D Antiendecaxênico +10/9 e -1/9
    -8D Antidecaiotico +9/8 e -1/8
    -7D Antieneazético +8/7 e -1/7
    -6D Antioctáexico +7/6 e -1/6
    -5D Antieptapético +6/5 e -1/5
    -4D Antiexatérico +5/4 e -1/4
    -3D Antipentacórico +4/3 e -1/3
    -2D Antitetraédrico +3/2 e -1/2
    -1D Antitriangular +2 e -1
    00D Antilinear +1 e -1
    +1D Vertical +1
    +2D Linear +1/2 e -1/2
    +3D Triangular +2/3 e -1/3
    +4D Tetraédrico +3/4 e -1/4
    +5D Pentacórico +4/5 e -1/5
    +6D Hexatérico +5/6 e -1/6
    +7D Heptapético +6/7 e -1/7
    +8D Octáexico +7/8 e -1/8
    +9D Eneazético +8/9 e -1/9
    ... ... ...
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    FORMATO DOS NÚCLEONS DAS PARTÍCULAS DE OUTRAS DIMENSÕES FÍSICAS SEGUNDO A MATÉRIA NEGATIVA

    Autor:José Aldeir de Oliveira Júnior

    DIMENSÃO FÍSICA FORMATO DOS NÚCLEONS DE SUAS PARTÍCULAS CARGAS DE SEUS QUARKS PARA A MATÉRIA POSITIVA
    ... ... ...
    -9D Antiendecaxênico -10/9 e +1/9
    -8D Antidecaiotico +9/8 e +1/8
    -7D Antieneazético -8/7 e +1/7
    -6D Antioctáexico -7/6 e +1/6
    -5D Antieptapético -6/5 e +1/5
    -4D Antiexatérico -5/4 e +1/4
    -3D Antipentacórico -4/3 e +1/3
    -2D Antitetraédrico -3/2 e +1/2
    -1D Antitriangular -2 e +1
    00D Antilinear -1 e +1
    +1D Vertical -1
    +2D Linear -1/2 e +1/2
    +3D Triangular -2/3 e +1/3
    +4D Tetraédrico -3/4 e +1/4
    +5D Pentacórico -4/5 e +1/5
    +6D Hexatérico -5/6 e +1/6
    +7D Heptapético -6/7 e +1/7
    +8D Octáexico -7/8 e +1/8
    +9D Eneazético -8/9 e +1/9
    ... ... ...
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    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das cargas dos quarks de outras dimensões físicas além da +3D e do formato dos núcleons das partículas de outras dimensões físicas além da +3D.



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    quarta-feira, 13 de setembro de 2023

    O Hidreto de Sódio Tridimensional e As Cadeias Carbônicas Tridimensionais "Simulam" O Estado Físico da Matéria Tetradimensional

     A configuração atômica tetradimensional trata-se de um modelo descoberto por mim,José Aldeir de Oliveira Júnior,tratando-se de uma derivação da configuração atômica descoberta por Linus Carl Pauling (1901-1994) em 1932,nas quais assim como sua versão tridimensional,sua versão tetradimensional descreve como as partículas localizadas na "nuvem" estão organizadas. E ao estudarmos a configuração atômica tetradimensional veremos algo muito imprecionante,já que algumas substâncias existem tanto na +3D como na +4D,e isso é muito importante para estudarmos a existência do estado físico da matéria tetradimensional em detalhes mesmo estando no universo tridimensional,assim substâncias que são existentes tanto numa dimensão física como em outra são importantes,porque elas são as melhores formas de estudarmos o estado físico da matéria de outra dimensão física do melhor jeito possível.
     Exemplos de substâncias que são tanto tridimensionais como tetradimensionais são os hidrocarbonetos,tais como o metano (CH4),o etano (C2H6),o propano (C3H8),o butano (C4H10),o pentano (C5H12),o hexano (C6H14),o heptano (C7H16),o octano (C8H18),o nonano (C9H20),etc. e o hidreto de sódio (NaH),por exemplo. No caso dos hidrocarbonetos,isso acontece porque tanto o carbono (C) tridimensional como sua versão tetradimensional faz quatro ligações químicas covalentes,porém o carbono (C) tetradimensional semimetálica,enquanto que sua versão tridimensional é ametálica,já no caso o hidreto de sódio (NaH) acontece que tanto o sódio (Na) tridimensional como sua versão tetradimensional precisa de apenas uma única ligação química para ficar estável,porém o sódio (Na) tridimensional é metálico,enquanto que sua versão Que tetradimensional é ametálica,porém ao contrário dos hidrocarbonetos,o hidreto de sódio (NaH) tridimensional apresenta algumas diferenças com sua versão tetradimensional nomeada ácido natridrico (HNa),como veremos a seguir:

    DIFERENÇAS ENTRE O HIDRETO DE SÓDIO (NaH) TRIDIMENSIONAL E O ÁCIDO NATRIDRICO (HNa) TETRADIMENSIONAL

    Autor:José Aldeir de Oliveira Júnior

    HIDRETO DE SÓDIO (NaH) TRIDIMENSIONAL ÁCIDO NATRIDRICO (HNa) TETRADIMENSIONAL 
    O hidrogênio (H) é maior do que o sódio (Na),já que ele ganha elétrons. O sódio (Na) é maior do que o hidrogênio (H),já que ele ganha elétrons.
    O polo positivo da molécula localiza-se no sódio (Na),já que ele perde elétrons e o polo negativo da molécula localiza-se no hidrogênio (H),já que ele ganha elétrons. O polo positivo da molécula localiza-se no hidrogênio (H),já que ele perde elétrons e o polo negativo da molécula localiza-se no sódio (Na),já que ele ganha elétrons.
    A ligação química da molécula é iônica. A ligação química da molécula é covalente.
    O hidrogênio (H) é ametálico e o sódio (Na) é metálico. Ambos são metálicos.
    Possui pontos de ebulição e de fusão altos. Possui pontos de ebulição e de fusão bem baixos.
    Não possui o estado físico da matéria tetradimensional naturalmente. Possui o estado físico da matéria tetradimensional naturalmente.
    Trata-se da base mais simples,porém mais forte de toda a tabela periódica tridimensional. Trata-se do ácido mais simples,porém mais forte de toda a tabela periódica tetradimensional.
    O sódio (Na) é um metal alcalino,por isso possui uma eletronegatividade bem baixa. O sódio (Na) é um halogênio,por isso possui uma eletronegatividade bem alta.
    Em temperatura ambiente ficará sólido. Em temperatura ambiente provavelmente ficará gasoso.

     
     Assim,são as mesmas substâncias que é tanto tridimensional como tetradimensional,porém com propriedades diferentes entre as dimensões físicas,no caso do hidreto de sódio (NaH) é claro,já que os hidrocarbonetos continuam com as mesmas propriedades em ambas as dimensões físicas.
     Podemos ver o estado físico da matéria tetradimensional através de suas versões tridimensionais apenas congelando as substâncias bem abaixo de seus pontos de ebulição,mas para melhores resultados podemos colocá-los sob grandes pesos volumétricos sob grandes arranques e em altas vazões volumétricas e pronto:Estaremos presenciando com nossos próprios olhos,o estado físico da matéria tetradimensional,mesmo estando num universo tridimensional e usando suas versões tridimensionais. E o porquê disso é que gases quando estão em altas velocidades sob grandes tensões superficiais produzem líquidos,assim como líquidos quando estão em altas acelerações sob grandes pressões e tendo altas viscosidades produzem sólidos,logo sólidos quando estão em altos arranques sob grandes pesos volumétricos e tendo altas vazões volumétricas produzem o estado físico da matéria tetradimensional,claramente!
     Para resultados ainda melhores usaremos o hidreto de sódio (NaH) que ao contrário de sua versão tetradimensional que é covalente,sua versão tridimensional é iônica,e isso é de extrema importância para a química extradimensional,isso porque as substâncias iônicas formam perfeitamente os cuboides que são as formas geométricas mais perfeitas para representarmos as dimensões físicas,uma vez que seus eixos estão perfeitamente alinhados com essas formas geométricas,e essas figuras geométricas formam também os estados físicos da matéria,por isso que as substâncias iônicas são as mais importantes para a química extradimensional,já que são as melhores substâncias para formarmos um tesserato (objeto +4D),um penterato (objeto +5D),um hexaterato (objeto +6D),um heptaterato (objeto +7D),um octaterato (objeto +8D),um eneaterato (objeto +9D) e assim por diante. apenas invertendo as posições das substâncias.



    Foto de José Aldeir de Oliveira Júnior,fundador do blog A Química Extradimensional,do blog A Astronomia Extradimensional,do blog A Matemática Extradimensional,do blog A Física Extradimensional e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor da configuração atômica tetradimensional e do fato de algumas substâncias possuem mais de uma dimensão física sendo as melhores de estudarmos os estados físicos da matéria de uma dimensão física,mesmo estando em outra dimensão física inferior à ela.




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    Os Superestados Físicos da Matéria Com Viscosidade Igual a Zero em Outras Dimensões Físicas

       Tudo começou em 1937,quando o renomado físico russo Pyotr Leonidovich Kapitsa (1894-1984),o renomado físico canadense John Frank Allen (1...