Limite Máximo Que Um Corpo Celeste Pode Girar Sobre Si Mesmo Sem Se Despedaçar Em Outras Dimensões Físicas

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  Todo corpo celeste gira sobre si mesmo,mas existe um limite máximo de rotação que um corpo celeste pode girar sobre si mesmo antes de se despedaçar, assim em qualquer dimensão física,esse limite máximo rotacional é definido o seguinte: A força centrífuga deve ser sempre menor do que a força gravitacional,pois caso o contrário,o corpo celeste se despedaçará.  Por exemplo,a força centrífuga que a Terra faz sobre si mesma ao girar em movimento de rotação,considerando que sua velocidade de rotação é igual a 463 m/s,será igual a apenas 0.033647622 m/s^2,sendo muito menor do que a aceleração da Terra que é igual a 9.82030229 m/s^2,e portanto a Terra não se despedaçará.  Assim,eu José Aldeir de Oliveira Júnior descobri que o limite máximo que um corpo celeste pode girar sobre si mesmo sem se despedaçar em outras dimensões físicas possui as seguintes propriedades físicas: A aceleração de corpos celestes tetradimensionais não podem serem maiores do que seus arranques gravitacion...

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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