Como Calcularmos A Gravidade De Um Corpo Celeste Pela Sua Densidade Em Outras Dimensões Físicas

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  Como sabemos dá para calcularmos a quantidade de gravidade (g) de um corpo celeste usando sua densidade (ρ),a constante gravitacional universal (G) e o raio daquele corpo celeste (R),assim para calcularmos a quantidade de gravidade de um determinado corpo celeste tridimensional usando sua densidade,usaremos a seguinte fórmula:$$g = \dfrac{4}{3} \cdot \pi \cdot G\cdot \rho \cdot R$$  Foi pensando nessa fórmula acima já descoberta pelos internautas há anos antes de mim fazer esse blog que eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a quantidade de gravidade (g) é um determinado corpo celeste possui em outras dimensões físicas além da +3D pela sua densidade (ρ) e resolvi divulgar minhas descobertas abaixo: -1D:$$g=\pi^{-1}\cdot G\cdot\rho_C^{-1}\cdot R$$ 00D:$$g=G\cdot\rho\cdot R$$ +1D:$$g=2\cdot G\cdot\rho_{C}\cdot R$$ +2D:$$g=\pi\cdot G\cdot\rho_{A}\cdot R$$ +4D:$$g =(1/2) \cdot \pi^2 \cdot G\cdot \rho_{2-V} \cdot R$$ +5D:$$g =(8/15) \cdot \pi^2 \cdot G\cdo

Luminosidade Estelar e o Fluxo Estelar em Outras Dimensões Físicas

  A luminosidade estelar tridimensional foi inicialmente elaborada pelo físico,matemático e poeta esloveno Jožef Štefan (1835-1893) e pelo físico e matemático austríaco Ludwig Boltzmann (1844-1906) que inicialmente elaboraram a Lei de que a radiação irradiada por um corpo negro é proporcional a uma constante nomeada como 'constante de Stefan-Boltzmann (σ)' em suas homenagens multiplicada pela temperatura dele elevada à quarta potência,assim:$$j^\ast=σ T^4$$

 Dessa maneira,foi elaborada a fórmula para calcularmos a temperatura efetiva de uma estrela tridimensional,pela seguinte fórmula física:$$L_s=4\pi R^2σ T^4$$

 Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri as fórmulas para calcularmos a temperatura efetiva de uma estrela de outra dimensão física,além da +3D e resolvi minhas descobertas abaixo para calcularmos a temperatura efetiva de uma estrela de outra dimensão física:


+1D:$$L_s=2σ T^2$$

+2D:$$L_s=2\pi Rσ T^3$$

+4D:$$L_s=2\pi^2R^3σ T^5$$

+5D:$$L_s=(8/3)\pi^2R^4σ T^6$$

+6D:$$L_s=\pi^3R^5σ T^7$$

+7D:$$L_s=(16/15)\pi^3R^6σ T^8$$

+8D:$$L_s=(1/3)\pi^4R^7σ T^9$$

+9D:$$L_s=(32/105)\pi^4R^8σ T^{10}$$

...

 A mesma descoberta do físico,matemático e poeta esloveno Jožef Štefan (1835-1893) e do físico e matemático austríaco Ludwig Boltzmann (1844-1906),levou a descoberta de que a distância que um corpo celeste esteja de uma estrela varia conforme a distância que esse corpo celeste esteja dela,assim foi descoberta a fórmula para calcularmos o fluxo estelar tridimensional:$$L=\frac{L_s}{4\pi d^2}$$

 Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri a fórmula para calcularmos o fluxo estelar que um determinado planeta ou Lua recebe de sua (s) estrela (s) em outras dimensões físicas além da +3D,assim resolvi divulgar minhas descobertas abaixo sobre como podemos calcular esse fluxo estelar de outra dimensão física:


+1D:$$L=\frac{L_s}2$$

+2D:$$L=\frac{L_s}{2\pi d}$$

+4D:$$L=\frac{L_s}{2\pi^2d^3}$$

+5D:$$L=\frac{L_s}{(8/3)\pi^2d^4}$$

+6D:$$L=\frac{L_s}{\pi^3d^5}$$

+7D:$$L=\frac{L_s}{(16/15)\pi^3d^6}$$

+8D:$$L=\frac{L_s}{(1/3)\pi^4d^7}$$

+9D:$$L=\frac{L_s}{(32/105)\pi^4d^8}$$

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 e do blog A Possível Vida Alienígena Que Pode Existir,sendo o grande descobridor das fórmulas de como calcularmos a temperatura efetiva de uma estrela de outras dimensões físicas além da +3D e grande descobridor do fluxo estelar de outras dimensões físicas além da +3D.



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Luminosidade Estelar e o Fluxo Estelar em Outras Dimensões Físicas de José Aldeir de Oliveira Júnior está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional.
Baseado no trabalho disponível em https://aastronomiaextradimensional.blogspot.com/2023/09/luminosidade-estelar-e-o-fluxo-estelar.html?m=1.

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