TEORIAS E FILOSOFIAS DE GRACELI 12
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fGrg = [Fg1] / [fg2] / [fg3]/ [fg4] / [fgn....] n... = Graceli relativistic quantum function .
terça-feira, 21 de janeiro de 2014
Graceli relativistic quantum function .
Graceli function and general relativistic infinitesimal .
fGrg = [ Fg 1 ] / [ FG2 ] / [ FG3 ] / [ FG4 ] / [ fgn .... ] n ... =
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. N. .. + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . + D n ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] . ... D n + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . ... d n } n ...
Where we have a variation in the other . So infinitely .
Imagine a FG1 acceleration, while another FG2 acceleration occurs in relation to acceleration FG1 , FG3 and another occurs in relation to FG2 , so infinitely . We have thus an infinitesimal variational system. And relativistic every stage of change that is . And with respect to infinitesimal becomes statistical and uncertainty .
Where it can be used in quantum physics such as the variation that each block of each particle radiation and developed at all times. Proportional to the degree and intensity of change . And that can be used in thermodynamic fluctuations in gas and vibrations of electrons . Or even in the cohesions and quantum entanglement . Or even the actions of loads within particles and even in the stars, galaxies and black holes system.
fGrg = [ Fg 1 ] / [ FG2 ] / [ FG3 ] / [ FG4 ] / [ fgn .... ] n ... =
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. N. .. [c / t ] + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d n ... [ c / t ] + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . d [ c / t ] + n ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] . D n ... [ c / t ] + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . ... d n } n ... [ c / t ] .
Function and geometry relativistic Graceli .
Calculations for n -dimensional chart with latitude , longitude , height , and rotational movement. Etc.
With respect to x, y, a, r rotation.
And with variation in each dimension curve getting progressively each dimension .
X with exponential variation.
Y progressive variation.
As with logarithmic variation.
R varying over time or the speed of light .
And the sum of the variation of the graph and the function and variation of its movement.
Thus , each coordinate we own variations , which have variously as the sum of all variations of the coordinates , and the variations of the function itself. And where x or y is rotating . As always we will have a differential curve with different and variable angle at each point or interaction . For if while measuring the straight or curve the system itself is rotating , pulse , translation , displacement or even accelerating. An example can be given to the land in translation and rotation , and the hemispheres west and east sides of the planet .
This function always begun with an angle of the curve and end with a greater and as the acceleration of rotation and translation . That also may be included the action of inertia and centrifugal same dog off .
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. N. .. + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . + D n ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] . ... D n + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . ... d n } n ...
D = Displacement and rotation chart and coordinates.
Relativistic Graceli function.
For a dog running towards owner on the side of a field .
Or even the movement of the earth with their rotation and translation . With this we have a system of dynamic and temporal and spatial n- coordinates.
Imagine three observers at different points . Who observe the dog going towards the owner while the owner runs the line side to the other extreme.
A dog close and on the side where the dog is . This observer will see the dog make a concave curve with angles and distance gradually decreases dog .
Imagine another close observer of the owner of the dog on the other side . The angle that the dog will develop and the distance between convex and with this second observer decreases progressively .
Imagine another observer at the tip of the side where the dog owner . The angle concave and begin a tangent point will neither concave nor convex, and then become a convex compared to the third observer.
Imagine a dog on a side of a field that leaves accelerating towards its owner at another side of the field that is also runs in line with the other side .
Imagine a person who comes out on acceleration in a rotating system . Always have angles that vary with acceleration.
And the distance between dog and owner will close the meeting owner and dog in a sequential infinitesimal Graceli .
And where  = the angle of each point and connect both the acceleration and rotation .
Fg1 [ o1 ] logx / x [ n ... ] * d = c + â .
O1 = observer 1 .
Aâ = acceleration and angle.
convex cd = more distance .
Fg2 [ o2 ] logx / x [ ... n ] / [ * ] d = c = â .
concave cd = more distance .
FG3 [ o3 ] logx / x [ n ... ] / d = c = â .
cc = concave and convex .
 = angle.
In 3 of the observer system. The infinitesimal increases progressively in the encounter between dog and owner . That is, the closer the dog and owner and less distance between the two .
And the angle also decreases gradually . In a series of infinitesimal sequence. Both the angle of each point , and in general the bifurcation of the meeting .
Overall Graceli function. For diagrams , matrices , differential and integral , statistics and quantum statistics , geometry , and twisted or not , flows and pulses , etc. . for quantum interactions , entanglements , loads of action and its variations , quantum radiation beams of light isotopes and chemical disintegration and decay , etc. .
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. c / t n ... + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d. c / t n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . D . C / t + n ...
+ [ [ FG4 log p / p [ H + ] . D. C / t ... n + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . d . c / t } n ... n ...
C / T = speed of light divided by time .
We have endless variations in each sequence of each radiation.
Universal infinitesimal calculus for sequential Graceli flows , cycles , pulses and waves .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] n ... + [ [ 2 Fg [ log y / y ] [ - j + ] n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] n + ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] n ... + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] } n ...
First sequence X = 1 + [ or other amount ] + value of the sequence .
Second sequence X = - 1 [ or other amount ] + value of the sequence .
Thus, after a sequence alternating sequence . We found the concave and convex, the ascent and descent . And even the descent at a time , and fall into another time and place , with varied intensity range.
And the variable can be any other number , function, exponent. etc. .
And being for other variables [ y , g , p , a, ... n ] we have an integrated and closed in every space, and even variations in all other dimensions . Such as time, speed , shapes , densities , structures , transformations , transformations and potential for upgrades , etc. .
With this we have a system of pulses and flows and waves.
Variables such as concave and convex waves streams of pulses which alternate in each series sequence
For this function it is possible to find Graceli shapes, curves , angles , straight lines without using the current differential and integral calculus.
And also find many variables phenomena , structures , densities , transformations , etc. . in one function. As well as solving matrices , diagrams , statistics , geometry , physical and chemical phenomena , etc. .
Therefore these functions are universal for its scope and purpose .
The objective of graceli and infinitesimal calculus sequential functions is that you can measure in n- dimensions , and many situations and conditions in one formula. As movements , curves , waves , streams and varying pulses , transformations , structures , swelling , swings , etc. .
Graceli sequential infinitesimal calculus . And analytic function .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
A] [ [ Fg1log x / x ... n ] =
B ] [ [ Fg1log x / x ] . . R . PP [ real, or high potency and progressions numbers ] .
C ] [ [ Fg1log x / x ... n ] + [ [ Fg2log x / x ... n ] + [ [ Fg3log x / x ... n ] + [ [ Fg4log x / x ... n ] . n ...
Where X can be any number or infinitesimal variable within variables.
D ] [ [ Fg1log x / x ] . R . PP + [ [ Fg log 2 y / y ] . R . PP + [ [ FG3 log / g ] . R . PP +
[ [ FG4 log p / p ] . R . PP + [ [ Fgn ... log a / a ] . R . PP n ...
For different variables . Ie we have a single function many variables [ or size ] with changes as each is in process and transformation , or change in position or shape .
By this way and function is more comprehensive and easier to find variables and modifications of the differential and integral calculus .
Analytical calculation Graceli .
A] Log x / x n ... with power y . g / 1 = 0 ................
B ] log x / x + . [ power ] [ prog . ] Y / g power k.0 = 0 , ..............
C ] K Power x y . g - [1] = 0
D ] Log x / x n ... + . prog . * Power * x with i = 0 1
E] [ 1 - ] [ x / log x with power 0 . x ] = 0
F ] [ 1 / [ x * y power of progression from 2 to infinity ] ] n ...
G] [ 1 / [ x * y power of progression of R * [ log x / x n ... ] ] N ...
H ] [ Log x / x ] / [ x power y . i] / = 1
Graceli theory of sequential and infinitesimal numbers less than 1 and greater than zero.
The numbers are usually divided into positive , negative , the worthless [ zero ] , the cousins , the value of [ one] on functions of exponent 0 , and infinitesimal infinitesimal and sequential .
And it is the latter that graceli develops through its functions so you can have coverage in quantum physics, statistics , sequential , and uncertainty , or even infinitesimal intervals between series. In transformative and infinitesimal geometry, and even the oscillatory matrices variational values .
Graceli comprehensive theory of numbers - shapes, variations , transformations , structures , statistics . Infinitesimal .
The objective of graceli functions are approximate or even intervals between values of infinitesimal sequences series results .
[ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ Fg2 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ FG3 [ x / log x n . .. ] / [ c / t ] + [ [ FG4 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + + fgaâfo [ cc ] n ... . [ far ] + + + + fgie fgei fgr + + + FGMF fgfccâe ] n .... / [ C / t ]
+ N ... [ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ Fg2 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ FG3 [ x / log x n . .. ] / [ c / t ] + [ [ FG4 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + + fgaâfo [ cc ] n ... . [ far ] + + + + fgie fgei fgr + + + FGMF fgfccâe ] n .... / [ C / t ] .
However , if placed in terms of infinitesimal variations have sequential tangential curves with negligible variation.
Example .
[ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] .
However , the case is not being attacked here , since the goal is the infinitesimal infinitesimal and sequential .
Where we do not have absolute final results , but always change by infinitesimal sequence in question to be found .
Ie , the result depends on the purpose to be found according to the type and number of infinitesimal sequence to be found .
Graceli function to growth and degrowth of bodies and particles .
Fg1 + FG2 = streams of pulses and progressive growth or snapshots and quantum .
[ [ Fg1 [ x / log x [ + - . / } [ R ] ... n ] / [ py to x / log x ] / [ c / t ] [ + ]
[ [ Fg2 [ x / log x [ + - / } [ R ] ... n ] . . [ py to x / log x ] / [ c / t ] =
Divided by y power , or potential multiplied by y
Infinitesimal for sequential or non-sequential numbers, or sequential or interleaved series Graceli function.
[ [ Fg1 [ x / log x [ + - . / } [ R ] ... n ] / [ c / t ] =
More or less , division or multiplication of a real number , fractional or not . Where to find repetitive sequences or growing , or less non-sequential infinitesimal numbers.
Sequential and relativistic and infinitesimal uncertainty Graceli function. Or even statistics. That may have use in quantum , mechanics, thermodynamics, relativity and cosmology, and chemistry .
The Graceli functions do not deal with end results , but at intervals between zero and and least one more , just one has to know the sequence or repeated or sequential sequence enésimos of logarithms , or decimal number that is either the result of higher of 0 , 1 and lower the tiniest infinitesimal n ... . Or even higher infinitesimal numbers 1 . That is, the result is not zero , but always greater than 0 and less than 1. And because the end result and a range of numbers that can be logarithmic in any sequence , then we have a calculation function infinitesimal relativistic with various results.
Or even higher infinitesimal numbers 1 .
And Graceli functions are not two-dimensional , but n- dimensional , and not just treat the external forms , but also the variations of the density , structure , degree of evolution , transformations , flows oscillating and unstable pulses during acceleration and expansion, etc. .
Ie , does not form a Cartesian graph , but latitudes , longitudes , time , time, structures and densities , energy and dilation , pulse flows and flares and shortenings . And other dimensions . And it raised the [ x / log x ... n ] [ x divided by x infinitely often log ] , and the speed of light divided by the time we have a tiny universe inside other universes smallest numbers. And variations within variations.
And we differentials in integrals, differentials and integrals inside , and have infinitesimal infinitesimal within .
Function universal infinitesimal Graceli .
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Where x can be a point , a particle, a straight , a link , an interaction, a concave or convex curve , one radian degree , a POI, an extension , an oscillation , one flow structure density of a transformation, a as in chemical processing and isotopes decays , etc. .
And that when divided by him even log nth times have sequences retained numbers, not repeated or increasing sequences .
Universal infinitesimal calculus and Graceli .
Universal function Graceli . [ infinitesimals within infinitesimals , and variations on variations ] .
Author : Luiz Ancelmo graceli .
[ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] n ...
This logarithm function we have the series of numbers repeated [ 0,33 and others] , and the series of progressive sequences [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 and others] .
The universal Graceli function is not measured from the Cartesian graph , but in relation to dimensions of latitude , longitude , height , flow and vibration of his own body in motion , rotational acceleration, and translation relative to the east, west, north and south, and other dimensions. Ie is n -dimensional . What about the speed of light by the time [ c / t ]
And having as parameter divided by the size of the smallest dimensions own level [ ... n ] log , so we have an infinitesimal mathematical universe , and without reference to Cartesian graph .
With this we have not only a function with respect to [ x, y ] , but on many dimensions and in relation to physical and astronomical references .
With this we have to measure the quantum universe , transquímico [ and isotopes decays and other phenomena ] , structures and shapes , densities and intensities both the macro and micro level as the smallest level .
And it has the function not only geometrical , but also the transformation function and structures and even evolutionary potential , and statistical and quantum uncertainty .
One of the key points of this system is that the result will not be the limit to 0 [ zero ] , but will always be between 0 and 1 [ zero -one] , ie , it will always be an infinitesimal . For it will always be a statistical and uncertainty as in physics and quantum phenomena of infinite variations .
Even a point or particle it will always be to be divided infinitely . Or even infinite relationships between parties and movements and accelerations kinking .
We see that the system of graceli function is not the limit , and not the tangent line , but within the infinitesimal infinitesimal , or the end result will never be found . And where there are processes in relation to the tangent line , but in relation to many variables involving a movement , deformation , structures , transformations and evolutions , revolutions and flows in a single function.
We will never have an end result , but always infinitesimal and always between two numbers . For, in this case the functions Graceli is not the end result , but intervals between results , and intermediate results in multiple scales and sequences series .
Universal function Graceli .
In general function measuring all variables and an infinitesimal ococrrer phenomena which can even movements and variations in curves, quantum flow and radiation angle accelerations , latitudes and longitudes and heights , shapes , densities , and structures intensities , disintegration and integration , links and endless interconnections , isotopes and radioactive decay , and various other phenomena , as well as statistics and uncertainties , relativism in relation to references, and variable arrays . And geometric variables , structures , phenomena and transformations .
In this case the variables are not related to time but with respect to the speed of light in relation to time [c / t].
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Graceli is not in infinitesimal curves in relation to time.
But endless tiny or no variations in other variations , and these infinitesimal variations from the shapes of flows in the plans , the concave and convex in heels and rotations , and links entanglement and how we cohesions , delays oscillation and vibration , and internal flows . And other phenomena .
And relates the world of statistics , uncertainties , oscillatory matrices and infinitesimal and changing geometries in a single system .
So we have several variables in one function. Or even variables on variables .
And it approaches the quantum .
And if the function is carried out with exponent result we have between infinitesimal less than 1 and greater than 0.
And if it is raised to the exponent 0 , we have the result to equal 1 .
And relates to observers , or becomes relativistic and uncertainty of forms and variations.
One of the key points of the infinitesimal system is graceli that are not derived with respect to time .
However , it can be . But overall is in relation to algebraic , geometrical , or even in relation to space , or even for algebraic functions as infinitesimal compared to x / log x [ n ... ] .
Graceli function to infinitesimal infinitesimal .
Author : Luiz Ancelmo graceli .
It is the method of infinitesimal variations on infinitesimal changes .
Ie , can be fully differential , or a set of variations that occur in one time and space. As variations in ocean waves that burst in the sand .
But it may be infinitesimal infinitesimal within . [ infinitesimal infinitesimal ] .
How tiny tiny variations within variations .
[[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ [[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t].
Here the sums of series and sequences Graceli infinitesimal .
Imagine a glowing sphere that has infinite electrons with intense vibration and oscillation of vibration and vibration flows , and within each other vibration happens less and less intense in proportion.
What we have in this example is integral differential - the set of variations on a whole block variation.
And each electron with variations within variations , or infinitesimal infinitesimal .
[ cc ] = Concave and convex .
Fgâa = Graceli of angles and accelerations of varying flows function.
Packet flow of gravitational waves .
The gravity flow processes in discontinuous waves, as packets with higher and lower intensities . For that the curved space is not continuous , and not repeated, so that whenever the curvature is measured around superstars values are always different . Being waves of varying intensities and tiny streams and never repeat themselves .
Gamma radiation and x rays also propagate in the form of waves and flows as packets of energy with higher and lower reaches sizes and intensities .
Graceli theory of the universe floating waves. Curves waves floating like ripples in the tide .
Ie , we have fixed a curved universe , but ripples of waves that fluctuate , so that whenever it is measured curvature will always be different .
Função Graceli quântica relativista.
Função Graceli relativista e infinitésima geral.
fGrg = [Fg1] / [fg2] / [fg3]/ [fg4] / [fgn....] n... =
{Fg1[log x /x [+- w] . D.n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] .d n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d n...} n...
Onde temos uma variação dentro da outra. Assim infinitamente.
Imagine uma aceleração fg1, enquanto outra aceleração fg2 ocorre em relação a aceleração fg1, e outra fg3 ocorre em relação a fg2, assim infinitamente. Temos assim, um sistema variacional infinitésimo. E relativista a cada estágio de variação em que se encontra. E em relação ao infinitésimo se torna estatístico e de incerteza.
Onde se possa se usado na física quântica como as variação que cada bloco de radiação e cada partícula desenvolvem em cada momento. Proporcional ao grau e intensidade de variação. E que pode ser usado na termodinâmica nas oscilações de gases e vibrações de elétrons. Ou mesmo nas coesões e emaranhamentos quânticos. Ou mesmo nas ações de cargas dentro de partículas e mesmo no sistema de astros, galáxias e buracos negros.
fGrg = [Fg1] / [fg2] / [fg3]/ [fg4] / [fgn....] n... =
{Fg1[log x /x [+- w] . D.n... [c/t] + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d n... [c/t]+ [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d [c/t]n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] .d n... [c/t]+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d n...} n... [c/t].
Função e geometria Graceli relativista.
Calculo para gráfico n-dimensional com latitude, longitude, altura, e movimento rotacional. Etc.
Em relação a x, y, a, r rotação.
E com variação em cada dimensão, ficando curva progressivamente cada dimensão.
X com variação exponencial.
Y com variação progressiva.
A com variação logaritimica.
R com variação em relação ao tempo ou a velocidade da luz.
E com a somatória da variação do gráfico e com a variação da função e seu movimento.
Assim, em cada coordenada temos variações próprias, onde temos formas variadas conforme a somatória de todas as variações das coordenas, e com as variações da própria função. E onde o x ou o y se encontra em rotação. Sendo que sempre teremos uma curva diferencial com ângulo diferente e variável em cada ponto ou interação. Pois, se enquanto se mede a reta ou curva o próprio sistema se encontra em rotação, pulso, translação, ou mesmo deslocamento em aceleração. Um exemplo se pode ser dado com a terra em translação e rotação, e com os hemisférios e lados leste oeste do planeta.
Esta função sempre começara com um ângulo da curva e terminará com um maior e conforme a aceleração da rotação e da translação. Ou também se pode ser incluído a ação da inércia e mesma a cão centrífuga para a fora.
{Fg1[log x /x [+- w] . D.n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] .d n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d n...} n...
D = Deslocamentos e rotação de gráfico e coordenadas.
Função Graceli relativista.
Para um cão que corre em direção ao dono em laterais de um campo.
Ou mesmo do movimento da terra com sua rotação e translação. Com isto temos um sistema de n-coordenadas dinâmicas e temporais e espaciais.
Imagine três observadores em pontos distintos. Que observam o cão ir em direção ao dono enquanto o dono corre na linha da lateral até o outro extremo.
Um próximo do cão e na lateral onde o cão está. Este observador verá o cão fazer uma curva com ângulos côncavos e a distância do cão diminui progressivamente.
Imagine outro observador próximo do dono do cão na outra lateral. O ângulo que o cão desenvolve será convexo e a distância entre com e este segundo observador diminui progressivamente.
Imagine outro observador na ponta da lateral onde se encontra o dono do cão. O ângulo começará côncavo e num ponto tangente será nem côncavo e nem convexo, e depois passara a ser convexo em relação ao terceiro observador.
Imagine um cão numa lateral de um campo que sai em aceleração em direção ao seu dono em outra lateral do campo que também se encontra corre na linha da outra lateral.
Imagine uma pessoa que sai em aceleração dentro de um sistema em rotação. Sempre teremos ângulos que variam conforme a aceleração.
E a distância entre cão e dono se fechará no encontro dono e cão numa infinitesimal seqüencial Graceli.
E onde o  = a ângulo de cada ponto e ligação igual a aceleração e rotação.
Fg1 [o1] logx/x [n...] * d =c +â.
O1 = observador 1.
Aâ = aceleração e ângulo.
cd = convexo mais distância.
Fg2 [o2] logx/x [n...] / [*] d =c = â.
cd = côncavo mais distância.
Fg3 [o3] logx/x [n...] / d = c c = â.
cc = côncavo e convexo.
 = ângulo.
No sistema do observador 3. O infinitésimo aumenta progressivamente no encontro entre cão e dono. Ou seja, quanto mais próximo o cão e dono menor e distância entre os dois.
E o ângulo também diminui progressivamente. Numa série de sequência infinitésima. Tanto no ângulo de cada ponto, quanto no geral da bifurcação do encontro.
Função Graceli geral. Para diagramas, matrizes, diferenciais e integrais, estatísticas e estatísticas quânticas, geometrias retorcidas e ou não, fluxos e pulsos, etc. para as interações quânticas, emaranhamentos, ação de cargas e suas variações, radiação quântica, feixes de luz, desintegração química e isótopos e decaimentos, etc.
{Fg1[log x /x [+- w] . D. c/t n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d .c/ t n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d .c/ t n...+
+ [[Fg4 log p /p [+-h] .d .c/t n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d .c/ t n...} n...
C/ t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Temos infinitas variações em cada sequência de cada radiação.
Cálculo universal Graceli sequencial infinitesimal para fluxos, ciclos, pulsos e ondas.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
{Fg1[log x /x [+- w] n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] } n...
X = sequência primeira + 1 [ou outro valor] + valor da sequência.
X = sequência segunda - 1 [ou outro valor] + valor da sequência.
Assim, se alternando sequência após sequência. Encontramos o côncavo e o convexo, a subida e a descida. E mesmo a descida num momento, e a descida em outro momento e lugar, com intensidade a alcance variado.
Sendo que a variável pode ser qualquer outro número, função, expoente. etc.
E sendo para outras as variáveis [y,g,p,a, n...] temos um sistema integrado e fechado em todos os espaço, e mesmo em todas as variações de outras dimensões. Como tempo, rotação, formas, densidades, estruturas, transformações, potencialidades para transformações e evoluções, etc.
Com isto temos um sistema de pulsos e de fluxos e de ondas.
As variáveis como ondas côncavas e convexas em fluxos de pulsos que se alternam em cada série de sequência
Por esta função Graceli é possível encontrar formas, curvas, ângulos, retas sem usar o cálculo diferencial e integral vigente.
E também encontrar muitas variáveis de fenômenos, estruturas, densidades, transformações, etc. em uma só função. Como também resolver matrizes, diagramas, estatísticas, geometrias, fenômenos físicos e químicos, etc.
Por isto que estas funções são universais pela sua abrangência e finalidade.
Assim, o objetivo das funções graceli e de seu cálculo seqüencial infinitesimal é que se pode medir em n-dimensoes, e muitas situações e condições numa só fórmula. Como: movimentos, curvas, ondas, fluxos e pulsos variados, transformações, estruturas, dilatações, oscilações, etc.
Cálculo Graceli seqüencial infinitesimal. E função analítica.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
A] [[Fg1log x /x n...] =
B] [[Fg1log x /x ] . . R . PP [números reais e ou elevados a potência e progressões].
C] [[Fg1log x /x n...] +[[Fg2log x /x n...] +[[Fg3log x /x n...] + [[Fg4log x /x n...] .n…
Onde X pode ser qualquer número ou variável infinitesimal dentro de variáveis.
D] [[Fg1log x /x ] . R . PP + [[Fg 2 log y /y ] . R . PP + [[Fg3 log g /g] . R . PP +
[[Fg4 log p /p ] . R . PP + [[Fgn... log a /a ] . R . PP n...
Para variáveis diferentes. Ou seja, temos numa só função muitas variáveis [ou dimensões] com mudanças conforme cada uma se encontra em processo e transformação, ou mudança de posição ou formas.
Por este caminho e função é mais fácil e abrangente encontrar variáveis e modificações do que o cálculo diferencial e integral.
Cálculo analítico Graceli.
A] Log x /x n... com potência y . g / 1 = 0,................
B] Log x / x + . [potência] [prog.] Y / g potencia k.0 = 0,..............
C] K de Potência x de y . g – [1] = 0
D] Log x/x n... + . prog. * Potência de x com i * 0 = 1
E] [1-] [ x / log x com potência 0 . x] = 0
F] [1 / [x * potência y de progressão de 2 até infinito] ] n...
G] [1 / [ x * potência y de progressão de R * [log x / x n... ]] n...
H] [Log x / x] / [x de potência y . i ] / 1 =
Teoria Graceli dos números seqüenciais e infinitésimos menor de 1 e maior de zero.
Os números em geral são divididos em positivos, negativos, o sem valor [zero], os primos, os de valor [um] em funções de expoente 0, e os infinitésimos e os seqüenciais infinitésimos.
E são estes últimos que graceli os desenvolve através de suas funções para que possa ter abrangência na física quântica, estatística, seqüenciais, e de incertezas, ou mesmo de intervalos entre series infinitesimais. Na geometria transformativa e infinitésima, e mesmo nas matrizes oscilatórias de valores variacionais.
Teoria Graceli abrangente dos números – formas, variações, transformações, estruturas, estatísticas. Infinitésimos.
O objetivo das funções graceli são resultados aproximados ou mesmo de intervalos entre valores de séries de sequências infinitésimas.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Porem, se for colocado em termos de variações sequenciais infinitésima temos curvas tangenciais com variação ínfima.
Exemplo.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t].
Porem, não é o caso a ser atacado aqui, pois o objetivo são os infinitésimos e as sequenciais infinitésimas.
Onde temos resultados finais não absolutos, mas sempre em mudanças conforme a sequencia infinitésima em questão a ser encontrada.
Ou seja, o resultado depende do objetivo a ser encontrado conforme a série e tipo da sequência infinitésima a ser encontrada.
Função Graceli para crescimento e decrescimento de corpos e partículas.
Fg1 + fg2 = fluxos de pulsos e crescimentos progressivos ou instantâneos e quânticos.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [py até x/log x] / [c/t] [+]
[[Fg2 [x / log x [+- / .} [R] n...] . [py até x/log x] / [c/t] =
Divido por potencia y, ou multiplicado por potencial y
Função Graceli infinitésima para números seqüenciais ou não seqüenciais, ou séries sequênciais ou intercaladas.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [c/t] =
Mais ou menos, divisão ou multiplicação de um número Real , fracionário ou não. Onde se possa encontrar sequências repetitivas, ou crescentes, ou menos números infinitésimos não seqüenciais.
Função Graceli seqüencial e relativística e de incerteza infinitesimal. Ou mesmo estatística. Que pode ter uso na quântica, mecânica, termodinâmica, relatividade e cosmologia, e na química.
As funções Graceli não tratam de resultados finais, mas sim em intervalos entre mais zero e e menos 1, só que se tem que saber qual a sequência ou a sequência repetida ou seqüencial de enésimos de logaritimos, ou série decimal que se quer o resultado de maior de 0, e menor de 1 a ínfimos infinitésimos n... . Ou mesmo de números infinitésimos maior do 1. Ou seja, o resultado nunca é zero, mas sempre maior que 0 e menor que 1. E por ser o resultado final um intervalo entre números e que pode ser em qualquer sequência logaritimica, logo temos um cálculo de função infinitésimo relativístico com vários resultados.
Ou mesmo de números infinitésimos maior do 1.
E as funções Graceli não são bidimensionais, mas sim n-dimensionais, e não tratam apenas das formas externas, mas também das variações das densidades, estruturas, grau evolutivo, transformações, fluxos de pulsos oscilantes e instáveis durante acelerações e dilatações, etc.
Ou seja, não se forma num gráfico cartesiano, mas de latitudes, longitudes, altura, tempo, estruturas e densidades, energias e dilatações, fluxos de pulsos e alargamentos e encurtamentos. E outras dimensões. E isto elevado a [x/ log x n...] [x dividido por log de x infinitas vezes], e pela velocidade da luz dividida pelo tempo temos, um universo ínfimo dentro de outros universos de números ínfimos. E variações dentro de variações.
E temos diferenciais dentro de integrais, e integrais dentro de diferenciais, e temos infinitésimos dentro de infinitésimos.
Função infinitésima universal Graceli.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Onde x pode ser um ponto, uma partícula, uma reta, uma ligação, uma interação, uma curva côncava ou convexa, um grau radiano, um pi, uma dilatação, uma oscilação, um fluxo, uma densidade de estrutura, uma transformação, uma transformação química como nos isótopos e decaimentos, etc.
E que quando dividido por log dele mesmo enésimas vezes temos as sequências de números retidos, não repetidos, ou crescentes em sequências.
Cálculo Graceli universal e dos infinitésimos.
Função universal Graceli. [infinitésimos dentro de infinitésimos, e variações sobre variações].
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] n…
Nesta função logaritmo temos as séries de números repetidos [0,33 e outros], e as séries de sequências progressivas [1,2,3,4,5,6,7,8,9 e outros].
A função universal Graceli não é medida em relação ao gráfico cartesiano, mas em relação a dimensões de latitude, longitude, altura, fluxos e vibrações do próprio corpo em movimento, rotação aceleração, e translação em relação a leste, oeste, norte e sul, e outras dimensões. Ou seja, é n-dimensional. E em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t]
E tendo como parâmetro as dimensões divididas por log das próprias dimensões a nível ínfimo [n...], logo temos um universo matemático infinitesimal, e sem referencial de gráfico cartesiano.
Com isto temos não apenas uma função em relação a [x e y], mas em relação a muitas dimensões e em relação a referenciais físicos e astronômicos.
Com isto temos como medir o universo quântico, transquímico [isótopos e decaimentos e outros fenômenos], estruturas e formas, densidades e intensidades tanto a nível macro quanto a nível micro e ínfimo.
E tem a função não apenas geométrica, mas também a função transformadora e estruturas e mesmo de potencial evolutivo, e estatístico e de incertezas quânticas.
Um dos pontos fundamentais deste sistema é que o resultado não estará para o limite 0 [zero], mas sim sempre estará entre 0 e 1 [ zero e um], ou seja, sempre será um infinitésimo. Por isto sempre será uma estatística e incerteza como na física de infinitos fenômenos e variações quânticas.
Mesmo um ponto ou partícula ele sempre estará a ser dividido infinitamente. Ou mesmo relações entre infinitas partes em movimentos e acelerações e retorcimentos.
Vemos que o sistema da função graceli não é o limite, e nem a reta tangente, mas os infinitésimos dentro dos infinitésimos, ou o resultado final nunca será encontrado. E onde não se processa em relação a reta tangente, mas em relação à muitas variáveis que envolve um movimento, deformações, estruturas, transformações e evoluções, fluxos e rotações numa só função.
Nunca teremos um resultado final, mas sempre infinitesimal e sempre entre dois números. Pois, neste caso das funções Graceli não é o resultado final, mas intervalos entre resultados, e múltiplos resultados intermediários em escalas e séries de sequências.
Função universal Graceli.
Por função geral se mede todas as variáveis e infinitésimos que podem ococrrer num fenômenos, inclusive variações de movimentos e curvas, fluxos quânticos e radiações, acelerações ângulos, latitudes e longitudes e alturas, formas, densidades, intensidades e estruturas, desintegrações e integrações, ligações e interligações infinitas, isótopos e decaimentos radioativos, e vários outros fenômenos, como também estatísticas e incertezas, relativismo em relação a referenciais, e variáveis de matrizes. E variáveis geométricas, de estruturas, fenômenos e transformações.
Neste caso as variáveis não são em relação ao tempo, mas em relação a velocidade da luz em relação ao tempo [c/t].
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Nos infinitésimos graceli não representa as curvas em relação ao tempo.
Mas, infinitas variações ínfimas ou não em outras variações, e estas variações infinitésimas em relação as formas de fluxos nos planos, nos côncavos e convexos, nos saltos e nas rotações, e nas ligações como nos emaranhamentos e coesões, dilações e oscilação de vibrações, e fluxos internos. E outros fenômenos.
E relaciona o mundo das estatísticas, incertezas, matrizes oscilatórias, e geometrias infinitésimas e mutáveis num só sistema.
Assim temos varias variáveis numa só função. Ou mesmo variáveis sobre variáveis.
E isto se aproxima da quântica.
E se a função for levada a expoente com resultado temos as infinitesimais entre menor de 1 e maior de 0.
E se for elevado a expoente 0, temos o resultado para igual a 1.
E relaciona com observadores, ou seja, se torna relativistas e de incertezas de formas e variações.
Um dos pontos fundamentais do sistema infinitésimo graceli é que as derivadas não são em relação ao tempo.
Porém, pode ser. Mas em geral é em relação a grandezas algébricas, geométricas, ou mesmo em relação ao espaço, ou mesmo em relação funções algébricas como os infinitesimais em relação ao x/log x [n...].
Função Graceli para infinitésimos infinitesimais.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
É o cálculo das variações infinitesimais sobre variações infinitesimais.
Ou seja, pode ser integral diferencial, ou um conjunto de variações que acontecem num só momento e espaço. Como as variações de ondas do mar que arrebentam na areia.
Mas, pode ser infinitesimais dentro de infinitesimais. [infinitésimos infinitesimais].
Como variações ínfimas dentro de variações ínfimas.
[[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ [[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t].
Aqui temos as somatórias de séries e sequências infinitesimais Graceli.
Imagine uma esfera incandescente que tem infinitos elétrons com intensa vibração e oscilação de vibração e fluxos de vibrações, e dentro de cada vibração acontece outras menores, e com menor intensidade na mesma proporção.
O que temos neste exemplo é integrais diferenciais – pelo conjunto de variações num bloco de todo em variação.
E em cada elétron com variações dentro de variações, ou seja, infinitésimos infinitesimais.
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Fluxo de pacotes de ondas gravitacionais.
A gravidade se processa em fluxos de ondas descontínuas, como pacotes com maiores e menores intensidades. Por isto que o espaço curvo não é continuo, e não se repete, por isto que sempre quando for medida a curvatura em torno de astros os valores serão sempre diferentes. Por ser ondas de intensidades de fluxos variados e ínfimos e que nunca se repetem.
A radiação gama, e raios x também se propagam em forma e fluxos de ondas como pacotes de energias com maiores e menores tamanhos alcances e intensidades.
Teoria Graceli do universo de ondas flutuante. De curvas de ondas que flutuam como marolas na maré.
Ou seja, não temos um universo fixo curvo, mas de marolas de ondas que flutuam, por isto que sempre quando for medido a curvatura sempre será diferente.
Geometria flutuante Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Teoria sincrônica entre os fluxos quânticos e a radiação quântica e oscilação quântica e emaranhamento. E a ligação quântica entre partículas.
Teoria sincrônica e efeito de progressividade Graceli.
Existe uma sincrônica entre intensidade, quantidade e alcance, e ação de interações de fluxos quânticos internos e externos, radiação, e interligações entre partículas e seus emaranhamentos.
Porém, a sincronia não segue numa mesma proporcionalidade, onde conforme aumenta a intensidade dos processos físicos e quânticos interno por efeitos externos temos um crescimento progressivo maior das radiações do que dos fluxos quânticos interno.
Assim, temos uma sincronia referente a processos naturais de crescimentos equivalentes.
E temos um efeito Graceli progressivo referente a ações externas sobre partículas, metais, ou mesmo de sistemas em dilatação.
Esta variação entre sincronia e efeito Graceli progressivo também temos nas dilatações, nas oscilações e vibrações de partículas, e que é mais visível nos plasmas.
O emaranhamento interno também passa pela sincronia e efeito Graceli de progressividade.
Modelo matemático Graceli.
Função Graceli Integral diferencial.
É uma só função que é ao mesmo tempo uma integral de um conjunto de processos físicos, mas cada processo físico tem a sua própria função referente a sua funcionalidade.
Isto vemos nas radiações, e nas dilatações e mesmos nas vibrações de oscilações de elétrons, ou mesmo em bolas que inflam e murcham continuadamente.
Onde temos a noção do conjunto das bolas em processos e posicionamentos, mas também temos a noção de que cada bola tem a cada momento os seus valores matemáticos conforme as suas variações físicas, de formas e posicionamentos.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Função matemática geral Graceli que envolve as matrizes, o cálculo diferencial e integral, geometrias [planas, curvas, e as de Graceli descontínuas e de vibrações oscilatórias], e a matemática estatística e de incertezas.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Que pode ser entre partes que se interligam entre dimensões de latitude, longitude, altura, [curvas e oscilações, e deformações com movimentos].
Que pode ser pontos interligados por sistemas representados por funções que representam movimentos de pontos que se interligam com outros sistemas de pontos, e n... pontos.
Ou mesmo por sistema em movimentos de sistemas curvos como as astes de DNA que se interligam em curvas.
Ou mesmo de blocos de partes onde cada parte se encontra em movimentos vibratórios e curvos.
Ou mesmo em partes de bolas côncavos e convexos. Como meias bolas cortadas com partes para cima e para baixo [côncavo e convexo].
E se for interligado por ínfimas partes, e infinitésimas variações que acontecem pela velocidade da luz dividido pelo tempo.
Assim, temos as estatísticas infinitésimas e de incertezas infinitésimas, ou mesmo quântica.
E que esta função pode ser usada em todas as físicas, e também as variações biológicas e de DNA.
Ou mesmo de interligações químicas ou mesmo nos processos de isótopos e de decaimentos. Ou mesmo de formação dos elementos químico.
Geometria Graceli descontínua integral diferencial. E geometria matricial. E geometria estatística Graceli.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Imagine bolas subindo e descendo e em rotação, e se movimentando para todos os lados aleatoriamente.
Imagine muitas esferas incandescentes com vibrações de fluxos variados.
Imagine a radiação de fótons saindo em direção a um observador. E outros em outros pontos. Assim, temos um universo de formas particular e relativo para cada observador.
Assim, temos a geometria quântica relativista integral [do conjunto] e diferencial de cada corpo ou parte, ou pontos em mudanças e vibrações e movimentos próprios.
Com pontos interligados de latitude e longitude e altura e ângulos, e fluxos oscilatórios variáveis.
Como esferas emparelhadas, ou bolas cortadas com parte côncavas e convexas alternadas, ou triângulos, ou mesmo fluxos de dilatações e oscilações.
Onde se forma uma soma integral das partes, com variáveis não repetitivas nas partes. Assim, temos a integral e diferencial das partes descontínuas e com mudanças constantes.
Assim, não temos uma curva, mas curvas côncavas e convexas, e com fluxos oscilatórios próprios de cada parte, como elétrons com fluxos oscilatórios.
O integral determina a variação dentro da soma de diferenciais. Ou seja, mesmo temos o conjunto de esferas, ou bolas côncavas e convexas, ou mesmo de elétrons em fluxos variados temos a integral do conjunto de formas descontinuas, porém, cada forma descontinua se encontra em movimento e acelerações de fluxos descontínuos, ou seja, temos assim, o diferencial dentro do integral.
O matricial se forma no movimento das partes das funções onde em cada tempo [c/t] temos ligações com partes de outras funções do sistema em movimentos e acelerações variados e próprios.
E a geometria estatística se fundamenta nas intensidade, alcance e quantidade de variações de fluxos oscilatórios em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t].
Cálculo Graceli abrangente diferencial, integral, matricial e estatístico.
Visa numa só função ser integral e diferencial e matricial e de estatística, e resolver vários problemas, como formas geométricas e oscilatórias, fluxos de pulsos e oscilações, deformações de partes laterais, rotações, translações [com formas tridimensional e quedrimensional [pela velocidade da luz pelo tempo [c/t], acelerações com deslocamentos no espaço, onde a própria geometria oscilatória graceli tem este alcance. Interligações e interações, emaranhamentos e desintegrações químicas, formas esféricas descontinuas justapostas como um só bloco de partes curvas e com declínios e elevações de fluxos constantes ou irregulares e variacionais pelo c/t.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
Três formas universais de resultados matemáticos.
Os números reais – de menos zero infinitamente a mais de zero infinitamente.
O resultado de numero 1. Sempre quando a função chegar com resultado a expoente zero.
O resultado de número infinitesimal entre zero e um. Ver séries Graceli e sequências infinitesimais Graceli [x/lox n....].
Unicidade e categorias dimensionais.
Na geometria oscilatória descontínua graceli temos uma unicidade entre as matemáticas e as físicas. E não é que é as formas que dão origem ao universo, mas sim elas são produto das dimensões fundamentais do universo , que são energias, estruturas ísicas [matéria], e interações e cargas de campos.
Estas produzem o espaço e as formas, e o tempo de variação entre elas.
Assim, temos a unicidade entre a quântica, a gravidade descontínua de variações curvas quando passa próximo de astros, e com o mundo infinitésimo.
Ou seja, temos outra categoria dimensional. Que são as dimensões fundamentais. Energias, cargas e campos, e interações e estruturas [matéria].
E temos uma unicidade com a origem, os fenômenos e ramos como a quântica do ínfimo descontínuo, e temos uma unicidade da própria matemática como fundamenta o sistema das funções graceli.
A geometria oscilatória dinâmica graceli pode aparecer como uma terceira categoria dimensional. Ou seja, as formas variacionais são produzidas pelas interações de energias, que produzem as estruturas e as formas variacionais e oscilatórias graceli.
Math-physics Graceli.
Unificação Física-matemática Graceli.
A matemática e a física representado por uma só teoria, e uma só função.
a maior de todas as obras: uma so teoria e função para a matemática e a física, da quântica a térmica , a mecânica e cósmica e gravitacional.
Da geometria ao calculo infinitesimal, das matrizes ao cálculo estatístico.
A geometria oscilatória graceli com suas funções nos aproxima de uma unidade entre a matemática e o mundo físico-quântico de interações e ligações, onde o espaço e o tempo passam a ser representados pela c/t, e as n-dimensões pelas funções de movimentos, energias, inércias e superinércias, onde a curvatura do espaço e tempo passam a ser oscilatórios, e não apenas fixos curvos, mas oscilatórios com pontos com fluxos variados e mutáveis.
Ou seja, temos um sistema que se completa com a matemática, a geometria oscilatória curva [ onde quando a luz passa próximo de um astro sempre será outro ângulo, pois depende das variáveis de oscilação e fluxos em que se encontra, e em cada ponto gravitacional que produz a curvatura temos curvaturas que vaiam conforme fluxos de energia, gravidade e de radiação do próprio astro em questão.
Ou seja, temos um sistema unificado entre todas as matemáticas incluindo as matrizes, estatística, diferenciais e integrais, geometrias, e outras.
E que se unifica com um sistema unificado entre a quântica e gravidade relativística e dimensional do espaço e tempo.
O o espaço e tempo passam a ser mensurados pelas constantes de c velocidade da luz pelo tempo. E onde o espaço também está presente e se encurva , mas só que oscilatoriamente entre pontos ínfimos e totais durante a curvatura de pontos.
Ou seja, temos um universo unificado entre o físico e o matemático num so sistema, onde Graceli consegue unificar a matemática, e com a matemática unificar a física. Da quântica a gravitacional.
Onde a termodinâmica varia e se fenomenalidade nos ínfimos processos quânticos de fluxos e dilatações de elétrons e grandes temperaturas. O
O mesmo acontece nas radiações térmicas e quânticas. E mesmo nas interações quânticas de cargas entre partículas e seus emaranhamentos.
Partículas e suas interações e fluxos oscilatórios podem ser representados pela geometria oscilatória graceli de fluxos variados e inconstantes. E as ações de cargas podem ser representadas pelas ligações entre sistemas de linhas entre as funções graceli, com intensidades e alcances variados.
Geometria oscilatória flutuante.
Esta geometria tem como exemplo os gases flutuantes, como rotações oscilatórias e acelerações descoordenadas.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
{far] = flutuação e com aceleração e rotação.
Geometria descontinua e integral graceli.
Não é uma geometria continua, mas sim de partes côncavas e convexas descontínuas, como varias esferas uma do lado da outra, ou bolas e algumas que foram cortadas e colocadas com a partes côncava para cima. Ou seja, é uma geometria descontinua de partes formando um todo. O todo forma a geometria integral graceli. E as partes a geometria descontinua de partes variacionais, com isto como diferencial [ver cálculo diferencial]
E cada parte pode estar oscilando como nos gases dentro de recipientes, ou mesmo um ferro incandescente em dilatação onde os elétrons vibram com fluxos oscilatórios.
Estes elétrons, bolas, ou esferas podem estar em rotação ou mesmo mudando de posição entre partes côncavas e convexas, e mesmo onde nas partes intermediárias ocorre grandes depressões.
Isto também pode ocorre com triângulos e retângulos. Ou seja, temos integrais [ver cálculo integral] de uma geometria descontinua.
Assim, não temos não sò uma geometria mutável e em movimento, mas descontinua de partes sobre partes.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Geometria oscilatória Graceli.
Geometria Graceli de fluxos oscilatórios de variações estatísticas e incerteza matemática e física. .
[[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Fgafo = função graceli de ângulos de fluxos oscilatórios.
fgie = função graceli de interações de energia quântica e térmica.
Fgei = função graceli de interações, estatística e incertezas.
[c /t] = velocidade da luz dividido pelo tempo.
As incertezas matemáticas e físicas podem estar nas interações térmicas, de explosões, de desenhos, de ondas, de vibrações de elétrons, de radiação quântica e interações quânticas.
Funções de formas de blocos infinitésimos Graceli n-dimensional.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
Entre quatro funções de dimensões planas [latitude e longitude], e uma ou varias de altura, e outra de movimento de pulsos acelerados para cima, ou côncavos ou convexos, ou de intensidades variadas. Como fluxos de energias. Ou seja, n-dimensional.
Isto pode ser ilustrado por blocos de gelo, ou mesmo de esferas, ou mesmo de bolas de sabão que oscilam para cima e para baixo. Ou mesmo de elétrons que oscilam e rotacionam num fluxo variado.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Fgr = rotação.
Fga n... = função g de altura n vezes e variações.
Fgmf + de movimentos e fluxos variados.
Fgfccâe = fluxos e formas variadas entre côncavos e convexos, ângulos e intensidades de energias.
Para integral de partes.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... +
+ n…. [[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Não usei o sinal de integral aqui porque este caminho difere do cálculo integral.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Abrangência das funções Graceli e tipos de infinitésimos Graceli.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
As funções Graceli são mais geométricos, matriciais, estatísticos, infinitesimais, e variáveis em cada ponto proposto.
Imagine a dilação e oscilação variada de cada elétron quando em dilatações. Temos cada ponto variando, como ondas do mar visto do alto.
O que temos são infinitos pontos com infinitos sobe e desce, ou fluxos de oscilação e dilação.
Ou seja, uma física infinitésima representada por uma matemática infinitésima.
Um dos pontos fundamentais das funções graceli são os fluxos em relação a c /t presente na quântica e na estatística quântica, ou incerteza e interações ínfimas entre sistemas de partículas e energias. Outro ponto é representar imagens como se fossem vivas com pulsos variados e ínfimos, ou mesmo movimentos de ondas variadas. Assim temos uma nova geometria mecânica e viva, e matrizes que representam movimentos e oscilações e rotações.
Ou seja, os fluxos são moveis como um mar de ondas para cima e para baixo. E com variações em relação a espaço e tempo e intensidade. E alcance.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
1- As séries de infinitésimas – a parte dividida pelo todo.
2- X / log x n...
3- Infinitas partes em um só momento pela c/t [velocidade da luz pelo tempo].
4- E infinitas ligações e interações entre as fgx + fgn...
5- Fgx + fgn... + [x / log x] n...
Particularidades das funções Graceli.
Uma das particularidades das funções Graceli é que na mesma função se pode ter um só resultado, um ínfimo resultado [x/lox n...], dois vários, ou infinitos resultados quando dividido pela velocidade da luz dividida pelo tempo, como numa explosão ou radiação e interação quântica, e que nos leva ao mundo ínfimo de incertezas infinitesimais. Ou mesmo probabilidades [estatísticas] de resultados. E geometrias para n-dimensões.
Ou mesmos ser relativista quando em muito referenciais, ou em muitas coordenadas ou mesmo n-dimensões.
Enquanto o cálculo diferencial e integral tem a função dos movimentos pelo tempo, já as funções Graceli tem a função da abrangência de estar em todas as particularidades. E ser abrangente em todas as físicas e grande parte da matemática.
A abrangência da função universal Graceli.
A função universal Graceli substituir várias funções dentro da matemática. Ou seja, é uma função unificadora.
As funções universais Graceli tem a abrangência de resolver todos os tipos de matrizes, funções estatísticas, cálculo de interações e de incertezas ínfimas Graceli, e a mecânica estatística quântica, e também resolver problemas das funções do cálculo infinitesimal [diferencial e integral]. E quando dividido pela velocidade da luz pelo tempo tem a função ínfima do mundo quântico e seus fenômenos e interações.
Função Graceli de Interligações entre ângulos intercalados de côncavos e convexos.
E funções para intensidade de fluxos de energia e interações quânticas, e incertezas e probabilidades.
Fgg = Fgarâ [cc]+ fgbrâ [cc]+fgxrâ n... [cc] + [x / log x n…] + r =
Interligações intercaladas entre intensidades de fluxos e ou oscilação de energia e ou pulsos de partículas.
Fgg = Fgarâf + fgbrâf +fgxrâf n... + [ief / log ief n…] + r =
F = fluxos de energia.
Ief = intensidade de energia e fluxos de energia.
Função Graceli de cadeias interligadas.
Função diferencial infinitesimal em cada ponto até o infinito dentro de cada ponto.
Fx / fy + [x / log x n...] =
Função infinitesimal de ligações de pontos entre sistemas em movimentos próprios mais rotação.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ + [x / log x n…] + r =
Isto pode ser visualizado numa cadeia de DNA com retorcimentos de braços e as ligações entre estes braços de cadeias de DNA. E com o ângulo destes retorcimentos.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... + [x / log x n…] + r =
Com varias cadeias de DNA interligadas e com movimento rotacional.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... [x / log x n…] + r + n...r= em relação a vários referenciais, ou seja, relativístico.
Neste sistema as coordenadas também tem movimentos e deformações, ou seja, não é apenas em relação ao tempo.
Cálculo Graceli para resultados ínfimos e múltiplos.
Fgx . q. [adiad].
Fgx = função graceli de x.
Quantidade. alcance. Distância, intensidade, aceleração e desaceleração.
Imagine a explosão de uma dinamite numa pedreira, ou mesmo de um balão de gás quando muito aquecido.
O mesmo serve para fluxos de oscilação quântica, ou mesmo de oscilação de gás, ou de elétrons quando super aquecidos, ou fluxos de vibrações de elétrons. Ou mesmo de interligações entre interações quânticas, ou radiação quântica, ou mesmo de indeterminismo [incerteza] quântica.
Fgx . q. [adiad] . [x/logx]n...
Para indeterminismo e incerteza infinitésima quântica. Ou mesmo uma geometria e estatística quântica.
Calculo Graceli diferencial estatístico em relação a variações infinitésimas e quânticas e de números sequenciais graceli.
Fgx [x/logx n...] + fgy [y/logy n...] + fgn... [pi + r + â / log n...] n...
Cada fg representa uma função com pontos que se interligam com outros pontos de outras funções.
Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] / [ct]+ fgy [y/logy n...] / [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... /[ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
. Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] +â / [ct]+ fgy [y/logy n...] / +â [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... +â / [ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
Levando em consideração a ligação entre pontos, enquanto cada sistema representado por funções se encontra em movimento. Com isto temos um sistema super variável quântico e estatístico.
Com fluxos de séries e mesmo de sequencias de números. onde cada ponto em cada sistema em movimento representado por funções tem fluxos exponenciais.
E que varia em intensidade e alcance pelo tempo e energia, ou mesmo por c.
Ou seja, temos as formas pelas ligações, e temos os fluxos exponenciais em cada ponto.
Descontínuas interligações de pontos com pontos exponenciais variáveis, de pontos para pontos, e angular de curvas entre pontos, e em relação à velocidade da luz pelo tempo.
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Gráfico móvel e com retorcimentos ondulares.
Gráfico relativístico em relação a referenciais fixos e moveis e ondulares.
Imagine resultados em relação a gráfico de coordenadas cartesianas, mas estes gráficos com movimentos ondulares, ou seja, a imagem em relação ao movimento do gráfico também passa por retorcimento.
E sendo que o gráfico pode ter mais coordenadas r, t e a de aceleração.
Função Graceli para números sequenciais transcendentes.
X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
- X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
Função 1. X com expoente * [- 1 /log x . 0] = 1
Funções Graceli quando todo resultado é igual a 1.
Função 2. X com expoente 0* Ni . Pi . logx . x/y . fx/fy = 1
Ni = número imaginário qualquer.
Função 3. Ou e com expoente 0* – X . ni . pi . e . [ log x.y ] x/y . fx/fy] = 1
Sendo ¨e ¨ de valor 2.71828.....
Inicialmente, a letra “e” representa um número irracional (com dígitos infinitos) que começa com 2,71828… Descoberto no contexto de compostos contínuos, ele dirige a taxa de crescimento exponencial, da população de insetos até a acumulação de interesse e a queda radioativa. Na matemática, o número exibe algumas propriedades surpreendentes, como – usando termos da área – ser igual a soma do inverso de todos os fatores de 0 ao infinito. De fato, a constante “e” permeia a matemática, aparecendo “do nada” em um vasto número de importantes equações.
Função Graceli Números sequenciais. E séries de casas e tipos seqüenciais.
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
E também pode ser números infinitesimais seqüenciais e limites entre maior que 0 e menor de 1.
-log x /log x = -1 + 1 = 0
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividido pelo tempo.
Espiral de matrizes oscilatórias 1ª, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 b.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
[A parte divida do todo ]. Onde o número nunca chega 0, e nunca a 1.
Espiral de matrizes oscilatórias 1b, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 x.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Teoria graceli do parentesco entre equivalência de fenômenos e infinitésimos matemáticos.
E matrizes oscilatórias, mecânica estatística quântica e da incerteza, e funções graceli universais, caos quântico, e teoria geral da incerteza por infinitésimos graceli de interações quânticas e fluxos quântico. Fenômenos variacionais infinitésimos.
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais. E caos quântico infinitésimos.
Os fenômenos seguem uma variabilidade fenomênica a nível infinitésimos. Isso temos nos fenômenos de e entre elétrons, nas partículas, nas interações e produções de eletricidade, nos fluxos e radiações quânticas.
Mecânica e geometria estatística quântica Graceli de interações e incertezas de ligações entre energias, elétricas e magnéticas, fluxos quânticos, incertezas infinitésimas e decimais.
A geometria dinâmica mutável quântica de fluxos e interações de partículas e incertezas infinitesimais vemos na função universal Graceli.
Geometria mutável dinâmica quântica variacional infinitésima oscilatória.
Matrizes oscilatórias de freqüências dessimétrica dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
Variâncias e tipos de variâncias [teorias graceli de variâncias – variância de fluxos quânticos, de oscilação de elétrons, de interações físicas e quânticas, de geometrias e incertezas] ,
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais.
A função universal Graceli difere da teoria de calibre, pois a função geométrica Graceli tende a unificar os fenômenos no tipo de natureza de sua funcionalidade de infinitésimos variacionais a aproximar a geometria e as matrizes oscilatórias e a mecânica estatística quântica graceli deste mundo fenomênico, enquanto a teoria de calibre tenta uma aproximação entre alguns fenômenos e geometrias.
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Matemática Graceli relativista indeterminada, e relatividade, quântica indeterminista.
Ou seja, a função liga e desenvolve uma variação matemática conforme a ligação se pede. Com isto se faz uma relatividade matemática numa matriz variacional conforme a função. Ou seja, ela deixa de ser apenas ligação e passa a ser algébrica.
Função graceli algébrica infinita e variacional números infinitos graceli, e matrizes oscilatórias infinitas..
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â]/ fg2 e [â]/ fg3 e [â]/ fg4 e [â]/ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].log fg2 e [â].log fg3 e [â].log fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].ee fg2 e [â] .ee fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Ee = elevado a potência.
Imagine centenas de crianças balançando cada uma duas cordas ligadas por milhares de linhas, temos neste caso uma geometria ondular dinâmica.e matrizes oscilatória dinâmica pela velocidade e tempo.
E que as cordas e linhas são formas de elástico e podem esticar. Assim temos mais x da n-dimensões Graceli onde temos formas variadas e com espaço maiores entre cordas e linhas, mas esticadas e com menos movimento.
Onde as cordas são a fgx, e as linhas são os milhares de pontos, e as crianças a energia, e os movimentos mais uma dimensão das n-dimensões Graceli, e quando elas se encontram são as interações e emaranhamentos, e com a visão para observadores em posições próprias é a relatividade que cada um tem em cada instante, e a velocidade e acelerações dos movimentos temos o tempo e as formas geométricas próprias e relativas de cada observador, com isto temos uma geometria graceli matricial variacional dinâmica, mutável e relativa oscilatória.
E um cálculo algébrico que produz formas variáveis e mutáveis pela energia, tempo e movimento. E uma abrangência para caos quânticos e interações, estatísticas e probabilidades, e uma quântica de incertezas e mecânica estatística quântica.
Como também para uma geometria de campos quânticos de emaranhamentos, interações, caos, incertezas, e estatísticas e probabilidades. Ou seja, a mecânica de estatísticas quântica.
E abre a possibilidade da produção de novo cálculo algébrico para infinitesimais, derivadas e integrais. Ou seja, formas que estruturam a partir da álgebra matricial graceli.
E, um cubo formado de arame com partes internas interligadas, onde cada observador tem uma imagem do cubo conforme o seu posicionamento, temos neste caso uma relatividade em relação aos observadores.
E em se tratando de matemática temos números infinitos graceli e ou ínfimos, e números complexos indeterminados conforme cada função venha a ser variacional.
Ver teoria graceli variacional abrangente.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Função graceli para matrizes de estatísticas, matrizes oscilatórias e quânticas, de interações e incertezas infinitesimais. E diagramas de interações e incertezas, fluxos e ligações, e mesmo transformações e desintegrações.
E que leva a produzir um emaranhado de matrizes ínfimas que levam a estatísticas infinitesimais.
Onde temos a mecânica estatística quântica infinitésima graceli de ligações entre interações ínfimas presente nas funções graceli.
E que é o mesmo que acontecem com a física quântica, oscilatória, de interações, fluxos quânticos e oscilações de gases e elétrons quando super ativados.
E que é o mesmo que acontece com a frequência de sons, e ondas sonoras.
E que se forma um novo cálculo infinitesimal de derivadas e integrais entre pontos de um sistema infinitésimo em movimento.
E temos uma geometria dinâmica infinitesimal de fluxos e interações n-dimensional, onde as formas passam a ser mutáveis e variáveis, e levadas a um ínfimo vemos as ranhuras e fendas, e mesmo de picos ínfimos entre pontos, retas, curvas, ondas, e mesmo em partículas e moléculas.
Não é a geometria que determina os fenômenos, mas a função universal Graceli que abrange os fenômenos e a geometria e a álgebra para formas variadas e dinâmicas, e variacionais.
Função geral Graceli para emaranhamento de interações quânticas. E fluxos quânticos de partículas.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
= e = energia.
E =EMARANHAMENTO DE INTERAÇÕES QUÂNTICA.
F = FLUXOS DE PULSOS QUÂNTICO DE PARTÍCULAS.
ii = interações ínfimas, e incertezas ínfimas.
Função geral Graceli para matrizes oscilatórias e caos quânticos, e interações físicas, radiações, e incertezas.
Função Graceli para caos quântico. E função geral graceli para matrizes oscilatórias e de incertezas.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. / [fc/t] + oo + cf/ c.
Cf = ciclos de fluxos.
Onde fg1â pode ser a primeira coluna.
Onde fg2â pode ser a primeira linha. Assim sucessivamente.
Levando em consideração todos os movimentos e fluxos em relação a velocidade da luz e tempo.
Por esta única função é possível encontrar todas as matrizes oscilatórias e fundamentar novas matrizes dando-lhes movimentos e fluxos variados.
Produzindo a geometria Graceli que se modifica na velocidade da luz dividido pelo tempo [c/t].
A geometria quântica e dinâmica Graceli tanto pode ser usada no caos quântico de radiação e ligações de interações entre radiação de campos e cargas entre partículas.
Ou seja, pode ser levado também a incerteza quântica geral e universal.
E tanto pode ser usada para partículas, ondas e interações de ondas, ou mesmo interações de campos, ou ações de cargas.
Ela difere de outras geometrias, pois a geometria infinitésima quântica ondulatória Graceli se fundamenta pela variabilidade e dinâmica, enquanto as outras são estáticas.
E que pode tem mais de uma função tanto para o mundo físico quanto para o mundo matemático.
Ou seja, trabalha os infinitésimos e gráficos mutáveis, e trabalha na mesma função tanto o mundo ondular, oscilatório, de partículas, de interações, de campos e radiações. Etc. quânticos, de caos e incertezas.
Ou seja, uma função geral tanto para a matemática quanto para a física.
O também pode ser usado para matrizes oscilatórias.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Imagine uma imagem com movimento de ondas e formas variadas em relação a velocidade da luz [c] e tempo [t].
E abrange as teorias :
Teoria graceli de matrizes oscilatórias de freqüências dessimétricas dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
E teoria variacional graceli de fluxos e oscilação de movimentos de partículas.
Enigma Graceli.
No mundo físico, quando que:
1+1 = 1.
2+2 = 2.
3+3 = 3.
n...+ n... = n...
Geometria dinâmica e ondulatória Graceli.
Conforme os movimentos a função de origem movimento as interações e as ligações entre as mesmas, modificando posicionamento dos pontos entre as partes que os ligam.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Mais oo = movimento de oscilação de ondas dividido pela velocidade da luz.
Geometria Graceli quântica n-dimensional. De interações e linhas de ligações entre partículas e radiações.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + fp / c.
Mais fp = fluxos periódicos dividido pela velocidade da luz.
Geometria curva Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t].
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Fggn... = fg1[+ângulo] + fg2 [+ângulo]+ fg3 +[ângulo]+ fg4 +ângulo]+ fgn... +[ângulo], ou pi radiano .[multiplicado] aceleração . [multiplicado] .translação.rotação / [fc / t]. velocidade da luz pelo tempo.
Geometria Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. a.r. /fc/t].
A geometria graceli se fundamenta em interligações de interações formando linhas entre pontos, ou entre partículas, ou sistemas de energias, sendo que estas partículas se encontram em movimento esticando e encurtando a linha de interações que os prendem.
Geometria n-dimensional mutável infinitesimal.
Imagine uma borracha se esticando e se modificando, enchendo e murchando.
Um balão em rotação e deformação no espaço e se deslocando.
Imagine um balão por dentro que varia conforme a ação dos ventos.
Mais r, PI, mais rotação, mais velocidade. Sobre deformação.
Geometria de deformações mutáveis. Rotações e translações, e por n-dimensões.
E por infinitésimos onde a distância mínima entre dois pontos são picos e depressões para cima e para baixo conforme a intensidade de variações em que o sistema se encontra. Mesmo numa reta vemos que os elétrons pulsam e fluxonam para todos os lados. E os gases oscilam conforme a energia que se encontram.
Limites, series e sequências, e des-sequências graceli algébricas, exponenciais, progressões, função de números reais e irracionais, logarítimos e trigonométricos. E em relação a pi.
Limite graceli.
O todo menos ou dividido da parte, e o resultado sendo dividido do todo, é igual a um limite que nunca chega a 0 não chaga a 1.
P / [-] = r.
R /t = g1 = +0 e -1.
Serie infinitesimal graceli
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Sequência infintesimal de série graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Algebra infinitesimal de série Graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
G1 + g2+ g3. Gn…/t = g.
G2 + -g2.g3/gn/ t = gn...
G1 .g2. g3/ t = g.
G2 /g4.gn. log de g5/ t = gn...
G1+g2+g5/ g9 com potencial de 3 /t = g.
G1 .g2 .pi + rotação = g.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Sistema super-unificado Graceli.
Teoria Infinitésima de interações e transformativa quântica Graceli. [Infinitesimus Graceli].
Geometria Graceli de interações quântica.
[a distância mais curta de interações entre duas partículas são fluxos variados e infinitesimus]. E não uma reta ou uma curva.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Interações sistemas de energias de partículas, intensidade e alcance, alcance de radiação de partículas, incertezas e probabilidades, estruturas e transformações quânticas, radiações quânticas, ações entre campo quântico, geometria mutável e n-dimensões.
Ou seja, temos um sistema integrado e unificado entre fenômenos, formas, estruturas, dimensões, transformações, probabilidades e incertezas.
Ou seja, temos única função [função universal graceli] para interações de partículas e de sistemas de energia, estruturas e transformações quântica em relação a velocidade da luz [c], incertezas e probabilidades também em relação a velocidade da luz e tempo [c e t], n-dimensões que se modificam conforme transformações por interações de energia e quântica, e uma geometria que se modifica conforme as variáveis que o universo de interações quânticas produz, ou seja, formas e estruturas variáveis.
Infinitésima transformativa quântica Graceli.
Onde temos as transformações conforme a intensidade de produção de energia e suas interações.
Assim, temos uma unificação geral e universal, um sistema de interações que acontecem em sistemas de intensidade e quantidade e alcance em relação ao tempo de produção em relação a velocidade da luz.
A velocidade da luz com unidade de tempo para intensidade e quantidade de transformações quântica para efeito fotoelétrico, fótons, e radiações quânticas. E também para decaimentos radioativos e produção de isótopos.
Uma radiação quântica, um feixes de luz passa por transformações e alcance e intensidade numa intensidade de tempo em relação a velocidade da luz.
Ou seja, um fóton de luz, raios cósmicos, x e gama, partículas, radiação quântica se encontram em intensa atividade transformativa que acontece numa intensidade a nível de tempo da velocidade da luz. Neste caso a velocidade da luz [c] é o parâmetro de tempo que acontece a variação de transformações quântica.
Isto também acontece com os fluxos quânticos de elétrons e oscilação de gases quando ativados por temperaturas. Também acontece com gases quando sob grandes pressões.
Toda partícula é constituída de três partes fundamentais:
A estrutura material.
Camada periférica de radiação e campos.
E linhas de interligações de interações de energias com outras partículas e energias e campos.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Função Graceli para incertezas e geometrias. Derivadas e integrais. Onde linhas de interações são substituídas por pontos tangentes.
Com alcance na física e nas matemáticas [cálculos e geometrias].
Onde o simétrico perfeito e universal não existe numa escala ínfima e mutável. Onde o plano, o reto e o curvo perfeitos e universais não existem, apenas pontos de picos e interligações variáveis e mutáveis.
As dimensões são infinitas e variáveis e mutáveis.
Para milhares de hadrons, gluons, léptons, pósitrons, elétrons, milhões de ações de campos e interações de partículas e sistemas quânticos de energia. E a geometria Graceli de formas mutacionais.
OU SEJA, as partículas são bilhões, pois se transformam a todo ínfimo instante, por isto que temos a velocidade da luz dividida pelo tempo. E onde o determinante das partículas e suas ações são as interações de todos o sistemas onde as mesmas são incluídas.
E onde temos uma geometria mutável infinitesimal, pois não existe uma forma universal e ultima, pois todas as formas passam pelas dimensões Graceli variacionais e em relação ao tempo e a velocidade da luz como quantificadores.
Ou seja, a geometria universal é a mutável, e não aquela de ângulos e formas pré-determinadas.
Mesmo a forma hexagonal dos flocos de neves nunca será igual a outra.
E mesmo a forma e densidade de um elétron nunca será igual a outra, pois, tanto formas geométricas quanto estruturas são mutáveis e irrepetíveis, ou seja, relativos as mudanças e com isto indeterminados ao extremos. Com isto temos o princípio graceli da incerteza das estruturas, formas, e transformações quânticas e interações quânticas.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função graceli para transformações quânticas entre interações de partículas e sistemas de energias.
Interações quânticas entre partículas e sistemas de energia dividido pela velocidade da luz dividido pelo tempo. Interações quânticas de Espalhamento, emaranhamento, transformação. E incertezas quânticas entre partículas e sistemas de energias e campo quântico.
Entre glúons, léptons, elétrons, pósitrons, etc. para n-dimensional e n-interações entre sistemas de energias entre n-partículas.
Usando diagramas de Feynman , o mesmo cálculo levaria cerca de 500 páginas de álgebra. Enquanto as funções Graceli podem ser usadas para ter todos os resultados.
Não é o ponto tangente para uma derivada, mas a derivada de interações entre pontos de sistemas em energia. Onde temos fp/ft. função da parte dividida do todo. Ou mesmo a função tempo dividida pela função velocidade da luz, ou a função velocidade da luz dividida pela função tempo.
Assim, temos as funções integrais de funções de derivadas de linhas de interações entre sistemas de energia ou de n-partículas que passam por n-transformações, n-emaranhamento, e n- dispersões pelo equação c/tempo.
Assim, temos função de interações e transformações de emaranhamentos e dispersões levadas a n-incertezas de intensidade de energia, alcance e ação do meio / [c/t].
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Fggigipq =Função geral Graceli de interações geometria e incerteza e processos quânticos.
Fgx função graceli x + [com] n-função Graceli.
Feam = função de energia alcance [distância] e meio em que se encontra os processos.
Fc/ t = função da velocidade da luz / pelo tempo.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Função geral graceli para geometria mutável, interações e incertezas quânticas.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Função Graceli para somatória de sistemas dimensionais, e transgeométrico, e transdimensionais.
Num sistema de pontos incluindo dimensões de translação, rotação, aceleração, com sentidos e direções e acelerações próprias para cada sistema dimensional em movimento, onde cada sistema tem os seus pontos mudados a cada segundo. Ou seja, temos uma variação de tempo, movimento e espaço que muda em cada ponto ínfimo.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Assim temos a função geral Graceli da transgeometria e transdimensionalidade, com transfenômenos e transinterações entre sistemas, e levando a uma incerteza quântica levada ao extremos.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Entre sistemas entre pontos de sistemas, e entre um ponto com todos os pontos de outros sistemas, ou todos os pontos de todos sistemas.
Função geral graceli levada ao extremos de interligações de pontos.
E isto num sistema de séries Graceli, temos as séries decimais infinitésimos graceli de sistema e de pontos interligados entre si. Formando uma geometria de pontos infinitésimos.
Assim, infinitamente entre pontos conforme o sistema possa pedir em questão.
Ou seja, um sistema físico de indeterminação e incerteza entre pontos e fenômenos. Onde uns fenômenos agem sobre outros formando um sistema de interações e de incerteza quântica ínfima variacional.
E um sistema dimensional e geométrico variacional com dimensões variacionais e interligações entre cada ponto com outros pontos de outros sistemas em dinâmica.
E interligações entre pontos de séries infinitesimais gracel.
Fg1 = ponto da 1ª série do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b da segunda serie do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 da segunda série graceli do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
O que temos é a teia de aranha entre pontos formando uma geometria de transposição e formas variadas entre todas as partes e ínfimos pontos.
E temos um sistema infinitésimo de interações e de incertezas quando levadas ao infinito.
Conforme cada fgx [função graceli x] de pontos que se formam com sentidos, direções e acelerações diferentes em cada momento e aceleração temos interações de ligações como linhas de teias de aranhas que se interligam em todos os sentidos conforme da quantidade de fgn... quando levadas ao infinitesimal. Assim, temos um sistema de função graceli tanto para números reais ou mesmo para as séries decimais graceli e suas funções algébricas de potenciação, multiplicação, divisão, ou mesmo progressões e estatísticas.
Assim, temos as função Graceli para o mundo físico de interações entre partículas e fenômenos e energias, e o mundo quântico de incertezas físicas, e também um mundo geométrico e transgeometrico que se forma com as função de ligações entre pontos de sistemas em movimento com direção, sentido e aceleração próprios.
1- Assim, temos as funções graceli de interligações.
2- Formando linhas geométricas e transgeometricas produzindo formas. Onde as formas passam a mudar conforme as dimensões graceli do movimento.
3- Onde as dimensões são outras, como as do movimento. E as dimensões passam a ser mutáveis.
4- E onde temos a função de incerteza quântica graceli entre sistemas em interações, e pontos destes sistemas em interações com todos os pontos de todos os pontos de todos os sistemas fgx até fgn...
5- Com isto temos uma ligação direta com o sistema de função de séries decimais e infinitesimais graceli.
Geometria Graceli ndimensional mutacional e de formas tridimensionais.
Para retângulos e quadrados. Com quatro pontos sentido x e direção y até um limite de altura a1, com sentido x2e direção y2 até um limite longitudinal l2, e com sentido x3 e direção y3 até um limite latitudinal l3.
Para retângulos em rotação – com aceleração de translação ou rotação tr4. Com sentido e direção x4 e y4.
Para triângulos. Com três pontos de origem com inclinação i1 entre todos os pontos ou apenas dois ou um.
E com sentido e direção de x e y para altura, longitude e latitude.
Para tubos e cones. E em movimentos e deformações.
Somatória de pontos com uma pequena perpendicularidade de uns em relação a outros formando um circulo de origem.
Sem inclinação temos tubos. E com inclinação temos cones.
E legando em relação a rotação ou translação temos a dimensão do movimento de sentido, direção e aceleração.
E levando em consideração num determinado ponto uma pequena inclinação temos formas tortas e mutáveis conforme os movimentos.
E levando em consideração que tubos e cones possam ter espessuras entre um lado interno e o lado externo temos a função graceli geral [fgg], onde conforme a distância entre cada lado temos as linhas interligadas da função graceli x com a função graceli y , e função n... que formam a espessura da parede dos cones.
Fgx + fgy + fgn... = espessura.
Com a inclinação em certos pontos temos as formas tortas.
Fgx + fgy + fgn... + fg incl em determinados pontos.
E com a dinâmica temos:
Fgx + fgY + fgn... + fg incl + fg dinâmica [com sentido, direção e aceleração].
Para sistemas em rotação e translação.
Para sistemas em movimentos de rotação e translação e em deformações como balões que se modificam com o vento.
Conforme a ação de agentes externos temos as deformações e as dinâmicas como vistos acima.
Resposta do enigma Graceli.
Quando uma imagem ou estrutura se encontra exatamente sobreposta sobre a outra de igual imagem e em relação a um observador.
Princípio Graceli do desaparecimento do semelhante em relação a um observador ou receptor.
Unificação Graceli na teoria Transfenomênica, transdimensional e traansgeométrica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Num sistema de fenômenos e interações que mudam de características e tipos temos a eletricidade que muda com a dinâmica de rotações e translações, e mesmo a inércia que em grandes dinâmicas passam a aumentar a sua característica natural e aumenta a sua função duante o percurso que aumenta progressivamente conforme aumenta a velocidade dinâmica.
Ou seja, temos os fenômenos que variam de tipos e características, e mudam de intensidades conforme as interações e intensidade de energias.
Com isto etemos um sistema mutável, e relativo unificado onde os fenômenos mudfam conforme outros feneomenos envolvidos no sistema. Como a vibração de elétrons na termodinâmica e dilatação.
Ou seja, temos fenômenos que mudam de tipos e características e que produzem variações nas dimensões físicas e na própria geometria.
E onde a inércia surge também como uma dimensão física variacional e mutável.
[ver na internet as superdimensões graceli e as ¨para mais de quarenta dimensões Graceli¨].
Teoria da Inter-dimensionalidade Graceli, e unicidade geral.
Dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável.
Por que eles parecem se mover em três dimensões do espaço e mudar ao longo do tempo. Porém, o tempo não determina o sentido. Direção, fluxos de sentidos e direções, fluxos ínfimos de sentido e direções e a variação côncava e convexa.
Ou seja, a geometria e as dimensões do espaço e tempo tem que ser incluído outras dimensões, que é a do movimento e dinâmicas, como também a da energia em seus tipos, intensidades, densidade e variabilidades.
Ou seja, temos um universo de inter-dimensionalidade onde umas agem sobre as outras, e de interações entre energias que produzem outras formas de energias como a termo e a eletricidade pelo magnetismo, ou mesmo a ação da dinâmica sobre todas as formas de energia e dinâmicas, ou seja, temos um dinamicismo inter-dimensional de interações fenomênicas [dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável ].
Um ponto é o fluxo quântico de partículas com uma variação de intensidade q eu depende da intensidade e tipo e forma de energia e suas interações com o sistema e meio interno e externo.
Aqui temos uma relação e uma dependência entre as interações físicas e as inter-dimensões, onde as interações físicas produzem as dimensões dinâmicas, e as dimensões dinâmicas produzem a geometria dinâmica e mutável.
Ou seja, temos uma unicidade entre interações físicas, energia, inter-dimensões, e geometria fenomênica e dinâmica.
Geometria Graceli mutável, variacional e dupla. Princípio quântico Graceli do surgimento e desaparecimento.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Geometria mutável de côncava para convexa, e de convexa para côncava.
Como água-viva se movendo na água.
Ou mesmo geometria mutável de infinitésimos que variam em ambos os lados de um diagrama côncavo-convexo mutável e neles o mutável de infinitésimos, como poros que abrem e fecham para cima e para baixo, ou mesmo como mapas de cardiogramas.
Ou seja, uma geometria dentro de outra maior e com mutações.
Princípio Graceli do surgimento e desaparecimento.
Interações entre partículas com grandes potenciais de energia e campos com cargas e campos fortes e fracos podem produzir desaparecimento de partículas tanto no mesmo fenômeno quanto para observadores.
Onde estas partículas podem reaparecer e mesmo desaparecer e nunca mais reaparecer.
E partículas que surgem dentro de sistema de energia em interações. Ou seja, o sistema de energia consegue agrupar grandes quantidades de energias fazendo com surgem agrupações formando partículas a partir da energia de radiação invisível.
Geometria Graceli transposicional e transdimensional. E relativa a posicionamentos e distâncias de observadores. Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
Função e Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações com energia e distância. Fenomenalidade e improvável versus estrutura.
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Ou olharmos dentro de pedras preciosas e mesmo dentro de gelos e vidros compactos. As formas mudam conforme a densidade variada que formam as estruturas, assim, temos uma geometria estrutural, variável e descontinua, e não homogênea.
Ou seja, o espaço se torna relativo e variável para sistema de energia e estruturas, e o tempo de transposição também se torna variável. Ou seja, o espaço não é homogêneo dentro de sistemas de energias e estruturas. Com isto a geometria e as dimensões passam a ser não homogêneas.
Mesmo dentro de auroras boreais, dentro de arco-íris temos uma geometria transposicional e transdimensional, e transgeométrico. E que conforme a posição de observadores cada observador terá uma noção de espaço.
O tempo também dentro destas estruturas também passa a ser variável e não homogêneo.
A geometria também pode seguir cores, formando a colormetria, e dimensioestruturas.
Assim, entre dois pontos não temos espaço, mas cores e densidades e estruturas diferentes.
Ou seja, não é curva e nem reta, mas de densidade e formas que são relativas e posições e a distâncias de observadores.
Ou seja, não é o espaço e nem o tempo, mas as estruturas, densidades e cores que formas as formas, distâncias, espaços e tempo.
Ao entrar na água a luz muda de sentido e direção de movimento. O mesmo acontece no gelo.
Nos cristais a luz muda de sentido e direção em vários pontos conforme encontra densidades e estruturas diferentes. E isto levado num sentido ínfimo vemos que as dimensões e as geometrias são infinitésimos, não homogêneos e descontínuos.
Fenomenalismo Graceli.
Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
A realidade física são interações, ações, e fenômenos. E não estruturas.
Dentro de qualquer meio não temos meios isolados, e o que temos são partículas em interações produzindo ações de umas sobre as outras, logo, uma partícula não representa e nunca vai representar uma constante da sua natureza física, mas sim do universo de interações em que se encontra, onde temos um universo de ações de meios descontínuos [não homogêneos] e infinitésimos.
Logo, o que temos não é partícula, mas ações de interações que acontecem num meio.
Com isto nunca teremos com absoluta certeza o que é uma partícula e nem um meio e nem uma ação completa.
Com isto temos um princípio da incerteza da ação física e partícula, e temos uma física de interações e não uma física estrutura de partículas.
Ou seja, nunca conheceremos um bóson, glúon, neutrino, elétron, prótons na sua integridade física e química, mas sim uma proximidade e probabilidade de ação que eles possam estar desempenhando.
Um elétron muda de posição constantemente e infinitesimalmente, logo, o transformando em um variacional componente que esta variabilidade depende de todos os fenômenos, ações e estruturas que estão ocorrendo naquele determinado momento.
Com isto não temos o momento, posição, estrutura, cargas em determinado momento, spin, sentido exato do spin, forma e geometrização que passa a partícula ou mesmo a ação naquele determinado momento. Ou seja, temos um princípio geral da incerteza Graceli e das estruturas.
Com isto o que temos são probabilidades e improvável, e a energia, ações, interações e formas e densidades de ações são os componentes fundamentais da realidade. E não o espaço e o tempo.
Para isto temos a geometria de densidade física e energética de ações graceli, onde as dimensões passam a fazer parte do universo de ações e interações.
Quanto maior as interações e ações que acontecem entre sistemas de energia o mais próximo possível maior é a incerteza e improvabilidade.
Função Graceli de incerteza num sistema de energia.
Isi = e/d.
Incerteza num sistema de interações = quantidade de energia dividido pela distância.
[desenvolver diagrama de probabilidades e de improvabilidade]
Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações.
De a com b. num sistema onde só tem duas partículas ou ações entre duas partículas.
De a com b com c. num sistema onde só temos três partículas ou ações muito próximas entre três partículas.
De a com b, com c, com d. . n ... assim infinitamente. Num sistema de n partículas, e é o que se tem na natureza e dentro de meios de ações e interações.
Onde é também levado em conta o estado quântico, de energia, de temperatura, de campos e eletricidade, de dinâmica [spin, velocidade] etc.
Assim, temos um diagrama que aumenta a variabilidade e incerteza de ação e posição, momento, forma , spin variação de partículas, ações e meios.
A + b . n... + e / d fenomenalidade e diagrama graceli de improvabilidade e probabilidade de incerteza entre fenômenos de partículas e meios entre partículas.
[função Graceli de incerteza em sistemas de interações = n partículas em interações + energia divido por distância].
Onde a energia e a distância são levadas em consideração e não é levado em consideração a estrutura, como dos glúons, léptons, elétrons, prótons, pósitrons, etc.
E isto que difere entre a função de Graceli e o de outros diagramas.
Pois, outros diagramas são levados em consideração a estrutura da partícula, enquanto o diagrama da função Graceli é levado em consideração a energia e a distância.
E no sistema de Graceli o que temos são fenômenos de ações e interações e não estruturas.
Mesmo dentro de uma partícula o que a mantém são os fenômenos de ações e interações que se processam e que a mantém dentro dela.
E a incerteza e improvabilidde e fenomenalidade aumentam conforme a energia e superenergia e a distância envolvida no sistema.
Uma partícula dentro de um acelerador de partículas nunca se terá certeza do que ela é em qualquer ou determinado momento.
Função Graceli para diagrama universal para interações e incerteza e improvabilidade entre fenômenos e interações num sistema de meios e dentro de partículas, ou em um sistema de sistema de interações.
Quando todo a tende a explodir e produz radiação a n... infinitésimo de r n... de quantidade, intensidade, densidade, alcance, variação e transformação durante o percurso.
Isto acontece quando um balão de gás tende a explodir, ou mesmo uma botija de gás, ou mesmo com fogo de artifícios, ou mesmo com dinamite em explosões, ou mesmo com a radiação com bombas atômica, ou mesmo com a radiação de elétrons quando super radioativos. Onde as interações dentro de partículas ou mesmo entre partículas que varia conforme a quantidade de partículas, intensidade de energia e distância entre as mesmas.
Assim, temos a função diagramatical Graceli para incerteza e interações de sistemas.
fdG i i = a = r n ... * E . d / [c/t].
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
A = meio ou sistema de interações entre partículas.
R = radiação.
n... = elevado a infinitas radiações, formas, densidades, intensidades, alcances, etc.
* = multiplicado.
E = energia de partículas e sistemas.
D = distâncias.
C = velocidade da luz, e t = a tempo.
Com isto temos um sistema variacional e de interações e transformações por infimos segundos, levando a uma incerteza de variações ínfimas pelo tempo.
E onde a velocidade da luz pelo tempo determina que estas variações, interações e incertezas acontecem em bilhões por segundo.
Supermecância Graceli em buracos de super-plasmas e mecânica relativista Graceli. E estado quântico e incerteza da variação do estado quântico. Unicidade entre mecânicas de instabilidades. Supergravidade e raios graceli.
Autor: Ancelmo Luiz graceli.
Num sistema quântico temos uma mecânica com fenômenos de instabilidades e incertezas e variações ínfimas.
Num sistema de corpos e astros uma semi estabilidade e uma relação entre inércia e movimento centrífugos e gravidade.
Numa super-mecânica temos um universo de fenômenos super centrifugas onde produz a inflação do universo, onde temos os buracos luminosos radioativos e supergravitacionais, e superinerciais que ocorre dentro dos superburacos de superplasmas luminosos radioativos graceli. E onde é produzida a inflação do universo, os movimentos anômalos e os superburacos graceli e a superinstabilidade que acontecem dentro dos buracos de superplasmas Graceli.
Assim, temos quatro tipos fundamentais de mecânica. A quântica, a de corpos e astros e a de super-buracos luminosos graceli, e a de inflação do próprio universo.
Onde temos na verdade os buracos de plasmas e super plasmas onde são produzidas as supergravidade Graceli e as super inércias e super-rotações e super centrifugação.
Com isto temos na verdade quatro tipos fundamentais de mecânica; a quântica, a de astros, as de buracos de super plasmas radioativos e luminosos graceli, e as do universo geral.
Ou seja, a mecânica não é absoluta, mas relativa ao tamanho e a densidade quantidade de energia que o sistema produz.
E o que temos dentro de um suposto buraco negro, é na verdade um buraco de super plasma capaz de ejetar radioatividade e grandes blocos de matéria e energia no espaço, e super campos graceli, com superinércia, super centrifugação, e super rotação.
Princípio graceli do estado quântico e sua variabilidade. Com os fenômenos da super-fenomenalidade.
Os fenômenos quânticos se processam conforme o seu estado de energia, onde a variação de energia modifica o estado quântico de partículas e fenômenos em produção.
Ou seja, temos os estados quânticos e sua variabilidade. E que esta variabilidade segue uma incerteza e improvabilidade quântica, pois não segue na mesma proporção de causa e efeito entre os fenômenos.
Ou seja, se pode aumentar a causa em cem por cento, mas o efeito pode aumentar em mais ou menos de cem por cento.
Mesmo nos buracos de superplasmas os fenômenos não seguem na mesma proporção de causa e efeito onde temos sempre uma improbabilidade e incerteza.
Assim, temos uma unicidade entre o universo quântico e o universo de superburacos de energia.
Pois, também todos os dois são super instáveis. Tanto o quântico quanto o universo de super plasmas e o próprio universo.
Assim, temos a mecânica da instabilidade e da improvabilidade, e sua unicidade entre a quântica e a super-mecânica Graceli.
E onde a energia é ejetada em blocos pela parte transversal do plano dos braços das galáxias.
Onde os raios Graceli, que são produzidos nos buracos de super plasmas podem atravessar qualquer tipo de matéria e campo.
Super-universo Graceli.
Sistema Graceli de super-velocidade, super-inércia, super-gravidade, super-fenomenalidade, super-centrifugacidade, super-dimensões e super-geometria.
Quadrante Graceli. Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos Graceli.
Mecânica Graceli para super-velocidades e super-fenômenos. E quântica dinâmica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Entre: Fenômeno [causa] – estruturas físicas e química – dimensões – geometrias graceli [formas variáveis e mutáveis]. [ ver geometria mutável e funções integrais Graceli].
Os fenômenos ativados por energia produzem as estruturas e suas modificações, e as estruturas se modificam alterando também as dimensões e produzindo outras dimensões como as de energia que é a quinta dimensão graceli. Com isto também as formas mudam e passam a depender da dimensão de energia.
todo espaço entre dois pontos dentro de um sistema variável de energia, vai depender deste sistema de energia e nunca vai ser o mesmo, ou seja, sempre será variável e com isto relativo e indeterminado [incerteza graceli].
E entre dois pontos num sistema ínfimo sempre teremos as variáveis decimais graceli, ou entre dois pontos não temos um curva e nem uma reta, mas sempre picos e depressões sempre variáveis conforme as séries decimais graceli.
Onde também a energia e fenômenos transformam a matéria produzindo os elementos químico e seus fenômenos, e novas ativações de energias e campos.
Quadrante – energia, radiação, dimensão, geometria.
Onde a energia produz os campos, a radiação, as dimensões e a geometria graceli de fluxos tanto a curva quanto a quântica de pulsos e fluxos variáveis, e com vazios intermediários.
Pulsantica Graceli e nova teoria da incerteza.
teoria graceli do pulsar –campo – radiação. Transformação.
Como os pulsares, as partículas e as radiação também agem no seu funcionamento em fluxos de pulsos variáveis e de alcance, intensidade e diâmetro, e densidade variáveis e não repetitivos, ou seja, incertos e relativos e onde alguns seguem as séries decimais graceli.
Ou seja, se a quântica se encontra na incerteza da radiação, a pulsantica Graceli segue a incerteza da frequência dos pulsos. Onde os pulsos são naturais, porém podem ser ativados e modificados com a ativação de campos energia em altas velocidades.
Assim, não conhecemos ao mesmo momento a posição, momento, formas, estruturas, e alcance ao mesmo tempo. Assim como a intensidades das variações e de novas formas e estruturas e de novos fenômenos.
Mecânica graceli para super-velocidades. E quântica dinâmica.
Quando partículas se encontram dentro de um acelerador de partículas, as mesma saem do seu estado natural e modifica a sua constituição física e química interna e periférica, onde também os campos e energia que a compõe e passam a ser modificados e ser variáveis.
Seguindo assim, uma incerteza quântica conforme a própria velocidade, onde também a inércia e a elétrica interna da mesma é modificada. Ou seja, passa a produzir mais eletricidade do que o normal.
Onde a estrutura, formas, geometria e fenômenos entram em outro estágio físico.
Com isto temos uma física relativista e quântica dinâmica.
Ou seja, quando se mede uma partícula dentro de um acelerador de partículas, e mesmo um raio cósmico em altas velocidades ele se encontra em outra dimensão física energética, estrutural, fenomênica, de cargas e de campos.
Assim, temos um relativismo e uma quântica de fluxos e incertezas específica para estas situações.
Onde a inércia passa a fazer parte do universo modificante como também passamos a ter uma mecânica para a super-velocidade, velocidade da luz, raios cósmicos e, raios x ,e raios gama, e em relação a estados dentro de aceleradores de partículas.
Onde temos outro universo físico quântico, relativista e de incertezas.
Num sistema de super-velocidade próximo da velocidade da luz a inércia, momento, alcance, posição, a incerteza passam a variar com a velocidade, e cargas, a inércia também varia com a velocidade, e não obedece a mesma proporcionalidade, ou seja, aumenta progressivamente e segue uma improbabilidade e indeterminalidade de inercialidade graceli para super-velocidades, assim temos o dinamicismo e dinamicialidade graceli [ valores físicos em relação ao universo em super-velocidade].
Dinamicismo e Inercialidade Graceli.
Relativismo inercial.
Com isto seguimentos um relativismo e incerteza inercial.
E logo, não segue uma equivalência gravidade – inércia, pois a inércia não segue na mesma proporcionalidade de aumento que a gravidade. Ou seja, no universo de super-velocidade na segue na mesma proporcionalidade os fenômenos de inércia e gravidade, logo não há uma equivalência para situações diferentes entre gravidade e inércia. Logo não há uma equivalência inércia-gravidade nestas situações de super-velocidades, e mesmo de super-energia, e de super-rotação.
Enquanto a gravidade segue um aumento proporcional e certo.
A inércia segue um aumento progressivo de incertezas em relação ao aumento de velocidade.
E em grandes velocidades temos a inércia como uma dimensão física graceli, onde passa a alterar os seus próprios parâmetros outros agentes dimensionais como espaço, tempo, energia e a própria inércia. E passamos a ter um relativismo para situações diferentes e um relativismo entre as próprias variações com o aumento progressivo da velocidade, da energia e da rotação.
Onde também modifica a ação de cargas dentro das partículas e fótons, e os fluxos, posição e momento das partículas. Levando a uma incerteza quântica e pulsantica.
Mutacionalidade graceli [mecânica mutável graceli] [mecanicismo e inercialismo graceli].
Mecânica relativista e mutacional graceli.
Assim, mecânica graceli segue parâmetros mutacionais e variacionais com as super-velocidades, e assim, temos uma mecânica para pequenas velocidades e super- velocidades.
Onde muda também o estado da matéria e da energia de semi estável para super instável com a super-velocidade.
Ou seja, com a super-velocidade se constrói um mundo próprio de valores e transformações, formas, e estruturas, dimensões e geometrizações. Onde a forma perfeita nãos existe e o que existe é um universo dimensional e geometria de fluxos e formas super variáveis. Ou seja, num extremo mutacional e variacional, com índices de mudanças próprias para situações próprias como as super-velocidades, as super-energias, e as super-rotações.
Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos graceli.
Dentro de buracos luminosos de radiação graceli com efeito centrifugo para fora também a inércia não é obedecida, e o que temos são fenômenos que variam a com a super-velocidade interna dentro dos buracos luminosos branco graceli, e isto faz com que a inércia tenha outros parâmetros de valores e de fenomenalidade.
E com isto temos um universo próprio dentro dos buracos negros.
Uma da super velocidade.
Outra da super energia e super rotação e super inércia em que se encontra todo sistema.
E a super centrifugação que existe dentro do buracos luminosos graceli.
Onde saem feixes de energia na forma de tubos graceli perpendicular ao plano das galáxias.
Por isto que todos os fenômenos não são obedecidos, onde temos os movimentos anômalos das galáxias e que temos também a supergravidade graceli. E onde a inflação do universo é produzida.
Ou seja, até a geometria é curva centrifugante super-energética e super rotacional.
Onde a luz dentro dos buracos luminosos graceli passam da velocidade da luz normal [c] [é muito maior do que c. Onde o universo físico e químico é outro e particular dentro dos eixos das galáxias e perpendicular onde são ejetados enormes quantidades de energia, luz e radiação.
E onde os fenômenos nucleares, quânticos e pulsanticos graceli são particulares a situações das grandes energias, super-dinâmicas, super-inércias, e super-centrifugações que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
Onde as formas obedecem a curvatura e a centrifugação que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
E onde as dimensões graceli passam a ser sete onde é incluído as energias, super-inércias com sentido curvo centrifugante, e as super-dinâmicas.
Com isso temos uma super-dimensionalidade de valores e variações conforme o sistema de super-fenomênos. E uma geometria própria para condições de super-energia e super-fenmenos.
Funções de Sequência de séries graceli e seu caçulo algébrico variacional.
Funções variáveis de sequências de séries Graceli.
A parte dividida ou subtraída do todo, e o resultado dividido do todo.
p- [/] t = R, R/t = g. n... funções se torna as séries infinitesimais graceli.
Sequência de séries.
SSd = sequência de séries decimais Graceli = g. x
g.x elevado a potências y.n...
sequência de progressões de séries Graceli.
g.x. prog. Geométricas.
g.x. elevado a potência de progressões.
Sequência de variadas de séries Graceli.
g.x. progressões ou potência, ou log, ou divisão, multiplicação, subtração, onde x, ou y, ou um terceiro coeficiente tende a mudar em qualquer limite Graceli, ou em qualquer série decimal.
Ou também tende a mudar num intervalo entre séries decimais.
Ou mesmo que a mudança tende a acompanhar uma progressão e depois de determinada série ou sequência tende a mudar e retornar a progressão ou potência inversamente.
Funções integrais Graceli a partir de somatórias de séries decimais graceli com variáveis dimensionais, e com números reais. e geometria Graceli para mais de quatro dimensões.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Na série da primeira para a última o valor do resultado da série é somado a números reais, e mesmo irreais.
Na segunda serie é longitudinal a um eixo x, e latitudinal a um eixo y, e a altura a um eixo g.
Em cada série o resultado da série pode ser elevado a potência, a frações, a divisão, subtração, e multiplicação, logarítimos e a adição.
Ou mesmo que a cada série pode ser elevado a variáveis dos números reais, e sendo que a primeira série a frações com direção longitudinais, a segunda a potências latitudinais e mesmo a progressões de potências, ou mesmo a logarítimos de potência, e a terceira série sendo elevada a multiplicações.
E com as somatórias de [integrais] dos pontos derivados temos formas que são produzidas pelas variáveis das séries.
Primeira série. Elevada a potência e ou progressões de potência.
A segunda série a proporcionalidades progressivas.
Terceira série elevada a frações.
Quarta série sendo elevada a multiplicações de números reais.
Quinta série a divisão, assim infinitamente.
Assim temos a diferenciação nos ínfimos das sereis, e a integral nas somatórias das séries.
Geometria dimensional Graceli.
Ou seja, temos formas de pontos que são achados pela função de séries graceli com números reais.
E com as somatórias sendo representadas por longitudes, latitudes e altura temos formas a partir das equações das séries graceli.
E se for incluir o tempo e o movimento como dimensão temos formas variáveis com a energia, o movimento e o tempo.
Exemplos das infinitesimais e geometria dimensional graceli.
A primeira série vezes números reais de 1 a 9. Representa a longitude.
De 0,1 a 0,9 representa a latitude.
A potência de 1 a 9 a altura.
A fração de 1 a 9 para cada série o movimento rotacional pelo tempo.
Ou em cada série elevada a proporção de potência de 1 a 9 representa ta a longitude.
E elevado a potência na segunda série a latitude.
Todas as séries elevadas as divisão a altura, e a rotação ou translação em relação ao tempo.
Ou seja, temos um sistema de integrais que envolvem dimensões, séries Graceli e elementos de funções com números reais e irracionais.
Ou seja, temos quatro componentes fundamentais.
SÉries Graceli. Dimensões, números reais e irracionais, e elementos de funções algébricas.
Onde não temos só as formas geométricas, mas também o seu movimento e a sua deformação com o tempo em relação a sÉries e o tempo de movimento de deformação, ou seja, de novas formações.
Com isto temos uma geometria variável com o movimento e o tempo.
E temos um sistema de equações mutáveis integrais e diferenciais.
Ou seja, passa a ter um alcance muito maior do que os cálculo integral e diferencial normal, pois, este cálculo graceli integral e diferencial e geometria dimensional passa a trabalhar a todas as formas, e as variações e deformações e movimentos que as mesmas venham a ter com os movimentos e o tempo.
Com este sistema temos valores ínfimos, limites, séries graceli a partir do conceito de limite graceli, integrais e somatórias, formas e mutações [ deformações das formas em relação ao tempo e movimento], como um saco inflado que varia com o vento, e formas mutáveis em movimento rotacional e translacional.
Assim temos:
Limites graceli.
Sistema de cálculo Graceli diferenciais e integrais.
E geometria dimensional mutável.
E um cálculo algébrico graceli que envolve números reais e irracionais.
Cálculo quântico Graceli a partir da geometria de séries quântica Graceli.
Para todo par ser visível e todo impar invisível.
Para toda serie infinitesimal Graceli ser visível e a subseqüente invisível. [o todo dividido da parte, e o resultado do todo].
Para todo positivo ser visível e todo negativo invisível.
E toda tangente passa pelo ponto infinitesimal da série infinitesimal graceli.
Ou seja, passa a ser em relação ao nível da série que a tangente será determinada.
Se for na primeira série, será uma tangente em relação ao ponto, na segunda série, outra tangente, assim infinitamente. Ou seja, onde a série é elevada a nível infinitesimal.
Neste ponto se desenvolve um sistema para cálculo diferencial e integral, e mesmo um cálculo quântico de fluxos positivos e negativos, visíveis e invisíveis.de formas variadas.
E com uma geometria quântica descontinua, e mesmo
E em relação a observadores venha a desaparecer.
Geometria Graceli do desaparecimento e reaparecimento, e de fluxos variados e transversais a um plano reto.
Mecânica e geometria quântica Graceli.
Um exemplo de um sistema que aparece e desaparece instantaneamente e volta a reaparecer em momentos depois e não pré – determinados, e de intensidades variadas, que não se repetem na mesma intensidade.
Ou seja, de espaço com intensidades variadas e espaço de acontecimentos vazios.
Confirma-se numa esfera presa com um eixo no seu centro, onde quando passa por um sistema em chamas com altas temperaturas, quando esta esfera gira o sentido fica mais intenso e outro menos. E outro transversal mais e outros menos. E paralelo de frente ou atrás desaparece, pois a intensidade maior já se encontra em outro lugar.
Ou exemplo é com aparelhos de radiação para quebrar pedras de rins. Onde com o giro a radiação aparece e desaparece instantaneamente.
Outro exemplo é com uma bola com gomos coloridos numa parte da bola, onde conforme a posição ela aparece e desaparece. Quando em movimento rotacional.
Alguns fogos de artifícios que tem apenas um lado de saída da luminosidade produzida pela pólvora.
O mesmo acontece com fluxos de radiação quântica, e com fluxos de ação de cargas entre partículas, e dentro de partículas maiores com menores dentro da mesma.
Este fluxo de vazios e intensidades variadas depende da rotação, intensidade de produção em relação ao tempo.
geometria Graceli e cálculo quântico transversal de espaços vazios e não ondulatória.
Sistema de movimento de picos seguidas de depressões transversais em relação a um plano, e sendo que estes picos seguidos de depressões são produzidos após espaços vazios, ou seja, é como um mapa dos batimentos cardíacos [como visto no cardiograma], mas também pode ocorrer que entre um pico e depressão ocorre espaço vazios.
Onde não é curva, nem reta e nem ondulatória.
geometria e cálculo quântica transversal graceli não ondulatória.
E que varia de alcance e alargamento, e sentido e direção conforme a intensidade de batimentos do coração como visto no cardiograma, e ações pelo tempo.
Alguns elétrons no seu percurso e também no seu fluxo de funcionamento passam por isto, ou seja, por esta geometria quântica graceli, de oscilações e irregularidades, e instabilidades.
Onde as dimensões passam a ser medidas por não serem retas e nem curvas, mas de ínfimos irregulares e transversais.
Isto vemos que num universo ínfimo não temos retas e nem curvas, mas sim picos e depressões.
Ver cálculo e geometria infinitesimal instável e irregular graceli.
Se olharmos qualquer reta ou curva, ou onda veremos que são formadas de partes ínfimas infinitesimais.
Os elétrons oscilam em fluxos de intensidades maiores e menores, assim como em todas as partículas e seu campo elétrico.
Esta irregularidade dos ínfimos também se confirma em todas os campos – forte, fraco, magnético e gravitacional, ou mesmo a supergravidade graceli dos buracos brancos luminosos dentro das galáxias.
Sistema Graceli transdimensional e de buracos de energia fotoelétrica. Buraco Graceli luminoso e branco.
Buracos de energia fotoelétrica e dimensões côncavas, e universo dimensional de valores variáveis dentro de buracos de energia fotoelétrica e de raios cósmicos, gama e x.
Um buraco negro na verdade não é negro, mas sim super luminoso e de intensa atividade de produção de energia térmica, elétrica e fotoelétrica.
Assim, o que temos é um universo particular de radiação cósmica graceli que é produzida dentro dos buracos luminosos graceli.
Onde as dimensões não são retas, mas sim, côncavas conforme o movimento curvo dentro dos buracos luminosos brancos graceli.
Ou seja, passamos a ter outro universo dimensional e de valores que variam conforme a energia é processada na sua imensa intensidade e se propaga dentro do buraco negro em movimentos côncavos e não retos.
Onde a produção de energia faz com que tenhamos outro universo dimensional, sendo curvo e côncavo.
E outra forma de ver os buracos negro, sendo assim, buracos Graceli branco de intensa produção de eletricidade e luminosidade.
E sendo que dentro destes buracos temos os raios graceli que atravessam imensas paredes e atravessa a própria matéria com a sua imensa velocidade e dinâmica. Que chega até a velocidade da luz [c].
Geometria espacial Graceli para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Com isto temos um sistema de estatística e probabilidades que pode ser usado para uma geometria espacial, um calculo infinitesimal, ou estatística.
O infinito, o finito, limite e séries no sistema de séries de Graceli.
O finito e o infinito no sistema Graceli.
O sistema de limite de graceli temos o finito.
E o infinito no sistema de graceli temos:
E as séries elevadas a n... vezes temos o infinito dentro de séries dentro de séries.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Séries infinitesimais Graceli.
Autor ; Ancelmo Luiz Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Com as séries sendo elevadas a picos e as sucessivas a depressões se forma uma geometria de irregularidades, ou mesmo de depressões progressivas crescentes ou mesmo decrescentes, ou mesmo umas sendo seguidas das outras.
Num mundo micro e mesmo quântico e de fluxos ínfimos o que temos não é uma reta e nem curvas perfeitas, mas sim, picos e depressões dentro das retas e das curvas.
A distância menor entre dois pontos para uma geometria infinitesimal é uma depressão ou um pico.
A menor distância entre dois pontos por mais próximos que estejam é a distância diametral, que se forma nas series de diâmetros dentro de diâmetros, como camadas de cebola, assim infinitamente.
Ou seja, num universo de séries diametrais é impossível de saber qual é a distância e sua forma final. Ou a distância e forma ser relativo a um limite infinitésimo.
Assim, a distância mínima entre dois pontos é o infinitésimo de camadas diametrais de cada ponto, por mais próximos que possam estar.
Ou seja, é cada ponto em questão a ser tratada.
Ou seja, é como uma cebola de camadas sob camadas.
Onde o todo subtraído ou dividido da parte, se tem um resultado x, e o resultado passa aser dividido do todo. Assim, infinitamente.
Teoria do limite Graceli.
LG = T- OU / p = x
x/t = g.
o todo subtraído ou dividido da parte, onde o resultado é divido do todo.
E sendo elevada a varias subdivisões temos as séries de limites dentro de limites nos decimais irracionais fracionáveis.
Onde temos g= li, l2/l1/ l3/2 n.....
Ou seja temos séries infinitesimais graceli dentro de limites graceli.
DF/dx [x ln...] = f¨ [xln...]
Estatísticas e potencialidades no sistema de séries Graceli.
Os limites Graceli podem ser elevados a razões de incertezas e improbabilidades, e estatísticas quando elevadas a potencialidades.
Geometria espacial para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode
ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Séries infinitesimais Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Incerteza quântica em relação a transmutação e a transfenomenalidade.
Ou seja, não é possível determinar com exatidão o fluxo, forma exata, estrutura de partículas, ações de cargas e campos, geometrização, momento e posição de partículas e nem a sua transformação seguinte, ou seja, a transfenomenalidade se torna incerta e indeterminada.
Universo transfenomênico Graceli. e Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Onde determina que o universo não se fundamenta em quântica e em relatividade, mas em processos físicos e químicos com potencialidade a variabilidades transmutáveis.
Onde também os fenômenos se processam numa interação de fenômenos de uns agindo sobre os outros conforme intensidade de produção de energia e transmutação Graceli.
Onde todos os fenômenos tem ação fundamental de uns sobre os outros, onde a dinâmica e as estruturas físicas e químicas determinam e são determinadas de ações de uns sobre os outros.
Como exemplo temos a eletricidade que precisa de metal, magnetismo e dinâmica para ser produzida.
Ou seja, é um conjunto de fenômenos físico e químico em interações onde uns agem sobre os outros formando um sistema completo e universal.
E que não seguem uma proporcionalidade universal, mas própria e particular e que varia conforme intensidades variadas.
Por isto que temos elementos químicos e famílias com variações com grandes diferenças entre uns elementos e outros, e entre umas famílias e outras.
Teoria Graceli do universo processual.
Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Que envolve a gravidade, a supergravidade Graceli, radiação, dinâmica super ativada como em buracos negro e cone de radiação Graceli que existe nos polos das galáxias, produção constante de eletricidade e magnetismo, fusões e fissões.
O universo se divide pela intensidade de processos em que se encontra onde os fenômenos de energia e condensação de energia e matéria produz superenergia Graceli em intensas atividades, e isto vemos que em sistemas abaixo de zero grau temos um universo físico diferente de acima de zero graus Célsius, dentro de astros, plasmas, e buracos negros, etc.
Ou seja, o universo físico é relativo à intensidade de produção de fenômenos físicos, onde temos movimentos ordenados de elétrons dentro do gelo e formas bem definidas, partículas bem oscilatórias e ativadas em gases com imensa produção térmica, elétrons bem ativados em dilatação de ferros, buracos negros e cones de radiação Graceli das galáxias que produz os movimentos anômalos da rotação das galáxias, e também a produz a inflação cósmica.
Ou seja, a energia escura é na verdade a energia dinâmica e processual do próprio universo.
Ou seja, a intensidade de energia produz um universo de fenomenalidade variável r particular.
Efeito Graceli transfenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
O efeito transmutável graceli fundamenta que os fenômenos não obedecem a uma progressão de efeito e causa na mesma proporcionalidade, e que conforme condições aparecem efeitos completamente diferentes e novos, e com variação, relatividade, incertezas próprias e particulares.
Universo fenomênico graceli.
E que não segue os mesmo parâmetros progressivos, ou seja, segue fenomenalidades diferentes para intensidades diferentes.
Ou seja, a menos de zero grau temos um universo processual e fenomênico com 1 grau acima de zero. E que segue até valores maiores.
O mesmo acontece com variações com o mercúrio, ferro, hidrogênio, hélio, etc.
Esta variação também acontece os isótopos e os decaimentos, ou mesmo com a barreira graceli do ferro.
O mesmo acontece em relação a plasmas e buracos negro, ou mesmo em relação a cones graceli de radiação dos polos de galáxias, astros e partículas.
Assim, temos o universo fenomênico de efeito graceli .
Teoria Graceli para sequência quântica variável para sistemas particulares.
A sequência e intensidade de fluxos quântico com alcances e intensidades e variação de sequencia varia conforme os elementos químicos, partículas, ação de cargas, etc.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem parâmetros universais para todos elementos, partículas, formas de matéria, intensidade de produção de energia, cargas elétricas, campos, temperatura, buracos negro dentro de partículas, interconexões de energia entre partículas onde se forma tubos de energia e redemoinhos de energia, etc.
Teoria Graceli de fenômenos quânticos de Tubos de redemoinhos de energia dentro da matéria.
Mesmo o efeito fotoelétrico passa por esta variabilidade como também o h de Planck,
Teoria de Incertezas quântica Graceli.
Isto altera também as probabilidades e incertezas quânticas, ou seja temos a probabilidade variacional graceli e a incerteza quântica graceli dentro das próprias incertezas de momento e posição, ou mesmo de intensidade de energia e forma e estrutura como esta energia se processa e caminha e se propaga no espaço e dentro da própria energia e matéria.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem uma universalidade em suas funcionalidades.
Mesmo nas transformações como nos isótopos e nos decaimentos os fenômenos quânticos seguem padrões funcionais próprios conforme os elementos químicos, partículas, cargas e campos, e mesmo a energia em questão como a intensidade térmica, a produção elétrica por fenômenos com magnetismo e rotação, etc.
Princípio quântico Graceli da organização de instabilidade de saltos de elétrons e pulsos e alargamentos quânticos.
Ou seja, o elétron mesmo saltando instantaneamente de uma orbita para outra, ou variações de ações magnética e elétrica com funções variedades e invertidas de cargas se tem uma ordem para que esta instabilidade quântica aconteça.
Ou seja, segue uma ordem de causa e tempo para que estes fenômenos quânticos aconteçam.
Os fenômenos quânticos seguem uma ordem de posicionamento de [lugar e espaço onde acontecem], e tem uma tendência a sempre acontecerem naquele posicionamento dentro de partículas e radiação, e com intensidade e intervalo de tempo que seguem fluxos repetitivos entre extremos e limites.
O próprio princípio da incerteza quântico graceli segue este ordem quântica.
E que segue a teoria de limites graceli entre extremos.
Que é:
O todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pela pelo todo. Onde o resultado [y] nunca será menor que zero e nem maior que um.
a/b = X
X/a = y.
Cálculo Graceli infinitesimal geométrico exponencial e improvável e de incerteza. Dimensional e estatístico. Variável e relativística.
Para todo x elevado a g, sendo g frações de frações.
[ sendo g o todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pelo todo].
[cálculo de limite graceli, onde todo número não chega a 0 e nem a 1].
Os valores podem ser retos até um ponto ou valor e a partir daquele ponto ser invertido, pois se for para latitude, pode ser revertido para, ir para longitude ou altura ou vice-versa. Temos quadrados e cubos, ou formas retas, ou mesmo triângulos.
E se for obedecido o tempo ou outras dimensões temos formas variáveis e improváveis.
Ou seja, temos uma geometria que não é curva e nem reta, mas uma geometria dimensional exponencial e improvável.
E que esta geometria pode seguir variáveis estatísticas. Ou seja, pode acontecer entre valores aproximados e entre limites.
Ou mesmo ter resultados incertos e imprevisíveis.
Assim, temos uma geometria dimensional e estatística.
E de formas incertas.
E mesmo ser fundamentado em formas de incertezas quânticas de momento e posição, forma e estrutura, intensidade e densidade, tempo e espaço, matéria e energia, e mesmo todos estes fundamentos dimensionais juntos.
E mesmo ser fundamentado em uma geometria de ondas que variam conforme intensidade que variam conforme tempo, alcance longitudinal ou latitudinal, ou mesmo em altura.
Ou mesmo ser variável com ações sob o fenômenos acima ou abaixo onde as ondas são ocorrem, neste caso em ondas em água.
Mas isto também pode ser expresso em ondas de luz ou radiação no espaço, como a radiação térmica quando vemos subir sob asfaltos ondas de radiação nos dias de grandes temperaturas.
Numa rotação formando um diâmetro que tem inicio com 0 a 10, e de 10 a 0. Ou seja temos dois cones invertidos.
E sendo que a rotação pode ser mais intensa de 0 a 7 e de 7 a 10, e invertendo temos uma bola esférica. Onde também pode ser incluído valores exponenciais variáveis.
E sendo que obedece a picos onde os valores em frações exponenciais voltam para dentro e para fora temos depressões e elevações nas formas.
Imagine picos de batidas do coração num gráfico. Ou seja, temos picos exponenciais com alcance mediano e também micro como nos fenômenos quânticos, onde são elevados a incerteza de acontecimento no tempo, no espaço, alcance e intensidade, forma e estrutura.
Cálculo graceli relativístico para observadores.
O fenômeno a é visto pelo observador x com a variação p, e outro mais distante, ou em outra posição se vê o mesmo fenômeno com a variação y, ou seja, são realidades diferentes para o mesmo fenômeno ou forma, ou mesmo o fenômeno de distorção da forma como as ondas da água, ou de ondas de radiação térmica como se vê no asfalto ou no deserto durante o sol quente.
Geometria Graceli variacional de distorção e relativa distorção em relação a observadores.
O mesmo pode ser levado em consideração em relação ao momento e posição, forma e estrutura, ou mesmo da porosidade de estruturas.
O mesmo é levado em consideração da geometria de distorção variacional sendo uma estatística entre limites ou pontos.
A distorção ocorre naturalmente, porém cada observador tem uma visão diferente da distorção de ondas tanto da água, quanto de radiação térmica ou de luminescência.
Funções Graceli de ondas infinitésimas e geometria oscilatória.
quinta-feira, 6 de fevereiro de 2014
Graceli functions of infinitesimal waves.
Graceli elements for a variable and infinitesimal geometry and trigonometry.
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
For harmonic waves of the same amplitude the superposition principle is in the form.
Using the relationship.
y(x,t) = y1(x,t) + y2(x,t) = ym [sen(kx - wt + f) + sen(kx - wt )]
sen a + sen b = 2 sen [(a+b)/2] cos [(a-b)/2]
y(x,t) = [2ym cos(f/2)] sen(kx - wt + f/2)
Thus, if the phase f = 0 , the interference is constructive
whereas if the phase f = p , the interference is destructive
If the amplitudes are different interference is partial .
For the wave variables Graceli variables .
[ logx / x ... n ] + [ x * Rposit . Rnegati , 0 =
y(x,t) = [2ym cos(f/[a/t[logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A])] sen(kx - wt + f/[a/t + [logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A])
f = [a/t + [logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A].
whereas if the phase f= [a / t + [ logx / ... xn ] + [x * Rposit . Rnegati , 0 = ] .
that is, the waves have Graceli infinitesimal variable and discontinuous variations, and movements and rotations over time.
And by measuring sides of triangles , spheres, cubes , and other geometric elements , and we have a geometry and variable, dynamic and infinitesimal trigonometry.
Funções Graceli de ondas infinitésimas.
Elementos Graceli para uma geometria e trigonometria variável e infinitésima.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
Para ondas harmônicas de mesma amplitude o princípio da superposição fica na forma
y(x,t) = y1(x,t) + y2(x,t) = ym [sen(kx - wt + f) + sen(kx - wt )]
Usando a relação
sen a + sen b = 2 sen [(a+b)/2] cos [(a-b)/2]
temos que
y(x,t) = [2ym cos(f/2)] sen(kx - wt + f/2)
Logo, se a fase f = 0, a interferência é construtiva
enquanto que se a fase f = p, a interferência é destrutiva
Caso as amplitudes sejam diferentes a interferência é parcial.
Para ondas variáveis pelas variáveis Graceli.
[logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A].
y(x,t) = [2ym cos(f/[a/t[logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A])] sen(kx - wt + f/[a/t + [logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A])
enquanto que se a fase f = [a/t + [logx/x n…] + [x * Rposit. Rnegati, 0 = A].
ou seja, com as variáveis Graceli temos ondas com variações infinitésimas e descontínuas, e com movimentos e rotações pelo tempo.
E em se medindo lados de triângulos, esferas, cubos, e outros elementos geométricos, e temos uma geometria e trigonometria variável, dinâmica e infinitésima.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
domingo, 5 de janeiro de 2014
Calculation Graceli comprehensive differential, integral , matrix and statistical .
Aims to be a single integral and differential function and matrix and statistics, and solve various problems , such as geometric shapes and oscillatory flows, pulses and oscillations , deformations of the sides , rotations, translations [ quedrimensional and three-dimensional shapes [ the speed of light by the time [ c / t ] , with displacement accelerations in space, where the geometry itself oscillatory graceli has this range. Interconnections and interactions , entanglements and chemical disintegration , discrete spherical shapes juxtaposed as one block parties curves and declines and increases of constant or irregular flows and variational by c / t .
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
Three universal forms of mathematical results .
The actual numbers - less zero infinitely more than zero infinitely .
The result of number 1 . Whenever the function to get the result with exponent zero.
The result of infinitesimal number between zero and one. See infinitesimal sequences and series Graceli Graceli [ x / n lox .... ] .
Uniqueness and dimensional categories.
In discontinuous oscillatory geometry graceli have a oneness between the mathematical and physical . And is not that the forms that give rise to the universe , but they are the product of the fundamental dimensions of the universe , which are energy ísicas structures [ matters] , and interactions and loads of fields .
These produce space and shapes , and time variation among them.
Thus we have the unity between quantum , gravity bends the discontinuous changes when it passes close to the stars, and the infinitesimal world.
Ie we have another dimensional category. What are the key dimensions . Energies , charges and fields and interactions and structures [ matters] .
And we have a oneness with the source , and the branches phenomena such as quantum discontinuous negligible , and we have a unity of mathematics itself as the system of graceli based functions .
The oscillatory dynamics geometry graceli may appear as a third dimensional category. Ie , the variational forms are produced by interactions of energies that produce the structures and variational forms and oscillatory graceli .
Math- physics Graceli .
Unified Physical -mathematical Graceli .
The mathematics and physics represented by a single theory , and one function.
the greatest of all works : A theory and so function to mathematics and physics , the quantum thermal , mechanical and gravitational and cosmic .
Geometry of the infinitesimal calculus , matrices of statistical calculation.
The oscillatory geometry graceli approaches to their roles in a unit between mathematics and the physical world of quantum interactions and connections , where space and time become represented by c / t , and n-dimensional functions for motion , energy , inertia and superinércias where the curvature of space and time become oscillatory , not just curved fixed , but oscillatory points with varying and changing flows .
Ie , we have a system that is complete with math, geometry oscillatory curve [ where when light passes near a star is always another angle , it depends on the level of vibration and flow -is , and in each gravitational point that produces the bending curvatures that we jeer as power flows , gravity and radiation of the star itself in question .
Ie we have a unified system of all matrices including mathematical , statistical , differential and integral , geometries , and other .
And that unifies with a unified system between quantum and relativistic gravity and dimensional space and time .
The space and time shall be measured at the constant speed of light c by time. And where space is also present and bends , but only oscilatoriamente between negligible and total points for the curvature of points .
Ie we have a unified universe between the physical and mathematical so a system where Graceli can unify mathematics , and mathematics unify physics. Quantum gravitational .
Where the thermodynamic ranges and phenomenality in tiny quantum processes flows and dilations of electrons and high temperatures . The
The same happens in the quantum and thermal radiation . Even in quantum interactions between particles and their cargo entanglements .
Particles and their interactions and oscillatory flows can be represented by oscillatory geometry graceli varied and unstable flows . And the actions of loads can be represented by links between systems of lines between graceli functions with varying intensity and scope .
Geometry floating oscillatory .
This geometry is such as floating gases such as oscillatory rotations and accelerations uncoordinated .
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
{ far ] = buoyancy and acceleration and rotation.
Geometry discontinuous integral graceli .
There is a geometry continues , but the discontinuous convex and concave parts , as one of several balls next to each other , or balls and some that were cut and placed with the concave parts up. Ie , a geometry is discontinuous parts forming a whole . The whole way the integral geometry graceli . And the parts geometry discontinuous variational parts with this as differential [see differential calculus ]
And each part can be oscillating as in gases in containers or even a hot iron in dilation where electrons vibrate with oscillatory flows .
These electrons , balls , or spheres can be rotated or even changing position between concave and convex parts , and even where large depressions in the intermediate parts occurs .
This can also occur with triangles and rectangles . Ie we have integrals [see integral calculus ] a discontinuous geometry .
Thus , not only did they not have a changing and moving geometry, but discontinuous parts on parts .
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Geometry oscillatory Graceli .
Geometry Graceli oscillatory flows statistical variations and mathematics and physical uncertainty.
[[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Fgafo = function graceli angles of oscillatory flows .
fgie graceli = function interactions of quantum and thermal energy .
Fgei graceli = function interactions , and statistical uncertainties .
[ c / t ] = speed of light divided by time .
The mathematical and physical uncertainties can be in thermal interactions , explosions , drawings , waves , vibrations of electrons , quantum radiation and quantum interactions .
Functions forms of infinitesimal n -dimensional blocks Graceli .
Author : Luiz Ancelmo graceli .
Between four functions planar dimensions [ latitude and longitude ] , and one or more tall, and other pulses of accelerated movement upwards or concave or convex or intensities . As energy flows . Ie , n -dimensional .
This can be illustrated by ice blocks, or even of spheres, or even soap bubbles that oscillate up and down. Or even electrons that oscillate and rotate in a wide stream.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Fgr = rotation.
Fga n ... G = function n times and height variations .
FGMF more varied movements and flows .
Fgfccâe = flows and varied between concave and convex shapes , angles and intensities of energy .
For integral parts .
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... +
+ n…. [[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Not used the integral sign here because this way differs from the integral calculus .
And the points are interconnected in other systems with the same variables .
Ie we have this interconnection points between dimensional geometric systems geometry itself. Forming various shapes every interconnection between points .
The same is true of physical interactions between systems , and produce dimensions and geometries themselves as the intensity and quantity of interactions , or even interconnections .
Fg 1 = 1 point of the system [ with acceleration 1 , 2 direction , toward 3 ] with section 1b of the system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . And with points n ... accelerations with n ... No way ... No way ... .
Fg2 = 2 point system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . 2b with point c system [ 7 accelerated , meaning 8 towards 9 ] . And with points ... n with accelerations n ... n ... directions , directions n ... . so forth.
Scope Graceli functions and types of infinitesimal Graceli .
The infinitesimal graceli are divided into five basic types .
The Graceli functions are more geometric , matrix , statistical , infinitesimal , and variables for each proposed item .
Imagine the delay and varied each electron oscillation when dilations . We each point ranging as ocean waves seen from above.
What we have are infinite points with infinite rise and fall , or flow and ripple delay .
That is, an infinitesimal physical represented by an infinitesimal mathematics.
One of the key points of graceli functions are flows relative ac / t present in the quantum and quantum statistics , or uncertainty and negligible interactions between particles and energy systems . Another point is to represent images as if they were alive with varied and tiny wrists , or even movements of varied waves. So we have a new mechanic and living geometry , and matrices representing movements and oscillations and rotations .
Ie , flows are mobile like a sea of waves up and down. And with changes over space and time and intensity. And reach.
The infinitesimal graceli are divided into five basic types .
1 - The series of infinitesimal - part divided by the whole.
2 - X / log x n ...
3 - Endless parties in a moment by c / t [ speed of light by the time ] .
4 - And endless connections and interactions between fgx + fgn ...
5 - FGX + fgn ... + [ X / log x ] n ...
Particularities of Graceli functions .
One of the particularities of Graceli functions is that the same function can have only one result, a negligible result [ x / n lox ... ] two several or infinite results when divided by the speed of light divided by time , as in an explosion or radiation and quantum interaction, and that brings us to the tiny world of infinitesimal uncertainties . Or even odds [ statistics ] results . And for n-dimensional geometries .
Same or be relativistic when much reference or coordinates in many or even n- dimensions .
While the differential and integral calculus has the function of movements by time , since the functions Graceli has the function of coverage being in all the particulars . And be comprehensive in all physical and much of mathematics.
The scope of the universal function Graceli .
The universal function Graceli replace various functions within mathematics . Ie , is a unifying function.
The universal functions Graceli has the scope to address all types of matrices , statistical functions , calculation of interactions and negligible uncertainties Graceli , and quantum statistical mechanics , and also solve problems of calculus of functions [ differential and integral ] . And when divided by the speed of light by the time the function has the tiny quantum world and its phenomena and interactions .
Graceli Function Connections intercalated between concave and convex angles .
And functions for intensity of flows of energy and quantum interactions , and uncertainties and probabilities .
Fgg Fgarâ = [ cc ] + fgbrâ [ cc ] + fgxrâ n ... [ cc ] + [ x / log x ... n ] + r =
Connections interspersed between flows and intensities or power surge or pulses and particles .
Fgg Fgarâf + = + fgbrâf fgxrâf n ... + [ Ief / ief log ... n ] + r =
F = energy flows .
Ief = energy intensity and energy flows .
Graceli function of interlocking chains .
Infinitesimal differential function on each point to infinity within each point .
Fx / fy + [ x / n log x ... ] =
Infinitesimal function connections points between systems in proper motions more spin .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ [ x / log x ... n ] + r =
This can be visualized in a DNA strand with kinking of arms and the connections between the arms of the DNA strands . And with these kinking angle .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ fgxrâ n ... + [ X / log x ... n ] + r =
With several chains of linked DNA and rotational movement .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ fgxrâ n ... [ x / log ... xn ] r + ... + n r = related to various benchmarks , ie relativistic .
This system also has the coordinates movements and deformations , ie , it is not only in relation to time .
Calculation Graceli for minute and multiple results .
Fgx . q . [ adiad ] .
Fgx = graceli function of x .
Quantity . reach. Distance , intensity , acceleration and deceleration .
Imagine the explosion of dynamite in a quarry , or even a balloon when very warm.
The same goes for quantum oscillation streams , or even fluctuating gas or electrons when overheated , or streams of vibrations of electrons . Or even interconnections between quantum interactions , quantum or radiation, or even indeterminism [ uncertainty ] quantum .
Fgx . q . [ adiad ] . [ x / logx ] n ...
For infinitesimal quantum indeterminacy and uncertainty. Or even a geometry and quantum statistics .
Calculation Graceli statistical differential to infinitesimal and quantum and graceli sequential numbers variations .
Fgx [ x / logx ... n ] + FGY [ y / n ... logy ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ...
Each fg is a function with which interconnect points with other points of other functions .
Integral Calculus Graceli variable statistics .
Fgx [ x / logx ... n ] / [ ct ] + FGY [ y / n ... logy ] / [ ct ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ... / [ T c ] [ speed of light by the time ] .
. Integral Calculus Graceli variable statistics .
Fgx [ x / logx n ... ] â + / [ ct ] + FGY [ y / n logy ... ] / â + [ ct ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ... â + / [ t c ] [ speed of light by the time ] .
Taking into account the connection between points, while each system function is represented by motion . With this we have a quantum and statistical variable super system.
With streams and even series of sequences of numbers . where each point on each system in motion represented by exponential functions have flows .
And that varies in intensity and reach for time and energy, or even c .
Ie we have the ways connections , and we have the exponential flows at each point .
Interconnections of discontinuous points with exponential variable points , points for points, and angular curves between points , and in relation to the speed of light by time.
Fgx + + FGY fgn ... [ â ~ ~ ~ ] * [ ct ] flows and waves and waves of angles relative to the speed of light time.
Where the points of fgx interconnect with every other , and all other among themselves .
Or even for coordinates movements of waves flows in relation to the speed of light time. Where these movements are relative to benchmarks . [ ie , relativistic ] .
Mobile graphics and waveforms kinking .
Graph relativistic in relation to fixed and mobile and reference waveforms .
Imagine the results with respect to the Cartesian coordinate graph , but these graphs with wavy movements , ie , the image in relation to the movement of the plot also involves twisting .
And being that the graph can have more coordinates r , tea acceleration .
Graceli transcendent function for sequential numbers.
X / log x [ +, -, /, *] 1 - [] = NTG = transcendental Graceli sequence numbers .
- X / log x [ +, -, /, *] 1 - [] = NTG = transcendental Graceli sequence numbers .
Function 1 . X with exponent * [ - 1 / log x . 0] = 1
Graceli functions when all income is equal to 1 .
Function 2 . X with exponent 0 * Ni . Pi . logx . x / y . fx / fy = 1
Ni = any imaginary number.
Function 3 . Or exponent and 0 * - X . ni . pi . e. [ Log x.y ] x / y . fx / fy ] = 1
Being ¨ and ¨ value 2.71828 .....
Geometry oscillatory Graceli [[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf
sábado, 1 de fevereiro de 2014
Graceli function to variations of shapes and movements
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [G s1] + [* 0 * GS2] ... n * i / t or [c / t] ==
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [Y s1 * 0] + [* YS2] ... n * i / t or [c / t] =
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [K s1] + [* 0 * ks2] n ... * I / T or [c / t] ==
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [BS1 * 0] + [* BS2] n ... * I / t or [c / t] =
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [G s1] + [* 0 * GS2] ... n * i / t or [c / t] ==
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [Y s1 * 0] + [* YS2] ... n * i / t or [c / t] =
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [K s1] + [* 0 * ks2] n ... * I / T or [c / t] ==
E (t + 2kπ) = E (t) + [a2]. [V / T] / [ct] + logx / x n ... + [BS1 * 0] + [* BS2] n ... * I / t or [c / t] =
quinta-feira, 2 de janeiro de 2014
Geometry oscillatory Graceli .
Geometry Graceli oscillatory flows statistical variations and mathematics and physical uncertainty. .
[[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Fgafo = function graceli angles of oscillatory flows .
fgie graceli = function interactions of quantum and thermal energy .
Fgei graceli = function interactions , and statistical uncertainties .
[ c / t ] = speed of light divided by time .
The mathematical and physical uncertainties can be in thermal interactions , explosions , drawings , waves , vibrations of electrons , quantum radiation and quantum interactions .
Functions forms of infinitesimal n -dimensional blocks Graceli .
Author : Luiz Ancelmo graceli .
Between four functions planar dimensions [ latitude and longitude ] , and one or more tall, and other pulses of accelerated movement upwards or concave or convex or intensities . As energy flows . Ie , n -dimensional .
This can be illustrated by ice blocks, or even of spheres, or even soap bubbles that oscillate up and down. Or even electrons that oscillate and rotate in a wide stream.
[ [ Fg1 + + FG2 FG3 FG4 + ] n ... + Fga n ... Fgr + + + FGMF fgfccâe ] n ....
Fgr = rotation.
Fga n ... G = function n times and height variations .
FGMF more varied movements and flows .
Fgfccâe = flows and varied between concave and convex shapes , angles and intensities of energy .
For integral parts .
[ [ Fg1 + + FG2 FG3 FG4 + ] n ... + Fga n ... Fgr + + + FGMF fgfccâe ] n .... +
+ N .... [ [ Fg1 + + FG2 FG3 FG4 + ] n ... + Fga n ... Fgr + + + FGMF fgfccâe ] n ....
Not used the integral sign here because this way differs from the integral calculus .
And the points are interconnected in other systems with the same variables .
Ie we have this interconnection points between dimensional geometric systems geometry itself. Forming various shapes every interconnection between points .
The same is true of physical interactions between systems , and produce dimensions and geometries themselves as the intensity and quantity of interactions , or even interconnections .
Fg 1 = 1 point of the system [ with acceleration 1 , 2 direction , toward 3 ] with section 1b of the system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . And with points n ... accelerations with n ... No way ... No way ... .
Fg2 = 2 point system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . 2b with point c system [ 7 accelerated , meaning 8 towards 9 ] . And with points ... n with accelerations n ... n ... directions , directions n ... . so forth.
Scope Graceli functions and types of infinitesimal Graceli .
The infinitesimal graceli are divided into five basic types .
The Graceli functions are more geometric , matrix , statistical , infinitesimal , and variables for each proposed item .
Imagine the delay and varied each electron oscillation when dilations . We each point ranging as ocean waves seen from above.
What we have are infinite points with infinite rise and fall , or flow and ripple delay .
That is, an infinitesimal physical represented by an infinitesimal mathematics.
One of the key points of graceli functions are flows relative ac / t present in the quantum and quantum statistics , or uncertainty and negligible interactions between particles and energy systems . Another point is to represent images as if they were alive with varied and tiny wrists , or even movements of varied waves. So we have a new mechanic and living geometry , and matrices representing movements and oscillations and rotations .
Ie , flows are mobile like a sea of waves up and down. And with changes over space and time and intensity. And reach.
The infinitesimal graceli are divided into five basic types .
1 - The series of infinitesimal - part divided by the whole.
2 - X / log x n ...
3 - Endless parties in a moment by c / t [ speed of light by the time ] .
4 - And endless connections and interactions between fgx + fgn ...
5 - FGX + fgn ... + [ X / log x ] n ...
Particularities of Graceli functions .
One of the particularities of Graceli functions is that the same function can have only one result, a negligible result [ x / n lox ... ] two several or infinite results when divided by the speed of light divided by time , as in an explosion or radiation and quantum interaction, and that brings us to the tiny world of infinitesimal uncertainties . Or even odds [ statistics ] results . And for n-dimensional geometries .
Same or be relativistic when much reference or coordinates in many or even n- dimensions .
While the differential and integral calculus has the function of movements by time , since the functions Graceli has the function of coverage being in all the particulars . And be comprehensive in all physical and much of mathematics.
The scope of the universal function Graceli .
The universal function Graceli replace various functions within mathematics . Ie , is a unifying function.
The universal functions Graceli has the scope to address all types of matrices , statistical functions , calculation of interactions and negligible uncertainties Graceli , and quantum statistical mechanics , and also solve problems of calculus of functions [ differential and integral ] . And when divided by the speed of light by the time the function has the tiny quantum world and its phenomena and interactions .
Graceli Function Connections intercalated between concave and convex angles .
And functions for intensity of flows of energy and quantum interactions , and uncertainties and probabilities .
Fgg Fgarâ = [ cc ] + fgbrâ [ cc ] + fgxrâ n ... [ cc ] + [ x / log x ... n ] + r =
Connections interspersed between flows and intensities or power surge or pulses and particles .
Fgg Fgarâf + = + fgbrâf fgxrâf n ... + [ Ief / ief log ... n ] + r =
F = energy flows .
Ief = energy intensity and energy flows .
Graceli function of interlocking chains .
Infinitesimal differential function on each point to infinity within each point .
Fx / fy + [ x / n log x ... ] =
Infinitesimal function connections points between systems in proper motions more spin .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ [ x / log x ... n ] + r =
This can be visualized in a DNA strand with kinking of arms and the connections between the arms of the DNA strands . And with these kinking angle .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ fgxrâ n ... + [ X / log x ... n ] + r =
With several chains of linked DNA and rotational movement .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ fgxrâ n ... [ x / log ... xn ] r + ... + n r = related to various benchmarks , ie relativistic .
This system also has the coordinates movements and deformations , ie , it is not only in relation to time .
Calculation Graceli for minute and multiple results .
Fgx . q . [ adiad ] .
Fgx = graceli function of x .
Quantity . reach. Distance , intensity , acceleration and deceleration .
Imagine the explosion of dynamite in a quarry , or even a balloon when very warm.
The same goes for quantum oscillation streams , or even fluctuating gas or electrons when overheated , or streams of vibrations of electrons . Or even interconnections between quantum interactions , quantum or radiation, or even indeterminism [ uncertainty ] quantum .
Fgx . q . [ adiad ] . [ x / logx ] n ...
For infinitesimal quantum indeterminacy and uncertainty. Or even a geometry and quantum statistics .
Calculation Graceli statistical differential to infinitesimal and quantum and graceli sequential numbers variations .
Fgx [ x / logx ... n ] + FGY [ y / n ... logy ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ...
Each fg is a function with which interconnect points with other points of other functions .
Integral Calculus Graceli variable statistics .
Fgx [ x / logx ... n ] / [ ct ] + FGY [ y / n ... logy ] / [ ct ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ... / [ T c ] [ speed of light by the time ] .
. Integral Calculus Graceli variable statistics .
Fgx [ x / logx n ... ] â + / [ ct ] + FGY [ y / n logy ... ] / â + [ ct ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ... â + / [ t c ] [ speed of light by the time ] .
Taking into account the connection between points, while each system function is represented by motion . With this we have a quantum and statistical variable super system.
With streams and even series of sequences of numbers . where each point on each system in motion represented by exponential functions have flows .
And that varies in intensity and reach for time and energy, or even c .
Ie we have the ways connections , and we have the exponential flows at each point .
Interconnections of discontinuous points with exponential variable points , points for points, and angular curves between points , and in relation to the speed of light by time.
Fgx + + FGY fgn ... [ â ~ ~ ~ ] * [ ct ] flows and waves and waves of angles relative to the speed of light time.
Where the points of fgx interconnect with every other , and all other among themselves .
Or even for coordinates movements of waves flows in relation to the speed of light time. Where these movements are relative to benchmarks . [ ie , relativistic ] .
Mobile graphics and waveforms kinking .
Graph relativistic in relation to fixed and mobile and reference waveforms .
Imagine the results with respect to the Cartesian coordinate graph , but these graphs with wavy movements , ie , the image in relation to the movement of the plot also involves twisting .
And being that the graph can have more coordinates r , tea acceleration .
Graceli transcendent function for sequential numbers.
X / log x [ +, -, /, *] 1 - [] = NTG = transcendental Graceli sequence numbers .
- X / log x [ +, -, /, *] 1 - [] = NTG = transcendental Graceli sequence numbers .
Function 1 . X with exponent * [ - 1 / log x . 0] = 1
Graceli functions when all income is equal to 1 .
Function 2 . X with exponent 0 * Ni . Pi . logx . x / y . fx / fy = 1
Ni = any imaginary number.
Function 3 . Or exponent and 0 * - X . ni . pi . e. [ Log x.y ] x / y . fx / fy ] = 1
Being ¨ and ¨ value 2.71828 .....
Initially , the letter "e " is an irrational number ( with infinite digits) that begins with 2.71828 ... Discovered in the context of solid compounds , he directs the exponential growth rate , the population of insects to the accumulation of interest and radioactive fall . In mathematics , the number displays some surprising properties, such as - using terms of area - equals the sum of the inverse of all the factors of 0 to infinity . Indeed , the constant " and " permeates mathematics, appearing " out of nowhere " in a large number of important equations .
Graceli function sequential numbers . And series of houses and sequential types .
Equation Graceli numbers and sequence of negative or positive numbers. [ Graceli sequence numbers ] .
x / = log x - log x .
- Log X / log x = -1.
-1 / X = y = log
When x = 81 .
y = - 0.111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0.012345679012345
And can also be sequential infinitesimal numbers and boundaries between greater than 0 and less than 1 .
x -log / log x = -1 +1 = 0
Function ends with intermediate infinitesimal . And Graceli infinite numbers .
Intermediate numbers between extremes of FG1 with [ + ] FG2 . Where intermediaries are the size of the dynamics and speed of light divided by time .
Spiral 1st oscillatory matrices , times [ + , - . , , / E [ pi ( π ) ] ] , spiral 2 b .
E = exponent.
Spiral primes 1c times the [+ , -, / , and [ pi ( π ) .]] , Progression of the spiral 1d .
Symmetric and homomorphic and dismorfismismo variation.
Graceli infinitesimal principle of uncertainty
That is, it is impossible to precisely superimpose one over the other volume , for each of the sides and points tend to vary over time on position.
Even the observation , and this observation is the speed of light , while the observation comes from one point to another , this has changed .
That is, the homomorphism does not exist , ie , the perfection of the sides there , and this imperfection follows the principle of infinitesimal Graceli uncertainty.
Which can be found in lawful general and universal functions Graceli between extreme and intermediate variations .
The infinitesimal numbers intermediaries between FG1 and FG2 function are infinite numbers, prime numbers being the same .
In infinite numbers intermediate between FG1 and FG2 have the balance sheets of waves and quantum flows , and that can only be mathematical , or be found in physics when Graceli puts the size of the movement and the speed of light time.
Ie , can be a static or even dynamic , or straight or curved infinitesimal variational calculus .
Function ends with intermediate infinitesimal . And Graceli infinite numbers .
Intermediate numbers between extremes of FG1 with [ + ] FG2 . Where intermediaries are the size of the dynamics and speed of light divided by time .
[ The debt part of the whole ] . Where the number never reaches 0 and never 1 .
Spiral of oscillatory matrices 1b , times [ + , -, / e [ pi ( π ) ] . ] , Spiral x 2 .
E = exponent.
Spiral primes 1c times the [+ , -, / , and [ pi ( π ) .]] , Progression of the spiral 1d .
Symmetric and homomorphic variation and dimorphism .
Graceli infinitesimal principle of uncertainty
That is, it is impossible to precisely superimpose one over the other volume , for each of the sides and points tend to vary over time on position.
Even the observation , and this observation is the speed of light , while the observation comes from one point to another , this has changed .
That is, the homomorphism does not exist , ie , the perfection of the sides there , and this imperfection follows the principle of infinitesimal Graceli uncertainty.
Which can be found in lawful general and universal functions Graceli between extreme and intermediate variations .
The infinitesimal numbers intermediaries between FG1 and FG2 function are infinite numbers, prime numbers being the same .
In infinite numbers intermediate between FG1 and FG2 have the balance sheets of waves and quantum flows , and that can only be mathematical , or be found in physics when Graceli puts the size of the movement and the speed of light time.
Ie , can be a static or even dynamic , or straight or curved infinitesimal variational calculus .
Graceli theory of equivalence relationship between phenomena and mathematical infinitesimal .
And oscillatory matrices , quantum mechanics and statistical uncertainty , and graceli universal functions , quantum chaos , and general theory of uncertainty by infinitesimal graceli of quantum interactions and quantum flows . Infinitesimal variational phenomena .
Graceli theory of phenomenal nature of variational infinitesimal . And infinitesimal quantum chaos .
Phenomena follow a phenomenal variability infinitesimal level . So we have the phenomena and between electrons on the particles , interactions and production of electricity , flows and quantum radiation .
Quantum mechanics and statistical geometry Graceli interactions and uncertainties links between energy , electric and magnetic quantum flows , infinitesimal decimal and uncertainties .
Quantum geometry changing dynamics of flows and interactions of particles and infinitesimal uncertainties see the universal function Graceli .
Dynamically changing geometry quantum variational infinitesimal oscillatory .
Oscillatory matrices dessimétrica frequencies of the sounds and movements and flows of particles .
statistical mechanics and quantum uncertainty Graceli .
Variances and types of variances [ graceli theories of variance - variance of quantum flows , oscillation of electrons , the physical and quantum interactions , geometries and uncertainties ]
uncertainty variance .
Geometric and inertial relativity [ where the inertia changes as velocity and within plasmas and black holes , modifying the dimensions and geometries and phenomena around them ] .
Graceli theory of phenomenal nature of variational infinitesimal .
The universal Graceli function differs from the gauge theory , because the geometric function Graceli tends to unify the type of phenomena in nature of its functionality infinitesimal variational approach to the geometry and oscillatory matrices and quantum statistical mechanics graceli this phenomenal world , while theory caliber attempts a rapprochement between some phenomena and geometries .
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] . FG2 and [ â ] . FG3 and [ â ] . FG4 and [ â ] . fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
Universal function Graceli .
Mathematics Graceli undetermined relativistic , and relativity, quantum indeterministic .
Ie , the function connects and develops a mathematical variation as the connection is requested . With this one makes a mathematical relativity matrix as a variational function . Ie , it ceases to be just link and becomes algebraic .
Function graceli infinite algebraic and variational graceli infinite numbers and infinite oscillatory matrices ..
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] . FG2 and [ â ] . FG3 and [ â ] . FG4 and [ â ] . fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] / FG2 and [ â ] / FG3 and [ â ] / FG4 and [ â ] / fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] . FG2 and log [ â ] . FG3 and log [ â ] . FG4 and log [ â ] + fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] . FG2 ee and [ â ] . FG3 ee and [ â ] + FG4 and [ â ] + fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
Ee = high potency.
Imagine hundreds of children swinging each two ropes connected by thousands of lines , we have in this case a ripple geometry dinâmica.e oscillatory dynamics matrices for speed and time.
And that the strings and lines are forms of elastic and can stretch . So we have more of x n- dimensions Graceli where we have varied forms and with greater space between strings and lines , but stretched and with less movement .
Where the strings are fgx , and the lines are the thousands of points , and the kids energy, and moves one more dimension of n- dimensions Graceli , and when they are are the interactions and entanglements , and the vision for observers own positions relativity is that each has at every moment , and the speed and acceleration of the movements have the time and own and relative geometric shapes of each observer with a geometry that we graceli dynamic , mutable and relative oscillatory variational matrix .
And an algebraic calculation that produces variable and changeable forms for the energy , time and motion . And a scope for interactions and quantum chaos , statistics and probability , and quantum uncertainty and quantum statistical mechanics .
As well as a geometry of entanglement of quantum fields , interactions , chaos , uncertainty , and probability and statistics . That is, the quantum statistical mechanics .
And it opens the possibility of production of new algebraic calculation for infinitesimal , derivatives and integrals . Ie , forms that structure from graceli matrix algebra .
And a cube formed wire with interconnected internal parts , where each observer has a picture of the cube as its positioning , we have in this case a relativity in relation to observers.
And when it comes to math and have infinite numbers graceli or negligible , and indeterminate complex numbers as each function will be variational .
See graceli comprehensive variational theory .
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] + FG2 and [ â ] + FG3 and [ â ] + FG4 and [ â ] + fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
Universal function Graceli .
Graceli function for arrays of statistics , and quantum oscillatory matrices , interactions and infinitesimal uncertainties . And interaction diagrams and uncertainties , flows and connections , and even transformations and disintegrations .
And that leads to produce a tangle of tiny matrices that lead to infinitesimal statistics .
Where we have the infinitesimal quantum statistical mechanics graceli links between tiny interactions present in graceli functions .
And it's the same happening with quantum physics , oscillatory , interactions , quantum oscillations and flows of gases and electrons when super activated .
And that is exactly what happens with the frequency of sounds and sound waves .
And a new calculus of derivatives and integrals between points of an infinitesimal motion system is formed.
And we have an infinitesimal dynamic geometry flows and interactions n -dimensional , where forms become mutable and variable , and carried a negligible see the grooves and crevices , and even the smallest peaks between points, lines , curves , waves , and even particles and molecules.
It is the geometry that determines the phenomena , but the universal Graceli function that covers the phenomena and geometry and algebra to varied and dynamic forms , and variational .
General function Graceli to entanglement of quantum interactions . And quantum streams of particles.
FggEFiin ... Fg1e = [ â ] + FG2 and [ â ] + FG3 and [ â ] + FG4 and [ â ] + fgn ... and [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
= E = energy.
E = INTERACTIONS Quantum entanglement .
F = FLOW PULSES QUANTUM PARTICLE .
ii = negligible interactions , and negligible uncertainties .
Graceli general function for oscillatory matrices and quantum chaos , and physical interactions , radiation , and uncertainties .
Graceli function to quantum chaos . And graceli general function for oscillatory matrices and uncertainties .
Fggn ... FG1 = [ â ] + FG2 [ â ] + FG3 [ â ] + FG4 [ â ] + fgn ... [ â ] . pi . tr.a.r. / [ Fc / t ] oo + + cf / c .
Cf = flow cycles .
Where fg1â may be the first column.
Where fg2â may be the first line. Thus successively .
Taking into consideration all the movements and flows with respect to speed of light and time.
For this sole function is possible to find all oscillatory matrices and support new mothers giving them varied movements and flows .
Producing Graceli geometry that changes at the speed of light divided by time [ c / t ] .
Quantum geometry and dynamics Graceli both can be used in quantum chaos of radiation and links interactions between radiation fields and loads between particles .
Ie , can also be brought to general and universal quantum uncertainty .
And both can be used for particles , waves and wave interactions , or even interactions of fields , actions or loads .
It differs from other geometries because the quantum wave infinitesimal geometry is based Graceli the variability and dynamic while the others are static .
And you can have more than one function for both the physical world and for the mathematical world .
Ie , the infinitesimal work and changeable graphics, and works in the same function both curling , oscillating world of particle interactions , fields and radiation . Quantum Etc. , of chaos and uncertainty .
Ie , a general function for both mathematics and for physics.
This can also be used for oscillatory matrices.
And the points are interconnected in other systems with the same variables .
Ie we have this interconnection points between dimensional geometric systems geometry itself. Forming various shapes every interconnection between points .
The same is true of physical interactions between systems , and produce dimensions and geometries themselves as the intensity and quantity of interactions , or even interconnections .
Fg 1 = 1 point of the system [ with acceleration 1 , 2 direction , toward 3 ] with section 1b of the system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . And with points n ... accelerations with n ... No way ... No way ... .
Fg2 = 2 point system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . 2b with point c system [ 7 accelerated , meaning 8 towards 9 ] . And with points ... n with accelerations n ... n ... directions , directions n ... . so forth.
Fggn ... FG1 = [ â ] + FG2 [ â ] + FG3 [ â ] + FG4 [ â ] + fgn ... [ â ] . pi . tr.a.r. / fc / t ] + o / c .
Imagine an image with wave motion and varied forms in relation to the speed of light [ c ] and time [ T ] .
And covers the theories :
Graceli theory of oscillatory matrices dessimétricas frequencies of the sounds and movements and flows of particles .
statistical mechanics and quantum uncertainty Graceli .
And graceli variational theory of flows and oscillating movements of particles .
Enigma Graceli .
In the physical world , when you:
1 +1 = 1.
2 = 2 +2 .
3 +3 = 3 .
+ n ... n ... = N ...
Wave dynamics and geometry Graceli .
As movements function source movement interactions and connections between them , changing the positioning of points between the parts which connect them.
Fggn ... FG1 = [ â ] + FG2 [ â ] + FG3 [ â ] + FG4 [ â ] + fgn ... [ â ] . pi . tr.a.r. / fc / t ] + o / c .
More oo = oscillating motion of waves divided by the speed of light .
Quantum geometry Graceli n -dimensional . Interactions and connections between lines of particles and radiation .
Fggn ... FG1 = [ â ] + FG2 [ â ] + FG3 [ â ] + FG4 [ â ] + fgn ... [ â ] . pi . tr.a.r. / fc / t ] + fp / c .
More fp = periodic flows divided by the speed of light .
Infinitesimal geometry curve Graceli n -dimensional .
Fggn ... FG1 = [ â ] + FG2 [ â ] + FG3 [ â ] + FG4 [ â ] + fgn ... [ â ] . pi . tr.a.r. / fc / t ] .
And the points are interconnected in other systems with the same variables .
Ie we have this interconnection points between dimensional geometric systems geometry itself. Forming various shapes every interconnection between points .
The same is true of physical interactions between systems , and produce dimensions and geometries themselves as the intensity and quantity of interactions , or even interconnections .
Fg 1 = 1 point of the system [ with acceleration 1 , 2 direction , toward 3 ] with section 1b of the system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . And with points n ... accelerations with n ... No way ... No way ... .
Fg2 = 2 point system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . 2b with point c system [ 7 accelerated , meaning 8 towards 9 ] . And with points ... n with accelerations n ... n ... directions , directions n ... .
Fggn ... FG1 = [ angle + ] + FG2 [ angle + ] + + FG3 [ angle ] + + FG4 angle ] + fgn ... + [ angle ] , or pi radians . [ multiplied ] acceleration. [ multiplied ] . translação.rotação / [ fc / t ] . speed of light by time.
Geometry Graceli infinitesimal n -dimensional .
Fggn ... FG1 = [ â ] + FG2 [ â ] + FG3 [ â ] + FG4 [ â ] + fgn ... [ â ] . pi . A. R. / fc / t ] .
The graceli geometry is based on interconnections of interactions forming lines between points or between particles , or energy systems , and these particles are in motion stretching and shortening the line of interactions that hold them .
N-dimensional geometry changing infinitesimal .
Imagine a rubber band stretching and changing, filling and withering .
A balloon in rotation and deformation in space and moving .
Imagine a balloon inside that varies according to wind action .
More r , PI , more spin , more speed . About deformation.
Changing geometry deformations . Rotations and translations , and n- dimensions .
And where the infinitesimal distance between two points are peaks and troughs up and down according to variations in intensity of the system is located. Even in a straight line we see that the electron pulse and fluxonam everywhere . And the gases vary with the energy they are .
Limits , series and sequences , and algebraic graceli des - sequences , exponential , progressions , real and irrational function , logarithms and trigonometric numbers. What about pi .
Graceli limit.
The least whole or divided from the part , and the result being divided from the whole is equal to a threshold that never reaches 0 not 1 wound .
P / [ - ] = r .
R / t = g1 = +0 and -1 .
Infinitesimal Serie graceli
P / [ - ] = r .
R / t = g1
G1 / G2 = t .
G2 / t = g3 . gn ...
Infintesimal sequence graceli series.
P / [ - ] = r .
R / t = g1
G1 / G2 = t .
G2 / t = g3 . gn ...
Infinitesimal algebra Graceli series.
P / [ - ] = r .
R / t = g1
G1 / G2 = t .
G2 / t = g3 . gn ...
G1 + G2 + G3 . Gen. ... / t = g .
G2 + -g2.g3/gn / t = gn ...
G1 . G2 . g3 / t = g .
G2 / g4.gn. log g5 / t = gn ...
G1 + G2 + G5 / G9 with potential 3 / t = g .
G1 . G2 . + Speed = pi g .
Fggigipq = fgx + fgn ... / FEAM / [ fc / t ] .
Super- unified Graceli .
Infinitesimal theory of quantum interactions and transformative Graceli . [ Infinitesimus Graceli ] .
Graceli geometry of quantum interactions .
[ the shortest distance between two particles interactions are varied and infinitesimus flows ] . And not a straight line or a curve .
Fggigipq = fgx + fgn ... / FEAM / [ fc / t ] .
Universal function Graceli .
Interactions of energies of particles , intensity and scope , range particle radiation , uncertainties and probabilities , quantum structures and transformations , quantum radiation actions between quantum field changeable geometry and n-dimensional systems .
Ie , we have an integrated and unified system between phenomena , forms , structures , dimensions , transformations , probabilities and uncertainties .
Ie we have only function [ graceli universal function ] for interactions of particles and energy , quantum structures and transformations with respect to speed of light [ c ] systems , uncertainties and probabilities also in relation to the speed of light and time [ cet ] n- dimensions that change according to changes in energy and quantum interactions , and a geometry that changes as the variables which produces universe of quantum interactions , or variable forms and structures.
Infinitesimal quantum Graceli transformative .
Where have the changes according to the intensity of energy production and their interactions .
Thus we have a general and universal unification, a system of interactions that happen in intensity and quantity systems and range in relation to the time of production compared to the speed of light .
The speed of light with time unit for intensity and amount of quantum transformations for photoelectric effect , photons , and quantum radiation . And also radioactive decay and isotope production .
A quantum radiation a beam of light passes through transformations and an intensity range and intensity of weather in relation to the speed of light .
Ie , a photon of light , cosmic rays , x and gamma particles , quantum radiation are in intense transformative activity that happens at an intensity level of the time the speed of light . In this case the speed of light [c ] is the time parameter variation that occurs quantum change.
This also happens with the flow of electrons and quantum oscillation gases when activated by temperatures . Also happens to gases when under great pressure .
Every particle consists of three basic parts :
The material structure.
And peripheral layer of radiation fields.
And lines interconnections interactions with other particles and energies and energy fields .
Fggigipq = fgx + fgn ... / FEAM / [ fc / t ] .
Universal function Graceli .
Graceli function to uncertainties and geometries . Derivatives and integrals . Where lines of interactions are replaced by tangent points .
Its range in physics and in mathematics [ calculations and geometries ] .
Where the perfect symmetrical and universal does not exist in a very small scale and changeable . Where the plan , the straight and curved perfect and there are no universals , only points of peaks and changing variables and interconnections .
The dimensions are infinite and variable and changeable .
For thousands of hadrons , gluons , leptons , positrons , electrons million shares of fields and particle interactions and quantum energy systems . And the geometry of Graceli mutational forms .
IE , the particles are billion since become all the tiniest moment, why we have the speed of light divided by time . And where the determinant of the particles and their actions are the interactions of all the systems in which they are included .
And where we have an infinitesimal changing geometry, because there is no universal and final form , because all forms are the dimensions variational Graceli and in relation to time and the speed of light as quantifiers .
That is, the universal geometry is changeable, not one of the predetermined angles and shapes.
Even the hexagonal shape of snowflakes snows will never be the same as another .
Even the shape and density of an electron never be equal to each other, because both structures as geometric shapes are changeable and unrepeatable , or related changes and that the ends indeterminate . With this we have the uncertainty principle graceli structures , forms , and quantum transformations and quantum interactions .
Fggigipq = fgx + fgn ... / FEAM / [ fc / t ] .
Graceli function for quantum transformations between particle interactions and energy systems .
Quantum interactions between particles and energy systems divided by the speed of light divided by time . Scattering quantum interactions , entanglement transformation. And quantum uncertainties between particles and energy systems and quantum field .
Between gluons , leptons , electrons , positrons , etc. . for n - and n- dimensional interactions of energies between n- particle systems .
Using Feynman diagrams , the same calculation would take about 500 pages of algebra. While Graceli functions can be used to get all the results .
Not the tangent point to a derived , but derived from interactions between points in energy systems . Where we have fp / ft . function of the split part of the whole . Or even the function time divided by the speed of light function , function or speed of light divided by the time function .
Thus, the integral features have a function lines derived from interactions between energy or n- particle systems that undergo transformations n- n- entanglement , and n- dispersions by the equation c / time.
Thus , we function interactions and transformations of entanglements and dispersions led to uncertainties of n- energy intensity , scope and means of action / [ c / t ] .
Fggigipq = fgx + fgn ... / FEAM / [ fc / t ] .
Fggigipq = Graceli General function of geometry and quantum uncertainty and process interactions .
Fgx graceli function x + [ with ] n- function Graceli .
Feam = function energy range [ away ] and a half -is processes .
Fc / t = function of the speed of light / by time.
Fggn ... = FG1 + FG2 FG3 + + + FG4 fgn ...
Graceli general function for changing geometry, interactions and quantum uncertainty .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
Graceli function to sum dimensional systems , and transgeométrico and transdimensional .
A points system dimensions including translation, rotation , acceleration, and with directions own directions and accelerations for each dimensional system in motion , where each system has its points changed every second. Ie we have a variation of time , movement and space that changes every tiny point .
And the points are interconnected in other systems with the same variables .
Ie we have this interconnection points between dimensional geometric systems geometry itself. Forming various shapes every interconnection between points .
The same is true of physical interactions between systems , and produce dimensions and geometries themselves as the intensity and quantity of interactions , or even interconnections .
Fg 1 = 1 point of the system [ with acceleration 1 , 2 direction , toward 3 ] with section 1b of the system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . And with points n ... accelerations with n ... No way ... No way ... .
Fg2 = 2 point system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . 2b with point c system [ 7 accelerated , meaning 8 towards 9 ] . And with points ... n with accelerations n ... n ... directions , directions n ... .
So with FG3 FG4 + + fgn ... the same perspective of FG1 and FG2 .
Thus we have the general function of Graceli transgeometria and transdimensionality with transfenômenos transinterações and between systems , and leading to a quantum uncertainty taken to extremes.
Fggn ... = FG1 + FG2 FG3 + + + FG4 fgn ...
Between systems of systems between points and between a point with all points of other systems , or all points of all systems .
General Function graceli taken to extreme points of interconnections .
And this in a series Graceli system , we have graceli system and points interconnected infinitesimal decimal series . Forming a geometry of infinitesimal points .
Thus , infinitely between points depending on the system in question can ask .
Ie a physical system of indeterminacy and uncertainty between points and phenomena . Where some phenomena act in other forming a system of interactions and variational tiny quantum uncertainty .
And a variational geometric and dimensional variational system with dimensions and interconnections between each point with other points of other dynamic systems .
And interconnections between points of infinitesimal gracel series .
Fg1 = point of the 1st series of the system [ with acceleration 1 , 2 direction , toward 3 ] with section 1b of the second series of the system b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . And with points n ... accelerations with n ... No way ... No way ... .
Fg2 = point 2 of the second graceli system serial b [ with acceleration 4 , 5 direction , toward 6 ] . 2b with point c system [ 7 accelerated , meaning 8 towards 9 ] . And with points ... n with accelerations n ... n ... directions , directions n ... .
So with FG3 FG4 + + fgn ... the same perspective of FG1 and FG2 .
Fggn ... = FG1 + FG2 FG3 + + + FG4 fgn ...
What we have is the spider web between points forming a geometry transposition and varied forms between all parties and tiny dots .
And we have an infinitesimal system interactions and uncertainties when taken to infinity .
As each fgx [function graceli x ] points that form with directions , directions and different accelerations in each moment and acceleration have interactions links as lines cobwebs that interlock in all directions as the amount of fgn ... when brought to the infinitesimal . Thus we have a system to function graceli real numbers or even for graceli decimal series of algebraic functions and their potentiation , multiplication, division , or even both progressions and statistics .
Thus we have the Graceli function to the physical world of phenomena and interactions between particles and energy , and the quantum world of physical uncertainties , and also a geometric world and transgeometrico formed with the function of links between points of systems in motion with direction own direction and acceleration.
1 - So , we have graceli functions interconnections .
2 - Forming geometric lines and shapes transgeometricas producing . Where are the forms change as graceli dimensions of movement.
3 - Where are other dimensions such as movement . And the dimensions become mutable .
4 - And where have the function of quantum uncertainty graceli interactions between systems , and these systems points in interactions with all points of all points of all systems to fgx fgn ...
5 - With this we have a direct connection with the decimal system function and infinitesimal graceli series .
Graceli ndimensional mutational geometry and three-dimensional shapes .
For rectangles and squares . With four points x direction and y direction up to a height limit a1 , meaningful x2e y2 direction to a longitudinal limit l2 , and meaningful direction x3 and y3 to a latitudinal limit l3 .
For rectangles in rotation - with acceleration tr4 translation or rotation . With meaning and direction x4 and y4 .
For triangles. With three points of origin with slope i1 between all points or only two or one.
And with meaning and direction of x and y for height , longitude and latitude .
Tubes and cones . And in movements and deformations .
Sum of points with a small perpendicular to each other in relation to a circle of origin.
Have no inclination tubes . And with slope we cones .
And bequeathing relative rotation or translation have the dimension of the movement of meaning , direction and acceleration.
And taking into account at any point have a small slope pies and changing forms as the movements .
And assuming tubes and cones may have thicknesses between an inner side and outer side we have the general function graceli [ fgg ] , where as the distance between each side have joined the lines of the function graceli x with y graceli function , and function n ... forming the wall thickness of the cone .
Fgx + + FGY fgn ... = Thickness .
With the slope at certain points we pies forms .
Fgx + + FGY fgn ... + Fg incl at certain points.
And with the momentum we have:
Fgx + + FGY fgn ... Incl + fg + fg dynamic [ with meaning , direction and acceleration ] .
For systems in rotation and translation .
For systems in rotation and in translation and deformation as balloons that change with the wind.
As the action of external agents have deformations and dynamics as seen above.
Answer Graceli puzzle .
When a frame or image is superimposed exactly on another image of the same and relative to an observer .
Principle Graceli the disappearance of similar with respect to an observer or receiver.
Unified theory Graceli Transfenomênica , and transdimensional traansgeométrica .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
In a phenomena and interactions that change characteristics and types have electricity system that changes the dynamics of rotations and translations , and even inertia in large dynamic start to increase your natural feature and enhances its function duante the route increases gradually increases as the dynamic speed.
Ie we have the phenomena that range of types and characteristics , and change intensities according to the interactions of energy and intensity .
With this etemos a changing system , and on which unified the phenomena mudfam feneomenos as others involved in the system . As the vibration of electrons in thermodynamics and dilatation.
Ie we have phenomena that change types and characteristics that produce variations in the physical dimensions and the geometry itself .
And where inertia also arises as a variational and changeable physical dimension .
[see on the internet graceli superdimensões and ¨ for over forty dimensions Graceli ¨ ] .
Theory of Inter - dimensionality Graceli , and overall uniqueness .
Interactional dynamics and inter -dimensional graceli and changeable infinitesimal geometry.
Why do they seem to move in three dimensions of space and change over time . However, time does not determine the meaning . Direction, flows of meanings and directions, tiny streams of meaning and direction and the concave and convex variation.
That is, the geometry and dimensions of space and time must be included in other dimensions, that is the movement and dynamic , as well as their types of energy , intensity , density and variability .
Ie we have a universe of inter - dimensionality where each act on each other, and the interactions between energy producing other forms of energy such as electricity and the magnetism term , or even the action of the dynamics on all forms of energy and dynamics ie , we have a [ graceli interactional dynamics and inter -dimensional infinitesimal geometry and changeable ] inter -dimensional interactions dynamicism phenomenal .
One point is the quantum particle flux with a variation of intensity I q depends on the intensity and type and form of energy and their interactions with the system and the internal and external environment .
Here we have a relationship and a dependency between physical interactions and inter - dimensions , where the physical interactions produce dynamic dimensions , dimensions and dynamics to produce dynamic and changeable geometry.
Ie we have a uniqueness between physical interactions , energy, inter - dimensional, and phenomenal and dynamic geometry.
Changing geometry , variational and double Graceli . Quantum principle Graceli the appearance and disappearance .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
Changing from concave to convex , concave and convex geometry.
Like jellyfish moving through the water .
Or even infinitesimal changeable geometry that vary in both sides of a concave-convex changing them diagram and the changing of infinitesimal , such pores that open and close up and down , or even maps cardiograms .
That is, a geometry within another larger and mutations.
Principle Graceli the appearance and disappearance .
Interactions between particles with large energy potentials and fields with loads and strong and weak fields can produce disappearance of particles much the same phenomenon as for observers .
Where these particles can reappear and even disappear and never reappear.
And particles that arise within the energy system interactions . That is, the power system can cluster large amounts of energy making groupings forming particles arise from the energy of visible radiation .
Geometry and transpositional transdimensional Graceli . And the relative positions and distances of observers . Theory of actions and interactions on ways and means graceli general uncertainty .
Function and Diagrams Graceli probability of uncertainties in interactions with energy and distance . Phenomenality and improbable versus structure.
diagramatical function Graceli interactions and uncertainties FDG = ii .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
Or look in precious stones and even within compact ice and glasses . The forms change according to the variable density, which form the structures thus have a structural geometry, variable and discontinuous , and not homogeneous .
That is, the space becomes variable and related to power system and structures and transposition time also becomes variable. Ie , the space is not homogeneous within the energies and structures. With this geometry and dimensions shall be not homogeneous .
Even within auroras within Rainbow have a trans-dimensional geometry and transpositional and transgeométrico . And that according to the position of observers each observer will have a sense of space .
Time also within these structures also becomes variable and inhomogeneous .
The geometry can also follow colors , forming the colormetria and dimensioestruturas .
Thus , between two points does not have space, but different colors and densities and structures .
Ie , it is not curved nor straight , but the density and forms that are relative positions and distances and observers.
Ie , it is not the space or time , but the structures , densities and colors that forms shapes , distances , space and time.
Upon entering the water the light changes direction and direction of movement. The same happens on the ice.
In crystals the light changes direction and direction at various points as found densities and different structures . And it brought a sense we see that the smallest dimensions and geometries are infinitesimal , inhomogeneous and discontinuous .
Phenomenalism Graceli .
Theory of actions and interactions on ways and means graceli general uncertainty .
The physical reality are interactions , actions and phenomena . And no structures .
Within any means we have no means isolated , and we are particles in interactions producing actions on each other , so a particle is not and will never represent a constant of its physical nature , but the universe of interactions in which see where we have a universe of stocks [ not homogeneous ] and infinitesimal discontinuous media .
So what we have is not particle but actions of interactions that take place in a medium .
With that we will never have with absolute certainty what is a particle and a means and not a complete action .
With this we have an uncertainty principle in physics and particle action, and we have a physical interactions and not a physical particle structure .
That is, we will never know a boson , gluon , neutrino , electron, proton in its physical and chemical integrity , but a proximity and likelihood of action that they may be playing .
An electron changes position constantly and infinitesimally thus transforming it into a component variational that this variability depends on all phenomena , actions and structures that are occurring at that particular time .
With this we have not the time , position , structure , loads at any given time , spin , spin the exact sense , shape and geometrization passing the particle or even the action at that particular moment . Ie we have a general uncertainty principle Graceli and structures .
With this we have are likely and improbable , and energy , actions, interactions and shapes and densities actions are fundamental components of reality . And no space and time .
For this we need the geometry and physics of energy density graceli actions , where the dimensions become part of the universe of actions and interactions .
The higher the interactions and actions that take place between energy systems as close as possible the greater the uncertainty and improvabilidade .
Graceli uncertainty function in a power system.
Isi = e / d .
Uncertainty in interactions = amount of energy system divided by the distance .
[ odds and develop diagram improvabilidade ]
Diagrams Graceli probability of uncertainties in the interactions .
Of a with b . a system where only two particles or actions between two particles .
Of a with b to c . a system where we only have three particles or very close action between three particles .
A to B , with C , with d. . n ... so infinitely . In a system of n particles , and is what we have in nature and within the means of actions and interactions .
Where is also taken into account the quantum state , power , temperature , and electric field , dynamic [ spin speed ] etc. .
Thus we have a diagram which increases the variability and uncertainty of action and position , time , shape , spin variation of particles , actions and means .
The + b. n ... + E / d and phenomenality graceli diagram improvabilidade of uncertainty and probability between particles and media phenomena between particles .
[ Graceli uncertainty in interactions of particles = n + energy systems interactions divided by distance function] .
Where energy and distance are taken into consideration and is not taken into account the structure , such as gluons , leptons , electrons , protons , positrons , etc. .
And this differs from the function of Graceli and other diagrams .
For other diagrams are taken into account the structure of the particle, while the diagram of Graceli function is taken into account the energy and distance .
And in Graceli system we have are phenomena of actions and interactions and not structures .
Even within a what keeps are the phenomena of actions and interactions that take place and that the particle remains inside.
And the uncertainty and improvabilidde and phenomenality increase as energy and superenergy and the distance involved in the system .
A particle within a particle accelerator will never sure what it is or at any particular time .
Graceli function to universal diagram for interactions and uncertainty improvabilidade between phenomena and interactions in the media and within the particle system , or a system of system interactions .
When all the tends to explode and radiation produces a n ... infinitesimal r n ... quantity , intensity , density , range , variation and transformation along the way.
This happens when a balloon tends to explode, or even a gas cylinder , or even fire tricks , or even dynamite explosions , or even with radiation with atomic bombs , or even with radiation from electrons when super radioactive. Where the particle interactions within or between particles depends on the amount of particles , energy intensity and distance between them .
Thus we have the function diagramatical Graceli to uncertainty and systems interactions .
FDG i = a = r n ... E * . d / [ c / t ] .
diagramatical function Graceli interactions and uncertainties FDG = ii .
A = half or interactions between particles system.
R = radiation.
n ... = The endless high radiation , shapes, densities , intensities , scope , etc. .
* = Multiplied .
E = energy of particles and systems .
D = distance .
C = speed of light , and t = the time.
With this we have a variational and interactions and transformations for the 2nd smallest system, leading to an uncertainty of minute variations by time.
And where the speed of light determines the time that these variations , uncertainties and interactions happen in billions per second .
Supermecância Graceli holes in super - mechanics and relativistic plasmas Graceli . And quantum state and uncertainty of the variation of the quantum state . Oneness of mechanical instabilities . Supergravity and graceli rays.
Author : Luiz Ancelmo graceli .
We have a quantum system with a mechanical phenomena of instabilities and uncertainties and negligible variations .
On bodies and a half stars and a relationship between stability and movement inertia and centrifugal gravity system.
In a super- mechanics have a universe of super centrifugal phenomena which produces inflation of the universe , where we have holes and bright radioactive supergravitacionais and superinerciais occurring within superburacos of superplasmas bright radioactive graceli . And where is produced inflation of the universe , anomalous movements and graceli superburacos and superinstabilidade that happen within the hole superplasmas Graceli .
Thus, we have four basic types of mechanical . Quantum , the bodies and stars and super- bright graceli holes , and the inflation of the universe itself .
Where we actually have holes and super plasmas are produced plasmas where Graceli supergravity and super inertia and super - spins and super spin .
With this we actually have four basic types of mechanical , quantum , of the stars, the holes super plasmas radioactive graceli and bright , and the general universe.
Ie , the mechanics are not absolute , but relative to the size and density amount of energy that the system produces .
And what we have inside a suspected black hole is actually a super hole plasma radioactivity and capable of ejecting large blocks of matter and energy in space and super graceli fields with superinércia , super spin and super spin .
Graceli principle of the quantum state and its variability . With the phenomena of super- phenomenality .
Quantum phenomena are processed according to their energy state , where the energy change modifies the quantum state of particles and phenomena in production.
Ie we have the quantum states and their variability . And this uncertainty and variability follows a quantum improvabilidade therefore does not follow the same proportion of cause and effect between these phenomena .
That is, because it can increase a hundred percent, but can increase the effect more or less than one hundred percent.
Even in the hole superplasmas phenomena do not follow the same proportion of cause and effect where we always have a improbability and uncertainty.
Thus we have a unity between the quantum universe and the universe of superburacos energy .
For all our two are super unstable. Both the quantum universe as the super plasmas and the universe itself.
Thus we have the mechanical instability and improvabilidade , and its uniqueness between quantum mechanics and super- Graceli .
And where energy is ejected into blocks by transverse part of the plan of arms of galaxies .
Where Graceli rays , which are produced in super hole plasmas can traverse any type of matter and field.
Super - Graceli universe .
System Graceli super- speed super- inertia -gravity super super - phenomenality , super- centrifugacidade , super and super- dimensional geometry.
Quadrant Graceli . Relativisms Graceli phenomena in the universe of bright Graceli holes .
Mechanics Graceli for super - speed and super - phenomena . And quantum dynamics .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
Between : Phenomenon [ question ] - physical and chemical structures - dimensions - graceli geometries [ variables and changing forms ] . [See changeable geometry and integral functions Graceli ] .
The phenomena activated by energy producing structures and their changes , and the structures are changed also by changing the dimensions and other dimensions such as producing energy which is the fifth dimension graceli . With this change also the shapes and begin to depend on the size of energy.
all space between two points within a variable power system , will depend on this energy system and will never be the same , ie , will always be variable and thus relative and indefinite [ graceli uncertainty ] .
And between two points in a system we have always the smallest graceli decimal variables , or between two points do not have a curve and not a straight line , but always peaks and troughs always varied according to the graceli decimal series .
Where was the energy and transform matter phenomena producing the chemical elements and their phenomena , and new activations energies and fields .
Quadrant - energy, radiation, dimension , geometry .
Where energy producing fields , radiation , dimensions and geometry flows graceli both the curve and quantum pulses and variable flows , and intermediate empty .
Pulsantica Graceli and new theory of uncertainty.
graceli theory of pulse- field - radiation. Transformation.
As the pulsar , particles and radiation also act as a variable flow operation pulses and scope , intensity and diameter , and variable and non-repeatable or is uncertain and where some on and follow the decimal series graceli density.
Ie , if the quantum is in the uncertainty of radiation, Graceli pulsantica follows the uncertainty of the frequency of the pulses . Where pulses are natural , but can be activated and modified activation energy fields at higher speeds.
Thus, at the same time does not know the position , time , shapes , structures, and reach the same time. As the intensity variations and new forms and structures and new phenomena.
Mechanics graceli for super - speeds . And quantum dynamics .
When particles are within a particle accelerator , the same out of their natural state and modifies its physical and chemical constitution of internal and peripheral , which also fields and energy that composes and become modified and be variable .
Following thus a quantum uncertainty as your speed , where also the internal electrical inertia and the same is modified . Ie , starts to produce more electricity than normal .
Where the structure , forms , geometry and other physical phenomena come into stage .
With this we have a dynamic relativistic and quantum physics .
Ie , when measuring a particle within a particle accelerator , and even a cosmic ray at high speeds it is another phenomenal energy in physical, structural , and loads of fields .
So we have a relativism and quantum flows , specific uncertainties for these situations .
Where inertia becomes part of the universe as modifier also began to have a mechanic for super - speed, speed of light , cosmic rays and x-rays , and gamma rays , and in relation to states within particle accelerators .
Where we have another quantum , relativistic and uncertainties physical universe .
In a super-speed system near the speed of light inertia , momentum , range , position , uncertainty shall vary with the speed and loads , inertia also varies with speed , and does not follow the same proportionality, ie , progressively increases and follows an unlikely and indeterminalidade of graceli inercialidade for super - speeds , and thus have the dynamicism graceli dinamicialidade [ physical values in relation to the universe at super speed ] .
Dynamicism and Inercialidade Graceli .
Inertial relativism.
With this follow-up relativism and inertial uncertainty.
And then , there follows an equivalence gravity - inertial , because the inertia does not follow the same proportionality of increased gravity . Ie , the universe of super- speed in the same proportionality follows the phenomena of inertia and gravity, so there is no equivalence for different situations between gravity and inertia. Soon there is an inertia -gravity equivalence in these situations super speeds , and even super- power , and super- rotation.
While gravity follows a proportional and some increase .
The inertia follows a progressive increase in uncertainty about the speed increase.
And at great speeds have inertia as a graceli physical dimension , which happens to change their own agents other dimensional parameters such as space, time, energy and inertia itself. And we now have relativism for different situations and relativism between own variations with the progressive increase of the speed , energy and spin .
Where also modifies the action of loads within the particles and photons , and flows , position and momentum of particles . Leading to a quantum pulsantica and uncertainty.
Mutacionalidade graceli [ mechanical changeable graceli ] [ mechanism and graceli inercialismo ] .
Relativistic mechanics and mutational graceli .
Thus , mechanical graceli follows mutational variational parameters and with the super- speeds , and thus have a mechanical speeds for small and super - speeds .
Where also changes the state of matter and energy from unstable to stable semi super with super speed .
Ie , with the super-speed builds its own world of values and transformations , shapes , and structures , dimensions and geometrizações . Where the perfect way noes there and that there is a dimensional universe and super flows and variable geometry shapes . Ie , a mutational and variational extreme, with rates of change for own own situations such as super- speed , super - power, and super- speed.
Relativisms Graceli phenomena in the universe of bright graceli holes .
Inside bright holes graceli radiation centrifugal effect out too inertia is not obeyed , and we are phenomena that vary with the internal super speed within the holes graceli bright white, and this causes the inertia has other parameters values and phenomenality .
And with this we have a own universe within the black holes .
A super speed.
Another super energy and super speed and super inertia in the whole system is .
And the super centrifugation, which exists inside the holes graceli light .
Where leave bundles of energy as graceli tubes perpendicular to the plane of the galaxy .
For that all phenomena are not obeyed, where we have the anomalous motions of galaxies and that we also have the graceli supergravity . And where inflation of the universe is produced .
That is, until the geometry is super energetic and super centrifugante rotational curve.
Where light inside the light passing hole graceli the speed of normal light [c ] [ is much greater than c . Where physical and chemical universe is another and particularly within the galaxies and perpendicular axes where huge amounts of energy , light and radiation are ejected .
And where nuclear , and quantum phenomena pulsanticos graceli are particular to situations of great energy , super dynamic , super - inertia , and super - spin that exists within the bright radioactive graceli holes .
Where forms centrifugation and follow the curvature of the light that exists within holes radioactive graceli .
And where graceli dimensions shall be seven which is included the energy , super - inertia with curved centrifugante sense , and super dynamic .
With this we have a super- dimensionality of values and variations according to the system of super- phenomena . And a proper geometry for conditions of super energy and super- phenomena .
Functions Sequence graceli series and its algebraic variational calculus .
Variable functions of sequences Graceli series .
The share split or subtracted from the whole, and the result divided the whole.
p- [/ ] = t R, R / T = g . n ... functions becomes infinitesimal series graceli .
Sequence series .
SSD = sequence Graceli g = decimal series . x
g.x high y.n. the powers ..
Following progressions Graceli series .
g.x. prog . Geometric .
g.x. raised to the power of progressions .
Sequence varied Graceli series .
g.x. progressions or power or log , or division, multiplication , subtraction , where x or y or a third coefficient tends to limit any change in Graceli , or any decimal number .
That also tends to change in a range of decimal series .
Or even that change tends to follow a progression and after certain series or sequence tends to change and return the progression or reverse power .
Integral functions Graceli from summations of graceli decimal series with dimensional variables , and real numbers . and geometry Graceli for more than four dimensions .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
In the first to the last series the result value of the series is added to real numbers , and even unrealistic .
In the second series is a longitudinal x-axis and a latitudinal axis y and a height axis g .
In each series the results of the series power, fractions , division, subtraction, and multiplication and addition logarithms can be high.
Or even every series can be upgraded to variables of real numbers , and with the first series with fractional longitudinal direction, the second powers the latitudinal and even progressions powers , or even the logarithms of power , and the third series being a high multiplication .
And with the sums of [ whole ] of the points we derived forms which are produced by varying the series .
First series . High power and progressions or power .
The second series progressive proportionalities .
Third grade to high fractions .
Fourth grade was elevated to a multiplication of real numbers .
Fifth grade division , infinitely so .
Hence the differentiation in miniscule of ye , and integral to the summation of the series .
Graceli dimensional geometry .
Ie , we have ways of points that are found by the function graceli series with real numbers .
And with the sums being represented by longitude , latitude and height have forms from the equations of graceli series .
And if you include the time dimension and motion to have variable forms with energy , movement and time.
Examples of infinitesimal and graceli dimensional geometry.
The first series times real numbers 1-9 . Is the longitude .
From 0.1 and 0.9 is the latitude.
The potency 1-9 height .
The fraction 1-9 for each series rotational motion through time.
Or each high proportion of power series 1 through 9 ta represents longitude.
And to the power in the second series latitude .
All series the higher the division point, and the rotation or translation with respect to time.
Ie , we have a system of integral involving dimensions , Graceli series elements and functions with real and irrational numbers .
Ie , we have four key components .
Graceli series . Dimensions , real and irrational numbers , and elements of algebraic functions .
Where we have only geometric shapes , but its movement and deformation over time and in relation to the time series motion of deformation, ie, new formations .
With this we have a variable geometry with movement and time .
And we have a system of integral and differential equations changeable .
Ie , replaced by a much larger than usual differential and integral calculus reach, because this integral and differential calculus and graceli dimensional geometry starts working all forms and variations and deformations and movements that they will have with the movements and time .
With this system we have negligible values , limits , graceli series from concept graceli , integral and summation limits , forms and mutations [ deformations of forms in relation to time and motion ] as a bag inflated that varies with the wind , and forms changeable in rotational and translational motion.
Thus we have:
Graceli limits .
Of differential and integral calculus Graceli system.
And changing dimensional geometry .
And an algebraic calculation graceli involving real and irrational numbers .
Quantum calculation Graceli from the series Graceli quantum geometry.
For every pair being visible and invisible all odd .
For any infinitesimal serie Graceli be visible and subsequent invisible. [ divided the whole part , and the result of the whole] .
Be visible for all positive and all negative invisible.
And all through the tangent point of the infinitesimal infinitesimal number graceli .
Ie , becomes relative to grade level that the tangent will be determined .
If the first series, will be a tangent at point in the second series, another tangent , thus infinitely . Ie , where the series is a high level infinitesimal .
At this point develops a system for differential and integral calculus , and even a quantum calculation of positive and negative , visible and varied forms invisíveis.de flows .
And with a discontinuous quantum geometry , even
And regarding observers will disappear .
Geometry Graceli the disappearance and reappearance , and varied and transverse to a flat plane flows .
Mechanics and quantum geometry Graceli .
An example of a system that appears and disappears instantly and returns to reappear moments later and not pre - determined and varied intensities that do not repeat the same intensity .
Ie space with varying intensities of empty space and events .
It is confirmed in a sphere attached to a shaft at its center , where it passes through a system ablaze with high temperatures , when this sphere rotates the direction becomes more intense and the other less. And another cross more and others less. And parallel to the front or back disappears because the greatest intensity is already elsewhere.
That example is with radiation apparatus to break kidney stones . Where with turning the radiation appears and disappears instantly .
Another example is a ball with colorful buds in a part of the ball , according to the position where it appears and disappears . When in rotational motion .
Some fireworks that have only one side of the light output produced by gunpowder.
The same happens with quantum radiation flows , and flows with loads of action between particles , and within larger particles with smaller therein.
This flow voids and varying intensities depends on the rotation , intensity of production over time.
Graceli geometry and transverse quantum calculation of voids and no wave .
Movement of cross peaks followed by depressions in a plan system and that these peaks are followed by depressions are produced after voids , that is, as a map of the heartbeat [ as seen in cardiogram ] , but can also occur between a peak and that depression occurs empty space.
Where it is not curved or straight, or wave .
Cross geometry and quantum computation does not wave graceli .
And that varies in scope and enlargement, and meaning and direction as the intensity of heartbeat as seen in the cardiogram and actions by time.
Some electrons in their path and also in its workflow experience this , or this quantum geometry graceli , oscillations and irregularities and instabilities .
Where the dimensions shall be measured by not being straight and not curved but irregular and transverse negligible .
This we see a tiny universe that we not straight and not curved , but peaks and troughs .
See calculation and unstable and irregular graceli infinitesimal geometry.
If you look at any straight or curved or wave we see that are formed from tiny infinitesimal parts .
The electrons oscillate in higher flows and lower intensities , as well as all particles and their electric field.
This irregularity of the tiniest also confirmed in all fields - strong, weak , gravitational and magnetic , or even graceli supergravity of bright white holes within galaxies .
Transdimensional and photoelectric energy holes Graceli system. Hole Graceli bright and white .
Holes photoelectric energy and concave dimensions and dimensional universe of variable values within holes photoelectric energy and cosmic rays , gamma and x .
A black hole is not actually black , but super bright and intense activity of production of thermal , electric and photoelectric energy.
So what we have is a particular universe of cosmic radiation graceli that is produced within the bright graceli holes .
Where dimensions are not straight but , as concave curved movement within the bright white graceli holes .
That is, we now have another dimensional universe and values that vary the energy is processed in its immense intensity and propagates inside the black hole in concave and not straight movements .
Where energy production causes have another dimensional universe , with curved and concave .
And another way of looking at black holes , thus being Graceli black holes of intense production of electricity and light .
And being that within these holes have the graceli rays passing through huge walls and through the very stuff with his immense speed and dynamics. That reaches the speed of light [ c ] .
Spatial geometry Graceli to Graceli series of spaces between peaks and troughs [ added or subtracted , or multiplied , or divided , or logarithms , or potentiated series of layers [ as onions ever infinitesimal decimal series within series ] and all, or multiplied , or divided , or logarithms , or a potentiated any variable .
Series spaces between peaks and troughs + series of layers each point within + [/ ] of variable flow .
S [ + ] CS [ / ] V.
SERIES [ + ] layers of series [ / ] variable.
With this we have a system of statistics and probabilities that can be used for a spatial geometry , infinitesimal calculus , or statistics.
The infinite, the finite limit and the series of Graceli series system.
The finite and the infinite in Graceli system.
The limit system graceli have finite .
And infinity in graceli system we have:
And the series elevated the n ... times have infinite in series within series .
Graceli series of infinitesimal geometry for waves of peaks and troughs .
Infinitesimal series Graceli .
Author ; Ancelmo Luiz Graceli .
Series and cells and infinitesimal gaps .
Limit Graceli system.
Where every part divided by x leads to the result , and divided by the whole will always be lower between 1 and greater than zero. And the result is g .
Averages of infinitesimal series .
With this we have sums of an equation y , z , and n ... divided the whole of each equation for y , z and c , n .... with this we must summations of equations and equalization [ averages of series ] series between them .
Gaps between infinitesimal , which is divided into 1 , second, third , n ... infinitesimal .
G where the result becomes the first series gap and , oh another subsequent gap. Thus gradually .
G divided by t = 1 i1 infinitesimal .
H divided by the result of g and t [ i1 ] = i2 .
Thus successively .
4/8 = 0.5 0.5 / 8 = i1 .
I1 / t = h . thus successively infinitesimal series forms .
Thus, we have results for sums , multiplication , fractions , potentiation , proportionalities of Graceli infinitesimal series .
for example range from 1 to 9 .
Where in each series has always values a smaller number than one digit in the proportion that the next series until the ninth .
So have results for each series , and the sum of all until the ninth . Or even a few pairs or odd according to the equation so requires . Ie after the result they are divisible from last to first , ie the ninth to first .
Graceli series of infinitesimal geometry for waves of peaks and troughs .
With the series being higher successive peaks and troughs to form a geometry irregularities , or even increasing it or decreasing progressive depressions , or even a row with each other.
In micro and even quantum flows and tiny world we have is not a straight and perfect curves or , rather, peaks and troughs within the lines and curves .
The shortest distance between two points for an infinitesimal geometry is a depression or a peak .
The shortest distance between two points that are closest to is the diametrical distance which is formed in series inside diameter of diameters , such as onion layers so indefinitely.
Ie , a universe of diametric series is impossible to know what is the distance and its final form . Or distance and shape relates to a infinitesimal limit.
Therefore, the minimum distance between two points is the infinitesimal layers each diametrical extent by which they may be closer .
That is, each point in question being treated.
Ie , it is like an onion of layers under layers .
Where the subtracted or divided throughout the part , has an outcome x , and the result divided aser passes the whole. Thus , infinitely .
Theory Graceli limit .
LG - OR = T / p = x
x / t = g .
subtracted from the whole or split the part where the result of the whole is divided .
And being elevated to several subdivisions have the series of boundaries within the limits decimal divisible irrational .
Where we have g = li , l2/l1 / l3 / 2 n .....
Ie we graceli infinitesimal series graceli within limits .
DF / dx [ ln ... x ] = f ¨ [ XLN ... ]
Statistics and potentialities in the series Graceli system.
The Graceli limits may be raised to reasons of uncertainties and improbabilities , and statistics when the high potential .
Spatial geometry for Graceli series of spaces between peaks and troughs [ added or subtracted , or multiplied , or divided , or logarithm , or potentiated series of layers [ as onions ever infinitesimal decimal series within series ] and added or multiplied or divided , or logarithm , or a potentiated any variable .
Series spaces between peaks and troughs + series of layers each point within + [/ ] of variable flow .
S [ + ] CS [ / ] V.
SERIES [ + ] layers of series [ / ] variable.
Numbers Graceli variational [ rotational quantum ] .
In one set of values systems in rotation , and is expelled into slits radiation with approximate values.
Ie a rotation x , y we have slots , with ejections R [ radiation ] .
To meet radiation [ or not ] .
On the set of a system rotating x , s time , with ejections R , a meeting between radiation systems occur as the number of systems taking into account the elements of the systems above.
Graceli Calculation of derivatives and succession stages using mathematics and quantum .
Phase 1 - For all the variables has baz derivative with multiple values from successive values of b .
Phase 2 - And the result of each has fractional values of { x } = 1/3 .
Phase 3 - And that the result of each phase has fractional exponential values of [ y ] = 1.15.
That is, this path has an exponential progressive calculation and continuous flows , ie , each interval has exponential variational values as ray releases , explosions , etc. .
That is, one can build successional stages and phases intervals as streams of pulses to use for oscillatory as the physical gas flows of electrons as quantum and quantum Graceli .
Phase 4 - and that alternative values may build or even all of which result is raised to the exponential becomes successive fractional and fractional successive becomes exponential , or have a great increase in value and a decrease in another instant and steep. And since it can be considered high values seconds and even minutes , or is replaced by temporal and or acceleration and power surges or variable phenomena .
The outcome is found for values after phases b , x , y baz , and others all come to vary predetermined variables .
Phase 5 - the variables that may have alternate sequences of which can baz
successions have repeated values with two or more fractional and exponential or .
Graceli Calculation of derivatives and succession stages using mathematics and quantum .
Phase 1 - For all the variables has baz derivative with multiple values from successive values of b .
Phase 2 - And the result of each has fractional values of { x } = 1/3 .
Phase 3 - And that the result of each phase has fractional exponential values of [ y ] = 1.15.
That is, this path has an exponential progressive calculation and continuous flows , ie , each interval has exponential variational values as ray releases , explosions , etc. .
That is, one can build successional stages and phases intervals as streams of pulses to use for oscillatory as the physical gas flows of electrons as quantum and quantum Graceli .
Phase 4 - and that alternative values may build or even all of which result is raised to the exponential becomes successive fractional and fractional successive becomes exponential , or have a great increase in value and a decrease in another instant and steep. And since it can be considered high values seconds and even minutes , or is replaced by temporal and or acceleration and power surges or variable phenomena .
The outcome is found for values after phases b , x , y baz , and others all come to vary predetermined variables .
Phase 5 - the variables that may have alternate sequences where the baz may have repeated values succession with two or more and fractional or exponential .
Infinitesimal series Graceli .
Series and cells and infinitesimal gaps .
Limit Graceli system.
Where every part divided by x leads to the result , and divided by the whole will always be lower between 1 and greater than zero. And the result is g .
Averages of infinitesimal series .
With this we have sums of an equation y , z , and n ... divided the whole of each equation for y , z and c , n .... with this we must summations of equations and equalization [ averages of series ] series between them .
Gaps between infinitesimal , which is divided into 1 , second, third , n ... infinitesimal .
G where the result becomes the first series gap and , oh another subsequent gap. Thus gradually .
G divided by t = 1 i1 infinitesimal .
H divided by the result of g and t [ i1 ] = i2 .
Thus successively .
4/8 = 0.5 0.5 / 8 = i1 .
I1 / t = h . thus successively infinitesimal series forms .
Thus, we have results for sums , multiplication , fractions , potentiation , proportionalities of Graceli infinitesimal series .
for example range from 1 to 9 .
Where in each series has always values a smaller number than one digit in the proportion that the next series until the ninth .
So have results for each series , and the sum of all until the ninth . Or even a few pairs or odd according to the equation so requires . Ie after the result they are divisible from last to first , ie the ninth to first .
Numbers Graceli variational [ rotational quantum ] .
In one set of values systems in rotation , and is expelled into slits radiation with approximate values.
Ie a rotation x , y we have slots , with ejections R [ radiation ] .
To meet radiation [ or not ] .
On the set of a system rotating x , s time , with ejections R , a meeting between radiation systems occur as the number of systems taking into account the elements of the systems above.
Graceli Calculation of derivatives and succession stages using mathematics and quantum .
Phase 1 - For all the variables has baz derivative with multiple values from successive values of b .
Phase 2 - And the result of each has fractional values of { x } = 1/3 .
Phase 3 - And that the result of each phase has fractional exponential values of [ y ] = 1.15.
That is, this path has an exponential progressive calculation and continuous flows , ie , each interval has exponential variational values as ray releases , explosions , etc. .
That is, one can build successional stages and phases intervals as streams of pulses to use for oscillatory as the physical gas flows of electrons as quantum and quantum Graceli .
Phase 4 - and that alternative values may build or even all of which result is raised to the exponential becomes successive fractional and fractional successive becomes exponential , or have a great increase in value and a decrease in another instant and steep. And since it can be considered high values seconds and even minutes , or is replaced by temporal and or acceleration and power surges or variable phenomena .
The outcome is found for values after phases b , x , y baz , and others all come to vary predetermined variables .
Phase 5 - the variables that may have alternate sequences where the baz may have repeated values succession with two or more and fractional or exponential .
Quantum uncertainty in the transmutation and transfenomenalidade .
Ie , it is not possible to determine accurately the flow accurately , particle structure , shares loads and fields , geometrization , time and particle position and neither his next transformation , ie transfenomenalidade becomes uncertain and indeterminate .
Transfenomênico Graceli universe . and Graceli Effect transmutable phenomenal trans - [ besides the natural and progressive transformation ] .
Where determines that the universe is not based on quantum and relativity, but in physical and chemical processes with the potential variability transmutable .
Where the phenomena is also a process of interaction phenomena acting on each other as intensity of energy production and transmutation Graceli .
Where has all the vital phenomena of action on each other , where the dynamics and the physical and chemical structures determine and are determined actions on each other .
As an example we have the electricity we need metal, magnetism and dynamics to produce.
That is, a set of physical and chemical phenomena in interactions where some act on others forming a complete and universal system .
And they do not follow a universal, but very private and proportionality and that varies with varying intensities .
Why we have chemicals and families with variations with large differences between them and other elements , and between families and each other .
Graceli theory of procedural universe.
Graceli effect -shifting trans - phenomenal [ besides the natural and progressive transformation ] .
Involving gravity, supergravity Graceli , radiation, dynamic super activated as black holes and radiation Graceli cone that exists at the poles of galaxies , constant production of electricity and magnetism , fusions and fissions .
The universe is divided by the intensity of processes that is where the energy phenomena and condensation of energy and matter produces superenergy Graceli in intense activities, and this we see that in systems below zero have a different physical universe above zero degrees Celsius within stars, plasmas , and blacks , etc. holes .
Ie , the physical universe is relative to the intensity of production of physical phenomena , where we ordered movements of electrons within the ice and well defined shapes and oscillatory and activated in gas production with immense thermal particles , electrons and activated in dilation of irons , black holes and radiation cones Graceli galaxies that produces anomalous movements of the rotation of galaxies , and also produces cosmic inflation .
Ie , dark energy is actually the processual energy of the universe itself .
Ie , the intensity of energy produces a particular universe of variable r phenomenality .
Transfenomênico Graceli -shifting effect [ besides the natural and progressive transformation ] .
The ever-shifting effect graceli based phenomena that do not follow a progression of cause and effect in the same proportionality , and that conditions appear as completely different and new effects , and variation , relativity , and individuals own uncertainties .
Graceli phenomenal universe .
And even that does not follow the progressive parameters , namely fenomenalidades follows different for different intensities.
Ie , less than zero degrees and have a procedural phenomenal universe with 1 degree above zero . And that goes to higher values .
The same applies to variations with mercury , iron , hydrogen, helium , etc. .
This variation also occurs and isotopes decay , or even the barrier graceli iron.
The same is true of plasmas and black holes , or even for graceli radiation cones of the poles of galaxies , stars and particles .
Thus we have the phenomenal universe graceli effect.
Graceli variable theory for quantum sequence for particular systems .
The sequence and intensity of quantum flows with intensity and scope and sequence variation varies with the chemicals , particles , loads of action , etc. .
Ie , quantum phenomena do not follow universal standards for all elements , particles , forms of matter , intensity of energy production , electric charges , fields , temperature , black holes within particles , energy interconnections between particles which formed tubes energy and swirls of energy, etc. .
Graceli theory of quantum phenomena swirls of energy into matter Tubes .
Even the photoelectric effect goes through this variability as well oh Planck ,
Uncertainties Graceli quantum theory .
This also alters the quantum probabilities and uncertainties , ie we have the variational quantum probability and uncertainty graceli graceli within their own uncertainties of position and time , or even energy intensity and structure shape and how this energy is processed and walks and propagates in space and within your own energy and matter .
Ie , quantum phenomena do not follow a universality in their functionality .
Even the transformations as the isotopes decay and quantum phenomena follow own standards as the functional chemicals , particles , fields and loads , and even the energy in question as thermal intensity , electricity production by phenomena with magnetism and rotation, etc. .
Quantum principle Graceli organizing instability jumps of electrons and quantum pulses and flares .
Ie , the electron even jumping instantaneously from one orbit to another , or variations of magnetic and electrical functions and actions with varieties of loads has reversed an order that this quantum instability happen .
Ie , follows an order of cause and time for these quantum phenomena happen .
The quantum phenomena follow an order placement [ place and space where they happen ] , and has a tendency to always happen at that position within particles and radiation, and intensity and time interval following repetitive flows between extremes and limits .
The very principle of quantum uncertainty graceli follows this quantum order.
And that follows the theory of limits graceli between extremes .
That is :
The whole divided by the section where the result is divided by the whole. Where the results [y] will never be less than zero nor greater than one.
a / b = X
X / a = y .
Calculating geometric and exponential infinitesimal Graceli unlikely and uncertainty . Dimensional and statistical . Variable and relativistic .
For all x g high , with g fractions of fractions.
[ Go being all divided by the section where the result is divided by all ] .
[ graceli limit calculation , where not every number reaches 0 nor 1 ] .
Values can be straight to the point or value and from that point be reversed , as if to latitude, can be reversed to go for length or height or vice versa . We have squares and cubes , or straight shapes , or even triangles .
And if the weather or other variables have dimensions is obeyed and unlikely ways .
Ie we have a geometry that is not curved nor straight , but an exponential and unlikely dimensional geometry.
And that this geometry can follow statistical variables . Ie , can happen between approximate and between limits .
Or even have uncertain and unpredictable results .
Thus we have a dimensional geometry and statistics.
And in uncertain ways .
And even be based on forms of quantum uncertainties of time and position , form and structure , intensity and density , space and time , matter and energy , and even all these dimensional grounds together.
And even be based on a geometry of waves that vary intensity that vary time, longitudinal or latitudinal range , or even in height.
Or even be variable with actions under the phenomena above or below where the waves are occurring , in this case waves in water .
But this can also be expressed in wavelengths of light or radiation in space , and thermal radiation when we move up under microwave radiation in the asphalt days of high temperatures.
In forming a rotational diameter which starts with 0 to 10 and 10 0. Ie we have two inverted cones .
And since the rotation is more intense 0 to 7 and 7 to 10, and inverting have a spherical ball. Where variables exponential values can also be included .
Inasmuch as follows where peak values in exponential fractions turn inward and outward have depressions and elevations in ways.
Imagine heartbeat peaks on a graph . Ie we have exponential peaks with median range and also micro as in quantum phenomena , which are high uncertainty of events in time , in space , scope and intensity , shape and structure.
Graceli relativistic calculation for observers .
The phenomenon is seen by the observer variation with x p , and another farther , or to another position, sees the same phenomenon with variation y , ie they are different realities of the same phenomenon or form, or even the phenomenon of distortion of how the waves of the water , or waves of thermal radiation as visible in the asphalt or in the desert during the hot sun .
Variational geometry distortion and relative distortion in relation to observers Graceli .
The same can be considered in relation to time and position , form and structure , or even the porosity of structures .
The same is taken into account the variational distortion limits between being a statistic or geometry points .
The distortion occurs naturally , but each observer has a different view of the distortion waves of the water, as thermal radiation or luminescence.
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Relativism and Graceli universe of quantum flows discontinuous fields: electromagnetic, weak, strong
sexta-feira, 7 de março de 2014
Relativism and Graceli universe of quantum flows discontinuous fields: electromagnetic, weak, strong, loads, and gravity.
Ie, the fields are not continuous, but are processed in packets of energy flows in varying intensities and oscillatory in sequential infinitesimal scale where intervals of intense activity, and other tiny void occur.
Which can be represented by mathematical formula graceli:
+ Log x / x n ... * [+ A osc fv = 0, R,-R].
aosc fv = oscilatória de fluxos variados.
= Duality and electromagnetic energy waves propagating in space and matter.
Quantum action of electromagnetic propagation on material resources as particles and filaments of energy.
Relativismo Graceli e universo de fluxos quânticos descontínuos dos campos: eletromagnético, fraco, forte, cargas, e gravitacional.
Ou seja, os campos não são contínuos, mas sim se processam em pacotes de energias em fluxos de intensidades variadas e oscilatória numa escala sequencial infinitesimal, onde ocorrem intervalos de intensas atividades, ínfimas e outras nulas.
Que pode ser representada pela fórmula matemática graceli :
Log x/x n... * [A = +R, 0, -R].
Dualidade = energia eletromagnética e ondas em propagação no espaço e na matéria.
Ação quântica da propagação eletromagnética sobre meios materiais como partículas e filamentos de energia.
Relativism and Graceli universe of quantum flows discontinuous fields: electromagnetic, weak, strong, loads, and gravity.
Ie, the fields are not continuous, but are processed in packets of energy flows in varying intensities and oscillatory in sequential infinitesimal scale where intervals of intense activity, and other tiny void occur.
Which can be represented by mathematical formula graceli:
aosc fv = oscilatória de fluxos variados.
= Duality and electromagnetic energy waves propagating in space and matter.
Quantum action of electromagnetic propagation on material resources as particles and filaments of energy.
Relativismo Graceli e universo de fluxos quânticos descontínuos dos campos: eletromagnético, fraco, forte, cargas, e gravitacional.
Ou seja, os campos não são contínuos, mas sim se processam em pacotes de energias em fluxos de intensidades variadas e oscilatória numa escala sequencial infinitesimal, onde ocorrem intervalos de intensas atividades, ínfimas e outras nulas.
Que pode ser representada pela fórmula matemática graceli :
Log x/x n... * [A = +R, 0, -R].
Dualidade = energia eletromagnética e ondas em propagação no espaço e na matéria.
Ação quântica da propagação eletromagnética sobre meios materiais como partículas e filamentos de energia.
Relativism and Graceli universe of quantum flows discontinuous fields: electromagnetic, weak, strong, loads, and gravity.
Ie, the fields are not continuous, but are processed in packets of energy flows in varying intensities and oscillatory in sequential infinitesimal scale where intervals of intense activity, and other tiny void occur.
Which can be represented by mathematical formula graceli:
aosc fv = oscilatória de fluxos variados.
= Duality and electromagnetic energy waves propagating in space and matter.
Quantum action of electromagnetic propagation on material resources as particles and filaments of energy.
Relativismo Graceli e universo de fluxos quânticos descontínuos dos campos: eletromagnético, fraco, forte, cargas, e gravitacional.
Ou seja, os campos não são contínuos, mas sim se processam em pacotes de energias em fluxos de intensidades variadas e oscilatória numa escala sequencial infinitesimal, onde ocorrem intervalos de intensas atividades, ínfimas e outras nulas.
Que pode ser representada pela fórmula matemática graceli :
Log x/x n... * [A = +R, 0, -R].
Dualidade = energia eletromagnética e ondas em propagação no espaço e na matéria.
Ação quântica da propagação eletromagnética sobre meios materiais como partículas e filamentos de energia.
Matrices Graceli variables sequential infinitesimal .
segunda-feira, 10 de março de 2014
Matrices Graceli variables sequential infinitesimal .
Graceli sequential functions of matrices .
For each matrix row and column have a variable function with respect to time or algebraic or sequential Graceli or trigonometric , or quantum , or waves, or relative, or bends, etc. .
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = infinitesimal sequence.
A = alternating values of positive , negative and zero real numbers .
Cfp = cycles of streams of pulses .
c / t = speed of light divided by time .
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Funções sequenciais Graceli de matrizes.
Para cada coluna e linha de matrizes temos uma função variável em relação ao tempo, ou algébrica, ou seqüencial Graceli, ou trigonométrica, ou quântica, ou de ondas, ou relativa, ou de curvas, etc.
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A = alternância de valores de números reais positivos, negativos e nulos.
Cfp = ciclos de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Unified theory of infinitesimal Graceli sequential uncertainty for cosmic and quantum phenomena .
The phenomena are processed in sequence quantities and intensities , ie , what we have is not a limit h [ Planck ] for the phenomena , but rather phases , stages and quantities and intensities , and sequential ranges that go up to infinity , namely infinitesimal threads.
Ie , we do not have a limit h of nature , but rather , limits of stages and amounts of sequences that always decrease at ever smaller and infinitesimal parts .
With this we have a curved or flat and nature, but which can be anything , where we filaments represented by threads.
Ie , the space makes the matter is not curved nor straight, but rather sequences tiny part that chagam not have geometric shapes , but only sequential and infinitesimal .
With this we have a theory that satisfies the quantum and cosmic , and tends to replace the curved shapes of relativity , and quantum of certain quantities .
Where gravity becomes sequential energy, and nuclear and quantum energy shall also be sequential and infinitesimal parts .
And that does not portray an inertia equivalence - gravity.
But rather a sequential infinitesimal energy system in space .
And who are represented by the letters Gsi sequential Graceli infinitesimal .
And that can be found and justified in the logarithmic function Graceli .
Fp = cge flows and pulses of energy fields, energia e gravidade
.
Teoria unificada Graceli da incerteza sequencial infinitésima para fenômenos cósmicos e quânticos.
Os fenômenos se processam em sequencia de quantidades e intensidades, ou seja, o que temos não é um limite h [de Planck ], para os fenômenos, mas sim fases, estágios e quantidades, e intensidades, e alcances sequenciais que vão ate o infinito, ou seja, sequencias infinitésimas.
Ou seja, não temos um limite h da natureza, mas sim, limites de estágios e quantidades de sequencias que sempre diminuem em partes sempre menores e infinitésimas.
Com isto não temos uma natureza curva e nem plana, mas sim, que pode ser qualquer coisa, onde temos filamentos representados por sequencias.
Ou seja, o espaço em torna da matéria não é curvo e nem reto, mas, sim sequencias de parte ínfimas que não chagam a ter formas geométricas, mas sim, apenas sequencial e infinitésimas.
Com isto temos uma teoria que satisfaz a quântica e cósmica, e tende a substituir a relatividade de formas curvas, e a quântica de quantidades determinadas.
Onde a gravidade passa a ser energia seqüencial, e a energia nuclear e quântica passam a ser também partes sequenciais e infinitésimas.
E que não retrata uma equivalência inércia – gravidade.
Mas, sim um sistema infinitésimo sequencial de energias no espaço.
E que são representados pelas letras Gsi Graceli sequencial infinitésimo.
E que podem ser encontrados e fundamentados na função logarítmica Graceli.
Log x/ x n... [A = + R, 0, -R] fp ec / c/t.
Fp ec = fluxos de pulsos de energias e campos.
Com isto temos um sistema de energias e campos de partes sequenciais infinitésimas, e não um sistema geodésico curvo fundamentado numa suposta equivalência inércia - gravidade, ou mesmo numa natureza de quantidade determina e única e constante como o h de Planck.
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Funções sequenciais Graceli de matrizes.
Para cada coluna e linha de matrizes temos uma função variável em relação ao tempo, ou algébrica, ou seqüencial Graceli, ou trigonométrica, ou quântica, ou de ondas, ou relativa, ou de curvas, etc.
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A = alternância de valores de números reais positivos, negativos e nulos.
Cfp = ciclos de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Graceli theory of sequential and infinitesimal numbers less than 1 and greater than zero.
segunda-feira, 13 de janeiro de 2014
Graceli theory of sequential and infinitesimal numbers less than 1 and greater than zero.
The numbers are divided roughly into positive , negative , the worthless [ zero ] , the cousins , the value of [ one] in functions exponent 0 , and infinitesimal infinitesimal and sequential .
And it is the latter that graceli develops through its functions so you can have coverage in quantum physics, statistics , sequential , and uncertainty , or even infinitesimal intervals between series. In transformative and infinitesimal geometry, and even the oscillatory matrices variational values .
Graceli comprehensive theory of numbers - shapes, variations , transformations , structures , statistics . Infinitesimal .
The objective of graceli functions are approximate or even intervals between values of infinitesimal sequences results .
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
However , if placed in terms of infinitesimal variations have sequential tangential curves with negligible variation.
Example .
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t].
However , the case is not being attacked here , since the goal is the infinitesimal infinitesimal and sequential .
Where we do not have absolute final results , but always change by infinitesimal sequence in question to be found .
Ie , the result depends on the purpose to be found according to the type and number of infinitesimal sequence to be found .
Graceli function to growth and degrowth of bodies and particles .
Fg1 + FG2 = streams of pulses and progressive growth or snapshots and quantum .
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [py até x/log x] / [c/t] [+]
[[Fg2 [x / log x [+- / .} [R] n...] . [py até x/log x] / [c/t] =
Divided by y power , or potential multiplied by y
Infinitesimal for sequential or non-sequential numbers, or sequential or interleaved series Graceli function.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [c/t] =
More or less , division or multiplication of a real number , fractional or not . Where to find repetitive sequences or growing , or less non-sequential infinitesimal numbers.
Sequential and relativistic and infinitesimal uncertainty Graceli function. Or even statistics. That may have use in quantum , mechanics, thermodynamics, relativity and cosmology, and chemistry .
The Graceli functions do not deal with end results , but at intervals between zero and and least one more , just one has to know the sequence or repeated or sequential sequence enésimos of logarithms , or decimal number that is either the result of higher of 0 , 1 and lower the tiniest infinitesimal n ... . Or even higher infinitesimal numbers 1 . That is, the result is not zero , but always greater than 0 and less than 1. And because the end result and a range of numbers that can be logarithmic in any sequence , then we have a calculation function infinitesimal relativistic with various results.
Or even higher infinitesimal numbers 1 .
And Graceli functions are not two-dimensional , but n- dimensional , and not just treat the external forms , but also the variations of the density , structure , degree of evolution , transformations , flows oscillating and unstable pulses during acceleration and expansion, etc. .
Ie , does not form a Cartesian graph , but latitudes , longitudes , time , time, structures and densities , energy and dilation , pulse flows and flares and shortenings . And other dimensions . And it raised the [ x / log x ... n ] [ x divided by x infinitely often log ] , and the speed of light divided by the time we have a tiny universe inside other universes smallest numbers. And variations within variations.
And we differentials in integrals, differentials and integrals inside , and have infinitesimal infinitesimal within .
Function universal infinitesimal Graceli .
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Where x can be a point , a particle, a straight , a link , an interaction, a concave or convex curve , one radian degree , a POI, an extension , an oscillation , one flow structure density of a transformation, a as in chemical processing and isotopes decays , etc. .
And that when divided by him even log nth times have sequences retained numbers, not repeated or increasing sequences .
Universal infinitesimal calculus and Graceli .
Universal function Graceli . [ infinitesimals within infinitesimals , and variations on variations ] .
Author : Luiz Ancelmo graceli .
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] n…
This logarithm function we have the series of numbers repeated [ 0,33 and others] , and the series of progressive sequences [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 and others] .
The universal Graceli function is not measured from the Cartesian graph , but in relation to dimensions of latitude , longitude , height , flow and vibration of his own body in motion , rotational acceleration, and translation relative to the east, west, north and south, and other dimensions. Ie is n -dimensional . What about the speed of light by the time [ c / t ]
And having as parameter divided by the size of the smallest dimensions own level [ ... n ] log , so we have an infinitesimal mathematical universe , and without reference to Cartesian graph .
With this we have not only a function with respect to [ x, y ] , but on many dimensions and in relation to physical and astronomical references .
With this we have to measure the quantum universe , transquímico [ and isotopes decays and other phenomena ] , structures and shapes , densities and intensities both the macro and micro level as the smallest level .
And it has the function not only geometrical , but also the transformation function and structures and even evolutionary potential , and statistical and quantum uncertainty .
One of the key points of this system is that the result will not be the limit to 0 [ zero ] , but will always be between 0 and 1 [ zero -one] , ie , it will always be an infinitesimal . For it will always be a statistical and uncertainty as in physics and quantum phenomena of infinite variations .
Even a point or particle it will always be to be divided infinitely . Or even infinite relationships between parties and movements and accelerations kinking .
We see that the system of graceli function is not the limit , and not the tangent line , but within the infinitesimal infinitesimal , or the end result will never be found . And where there are processes in relation to the tangent line , but in relation to many variables involving a movement , deformation , structures , transformations and evolutions , revolutions and flows in a single function.
We will never have an end result , but always infinitesimal and always between two numbers . For, in this case the functions Graceli is not the end result , but intervals between results , and intermediate results in multiple scales and sequences series .
Universal function Graceli .
In general function measuring all variables and which may ococrrer an infinitesimal phenomena, including variations of movements and curves, and quantum flows radiation accelerations angles of latitude and longitude and heights , shapes , densities , and structures intensities , disintegration and integration , links and endless interconnections , isotopes and radioactive decay , and various other phenomena , as well as statistics and uncertainties , relativism in relation to references, and variable arrays . And geometric variables , structures , phenomena and transformations .
In this case the variables are not related to time but with respect to the speed of light in relation to time [c / t].
Teoria Graceli dos números seqüenciais e infinitésimos menor de 1 e maior de zero.
Os números a grosso modo são divididos em positivos, negativos, o sem valor [zero], os primos, os de valor [um] em funções de expoente 0, e os infinitésimos e os seqüenciais infinitésimos.
E são estes últimos que graceli os desenvolve através de suas funções para que possa ter abrangência na física quântica, estatística, seqüenciais, e de incertezas, ou mesmo de intervalos entre series infinitesimais. Na geometria transformativa e infinitésima, e mesmo nas matrizes oscilatórias de valores variacionais.
Teoria Graceli abrangente dos números – formas, variações, transformações, estruturas, estatísticas. Infinitésimos.
O objetivo das funções graceli são resultados aproximados ou mesmo de intervalos entre valores de sequências infinitésimas.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Porem, se for colocado em termos de variações sequenciais infinitésima temos curvas tangenciais com variação ínfima.
Exemplo.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t].
Porem, não é o caso a ser atacado aqui, pois o objetivo são os infinitésimos e as sequenciais infinitésimas.
Onde temos resultados finais não absolutos, mas sempre em mudanças conforme a sequencia infinitésima em questão a ser encontrada.
Ou seja, o resultado depende do objetivo a ser encontrado conforme a série e tipo da sequência infinitésima a ser encontrada.
Função Graceli para crescimento e decrescimento de corpos e partículas.
Fg1 + fg2 = fluxos de pulsos e crescimentos progressivos ou instantâneos e quânticos.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [py até x/log x] / [c/t] [+]
[[Fg2 [x / log x [+- / .} [R] n...] . [py até x/log x] / [c/t] =
Divido por potencia y, ou multiplicado por potencial y
Função Graceli infinitésima para números seqüenciais ou não seqüenciais, ou séries sequênciais ou intercaladas.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [c/t] =
Mais ou menos, divisão ou multiplicação de um número Real , fracionário ou não. Onde se possa encontrar sequências repetitivas, ou crescentes, ou menos números infinitésimos não seqüenciais.
Função Graceli seqüencial e relativística e de incerteza infinitesimal. Ou mesmo estatística. Que pode ter uso na quântica, mecânica, termodinâmica, relatividade e cosmologia, e na química.
As funções Graceli não tratam de resultados finais, mas sim em intervalos entre mais zero e e menos 1, só que se tem que saber qual a sequência ou a sequência repetida ou seqüencial de enésimos de logaritimos, ou série decimal que se quer o resultado de maior de 0, e menor de 1 a ínfimos infinitésimos n... . Ou mesmo de números infinitésimos maior do 1. Ou seja, o resultado nunca é zero, mas sempre maior que 0 e menor que 1. E por ser o resultado final um intervalo entre números e que pode ser em qualquer sequência logaritimica, logo temos um cálculo de função infinitésimo relativístico com vários resultados.
Ou mesmo de números infinitésimos maior do 1.
E as funções Graceli não são bidimensionais, mas sim n-dimensionais, e não tratam apenas das formas externas, mas também das variações das densidades, estruturas, grau evolutivo, transformações, fluxos de pulsos oscilantes e instáveis durante acelerações e dilatações, etc.
Ou seja, não se forma num gráfico cartesiano, mas de latitudes, longitudes, altura, tempo, estruturas e densidades, energias e dilatações, fluxos de pulsos e alargamentos e encurtamentos. E outras dimensões. E isto elevado a [x/ log x n...] [x dividido por log de x infinitas vezes], e pela velocidade da luz dividida pelo tempo temos, um universo ínfimo dentro de outros universos de números ínfimos. E variações dentro de variações.
E temos diferenciais dentro de integrais, e integrais dentro de diferenciais, e temos infinitésimos dentro de infinitésimos.
Função infinitésima universal Graceli.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Onde x pode ser um ponto, uma partícula, uma reta, uma ligação, uma interação, uma curva côncava ou convexa, um grau radiano, um pi, uma dilatação, uma oscilação, um fluxo, uma densidade de estrutura, uma transformação, uma transformação química como nos isótopos e decaimentos, etc.
E que quando dividido por log dele mesmo enésimas vezes temos as sequências de números retidos, não repetidos, ou crescentes em sequências.
Cálculo Graceli universal e dos infinitésimos.
Função universal Graceli. [infinitésimos dentro de infinitésimos, e variações sobre variações].
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] n…
Nesta função logaritmo temos as séries de números repetidos [0,33 e outros], e as séries de sequências progressivas [1,2,3,4,5,6,7,8,9 e outros].
A função universal Graceli não é medida em relação ao gráfico cartesiano, mas em relação a dimensões de latitude, longitude, altura, fluxos e vibrações do próprio corpo em movimento, rotação aceleração, e translação em relação a leste, oeste, norte e sul, e outras dimensões. Ou seja, é n-dimensional. E em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t]
E tendo como parâmetro as dimensões divididas por log das próprias dimensões a nível ínfimo [n...], logo temos um universo matemático infinitesimal, e sem referencial de gráfico cartesiano.
Com isto temos não apenas uma função em relação a [x e y], mas em relação a muitas dimensões e em relação a referenciais físicos e astronômicos.
Com isto temos como medir o universo quântico, transquímico [isótopos e decaimentos e outros fenômenos], estruturas e formas, densidades e intensidades tanto a nível macro quanto a nível micro e ínfimo.
E tem a função não apenas geométrica, mas também a função transformadora e estruturas e mesmo de potencial evolutivo, e estatístico e de incertezas quânticas.
Um dos pontos fundamentais deste sistema é que o resultado não estará para o limite 0 [zero], mas sim sempre estará entre 0 e 1 [ zero e um], ou seja, sempre será um infinitésimo. Por isto sempre será uma estatística e incerteza como na física de infinitos fenômenos e variações quânticas.
Mesmo um ponto ou partícula ele sempre estará a ser dividido infinitamente. Ou mesmo relações entre infinitas partes em movimentos e acelerações e retorcimentos.
Vemos que o sistema da função graceli não é o limite, e nem a reta tangente, mas os infinitésimos dentro dos infinitésimos, ou o resultado final nunca será encontrado. E onde não se processa em relação a reta tangente, mas em relação à muitas variáveis que envolve um movimento, deformações, estruturas, transformações e evoluções, fluxos e rotações numa só função.
Nunca teremos um resultado final, mas sempre infinitesimal e sempre entre dois números. Pois, neste caso das funções Graceli não é o resultado final, mas intervalos entre resultados, e múltiplos resultados intermediários em escalas e séries de sequências.
Função universal Graceli.
Por função geral se mede todas as variáveis e infinitésimos que podem ococrrer num fenômenos, inclusive variações de movimentos e curvas, fluxos quânticos e radiações, acelerações ângulos, latitudes e longitudes e alturas, formas, densidades, intensidades e estruturas, desintegrações e integrações, ligações e interligações infinitas, isótopos e decaimentos radioativos, e vários outros fenômenos, como também estatísticas e incertezas, relativismo em relação a referenciais, e variáveis de matrizes. E variáveis geométricas, de estruturas, fenômenos e transformações.
Neste caso as variáveis não são em relação ao tempo, mas em relação a velocidade da luz em relação ao tempo [c/t].
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Nos infinitésimos graceli não representa as curvas em relação ao tempo.
Mas, infinitas variações ínfimas ou não em outras variações, e estas variações infinitésimas em relação as formas de fluxos nos planos, nos côncavos e convexos, nos saltos e nas rotações, e nas ligações como nos emaranhamentos e coesões, dilações e oscilação de vibrações, e fluxos internos. E outros fenômenos.
E relaciona o mundo das estatísticas, incertezas, matrizes oscilatórias, e geometrias infinitésimas e mutáveis num só sistema.
Assim temos varias variáveis numa só função. Ou mesmo variáveis sobre variáveis.
E isto se aproxima da quântica.
E se a função for levada a expoente com resultado temos as infinitesimais entre menor de 1 e maior de 0.
E se for elevado a expoente 0, temos o resultado para igual a 1.
E relaciona com observadores, ou seja, se torna relativistas e de incertezas de formas e variações.
Um dos pontos fundamentais do sistema infinitésimo graceli é que as derivadas não são em relação ao tempo.
Porém, pode ser. Mas em geral é em relação a grandezas algébricas, geométricas, ou mesmo em relação ao espaço, ou mesmo em relação funções algébricas como os infinitesimais em relação ao x/log x [n...].
Função Graceli para infinitésimos infinitesimais.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
É o cálculo das variações infinitesimais sobre variações infinitesimais.
Ou seja, pode ser integral diferencial, ou um conjunto de variações que acontecem num só momento e espaço. Como as variações de ondas do mar que arrebentam na areia.
Mas, pode ser infinitesimais dentro de infinitesimais. [infinitésimos infinitesimais].
Como variações ínfimas dentro de variações ínfimas.
[[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ [[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t].
Aqui temos as somatórias de séries e sequências infinitesimais Graceli.
Imagine uma esfera incandescente que tem infinitos elétrons com intensa vibração e oscilação de vibração e fluxos de vibrações, e dentro de cada vibração acontece outras menores, e com menor intensidade na mesma proporção.
O que temos neste exemplo é integrais diferenciais – pelo conjunto de variações num bloco de todo em variação.
E em cada elétron com variações dentro de variações, ou seja, infinitésimos infinitesimais.
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Fluxo de pacotes de ondas gravitacionais.
A gravidade se processa em fluxos de ondas descontínuas, como pacotes com maiores e menores intensidades. Por isto que o espaço curvo não é continuo, e não se repete, por isto que sempre quando for medida a curvatura em torno de astros os valores serão sempre diferentes. Por ser ondas de intensidades de fluxos variados e ínfimos e que nunca se repetem.
A radiação gama, e raios x também se propagam em forma e fluxos de ondas como pacotes de energias com maiores e menores tamanhos alcances e intensidades.
Teoria Graceli do universo de ondas flutuante. De curvas de ondas que flutuam como marolas na maré.
Ou seja, não temos um universo fixo curvo, mas de marolas de ondas que flutuam, por isto que sempre quando for medido a curvatura sempre será diferente.
Geometria flutuante Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Teoria sincrônica entre os fluxos quânticos e a radiação quântica e oscilação quântica e emaranhamento. E a ligação quântica entre partículas.
Teoria sincrônica e efeito de progressividade Graceli.
Existe uma sincrônica entre intensidade, quantidade e alcance, e ação de interações de fluxos quânticos internos e externos, radiação, e interligações entre partículas e seus emaranhamentos.
Porém, a sincronia não segue numa mesma proporcionalidade, onde conforme aumenta a intensidade dos processos físicos e quânticos interno por efeitos externos temos um crescimento progressivo maior das radiações do que dos fluxos quânticos interno.
Assim, temos uma sincronia referente a processos naturais de crescimentos equivalentes.
E temos um efeito Graceli progressivo referente a ações externas sobre partículas, metais, ou mesmo de sistemas em dilatação.
Esta variação entre sincronia e efeito Graceli progressivo também temos nas dilatações, nas oscilações e vibrações de partículas, e que é mais visível nos plasmas.
O emaranhamento interno também passa pela sincronia e efeito Graceli de progressividade.
Modelo matemático Graceli.
Função Graceli Integral diferencial.
É uma só função que é ao mesmo tempo uma integral de um conjunto de processos físicos, mas cada processo físico tem a sua própria função referente a sua funcionalidade.
Isto vemos nas radiações, e nas dilatações e mesmos nas vibrações de oscilações de elétrons, ou mesmo em bolas que inflam e murcham continuadamente.
Onde temos a noção do conjunto das bolas em processos e posicionamentos, mas também temos a noção de que cada bola tem a cada momento os seus valores matemáticos conforme as suas variações físicas, de formas e posicionamentos.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Função matemática geral Graceli que envolve as matrizes, o cálculo diferencial e integral, geometrias [planas, curvas, e as de Graceli descontínuas e de vibrações oscilatórias], e a matemática estatística e de incertezas.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Que pode ser entre partes que se interligam entre dimensões de latitude, longitude, altura, [curvas e oscilações, e deformações com movimentos].
Que pode ser pontos interligados por sistemas representados por funções que representam movimentos de pontos que se interligam com outros sistemas de pontos, e n... pontos.
Ou mesmo por sistema em movimentos de sistemas curvos como as astes de DNA que se interligam em curvas.
Ou mesmo de blocos de partes onde cada parte se encontra em movimentos vibratórios e curvos.
Ou mesmo em partes de bolas côncavos e convexos. Como meias bolas cortadas com partes para cima e para baixo [côncavo e convexo].
E se for interligado por ínfimas partes, e infinitésimas variações que acontecem pela velocidade da luz dividido pelo tempo.
Assim, temos as estatísticas infinitésimas e de incertezas infinitésimas, ou mesmo quântica.
E que esta função pode ser usada em todas as físicas, e também as variações biológicas e de DNA.
Ou mesmo de interligações químicas ou mesmo nos processos de isótopos e de decaimentos. Ou mesmo de formação dos elementos químico.
Geometria Graceli descontínua integral diferencial. E geometria matricial. E geometria estatística Graceli.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Imagine bolas subindo e descendo e em rotação, e se movimentando para todos os lados aleatoriamente.
Imagine muitas esferas incandescentes com vibrações de fluxos variados.
Imagine a radiação de fótons saindo em direção a um observador. E outros em outros pontos. Assim, temos um universo de formas particular e relativo para cada observador.
Assim, temos a geometria quântica relativista integral [do conjunto] e diferencial de cada corpo ou parte, ou pontos em mudanças e vibrações e movimentos próprios.
Com pontos interligados de latitude e longitude e altura e ângulos, e fluxos oscilatórios variáveis.
Como esferas emparelhadas, ou bolas cortadas com parte côncavas e convexas alternadas, ou triângulos, ou mesmo fluxos de dilatações e oscilações.
Onde se forma uma soma integral das partes, com variáveis não repetitivas nas partes. Assim, temos a integral e diferencial das partes descontínuas e com mudanças constantes.
Assim, não temos uma curva, mas curvas côncavas e convexas, e com fluxos oscilatórios próprios de cada parte, como elétrons com fluxos oscilatórios.
O integral determina a variação dentro da soma de diferenciais. Ou seja, mesmo temos o conjunto de esferas, ou bolas côncavas e convexas, ou mesmo de elétrons em fluxos variados temos a integral do conjunto de formas descontinuas, porém, cada forma descontinua se encontra em movimento e acelerações de fluxos descontínuos, ou seja, temos assim, o diferencial dentro do integral.
O matricial se forma no movimento das partes das funções onde em cada tempo [c/t] temos ligações com partes de outras funções do sistema em movimentos e acelerações variados e próprios.
E a geometria estatística se fundamenta nas intensidade, alcance e quantidade de variações de fluxos oscilatórios em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t].
Cálculo Graceli abrangente diferencial, integral, matricial e estatístico.
Visa numa só função ser integral e diferencial e matricial e de estatística, e resolver vários problemas, como formas geométricas e oscilatórias, fluxos de pulsos e oscilações, deformações de partes laterais, rotações, translações [com formas tridimensional e quedrimensional [pela velocidade da luz pelo tempo [c/t], acelerações com deslocamentos no espaço, onde a própria geometria oscilatória graceli tem este alcance. Interligações e interações, emaranhamentos e desintegrações químicas, formas esféricas descontinuas justapostas como um só bloco de partes curvas e com declínios e elevações de fluxos constantes ou irregulares e variacionais pelo c/t.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
Três formas universais de resultados matemáticos.
Os números reais – de menos zero infinitamente a mais de zero infinitamente.
O resultado de numero 1. Sempre quando a função chegar com resultado a expoente zero.
O resultado de número infinitesimal entre zero e um. Ver séries Graceli e sequências infinitesimais Graceli [x/lox n....].
Unicidade e categorias dimensionais.
Na geometria oscilatória descontínua graceli temos uma unicidade entre as matemáticas e as físicas. E não é que é as formas que dão origem ao universo, mas sim elas são produto das dimensões fundamentais do universo , que são energias, estruturas ísicas [matéria], e interações e cargas de campos.
Estas produzem o espaço e as formas, e o tempo de variação entre elas.
Assim, temos a unicidade entre a quântica, a gravidade descontínua de variações curvas quando passa próximo de astros, e com o mundo infinitésimo.
Ou seja, temos outra categoria dimensional. Que são as dimensões fundamentais. Energias, cargas e campos, e interações e estruturas [matéria].
E temos uma unicidade com a origem, os fenômenos e ramos como a quântica do ínfimo descontínuo, e temos uma unicidade da própria matemática como fundamenta o sistema das funções graceli.
A geometria oscilatória dinâmica graceli pode aparecer como uma terceira categoria dimensional. Ou seja, as formas variacionais são produzidas pelas interações de energias, que produzem as estruturas e as formas variacionais e oscilatórias graceli.
Math-physics Graceli.
Unificação Física-matemática Graceli.
A matemática e a física representado por uma só teoria, e uma só função.
a maior de todas as obras: uma so teoria e função para a matemática e a física, da quântica a térmica , a mecânica e cósmica e gravitacional.
Da geometria ao calculo infinitesimal, das matrizes ao cálculo estatístico.
A geometria oscilatória graceli com suas funções nos aproxima de uma unidade entre a matemática e o mundo físico-quântico de interações e ligações, onde o espaço e o tempo passam a ser representados pela c/t, e as n-dimensões pelas funções de movimentos, energias, inércias e superinércias, onde a curvatura do espaço e tempo passam a ser oscilatórios, e não apenas fixos curvos, mas oscilatórios com pontos com fluxos variados e mutáveis.
Ou seja, temos um sistema que se completa com a matemática, a geometria oscilatória curva [ onde quando a luz passa próximo de um astro sempre será outro ângulo, pois depende das variáveis de oscilação e fluxos em que se encontra, e em cada ponto gravitacional que produz a curvatura temos curvaturas que vaiam conforme fluxos de energia, gravidade e de radiação do próprio astro em questão.
Ou seja, temos um sistema unificado entre todas as matemáticas incluindo as matrizes, estatística, diferenciais e integrais, geometrias, e outras.
E que se unifica com um sistema unificado entre a quântica e gravidade relativística e dimensional do espaço e tempo.
O o espaço e tempo passam a ser mensurados pelas constantes de c velocidade da luz pelo tempo. E onde o espaço também está presente e se encurva , mas só que oscilatoriamente entre pontos ínfimos e totais durante a curvatura de pontos.
Ou seja, temos um universo unificado entre o físico e o matemático num so sistema, onde Graceli consegue unificar a matemática, e com a matemática unificar a física. Da quântica a gravitacional.
Onde a termodinâmica varia e se fenomenalidade nos ínfimos processos quânticos de fluxos e dilatações de elétrons e grandes temperaturas. O
O mesmo acontece nas radiações térmicas e quânticas. E mesmo nas interações quânticas de cargas entre partículas e seus emaranhamentos.
Partículas e suas interações e fluxos oscilatórios podem ser representados pela geometria oscilatória graceli de fluxos variados e inconstantes. E as ações de cargas podem ser representadas pelas ligações entre sistemas de linhas entre as funções graceli, com intensidades e alcances variados.
Geometria oscilatória flutuante.
Esta geometria tem como exemplo os gases flutuantes, como rotações oscilatórias e acelerações descoordenadas.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
{far] = flutuação e com aceleração e rotação.
Geometria descontinua e integral graceli.
Não é uma geometria continua, mas sim de partes côncavas e convexas descontínuas, como varias esferas uma do lado da outra, ou bolas e algumas que foram cortadas e colocadas com a partes côncava para cima. Ou seja, é uma geometria descontinua de partes formando um todo. O todo forma a geometria integral graceli. E as partes a geometria descontinua de partes variacionais, com isto como diferencial [ver cálculo diferencial]
E cada parte pode estar oscilando como nos gases dentro de recipientes, ou mesmo um ferro incandescente em dilatação onde os elétrons vibram com fluxos oscilatórios.
Estes elétrons, bolas, ou esferas podem estar em rotação ou mesmo mudando de posição entre partes côncavas e convexas, e mesmo onde nas partes intermediárias ocorre grandes depressões.
Isto também pode ocorre com triângulos e retângulos. Ou seja, temos integrais [ver cálculo integral] de uma geometria descontinua.
Assim, não temos não sò uma geometria mutável e em movimento, mas descontinua de partes sobre partes.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Geometria oscilatória Graceli.
Geometria Graceli de fluxos oscilatórios de variações estatísticas e incerteza matemática e física. .
[[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Fgafo = função graceli de ângulos de fluxos oscilatórios.
fgie = função graceli de interações de energia quântica e térmica.
Fgei = função graceli de interações, estatística e incertezas.
[c /t] = velocidade da luz dividido pelo tempo.
As incertezas matemáticas e físicas podem estar nas interações térmicas, de explosões, de desenhos, de ondas, de vibrações de elétrons, de radiação quântica e interações quânticas.
Funções de formas de blocos infinitésimos Graceli n-dimensional.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
Entre quatro funções de dimensões planas [latitude e longitude], e uma ou varias de altura, e outra de movimento de pulsos acelerados para cima, ou côncavos ou convexos, ou de intensidades variadas. Como fluxos de energias. Ou seja, n-dimensional.
Isto pode ser ilustrado por blocos de gelo, ou mesmo de esferas, ou mesmo de bolas de sabão que oscilam para cima e para baixo. Ou mesmo de elétrons que oscilam e rotacionam num fluxo variado.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Fgr = rotação.
Fga n... = função g de altura n vezes e variações.
Fgmf + de movimentos e fluxos variados.
Fgfccâe = fluxos e formas variadas entre côncavos e convexos, ângulos e intensidades de energias.
Para integral de partes.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... +
+ n…. [[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Não usei o sinal de integral aqui porque este caminho difere do cálculo integral.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Abrangência das funções Graceli e tipos de infinitésimos Graceli.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
As funções Graceli são mais geométricos, matriciais, estatísticos, infinitesimais, e variáveis em cada ponto proposto.
Imagine a dilação e oscilação variada de cada elétron quando em dilatações. Temos cada ponto variando, como ondas do mar visto do alto.
O que temos são infinitos pontos com infinitos sobe e desce, ou fluxos de oscilação e dilação.
Ou seja, uma física infinitésima representada por uma matemática infinitésima.
Um dos pontos fundamentais das funções graceli são os fluxos em relação a c /t presente na quântica e na estatística quântica, ou incerteza e interações ínfimas entre sistemas de partículas e energias. Outro ponto é representar imagens como se fossem vivas com pulsos variados e ínfimos, ou mesmo movimentos de ondas variadas. Assim temos uma nova geometria mecânica e viva, e matrizes que representam movimentos e oscilações e rotações.
Ou seja, os fluxos são moveis como um mar de ondas para cima e para baixo. E com variações em relação a espaço e tempo e intensidade. E alcance.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
1- As séries de infinitésimas – a parte dividida pelo todo.
2- X / log x n...
3- Infinitas partes em um só momento pela c/t [velocidade da luz pelo tempo].
4- E infinitas ligações e interações entre as fgx + fgn...
5- Fgx + fgn... + [x / log x] n...
Particularidades das funções Graceli.
Uma das particularidades das funções Graceli é que na mesma função se pode ter um só resultado, um ínfimo resultado [x/lox n...], dois vários, ou infinitos resultados quando dividido pela velocidade da luz dividida pelo tempo, como numa explosão ou radiação e interação quântica, e que nos leva ao mundo ínfimo de incertezas infinitesimais. Ou mesmo probabilidades [estatísticas] de resultados. E geometrias para n-dimensões.
Ou mesmos ser relativista quando em muito referenciais, ou em muitas coordenadas ou mesmo n-dimensões.
Enquanto o cálculo diferencial e integral tem a função dos movimentos pelo tempo, já as funções Graceli tem a função da abrangência de estar em todas as particularidades. E ser abrangente em todas as físicas e grande parte da matemática.
A abrangência da função universal Graceli.
A função universal Graceli substituir várias funções dentro da matemática. Ou seja, é uma função unificadora.
As funções universais Graceli tem a abrangência de resolver todos os tipos de matrizes, funções estatísticas, cálculo de interações e de incertezas ínfimas Graceli, e a mecânica estatística quântica, e também resolver problemas das funções do cálculo infinitesimal [diferencial e integral]. E quando dividido pela velocidade da luz pelo tempo tem a função ínfima do mundo quântico e seus fenômenos e interações.
Função Graceli de Interligações entre ângulos intercalados de côncavos e convexos.
E funções para intensidade de fluxos de energia e interações quânticas, e incertezas e probabilidades.
Fgg = Fgarâ [cc]+ fgbrâ [cc]+fgxrâ n... [cc] + [x / log x n…] + r =
Interligações intercaladas entre intensidades de fluxos e ou oscilação de energia e ou pulsos de partículas.
Fgg = Fgarâf + fgbrâf +fgxrâf n... + [ief / log ief n…] + r =
F = fluxos de energia.
Ief = intensidade de energia e fluxos de energia.
Função Graceli de cadeias interligadas.
Função diferencial infinitesimal em cada ponto até o infinito dentro de cada ponto.
Fx / fy + [x / log x n...] =
Função infinitesimal de ligações de pontos entre sistemas em movimentos próprios mais rotação.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ + [x / log x n…] + r =
Isto pode ser visualizado numa cadeia de DNA com retorcimentos de braços e as ligações entre estes braços de cadeias de DNA. E com o ângulo destes retorcimentos.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... + [x / log x n…] + r =
Com varias cadeias de DNA interligadas e com movimento rotacional.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... [x / log x n…] + r + n...r= em relação a vários referenciais, ou seja, relativístico.
Neste sistema as coordenadas também tem movimentos e deformações, ou seja, não é apenas em relação ao tempo.
Cálculo Graceli para resultados ínfimos e múltiplos.
Fgx . q. [adiad].
Fgx = função graceli de x.
Quantidade. alcance. Distância, intensidade, aceleração e desaceleração.
Imagine a explosão de uma dinamite numa pedreira, ou mesmo de um balão de gás quando muito aquecido.
O mesmo serve para fluxos de oscilação quântica, ou mesmo de oscilação de gás, ou de elétrons quando super aquecidos, ou fluxos de vibrações de elétrons. Ou mesmo de interligações entre interações quânticas, ou radiação quântica, ou mesmo de indeterminismo [incerteza] quântica.
Fgx . q. [adiad] . [x/logx]n...
Para indeterminismo e incerteza infinitésima quântica. Ou mesmo uma geometria e estatística quântica.
Calculo Graceli diferencial estatístico em relação a variações infinitésimas e quânticas e de números sequenciais graceli.
Fgx [x/logx n...] + fgy [y/logy n...] + fgn... [pi + r + â / log n...] n...
Cada fg representa uma função com pontos que se interligam com outros pontos de outras funções.
Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] / [ct]+ fgy [y/logy n...] / [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... /[ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
. Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] +â / [ct]+ fgy [y/logy n...] / +â [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... +â / [ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
Levando em consideração a ligação entre pontos, enquanto cada sistema representado por funções se encontra em movimento. Com isto temos um sistema super variável quântico e estatístico.
Com fluxos de séries e mesmo de sequencias de números. onde cada ponto em cada sistema em movimento representado por funções tem fluxos exponenciais.
E que varia em intensidade e alcance pelo tempo e energia, ou mesmo por c.
Ou seja, temos as formas pelas ligações, e temos os fluxos exponenciais em cada ponto.
Descontínuas interligações de pontos com pontos exponenciais variáveis, de pontos para pontos, e angular de curvas entre pontos, e em relação à velocidade da luz pelo tempo.
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Gráfico móvel e com retorcimentos ondulares.
Gráfico relativístico em relação a referenciais fixos e moveis e ondulares.
Imagine resultados em relação a gráfico de coordenadas cartesianas, mas estes gráficos com movimentos ondulares, ou seja, a imagem em relação ao movimento do gráfico também passa por retorcimento.
E sendo que o gráfico pode ter mais coordenadas r, t e a de aceleração.
Função Graceli para números sequenciais transcendentes.
X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
- X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
Função 1. X com expoente * [- 1 /log x . 0] = 1
Funções Graceli quando todo resultado é igual a 1.
Função 2. X com expoente 0* Ni . Pi . logx . x/y . fx/fy = 1
Ni = número imaginário qualquer.
Função 3. Ou e com expoente 0* – X . ni . pi . e . [ log x.y ] x/y . fx/fy] = 1
Sendo ¨e ¨ de valor 2.71828.....
Inicialmente, a letra “e” representa um número irracional (com dígitos infinitos) que começa com 2,71828… Descoberto no contexto de compostos contínuos, ele dirige a taxa de crescimento exponencial, da população de insetos até a acumulação de interesse e a queda radioativa. Na matemática, o número exibe algumas propriedades surpreendentes, como – usando termos da área – ser igual a soma do inverso de todos os fatores de 0 ao infinito. De fato, a constante “e” permeia a matemática, aparecendo “do nada” em um vasto número de importantes equações.
Função Graceli Números sequenciais. E séries de casas e tipos seqüenciais.
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
E também pode ser números infinitesimais seqüenciais e limites entre maior que 0 e menor de 1.
-log x /log x = -1 + 1 = 0
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividido pelo tempo.
Espiral de matrizes oscilatórias 1ª, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 b.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
[A parte divida do todo ]. Onde o número nunca chega 0, e nunca a 1.
Espiral de matrizes oscilatórias 1b, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 x.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Teoria graceli do parentesco entre equivalência de fenômenos e infinitésimos matemáticos.
E matrizes oscilatórias, mecânica estatística quântica e da incerteza, e funções graceli universais, caos quântico, e teoria geral da incerteza por infinitésimos graceli de interações quânticas e fluxos quântico. Fenômenos variacionais infinitésimos.
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais. E caos quântico infinitésimos.
Os fenômenos seguem uma variabilidade fenomênica a nível infinitésimos. Isso temos nos fenômenos de e entre elétrons, nas partículas, nas interações e produções de eletricidade, nos fluxos e radiações quânticas.
Mecânica e geometria estatística quântica Graceli de interações e incertezas de ligações entre energias, elétricas e magnéticas, fluxos quânticos, incertezas infinitésimas e decimais.
A geometria dinâmica mutável quântica de fluxos e interações de partículas e incertezas infinitesimais vemos na função universal Graceli.
Geometria mutável dinâmica quântica variacional infinitésima oscilatória.
Matrizes oscilatórias de freqüências dessimétrica dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
Variâncias e tipos de variâncias [teorias graceli de variâncias – variância de fluxos quânticos, de oscilação de elétrons, de interações físicas e quânticas, de geometrias e incertezas] ,
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais.
A função universal Graceli difere da teoria de calibre, pois a função geométrica Graceli tende a unificar os fenômenos no tipo de natureza de sua funcionalidade de infinitésimos variacionais a aproximar a geometria e as matrizes oscilatórias e a mecânica estatística quântica graceli deste mundo fenomênico, enquanto a teoria de calibre tenta uma aproximação entre alguns fenômenos e geometrias.
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Matemática Graceli relativista indeterminada, e relatividade, quântica indeterminista.
Ou seja, a função liga e desenvolve uma variação matemática conforme a ligação se pede. Com isto se faz uma relatividade matemática numa matriz variacional conforme a função. Ou seja, ela deixa de ser apenas ligação e passa a ser algébrica.
Função graceli algébrica infinita e variacional números infinitos graceli, e matrizes oscilatórias infinitas..
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â]/ fg2 e [â]/ fg3 e [â]/ fg4 e [â]/ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].log fg2 e [â].log fg3 e [â].log fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].ee fg2 e [â] .ee fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Ee = elevado a potência.
Imagine centenas de crianças balançando cada uma duas cordas ligadas por milhares de linhas, temos neste caso uma geometria ondular dinâmica.e matrizes oscilatória dinâmica pela velocidade e tempo.
E que as cordas e linhas são formas de elástico e podem esticar. Assim temos mais x da n-dimensões Graceli onde temos formas variadas e com espaço maiores entre cordas e linhas, mas esticadas e com menos movimento.
Onde as cordas são a fgx, e as linhas são os milhares de pontos, e as crianças a energia, e os movimentos mais uma dimensão das n-dimensões Graceli, e quando elas se encontram são as interações e emaranhamentos, e com a visão para observadores em posições próprias é a relatividade que cada um tem em cada instante, e a velocidade e acelerações dos movimentos temos o tempo e as formas geométricas próprias e relativas de cada observador, com isto temos uma geometria graceli matricial variacional dinâmica, mutável e relativa oscilatória.
E um cálculo algébrico que produz formas variáveis e mutáveis pela energia, tempo e movimento. E uma abrangência para caos quânticos e interações, estatísticas e probabilidades, e uma quântica de incertezas e mecânica estatística quântica.
Como também para uma geometria de campos quânticos de emaranhamentos, interações, caos, incertezas, e estatísticas e probabilidades. Ou seja, a mecânica de estatísticas quântica.
E abre a possibilidade da produção de novo cálculo algébrico para infinitesimais, derivadas e integrais. Ou seja, formas que estruturam a partir da álgebra matricial graceli.
E, um cubo formado de arame com partes internas interligadas, onde cada observador tem uma imagem do cubo conforme o seu posicionamento, temos neste caso uma relatividade em relação aos observadores.
E em se tratando de matemática temos números infinitos graceli e ou ínfimos, e números complexos indeterminados conforme cada função venha a ser variacional.
Ver teoria graceli variacional abrangente.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Função graceli para matrizes de estatísticas, matrizes oscilatórias e quânticas, de interações e incertezas infinitesimais. E diagramas de interações e incertezas, fluxos e ligações, e mesmo transformações e desintegrações.
E que leva a produzir um emaranhado de matrizes ínfimas que levam a estatísticas infinitesimais.
Onde temos a mecânica estatística quântica infinitésima graceli de ligações entre interações ínfimas presente nas funções graceli.
E que é o mesmo que acontecem com a física quântica, oscilatória, de interações, fluxos quânticos e oscilações de gases e elétrons quando super ativados.
E que é o mesmo que acontece com a frequência de sons, e ondas sonoras.
E que se forma um novo cálculo infinitesimal de derivadas e integrais entre pontos de um sistema infinitésimo em movimento.
E temos uma geometria dinâmica infinitesimal de fluxos e interações n-dimensional, onde as formas passam a ser mutáveis e variáveis, e levadas a um ínfimo vemos as ranhuras e fendas, e mesmo de picos ínfimos entre pontos, retas, curvas, ondas, e mesmo em partículas e moléculas.
Não é a geometria que determina os fenômenos, mas a função universal Graceli que abrange os fenômenos e a geometria e a álgebra para formas variadas e dinâmicas, e variacionais.
Função geral Graceli para emaranhamento de interações quânticas. E fluxos quânticos de partículas.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
= e = energia.
E =EMARANHAMENTO DE INTERAÇÕES QUÂNTICA.
F = FLUXOS DE PULSOS QUÂNTICO DE PARTÍCULAS.
ii = interações ínfimas, e incertezas ínfimas.
Função geral Graceli para matrizes oscilatórias e caos quânticos, e interações físicas, radiações, e incertezas.
Função Graceli para caos quântico. E função geral graceli para matrizes oscilatórias e de incertezas.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. / [fc/t] + oo + cf/ c.
Cf = ciclos de fluxos.
Onde fg1â pode ser a primeira coluna.
Onde fg2â pode ser a primeira linha. Assim sucessivamente.
Levando em consideração todos os movimentos e fluxos em relação a velocidade da luz e tempo.
Por esta única função é possível encontrar todas as matrizes oscilatórias e fundamentar novas matrizes dando-lhes movimentos e fluxos variados.
Produzindo a geometria Graceli que se modifica na velocidade da luz dividido pelo tempo [c/t].
A geometria quântica e dinâmica Graceli tanto pode ser usada no caos quântico de radiação e ligações de interações entre radiação de campos e cargas entre partículas.
Ou seja, pode ser levado também a incerteza quântica geral e universal.
E tanto pode ser usada para partículas, ondas e interações de ondas, ou mesmo interações de campos, ou ações de cargas.
Ela difere de outras geometrias, pois a geometria infinitésima quântica ondulatória Graceli se fundamenta pela variabilidade e dinâmica, enquanto as outras são estáticas.
E que pode tem mais de uma função tanto para o mundo físico quanto para o mundo matemático.
Ou seja, trabalha os infinitésimos e gráficos mutáveis, e trabalha na mesma função tanto o mundo ondular, oscilatório, de partículas, de interações, de campos e radiações. Etc. quânticos, de caos e incertezas.
Ou seja, uma função geral tanto para a matemática quanto para a física.
O também pode ser usado para matrizes oscilatórias.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Imagine uma imagem com movimento de ondas e formas variadas em relação a velocidade da luz [c] e tempo [t].
E abrange as teorias :
Teoria graceli de matrizes oscilatórias de freqüências dessimétricas dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
E teoria variacional graceli de fluxos e oscilação de movimentos de partículas.
Enigma Graceli.
No mundo físico, quando que:
1+1 = 1.
2+2 = 2.
3+3 = 3.
n...+ n... = n...
Geometria dinâmica e ondulatória Graceli.
Conforme os movimentos a função de origem movimento as interações e as ligações entre as mesmas, modificando posicionamento dos pontos entre as partes que os ligam.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Mais oo = movimento de oscilação de ondas dividido pela velocidade da luz.
Geometria Graceli quântica n-dimensional. De interações e linhas de ligações entre partículas e radiações.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + fp / c.
Mais fp = fluxos periódicos dividido pela velocidade da luz.
Geometria curva Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t].
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Fggn... = fg1[+ângulo] + fg2 [+ângulo]+ fg3 +[ângulo]+ fg4 +ângulo]+ fgn... +[ângulo], ou pi radiano .[multiplicado] aceleração . [multiplicado] .translação.rotação / [fc / t]. velocidade da luz pelo tempo.
Geometria Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. a.r. /fc/t].
A geometria graceli se fundamenta em interligações de interações formando linhas entre pontos, ou entre partículas, ou sistemas de energias, sendo que estas partículas se encontram em movimento esticando e encurtando a linha de interações que os prendem.
Geometria n-dimensional mutável infinitesimal.
Imagine uma borracha se esticando e se modificando, enchendo e murchando.
Um balão em rotação e deformação no espaço e se deslocando.
Imagine um balão por dentro que varia conforme a ação dos ventos.
Mais r, PI, mais rotação, mais velocidade. Sobre deformação.
Geometria de deformações mutáveis. Rotações e translações, e por n-dimensões.
E por infinitésimos onde a distância mínima entre dois pontos são picos e depressões para cima e para baixo conforme a intensidade de variações em que o sistema se encontra. Mesmo numa reta vemos que os elétrons pulsam e fluxonam para todos os lados. E os gases oscilam conforme a energia que se encontram.
Limites, series e sequências, e des-sequências graceli algébricas, exponenciais, progressões, função de números reais e irracionais, logarítimos e trigonométricos. E em relação a pi.
Limite graceli.
O todo menos ou dividido da parte, e o resultado sendo dividido do todo, é igual a um limite que nunca chega a 0 não chaga a 1.
P / [-] = r.
R /t = g1 = +0 e -1.
Serie infinitesimal graceli
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Sequência infintesimal de série graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Algebra infinitesimal de série Graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
G1 + g2+ g3. Gn…/t = g.
G2 + -g2.g3/gn/ t = gn...
G1 .g2. g3/ t = g.
G2 /g4.gn. log de g5/ t = gn...
G1+g2+g5/ g9 com potencial de 3 /t = g.
G1 .g2 .pi + rotação = g.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Sistema super-unificado Graceli.
Teoria Infinitésima de interações e transformativa quântica Graceli. [Infinitesimus Graceli].
Geometria Graceli de interações quântica.
[a distância mais curta de interações entre duas partículas são fluxos variados e infinitesimus]. E não uma reta ou uma curva.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Interações sistemas de energias de partículas, intensidade e alcance, alcance de radiação de partículas, incertezas e probabilidades, estruturas e transformações quânticas, radiações quânticas, ações entre campo quântico, geometria mutável e n-dimensões.
Ou seja, temos um sistema integrado e unificado entre fenômenos, formas, estruturas, dimensões, transformações, probabilidades e incertezas.
Ou seja, temos única função [função universal graceli] para interações de partículas e de sistemas de energia, estruturas e transformações quântica em relação a velocidade da luz [c], incertezas e probabilidades também em relação a velocidade da luz e tempo [c e t], n-dimensões que se modificam conforme transformações por interações de energia e quântica, e uma geometria que se modifica conforme as variáveis que o universo de interações quânticas produz, ou seja, formas e estruturas variáveis.
Infinitésima transformativa quântica Graceli.
Onde temos as transformações conforme a intensidade de produção de energia e suas interações.
Assim, temos uma unificação geral e universal, um sistema de interações que acontecem em sistemas de intensidade e quantidade e alcance em relação ao tempo de produção em relação a velocidade da luz.
A velocidade da luz com unidade de tempo para intensidade e quantidade de transformações quântica para efeito fotoelétrico, fótons, e radiações quânticas. E também para decaimentos radioativos e produção de isótopos.
Uma radiação quântica, um feixes de luz passa por transformações e alcance e intensidade numa intensidade de tempo em relação a velocidade da luz.
Ou seja, um fóton de luz, raios cósmicos, x e gama, partículas, radiação quântica se encontram em intensa atividade transformativa que acontece numa intensidade a nível de tempo da velocidade da luz. Neste caso a velocidade da luz [c] é o parâmetro de tempo que acontece a variação de transformações quântica.
Isto também acontece com os fluxos quânticos de elétrons e oscilação de gases quando ativados por temperaturas. Também acontece com gases quando sob grandes pressões.
Toda partícula é constituída de três partes fundamentais:
A estrutura material.
Camada periférica de radiação e campos.
E linhas de interligações de interações de energias com outras partículas e energias e campos.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Função Graceli para incertezas e geometrias. Derivadas e integrais. Onde linhas de interações são substituídas por pontos tangentes.
Com alcance na física e nas matemáticas [cálculos e geometrias].
Onde o simétrico perfeito e universal não existe numa escala ínfima e mutável. Onde o plano, o reto e o curvo perfeitos e universais não existem, apenas pontos de picos e interligações variáveis e mutáveis.
As dimensões são infinitas e variáveis e mutáveis.
Para milhares de hadrons, gluons, léptons, pósitrons, elétrons, milhões de ações de campos e interações de partículas e sistemas quânticos de energia. E a geometria Graceli de formas mutacionais.
OU SEJA, as partículas são bilhões, pois se transformam a todo ínfimo instante, por isto que temos a velocidade da luz dividida pelo tempo. E onde o determinante das partículas e suas ações são as interações de todos o sistemas onde as mesmas são incluídas.
E onde temos uma geometria mutável infinitesimal, pois não existe uma forma universal e ultima, pois todas as formas passam pelas dimensões Graceli variacionais e em relação ao tempo e a velocidade da luz como quantificadores.
Ou seja, a geometria universal é a mutável, e não aquela de ângulos e formas pré-determinadas.
Mesmo a forma hexagonal dos flocos de neves nunca será igual a outra.
E mesmo a forma e densidade de um elétron nunca será igual a outra, pois, tanto formas geométricas quanto estruturas são mutáveis e irrepetíveis, ou seja, relativos as mudanças e com isto indeterminados ao extremos. Com isto temos o princípio graceli da incerteza das estruturas, formas, e transformações quânticas e interações quânticas.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função graceli para transformações quânticas entre interações de partículas e sistemas de energias.
Interações quânticas entre partículas e sistemas de energia dividido pela velocidade da luz dividido pelo tempo. Interações quânticas de Espalhamento, emaranhamento, transformação. E incertezas quânticas entre partículas e sistemas de energias e campo quântico.
Entre glúons, léptons, elétrons, pósitrons, etc. para n-dimensional e n-interações entre sistemas de energias entre n-partículas.
Usando diagramas de Feynman , o mesmo cálculo levaria cerca de 500 páginas de álgebra. Enquanto as funções Graceli podem ser usadas para ter todos os resultados.
Não é o ponto tangente para uma derivada, mas a derivada de interações entre pontos de sistemas em energia. Onde temos fp/ft. função da parte dividida do todo. Ou mesmo a função tempo dividida pela função velocidade da luz, ou a função velocidade da luz dividida pela função tempo.
Assim, temos as funções integrais de funções de derivadas de linhas de interações entre sistemas de energia ou de n-partículas que passam por n-transformações, n-emaranhamento, e n- dispersões pelo equação c/tempo.
Assim, temos função de interações e transformações de emaranhamentos e dispersões levadas a n-incertezas de intensidade de energia, alcance e ação do meio / [c/t].
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Fggigipq =Função geral Graceli de interações geometria e incerteza e processos quânticos.
Fgx função graceli x + [com] n-função Graceli.
Feam = função de energia alcance [distância] e meio em que se encontra os processos.
Fc/ t = função da velocidade da luz / pelo tempo.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Função geral graceli para geometria mutável, interações e incertezas quânticas.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Função Graceli para somatória de sistemas dimensionais, e transgeométrico, e transdimensionais.
Num sistema de pontos incluindo dimensões de translação, rotação, aceleração, com sentidos e direções e acelerações próprias para cada sistema dimensional em movimento, onde cada sistema tem os seus pontos mudados a cada segundo. Ou seja, temos uma variação de tempo, movimento e espaço que muda em cada ponto ínfimo.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Assim temos a função geral Graceli da transgeometria e transdimensionalidade, com transfenômenos e transinterações entre sistemas, e levando a uma incerteza quântica levada ao extremos.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Entre sistemas entre pontos de sistemas, e entre um ponto com todos os pontos de outros sistemas, ou todos os pontos de todos sistemas.
Função geral graceli levada ao extremos de interligações de pontos.
E isto num sistema de séries Graceli, temos as séries decimais infinitésimos graceli de sistema e de pontos interligados entre si. Formando uma geometria de pontos infinitésimos.
Assim, infinitamente entre pontos conforme o sistema possa pedir em questão.
Ou seja, um sistema físico de indeterminação e incerteza entre pontos e fenômenos. Onde uns fenômenos agem sobre outros formando um sistema de interações e de incerteza quântica ínfima variacional.
E um sistema dimensional e geométrico variacional com dimensões variacionais e interligações entre cada ponto com outros pontos de outros sistemas em dinâmica.
E interligações entre pontos de séries infinitesimais gracel.
Fg1 = ponto da 1ª série do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b da segunda serie do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 da segunda série graceli do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
O que temos é a teia de aranha entre pontos formando uma geometria de transposição e formas variadas entre todas as partes e ínfimos pontos.
E temos um sistema infinitésimo de interações e de incertezas quando levadas ao infinito.
Conforme cada fgx [função graceli x] de pontos que se formam com sentidos, direções e acelerações diferentes em cada momento e aceleração temos interações de ligações como linhas de teias de aranhas que se interligam em todos os sentidos conforme da quantidade de fgn... quando levadas ao infinitesimal. Assim, temos um sistema de função graceli tanto para números reais ou mesmo para as séries decimais graceli e suas funções algébricas de potenciação, multiplicação, divisão, ou mesmo progressões e estatísticas.
Assim, temos as função Graceli para o mundo físico de interações entre partículas e fenômenos e energias, e o mundo quântico de incertezas físicas, e também um mundo geométrico e transgeometrico que se forma com as função de ligações entre pontos de sistemas em movimento com direção, sentido e aceleração próprios.
1- Assim, temos as funções graceli de interligações.
2- Formando linhas geométricas e transgeometricas produzindo formas. Onde as formas passam a mudar conforme as dimensões graceli do movimento.
3- Onde as dimensões são outras, como as do movimento. E as dimensões passam a ser mutáveis.
4- E onde temos a função de incerteza quântica graceli entre sistemas em interações, e pontos destes sistemas em interações com todos os pontos de todos os pontos de todos os sistemas fgx até fgn...
5- Com isto temos uma ligação direta com o sistema de função de séries decimais e infinitesimais graceli.
Geometria Graceli ndimensional mutacional e de formas tridimensionais.
Para retângulos e quadrados. Com quatro pontos sentido x e direção y até um limite de altura a1, com sentido x2e direção y2 até um limite longitudinal l2, e com sentido x3 e direção y3 até um limite latitudinal l3.
Para retângulos em rotação – com aceleração de translação ou rotação tr4. Com sentido e direção x4 e y4.
Para triângulos. Com três pontos de origem com inclinação i1 entre todos os pontos ou apenas dois ou um.
E com sentido e direção de x e y para altura, longitude e latitude.
Para tubos e cones. E em movimentos e deformações.
Somatória de pontos com uma pequena perpendicularidade de uns em relação a outros formando um circulo de origem.
Sem inclinação temos tubos. E com inclinação temos cones.
E legando em relação a rotação ou translação temos a dimensão do movimento de sentido, direção e aceleração.
E levando em consideração num determinado ponto uma pequena inclinação temos formas tortas e mutáveis conforme os movimentos.
E levando em consideração que tubos e cones possam ter espessuras entre um lado interno e o lado externo temos a função graceli geral [fgg], onde conforme a distância entre cada lado temos as linhas interligadas da função graceli x com a função graceli y , e função n... que formam a espessura da parede dos cones.
Fgx + fgy + fgn... = espessura.
Com a inclinação em certos pontos temos as formas tortas.
Fgx + fgy + fgn... + fg incl em determinados pontos.
E com a dinâmica temos:
Fgx + fgY + fgn... + fg incl + fg dinâmica [com sentido, direção e aceleração].
Para sistemas em rotação e translação.
Para sistemas em movimentos de rotação e translação e em deformações como balões que se modificam com o vento.
Conforme a ação de agentes externos temos as deformações e as dinâmicas como vistos acima.
Resposta do enigma Graceli.
Quando uma imagem ou estrutura se encontra exatamente sobreposta sobre a outra de igual imagem e em relação a um observador.
Princípio Graceli do desaparecimento do semelhante em relação a um observador ou receptor.
Unificação Graceli na teoria Transfenomênica, transdimensional e traansgeométrica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Num sistema de fenômenos e interações que mudam de características e tipos temos a eletricidade que muda com a dinâmica de rotações e translações, e mesmo a inércia que em grandes dinâmicas passam a aumentar a sua característica natural e aumenta a sua função duante o percurso que aumenta progressivamente conforme aumenta a velocidade dinâmica.
Ou seja, temos os fenômenos que variam de tipos e características, e mudam de intensidades conforme as interações e intensidade de energias.
Com isto etemos um sistema mutável, e relativo unificado onde os fenômenos mudfam conforme outros feneomenos envolvidos no sistema. Como a vibração de elétrons na termodinâmica e dilatação.
Ou seja, temos fenômenos que mudam de tipos e características e que produzem variações nas dimensões físicas e na própria geometria.
E onde a inércia surge também como uma dimensão física variacional e mutável.
[ver na internet as superdimensões graceli e as ¨para mais de quarenta dimensões Graceli¨].
Teoria da Inter-dimensionalidade Graceli, e unicidade geral.
Dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável.
Por que eles parecem se mover em três dimensões do espaço e mudar ao longo do tempo. Porém, o tempo não determina o sentido. Direção, fluxos de sentidos e direções, fluxos ínfimos de sentido e direções e a variação côncava e convexa.
Ou seja, a geometria e as dimensões do espaço e tempo tem que ser incluído outras dimensões, que é a do movimento e dinâmicas, como também a da energia em seus tipos, intensidades, densidade e variabilidades.
Ou seja, temos um universo de inter-dimensionalidade onde umas agem sobre as outras, e de interações entre energias que produzem outras formas de energias como a termo e a eletricidade pelo magnetismo, ou mesmo a ação da dinâmica sobre todas as formas de energia e dinâmicas, ou seja, temos um dinamicismo inter-dimensional de interações fenomênicas [dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável ].
Um ponto é o fluxo quântico de partículas com uma variação de intensidade q eu depende da intensidade e tipo e forma de energia e suas interações com o sistema e meio interno e externo.
Aqui temos uma relação e uma dependência entre as interações físicas e as inter-dimensões, onde as interações físicas produzem as dimensões dinâmicas, e as dimensões dinâmicas produzem a geometria dinâmica e mutável.
Ou seja, temos uma unicidade entre interações físicas, energia, inter-dimensões, e geometria fenomênica e dinâmica.
Geometria Graceli mutável, variacional e dupla. Princípio quântico Graceli do surgimento e desaparecimento.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Geometria mutável de côncava para convexa, e de convexa para côncava.
Como água-viva se movendo na água.
Ou mesmo geometria mutável de infinitésimos que variam em ambos os lados de um diagrama côncavo-convexo mutável e neles o mutável de infinitésimos, como poros que abrem e fecham para cima e para baixo, ou mesmo como mapas de cardiogramas.
Ou seja, uma geometria dentro de outra maior e com mutações.
Princípio Graceli do surgimento e desaparecimento.
Interações entre partículas com grandes potenciais de energia e campos com cargas e campos fortes e fracos podem produzir desaparecimento de partículas tanto no mesmo fenômeno quanto para observadores.
Onde estas partículas podem reaparecer e mesmo desaparecer e nunca mais reaparecer.
E partículas que surgem dentro de sistema de energia em interações. Ou seja, o sistema de energia consegue agrupar grandes quantidades de energias fazendo com surgem agrupações formando partículas a partir da energia de radiação invisível.
Geometria Graceli transposicional e transdimensional. E relativa a posicionamentos e distâncias de observadores. Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
Função e Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações com energia e distância. Fenomenalidade e improvável versus estrutura.
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Ou olharmos dentro de pedras preciosas e mesmo dentro de gelos e vidros compactos. As formas mudam conforme a densidade variada que formam as estruturas, assim, temos uma geometria estrutural, variável e descontinua, e não homogênea.
Ou seja, o espaço se torna relativo e variável para sistema de energia e estruturas, e o tempo de transposição também se torna variável. Ou seja, o espaço não é homogêneo dentro de sistemas de energias e estruturas. Com isto a geometria e as dimensões passam a ser não homogêneas.
Mesmo dentro de auroras boreais, dentro de arco-íris temos uma geometria transposicional e transdimensional, e transgeométrico. E que conforme a posição de observadores cada observador terá uma noção de espaço.
O tempo também dentro destas estruturas também passa a ser variável e não homogêneo.
A geometria também pode seguir cores, formando a colormetria, e dimensioestruturas.
Assim, entre dois pontos não temos espaço, mas cores e densidades e estruturas diferentes.
Ou seja, não é curva e nem reta, mas de densidade e formas que são relativas e posições e a distâncias de observadores.
Ou seja, não é o espaço e nem o tempo, mas as estruturas, densidades e cores que formas as formas, distâncias, espaços e tempo.
Ao entrar na água a luz muda de sentido e direção de movimento. O mesmo acontece no gelo.
Nos cristais a luz muda de sentido e direção em vários pontos conforme encontra densidades e estruturas diferentes. E isto levado num sentido ínfimo vemos que as dimensões e as geometrias são infinitésimos, não homogêneos e descontínuos.
Fenomenalismo Graceli.
Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
A realidade física são interações, ações, e fenômenos. E não estruturas.
Dentro de qualquer meio não temos meios isolados, e o que temos são partículas em interações produzindo ações de umas sobre as outras, logo, uma partícula não representa e nunca vai representar uma constante da sua natureza física, mas sim do universo de interações em que se encontra, onde temos um universo de ações de meios descontínuos [não homogêneos] e infinitésimos.
Logo, o que temos não é partícula, mas ações de interações que acontecem num meio.
Com isto nunca teremos com absoluta certeza o que é uma partícula e nem um meio e nem uma ação completa.
Com isto temos um princípio da incerteza da ação física e partícula, e temos uma física de interações e não uma física estrutura de partículas.
Ou seja, nunca conheceremos um bóson, glúon, neutrino, elétron, prótons na sua integridade física e química, mas sim uma proximidade e probabilidade de ação que eles possam estar desempenhando.
Um elétron muda de posição constantemente e infinitesimalmente, logo, o transformando em um variacional componente que esta variabilidade depende de todos os fenômenos, ações e estruturas que estão ocorrendo naquele determinado momento.
Com isto não temos o momento, posição, estrutura, cargas em determinado momento, spin, sentido exato do spin, forma e geometrização que passa a partícula ou mesmo a ação naquele determinado momento. Ou seja, temos um princípio geral da incerteza Graceli e das estruturas.
Com isto o que temos são probabilidades e improvável, e a energia, ações, interações e formas e densidades de ações são os componentes fundamentais da realidade. E não o espaço e o tempo.
Para isto temos a geometria de densidade física e energética de ações graceli, onde as dimensões passam a fazer parte do universo de ações e interações.
Quanto maior as interações e ações que acontecem entre sistemas de energia o mais próximo possível maior é a incerteza e improvabilidade.
Função Graceli de incerteza num sistema de energia.
Isi = e/d.
Incerteza num sistema de interações = quantidade de energia dividido pela distância.
[desenvolver diagrama de probabilidades e de improvabilidade]
Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações.
De a com b. num sistema onde só tem duas partículas ou ações entre duas partículas.
De a com b com c. num sistema onde só temos três partículas ou ações muito próximas entre três partículas.
De a com b, com c, com d. . n ... assim infinitamente. Num sistema de n partículas, e é o que se tem na natureza e dentro de meios de ações e interações.
Onde é também levado em conta o estado quântico, de energia, de temperatura, de campos e eletricidade, de dinâmica [spin, velocidade] etc.
Assim, temos um diagrama que aumenta a variabilidade e incerteza de ação e posição, momento, forma , spin variação de partículas, ações e meios.
A + b . n... + e / d fenomenalidade e diagrama graceli de improvabilidade e probabilidade de incerteza entre fenômenos de partículas e meios entre partículas.
[função Graceli de incerteza em sistemas de interações = n partículas em interações + energia divido por distância].
Onde a energia e a distância são levadas em consideração e não é levado em consideração a estrutura, como dos glúons, léptons, elétrons, prótons, pósitrons, etc.
E isto que difere entre a função de Graceli e o de outros diagramas.
Pois, outros diagramas são levados em consideração a estrutura da partícula, enquanto o diagrama da função Graceli é levado em consideração a energia e a distância.
E no sistema de Graceli o que temos são fenômenos de ações e interações e não estruturas.
Mesmo dentro de uma partícula o que a mantém são os fenômenos de ações e interações que se processam e que a mantém dentro dela.
E a incerteza e improvabilidde e fenomenalidade aumentam conforme a energia e superenergia e a distância envolvida no sistema.
Uma partícula dentro de um acelerador de partículas nunca se terá certeza do que ela é em qualquer ou determinado momento.
Função Graceli para diagrama universal para interações e incerteza e improvabilidade entre fenômenos e interações num sistema de meios e dentro de partículas, ou em um sistema de sistema de interações.
Quando todo a tende a explodir e produz radiação a n... infinitésimo de r n... de quantidade, intensidade, densidade, alcance, variação e transformação durante o percurso.
Isto acontece quando um balão de gás tende a explodir, ou mesmo uma botija de gás, ou mesmo com fogo de artifícios, ou mesmo com dinamite em explosões, ou mesmo com a radiação com bombas atômica, ou mesmo com a radiação de elétrons quando super radioativos. Onde as interações dentro de partículas ou mesmo entre partículas que varia conforme a quantidade de partículas, intensidade de energia e distância entre as mesmas.
Assim, temos a função diagramatical Graceli para incerteza e interações de sistemas.
fdG i i = a = r n ... * E . d / [c/t].
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
A = meio ou sistema de interações entre partículas.
R = radiação.
n... = elevado a infinitas radiações, formas, densidades, intensidades, alcances, etc.
* = multiplicado.
E = energia de partículas e sistemas.
D = distâncias.
C = velocidade da luz, e t = a tempo.
Com isto temos um sistema variacional e de interações e transformações por infimos segundos, levando a uma incerteza de variações ínfimas pelo tempo.
E onde a velocidade da luz pelo tempo determina que estas variações, interações e incertezas acontecem em bilhões por segundo.
Supermecância Graceli em buracos de super-plasmas e mecânica relativista Graceli. E estado quântico e incerteza da variação do estado quântico. Unicidade entre mecânicas de instabilidades. Supergravidade e raios graceli.
Autor: Ancelmo Luiz graceli.
Num sistema quântico temos uma mecânica com fenômenos de instabilidades e incertezas e variações ínfimas.
Num sistema de corpos e astros uma semi estabilidade e uma relação entre inércia e movimento centrífugos e gravidade.
Numa super-mecânica temos um universo de fenômenos super centrifugas onde produz a inflação do universo, onde temos os buracos luminosos radioativos e supergravitacionais, e superinerciais que ocorre dentro dos superburacos de superplasmas luminosos radioativos graceli. E onde é produzida a inflação do universo, os movimentos anômalos e os superburacos graceli e a superinstabilidade que acontecem dentro dos buracos de superplasmas Graceli.
Assim, temos quatro tipos fundamentais de mecânica. A quântica, a de corpos e astros e a de super-buracos luminosos graceli, e a de inflação do próprio universo.
Onde temos na verdade os buracos de plasmas e super plasmas onde são produzidas as supergravidade Graceli e as super inércias e super-rotações e super centrifugação.
Com isto temos na verdade quatro tipos fundamentais de mecânica; a quântica, a de astros, as de buracos de super plasmas radioativos e luminosos graceli, e as do universo geral.
Ou seja, a mecânica não é absoluta, mas relativa ao tamanho e a densidade quantidade de energia que o sistema produz.
E o que temos dentro de um suposto buraco negro, é na verdade um buraco de super plasma capaz de ejetar radioatividade e grandes blocos de matéria e energia no espaço, e super campos graceli, com superinércia, super centrifugação, e super rotação.
Princípio graceli do estado quântico e sua variabilidade. Com os fenômenos da super-fenomenalidade.
Os fenômenos quânticos se processam conforme o seu estado de energia, onde a variação de energia modifica o estado quântico de partículas e fenômenos em produção.
Ou seja, temos os estados quânticos e sua variabilidade. E que esta variabilidade segue uma incerteza e improvabilidade quântica, pois não segue na mesma proporção de causa e efeito entre os fenômenos.
Ou seja, se pode aumentar a causa em cem por cento, mas o efeito pode aumentar em mais ou menos de cem por cento.
Mesmo nos buracos de superplasmas os fenômenos não seguem na mesma proporção de causa e efeito onde temos sempre uma improbabilidade e incerteza.
Assim, temos uma unicidade entre o universo quântico e o universo de superburacos de energia.
Pois, também todos os dois são super instáveis. Tanto o quântico quanto o universo de super plasmas e o próprio universo.
Assim, temos a mecânica da instabilidade e da improvabilidade, e sua unicidade entre a quântica e a super-mecânica Graceli.
E onde a energia é ejetada em blocos pela parte transversal do plano dos braços das galáxias.
Onde os raios Graceli, que são produzidos nos buracos de super plasmas podem atravessar qualquer tipo de matéria e campo.
Super-universo Graceli.
Sistema Graceli de super-velocidade, super-inércia, super-gravidade, super-fenomenalidade, super-centrifugacidade, super-dimensões e super-geometria.
Quadrante Graceli. Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos Graceli.
Mecânica Graceli para super-velocidades e super-fenômenos. E quântica dinâmica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Entre: Fenômeno [causa] – estruturas físicas e química – dimensões – geometrias graceli [formas variáveis e mutáveis]. [ ver geometria mutável e funções integrais Graceli].
Os fenômenos ativados por energia produzem as estruturas e suas modificações, e as estruturas se modificam alterando também as dimensões e produzindo outras dimensões como as de energia que é a quinta dimensão graceli. Com isto também as formas mudam e passam a depender da dimensão de energia.
todo espaço entre dois pontos dentro de um sistema variável de energia, vai depender deste sistema de energia e nunca vai ser o mesmo, ou seja, sempre será variável e com isto relativo e indeterminado [incerteza graceli].
E entre dois pontos num sistema ínfimo sempre teremos as variáveis decimais graceli, ou entre dois pontos não temos um curva e nem uma reta, mas sempre picos e depressões sempre variáveis conforme as séries decimais graceli.
Onde também a energia e fenômenos transformam a matéria produzindo os elementos químico e seus fenômenos, e novas ativações de energias e campos.
Quadrante – energia, radiação, dimensão, geometria.
Onde a energia produz os campos, a radiação, as dimensões e a geometria graceli de fluxos tanto a curva quanto a quântica de pulsos e fluxos variáveis, e com vazios intermediários.
Pulsantica Graceli e nova teoria da incerteza.
teoria graceli do pulsar –campo – radiação. Transformação.
Como os pulsares, as partículas e as radiação também agem no seu funcionamento em fluxos de pulsos variáveis e de alcance, intensidade e diâmetro, e densidade variáveis e não repetitivos, ou seja, incertos e relativos e onde alguns seguem as séries decimais graceli.
Ou seja, se a quântica se encontra na incerteza da radiação, a pulsantica Graceli segue a incerteza da frequência dos pulsos. Onde os pulsos são naturais, porém podem ser ativados e modificados com a ativação de campos energia em altas velocidades.
Assim, não conhecemos ao mesmo momento a posição, momento, formas, estruturas, e alcance ao mesmo tempo. Assim como a intensidades das variações e de novas formas e estruturas e de novos fenômenos.
Mecânica graceli para super-velocidades. E quântica dinâmica.
Quando partículas se encontram dentro de um acelerador de partículas, as mesma saem do seu estado natural e modifica a sua constituição física e química interna e periférica, onde também os campos e energia que a compõe e passam a ser modificados e ser variáveis.
Seguindo assim, uma incerteza quântica conforme a própria velocidade, onde também a inércia e a elétrica interna da mesma é modificada. Ou seja, passa a produzir mais eletricidade do que o normal.
Onde a estrutura, formas, geometria e fenômenos entram em outro estágio físico.
Com isto temos uma física relativista e quântica dinâmica.
Ou seja, quando se mede uma partícula dentro de um acelerador de partículas, e mesmo um raio cósmico em altas velocidades ele se encontra em outra dimensão física energética, estrutural, fenomênica, de cargas e de campos.
Assim, temos um relativismo e uma quântica de fluxos e incertezas específica para estas situações.
Onde a inércia passa a fazer parte do universo modificante como também passamos a ter uma mecânica para a super-velocidade, velocidade da luz, raios cósmicos e, raios x ,e raios gama, e em relação a estados dentro de aceleradores de partículas.
Onde temos outro universo físico quântico, relativista e de incertezas.
Num sistema de super-velocidade próximo da velocidade da luz a inércia, momento, alcance, posição, a incerteza passam a variar com a velocidade, e cargas, a inércia também varia com a velocidade, e não obedece a mesma proporcionalidade, ou seja, aumenta progressivamente e segue uma improbabilidade e indeterminalidade de inercialidade graceli para super-velocidades, assim temos o dinamicismo e dinamicialidade graceli [ valores físicos em relação ao universo em super-velocidade].
Dinamicismo e Inercialidade Graceli.
Relativismo inercial.
Com isto seguimentos um relativismo e incerteza inercial.
E logo, não segue uma equivalência gravidade – inércia, pois a inércia não segue na mesma proporcionalidade de aumento que a gravidade. Ou seja, no universo de super-velocidade na segue na mesma proporcionalidade os fenômenos de inércia e gravidade, logo não há uma equivalência para situações diferentes entre gravidade e inércia. Logo não há uma equivalência inércia-gravidade nestas situações de super-velocidades, e mesmo de super-energia, e de super-rotação.
Enquanto a gravidade segue um aumento proporcional e certo.
A inércia segue um aumento progressivo de incertezas em relação ao aumento de velocidade.
E em grandes velocidades temos a inércia como uma dimensão física graceli, onde passa a alterar os seus próprios parâmetros outros agentes dimensionais como espaço, tempo, energia e a própria inércia. E passamos a ter um relativismo para situações diferentes e um relativismo entre as próprias variações com o aumento progressivo da velocidade, da energia e da rotação.
Onde também modifica a ação de cargas dentro das partículas e fótons, e os fluxos, posição e momento das partículas. Levando a uma incerteza quântica e pulsantica.
Mutacionalidade graceli [mecânica mutável graceli] [mecanicismo e inercialismo graceli].
Mecânica relativista e mutacional graceli.
Assim, mecânica graceli segue parâmetros mutacionais e variacionais com as super-velocidades, e assim, temos uma mecânica para pequenas velocidades e super- velocidades.
Onde muda também o estado da matéria e da energia de semi estável para super instável com a super-velocidade.
Ou seja, com a super-velocidade se constrói um mundo próprio de valores e transformações, formas, e estruturas, dimensões e geometrizações. Onde a forma perfeita nãos existe e o que existe é um universo dimensional e geometria de fluxos e formas super variáveis. Ou seja, num extremo mutacional e variacional, com índices de mudanças próprias para situações próprias como as super-velocidades, as super-energias, e as super-rotações.
Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos graceli.
Dentro de buracos luminosos de radiação graceli com efeito centrifugo para fora também a inércia não é obedecida, e o que temos são fenômenos que variam a com a super-velocidade interna dentro dos buracos luminosos branco graceli, e isto faz com que a inércia tenha outros parâmetros de valores e de fenomenalidade.
E com isto temos um universo próprio dentro dos buracos negros.
Uma da super velocidade.
Outra da super energia e super rotação e super inércia em que se encontra todo sistema.
E a super centrifugação que existe dentro do buracos luminosos graceli.
Onde saem feixes de energia na forma de tubos graceli perpendicular ao plano das galáxias.
Por isto que todos os fenômenos não são obedecidos, onde temos os movimentos anômalos das galáxias e que temos também a supergravidade graceli. E onde a inflação do universo é produzida.
Ou seja, até a geometria é curva centrifugante super-energética e super rotacional.
Onde a luz dentro dos buracos luminosos graceli passam da velocidade da luz normal [c] [é muito maior do que c. Onde o universo físico e químico é outro e particular dentro dos eixos das galáxias e perpendicular onde são ejetados enormes quantidades de energia, luz e radiação.
E onde os fenômenos nucleares, quânticos e pulsanticos graceli são particulares a situações das grandes energias, super-dinâmicas, super-inércias, e super-centrifugações que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
Onde as formas obedecem a curvatura e a centrifugação que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
E onde as dimensões graceli passam a ser sete onde é incluído as energias, super-inércias com sentido curvo centrifugante, e as super-dinâmicas.
Com isso temos uma super-dimensionalidade de valores e variações conforme o sistema de super-fenomênos. E uma geometria própria para condições de super-energia e super-fenmenos.
Funções de Sequência de séries graceli e seu caçulo algébrico variacional.
Funções variáveis de sequências de séries Graceli.
A parte dividida ou subtraída do todo, e o resultado dividido do todo.
p- [/] t = R, R/t = g. n... funções se torna as séries infinitesimais graceli.
Sequência de séries.
SSd = sequência de séries decimais Graceli = g. x
g.x elevado a potências y.n...
sequência de progressões de séries Graceli.
g.x. prog. Geométricas.
g.x. elevado a potência de progressões.
Sequência de variadas de séries Graceli.
g.x. progressões ou potência, ou log, ou divisão, multiplicação, subtração, onde x, ou y, ou um terceiro coeficiente tende a mudar em qualquer limite Graceli, ou em qualquer série decimal.
Ou também tende a mudar num intervalo entre séries decimais.
Ou mesmo que a mudança tende a acompanhar uma progressão e depois de determinada série ou sequência tende a mudar e retornar a progressão ou potência inversamente.
Funções integrais Graceli a partir de somatórias de séries decimais graceli com variáveis dimensionais, e com números reais. e geometria Graceli para mais de quatro dimensões.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Na série da primeira para a última o valor do resultado da série é somado a números reais, e mesmo irreais.
Na segunda serie é longitudinal a um eixo x, e latitudinal a um eixo y, e a altura a um eixo g.
Em cada série o resultado da série pode ser elevado a potência, a frações, a divisão, subtração, e multiplicação, logarítimos e a adição.
Ou mesmo que a cada série pode ser elevado a variáveis dos números reais, e sendo que a primeira série a frações com direção longitudinais, a segunda a potências latitudinais e mesmo a progressões de potências, ou mesmo a logarítimos de potência, e a terceira série sendo elevada a multiplicações.
E com as somatórias de [integrais] dos pontos derivados temos formas que são produzidas pelas variáveis das séries.
Primeira série. Elevada a potência e ou progressões de potência.
A segunda série a proporcionalidades progressivas.
Terceira série elevada a frações.
Quarta série sendo elevada a multiplicações de números reais.
Quinta série a divisão, assim infinitamente.
Assim temos a diferenciação nos ínfimos das sereis, e a integral nas somatórias das séries.
Geometria dimensional Graceli.
Ou seja, temos formas de pontos que são achados pela função de séries graceli com números reais.
E com as somatórias sendo representadas por longitudes, latitudes e altura temos formas a partir das equações das séries graceli.
E se for incluir o tempo e o movimento como dimensão temos formas variáveis com a energia, o movimento e o tempo.
Exemplos das infinitesimais e geometria dimensional graceli.
A primeira série vezes números reais de 1 a 9. Representa a longitude.
De 0,1 a 0,9 representa a latitude.
A potência de 1 a 9 a altura.
A fração de 1 a 9 para cada série o movimento rotacional pelo tempo.
Ou em cada série elevada a proporção de potência de 1 a 9 representa ta a longitude.
E elevado a potência na segunda série a latitude.
Todas as séries elevadas as divisão a altura, e a rotação ou translação em relação ao tempo.
Ou seja, temos um sistema de integrais que envolvem dimensões, séries Graceli e elementos de funções com números reais e irracionais.
Ou seja, temos quatro componentes fundamentais.
SÉries Graceli. Dimensões, números reais e irracionais, e elementos de funções algébricas.
Onde não temos só as formas geométricas, mas também o seu movimento e a sua deformação com o tempo em relação a sÉries e o tempo de movimento de deformação, ou seja, de novas formações.
Com isto temos uma geometria variável com o movimento e o tempo.
E temos um sistema de equações mutáveis integrais e diferenciais.
Ou seja, passa a ter um alcance muito maior do que os cálculo integral e diferencial normal, pois, este cálculo graceli integral e diferencial e geometria dimensional passa a trabalhar a todas as formas, e as variações e deformações e movimentos que as mesmas venham a ter com os movimentos e o tempo.
Com este sistema temos valores ínfimos, limites, séries graceli a partir do conceito de limite graceli, integrais e somatórias, formas e mutações [ deformações das formas em relação ao tempo e movimento], como um saco inflado que varia com o vento, e formas mutáveis em movimento rotacional e translacional.
Assim temos:
Limites graceli.
Sistema de cálculo Graceli diferenciais e integrais.
E geometria dimensional mutável.
E um cálculo algébrico graceli que envolve números reais e irracionais.
Cálculo quântico Graceli a partir da geometria de séries quântica Graceli.
Para todo par ser visível e todo impar invisível.
Para toda serie infinitesimal Graceli ser visível e a subseqüente invisível. [o todo dividido da parte, e o resultado do todo].
Para todo positivo ser visível e todo negativo invisível.
E toda tangente passa pelo ponto infinitesimal da série infinitesimal graceli.
Ou seja, passa a ser em relação ao nível da série que a tangente será determinada.
Se for na primeira série, será uma tangente em relação ao ponto, na segunda série, outra tangente, assim infinitamente. Ou seja, onde a série é elevada a nível infinitesimal.
Neste ponto se desenvolve um sistema para cálculo diferencial e integral, e mesmo um cálculo quântico de fluxos positivos e negativos, visíveis e invisíveis.de formas variadas.
E com uma geometria quântica descontinua, e mesmo
E em relação a observadores venha a desaparecer.
Geometria Graceli do desaparecimento e reaparecimento, e de fluxos variados e transversais a um plano reto.
Mecânica e geometria quântica Graceli.
Um exemplo de um sistema que aparece e desaparece instantaneamente e volta a reaparecer em momentos depois e não pré – determinados, e de intensidades variadas, que não se repetem na mesma intensidade.
Ou seja, de espaço com intensidades variadas e espaço de acontecimentos vazios.
Confirma-se numa esfera presa com um eixo no seu centro, onde quando passa por um sistema em chamas com altas temperaturas, quando esta esfera gira o sentido fica mais intenso e outro menos. E outro transversal mais e outros menos. E paralelo de frente ou atrás desaparece, pois a intensidade maior já se encontra em outro lugar.
Ou exemplo é com aparelhos de radiação para quebrar pedras de rins. Onde com o giro a radiação aparece e desaparece instantaneamente.
Outro exemplo é com uma bola com gomos coloridos numa parte da bola, onde conforme a posição ela aparece e desaparece. Quando em movimento rotacional.
Alguns fogos de artifícios que tem apenas um lado de saída da luminosidade produzida pela pólvora.
O mesmo acontece com fluxos de radiação quântica, e com fluxos de ação de cargas entre partículas, e dentro de partículas maiores com menores dentro da mesma.
Este fluxo de vazios e intensidades variadas depende da rotação, intensidade de produção em relação ao tempo.
geometria Graceli e cálculo quântico transversal de espaços vazios e não ondulatória.
Sistema de movimento de picos seguidas de depressões transversais em relação a um plano, e sendo que estes picos seguidos de depressões são produzidos após espaços vazios, ou seja, é como um mapa dos batimentos cardíacos [como visto no cardiograma], mas também pode ocorrer que entre um pico e depressão ocorre espaço vazios.
Onde não é curva, nem reta e nem ondulatória.
geometria e cálculo quântica transversal graceli não ondulatória.
E que varia de alcance e alargamento, e sentido e direção conforme a intensidade de batimentos do coração como visto no cardiograma, e ações pelo tempo.
Alguns elétrons no seu percurso e também no seu fluxo de funcionamento passam por isto, ou seja, por esta geometria quântica graceli, de oscilações e irregularidades, e instabilidades.
Onde as dimensões passam a ser medidas por não serem retas e nem curvas, mas de ínfimos irregulares e transversais.
Isto vemos que num universo ínfimo não temos retas e nem curvas, mas sim picos e depressões.
Ver cálculo e geometria infinitesimal instável e irregular graceli.
Se olharmos qualquer reta ou curva, ou onda veremos que são formadas de partes ínfimas infinitesimais.
Os elétrons oscilam em fluxos de intensidades maiores e menores, assim como em todas as partículas e seu campo elétrico.
Esta irregularidade dos ínfimos também se confirma em todas os campos – forte, fraco, magnético e gravitacional, ou mesmo a supergravidade graceli dos buracos brancos luminosos dentro das galáxias.
Sistema Graceli transdimensional e de buracos de energia fotoelétrica. Buraco Graceli luminoso e branco.
Buracos de energia fotoelétrica e dimensões côncavas, e universo dimensional de valores variáveis dentro de buracos de energia fotoelétrica e de raios cósmicos, gama e x.
Um buraco negro na verdade não é negro, mas sim super luminoso e de intensa atividade de produção de energia térmica, elétrica e fotoelétrica.
Assim, o que temos é um universo particular de radiação cósmica graceli que é produzida dentro dos buracos luminosos graceli.
Onde as dimensões não são retas, mas sim, côncavas conforme o movimento curvo dentro dos buracos luminosos brancos graceli.
Ou seja, passamos a ter outro universo dimensional e de valores que variam conforme a energia é processada na sua imensa intensidade e se propaga dentro do buraco negro em movimentos côncavos e não retos.
Onde a produção de energia faz com que tenhamos outro universo dimensional, sendo curvo e côncavo.
E outra forma de ver os buracos negro, sendo assim, buracos Graceli branco de intensa produção de eletricidade e luminosidade.
E sendo que dentro destes buracos temos os raios graceli que atravessam imensas paredes e atravessa a própria matéria com a sua imensa velocidade e dinâmica. Que chega até a velocidade da luz [c].
Geometria espacial Graceli para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Com isto temos um sistema de estatística e probabilidades que pode ser usado para uma geometria espacial, um calculo infinitesimal, ou estatística.
O infinito, o finito, limite e séries no sistema de séries de Graceli.
O finito e o infinito no sistema Graceli.
O sistema de limite de graceli temos o finito.
E o infinito no sistema de graceli temos:
E as séries elevadas a n... vezes temos o infinito dentro de séries dentro de séries.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Séries infinitesimais Graceli.
Autor ; Ancelmo Luiz Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Com as séries sendo elevadas a picos e as sucessivas a depressões se forma uma geometria de irregularidades, ou mesmo de depressões progressivas crescentes ou mesmo decrescentes, ou mesmo umas sendo seguidas das outras.
Num mundo micro e mesmo quântico e de fluxos ínfimos o que temos não é uma reta e nem curvas perfeitas, mas sim, picos e depressões dentro das retas e das curvas.
A distância menor entre dois pontos para uma geometria infinitesimal é uma depressão ou um pico.
A menor distância entre dois pontos por mais próximos que estejam é a distância diametral, que se forma nas series de diâmetros dentro de diâmetros, como camadas de cebola, assim infinitamente.
Ou seja, num universo de séries diametrais é impossível de saber qual é a distância e sua forma final. Ou a distância e forma ser relativo a um limite infinitésimo.
Assim, a distância mínima entre dois pontos é o infinitésimo de camadas diametrais de cada ponto, por mais próximos que possam estar.
Ou seja, é cada ponto em questão a ser tratada.
Ou seja, é como uma cebola de camadas sob camadas.
Onde o todo subtraído ou dividido da parte, se tem um resultado x, e o resultado passa aser dividido do todo. Assim, infinitamente.
Teoria do limite Graceli.
LG = T- OU / p = x
x/t = g.
o todo subtraído ou dividido da parte, onde o resultado é divido do todo.
E sendo elevada a varias subdivisões temos as séries de limites dentro de limites nos decimais irracionais fracionáveis.
Onde temos g= li, l2/l1/ l3/2 n.....
Ou seja temos séries infinitesimais graceli dentro de limites graceli.
DF/dx [x ln...] = f¨ [xln...]
Estatísticas e potencialidades no sistema de séries Graceli.
Os limites Graceli podem ser elevados a razões de incertezas e improbabilidades, e estatísticas quando elevadas a potencialidades.
Geometria espacial para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode
ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Séries infinitesimais Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Incerteza quântica em relação a transmutação e a transfenomenalidade.
Ou seja, não é possível determinar com exatidão o fluxo, forma exata, estrutura de partículas, ações de cargas e campos, geometrização, momento e posição de partículas e nem a sua transformação seguinte, ou seja, a transfenomenalidade se torna incerta e indeterminada.
Universo transfenomênico Graceli. e Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Onde determina que o universo não se fundamenta em quântica e em relatividade, mas em processos físicos e químicos com potencialidade a variabilidades transmutáveis.
Onde também os fenômenos se processam numa interação de fenômenos de uns agindo sobre os outros conforme intensidade de produção de energia e transmutação Graceli.
Onde todos os fenômenos tem ação fundamental de uns sobre os outros, onde a dinâmica e as estruturas físicas e químicas determinam e são determinadas de ações de uns sobre os outros.
Como exemplo temos a eletricidade que precisa de metal, magnetismo e dinâmica para ser produzida.
Ou seja, é um conjunto de fenômenos físico e químico em interações onde uns agem sobre os outros formando um sistema completo e universal.
E que não seguem uma proporcionalidade universal, mas própria e particular e que varia conforme intensidades variadas.
Por isto que temos elementos químicos e famílias com variações com grandes diferenças entre uns elementos e outros, e entre umas famílias e outras.
Teoria Graceli do universo processual.
Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Que envolve a gravidade, a supergravidade Graceli, radiação, dinâmica super ativada como em buracos negro e cone de radiação Graceli que existe nos polos das galáxias, produção constante de eletricidade e magnetismo, fusões e fissões.
O universo se divide pela intensidade de processos em que se encontra onde os fenômenos de energia e condensação de energia e matéria produz superenergia Graceli em intensas atividades, e isto vemos que em sistemas abaixo de zero grau temos um universo físico diferente de acima de zero graus Célsius, dentro de astros, plasmas, e buracos negros, etc.
Ou seja, o universo físico é relativo à intensidade de produção de fenômenos físicos, onde temos movimentos ordenados de elétrons dentro do gelo e formas bem definidas, partículas bem oscilatórias e ativadas em gases com imensa produção térmica, elétrons bem ativados em dilatação de ferros, buracos negros e cones de radiação Graceli das galáxias que produz os movimentos anômalos da rotação das galáxias, e também a produz a inflação cósmica.
Ou seja, a energia escura é na verdade a energia dinâmica e processual do próprio universo.
Ou seja, a intensidade de energia produz um universo de fenomenalidade variável r particular.
Efeito Graceli transfenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
O efeito transmutável graceli fundamenta que os fenômenos não obedecem a uma progressão de efeito e causa na mesma proporcionalidade, e que conforme condições aparecem efeitos completamente diferentes e novos, e com variação, relatividade, incertezas próprias e particulares.
Universo fenomênico graceli.
E que não segue os mesmo parâmetros progressivos, ou seja, segue fenomenalidades diferentes para intensidades diferentes.
Ou seja, a menos de zero grau temos um universo processual e fenomênico com 1 grau acima de zero. E que segue até valores maiores.
O mesmo acontece com variações com o mercúrio, ferro, hidrogênio, hélio, etc.
Esta variação também acontece os isótopos e os decaimentos, ou mesmo com a barreira graceli do ferro.
O mesmo acontece em relação a plasmas e buracos negro, ou mesmo em relação a cones graceli de radiação dos polos de galáxias, astros e partículas.
Assim, temos o universo fenomênico de efeito graceli .
Teoria Graceli para sequência quântica variável para sistemas particulares.
A sequência e intensidade de fluxos quântico com alcances e intensidades e variação de sequencia varia conforme os elementos químicos, partículas, ação de cargas, etc.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem parâmetros universais para todos elementos, partículas, formas de matéria, intensidade de produção de energia, cargas elétricas, campos, temperatura, buracos negro dentro de partículas, interconexões de energia entre partículas onde se forma tubos de energia e redemoinhos de energia, etc.
Teoria Graceli de fenômenos quânticos de Tubos de redemoinhos de energia dentro da matéria.
Mesmo o efeito fotoelétrico passa por esta variabilidade como também o h de Planck,
Teoria de Incertezas quântica Graceli.
Isto altera também as probabilidades e incertezas quânticas, ou seja temos a probabilidade variacional graceli e a incerteza quântica graceli dentro das próprias incertezas de momento e posição, ou mesmo de intensidade de energia e forma e estrutura como esta energia se processa e caminha e se propaga no espaço e dentro da própria energia e matéria.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem uma universalidade em suas funcionalidades.
Mesmo nas transformações como nos isótopos e nos decaimentos os fenômenos quânticos seguem padrões funcionais próprios conforme os elementos químicos, partículas, cargas e campos, e mesmo a energia em questão como a intensidade térmica, a produção elétrica por fenômenos com magnetismo e rotação, etc.
Princípio quântico Graceli da organização de instabilidade de saltos de elétrons e pulsos e alargamentos quânticos.
Ou seja, o elétron mesmo saltando instantaneamente de uma orbita para outra, ou variações de ações magnética e elétrica com funções variedades e invertidas de cargas se tem uma ordem para que esta instabilidade quântica aconteça.
Ou seja, segue uma ordem de causa e tempo para que estes fenômenos quânticos aconteçam.
Os fenômenos quânticos seguem uma ordem de posicionamento de [lugar e espaço onde acontecem], e tem uma tendência a sempre acontecerem naquele posicionamento dentro de partículas e radiação, e com intensidade e intervalo de tempo que seguem fluxos repetitivos entre extremos e limites.
O próprio princípio da incerteza quântico graceli segue este ordem quântica.
E que segue a teoria de limites graceli entre extremos.
Que é:
O todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pela pelo todo. Onde o resultado [y] nunca será menor que zero e nem maior que um.
a/b = X
X/a = y.
Cálculo Graceli infinitesimal geométrico exponencial e improvável e de incerteza. Dimensional e estatístico. Variável e relativística.
Para todo x elevado a g, sendo g frações de frações.
[ sendo g o todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pelo todo].
[cálculo de limite graceli, onde todo número não chega a 0 e nem a 1].
Os valores podem ser retos até um ponto ou valor e a partir daquele ponto ser invertido, pois se for para latitude, pode ser revertido para, ir para longitude ou altura ou vice-versa. Temos quadrados e cubos, ou formas retas, ou mesmo triângulos.
E se for obedecido o tempo ou outras dimensões temos formas variáveis e improváveis.
Ou seja, temos uma geometria que não é curva e nem reta, mas uma geometria dimensional exponencial e improvável.
E que esta geometria pode seguir variáveis estatísticas. Ou seja, pode acontecer entre valores aproximados e entre limites.
Ou mesmo ter resultados incertos e imprevisíveis.
Assim, temos uma geometria dimensional e estatística.
E de formas incertas.
E mesmo ser fundamentado em formas de incertezas quânticas de momento e posição, forma e estrutura, intensidade e densidade, tempo e espaço, matéria e energia, e mesmo todos estes fundamentos dimensionais juntos.
E mesmo ser fundamentado em uma geometria de ondas que variam conforme intensidade que variam conforme tempo, alcance longitudinal ou latitudinal, ou mesmo em altura.
Ou mesmo ser variável com ações sob o fenômenos acima ou abaixo onde as ondas são ocorrem, neste caso em ondas em água.
Mas isto também pode ser expresso em ondas de luz ou radiação no espaço, como a radiação térmica quando vemos subir sob asfaltos ondas de radiação nos dias de grandes temperaturas.
Numa rotação formando um diâmetro que tem inicio com 0 a 10, e de 10 a 0. Ou seja temos dois cones invertidos.
E sendo que a rotação pode ser mais intensa de 0 a 7 e de 7 a 10, e invertendo temos uma bola esférica. Onde também pode ser incluído valores exponenciais variáveis.
E sendo que obedece a picos onde os valores em frações exponenciais voltam para dentro e para fora temos depressões e elevações nas formas.
Imagine picos de batidas do coração num gráfico. Ou seja, temos picos exponenciais com alcance mediano e também micro como nos fenômenos quânticos, onde são elevados a incerteza de acontecimento no tempo, no espaço, alcance e intensidade, forma e estrutura.
Cálculo graceli relativístico para observadores.
O fenômeno a é visto pelo observador x com a variação p, e outro mais distante, ou em outra posição se vê o mesmo fenômeno com a variação y, ou seja, são realidades diferentes para o mesmo fenômeno ou forma, ou mesmo o fenômeno de distorção da forma como as ondas da água, ou de ondas de radiação térmica como se vê no asfalto ou no deserto durante o sol quente.
Geometria Graceli variacional de distorção e relativa distorção em relação a observadores.
O mesmo pode ser levado em consideração em relação ao momento e posição, forma e estrutura, ou mesmo da porosidade de estruturas.
O mesmo é levado em consideração da geometria de distorção variacional sendo uma estatística entre limites ou pontos.
A distorção ocorre naturalmente, porém cada observador tem uma visão diferente da distorção de ondas tanto da água, quanto de radiação térmica ou de luminescência.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... [x / log x n…] + r + n...r =
terça-feira, 31 de dezembro de 2013
Graceli function of interlocking chains .
Infinitesimal differential function on each point to infinity within each point .
Fx / fy + [ x / n log x ... ] =
Infinitesimal function connections points between systems in proper motions more spin .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ [ x / log x ... n ] + r =
This can be visualized in a DNA strand with kinking of arms and the connections between the arms of the DNA strands . And with these kinking angle .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ fgxrâ n ... + [ X / log x ... n ] + r =
With several chains of linked DNA and rotational movement .
Fgg Fgarâ + = + fgbrâ fgxrâ n ... [ x / log ... xn ] r + ... + n r = related to various benchmarks , ie relativistic .
This system also has the coordinates movements and deformations , ie , it is not only in relation to time .
Calculation Graceli for minute and multiple results .
Fgx . q . [ adiad ] .
Fgx = graceli function of x .
. amount . reach. intensity distance , acceleration and deceleration .
Imagine the explosion of dynamite in a quarry , or even a balloon when very warm.
The same goes for quantum oscillation streams , or even fluctuating gas or electrons when overheated , or streams of vibrations of electrons . Or even interconnections between quantum interactions , quantum or radiation, or even indeterminism [ uncertainty ] quantum .
Fgx . q . [ adiad ] . [ x / logx ] n ...
for infinitesimal quantum indeterminacy and uncertainty. Or even a geometry and quantum statistics .
Calculation Graceli statistical differential to infinitesimal and quantum and graceli sequential numbers variations .
Fgx [ x / logx ... n ] + FGY [ y / n ... logy ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ...
Each fg is a function with which interconnect points with other points of other functions .
Integral Calculus Graceli variable statistics .
Fgx [ x / logx ... n ] / [ ct ] + FGY [ y / n ... logy ] / [ ct ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ... / [ T c ] [ speed of light by the time ] .
. Integral Calculus Graceli variable statistics .
Fgx [ x / logx n ... ] â + / [ ct ] + FGY [ y / n logy ... ] / â + [ ct ] + fgn ... [ pi + r + â / log ... n ] n ... â + / [ t c ] [ speed of light by the time ] .
Taking into account the connection between points, while each system function is represented by motion . With this we have a quantum and statistical variable super system.
With streams and even series of sequences of numbers . where each point on each system in motion is represented by functions exponencias flows .
And that varies in intnsidade and reach for time and energy, or even c .
Ie we have the ways connections , and we have the exponeneciais flows at each point .
Interconnections of discontinuous points with exponential variable points , points for points, and angular curves between points , and in relation to the speed of light by time.
Fgx + + FGY fgn ... [ â ~ ~ ~ ] * [ ct ] flows and waves and waves of angles relative to the speed of light time.
Where the points of fgx interconnect with every other , and all other among themselves .
Or even for coordinates movements of waves flows in relation to the speed of light time. Where these movements are relative to benchmarks . [ ie , relativistic ] .
Mobile graphics and waveforms kinking .
Graph relativistic in relation to fixed and mobile and reference waveforms .
Imagine the results with respect to the Cartesian coordinate graph , but estees graphs with wavy movements , ie , the image in relation to the movement of the plot also involves twisting .
And being that the graph can have more coordinates r , tea acceleration .
Função Graceli de cadeias interligadas.
Função diferencial infinitesimal em cada ponto até o infinito dentro de cada ponto.
Fx / fy + [x / log x n...] =
Função infinitesimal de ligações de pontos entre sistemas em movimentos próprios mais rotação.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ + [x / log x n…] + r =
Isto pode ser visualizado numa cadeia de DNA com retorcimentos de braços e as ligações entre estes braços de cadeias de DNA. E com o ângulo destes retorcimentos.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... + [x / log x n…] + r =
Com varias cadeias de DNA interligadas e com movimento rotacional.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... [x / log x n…] + r + n...r= em relação a vários referenciais, ou seja, relativístico.
Neste sistema as coordenadas também tem movimentos e deformações, ou seja, não é apenas em relação ao tempo.
Calculo Graceli para resultados ínfimos e múltiplos.
Fgx . q. [adiad].
Fgx = função graceli de x.
.quantidade . alcance . distancia intensidade, aceleração e desaceleração.
Imagine a explosão de um dinamite numa pedreira, ou mesmo de um balão de gás quando muito aquecido.
O mesmo serve para fluxos de oscilação quântica, ou mesmo de oscilação de gás , ou de elétrons quando super aquecidos, ou fluxos de vibrações de elétrons. Ou mesmo de interligações entre interações quânticas, ou radiação quântica, ou mesmo de indeterminismo [incerteza] quântica.
Fgx . q. [adiad] . [x/logx]n...
para indeterminismo e incerteza infinitésima quântica. Ou mesmo uma geometria e estatística quântica.
Calculo Graceli diferencial estatístico em relação a variações infinitésimas e quânticas e de números sequenciais graceli.
Fgx [x/logx n...] + fgy [y/logy n...] + fgn... [pi + r + â / log n...] n...
Cada fg representa uma função com pontos que se interligam com outros pontos de outras funções.
Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] / [ct]+ fgy [y/logy n...] / [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... /[ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
. Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] +â / [ct]+ fgy [y/logy n...] / +â [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... +â / [ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
Levando em consideração a ligação entre pontos, enquanto cada sistema representado por funções se encontra em movimento. Com isto temos um sistema super variável quântico e estatístico.
Com fluxos de series e mesmo de sequencias de números . onde cada ponto em cada sistema em movimento representado por funções tem fluxos exponencias.
E que varia em intnsidade e alcance pelo tempo e energia , ou mesmo por c.
Ou seja, temos as formas pelas ligações, e temos os fluxos exponeneciais em cada ponto.
Descontínuas interligações de pontos com pontos exponenciais variáveis, de pontos para pontos, e angular de curvas entre pontos, e em relação à velocidade da luz pelo tempo.
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Gráfico móvel e com retorcimentos ondulares.
Gráfico relativístico em relação a referenciais fixos e moveis e ondulares.
Imagine resultados em relação a gráfico de coordenadas cartesianas, mas estees gráficos com movimentos ondulares, ou seja, a imagem em relação ao movimento do gráfico também passa por retorcimento.
E sendo que o gráfico pode ter mais coordenadas r, t e a de aceleração.
Função Graceli para números sequenciais transcendentes.
X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
- X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
Função 1. X com expoente * [- 1 /log x . 0] = 1
Funções Graceli quando todo resultado é igual a 1.
Função 2. X com expoente 0* Ni . Pi . logx . x/y . fx/fy = 1
Ni = número imaginário qualquer.
Função 3. Ou e com expoente 0* – X . ni . pi . e . [ log x.y ] x/y . fx/fy] = 1
Sendo ¨e ¨ de valor 2.71828.....
Inicialmente, a letra “e” representa um número irracional (com dígitos infinitos) que começa com 2,71828… Descoberto no contexto de compostos contínuos, ele dirige a taxa de crescimento exponencial, da população de insetos até a acumulação de interesse e a queda radioativa. Na matemática, o número exibe algumas propriedades surpreendentes, como – usando termos da área – ser igual a soma do inverso de todos os fatores de 0 ao infinito. De fato, a constante “e” permeia a matemática, aparecendo “do nada” em um vasto número de importantes equações.
Função Graceli Números sequenciais. E séries de casas e tipos seqüenciais.
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
E também pode ser números infinitesimais seqüenciais e limites entre maior que 0 e menor de 1.
-log x /log x = -1 + 1 = 0
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividido pelo tempo.
Espiral de matrizes oscilatórias 1ª, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 b.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
[A parte divida do todo ]. Onde o número nunca chega 0, e nunca a 1.
Espiral de matrizes oscilatórias 1b, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 x.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Teoria graceli do parentesco entre equivalência de fenômenos e infinitésimos matemáticos.
E matrizes oscilatórias, mecânica estatística quântica e da incerteza, e funções graceli universais, caos quântico, e teoria geral da incerteza por infinitésimos graceli de interações quânticas e fluxos quântico. Fenômenos variacionais infinitésimos.
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais. E caos quântico infinitésimos.
Os fenômenos seguem uma variabilidade fenomênica a nível infinitésimos. Isso temos nos fenômenos de e entre elétrons, nas partículas, nas interações e produções de eletricidade, nos fluxos e radiações quânticas.
Mecânica e geometria estatística quântica Graceli de interações e incertezas de ligações entre energias, elétricas e magnéticas, fluxos quânticos, incertezas infinitésimas e decimais.
A geometria dinâmica mutável quântica de fluxos e interações de partículas e incertezas infinitesimais vemos na função universal Graceli.
Geometria mutável dinâmica quântica variacional infinitésima oscilatória.
Matrizes oscilatórias de freqüências dessimétrica dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
Variâncias e tipos de variâncias [teorias graceli de variâncias – variância de fluxos quânticos, de oscilação de elétrons, de interações físicas e quânticas, de geometrias e incertezas] ,
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais.
A função universal Graceli difere da teoria de calibre, pois a função geométrica Graceli tende a unificar os fenômenos no tipo de natureza de sua funcionalidade de infinitésimos variacionais a aproximar a geometria e as matrizes oscilatórias e a mecânica estatística quântica graceli deste mundo fenomênico, enquanto a teoria de calibre tenta uma aproximação entre alguns fenômenos e geometrias.
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Matemática Graceli relativista indeterminada, e relatividade, quântica indeterminista.
Ou seja, a função liga e desenvolve uma variação matemática conforme a ligação se pede. Com isto se faz uma relatividade matemática numa matriz variacional conforme a função. Ou seja, ela deixa de ser apenas ligação e passa a ser algébrica.
Função graceli algébrica infinita e variacional números infinitos graceli, e matrizes oscilatórias infinitas..
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â]/ fg2 e [â]/ fg3 e [â]/ fg4 e [â]/ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].log fg2 e [â].log fg3 e [â].log fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].ee fg2 e [â] .ee fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Ee = elevado a potência.
Imagine centenas de crianças balançando cada uma duas cordas ligadas por milhares de linhas, temos neste caso uma geometria ondular dinâmica.e matrizes oscilatória dinâmica pela velocidade e tempo.
E que as cordas e linhas são formas de elástico e podem esticar. Assim temos mais x da n-dimensões Graceli onde temos formas variadas e com espaço maiores entre cordas e linhas, mas esticadas e com menos movimento.
Onde as cordas são a fgx, e as linhas são os milhares de pontos, e as crianças a energia, e os movimentos mais uma dimensão das n-dimensões Graceli, e quando elas se encontram são as interações e emaranhamentos, e com a visão para observadores em posições próprias é a relatividade que cada um tem em cada instante, e a velocidade e acelerações dos movimentos temos o tempo e as formas geométricas próprias e relativas de cada observador, com isto temos uma geometria graceli matricial variacional dinâmica, mutável e relativa oscilatória.
E um cálculo algébrico que produz formas variáveis e mutáveis pela energia, tempo e movimento. E uma abrangência para caos quânticos e interações, estatísticas e probabilidades, e uma quântica de incertezas e mecânica estatística quântica.
Como também para uma geometria de campos quânticos de emaranhamentos, interações, caos, incertezas, e estatísticas e probabilidades. Ou seja, a mecânica de estatísticas quântica.
E abre a possibilidade da produção de novo cálculo algébrico para infinitesimais, derivadas e integrais. Ou seja, formas que estruturam a partir da álgebra matricial graceli.
E, um cubo formado de arame com partes internas interligadas, onde cada observador tem uma imagem do cubo conforme o seu posicionamento, temos neste caso uma relatividade em relação aos observadores.
E em se tratando de matemática temos números infinitos graceli e ou ínfimos, e números complexos indeterminados conforme cada função venha a ser variacional.
Ver teoria graceli variacional abrangente.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Função graceli para matrizes de estatísticas, matrizes oscilatórias e quânticas, de interações e incertezas infinitesimais. E diagramas de interações e incertezas, fluxos e ligações, e mesmo transformações e desintegrações.
E que leva a produzir um emaranhado de matrizes ínfimas que levam a estatísticas infinitesimais.
Onde temos a mecânica estatística quântica infinitésima graceli de ligações entre interações ínfimas presente nas funções graceli.
E que é o mesmo que acontecem com a física quântica, oscilatória, de interações, fluxos quânticos e oscilações de gases e elétrons quando super ativados.
E que é o mesmo que acontece com a frequência de sons, e ondas sonoras.
E que se forma um novo cálculo infinitesimal de derivadas e integrais entre pontos de um sistema infinitésimo em movimento.
E temos uma geometria dinâmica infinitesimal de fluxos e interações n-dimensional, onde as formas passam a ser mutáveis e variáveis, e levadas a um ínfimo vemos as ranhuras e fendas, e mesmo de picos ínfimos entre pontos, retas, curvas, ondas, e mesmo em partículas e moléculas.
Não é a geometria que determina os fenômenos, mas a função universal Graceli que abrange os fenômenos e a geometria e a álgebra para formas variadas e dinâmicas, e variacionais.
Função geral Graceli para emaranhamento de interações quânticas. E fluxos quânticos de partículas.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
= e = energia.
E =EMARANHAMENTO DE INTERAÇÕES QUÂNTICA.
F = FLUXOS DE PULSOS QUÂNTICO DE PARTÍCULAS.
ii = interações ínfimas, e incertezas ínfimas.
Função geral Graceli para matrizes oscilatórias e caos quânticos, e interações físicas, radiações, e incertezas.
Função Graceli para caos quântico. E função geral graceli para matrizes oscilatórias e de incertezas.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. / [fc/t] + oo + cf/ c.
Cf = ciclos de fluxos.
Onde fg1â pode ser a primeira coluna.
Onde fg2â pode ser a primeira linha. Assim sucessivamente.
Levando em consideração todos os movimentos e fluxos em relação a velocidade da luz e tempo.
Por esta única função é possível encontrar todas as matrizes oscilatórias e fundamentar novas matrizes dando-lhes movimentos e fluxos variados.
Produzindo a geometria Graceli que se modifica na velocidade da luz dividido pelo tempo [c/t].
A geometria quântica e dinâmica Graceli tanto pode ser usada no caos quântico de radiação e ligações de interações entre radiação de campos e cargas entre partículas.
Ou seja, pode ser levado também a incerteza quântica geral e universal.
E tanto pode ser usada para partículas, ondas e interações de ondas, ou mesmo interações de campos, ou ações de cargas.
Ela difere de outras geometrias, pois a geometria infinitésima quântica ondulatória Graceli se fundamenta pela variabilidade e dinâmica, enquanto as outras são estáticas.
E que pode tem mais de uma função tanto para o mundo físico quanto para o mundo matemático.
Ou seja, trabalha os infinitésimos e gráficos mutáveis, e trabalha na mesma função tanto o mundo ondular, oscilatório, de partículas, de interações, de campos e radiações. Etc. quânticos, de caos e incertezas.
Ou seja, uma função geral tanto para a matemática quanto para a física.
O também pode ser usado para matrizes oscilatórias.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Imagine uma imagem com movimento de ondas e formas variadas em relação a velocidade da luz [c] e tempo [t].
E abrange as teorias :
Teoria graceli de matrizes oscilatórias de freqüências dessimétricas dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
E teoria variacional graceli de fluxos e oscilação de movimentos de partículas.
Enigma Graceli.
No mundo físico, quando que:
1+1 = 1.
2+2 = 2.
3+3 = 3.
n...+ n... = n...
Geometria dinâmica e ondulatória Graceli.
Conforme os movimentos a função de origem movimento as interações e as ligações entre as mesmas, modificando posicionamento dos pontos entre as partes que os ligam.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Mais oo = movimento de oscilação de ondas dividido pela velocidade da luz.
Geometria Graceli quântica n-dimensional. De interações e linhas de ligações entre partículas e radiações.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + fp / c.
Mais fp = fluxos periódicos dividido pela velocidade da luz.
Geometria curva Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t].
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Fggn... = fg1[+ângulo] + fg2 [+ângulo]+ fg3 +[ângulo]+ fg4 +ângulo]+ fgn... +[ângulo], ou pi radiano .[multiplicado] aceleração . [multiplicado] .translação.rotação / [fc / t]. velocidade da luz pelo tempo.
Geometria Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. a.r. /fc/t].
A geometria graceli se fundamenta em interligações de interações formando linhas entre pontos, ou entre partículas, ou sistemas de energias, sendo que estas partículas se encontram em movimento esticando e encurtando a linha de interações que os prendem.
Geometria n-dimensional mutável infinitesimal.
Imagine uma borracha se esticando e se modificando, enchendo e murchando.
Um balão em rotação e deformação no espaço e se deslocando.
Imagine um balão por dentro que varia conforme a ação dos ventos.
Mais r, PI, mais rotação, mais velocidade. Sobre deformação.
Geometria de deformações mutáveis. Rotações e translações, e por n-dimensões.
E por infinitésimos onde a distância mínima entre dois pontos são picos e depressões para cima e para baixo conforme a intensidade de variações em que o sistema se encontra. Mesmo numa reta vemos que os elétrons pulsam e fluxonam para todos os lados. E os gases oscilam conforme a energia que se encontram.
Limites, series e sequências, e des-sequências graceli algébricas, exponenciais, progressões, função de números reais e irracionais, logarítimos e trigonométricos. E em relação a pi.
Limite graceli.
O todo menos ou dividido da parte, e o resultado sendo dividido do todo, é igual a um limite que nunca chega a 0 não chaga a 1.
P / [-] = r.
R /t = g1 = +0 e -1.
Serie infinitesimal graceli
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Sequência infintesimal de série graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Algebra infinitesimal de série Graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
G1 + g2+ g3. Gn…/t = g.
G2 + -g2.g3/gn/ t = gn...
G1 .g2. g3/ t = g.
G2 /g4.gn. log de g5/ t = gn...
G1+g2+g5/ g9 com potencial de 3 /t = g.
G1 .g2 .pi + rotação = g.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Sistema super-unificado Graceli.
Teoria Infinitésima de interações e transformativa quântica Graceli. [Infinitesimus Graceli].
Geometria Graceli de interações quântica.
[a distância mais curta de interações entre duas partículas são fluxos variados e infinitesimus]. E não uma reta ou uma curva.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Interações sistemas de energias de partículas, intensidade e alcance, alcance de radiação de partículas, incertezas e probabilidades, estruturas e transformações quânticas, radiações quânticas, ações entre campo quântico, geometria mutável e n-dimensões.
Ou seja, temos um sistema integrado e unificado entre fenômenos, formas, estruturas, dimensões, transformações, probabilidades e incertezas.
Ou seja, temos única função [função universal graceli] para interações de partículas e de sistemas de energia, estruturas e transformações quântica em relação a velocidade da luz [c], incertezas e probabilidades também em relação a velocidade da luz e tempo [c e t], n-dimensões que se modificam conforme transformações por interações de energia e quântica, e uma geometria que se modifica conforme as variáveis que o universo de interações quânticas produz, ou seja, formas e estruturas variáveis.
Infinitésima transformativa quântica Graceli.
Onde temos as transformações conforme a intensidade de produção de energia e suas interações.
Assim, temos uma unificação geral e universal, um sistema de interações que acontecem em sistemas de intensidade e quantidade e alcance em relação ao tempo de produção em relação a velocidade da luz.
A velocidade da luz com unidade de tempo para intensidade e quantidade de transformações quântica para efeito fotoelétrico, fótons, e radiações quânticas. E também para decaimentos radioativos e produção de isótopos.
Uma radiação quântica, um feixes de luz passa por transformações e alcance e intensidade numa intensidade de tempo em relação a velocidade da luz.
Ou seja, um fóton de luz, raios cósmicos, x e gama, partículas, radiação quântica se encontram em intensa atividade transformativa que acontece numa intensidade a nível de tempo da velocidade da luz. Neste caso a velocidade da luz [c] é o parâmetro de tempo que acontece a variação de transformações quântica.
Isto também acontece com os fluxos quânticos de elétrons e oscilação de gases quando ativados por temperaturas. Também acontece com gases quando sob grandes pressões.
Toda partícula é constituída de três partes fundamentais:
A estrutura material.
Camada periférica de radiação e campos.
E linhas de interligações de interações de energias com outras partículas e energias e campos.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Função Graceli para incertezas e geometrias. Derivadas e integrais. Onde linhas de interações são substituídas por pontos tangentes.
Com alcance na física e nas matemáticas [cálculos e geometrias].
Onde o simétrico perfeito e universal não existe numa escala ínfima e mutável. Onde o plano, o reto e o curvo perfeitos e universais não existem, apenas pontos de picos e interligações variáveis e mutáveis.
As dimensões são infinitas e variáveis e mutáveis.
Para milhares de hadrons, gluons, léptons, pósitrons, elétrons, milhões de ações de campos e interações de partículas e sistemas quânticos de energia. E a geometria Graceli de formas mutacionais.
OU SEJA, as partículas são bilhões, pois se transformam a todo ínfimo instante, por isto que temos a velocidade da luz dividida pelo tempo. E onde o determinante das partículas e suas ações são as interações de todos o sistemas onde as mesmas são incluídas.
E onde temos uma geometria mutável infinitesimal, pois não existe uma forma universal e ultima, pois todas as formas passam pelas dimensões Graceli variacionais e em relação ao tempo e a velocidade da luz como quantificadores.
Ou seja, a geometria universal é a mutável, e não aquela de ângulos e formas pré-determinadas.
Mesmo a forma hexagonal dos flocos de neves nunca será igual a outra.
E mesmo a forma e densidade de um elétron nunca será igual a outra, pois, tanto formas geométricas quanto estruturas são mutáveis e irrepetíveis, ou seja, relativos as mudanças e com isto indeterminados ao extremos. Com isto temos o princípio graceli da incerteza das estruturas, formas, e transformações quânticas e interações quânticas.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função graceli para transformações quânticas entre interações de partículas e sistemas de energias.
Interações quânticas entre partículas e sistemas de energia dividido pela velocidade da luz dividido pelo tempo. Interações quânticas de Espalhamento, emaranhamento, transformação. E incertezas quânticas entre partículas e sistemas de energias e campo quântico.
Entre glúons, léptons, elétrons, pósitrons, etc. para n-dimensional e n-interações entre sistemas de energias entre n-partículas.
Usando diagramas de Feynman , o mesmo cálculo levaria cerca de 500 páginas de álgebra. Enquanto as funções Graceli podem ser usadas para ter todos os resultados.
Não é o ponto tangente para uma derivada, mas a derivada de interações entre pontos de sistemas em energia. Onde temos fp/ft. função da parte dividida do todo. Ou mesmo a função tempo dividida pela função velocidade da luz, ou a função velocidade da luz dividida pela função tempo.
Assim, temos as funções integrais de funções de derivadas de linhas de interações entre sistemas de energia ou de n-partículas que passam por n-transformações, n-emaranhamento, e n- dispersões pelo equação c/tempo.
Assim, temos função de interações e transformações de emaranhamentos e dispersões levadas a n-incertezas de intensidade de energia, alcance e ação do meio / [c/t].
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Fggigipq =Função geral Graceli de interações geometria e incerteza e processos quânticos.
Fgx função graceli x + [com] n-função Graceli.
Feam = função de energia alcance [distância] e meio em que se encontra os processos.
Fc/ t = função da velocidade da luz / pelo tempo.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Função geral graceli para geometria mutável, interações e incertezas quânticas.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Função Graceli para somatória de sistemas dimensionais, e transgeométrico, e transdimensionais.
Num sistema de pontos incluindo dimensões de translação, rotação, aceleração, com sentidos e direções e acelerações próprias para cada sistema dimensional em movimento, onde cada sistema tem os seus pontos mudados a cada segundo. Ou seja, temos uma variação de tempo, movimento e espaço que muda em cada ponto ínfimo.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Assim temos a função geral Graceli da transgeometria e transdimensionalidade, com transfenômenos e transinterações entre sistemas, e levando a uma incerteza quântica levada ao extremos.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Entre sistemas entre pontos de sistemas, e entre um ponto com todos os pontos de outros sistemas, ou todos os pontos de todos sistemas.
Função geral graceli levada ao extremos de interligações de pontos.
E isto num sistema de séries Graceli, temos as séries decimais infinitésimos graceli de sistema e de pontos interligados entre si. Formando uma geometria de pontos infinitésimos.
Assim, infinitamente entre pontos conforme o sistema possa pedir em questão.
Ou seja, um sistema físico de indeterminação e incerteza entre pontos e fenômenos. Onde uns fenômenos agem sobre outros formando um sistema de interações e de incerteza quântica ínfima variacional.
E um sistema dimensional e geométrico variacional com dimensões variacionais e interligações entre cada ponto com outros pontos de outros sistemas em dinâmica.
E interligações entre pontos de séries infinitesimais gracel.
Fg1 = ponto da 1ª série do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b da segunda serie do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 da segunda série graceli do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
O que temos é a teia de aranha entre pontos formando uma geometria de transposição e formas variadas entre todas as partes e ínfimos pontos.
E temos um sistema infinitésimo de interações e de incertezas quando levadas ao infinito.
Conforme cada fgx [função graceli x] de pontos que se formam com sentidos, direções e acelerações diferentes em cada momento e aceleração temos interações de ligações como linhas de teias de aranhas que se interligam em todos os sentidos conforme da quantidade de fgn... quando levadas ao infinitesimal. Assim, temos um sistema de função graceli tanto para números reais ou mesmo para as séries decimais graceli e suas funções algébricas de potenciação, multiplicação, divisão, ou mesmo progressões e estatísticas.
Assim, temos as função Graceli para o mundo físico de interações entre partículas e fenômenos e energias, e o mundo quântico de incertezas físicas, e também um mundo geométrico e transgeometrico que se forma com as função de ligações entre pontos de sistemas em movimento com direção, sentido e aceleração próprios.
1- Assim, temos as funções graceli de interligações.
2- Formando linhas geométricas e transgeometricas produzindo formas. Onde as formas passam a mudar conforme as dimensões graceli do movimento.
3- Onde as dimensões são outras, como as do movimento. E as dimensões passam a ser mutáveis.
4- E onde temos a função de incerteza quântica graceli entre sistemas em interações, e pontos destes sistemas em interações com todos os pontos de todos os pontos de todos os sistemas fgx até fgn...
5- Com isto temos uma ligação direta com o sistema de função de séries decimais e infinitesimais graceli.
Geometria Graceli ndimensional mutacional e de formas tridimensionais.
Para retângulos e quadrados. Com quatro pontos sentido x e direção y até um limite de altura a1, com sentido x2e direção y2 até um limite longitudinal l2, e com sentido x3 e direção y3 até um limite latitudinal l3.
Para retângulos em rotação – com aceleração de translação ou rotação tr4. Com sentido e direção x4 e y4.
Para triângulos. Com três pontos de origem com inclinação i1 entre todos os pontos ou apenas dois ou um.
E com sentido e direção de x e y para altura, longitude e latitude.
Para tubos e cones. E em movimentos e deformações.
Somatória de pontos com uma pequena perpendicularidade de uns em relação a outros formando um circulo de origem.
Sem inclinação temos tubos. E com inclinação temos cones.
E legando em relação a rotação ou translação temos a dimensão do movimento de sentido, direção e aceleração.
E levando em consideração num determinado ponto uma pequena inclinação temos formas tortas e mutáveis conforme os movimentos.
E levando em consideração que tubos e cones possam ter espessuras entre um lado interno e o lado externo temos a função graceli geral [fgg], onde conforme a distância entre cada lado temos as linhas interligadas da função graceli x com a função graceli y , e função n... que formam a espessura da parede dos cones.
Fgx + fgy + fgn... = espessura.
Com a inclinação em certos pontos temos as formas tortas.
Fgx + fgy + fgn... + fg incl em determinados pontos.
E com a dinâmica temos:
Fgx + fgY + fgn... + fg incl + fg dinâmica [com sentido, direção e aceleração].
Para sistemas em rotação e translação.
Para sistemas em movimentos de rotação e translação e em deformações como balões que se modificam com o vento.
Conforme a ação de agentes externos temos as deformações e as dinâmicas como vistos acima.
Resposta do enigma Graceli.
Quando uma imagem ou estrutura se encontra exatamente sobreposta sobre a outra de igual imagem e em relação a um observador.
Princípio Graceli do desaparecimento do semelhante em relação a um observador ou receptor.
Unificação Graceli na teoria Transfenomênica, transdimensional e traansgeométrica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Num sistema de fenômenos e interações que mudam de características e tipos temos a eletricidade que muda com a dinâmica de rotações e translações, e mesmo a inércia que em grandes dinâmicas passam a aumentar a sua característica natural e aumenta a sua função duante o percurso que aumenta progressivamente conforme aumenta a velocidade dinâmica.
Ou seja, temos os fenômenos que variam de tipos e características, e mudam de intensidades conforme as interações e intensidade de energias.
Com isto etemos um sistema mutável, e relativo unificado onde os fenômenos mudfam conforme outros feneomenos envolvidos no sistema. Como a vibração de elétrons na termodinâmica e dilatação.
Ou seja, temos fenômenos que mudam de tipos e características e que produzem variações nas dimensões físicas e na própria geometria.
E onde a inércia surge também como uma dimensão física variacional e mutável.
[ver na internet as superdimensões graceli e as ¨para mais de quarenta dimensões Graceli¨].
Teoria da Inter-dimensionalidade Graceli, e unicidade geral.
Dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável.
Por que eles parecem se mover em três dimensões do espaço e mudar ao longo do tempo. Porém, o tempo não determina o sentido. Direção, fluxos de sentidos e direções, fluxos ínfimos de sentido e direções e a variação côncava e convexa.
Ou seja, a geometria e as dimensões do espaço e tempo tem que ser incluído outras dimensões, que é a do movimento e dinâmicas, como também a da energia em seus tipos, intensidades, densidade e variabilidades.
Ou seja, temos um universo de inter-dimensionalidade onde umas agem sobre as outras, e de interações entre energias que produzem outras formas de energias como a termo e a eletricidade pelo magnetismo, ou mesmo a ação da dinâmica sobre todas as formas de energia e dinâmicas, ou seja, temos um dinamicismo inter-dimensional de interações fenomênicas [dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável ].
Um ponto é o fluxo quântico de partículas com uma variação de intensidade q eu depende da intensidade e tipo e forma de energia e suas interações com o sistema e meio interno e externo.
Aqui temos uma relação e uma dependência entre as interações físicas e as inter-dimensões, onde as interações físicas produzem as dimensões dinâmicas, e as dimensões dinâmicas produzem a geometria dinâmica e mutável.
Ou seja, temos uma unicidade entre interações físicas, energia, inter-dimensões, e geometria fenomênica e dinâmica.
Geometria Graceli mutável, variacional e dupla. Princípio quântico Graceli do surgimento e desaparecimento.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Geometria mutável de côncava para convexa, e de convexa para côncava.
Como água-viva se movendo na água.
Ou mesmo geometria mutável de infinitésimos que variam em ambos os lados de um diagrama côncavo-convexo mutável e neles o mutável de infinitésimos, como poros que abrem e fecham para cima e para baixo, ou mesmo como mapas de cardiogramas.
Ou seja, uma geometria dentro de outra maior e com mutações.
Princípio Graceli do surgimento e desaparecimento.
Interações entre partículas com grandes potenciais de energia e campos com cargas e campos fortes e fracos podem produzir desaparecimento de partículas tanto no mesmo fenômeno quanto para observadores.
Onde estas partículas podem reaparecer e mesmo desaparecer e nunca mais reaparecer.
E partículas que surgem dentro de sistema de energia em interações. Ou seja, o sistema de energia consegue agrupar grandes quantidades de energias fazendo com surgem agrupações formando partículas a partir da energia de radiação invisível.
Geometria Graceli transposicional e transdimensional. E relativa a posicionamentos e distâncias de observadores. Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
Função e Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações com energia e distância. Fenomenalidade e improvável versus estrutura.
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Ou olharmos dentro de pedras preciosas e mesmo dentro de gelos e vidros compactos. As formas mudam conforme a densidade variada que formam as estruturas, assim, temos uma geometria estrutural, variável e descontinua, e não homogênea.
Ou seja, o espaço se torna relativo e variável para sistema de energia e estruturas, e o tempo de transposição também se torna variável. Ou seja, o espaço não é homogêneo dentro de sistemas de energias e estruturas. Com isto a geometria e as dimensões passam a ser não homogêneas.
Mesmo dentro de auroras boreais, dentro de arco-íris temos uma geometria transposicional e transdimensional, e transgeométrico. E que conforme a posição de observadores cada observador terá uma noção de espaço.
O tempo também dentro destas estruturas também passa a ser variável e não homogêneo.
A geometria também pode seguir cores, formando a colormetria, e dimensioestruturas.
Assim, entre dois pontos não temos espaço, mas cores e densidades e estruturas diferentes.
Ou seja, não é curva e nem reta, mas de densidade e formas que são relativas e posições e a distâncias de observadores.
Ou seja, não é o espaço e nem o tempo, mas as estruturas, densidades e cores que formas as formas, distâncias, espaços e tempo.
Ao entrar na água a luz muda de sentido e direção de movimento. O mesmo acontece no gelo.
Nos cristais a luz muda de sentido e direção em vários pontos conforme encontra densidades e estruturas diferentes. E isto levado num sentido ínfimo vemos que as dimensões e as geometrias são infinitésimos, não homogêneos e descontínuos.
Fenomenalismo Graceli.
Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
A realidade física são interações, ações, e fenômenos. E não estruturas.
Dentro de qualquer meio não temos meios isolados, e o que temos são partículas em interações produzindo ações de umas sobre as outras, logo, uma partícula não representa e nunca vai representar uma constante da sua natureza física, mas sim do universo de interações em que se encontra, onde temos um universo de ações de meios descontínuos [não homogêneos] e infinitésimos.
Logo, o que temos não é partícula, mas ações de interações que acontecem num meio.
Com isto nunca teremos com absoluta certeza o que é uma partícula e nem um meio e nem uma ação completa.
Com isto temos um princípio da incerteza da ação física e partícula, e temos uma física de interações e não uma física estrutura de partículas.
Ou seja, nunca conheceremos um bóson, glúon, neutrino, elétron, prótons na sua integridade física e química, mas sim uma proximidade e probabilidade de ação que eles possam estar desempenhando.
Um elétron muda de posição constantemente e infinitesimalmente, logo, o transformando em um variacional componente que esta variabilidade depende de todos os fenômenos, ações e estruturas que estão ocorrendo naquele determinado momento.
Com isto não temos o momento, posição, estrutura, cargas em determinado momento, spin, sentido exato do spin, forma e geometrização que passa a partícula ou mesmo a ação naquele determinado momento. Ou seja, temos um princípio geral da incerteza Graceli e das estruturas.
Com isto o que temos são probabilidades e improvável, e a energia, ações, interações e formas e densidades de ações são os componentes fundamentais da realidade. E não o espaço e o tempo.
Para isto temos a geometria de densidade física e energética de ações graceli, onde as dimensões passam a fazer parte do universo de ações e interações.
Quanto maior as interações e ações que acontecem entre sistemas de energia o mais próximo possível maior é a incerteza e improvabilidade.
Função Graceli de incerteza num sistema de energia.
Isi = e/d.
Incerteza num sistema de interações = quantidade de energia dividido pela distância.
[desenvolver diagrama de probabilidades e de improvabilidade]
Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações.
De a com b. num sistema onde só tem duas partículas ou ações entre duas partículas.
De a com b com c. num sistema onde só temos três partículas ou ações muito próximas entre três partículas.
De a com b, com c, com d. . n ... assim infinitamente. Num sistema de n partículas, e é o que se tem na natureza e dentro de meios de ações e interações.
Onde é também levado em conta o estado quântico, de energia, de temperatura, de campos e eletricidade, de dinâmica [spin, velocidade] etc.
Assim, temos um diagrama que aumenta a variabilidade e incerteza de ação e posição, momento, forma , spin variação de partículas, ações e meios.
A + b . n... + e / d fenomenalidade e diagrama graceli de improvabilidade e probabilidade de incerteza entre fenômenos de partículas e meios entre partículas.
[função Graceli de incerteza em sistemas de interações = n partículas em interações + energia divido por distância].
Onde a energia e a distância são levadas em consideração e não é levado em consideração a estrutura, como dos glúons, léptons, elétrons, prótons, pósitrons, etc.
E isto que difere entre a função de Graceli e o de outros diagramas.
Pois, outros diagramas são levados em consideração a estrutura da partícula, enquanto o diagrama da função Graceli é levado em consideração a energia e a distância.
E no sistema de Graceli o que temos são fenômenos de ações e interações e não estruturas.
Mesmo dentro de uma partícula o que a mantém são os fenômenos de ações e interações que se processam e que a mantém dentro dela.
E a incerteza e improvabilidde e fenomenalidade aumentam conforme a energia e superenergia e a distância envolvida no sistema.
Uma partícula dentro de um acelerador de partículas nunca se terá certeza do que ela é em qualquer ou determinado momento.
Função Graceli para diagrama universal para interações e incerteza e improvabilidade entre fenômenos e interações num sistema de meios e dentro de partículas, ou em um sistema de sistema de interações.
Quando todo a tende a explodir e produz radiação a n... infinitésimo de r n... de quantidade, intensidade, densidade, alcance, variação e transformação durante o percurso.
Isto acontece quando um balão de gás tende a explodir, ou mesmo uma botija de gás, ou mesmo com fogo de artifícios, ou mesmo com dinamite em explosões, ou mesmo com a radiação com bombas atômica, ou mesmo com a radiação de elétrons quando super radioativos. Onde as interações dentro de partículas ou mesmo entre partículas que varia conforme a quantidade de partículas, intensidade de energia e distância entre as mesmas.
Assim, temos a função diagramatical Graceli para incerteza e interações de sistemas.
fdG i i = a = r n ... * E . d / [c/t].
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
A = meio ou sistema de interações entre partículas.
R = radiação.
n... = elevado a infinitas radiações, formas, densidades, intensidades, alcances, etc.
* = multiplicado.
E = energia de partículas e sistemas.
D = distâncias.
C = velocidade da luz, e t = a tempo.
Com isto temos um sistema variacional e de interações e transformações por infimos segundos, levando a uma incerteza de variações ínfimas pelo tempo.
E onde a velocidade da luz pelo tempo determina que estas variações, interações e incertezas acontecem em bilhões por segundo.
Supermecância Graceli em buracos de super-plasmas e mecânica relativista Graceli. E estado quântico e incerteza da variação do estado quântico. Unicidade entre mecânicas de instabilidades. Supergravidade e raios graceli.
Autor: Ancelmo Luiz graceli.
Num sistema quântico temos uma mecânica com fenômenos de instabilidades e incertezas e variações ínfimas.
Num sistema de corpos e astros uma semi estabilidade e uma relação entre inércia e movimento centrífugos e gravidade.
Numa super-mecânica temos um universo de fenômenos super centrifugas onde produz a inflação do universo, onde temos os buracos luminosos radioativos e supergravitacionais, e superinerciais que ocorre dentro dos superburacos de superplasmas luminosos radioativos graceli. E onde é produzida a inflação do universo, os movimentos anômalos e os superburacos graceli e a superinstabilidade que acontecem dentro dos buracos de superplasmas Graceli.
Assim, temos quatro tipos fundamentais de mecânica. A quântica, a de corpos e astros e a de super-buracos luminosos graceli, e a de inflação do próprio universo.
Onde temos na verdade os buracos de plasmas e super plasmas onde são produzidas as supergravidade Graceli e as super inércias e super-rotações e super centrifugação.
Com isto temos na verdade quatro tipos fundamentais de mecânica; a quântica, a de astros, as de buracos de super plasmas radioativos e luminosos graceli, e as do universo geral.
Ou seja, a mecânica não é absoluta, mas relativa ao tamanho e a densidade quantidade de energia que o sistema produz.
E o que temos dentro de um suposto buraco negro, é na verdade um buraco de super plasma capaz de ejetar radioatividade e grandes blocos de matéria e energia no espaço, e super campos graceli, com superinércia, super centrifugação, e super rotação.
Princípio graceli do estado quântico e sua variabilidade. Com os fenômenos da super-fenomenalidade.
Os fenômenos quânticos se processam conforme o seu estado de energia, onde a variação de energia modifica o estado quântico de partículas e fenômenos em produção.
Ou seja, temos os estados quânticos e sua variabilidade. E que esta variabilidade segue uma incerteza e improvabilidade quântica, pois não segue na mesma proporção de causa e efeito entre os fenômenos.
Ou seja, se pode aumentar a causa em cem por cento, mas o efeito pode aumentar em mais ou menos de cem por cento.
Mesmo nos buracos de superplasmas os fenômenos não seguem na mesma proporção de causa e efeito onde temos sempre uma improbabilidade e incerteza.
Assim, temos uma unicidade entre o universo quântico e o universo de superburacos de energia.
Pois, também todos os dois são super instáveis. Tanto o quântico quanto o universo de super plasmas e o próprio universo.
Assim, temos a mecânica da instabilidade e da improvabilidade, e sua unicidade entre a quântica e a super-mecânica Graceli.
E onde a energia é ejetada em blocos pela parte transversal do plano dos braços das galáxias.
Onde os raios Graceli, que são produzidos nos buracos de super plasmas podem atravessar qualquer tipo de matéria e campo.
Super-universo Graceli.
Sistema Graceli de super-velocidade, super-inércia, super-gravidade, super-fenomenalidade, super-centrifugacidade, super-dimensões e super-geometria.
Quadrante Graceli. Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos Graceli.
Mecânica Graceli para super-velocidades e super-fenômenos. E quântica dinâmica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Entre: Fenômeno [causa] – estruturas físicas e química – dimensões – geometrias graceli [formas variáveis e mutáveis]. [ ver geometria mutável e funções integrais Graceli].
Os fenômenos ativados por energia produzem as estruturas e suas modificações, e as estruturas se modificam alterando também as dimensões e produzindo outras dimensões como as de energia que é a quinta dimensão graceli. Com isto também as formas mudam e passam a depender da dimensão de energia.
todo espaço entre dois pontos dentro de um sistema variável de energia, vai depender deste sistema de energia e nunca vai ser o mesmo, ou seja, sempre será variável e com isto relativo e indeterminado [incerteza graceli].
E entre dois pontos num sistema ínfimo sempre teremos as variáveis decimais graceli, ou entre dois pontos não temos um curva e nem uma reta, mas sempre picos e depressões sempre variáveis conforme as séries decimais graceli.
Onde também a energia e fenômenos transformam a matéria produzindo os elementos químico e seus fenômenos, e novas ativações de energias e campos.
Quadrante – energia, radiação, dimensão, geometria.
Onde a energia produz os campos, a radiação, as dimensões e a geometria graceli de fluxos tanto a curva quanto a quântica de pulsos e fluxos variáveis, e com vazios intermediários.
Pulsantica Graceli e nova teoria da incerteza.
teoria graceli do pulsar –campo – radiação. Transformação.
Como os pulsares, as partículas e as radiação também agem no seu funcionamento em fluxos de pulsos variáveis e de alcance, intensidade e diâmetro, e densidade variáveis e não repetitivos, ou seja, incertos e relativos e onde alguns seguem as séries decimais graceli.
Ou seja, se a quântica se encontra na incerteza da radiação, a pulsantica Graceli segue a incerteza da frequência dos pulsos. Onde os pulsos são naturais, porém podem ser ativados e modificados com a ativação de campos energia em altas velocidades.
Assim, não conhecemos ao mesmo momento a posição, momento, formas, estruturas, e alcance ao mesmo tempo. Assim como a intensidades das variações e de novas formas e estruturas e de novos fenômenos.
Mecânica graceli para super-velocidades. E quântica dinâmica.
Quando partículas se encontram dentro de um acelerador de partículas, as mesma saem do seu estado natural e modifica a sua constituição física e química interna e periférica, onde também os campos e energia que a compõe e passam a ser modificados e ser variáveis.
Seguindo assim, uma incerteza quântica conforme a própria velocidade, onde também a inércia e a elétrica interna da mesma é modificada. Ou seja, passa a produzir mais eletricidade do que o normal.
Onde a estrutura, formas, geometria e fenômenos entram em outro estágio físico.
Com isto temos uma física relativista e quântica dinâmica.
Ou seja, quando se mede uma partícula dentro de um acelerador de partículas, e mesmo um raio cósmico em altas velocidades ele se encontra em outra dimensão física energética, estrutural, fenomênica, de cargas e de campos.
Assim, temos um relativismo e uma quântica de fluxos e incertezas específica para estas situações.
Onde a inércia passa a fazer parte do universo modificante como também passamos a ter uma mecânica para a super-velocidade, velocidade da luz, raios cósmicos e, raios x ,e raios gama, e em relação a estados dentro de aceleradores de partículas.
Onde temos outro universo físico quântico, relativista e de incertezas.
Num sistema de super-velocidade próximo da velocidade da luz a inércia, momento, alcance, posição, a incerteza passam a variar com a velocidade, e cargas, a inércia também varia com a velocidade, e não obedece a mesma proporcionalidade, ou seja, aumenta progressivamente e segue uma improbabilidade e indeterminalidade de inercialidade graceli para super-velocidades, assim temos o dinamicismo e dinamicialidade graceli [ valores físicos em relação ao universo em super-velocidade].
Dinamicismo e Inercialidade Graceli.
Relativismo inercial.
Com isto seguimentos um relativismo e incerteza inercial.
E logo, não segue uma equivalência gravidade – inércia, pois a inércia não segue na mesma proporcionalidade de aumento que a gravidade. Ou seja, no universo de super-velocidade na segue na mesma proporcionalidade os fenômenos de inércia e gravidade, logo não há uma equivalência para situações diferentes entre gravidade e inércia. Logo não há uma equivalência inércia-gravidade nestas situações de super-velocidades, e mesmo de super-energia, e de super-rotação.
Enquanto a gravidade segue um aumento proporcional e certo.
A inércia segue um aumento progressivo de incertezas em relação ao aumento de velocidade.
E em grandes velocidades temos a inércia como uma dimensão física graceli, onde passa a alterar os seus próprios parâmetros outros agentes dimensionais como espaço, tempo, energia e a própria inércia. E passamos a ter um relativismo para situações diferentes e um relativismo entre as próprias variações com o aumento progressivo da velocidade, da energia e da rotação.
Onde também modifica a ação de cargas dentro das partículas e fótons, e os fluxos, posição e momento das partículas. Levando a uma incerteza quântica e pulsantica.
Mutacionalidade graceli [mecânica mutável graceli] [mecanicismo e inercialismo graceli].
Mecânica relativista e mutacional graceli.
Assim, mecânica graceli segue parâmetros mutacionais e variacionais com as super-velocidades, e assim, temos uma mecânica para pequenas velocidades e super- velocidades.
Onde muda também o estado da matéria e da energia de semi estável para super instável com a super-velocidade.
Ou seja, com a super-velocidade se constrói um mundo próprio de valores e transformações, formas, e estruturas, dimensões e geometrizações. Onde a forma perfeita nãos existe e o que existe é um universo dimensional e geometria de fluxos e formas super variáveis. Ou seja, num extremo mutacional e variacional, com índices de mudanças próprias para situações próprias como as super-velocidades, as super-energias, e as super-rotações.
Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos graceli.
Dentro de buracos luminosos de radiação graceli com efeito centrifugo para fora também a inércia não é obedecida, e o que temos são fenômenos que variam a com a super-velocidade interna dentro dos buracos luminosos branco graceli, e isto faz com que a inércia tenha outros parâmetros de valores e de fenomenalidade.
E com isto temos um universo próprio dentro dos buracos negros.
Uma da super velocidade.
Outra da super energia e super rotação e super inércia em que se encontra todo sistema.
E a super centrifugação que existe dentro do buracos luminosos graceli.
Onde saem feixes de energia na forma de tubos graceli perpendicular ao plano das galáxias.
Por isto que todos os fenômenos não são obedecidos, onde temos os movimentos anômalos das galáxias e que temos também a supergravidade graceli. E onde a inflação do universo é produzida.
Ou seja, até a geometria é curva centrifugante super-energética e super rotacional.
Onde a luz dentro dos buracos luminosos graceli passam da velocidade da luz normal [c] [é muito maior do que c. Onde o universo físico e químico é outro e particular dentro dos eixos das galáxias e perpendicular onde são ejetados enormes quantidades de energia, luz e radiação.
E onde os fenômenos nucleares, quânticos e pulsanticos graceli são particulares a situações das grandes energias, super-dinâmicas, super-inércias, e super-centrifugações que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
Onde as formas obedecem a curvatura e a centrifugação que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
E onde as dimensões graceli passam a ser sete onde é incluído as energias, super-inércias com sentido curvo centrifugante, e as super-dinâmicas.
Com isso temos uma super-dimensionalidade de valores e variações conforme o sistema de super-fenomênos. E uma geometria própria para condições de super-energia e super-fenmenos.
Funções de Sequência de séries graceli e seu caçulo algébrico variacional.
Funções variáveis de sequências de séries Graceli.
A parte dividida ou subtraída do todo, e o resultado dividido do todo.
p- [/] t = R, R/t = g. n... funções se torna as séries infinitesimais graceli.
Sequência de séries.
SSd = sequência de séries decimais Graceli = g. x
g.x elevado a potências y.n...
sequência de progressões de séries Graceli.
g.x. prog. Geométricas.
g.x. elevado a potência de progressões.
Sequência de variadas de séries Graceli.
g.x. progressões ou potência, ou log, ou divisão, multiplicação, subtração, onde x, ou y, ou um terceiro coeficiente tende a mudar em qualquer limite Graceli, ou em qualquer série decimal.
Ou também tende a mudar num intervalo entre séries decimais.
Ou mesmo que a mudança tende a acompanhar uma progressão e depois de determinada série ou sequência tende a mudar e retornar a progressão ou potência inversamente.
Funções integrais Graceli a partir de somatórias de séries decimais graceli com variáveis dimensionais, e com números reais. e geometria Graceli para mais de quatro dimensões.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Na série da primeira para a última o valor do resultado da série é somado a números reais, e mesmo irreais.
Na segunda serie é longitudinal a um eixo x, e latitudinal a um eixo y, e a altura a um eixo g.
Em cada série o resultado da série pode ser elevado a potência, a frações, a divisão, subtração, e multiplicação, logarítimos e a adição.
Ou mesmo que a cada série pode ser elevado a variáveis dos números reais, e sendo que a primeira série a frações com direção longitudinais, a segunda a potências latitudinais e mesmo a progressões de potências, ou mesmo a logarítimos de potência, e a terceira série sendo elevada a multiplicações.
E com as somatórias de [integrais] dos pontos derivados temos formas que são produzidas pelas variáveis das séries.
Primeira série. Elevada a potência e ou progressões de potência.
A segunda série a proporcionalidades progressivas.
Terceira série elevada a frações.
Quarta série sendo elevada a multiplicações de números reais.
Quinta série a divisão, assim infinitamente.
Assim temos a diferenciação nos ínfimos das sereis, e a integral nas somatórias das séries.
Geometria dimensional Graceli.
Ou seja, temos formas de pontos que são achados pela função de séries graceli com números reais.
E com as somatórias sendo representadas por longitudes, latitudes e altura temos formas a partir das equações das séries graceli.
E se for incluir o tempo e o movimento como dimensão temos formas variáveis com a energia, o movimento e o tempo.
Exemplos das infinitesimais e geometria dimensional graceli.
A primeira série vezes números reais de 1 a 9. Representa a longitude.
De 0,1 a 0,9 representa a latitude.
A potência de 1 a 9 a altura.
A fração de 1 a 9 para cada série o movimento rotacional pelo tempo.
Ou em cada série elevada a proporção de potência de 1 a 9 representa ta a longitude.
E elevado a potência na segunda série a latitude.
Todas as séries elevadas as divisão a altura, e a rotação ou translação em relação ao tempo.
Ou seja, temos um sistema de integrais que envolvem dimensões, séries Graceli e elementos de funções com números reais e irracionais.
Ou seja, temos quatro componentes fundamentais.
SÉries Graceli. Dimensões, números reais e irracionais, e elementos de funções algébricas.
Onde não temos só as formas geométricas, mas também o seu movimento e a sua deformação com o tempo em relação a sÉries e o tempo de movimento de deformação, ou seja, de novas formações.
Com isto temos uma geometria variável com o movimento e o tempo.
E temos um sistema de equações mutáveis integrais e diferenciais.
Ou seja, passa a ter um alcance muito maior do que os cálculo integral e diferencial normal, pois, este cálculo graceli integral e diferencial e geometria dimensional passa a trabalhar a todas as formas, e as variações e deformações e movimentos que as mesmas venham a ter com os movimentos e o tempo.
Com este sistema temos valores ínfimos, limites, séries graceli a partir do conceito de limite graceli, integrais e somatórias, formas e mutações [ deformações das formas em relação ao tempo e movimento], como um saco inflado que varia com o vento, e formas mutáveis em movimento rotacional e translacional.
Assim temos:
Limites graceli.
Sistema de cálculo Graceli diferenciais e integrais.
E geometria dimensional mutável.
E um cálculo algébrico graceli que envolve números reais e irracionais.
Cálculo quântico Graceli a partir da geometria de séries quântica Graceli.
Para todo par ser visível e todo impar invisível.
Para toda serie infinitesimal Graceli ser visível e a subseqüente invisível. [o todo dividido da parte, e o resultado do todo].
Para todo positivo ser visível e todo negativo invisível.
E toda tangente passa pelo ponto infinitesimal da série infinitesimal graceli.
Ou seja, passa a ser em relação ao nível da série que a tangente será determinada.
Se for na primeira série, será uma tangente em relação ao ponto, na segunda série, outra tangente, assim infinitamente. Ou seja, onde a série é elevada a nível infinitesimal.
Neste ponto se desenvolve um sistema para cálculo diferencial e integral, e mesmo um cálculo quântico de fluxos positivos e negativos, visíveis e invisíveis.de formas variadas.
E com uma geometria quântica descontinua, e mesmo
E em relação a observadores venha a desaparecer.
Geometria Graceli do desaparecimento e reaparecimento, e de fluxos variados e transversais a um plano reto.
Mecânica e geometria quântica Graceli.
Um exemplo de um sistema que aparece e desaparece instantaneamente e volta a reaparecer em momentos depois e não pré – determinados, e de intensidades variadas, que não se repetem na mesma intensidade.
Ou seja, de espaço com intensidades variadas e espaço de acontecimentos vazios.
Confirma-se numa esfera presa com um eixo no seu centro, onde quando passa por um sistema em chamas com altas temperaturas, quando esta esfera gira o sentido fica mais intenso e outro menos. E outro transversal mais e outros menos. E paralelo de frente ou atrás desaparece, pois a intensidade maior já se encontra em outro lugar.
Ou exemplo é com aparelhos de radiação para quebrar pedras de rins. Onde com o giro a radiação aparece e desaparece instantaneamente.
Outro exemplo é com uma bola com gomos coloridos numa parte da bola, onde conforme a posição ela aparece e desaparece. Quando em movimento rotacional.
Alguns fogos de artifícios que tem apenas um lado de saída da luminosidade produzida pela pólvora.
O mesmo acontece com fluxos de radiação quântica, e com fluxos de ação de cargas entre partículas, e dentro de partículas maiores com menores dentro da mesma.
Este fluxo de vazios e intensidades variadas depende da rotação, intensidade de produção em relação ao tempo.
geometria Graceli e cálculo quântico transversal de espaços vazios e não ondulatória.
Sistema de movimento de picos seguidas de depressões transversais em relação a um plano, e sendo que estes picos seguidos de depressões são produzidos após espaços vazios, ou seja, é como um mapa dos batimentos cardíacos [como visto no cardiograma], mas também pode ocorrer que entre um pico e depressão ocorre espaço vazios.
Onde não é curva, nem reta e nem ondulatória.
geometria e cálculo quântica transversal graceli não ondulatória.
E que varia de alcance e alargamento, e sentido e direção conforme a intensidade de batimentos do coração como visto no cardiograma, e ações pelo tempo.
Alguns elétrons no seu percurso e também no seu fluxo de funcionamento passam por isto, ou seja, por esta geometria quântica graceli, de oscilações e irregularidades, e instabilidades.
Onde as dimensões passam a ser medidas por não serem retas e nem curvas, mas de ínfimos irregulares e transversais.
Isto vemos que num universo ínfimo não temos retas e nem curvas, mas sim picos e depressões.
Ver cálculo e geometria infinitesimal instável e irregular graceli.
Se olharmos qualquer reta ou curva, ou onda veremos que são formadas de partes ínfimas infinitesimais.
Os elétrons oscilam em fluxos de intensidades maiores e menores, assim como em todas as partículas e seu campo elétrico.
Esta irregularidade dos ínfimos também se confirma em todas os campos – forte, fraco, magnético e gravitacional, ou mesmo a supergravidade graceli dos buracos brancos luminosos dentro das galáxias.
Sistema Graceli transdimensional e de buracos de energia fotoelétrica. Buraco Graceli luminoso e branco.
Buracos de energia fotoelétrica e dimensões côncavas, e universo dimensional de valores variáveis dentro de buracos de energia fotoelétrica e de raios cósmicos, gama e x.
Um buraco negro na verdade não é negro, mas sim super luminoso e de intensa atividade de produção de energia térmica, elétrica e fotoelétrica.
Assim, o que temos é um universo particular de radiação cósmica graceli que é produzida dentro dos buracos luminosos graceli.
Onde as dimensões não são retas, mas sim, côncavas conforme o movimento curvo dentro dos buracos luminosos brancos graceli.
Ou seja, passamos a ter outro universo dimensional e de valores que variam conforme a energia é processada na sua imensa intensidade e se propaga dentro do buraco negro em movimentos côncavos e não retos.
Onde a produção de energia faz com que tenhamos outro universo dimensional, sendo curvo e côncavo.
E outra forma de ver os buracos negro, sendo assim, buracos Graceli branco de intensa produção de eletricidade e luminosidade.
E sendo que dentro destes buracos temos os raios graceli que atravessam imensas paredes e atravessa a própria matéria com a sua imensa velocidade e dinâmica. Que chega até a velocidade da luz [c].
Geometria espacial Graceli para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Com isto temos um sistema de estatística e probabilidades que pode ser usado para uma geometria espacial, um calculo infinitesimal, ou estatística.
O infinito, o finito, limite e séries no sistema de séries de Graceli.
O finito e o infinito no sistema Graceli.
O sistema de limite de graceli temos o finito.
E o infinito no sistema de graceli temos:
E as séries elevadas a n... vezes temos o infinito dentro de séries dentro de séries.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Séries infinitesimais Graceli.
Autor ; Ancelmo Luiz Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Com as séries sendo elevadas a picos e as sucessivas a depressões se forma uma geometria de irregularidades, ou mesmo de depressões progressivas crescentes ou mesmo decrescentes, ou mesmo umas sendo seguidas das outras.
Num mundo micro e mesmo quântico e de fluxos ínfimos o que temos não é uma reta e nem curvas perfeitas, mas sim, picos e depressões dentro das retas e das curvas.
A distância menor entre dois pontos para uma geometria infinitesimal é uma depressão ou um pico.
A menor distância entre dois pontos por mais próximos que estejam é a distância diametral, que se forma nas series de diâmetros dentro de diâmetros, como camadas de cebola, assim infinitamente.
Ou seja, num universo de séries diametrais é impossível de saber qual é a distância e sua forma final. Ou a distância e forma ser relativo a um limite infinitésimo.
Assim, a distância mínima entre dois pontos é o infinitésimo de camadas diametrais de cada ponto, por mais próximos que possam estar.
Ou seja, é cada ponto em questão a ser tratada.
Ou seja, é como uma cebola de camadas sob camadas.
Onde o todo subtraído ou dividido da parte, se tem um resultado x, e o resultado passa aser dividido do todo. Assim, infinitamente.
Teoria do limite Graceli.
LG = T- OU / p = x
x/t = g.
o todo subtraído ou dividido da parte, onde o resultado é divido do todo.
E sendo elevada a varias subdivisões temos as séries de limites dentro de limites nos decimais irracionais fracionáveis.
Onde temos g= li, l2/l1/ l3/2 n.....
Ou seja temos séries infinitesimais graceli dentro de limites graceli.
DF/dx [x ln...] = f¨ [xln...]
Estatísticas e potencialidades no sistema de séries Graceli.
Os limites Graceli podem ser elevados a razões de incertezas e improbabilidades, e estatísticas quando elevadas a potencialidades.
Geometria espacial para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode
ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Séries infinitesimais Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...* i / t ou [c/t]= Calcul
sexta-feira, 24 de janeiro de 2014
Calculation and geometry dynamic Graceli multiforme . transformative and uncertainties .
Imagine the waves against a rock , or radiation , where every moment we have different forms produced relative intensity by time, or c / t .
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ G s1 ] + [ * 0 * GS2 ] ... n * i / t or [ c / t ] =
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ Y s1 * 0 ] + [ * YS2 ] ... n * i / t or [ c / t ] =
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ K s1 ] + [ * 0 * ks2 ] n ... * I / T or [ c / t ] ==
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ BS1 * 0 ] + [ * BS2 ] n ... * i / t or [ c / t ] =
Where i is an imaginary number of the result of the impact of waves on the rocks over time . Radiation or by the speed of light divided by time .
Thus the minimum distance between two points is unknown uncertainties of shapes and distances . That is, we multiforme in one moment given space.
Calculus and Geometry Graceli oscillatory dynamics and wave .
In up and down infinitésimo have a dynamic geometry oscillatory flows , pulses and waves .
The minimum distance between two points is a point followed by a blank or a negative value, or vice versa.
And that represneta disnamica and an oscillatory motion.
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ G s1 ] + [ * GS2 * 0 ] = n ...
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ Y * s1 0] + [ YS2 * ] = n ...
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ K s1 ] + [ * ks2 * 0 ] = n ...
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ BS1 * 0 ] + [ * BS2 ] n ... =
Transcendental geometry and quantum variational Graceli to variations of particles and spheres .
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ G s1 ] + [ * GS2 * 0 ] = n ...
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ Y * s1 0] + [ YS2 * ] = n ...
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ K s1 ] + [ * ks2 * 0 ] = n ...
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] + logx / x n ... + [ BS1 * 0 ] + [ * BS2 ] n ... =
Imagine a system of positive values followed by zero or negative values in a series and then later reappears.
As an archer full of holes . As vibration oscillations of electrons when overheated as a geometric system peaks , lines, or concavities and convexities which are inserted one after the other at a fixed , variable or even dynamic system, or even infinitesimal as in the above formulas .
Ie , we have a Graceli transcendental geometry , where forms and values change and shifting constantly , for form itself , or even in relation to time .
Ie , we have a changeable geometry, and shapes inside other shapes in infinitesimal process.
Calculation transcendental and quantum Graceli .
That is, the values beyond a sequence to another.
The value x to the value g , and other values and zero sequence .
Ie we have log x / x n ... exponential value that is distributed at a glance sequence to another sequence ge apex y .
Logx / x n ... + [ G s1 ] + [ * GS2 * 0 ] = n ...
Logx / x n ... + [ Y * s1 0] + [ YS2 * ] = n ...
That is, a range of number sequence has a positive value, and another series of sequence is 0 [ zero ] , or worthless .
This answers a calculation for quantum numbers that appear and disappear in the next sequence .
This supports another way for quantum computing and quantum uncertainty and quantum relativity.
And that may be the most high ranges of action or sequence without infinitesimal value.
Logx / x n ... + [ G s1 ] + [ * GS2 * 0 ] = n ...
Logx / x n ... + [ Y * s1 0] + [ YS2 * ] = n ...
Logx / x n ... + [ K s1 ] + [ * ks2 * 0 ] = n ...
Logx / x n ... + [ BS1 * 0 ] + [ * BS2 ] = n ...
Thus successively .
And it can be used for instantaneous jumps of electrons .
Graceli forms for calculating quantum variables .
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ]
For variations in geometric Graceli quantum particles such as oscillations , flows and pulses , or even wave a bag of gas .
Graceli variational periodic function from the periodic function .
E (t + 2kπ ) = E ( t)
An important property of the function E ( t ) is the frequency .
We say that a function is periodic with period T , when f ( t + T) = f ( t ) for all t .
As the length of S1 is 2π , when t > 2π or t < - 2π to describe an arc of length t , from the point ( 1,0) , we need to take more than one turn over S1 .
In particular, where k is an integer , the final ends of the arc length T = 2kπ always coincide with the point ( 1,0) . This implies that , whatever the actual number teo integer k , we
E (t + 2kπ ) = E ( t)
and therefore e ( t) is periodic function of period 2π . Of course, any other integer multiple of 2π is also a time for this function .
Graceli variational periodic function from the periodic function . For shapes , areas , angles , arcs , and dynamic and temporal variables .
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] .
For spheres and incomplete bags waters , ie , with empty space where their shapes vary.
H = height .
V = variable
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ]
For variations in geometric Graceli quantum particles such as oscillations , flows and pulses , or even wave a bag of gas .
Ct = speed of light divided by time .
By this way it is possible to find areas , shapes , angles and variables to other forms in many dimensions .
For a system with curved ball and holes in the structure.
E (t + 2kπ ) = E ( t). [v p = d ]
Change course and distance traveled in the periphery of a sphere . Taking into account variations in the structure of the sphere.
For a system of differential sides , as the example of the dog that runs toward the owner, while he also runs another distant parallel .
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ a / d = â ]
Acceleration divided by distance = â
For a system change and acceleration.
E (t + 2kπ ) = E ( t). [v . the TC / ] [+]
For a system in rotation and oscillation pulses .
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ R . the . p / [ c / t ] .
Rotation , oscillation and wrists .
For a general system with all these variables .
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ p = v d] [ +] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ a / d = â ] [ + ] E ( t + 2kπ ) = E ( t ) . [v . the TC / ] [+] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ R . the . p / [ c / t ] .
for an infinitesimal system variables.
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ p = v d] [/ ] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ a / d = â ] [ / ] E ( t + 2kπ ) = E ( t ) . [v . the TC / ] [/ ] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ R . the . p / [ c / t ] .
Function to variable angles , shapes , areas , arc. Pulses , waves , oscillations , for three-dimensional , quadrimensionais forms , and n- dimensional .
Example a triangle with three-dimensional shapes and forms volatile as a bag full of liquid that constantly changes forms .
Graceli relativistic quantum function .
Graceli function and general relativistic infinitesimal .
fGrg = [ Fg 1 ] / [ FG2 ] / [ FG3 ] / [ FG4 ] / [ fgn .... ] n ... =
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. N. .. + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . + D n ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] . ... D n + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . ... d n } n ...
Where we have a variation in the other . So infinitely .
Imagine a FG1 acceleration, while another FG2 acceleration occurs in relation to acceleration FG1 , FG3 and another occurs in relation to FG2 , so infinitely . We have thus an infinitesimal variational system. And relativistic every stage of change that is . And with respect to infinitesimal becomes statistical and uncertainty .
Where it can be used in quantum physics such as the variation that each block of each particle radiation and developed at all times. Proportional to the degree and intensity of change . And that can be used in thermodynamic fluctuations in gas and vibrations of electrons . Or even in the cohesions and quantum entanglement . Or even the actions of loads within particles and even in the stars, galaxies and black holes system.
fGrg = [ Fg 1 ] / [ FG2 ] / [ FG3 ] / [ FG4 ] / [ fgn .... ] n ... =
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. N. .. [c / t ] + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d n ... [ c / t ] + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . d [ c / t ] + n ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] . D n ... [ c / t ] + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . ... d n } n ... [ c / t ] .
Function and geometry relativistic Graceli .
Calculations for n -dimensional chart with latitude , longitude , height , and rotational movement. Etc.
With respect to x, y, a, r rotation.
And with variation in each dimension curve getting progressively each dimension .
X with exponential variation.
Y progressive variation.
As with logarithmic variation.
R varying over time or the speed of light .
And the sum of the variation of the graph and the function and variation of its movement.
Thus , each coordinate we own variations , which have variously as the sum of all variations of the coordinates , and the variations of the function itself. And where x or y is rotating . As always we will have a differential curve with different and variable angle at each point or interaction . For if while measuring the straight or curve the system itself is rotating , pulse , translation , displacement or even accelerating. An example can be given to the land in translation and rotation , and the hemispheres west and east sides of the planet .
This function always begun with an angle of the curve and end with a greater and as the acceleration of rotation and translation . That also may be included the action of inertia and centrifugal same dog off .
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. N. .. + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . + D n ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] . ... D n + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . ... d n } n ...
D = Displacement and rotation chart and coordinates.
Relativistic Graceli function.
For a dog running towards owner on the side of a field .
Or even the movement of the earth with their rotation and translation . With this we have a system of dynamic and temporal and spatial n- coordinates.
Imagine three observers at different points . Who observe the dog going towards the owner while the owner runs the line side to the other extreme.
A dog close and on the side where the dog is . This observer will see the dog make a concave curve with angles and distance gradually decreases dog .
Imagine another close observer of the owner of the dog on the other side . The angle that the dog will develop and the distance between convex and with this second observer decreases progressively .
Imagine another observer at the tip of the side where the dog owner . The angle concave and begin a tangent point will neither concave nor convex, and then become a convex compared to the third observer.
Imagine a dog on a side of a field that leaves accelerating towards its owner at another side of the field that is also runs in line with the other side .
Imagine a person who comes out on acceleration in a rotating system . Always have angles that vary with acceleration.
And the distance between dog and owner will close the meeting owner and dog in a sequential infinitesimal Graceli .
And where  = the angle of each point and connect both the acceleration and rotation .
Fg1 [ o1 ] logx / x [ n ... ] * d = c + â .
O1 = observer 1 .
Aâ = acceleration and angle.
convex cd = more distance .
Fg2 [ o2 ] logx / x [ ... n ] / [ * ] d = c = â .
concave cd = more distance .
FG3 [ o3 ] logx / x [ n ... ] / d = c = â .
cc = concave and convex .
 = angle.
In 3 of the observer system. The infinitesimal increases progressively in the encounter between dog and owner . That is, the closer the dog and owner and less distance between the two .
And the angle also decreases gradually . In a series of infinitesimal sequence. Both the angle of each point , and in general the bifurcation of the meeting .
Overall Graceli function. For diagrams , matrices , differential and integral , statistics and quantum statistics , geometry , and twisted or not , flows and pulses , etc. . for quantum interactions , entanglements , loads of action and its variations , quantum radiation beams of light isotopes and chemical disintegration and decay , etc. .
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] . D. c / t n ... + [ [ 2 Fg [log y / y ] [ +- j] . d. c / t n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] . D . C / t + n ...
+ [ [ FG4 log p / p [ H + ] . D. C / t ... n + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] . d . c / t } n ... n ...
C / T = speed of light divided by time .
We have endless variations in each sequence of each radiation.
Universal infinitesimal calculus for sequential Graceli flows , cycles , pulses and waves .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
{ Fg1 [ log x / x [ + - w ] n ... + [ [ 2 Fg [ log y / y ] [ - j + ] n ... + [ [ FG3 [ log g / g ] [ - q + ] n + ...
[ [ FG4 log w / w [ + h] n ... + [ [ Fgn ... log y / y [ + z ] } n ...
First sequence X = 1 + [ or other amount ] + value of the sequence .
Second sequence X = - 1 [ or other amount ] + value of the sequence .
Thus, after a sequence alternating sequence . We found the concave and convex, the ascent and descent . And even the descent at a time , and fall into another time and place , with varied intensity range.
And the variable can be any other number , function, exponent. etc. .
And being for other variables [ y , g , p , a, ... n ] we have an integrated and closed in every space, and even variations in all other dimensions . Such as time, speed , shapes , densities , structures , transformations , transformations and potential for upgrades , etc. .
With this we have a system of pulses and flows and waves.
Variables such as concave and convex waves streams of pulses which alternate in each series sequence
For this function it is possible to find Graceli shapes, curves , angles , straight lines without using the current differential and integral calculus.
And also find many variables phenomena , structures , densities , transformations , etc. . in one function. As well as solving matrices , diagrams , statistics , geometry , physical and chemical phenomena , etc. .
Therefore these functions are universal for its scope and purpose .
The objective of graceli and infinitesimal calculus sequential functions is that you can measure in n- dimensions , and many situations and conditions in one formula. As movements , curves , waves , streams and varying pulses , transformations , structures , swelling , swings , etc. .
Graceli sequential infinitesimal calculus . And analytic function .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
A] [ [ Fg1log x / x ... n ] =
B ] [ [ Fg1log x / x ] . . R . PP [ real, or high potency and progressions numbers ] .
C ] [ [ Fg1log x / x ... n ] + [ [ Fg2log x / x ... n ] + [ [ Fg3log x / x ... n ] + [ [ Fg4log x / x ... n ] . n ...
Where X can be any number or infinitesimal variable within variables.
D ] [ [ Fg1log x / x ] . R . PP + [ [ Fg log 2 y / y ] . R . PP + [ [ FG3 log / g ] . R . PP +
[ [ FG4 log p / p ] . R . PP + [ [ Fgn ... log a / a ] . R . PP n ...
For different variables . Ie we have a single function many variables [ or size ] with changes as each is in process and transformation , or change in position or shape .
By this way and function is more comprehensive and easier to find variables and modifications of the differential and integral calculus .
Analytical calculation Graceli .
A] Log x / x n ... with power y . g / 1 = 0 ................
B ] log x / x + . [ power ] [ prog . ] Y / g power k.0 = 0 , ..............
C ] K Power x y . g - [1] = 0
D ] Log x / x n ... + . prog . * Power * x with i = 0 1
E] [ 1 - ] [ x / log x with power 0 . x ] = 0
F ] [ 1 / [ x * y power of progression from 2 to infinity ] ] n ...
G] [ 1 / [ x * y power of progression of R * [ log x / x n ... ] ] N ...
H ] [ Log x / x ] / [ x power y . i] / = 1
Graceli theory of sequential and infinitesimal numbers less than 1 and greater than zero.
The numbers are usually divided into positive , negative , the worthless [ zero ] , the cousins , the value of [ one] on functions of exponent 0 , and infinitesimal infinitesimal and sequential .
And it is the latter that graceli develops through its functions so you can have coverage in quantum physics, statistics , sequential , and uncertainty , or even infinitesimal intervals between series. In transformative and infinitesimal geometry, and even the oscillatory matrices variational values .
Graceli comprehensive theory of numbers - shapes, variations , transformations , structures , statistics . Infinitesimal .
The objective of graceli functions are approximate or even intervals between values of infinitesimal sequences series results .
[ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ Fg2 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ FG3 [ x / log x n . .. ] / [ c / t ] + [ [ FG4 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + + fgaâfo [ cc ] n ... . [ far ] + + + + fgie fgei fgr + + + FGMF fgfccâe ] n .... / [ C / t ]
+ N ... [ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ Fg2 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + [ [ FG3 [ x / log x n . .. ] / [ c / t ] + [ [ FG4 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] + + fgaâfo [ cc ] n ... . [ far ] + + + + fgie fgei fgr + + + FGMF fgfccâe ] n .... / [ C / t ] .
However , if placed in terms of infinitesimal variations have sequential tangential curves with negligible variation.
Example .
[ [ Fg1 [ x / log x ... n ] / [ c / t ] .
However , the case is not being attacked here , since the goal is the infinitesimal infinitesimal and sequential .
Where we do not have absolute final results , but always change by infinitesimal sequence in question to be found .
Ie , the result depends on the purpose to be found according to the type and number of infinitesimal sequence to be found .
Graceli function to growth and degrowth of bodies and particles .
Fg1 + FG2 = streams of pulses and progressive growth or snapshots and quantum .
[ [ Fg1 [ x / log x [ + - . / } [ R ] ... n ] / [ py to x / log x ] / [ c / t ] [ + ]
[ [ Fg2 [ x / log x [ + - / } [ R ] ... n ] . . [ py to x / log x ] / [ c / t ] =
Divided by y power , or potential multiplied by y
Infinitesimal for sequential or non-sequential numbers, or sequential or interleaved series Graceli function.
[ [ Fg1 [ x / log x [ + - . / } [ R ] ... n ] / [ c / t ] =
More or less , division or multiplication of a real number , fractional or not . Where to find repetitive sequences or growing , or less non-sequential infinitesimal numbers.
Sequential and relativistic and infinitesimal uncertainty Graceli function. Or even statistics. That may have use in quantum , mechanics, thermodynamics, relativity and cosmology, and chemistry .
The Graceli functions do not deal with end results , but at intervals between zero and and least one more , just one has to know the sequence or repeated or sequential sequence enésimos of logarithms , or decimal number that is either the result of higher of 0 , 1 and lower the tiniest infinitesimal n ... . Or even higher infinitesimal numbers 1 . That is, the result is not zero , but always greater than 0 and less than 1. And because the end result and a range of numbers that can be logarithmic in any sequence , then we have a calculation function infinitesimal relativistic with various results.
Cálculo e geometria Graceli dinâmica multiforme, transformativas e para incertezas.
Imagine o encontro de ondas numa pedra, ou de radiações, onde a cada momento temos formas diferentes produzidas em relação a intensidade pelo tempo, ou c/t.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...* i / t ou [c/t]==
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...* i / t ou [c/t]=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n... * I / t ou [c/t]= =
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...* i / t ou [c/t]=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n... * I / t ou [c/t]= =
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ bs1 *0] + [*bs2] n... *i / t ou [c/t]=
Onde i é um numero imaginário do resultado do impacto das ondas com as pedras em relação ao tempo. Ou de radiação pela velocidade de luz dividido pelo tempo.
Assim a distância mínima entre dois pontos é uma incógnita de incertezas de formas e distancias. Ou seja, temos multiforme num só momento em determinado espaço.
Calculo e Geometria Graceli dinâmica oscilatória e ondulatória.
No subir e descer infinitésimo temos uma geometria dinâmica oscilatória de fluxos, pulsos e ondas.
A distância mínima mínima entre dois pontos é um ponto seguido de um espaço vazio ou de valor negativo, ou vice-versa.
E que represneta um movimento oscilatório e disnamica.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ bs1 *0] + [*bs2] n... =
Geometria transcendental e variacional quântica Graceli para variações de partículas e esferas.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n...=
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct] + Logx/x n... +[ bs1 *0] + [*bs2] n... =
Imagine um sistema de valores positivos seguido de valores nulos, ou negativos numa serie seguida e depois volta a aparecer.
Como um queiro cheio de buracos. Como oscilações de vibrações de elétrons quando superaquecidos, como um sistema geométrico de picos, linhas, ou concavidades e convexidades que se intercalam umas após as outras, num sistema fixo, variável ou mesmo dinâmico, ou mesmo infinitésimo como nas formulas acima.
Ou seja, temos uma geometria Graceli transcendental, onde formas e valores mudam e se alternam constantemente, em relação a própria forma, ou mesmo em relação ao tempo.
Ou seja, temos uma geometria mutável, e de formas dentro de outras formas num processo infinitésimo.
Cálculo Graceli transcendental e quântico.
Ou seja, os valores transcendem de uma sequência para outra.
Do valor x para o valor g, e outros valores e sequência nula.
Ou seja, temos log x/x n... com valor exponencial que se distribui num ápice de sequência para g e outro ápice sequencial para y.
Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...=
Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
Ou seja, num intervalo de série de sequência tem valor positivo, e em outra série de sequência tem valor 0 [zero], ou seja, sem valor.
Isto responde um cálculo para números quânticos que aparecem e desaparecem numa sequencia seguinte.
Isto fundamenta outro caminho para cálculo quântico e de incerteza quântica e relatividade quântica.
E que pode ser elevada a mais intervalos de ação ou de sequência sem valor infinitésimo.
Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...=
Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n...=
Logx/x n... +[ bs1 *0] + [*bs2] n...=
Assim, sucessivamente.
E que pode ser usado para saltos instantâneos de elétrons.
Ou seja, os valores transcendem de uma sequência para outra.
Do valor x para o valor g, e outros valores e sequência nula.
Ou seja, temos log x/x n... com valor exponencial que se distribui num ápice de sequência para g e outro ápice sequencial para y.
Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...=
Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
Ou seja, num intervalo de série de sequência tem valor positivo, e em outra série de sequência tem valor 0 [zero], ou seja, sem valor.
Isto responde um cálculo para números quânticos que aparecem e desaparecem numa sequencia seguinte.
Isto fundamenta outro caminho para cálculo quântico e de incerteza quântica e relatividade quântica.
E que pode ser elevada a mais intervalos de ação ou de sequência sem valor infinitésimo.
Logx/x n... +[ g s1] + [*gs2*0] n...=
Logx/x n... +[ y s1 *0] + [*ys2] n...=
Logx/x n... +[ k s1] + [*ks2*0] n...=
Logx/x n... +[ bs1 *0] + [*bs2] n...=
Assim, sucessivamente.
E que pode ser usado para saltos instantâneos de elétrons.
cálculo Graceli para formas quânticas variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct]
Para variações Graceli quânticas geométricas em partículas, como oscilações, fluxos e pulsos, ou mesmo de ondas numa sacola de gases.
Função Graceli periódica variacional a partir da função periódica.
E(t + 2kπ) = E(t)
Uma propriedade importante da função E(t) é a sua periodicidade.
Dizemos que uma função é periódica de período T , quando f(t + T) = f(t), para todo t.
Como o comprimento de S1 é 2π, quando t > 2π ou t < -2π para descrevermos um arco de comprimento t, a partir do ponto (1,0), teremos que dar mais de uma volta ao longo de S1.
Em particular, quando k é um inteiro, as extremidades finais dos arcos de comprimento t = 2kπ coincidirão sempre com o ponto (1,0). Isto implica que, qualquer que seja o número real t e o inteiro k , teremos
E(t + 2kπ) = E(t)
e portanto, a função E(t) é periódica de período 2π. É claro que qualquer outro múltiplo inteiro de 2π também é um período para essa função.
Função Graceli periódica variacional a partir da função periódica. Para formas, áreas, ângulos, arcos, e variáveis dinâmicas e temporais.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t].
Para esferas e sacolas incompletas de aguas, ou seja, com espaço vazios, onde a suas formas são variáveis.
A= altura .
V= variáveis
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct]
Para variações Graceli quânticas geométricas em partículas, como oscilações, fluxos e pulsos, ou mesmo de ondas numa sacola de gases.
Ct = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Por este caminho é possível encontrar áreas, formas, e ângulos variáveis para outra formas em muitas dimensões.
Para um sistema de esferas com curvas e buracos na sua estrutura.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d]
Variação de percurso e distâncias percorridas na periferia de uma esfera. Levando em consideração as variações da estrutura da esfera.
Para um sistema em de lados diferenciais, como o exemplo do cão que corre em direção ao dono, enquanto ele mesmo também corre em outra paralela distante.
E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â]
Aceleração dividida por distância = â
Para um sistema em variação e aceleração.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [+]
Para um sistema em rotação, oscilação e pulsos.
E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
Rotação, oscilação e pulsos.
Para um sistema geral com todas estas variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d] [+] E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â] [+ ]E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [+] E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
para um sistema infinitésimo de variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d] [/] E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â] [/ ] E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [/] E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
Função para variáveis de ângulos, formas, áreas, arco. Pulsos, ondas, oscilações, para formas tridimensionais, quadrimensionais, e n-dimensionais.
Exemplo um triângulo com formas tridimensional e com formas voláteis como uma sacola cheia de líquido que muda constantemente de formas.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct]
Para variações Graceli quânticas geométricas em partículas, como oscilações, fluxos e pulsos, ou mesmo de ondas numa sacola de gases.
Função Graceli periódica variacional a partir da função periódica.
E(t + 2kπ) = E(t)
Uma propriedade importante da função E(t) é a sua periodicidade.
Dizemos que uma função é periódica de período T , quando f(t + T) = f(t), para todo t.
Como o comprimento de S1 é 2π, quando t > 2π ou t < -2π para descrevermos um arco de comprimento t, a partir do ponto (1,0), teremos que dar mais de uma volta ao longo de S1.
Em particular, quando k é um inteiro, as extremidades finais dos arcos de comprimento t = 2kπ coincidirão sempre com o ponto (1,0). Isto implica que, qualquer que seja o número real t e o inteiro k , teremos
E(t + 2kπ) = E(t)
e portanto, a função E(t) é periódica de período 2π. É claro que qualquer outro múltiplo inteiro de 2π também é um período para essa função.
Função Graceli periódica variacional a partir da função periódica. Para formas, áreas, ângulos, arcos, e variáveis dinâmicas e temporais.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t].
Para esferas e sacolas incompletas de aguas, ou seja, com espaço vazios, onde a suas formas são variáveis.
A= altura .
V= variáveis
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct]
Para variações Graceli quânticas geométricas em partículas, como oscilações, fluxos e pulsos, ou mesmo de ondas numa sacola de gases.
Ct = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Por este caminho é possível encontrar áreas, formas, e ângulos variáveis para outra formas em muitas dimensões.
Para um sistema de esferas com curvas e buracos na sua estrutura.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d]
Variação de percurso e distâncias percorridas na periferia de uma esfera. Levando em consideração as variações da estrutura da esfera.
Para um sistema em de lados diferenciais, como o exemplo do cão que corre em direção ao dono, enquanto ele mesmo também corre em outra paralela distante.
E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â]
Aceleração dividida por distância = â
Para um sistema em variação e aceleração.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [+]
Para um sistema em rotação, oscilação e pulsos.
E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
Rotação, oscilação e pulsos.
Para um sistema geral com todas estas variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d] [+] E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â] [+ ]E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [+] E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
para um sistema infinitésimo de variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d] [/] E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â] [/ ] E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [/] E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
Função para variáveis de ângulos, formas, áreas, arco. Pulsos, ondas, oscilações, para formas tridimensionais, quadrimensionais, e n-dimensionais.
Exemplo um triângulo com formas tridimensional e com formas voláteis como uma sacola cheia de líquido que muda constantemente de formas.
Função Graceli quântica relativista.
Função Graceli relativista e infinitésima geral.
fGrg = [Fg1] / [fg2] / [fg3]/ [fg4] / [fgn....] n... =
{Fg1[log x /x [+- w] . D.n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] .d n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d n...} n...
Onde temos uma variação dentro da outra. Assim infinitamente.
Imagine uma aceleração fg1, enquanto outra aceleração fg2 ocorre em relação a aceleração fg1, e outra fg3 ocorre em relação a fg2, assim infinitamente. Temos assim, um sistema variacional infinitésimo. E relativista a cada estágio de variação em que se encontra. E em relação ao infinitésimo se torna estatístico e de incerteza.
Onde se possa se usado na física quântica como as variação que cada bloco de radiação e cada partícula desenvolvem em cada momento. Proporcional ao grau e intensidade de variação. E que pode ser usado na termodinâmica nas oscilações de gases e vibrações de elétrons. Ou mesmo nas coesões e emaranhamentos quânticos. Ou mesmo nas ações de cargas dentro de partículas e mesmo no sistema de astros, galáxias e buracos negros.
fGrg = [Fg1] / [fg2] / [fg3]/ [fg4] / [fgn....] n... =
{Fg1[log x /x [+- w] . D.n... [c/t] + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d n... [c/t]+ [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d [c/t]n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] .d n... [c/t]+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d n...} n... [c/t].
Função e geometria Graceli relativista.
Calculo para gráfico n-dimensional com latitude, longitude, altura, e movimento rotacional. Etc.
Em relação a x, y, a, r rotação.
E com variação em cada dimensão, ficando curva progressivamente cada dimensão.
X com variação exponencial.
Y com variação progressiva.
A com variação logaritimica.
R com variação em relação ao tempo ou a velocidade da luz.
E com a somatória da variação do gráfico e com a variação da função e seu movimento.
Assim, em cada coordenada temos variações próprias, onde temos formas variadas conforme a somatória de todas as variações das coordenas, e com as variações da própria função. E onde o x ou o y se encontra em rotação. Sendo que sempre teremos uma curva diferencial com ângulo diferente e variável em cada ponto ou interação. Pois, se enquanto se mede a reta ou curva o próprio sistema se encontra em rotação, pulso, translação, ou mesmo deslocamento em aceleração. Um exemplo se pode ser dado com a terra em translação e rotação, e com os hemisférios e lados leste oeste do planeta.
Esta função sempre começara com um ângulo da curva e terminará com um maior e conforme a aceleração da rotação e da translação. Ou também se pode ser incluído a ação da inércia e mesma a cão centrífuga para a fora.
{Fg1[log x /x [+- w] . D.n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] .d n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d n...} n...
D = Deslocamentos e rotação de gráfico e coordenadas.
Função Graceli relativista.
Para um cão que corre em direção ao dono em laterais de um campo.
Ou mesmo do movimento da terra com sua rotação e translação. Com isto temos um sistema de n-coordenadas dinâmicas e temporais e espaciais.
Imagine três observadores em pontos distintos. Que observam o cão ir em direção ao dono enquanto o dono corre na linha da lateral até o outro extremo.
Um próximo do cão e na lateral onde o cão está. Este observador verá o cão fazer uma curva com ângulos côncavos e a distância do cão diminui progressivamente.
Imagine outro observador próximo do dono do cão na outra lateral. O ângulo que o cão desenvolve será convexo e a distância entre com e este segundo observador diminui progressivamente.
Imagine outro observador na ponta da lateral onde se encontra o dono do cão. O ângulo começará côncavo e num ponto tangente será nem côncavo e nem convexo, e depois passara a ser convexo em relação ao terceiro observador.
Imagine um cão numa lateral de um campo que sai em aceleração em direção ao seu dono em outra lateral do campo que também se encontra corre na linha da outra lateral.
Imagine uma pessoa que sai em aceleração dentro de um sistema em rotação. Sempre teremos ângulos que variam conforme a aceleração.
E a distância entre cão e dono se fechará no encontro dono e cão numa infinitesimal seqüencial Graceli.
E onde o  = a ângulo de cada ponto e ligação igual a aceleração e rotação.
Fg1 [o1] logx/x [n...] * d =c +â.
O1 = observador 1.
Aâ = aceleração e ângulo.
cd = convexo mais distância.
Fg2 [o2] logx/x [n...] / [*] d =c = â.
cd = côncavo mais distância.
Fg3 [o3] logx/x [n...] / d = c c = â.
cc = côncavo e convexo.
 = ângulo.
No sistema do observador 3. O infinitésimo aumenta progressivamente no encontro entre cão e dono. Ou seja, quanto mais próximo o cão e dono menor e distância entre os dois.
E o ângulo também diminui progressivamente. Numa série de sequência infinitésima. Tanto no ângulo de cada ponto, quanto no geral da bifurcação do encontro.
Função Graceli geral. Para diagramas, matrizes, diferenciais e integrais, estatísticas e estatísticas quânticas, geometrias retorcidas e ou não, fluxos e pulsos, etc. para as interações quânticas, emaranhamentos, ação de cargas e suas variações, radiação quântica, feixes de luz, desintegração química e isótopos e decaimentos, etc.
{Fg1[log x /x [+- w] . D. c/t n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] . d .c/ t n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] .d .c/ t n...+
+ [[Fg4 log p /p [+-h] .d .c/t n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] .d .c/ t n...} n...
C/ t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Temos infinitas variações em cada sequência de cada radiação.
Cálculo universal Graceli sequencial infinitesimal para fluxos, ciclos, pulsos e ondas.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
{Fg1[log x /x [+- w] n... + [[Fg 2[ log y /y] [+-j] n... + [[Fg3 [ log g /g] [+-q] n...+
[[Fg4 log p /p [+-h] n...+ [[Fgn... log a /a [+-z ] } n...
X = sequência primeira + 1 [ou outro valor] + valor da sequência.
X = sequência segunda - 1 [ou outro valor] + valor da sequência.
Assim, se alternando sequência após sequência. Encontramos o côncavo e o convexo, a subida e a descida. E mesmo a descida num momento, e a descida em outro momento e lugar, com intensidade a alcance variado.
Sendo que a variável pode ser qualquer outro número, função, expoente. etc.
E sendo para outras as variáveis [y,g,p,a, n...] temos um sistema integrado e fechado em todos os espaço, e mesmo em todas as variações de outras dimensões. Como tempo, rotação, formas, densidades, estruturas, transformações, potencialidades para transformações e evoluções, etc.
Com isto temos um sistema de pulsos e de fluxos e de ondas.
As variáveis como ondas côncavas e convexas em fluxos de pulsos que se alternam em cada série de sequência
Por esta função Graceli é possível encontrar formas, curvas, ângulos, retas sem usar o cálculo diferencial e integral vigente.
E também encontrar muitas variáveis de fenômenos, estruturas, densidades, transformações, etc. em uma só função. Como também resolver matrizes, diagramas, estatísticas, geometrias, fenômenos físicos e químicos, etc.
Por isto que estas funções são universais pela sua abrangência e finalidade.
Assim, o objetivo das funções graceli e de seu cálculo seqüencial infinitesimal é que se pode medir em n-dimensoes, e muitas situações e condições numa só fórmula. Como: movimentos, curvas, ondas, fluxos e pulsos variados, transformações, estruturas, dilatações, oscilações, etc.
Cálculo Graceli seqüencial infinitesimal. E função analítica.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
A] [[Fg1log x /x n...] =
B] [[Fg1log x /x ] . . R . PP [números reais e ou elevados a potência e progressões].
C] [[Fg1log x /x n...] +[[Fg2log x /x n...] +[[Fg3log x /x n...] + [[Fg4log x /x n...] .n…
Onde X pode ser qualquer número ou variável infinitesimal dentro de variáveis.
D] [[Fg1log x /x ] . R . PP + [[Fg 2 log y /y ] . R . PP + [[Fg3 log g /g] . R . PP +
[[Fg4 log p /p ] . R . PP + [[Fgn... log a /a ] . R . PP n...
Para variáveis diferentes. Ou seja, temos numa só função muitas variáveis [ou dimensões] com mudanças conforme cada uma se encontra em processo e transformação, ou mudança de posição ou formas.
Por este caminho e função é mais fácil e abrangente encontrar variáveis e modificações do que o cálculo diferencial e integral.
Cálculo analítico Graceli.
A] Log x /x n... com potência y . g / 1 = 0,................
B] Log x / x + . [potência] [prog.] Y / g potencia k.0 = 0,..............
C] K de Potência x de y . g – [1] = 0
D] Log x/x n... + . prog. * Potência de x com i * 0 = 1
E] [1-] [ x / log x com potência 0 . x] = 0
F] [1 / [x * potência y de progressão de 2 até infinito] ] n...
G] [1 / [ x * potência y de progressão de R * [log x / x n... ]] n...
H] [Log x / x] / [x de potência y . i ] / 1 =
Teoria Graceli dos números seqüenciais e infinitésimos menor de 1 e maior de zero.
Os números em geral são divididos em positivos, negativos, o sem valor [zero], os primos, os de valor [um] em funções de expoente 0, e os infinitésimos e os seqüenciais infinitésimos.
E são estes últimos que graceli os desenvolve através de suas funções para que possa ter abrangência na física quântica, estatística, seqüenciais, e de incertezas, ou mesmo de intervalos entre series infinitesimais. Na geometria transformativa e infinitésima, e mesmo nas matrizes oscilatórias de valores variacionais.
Teoria Graceli abrangente dos números – formas, variações, transformações, estruturas, estatísticas. Infinitésimos.
O objetivo das funções graceli são resultados aproximados ou mesmo de intervalos entre valores de séries de sequências infinitésimas.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Porem, se for colocado em termos de variações sequenciais infinitésima temos curvas tangenciais com variação ínfima.
Exemplo.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t].
Porem, não é o caso a ser atacado aqui, pois o objetivo são os infinitésimos e as sequenciais infinitésimas.
Onde temos resultados finais não absolutos, mas sempre em mudanças conforme a sequencia infinitésima em questão a ser encontrada.
Ou seja, o resultado depende do objetivo a ser encontrado conforme a série e tipo da sequência infinitésima a ser encontrada.
Função Graceli para crescimento e decrescimento de corpos e partículas.
Fg1 + fg2 = fluxos de pulsos e crescimentos progressivos ou instantâneos e quânticos.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [py até x/log x] / [c/t] [+]
[[Fg2 [x / log x [+- / .} [R] n...] . [py até x/log x] / [c/t] =
Divido por potencia y, ou multiplicado por potencial y
Função Graceli infinitésima para números seqüenciais ou não seqüenciais, ou séries sequênciais ou intercaladas.
[[Fg1 [x / log x [+- / .} [R] n...] / [c/t] =
Mais ou menos, divisão ou multiplicação de um número Real , fracionário ou não. Onde se possa encontrar sequências repetitivas, ou crescentes, ou menos números infinitésimos não seqüenciais.
Função Graceli seqüencial e relativística e de incerteza infinitesimal. Ou mesmo estatística. Que pode ter uso na quântica, mecânica, termodinâmica, relatividade e cosmologia, e na química.
As funções Graceli não tratam de resultados finais, mas sim em intervalos entre mais zero e e menos 1, só que se tem que saber qual a sequência ou a sequência repetida ou seqüencial de enésimos de logaritimos, ou série decimal que se quer o resultado de maior de 0, e menor de 1 a ínfimos infinitésimos n... . Ou mesmo de números infinitésimos maior do 1. Ou seja, o resultado nunca é zero, mas sempre maior que 0 e menor que 1. E por ser o resultado final um intervalo entre números e que pode ser em qualquer sequência logaritimica, logo temos um cálculo de função infinitésimo relativístico com vários resultados.
Ou mesmo de números infinitésimos maior do 1.
E as funções Graceli não são bidimensionais, mas sim n-dimensionais, e não tratam apenas das formas externas, mas também das variações das densidades, estruturas, grau evolutivo, transformações, fluxos de pulsos oscilantes e instáveis durante acelerações e dilatações, etc.
Ou seja, não se forma num gráfico cartesiano, mas de latitudes, longitudes, altura, tempo, estruturas e densidades, energias e dilatações, fluxos de pulsos e alargamentos e encurtamentos. E outras dimensões. E isto elevado a [x/ log x n...] [x dividido por log de x infinitas vezes], e pela velocidade da luz dividida pelo tempo temos, um universo ínfimo dentro de outros universos de números ínfimos. E variações dentro de variações.
E temos diferenciais dentro de integrais, e integrais dentro de diferenciais, e temos infinitésimos dentro de infinitésimos.
Função infinitésima universal Graceli.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Onde x pode ser um ponto, uma partícula, uma reta, uma ligação, uma interação, uma curva côncava ou convexa, um grau radiano, um pi, uma dilatação, uma oscilação, um fluxo, uma densidade de estrutura, uma transformação, uma transformação química como nos isótopos e decaimentos, etc.
E que quando dividido por log dele mesmo enésimas vezes temos as sequências de números retidos, não repetidos, ou crescentes em sequências.
Cálculo Graceli universal e dos infinitésimos.
Função universal Graceli. [infinitésimos dentro de infinitésimos, e variações sobre variações].
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] n…
Nesta função logaritmo temos as séries de números repetidos [0,33 e outros], e as séries de sequências progressivas [1,2,3,4,5,6,7,8,9 e outros].
A função universal Graceli não é medida em relação ao gráfico cartesiano, mas em relação a dimensões de latitude, longitude, altura, fluxos e vibrações do próprio corpo em movimento, rotação aceleração, e translação em relação a leste, oeste, norte e sul, e outras dimensões. Ou seja, é n-dimensional. E em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t]
E tendo como parâmetro as dimensões divididas por log das próprias dimensões a nível ínfimo [n...], logo temos um universo matemático infinitesimal, e sem referencial de gráfico cartesiano.
Com isto temos não apenas uma função em relação a [x e y], mas em relação a muitas dimensões e em relação a referenciais físicos e astronômicos.
Com isto temos como medir o universo quântico, transquímico [isótopos e decaimentos e outros fenômenos], estruturas e formas, densidades e intensidades tanto a nível macro quanto a nível micro e ínfimo.
E tem a função não apenas geométrica, mas também a função transformadora e estruturas e mesmo de potencial evolutivo, e estatístico e de incertezas quânticas.
Um dos pontos fundamentais deste sistema é que o resultado não estará para o limite 0 [zero], mas sim sempre estará entre 0 e 1 [ zero e um], ou seja, sempre será um infinitésimo. Por isto sempre será uma estatística e incerteza como na física de infinitos fenômenos e variações quânticas.
Mesmo um ponto ou partícula ele sempre estará a ser dividido infinitamente. Ou mesmo relações entre infinitas partes em movimentos e acelerações e retorcimentos.
Vemos que o sistema da função graceli não é o limite, e nem a reta tangente, mas os infinitésimos dentro dos infinitésimos, ou o resultado final nunca será encontrado. E onde não se processa em relação a reta tangente, mas em relação à muitas variáveis que envolve um movimento, deformações, estruturas, transformações e evoluções, fluxos e rotações numa só função.
Nunca teremos um resultado final, mas sempre infinitesimal e sempre entre dois números. Pois, neste caso das funções Graceli não é o resultado final, mas intervalos entre resultados, e múltiplos resultados intermediários em escalas e séries de sequências.
Função universal Graceli.
Por função geral se mede todas as variáveis e infinitésimos que podem ococrrer num fenômenos, inclusive variações de movimentos e curvas, fluxos quânticos e radiações, acelerações ângulos, latitudes e longitudes e alturas, formas, densidades, intensidades e estruturas, desintegrações e integrações, ligações e interligações infinitas, isótopos e decaimentos radioativos, e vários outros fenômenos, como também estatísticas e incertezas, relativismo em relação a referenciais, e variáveis de matrizes. E variáveis geométricas, de estruturas, fenômenos e transformações.
Neste caso as variáveis não são em relação ao tempo, mas em relação a velocidade da luz em relação ao tempo [c/t].
[[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [[Fg1 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg2 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg3 [x / log x n...] / [c/t] + [[Fg4 [x / log x n...] / [c/t] + + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t] .
Nos infinitésimos graceli não representa as curvas em relação ao tempo.
Mas, infinitas variações ínfimas ou não em outras variações, e estas variações infinitésimas em relação as formas de fluxos nos planos, nos côncavos e convexos, nos saltos e nas rotações, e nas ligações como nos emaranhamentos e coesões, dilações e oscilação de vibrações, e fluxos internos. E outros fenômenos.
E relaciona o mundo das estatísticas, incertezas, matrizes oscilatórias, e geometrias infinitésimas e mutáveis num só sistema.
Assim temos varias variáveis numa só função. Ou mesmo variáveis sobre variáveis.
E isto se aproxima da quântica.
E se a função for levada a expoente com resultado temos as infinitesimais entre menor de 1 e maior de 0.
E se for elevado a expoente 0, temos o resultado para igual a 1.
E relaciona com observadores, ou seja, se torna relativistas e de incertezas de formas e variações.
Um dos pontos fundamentais do sistema infinitésimo graceli é que as derivadas não são em relação ao tempo.
Porém, pode ser. Mas em geral é em relação a grandezas algébricas, geométricas, ou mesmo em relação ao espaço, ou mesmo em relação funções algébricas como os infinitesimais em relação ao x/log x [n...].
Função Graceli para infinitésimos infinitesimais.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
É o cálculo das variações infinitesimais sobre variações infinitesimais.
Ou seja, pode ser integral diferencial, ou um conjunto de variações que acontecem num só momento e espaço. Como as variações de ondas do mar que arrebentam na areia.
Mas, pode ser infinitesimais dentro de infinitesimais. [infinitésimos infinitesimais].
Como variações ínfimas dentro de variações ínfimas.
[[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ [[Fg1 [âa / log âa n...] + [[Fg2 [âa / log âa n...] + [[Fg3 [âa / log âa n...] + [[Fg4 [âa / log âa n...] + fgaâfo [cc] n... . [far] + + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t].
Aqui temos as somatórias de séries e sequências infinitesimais Graceli.
Imagine uma esfera incandescente que tem infinitos elétrons com intensa vibração e oscilação de vibração e fluxos de vibrações, e dentro de cada vibração acontece outras menores, e com menor intensidade na mesma proporção.
O que temos neste exemplo é integrais diferenciais – pelo conjunto de variações num bloco de todo em variação.
E em cada elétron com variações dentro de variações, ou seja, infinitésimos infinitesimais.
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Fluxo de pacotes de ondas gravitacionais.
A gravidade se processa em fluxos de ondas descontínuas, como pacotes com maiores e menores intensidades. Por isto que o espaço curvo não é continuo, e não se repete, por isto que sempre quando for medida a curvatura em torno de astros os valores serão sempre diferentes. Por ser ondas de intensidades de fluxos variados e ínfimos e que nunca se repetem.
A radiação gama, e raios x também se propagam em forma e fluxos de ondas como pacotes de energias com maiores e menores tamanhos alcances e intensidades.
Teoria Graceli do universo de ondas flutuante. De curvas de ondas que flutuam como marolas na maré.
Ou seja, não temos um universo fixo curvo, mas de marolas de ondas que flutuam, por isto que sempre quando for medido a curvatura sempre será diferente.
Geometria flutuante Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Teoria sincrônica entre os fluxos quânticos e a radiação quântica e oscilação quântica e emaranhamento. E a ligação quântica entre partículas.
Teoria sincrônica e efeito de progressividade Graceli.
Existe uma sincrônica entre intensidade, quantidade e alcance, e ação de interações de fluxos quânticos internos e externos, radiação, e interligações entre partículas e seus emaranhamentos.
Porém, a sincronia não segue numa mesma proporcionalidade, onde conforme aumenta a intensidade dos processos físicos e quânticos interno por efeitos externos temos um crescimento progressivo maior das radiações do que dos fluxos quânticos interno.
Assim, temos uma sincronia referente a processos naturais de crescimentos equivalentes.
E temos um efeito Graceli progressivo referente a ações externas sobre partículas, metais, ou mesmo de sistemas em dilatação.
Esta variação entre sincronia e efeito Graceli progressivo também temos nas dilatações, nas oscilações e vibrações de partículas, e que é mais visível nos plasmas.
O emaranhamento interno também passa pela sincronia e efeito Graceli de progressividade.
Modelo matemático Graceli.
Função Graceli Integral diferencial.
É uma só função que é ao mesmo tempo uma integral de um conjunto de processos físicos, mas cada processo físico tem a sua própria função referente a sua funcionalidade.
Isto vemos nas radiações, e nas dilatações e mesmos nas vibrações de oscilações de elétrons, ou mesmo em bolas que inflam e murcham continuadamente.
Onde temos a noção do conjunto das bolas em processos e posicionamentos, mas também temos a noção de que cada bola tem a cada momento os seus valores matemáticos conforme as suas variações físicas, de formas e posicionamentos.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Função matemática geral Graceli que envolve as matrizes, o cálculo diferencial e integral, geometrias [planas, curvas, e as de Graceli descontínuas e de vibrações oscilatórias], e a matemática estatística e de incertezas.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Que pode ser entre partes que se interligam entre dimensões de latitude, longitude, altura, [curvas e oscilações, e deformações com movimentos].
Que pode ser pontos interligados por sistemas representados por funções que representam movimentos de pontos que se interligam com outros sistemas de pontos, e n... pontos.
Ou mesmo por sistema em movimentos de sistemas curvos como as astes de DNA que se interligam em curvas.
Ou mesmo de blocos de partes onde cada parte se encontra em movimentos vibratórios e curvos.
Ou mesmo em partes de bolas côncavos e convexos. Como meias bolas cortadas com partes para cima e para baixo [côncavo e convexo].
E se for interligado por ínfimas partes, e infinitésimas variações que acontecem pela velocidade da luz dividido pelo tempo.
Assim, temos as estatísticas infinitésimas e de incertezas infinitésimas, ou mesmo quântica.
E que esta função pode ser usada em todas as físicas, e também as variações biológicas e de DNA.
Ou mesmo de interligações químicas ou mesmo nos processos de isótopos e de decaimentos. Ou mesmo de formação dos elementos químico.
Geometria Graceli descontínua integral diferencial. E geometria matricial. E geometria estatística Graceli.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Imagine bolas subindo e descendo e em rotação, e se movimentando para todos os lados aleatoriamente.
Imagine muitas esferas incandescentes com vibrações de fluxos variados.
Imagine a radiação de fótons saindo em direção a um observador. E outros em outros pontos. Assim, temos um universo de formas particular e relativo para cada observador.
Assim, temos a geometria quântica relativista integral [do conjunto] e diferencial de cada corpo ou parte, ou pontos em mudanças e vibrações e movimentos próprios.
Com pontos interligados de latitude e longitude e altura e ângulos, e fluxos oscilatórios variáveis.
Como esferas emparelhadas, ou bolas cortadas com parte côncavas e convexas alternadas, ou triângulos, ou mesmo fluxos de dilatações e oscilações.
Onde se forma uma soma integral das partes, com variáveis não repetitivas nas partes. Assim, temos a integral e diferencial das partes descontínuas e com mudanças constantes.
Assim, não temos uma curva, mas curvas côncavas e convexas, e com fluxos oscilatórios próprios de cada parte, como elétrons com fluxos oscilatórios.
O integral determina a variação dentro da soma de diferenciais. Ou seja, mesmo temos o conjunto de esferas, ou bolas côncavas e convexas, ou mesmo de elétrons em fluxos variados temos a integral do conjunto de formas descontinuas, porém, cada forma descontinua se encontra em movimento e acelerações de fluxos descontínuos, ou seja, temos assim, o diferencial dentro do integral.
O matricial se forma no movimento das partes das funções onde em cada tempo [c/t] temos ligações com partes de outras funções do sistema em movimentos e acelerações variados e próprios.
E a geometria estatística se fundamenta nas intensidade, alcance e quantidade de variações de fluxos oscilatórios em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t].
Cálculo Graceli abrangente diferencial, integral, matricial e estatístico.
Visa numa só função ser integral e diferencial e matricial e de estatística, e resolver vários problemas, como formas geométricas e oscilatórias, fluxos de pulsos e oscilações, deformações de partes laterais, rotações, translações [com formas tridimensional e quedrimensional [pela velocidade da luz pelo tempo [c/t], acelerações com deslocamentos no espaço, onde a própria geometria oscilatória graceli tem este alcance. Interligações e interações, emaranhamentos e desintegrações químicas, formas esféricas descontinuas justapostas como um só bloco de partes curvas e com declínios e elevações de fluxos constantes ou irregulares e variacionais pelo c/t.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
Três formas universais de resultados matemáticos.
Os números reais – de menos zero infinitamente a mais de zero infinitamente.
O resultado de numero 1. Sempre quando a função chegar com resultado a expoente zero.
O resultado de número infinitesimal entre zero e um. Ver séries Graceli e sequências infinitesimais Graceli [x/lox n....].
Unicidade e categorias dimensionais.
Na geometria oscilatória descontínua graceli temos uma unicidade entre as matemáticas e as físicas. E não é que é as formas que dão origem ao universo, mas sim elas são produto das dimensões fundamentais do universo , que são energias, estruturas ísicas [matéria], e interações e cargas de campos.
Estas produzem o espaço e as formas, e o tempo de variação entre elas.
Assim, temos a unicidade entre a quântica, a gravidade descontínua de variações curvas quando passa próximo de astros, e com o mundo infinitésimo.
Ou seja, temos outra categoria dimensional. Que são as dimensões fundamentais. Energias, cargas e campos, e interações e estruturas [matéria].
E temos uma unicidade com a origem, os fenômenos e ramos como a quântica do ínfimo descontínuo, e temos uma unicidade da própria matemática como fundamenta o sistema das funções graceli.
A geometria oscilatória dinâmica graceli pode aparecer como uma terceira categoria dimensional. Ou seja, as formas variacionais são produzidas pelas interações de energias, que produzem as estruturas e as formas variacionais e oscilatórias graceli.
Math-physics Graceli.
Unificação Física-matemática Graceli.
A matemática e a física representado por uma só teoria, e uma só função.
a maior de todas as obras: uma so teoria e função para a matemática e a física, da quântica a térmica , a mecânica e cósmica e gravitacional.
Da geometria ao calculo infinitesimal, das matrizes ao cálculo estatístico.
A geometria oscilatória graceli com suas funções nos aproxima de uma unidade entre a matemática e o mundo físico-quântico de interações e ligações, onde o espaço e o tempo passam a ser representados pela c/t, e as n-dimensões pelas funções de movimentos, energias, inércias e superinércias, onde a curvatura do espaço e tempo passam a ser oscilatórios, e não apenas fixos curvos, mas oscilatórios com pontos com fluxos variados e mutáveis.
Ou seja, temos um sistema que se completa com a matemática, a geometria oscilatória curva [ onde quando a luz passa próximo de um astro sempre será outro ângulo, pois depende das variáveis de oscilação e fluxos em que se encontra, e em cada ponto gravitacional que produz a curvatura temos curvaturas que vaiam conforme fluxos de energia, gravidade e de radiação do próprio astro em questão.
Ou seja, temos um sistema unificado entre todas as matemáticas incluindo as matrizes, estatística, diferenciais e integrais, geometrias, e outras.
E que se unifica com um sistema unificado entre a quântica e gravidade relativística e dimensional do espaço e tempo.
O o espaço e tempo passam a ser mensurados pelas constantes de c velocidade da luz pelo tempo. E onde o espaço também está presente e se encurva , mas só que oscilatoriamente entre pontos ínfimos e totais durante a curvatura de pontos.
Ou seja, temos um universo unificado entre o físico e o matemático num so sistema, onde Graceli consegue unificar a matemática, e com a matemática unificar a física. Da quântica a gravitacional.
Onde a termodinâmica varia e se fenomenalidade nos ínfimos processos quânticos de fluxos e dilatações de elétrons e grandes temperaturas. O
O mesmo acontece nas radiações térmicas e quânticas. E mesmo nas interações quânticas de cargas entre partículas e seus emaranhamentos.
Partículas e suas interações e fluxos oscilatórios podem ser representados pela geometria oscilatória graceli de fluxos variados e inconstantes. E as ações de cargas podem ser representadas pelas ligações entre sistemas de linhas entre as funções graceli, com intensidades e alcances variados.
Geometria oscilatória flutuante.
Esta geometria tem como exemplo os gases flutuantes, como rotações oscilatórias e acelerações descoordenadas.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
{far] = flutuação e com aceleração e rotação.
Geometria descontinua e integral graceli.
Não é uma geometria continua, mas sim de partes côncavas e convexas descontínuas, como varias esferas uma do lado da outra, ou bolas e algumas que foram cortadas e colocadas com a partes côncava para cima. Ou seja, é uma geometria descontinua de partes formando um todo. O todo forma a geometria integral graceli. E as partes a geometria descontinua de partes variacionais, com isto como diferencial [ver cálculo diferencial]
E cada parte pode estar oscilando como nos gases dentro de recipientes, ou mesmo um ferro incandescente em dilatação onde os elétrons vibram com fluxos oscilatórios.
Estes elétrons, bolas, ou esferas podem estar em rotação ou mesmo mudando de posição entre partes côncavas e convexas, e mesmo onde nas partes intermediárias ocorre grandes depressões.
Isto também pode ocorre com triângulos e retângulos. Ou seja, temos integrais [ver cálculo integral] de uma geometria descontinua.
Assim, não temos não sò uma geometria mutável e em movimento, mas descontinua de partes sobre partes.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Geometria oscilatória Graceli.
Geometria Graceli de fluxos oscilatórios de variações estatísticas e incerteza matemática e física. .
[[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Fgafo = função graceli de ângulos de fluxos oscilatórios.
fgie = função graceli de interações de energia quântica e térmica.
Fgei = função graceli de interações, estatística e incertezas.
[c /t] = velocidade da luz dividido pelo tempo.
As incertezas matemáticas e físicas podem estar nas interações térmicas, de explosões, de desenhos, de ondas, de vibrações de elétrons, de radiação quântica e interações quânticas.
Funções de formas de blocos infinitésimos Graceli n-dimensional.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
Entre quatro funções de dimensões planas [latitude e longitude], e uma ou varias de altura, e outra de movimento de pulsos acelerados para cima, ou côncavos ou convexos, ou de intensidades variadas. Como fluxos de energias. Ou seja, n-dimensional.
Isto pode ser ilustrado por blocos de gelo, ou mesmo de esferas, ou mesmo de bolas de sabão que oscilam para cima e para baixo. Ou mesmo de elétrons que oscilam e rotacionam num fluxo variado.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Fgr = rotação.
Fga n... = função g de altura n vezes e variações.
Fgmf + de movimentos e fluxos variados.
Fgfccâe = fluxos e formas variadas entre côncavos e convexos, ângulos e intensidades de energias.
Para integral de partes.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... +
+ n…. [[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Não usei o sinal de integral aqui porque este caminho difere do cálculo integral.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Abrangência das funções Graceli e tipos de infinitésimos Graceli.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
As funções Graceli são mais geométricos, matriciais, estatísticos, infinitesimais, e variáveis em cada ponto proposto.
Imagine a dilação e oscilação variada de cada elétron quando em dilatações. Temos cada ponto variando, como ondas do mar visto do alto.
O que temos são infinitos pontos com infinitos sobe e desce, ou fluxos de oscilação e dilação.
Ou seja, uma física infinitésima representada por uma matemática infinitésima.
Um dos pontos fundamentais das funções graceli são os fluxos em relação a c /t presente na quântica e na estatística quântica, ou incerteza e interações ínfimas entre sistemas de partículas e energias. Outro ponto é representar imagens como se fossem vivas com pulsos variados e ínfimos, ou mesmo movimentos de ondas variadas. Assim temos uma nova geometria mecânica e viva, e matrizes que representam movimentos e oscilações e rotações.
Ou seja, os fluxos são moveis como um mar de ondas para cima e para baixo. E com variações em relação a espaço e tempo e intensidade. E alcance.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
1- As séries de infinitésimas – a parte dividida pelo todo.
2- X / log x n...
3- Infinitas partes em um só momento pela c/t [velocidade da luz pelo tempo].
4- E infinitas ligações e interações entre as fgx + fgn...
5- Fgx + fgn... + [x / log x] n...
Particularidades das funções Graceli.
Uma das particularidades das funções Graceli é que na mesma função se pode ter um só resultado, um ínfimo resultado [x/lox n...], dois vários, ou infinitos resultados quando dividido pela velocidade da luz dividida pelo tempo, como numa explosão ou radiação e interação quântica, e que nos leva ao mundo ínfimo de incertezas infinitesimais. Ou mesmo probabilidades [estatísticas] de resultados. E geometrias para n-dimensões.
Ou mesmos ser relativista quando em muito referenciais, ou em muitas coordenadas ou mesmo n-dimensões.
Enquanto o cálculo diferencial e integral tem a função dos movimentos pelo tempo, já as funções Graceli tem a função da abrangência de estar em todas as particularidades. E ser abrangente em todas as físicas e grande parte da matemática.
A abrangência da função universal Graceli.
A função universal Graceli substituir várias funções dentro da matemática. Ou seja, é uma função unificadora.
As funções universais Graceli tem a abrangência de resolver todos os tipos de matrizes, funções estatísticas, cálculo de interações e de incertezas ínfimas Graceli, e a mecânica estatística quântica, e também resolver problemas das funções do cálculo infinitesimal [diferencial e integral]. E quando dividido pela velocidade da luz pelo tempo tem a função ínfima do mundo quântico e seus fenômenos e interações.
Função Graceli de Interligações entre ângulos intercalados de côncavos e convexos.
E funções para intensidade de fluxos de energia e interações quânticas, e incertezas e probabilidades.
Fgg = Fgarâ [cc]+ fgbrâ [cc]+fgxrâ n... [cc] + [x / log x n…] + r =
Interligações intercaladas entre intensidades de fluxos e ou oscilação de energia e ou pulsos de partículas.
Fgg = Fgarâf + fgbrâf +fgxrâf n... + [ief / log ief n…] + r =
F = fluxos de energia.
Ief = intensidade de energia e fluxos de energia.
Função Graceli de cadeias interligadas.
Função diferencial infinitesimal em cada ponto até o infinito dentro de cada ponto.
Fx / fy + [x / log x n...] =
Função infinitesimal de ligações de pontos entre sistemas em movimentos próprios mais rotação.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ + [x / log x n…] + r =
Isto pode ser visualizado numa cadeia de DNA com retorcimentos de braços e as ligações entre estes braços de cadeias de DNA. E com o ângulo destes retorcimentos.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... + [x / log x n…] + r =
Com varias cadeias de DNA interligadas e com movimento rotacional.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... [x / log x n…] + r + n...r= em relação a vários referenciais, ou seja, relativístico.
Neste sistema as coordenadas também tem movimentos e deformações, ou seja, não é apenas em relação ao tempo.
Cálculo Graceli para resultados ínfimos e múltiplos.
Fgx . q. [adiad].
Fgx = função graceli de x.
Quantidade. alcance. Distância, intensidade, aceleração e desaceleração.
Imagine a explosão de uma dinamite numa pedreira, ou mesmo de um balão de gás quando muito aquecido.
O mesmo serve para fluxos de oscilação quântica, ou mesmo de oscilação de gás, ou de elétrons quando super aquecidos, ou fluxos de vibrações de elétrons. Ou mesmo de interligações entre interações quânticas, ou radiação quântica, ou mesmo de indeterminismo [incerteza] quântica.
Fgx . q. [adiad] . [x/logx]n...
Para indeterminismo e incerteza infinitésima quântica. Ou mesmo uma geometria e estatística quântica.
Calculo Graceli diferencial estatístico em relação a variações infinitésimas e quânticas e de números sequenciais graceli.
Fgx [x/logx n...] + fgy [y/logy n...] + fgn... [pi + r + â / log n...] n...
Cada fg representa uma função com pontos que se interligam com outros pontos de outras funções.
Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] / [ct]+ fgy [y/logy n...] / [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... /[ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
. Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] +â / [ct]+ fgy [y/logy n...] / +â [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... +â / [ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
Levando em consideração a ligação entre pontos, enquanto cada sistema representado por funções se encontra em movimento. Com isto temos um sistema super variável quântico e estatístico.
Com fluxos de séries e mesmo de sequencias de números. onde cada ponto em cada sistema em movimento representado por funções tem fluxos exponenciais.
E que varia em intensidade e alcance pelo tempo e energia, ou mesmo por c.
Ou seja, temos as formas pelas ligações, e temos os fluxos exponenciais em cada ponto.
Descontínuas interligações de pontos com pontos exponenciais variáveis, de pontos para pontos, e angular de curvas entre pontos, e em relação à velocidade da luz pelo tempo.
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Gráfico móvel e com retorcimentos ondulares.
Gráfico relativístico em relação a referenciais fixos e moveis e ondulares.
Imagine resultados em relação a gráfico de coordenadas cartesianas, mas estes gráficos com movimentos ondulares, ou seja, a imagem em relação ao movimento do gráfico também passa por retorcimento.
E sendo que o gráfico pode ter mais coordenadas r, t e a de aceleração.
Função Graceli para números sequenciais transcendentes.
X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
- X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
Função 1. X com expoente * [- 1 /log x . 0] = 1
Funções Graceli quando todo resultado é igual a 1.
Função 2. X com expoente 0* Ni . Pi . logx . x/y . fx/fy = 1
Ni = número imaginário qualquer.
Função 3. Ou e com expoente 0* – X . ni . pi . e . [ log x.y ] x/y . fx/fy] = 1
Sendo ¨e ¨ de valor 2.71828.....
Inicialmente, a letra “e” representa um número irracional (com dígitos infinitos) que começa com 2,71828… Descoberto no contexto de compostos contínuos, ele dirige a taxa de crescimento exponencial, da população de insetos até a acumulação de interesse e a queda radioativa. Na matemática, o número exibe algumas propriedades surpreendentes, como – usando termos da área – ser igual a soma do inverso de todos os fatores de 0 ao infinito. De fato, a constante “e” permeia a matemática, aparecendo “do nada” em um vasto número de importantes equações.
Função Graceli Números sequenciais. E séries de casas e tipos seqüenciais.
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
E também pode ser números infinitesimais seqüenciais e limites entre maior que 0 e menor de 1.
-log x /log x = -1 + 1 = 0
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividido pelo tempo.
Espiral de matrizes oscilatórias 1ª, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 b.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
[A parte divida do todo ]. Onde o número nunca chega 0, e nunca a 1.
Espiral de matrizes oscilatórias 1b, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 x.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Teoria graceli do parentesco entre equivalência de fenômenos e infinitésimos matemáticos.
E matrizes oscilatórias, mecânica estatística quântica e da incerteza, e funções graceli universais, caos quântico, e teoria geral da incerteza por infinitésimos graceli de interações quânticas e fluxos quântico. Fenômenos variacionais infinitésimos.
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais. E caos quântico infinitésimos.
Os fenômenos seguem uma variabilidade fenomênica a nível infinitésimos. Isso temos nos fenômenos de e entre elétrons, nas partículas, nas interações e produções de eletricidade, nos fluxos e radiações quânticas.
Mecânica e geometria estatística quântica Graceli de interações e incertezas de ligações entre energias, elétricas e magnéticas, fluxos quânticos, incertezas infinitésimas e decimais.
A geometria dinâmica mutável quântica de fluxos e interações de partículas e incertezas infinitesimais vemos na função universal Graceli.
Geometria mutável dinâmica quântica variacional infinitésima oscilatória.
Matrizes oscilatórias de freqüências dessimétrica dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
Variâncias e tipos de variâncias [teorias graceli de variâncias – variância de fluxos quânticos, de oscilação de elétrons, de interações físicas e quânticas, de geometrias e incertezas] ,
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais.
A função universal Graceli difere da teoria de calibre, pois a função geométrica Graceli tende a unificar os fenômenos no tipo de natureza de sua funcionalidade de infinitésimos variacionais a aproximar a geometria e as matrizes oscilatórias e a mecânica estatística quântica graceli deste mundo fenomênico, enquanto a teoria de calibre tenta uma aproximação entre alguns fenômenos e geometrias.
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Matemática Graceli relativista indeterminada, e relatividade, quântica indeterminista.
Ou seja, a função liga e desenvolve uma variação matemática conforme a ligação se pede. Com isto se faz uma relatividade matemática numa matriz variacional conforme a função. Ou seja, ela deixa de ser apenas ligação e passa a ser algébrica.
Função graceli algébrica infinita e variacional números infinitos graceli, e matrizes oscilatórias infinitas..
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â]/ fg2 e [â]/ fg3 e [â]/ fg4 e [â]/ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].log fg2 e [â].log fg3 e [â].log fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].ee fg2 e [â] .ee fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Ee = elevado a potência.
Imagine centenas de crianças balançando cada uma duas cordas ligadas por milhares de linhas, temos neste caso uma geometria ondular dinâmica.e matrizes oscilatória dinâmica pela velocidade e tempo.
E que as cordas e linhas são formas de elástico e podem esticar. Assim temos mais x da n-dimensões Graceli onde temos formas variadas e com espaço maiores entre cordas e linhas, mas esticadas e com menos movimento.
Onde as cordas são a fgx, e as linhas são os milhares de pontos, e as crianças a energia, e os movimentos mais uma dimensão das n-dimensões Graceli, e quando elas se encontram são as interações e emaranhamentos, e com a visão para observadores em posições próprias é a relatividade que cada um tem em cada instante, e a velocidade e acelerações dos movimentos temos o tempo e as formas geométricas próprias e relativas de cada observador, com isto temos uma geometria graceli matricial variacional dinâmica, mutável e relativa oscilatória.
E um cálculo algébrico que produz formas variáveis e mutáveis pela energia, tempo e movimento. E uma abrangência para caos quânticos e interações, estatísticas e probabilidades, e uma quântica de incertezas e mecânica estatística quântica.
Como também para uma geometria de campos quânticos de emaranhamentos, interações, caos, incertezas, e estatísticas e probabilidades. Ou seja, a mecânica de estatísticas quântica.
E abre a possibilidade da produção de novo cálculo algébrico para infinitesimais, derivadas e integrais. Ou seja, formas que estruturam a partir da álgebra matricial graceli.
E, um cubo formado de arame com partes internas interligadas, onde cada observador tem uma imagem do cubo conforme o seu posicionamento, temos neste caso uma relatividade em relação aos observadores.
E em se tratando de matemática temos números infinitos graceli e ou ínfimos, e números complexos indeterminados conforme cada função venha a ser variacional.
Ver teoria graceli variacional abrangente.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Função graceli para matrizes de estatísticas, matrizes oscilatórias e quânticas, de interações e incertezas infinitesimais. E diagramas de interações e incertezas, fluxos e ligações, e mesmo transformações e desintegrações.
E que leva a produzir um emaranhado de matrizes ínfimas que levam a estatísticas infinitesimais.
Onde temos a mecânica estatística quântica infinitésima graceli de ligações entre interações ínfimas presente nas funções graceli.
E que é o mesmo que acontecem com a física quântica, oscilatória, de interações, fluxos quânticos e oscilações de gases e elétrons quando super ativados.
E que é o mesmo que acontece com a frequência de sons, e ondas sonoras.
E que se forma um novo cálculo infinitesimal de derivadas e integrais entre pontos de um sistema infinitésimo em movimento.
E temos uma geometria dinâmica infinitesimal de fluxos e interações n-dimensional, onde as formas passam a ser mutáveis e variáveis, e levadas a um ínfimo vemos as ranhuras e fendas, e mesmo de picos ínfimos entre pontos, retas, curvas, ondas, e mesmo em partículas e moléculas.
Não é a geometria que determina os fenômenos, mas a função universal Graceli que abrange os fenômenos e a geometria e a álgebra para formas variadas e dinâmicas, e variacionais.
Função geral Graceli para emaranhamento de interações quânticas. E fluxos quânticos de partículas.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
= e = energia.
E =EMARANHAMENTO DE INTERAÇÕES QUÂNTICA.
F = FLUXOS DE PULSOS QUÂNTICO DE PARTÍCULAS.
ii = interações ínfimas, e incertezas ínfimas.
Função geral Graceli para matrizes oscilatórias e caos quânticos, e interações físicas, radiações, e incertezas.
Função Graceli para caos quântico. E função geral graceli para matrizes oscilatórias e de incertezas.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. / [fc/t] + oo + cf/ c.
Cf = ciclos de fluxos.
Onde fg1â pode ser a primeira coluna.
Onde fg2â pode ser a primeira linha. Assim sucessivamente.
Levando em consideração todos os movimentos e fluxos em relação a velocidade da luz e tempo.
Por esta única função é possível encontrar todas as matrizes oscilatórias e fundamentar novas matrizes dando-lhes movimentos e fluxos variados.
Produzindo a geometria Graceli que se modifica na velocidade da luz dividido pelo tempo [c/t].
A geometria quântica e dinâmica Graceli tanto pode ser usada no caos quântico de radiação e ligações de interações entre radiação de campos e cargas entre partículas.
Ou seja, pode ser levado também a incerteza quântica geral e universal.
E tanto pode ser usada para partículas, ondas e interações de ondas, ou mesmo interações de campos, ou ações de cargas.
Ela difere de outras geometrias, pois a geometria infinitésima quântica ondulatória Graceli se fundamenta pela variabilidade e dinâmica, enquanto as outras são estáticas.
E que pode tem mais de uma função tanto para o mundo físico quanto para o mundo matemático.
Ou seja, trabalha os infinitésimos e gráficos mutáveis, e trabalha na mesma função tanto o mundo ondular, oscilatório, de partículas, de interações, de campos e radiações. Etc. quânticos, de caos e incertezas.
Ou seja, uma função geral tanto para a matemática quanto para a física.
O também pode ser usado para matrizes oscilatórias.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Imagine uma imagem com movimento de ondas e formas variadas em relação a velocidade da luz [c] e tempo [t].
E abrange as teorias :
Teoria graceli de matrizes oscilatórias de freqüências dessimétricas dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
E teoria variacional graceli de fluxos e oscilação de movimentos de partículas.
Enigma Graceli.
No mundo físico, quando que:
1+1 = 1.
2+2 = 2.
3+3 = 3.
n...+ n... = n...
Geometria dinâmica e ondulatória Graceli.
Conforme os movimentos a função de origem movimento as interações e as ligações entre as mesmas, modificando posicionamento dos pontos entre as partes que os ligam.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Mais oo = movimento de oscilação de ondas dividido pela velocidade da luz.
Geometria Graceli quântica n-dimensional. De interações e linhas de ligações entre partículas e radiações.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + fp / c.
Mais fp = fluxos periódicos dividido pela velocidade da luz.
Geometria curva Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t].
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Fggn... = fg1[+ângulo] + fg2 [+ângulo]+ fg3 +[ângulo]+ fg4 +ângulo]+ fgn... +[ângulo], ou pi radiano .[multiplicado] aceleração . [multiplicado] .translação.rotação / [fc / t]. velocidade da luz pelo tempo.
Geometria Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. a.r. /fc/t].
A geometria graceli se fundamenta em interligações de interações formando linhas entre pontos, ou entre partículas, ou sistemas de energias, sendo que estas partículas se encontram em movimento esticando e encurtando a linha de interações que os prendem.
Geometria n-dimensional mutável infinitesimal.
Imagine uma borracha se esticando e se modificando, enchendo e murchando.
Um balão em rotação e deformação no espaço e se deslocando.
Imagine um balão por dentro que varia conforme a ação dos ventos.
Mais r, PI, mais rotação, mais velocidade. Sobre deformação.
Geometria de deformações mutáveis. Rotações e translações, e por n-dimensões.
E por infinitésimos onde a distância mínima entre dois pontos são picos e depressões para cima e para baixo conforme a intensidade de variações em que o sistema se encontra. Mesmo numa reta vemos que os elétrons pulsam e fluxonam para todos os lados. E os gases oscilam conforme a energia que se encontram.
Limites, series e sequências, e des-sequências graceli algébricas, exponenciais, progressões, função de números reais e irracionais, logarítimos e trigonométricos. E em relação a pi.
Limite graceli.
O todo menos ou dividido da parte, e o resultado sendo dividido do todo, é igual a um limite que nunca chega a 0 não chaga a 1.
P / [-] = r.
R /t = g1 = +0 e -1.
Serie infinitesimal graceli
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Sequência infintesimal de série graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Algebra infinitesimal de série Graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
G1 + g2+ g3. Gn…/t = g.
G2 + -g2.g3/gn/ t = gn...
G1 .g2. g3/ t = g.
G2 /g4.gn. log de g5/ t = gn...
G1+g2+g5/ g9 com potencial de 3 /t = g.
G1 .g2 .pi + rotação = g.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Sistema super-unificado Graceli.
Teoria Infinitésima de interações e transformativa quântica Graceli. [Infinitesimus Graceli].
Geometria Graceli de interações quântica.
[a distância mais curta de interações entre duas partículas são fluxos variados e infinitesimus]. E não uma reta ou uma curva.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Interações sistemas de energias de partículas, intensidade e alcance, alcance de radiação de partículas, incertezas e probabilidades, estruturas e transformações quânticas, radiações quânticas, ações entre campo quântico, geometria mutável e n-dimensões.
Ou seja, temos um sistema integrado e unificado entre fenômenos, formas, estruturas, dimensões, transformações, probabilidades e incertezas.
Ou seja, temos única função [função universal graceli] para interações de partículas e de sistemas de energia, estruturas e transformações quântica em relação a velocidade da luz [c], incertezas e probabilidades também em relação a velocidade da luz e tempo [c e t], n-dimensões que se modificam conforme transformações por interações de energia e quântica, e uma geometria que se modifica conforme as variáveis que o universo de interações quânticas produz, ou seja, formas e estruturas variáveis.
Infinitésima transformativa quântica Graceli.
Onde temos as transformações conforme a intensidade de produção de energia e suas interações.
Assim, temos uma unificação geral e universal, um sistema de interações que acontecem em sistemas de intensidade e quantidade e alcance em relação ao tempo de produção em relação a velocidade da luz.
A velocidade da luz com unidade de tempo para intensidade e quantidade de transformações quântica para efeito fotoelétrico, fótons, e radiações quânticas. E também para decaimentos radioativos e produção de isótopos.
Uma radiação quântica, um feixes de luz passa por transformações e alcance e intensidade numa intensidade de tempo em relação a velocidade da luz.
Ou seja, um fóton de luz, raios cósmicos, x e gama, partículas, radiação quântica se encontram em intensa atividade transformativa que acontece numa intensidade a nível de tempo da velocidade da luz. Neste caso a velocidade da luz [c] é o parâmetro de tempo que acontece a variação de transformações quântica.
Isto também acontece com os fluxos quânticos de elétrons e oscilação de gases quando ativados por temperaturas. Também acontece com gases quando sob grandes pressões.
Toda partícula é constituída de três partes fundamentais:
A estrutura material.
Camada periférica de radiação e campos.
E linhas de interligações de interações de energias com outras partículas e energias e campos.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Função Graceli para incertezas e geometrias. Derivadas e integrais. Onde linhas de interações são substituídas por pontos tangentes.
Com alcance na física e nas matemáticas [cálculos e geometrias].
Onde o simétrico perfeito e universal não existe numa escala ínfima e mutável. Onde o plano, o reto e o curvo perfeitos e universais não existem, apenas pontos de picos e interligações variáveis e mutáveis.
As dimensões são infinitas e variáveis e mutáveis.
Para milhares de hadrons, gluons, léptons, pósitrons, elétrons, milhões de ações de campos e interações de partículas e sistemas quânticos de energia. E a geometria Graceli de formas mutacionais.
OU SEJA, as partículas são bilhões, pois se transformam a todo ínfimo instante, por isto que temos a velocidade da luz dividida pelo tempo. E onde o determinante das partículas e suas ações são as interações de todos o sistemas onde as mesmas são incluídas.
E onde temos uma geometria mutável infinitesimal, pois não existe uma forma universal e ultima, pois todas as formas passam pelas dimensões Graceli variacionais e em relação ao tempo e a velocidade da luz como quantificadores.
Ou seja, a geometria universal é a mutável, e não aquela de ângulos e formas pré-determinadas.
Mesmo a forma hexagonal dos flocos de neves nunca será igual a outra.
E mesmo a forma e densidade de um elétron nunca será igual a outra, pois, tanto formas geométricas quanto estruturas são mutáveis e irrepetíveis, ou seja, relativos as mudanças e com isto indeterminados ao extremos. Com isto temos o princípio graceli da incerteza das estruturas, formas, e transformações quânticas e interações quânticas.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função graceli para transformações quânticas entre interações de partículas e sistemas de energias.
Interações quânticas entre partículas e sistemas de energia dividido pela velocidade da luz dividido pelo tempo. Interações quânticas de Espalhamento, emaranhamento, transformação. E incertezas quânticas entre partículas e sistemas de energias e campo quântico.
Entre glúons, léptons, elétrons, pósitrons, etc. para n-dimensional e n-interações entre sistemas de energias entre n-partículas.
Usando diagramas de Feynman , o mesmo cálculo levaria cerca de 500 páginas de álgebra. Enquanto as funções Graceli podem ser usadas para ter todos os resultados.
Não é o ponto tangente para uma derivada, mas a derivada de interações entre pontos de sistemas em energia. Onde temos fp/ft. função da parte dividida do todo. Ou mesmo a função tempo dividida pela função velocidade da luz, ou a função velocidade da luz dividida pela função tempo.
Assim, temos as funções integrais de funções de derivadas de linhas de interações entre sistemas de energia ou de n-partículas que passam por n-transformações, n-emaranhamento, e n- dispersões pelo equação c/tempo.
Assim, temos função de interações e transformações de emaranhamentos e dispersões levadas a n-incertezas de intensidade de energia, alcance e ação do meio / [c/t].
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Fggigipq =Função geral Graceli de interações geometria e incerteza e processos quânticos.
Fgx função graceli x + [com] n-função Graceli.
Feam = função de energia alcance [distância] e meio em que se encontra os processos.
Fc/ t = função da velocidade da luz / pelo tempo.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Função geral graceli para geometria mutável, interações e incertezas quânticas.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Função Graceli para somatória de sistemas dimensionais, e transgeométrico, e transdimensionais.
Num sistema de pontos incluindo dimensões de translação, rotação, aceleração, com sentidos e direções e acelerações próprias para cada sistema dimensional em movimento, onde cada sistema tem os seus pontos mudados a cada segundo. Ou seja, temos uma variação de tempo, movimento e espaço que muda em cada ponto ínfimo.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Assim temos a função geral Graceli da transgeometria e transdimensionalidade, com transfenômenos e transinterações entre sistemas, e levando a uma incerteza quântica levada ao extremos.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Entre sistemas entre pontos de sistemas, e entre um ponto com todos os pontos de outros sistemas, ou todos os pontos de todos sistemas.
Função geral graceli levada ao extremos de interligações de pontos.
E isto num sistema de séries Graceli, temos as séries decimais infinitésimos graceli de sistema e de pontos interligados entre si. Formando uma geometria de pontos infinitésimos.
Assim, infinitamente entre pontos conforme o sistema possa pedir em questão.
Ou seja, um sistema físico de indeterminação e incerteza entre pontos e fenômenos. Onde uns fenômenos agem sobre outros formando um sistema de interações e de incerteza quântica ínfima variacional.
E um sistema dimensional e geométrico variacional com dimensões variacionais e interligações entre cada ponto com outros pontos de outros sistemas em dinâmica.
E interligações entre pontos de séries infinitesimais gracel.
Fg1 = ponto da 1ª série do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b da segunda serie do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 da segunda série graceli do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
O que temos é a teia de aranha entre pontos formando uma geometria de transposição e formas variadas entre todas as partes e ínfimos pontos.
E temos um sistema infinitésimo de interações e de incertezas quando levadas ao infinito.
Conforme cada fgx [função graceli x] de pontos que se formam com sentidos, direções e acelerações diferentes em cada momento e aceleração temos interações de ligações como linhas de teias de aranhas que se interligam em todos os sentidos conforme da quantidade de fgn... quando levadas ao infinitesimal. Assim, temos um sistema de função graceli tanto para números reais ou mesmo para as séries decimais graceli e suas funções algébricas de potenciação, multiplicação, divisão, ou mesmo progressões e estatísticas.
Assim, temos as função Graceli para o mundo físico de interações entre partículas e fenômenos e energias, e o mundo quântico de incertezas físicas, e também um mundo geométrico e transgeometrico que se forma com as função de ligações entre pontos de sistemas em movimento com direção, sentido e aceleração próprios.
1- Assim, temos as funções graceli de interligações.
2- Formando linhas geométricas e transgeometricas produzindo formas. Onde as formas passam a mudar conforme as dimensões graceli do movimento.
3- Onde as dimensões são outras, como as do movimento. E as dimensões passam a ser mutáveis.
4- E onde temos a função de incerteza quântica graceli entre sistemas em interações, e pontos destes sistemas em interações com todos os pontos de todos os pontos de todos os sistemas fgx até fgn...
5- Com isto temos uma ligação direta com o sistema de função de séries decimais e infinitesimais graceli.
Geometria Graceli ndimensional mutacional e de formas tridimensionais.
Para retângulos e quadrados. Com quatro pontos sentido x e direção y até um limite de altura a1, com sentido x2e direção y2 até um limite longitudinal l2, e com sentido x3 e direção y3 até um limite latitudinal l3.
Para retângulos em rotação – com aceleração de translação ou rotação tr4. Com sentido e direção x4 e y4.
Para triângulos. Com três pontos de origem com inclinação i1 entre todos os pontos ou apenas dois ou um.
E com sentido e direção de x e y para altura, longitude e latitude.
Para tubos e cones. E em movimentos e deformações.
Somatória de pontos com uma pequena perpendicularidade de uns em relação a outros formando um circulo de origem.
Sem inclinação temos tubos. E com inclinação temos cones.
E legando em relação a rotação ou translação temos a dimensão do movimento de sentido, direção e aceleração.
E levando em consideração num determinado ponto uma pequena inclinação temos formas tortas e mutáveis conforme os movimentos.
E levando em consideração que tubos e cones possam ter espessuras entre um lado interno e o lado externo temos a função graceli geral [fgg], onde conforme a distância entre cada lado temos as linhas interligadas da função graceli x com a função graceli y , e função n... que formam a espessura da parede dos cones.
Fgx + fgy + fgn... = espessura.
Com a inclinação em certos pontos temos as formas tortas.
Fgx + fgy + fgn... + fg incl em determinados pontos.
E com a dinâmica temos:
Fgx + fgY + fgn... + fg incl + fg dinâmica [com sentido, direção e aceleração].
Para sistemas em rotação e translação.
Para sistemas em movimentos de rotação e translação e em deformações como balões que se modificam com o vento.
Conforme a ação de agentes externos temos as deformações e as dinâmicas como vistos acima.
Resposta do enigma Graceli.
Quando uma imagem ou estrutura se encontra exatamente sobreposta sobre a outra de igual imagem e em relação a um observador.
Princípio Graceli do desaparecimento do semelhante em relação a um observador ou receptor.
Unificação Graceli na teoria Transfenomênica, transdimensional e traansgeométrica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Num sistema de fenômenos e interações que mudam de características e tipos temos a eletricidade que muda com a dinâmica de rotações e translações, e mesmo a inércia que em grandes dinâmicas passam a aumentar a sua característica natural e aumenta a sua função duante o percurso que aumenta progressivamente conforme aumenta a velocidade dinâmica.
Ou seja, temos os fenômenos que variam de tipos e características, e mudam de intensidades conforme as interações e intensidade de energias.
Com isto etemos um sistema mutável, e relativo unificado onde os fenômenos mudfam conforme outros feneomenos envolvidos no sistema. Como a vibração de elétrons na termodinâmica e dilatação.
Ou seja, temos fenômenos que mudam de tipos e características e que produzem variações nas dimensões físicas e na própria geometria.
E onde a inércia surge também como uma dimensão física variacional e mutável.
[ver na internet as superdimensões graceli e as ¨para mais de quarenta dimensões Graceli¨].
Teoria da Inter-dimensionalidade Graceli, e unicidade geral.
Dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável.
Por que eles parecem se mover em três dimensões do espaço e mudar ao longo do tempo. Porém, o tempo não determina o sentido. Direção, fluxos de sentidos e direções, fluxos ínfimos de sentido e direções e a variação côncava e convexa.
Ou seja, a geometria e as dimensões do espaço e tempo tem que ser incluído outras dimensões, que é a do movimento e dinâmicas, como também a da energia em seus tipos, intensidades, densidade e variabilidades.
Ou seja, temos um universo de inter-dimensionalidade onde umas agem sobre as outras, e de interações entre energias que produzem outras formas de energias como a termo e a eletricidade pelo magnetismo, ou mesmo a ação da dinâmica sobre todas as formas de energia e dinâmicas, ou seja, temos um dinamicismo inter-dimensional de interações fenomênicas [dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável ].
Um ponto é o fluxo quântico de partículas com uma variação de intensidade q eu depende da intensidade e tipo e forma de energia e suas interações com o sistema e meio interno e externo.
Aqui temos uma relação e uma dependência entre as interações físicas e as inter-dimensões, onde as interações físicas produzem as dimensões dinâmicas, e as dimensões dinâmicas produzem a geometria dinâmica e mutável.
Ou seja, temos uma unicidade entre interações físicas, energia, inter-dimensões, e geometria fenomênica e dinâmica.
Geometria Graceli mutável, variacional e dupla. Princípio quântico Graceli do surgimento e desaparecimento.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Geometria mutável de côncava para convexa, e de convexa para côncava.
Como água-viva se movendo na água.
Ou mesmo geometria mutável de infinitésimos que variam em ambos os lados de um diagrama côncavo-convexo mutável e neles o mutável de infinitésimos, como poros que abrem e fecham para cima e para baixo, ou mesmo como mapas de cardiogramas.
Ou seja, uma geometria dentro de outra maior e com mutações.
Princípio Graceli do surgimento e desaparecimento.
Interações entre partículas com grandes potenciais de energia e campos com cargas e campos fortes e fracos podem produzir desaparecimento de partículas tanto no mesmo fenômeno quanto para observadores.
Onde estas partículas podem reaparecer e mesmo desaparecer e nunca mais reaparecer.
E partículas que surgem dentro de sistema de energia em interações. Ou seja, o sistema de energia consegue agrupar grandes quantidades de energias fazendo com surgem agrupações formando partículas a partir da energia de radiação invisível.
Geometria Graceli transposicional e transdimensional. E relativa a posicionamentos e distâncias de observadores. Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
Função e Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações com energia e distância. Fenomenalidade e improvável versus estrutura.
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Ou olharmos dentro de pedras preciosas e mesmo dentro de gelos e vidros compactos. As formas mudam conforme a densidade variada que formam as estruturas, assim, temos uma geometria estrutural, variável e descontinua, e não homogênea.
Ou seja, o espaço se torna relativo e variável para sistema de energia e estruturas, e o tempo de transposição também se torna variável. Ou seja, o espaço não é homogêneo dentro de sistemas de energias e estruturas. Com isto a geometria e as dimensões passam a ser não homogêneas.
Mesmo dentro de auroras boreais, dentro de arco-íris temos uma geometria transposicional e transdimensional, e transgeométrico. E que conforme a posição de observadores cada observador terá uma noção de espaço.
O tempo também dentro destas estruturas também passa a ser variável e não homogêneo.
A geometria também pode seguir cores, formando a colormetria, e dimensioestruturas.
Assim, entre dois pontos não temos espaço, mas cores e densidades e estruturas diferentes.
Ou seja, não é curva e nem reta, mas de densidade e formas que são relativas e posições e a distâncias de observadores.
Ou seja, não é o espaço e nem o tempo, mas as estruturas, densidades e cores que formas as formas, distâncias, espaços e tempo.
Ao entrar na água a luz muda de sentido e direção de movimento. O mesmo acontece no gelo.
Nos cristais a luz muda de sentido e direção em vários pontos conforme encontra densidades e estruturas diferentes. E isto levado num sentido ínfimo vemos que as dimensões e as geometrias são infinitésimos, não homogêneos e descontínuos.
Fenomenalismo Graceli.
Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
A realidade física são interações, ações, e fenômenos. E não estruturas.
Dentro de qualquer meio não temos meios isolados, e o que temos são partículas em interações produzindo ações de umas sobre as outras, logo, uma partícula não representa e nunca vai representar uma constante da sua natureza física, mas sim do universo de interações em que se encontra, onde temos um universo de ações de meios descontínuos [não homogêneos] e infinitésimos.
Logo, o que temos não é partícula, mas ações de interações que acontecem num meio.
Com isto nunca teremos com absoluta certeza o que é uma partícula e nem um meio e nem uma ação completa.
Com isto temos um princípio da incerteza da ação física e partícula, e temos uma física de interações e não uma física estrutura de partículas.
Ou seja, nunca conheceremos um bóson, glúon, neutrino, elétron, prótons na sua integridade física e química, mas sim uma proximidade e probabilidade de ação que eles possam estar desempenhando.
Um elétron muda de posição constantemente e infinitesimalmente, logo, o transformando em um variacional componente que esta variabilidade depende de todos os fenômenos, ações e estruturas que estão ocorrendo naquele determinado momento.
Com isto não temos o momento, posição, estrutura, cargas em determinado momento, spin, sentido exato do spin, forma e geometrização que passa a partícula ou mesmo a ação naquele determinado momento. Ou seja, temos um princípio geral da incerteza Graceli e das estruturas.
Com isto o que temos são probabilidades e improvável, e a energia, ações, interações e formas e densidades de ações são os componentes fundamentais da realidade. E não o espaço e o tempo.
Para isto temos a geometria de densidade física e energética de ações graceli, onde as dimensões passam a fazer parte do universo de ações e interações.
Quanto maior as interações e ações que acontecem entre sistemas de energia o mais próximo possível maior é a incerteza e improvabilidade.
Função Graceli de incerteza num sistema de energia.
Isi = e/d.
Incerteza num sistema de interações = quantidade de energia dividido pela distância.
[desenvolver diagrama de probabilidades e de improvabilidade]
Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações.
De a com b. num sistema onde só tem duas partículas ou ações entre duas partículas.
De a com b com c. num sistema onde só temos três partículas ou ações muito próximas entre três partículas.
De a com b, com c, com d. . n ... assim infinitamente. Num sistema de n partículas, e é o que se tem na natureza e dentro de meios de ações e interações.
Onde é também levado em conta o estado quântico, de energia, de temperatura, de campos e eletricidade, de dinâmica [spin, velocidade] etc.
Assim, temos um diagrama que aumenta a variabilidade e incerteza de ação e posição, momento, forma , spin variação de partículas, ações e meios.
A + b . n... + e / d fenomenalidade e diagrama graceli de improvabilidade e probabilidade de incerteza entre fenômenos de partículas e meios entre partículas.
[função Graceli de incerteza em sistemas de interações = n partículas em interações + energia divido por distância].
Onde a energia e a distância são levadas em consideração e não é levado em consideração a estrutura, como dos glúons, léptons, elétrons, prótons, pósitrons, etc.
E isto que difere entre a função de Graceli e o de outros diagramas.
Pois, outros diagramas são levados em consideração a estrutura da partícula, enquanto o diagrama da função Graceli é levado em consideração a energia e a distância.
E no sistema de Graceli o que temos são fenômenos de ações e interações e não estruturas.
Mesmo dentro de uma partícula o que a mantém são os fenômenos de ações e interações que se processam e que a mantém dentro dela.
E a incerteza e improvabilidde e fenomenalidade aumentam conforme a energia e superenergia e a distância envolvida no sistema.
Uma partícula dentro de um acelerador de partículas nunca se terá certeza do que ela é em qualquer ou determinado momento.
Função Graceli para diagrama universal para interações e incerteza e improvabilidade entre fenômenos e interações num sistema de meios e dentro de partículas, ou em um sistema de sistema de interações.
Quando todo a tende a explodir e produz radiação a n... infinitésimo de r n... de quantidade, intensidade, densidade, alcance, variação e transformação durante o percurso.
Isto acontece quando um balão de gás tende a explodir, ou mesmo uma botija de gás, ou mesmo com fogo de artifícios, ou mesmo com dinamite em explosões, ou mesmo com a radiação com bombas atômica, ou mesmo com a radiação de elétrons quando super radioativos. Onde as interações dentro de partículas ou mesmo entre partículas que varia conforme a quantidade de partículas, intensidade de energia e distância entre as mesmas.
Assim, temos a função diagramatical Graceli para incerteza e interações de sistemas.
fdG i i = a = r n ... * E . d / [c/t].
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
A = meio ou sistema de interações entre partículas.
R = radiação.
n... = elevado a infinitas radiações, formas, densidades, intensidades, alcances, etc.
* = multiplicado.
E = energia de partículas e sistemas.
D = distâncias.
C = velocidade da luz, e t = a tempo.
Com isto temos um sistema variacional e de interações e transformações por infimos segundos, levando a uma incerteza de variações ínfimas pelo tempo.
E onde a velocidade da luz pelo tempo determina que estas variações, interações e incertezas acontecem em bilhões por segundo.
Supermecância Graceli em buracos de super-plasmas e mecânica relativista Graceli. E estado quântico e incerteza da variação do estado quântico. Unicidade entre mecânicas de instabilidades. Supergravidade e raios graceli.
Autor: Ancelmo Luiz graceli.
Num sistema quântico temos uma mecânica com fenômenos de instabilidades e incertezas e variações ínfimas.
Num sistema de corpos e astros uma semi estabilidade e uma relação entre inércia e movimento centrífugos e gravidade.
Numa super-mecânica temos um universo de fenômenos super centrifugas onde produz a inflação do universo, onde temos os buracos luminosos radioativos e supergravitacionais, e superinerciais que ocorre dentro dos superburacos de superplasmas luminosos radioativos graceli. E onde é produzida a inflação do universo, os movimentos anômalos e os superburacos graceli e a superinstabilidade que acontecem dentro dos buracos de superplasmas Graceli.
Assim, temos quatro tipos fundamentais de mecânica. A quântica, a de corpos e astros e a de super-buracos luminosos graceli, e a de inflação do próprio universo.
Onde temos na verdade os buracos de plasmas e super plasmas onde são produzidas as supergravidade Graceli e as super inércias e super-rotações e super centrifugação.
Com isto temos na verdade quatro tipos fundamentais de mecânica; a quântica, a de astros, as de buracos de super plasmas radioativos e luminosos graceli, e as do universo geral.
Ou seja, a mecânica não é absoluta, mas relativa ao tamanho e a densidade quantidade de energia que o sistema produz.
E o que temos dentro de um suposto buraco negro, é na verdade um buraco de super plasma capaz de ejetar radioatividade e grandes blocos de matéria e energia no espaço, e super campos graceli, com superinércia, super centrifugação, e super rotação.
Princípio graceli do estado quântico e sua variabilidade. Com os fenômenos da super-fenomenalidade.
Os fenômenos quânticos se processam conforme o seu estado de energia, onde a variação de energia modifica o estado quântico de partículas e fenômenos em produção.
Ou seja, temos os estados quânticos e sua variabilidade. E que esta variabilidade segue uma incerteza e improvabilidade quântica, pois não segue na mesma proporção de causa e efeito entre os fenômenos.
Ou seja, se pode aumentar a causa em cem por cento, mas o efeito pode aumentar em mais ou menos de cem por cento.
Mesmo nos buracos de superplasmas os fenômenos não seguem na mesma proporção de causa e efeito onde temos sempre uma improbabilidade e incerteza.
Assim, temos uma unicidade entre o universo quântico e o universo de superburacos de energia.
Pois, também todos os dois são super instáveis. Tanto o quântico quanto o universo de super plasmas e o próprio universo.
Assim, temos a mecânica da instabilidade e da improvabilidade, e sua unicidade entre a quântica e a super-mecânica Graceli.
E onde a energia é ejetada em blocos pela parte transversal do plano dos braços das galáxias.
Onde os raios Graceli, que são produzidos nos buracos de super plasmas podem atravessar qualquer tipo de matéria e campo.
Super-universo Graceli.
Sistema Graceli de super-velocidade, super-inércia, super-gravidade, super-fenomenalidade, super-centrifugacidade, super-dimensões e super-geometria.
Quadrante Graceli. Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos Graceli.
Mecânica Graceli para super-velocidades e super-fenômenos. E quântica dinâmica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Entre: Fenômeno [causa] – estruturas físicas e química – dimensões – geometrias graceli [formas variáveis e mutáveis]. [ ver geometria mutável e funções integrais Graceli].
Os fenômenos ativados por energia produzem as estruturas e suas modificações, e as estruturas se modificam alterando também as dimensões e produzindo outras dimensões como as de energia que é a quinta dimensão graceli. Com isto também as formas mudam e passam a depender da dimensão de energia.
todo espaço entre dois pontos dentro de um sistema variável de energia, vai depender deste sistema de energia e nunca vai ser o mesmo, ou seja, sempre será variável e com isto relativo e indeterminado [incerteza graceli].
E entre dois pontos num sistema ínfimo sempre teremos as variáveis decimais graceli, ou entre dois pontos não temos um curva e nem uma reta, mas sempre picos e depressões sempre variáveis conforme as séries decimais graceli.
Onde também a energia e fenômenos transformam a matéria produzindo os elementos químico e seus fenômenos, e novas ativações de energias e campos.
Quadrante – energia, radiação, dimensão, geometria.
Onde a energia produz os campos, a radiação, as dimensões e a geometria graceli de fluxos tanto a curva quanto a quântica de pulsos e fluxos variáveis, e com vazios intermediários.
Pulsantica Graceli e nova teoria da incerteza.
teoria graceli do pulsar –campo – radiação. Transformação.
Como os pulsares, as partículas e as radiação também agem no seu funcionamento em fluxos de pulsos variáveis e de alcance, intensidade e diâmetro, e densidade variáveis e não repetitivos, ou seja, incertos e relativos e onde alguns seguem as séries decimais graceli.
Ou seja, se a quântica se encontra na incerteza da radiação, a pulsantica Graceli segue a incerteza da frequência dos pulsos. Onde os pulsos são naturais, porém podem ser ativados e modificados com a ativação de campos energia em altas velocidades.
Assim, não conhecemos ao mesmo momento a posição, momento, formas, estruturas, e alcance ao mesmo tempo. Assim como a intensidades das variações e de novas formas e estruturas e de novos fenômenos.
Mecânica graceli para super-velocidades. E quântica dinâmica.
Quando partículas se encontram dentro de um acelerador de partículas, as mesma saem do seu estado natural e modifica a sua constituição física e química interna e periférica, onde também os campos e energia que a compõe e passam a ser modificados e ser variáveis.
Seguindo assim, uma incerteza quântica conforme a própria velocidade, onde também a inércia e a elétrica interna da mesma é modificada. Ou seja, passa a produzir mais eletricidade do que o normal.
Onde a estrutura, formas, geometria e fenômenos entram em outro estágio físico.
Com isto temos uma física relativista e quântica dinâmica.
Ou seja, quando se mede uma partícula dentro de um acelerador de partículas, e mesmo um raio cósmico em altas velocidades ele se encontra em outra dimensão física energética, estrutural, fenomênica, de cargas e de campos.
Assim, temos um relativismo e uma quântica de fluxos e incertezas específica para estas situações.
Onde a inércia passa a fazer parte do universo modificante como também passamos a ter uma mecânica para a super-velocidade, velocidade da luz, raios cósmicos e, raios x ,e raios gama, e em relação a estados dentro de aceleradores de partículas.
Onde temos outro universo físico quântico, relativista e de incertezas.
Num sistema de super-velocidade próximo da velocidade da luz a inércia, momento, alcance, posição, a incerteza passam a variar com a velocidade, e cargas, a inércia também varia com a velocidade, e não obedece a mesma proporcionalidade, ou seja, aumenta progressivamente e segue uma improbabilidade e indeterminalidade de inercialidade graceli para super-velocidades, assim temos o dinamicismo e dinamicialidade graceli [ valores físicos em relação ao universo em super-velocidade].
Dinamicismo e Inercialidade Graceli.
Relativismo inercial.
Com isto seguimentos um relativismo e incerteza inercial.
E logo, não segue uma equivalência gravidade – inércia, pois a inércia não segue na mesma proporcionalidade de aumento que a gravidade. Ou seja, no universo de super-velocidade na segue na mesma proporcionalidade os fenômenos de inércia e gravidade, logo não há uma equivalência para situações diferentes entre gravidade e inércia. Logo não há uma equivalência inércia-gravidade nestas situações de super-velocidades, e mesmo de super-energia, e de super-rotação.
Enquanto a gravidade segue um aumento proporcional e certo.
A inércia segue um aumento progressivo de incertezas em relação ao aumento de velocidade.
E em grandes velocidades temos a inércia como uma dimensão física graceli, onde passa a alterar os seus próprios parâmetros outros agentes dimensionais como espaço, tempo, energia e a própria inércia. E passamos a ter um relativismo para situações diferentes e um relativismo entre as próprias variações com o aumento progressivo da velocidade, da energia e da rotação.
Onde também modifica a ação de cargas dentro das partículas e fótons, e os fluxos, posição e momento das partículas. Levando a uma incerteza quântica e pulsantica.
Mutacionalidade graceli [mecânica mutável graceli] [mecanicismo e inercialismo graceli].
Mecânica relativista e mutacional graceli.
Assim, mecânica graceli segue parâmetros mutacionais e variacionais com as super-velocidades, e assim, temos uma mecânica para pequenas velocidades e super- velocidades.
Onde muda também o estado da matéria e da energia de semi estável para super instável com a super-velocidade.
Ou seja, com a super-velocidade se constrói um mundo próprio de valores e transformações, formas, e estruturas, dimensões e geometrizações. Onde a forma perfeita nãos existe e o que existe é um universo dimensional e geometria de fluxos e formas super variáveis. Ou seja, num extremo mutacional e variacional, com índices de mudanças próprias para situações próprias como as super-velocidades, as super-energias, e as super-rotações.
Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos graceli.
Dentro de buracos luminosos de radiação graceli com efeito centrifugo para fora também a inércia não é obedecida, e o que temos são fenômenos que variam a com a super-velocidade interna dentro dos buracos luminosos branco graceli, e isto faz com que a inércia tenha outros parâmetros de valores e de fenomenalidade.
E com isto temos um universo próprio dentro dos buracos negros.
Uma da super velocidade.
Outra da super energia e super rotação e super inércia em que se encontra todo sistema.
E a super centrifugação que existe dentro do buracos luminosos graceli.
Onde saem feixes de energia na forma de tubos graceli perpendicular ao plano das galáxias.
Por isto que todos os fenômenos não são obedecidos, onde temos os movimentos anômalos das galáxias e que temos também a supergravidade graceli. E onde a inflação do universo é produzida.
Ou seja, até a geometria é curva centrifugante super-energética e super rotacional.
Onde a luz dentro dos buracos luminosos graceli passam da velocidade da luz normal [c] [é muito maior do que c. Onde o universo físico e químico é outro e particular dentro dos eixos das galáxias e perpendicular onde são ejetados enormes quantidades de energia, luz e radiação.
E onde os fenômenos nucleares, quânticos e pulsanticos graceli são particulares a situações das grandes energias, super-dinâmicas, super-inércias, e super-centrifugações que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
Onde as formas obedecem a curvatura e a centrifugação que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
E onde as dimensões graceli passam a ser sete onde é incluído as energias, super-inércias com sentido curvo centrifugante, e as super-dinâmicas.
Com isso temos uma super-dimensionalidade de valores e variações conforme o sistema de super-fenomênos. E uma geometria própria para condições de super-energia e super-fenmenos.
Funções de Sequência de séries graceli e seu caçulo algébrico variacional.
Funções variáveis de sequências de séries Graceli.
A parte dividida ou subtraída do todo, e o resultado dividido do todo.
p- [/] t = R, R/t = g. n... funções se torna as séries infinitesimais graceli.
Sequência de séries.
SSd = sequência de séries decimais Graceli = g. x
g.x elevado a potências y.n...
sequência de progressões de séries Graceli.
g.x. prog. Geométricas.
g.x. elevado a potência de progressões.
Sequência de variadas de séries Graceli.
g.x. progressões ou potência, ou log, ou divisão, multiplicação, subtração, onde x, ou y, ou um terceiro coeficiente tende a mudar em qualquer limite Graceli, ou em qualquer série decimal.
Ou também tende a mudar num intervalo entre séries decimais.
Ou mesmo que a mudança tende a acompanhar uma progressão e depois de determinada série ou sequência tende a mudar e retornar a progressão ou potência inversamente.
Funções integrais Graceli a partir de somatórias de séries decimais graceli com variáveis dimensionais, e com números reais. e geometria Graceli para mais de quatro dimensões.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Na série da primeira para a última o valor do resultado da série é somado a números reais, e mesmo irreais.
Na segunda serie é longitudinal a um eixo x, e latitudinal a um eixo y, e a altura a um eixo g.
Em cada série o resultado da série pode ser elevado a potência, a frações, a divisão, subtração, e multiplicação, logarítimos e a adição.
Ou mesmo que a cada série pode ser elevado a variáveis dos números reais, e sendo que a primeira série a frações com direção longitudinais, a segunda a potências latitudinais e mesmo a progressões de potências, ou mesmo a logarítimos de potência, e a terceira série sendo elevada a multiplicações.
E com as somatórias de [integrais] dos pontos derivados temos formas que são produzidas pelas variáveis das séries.
Primeira série. Elevada a potência e ou progressões de potência.
A segunda série a proporcionalidades progressivas.
Terceira série elevada a frações.
Quarta série sendo elevada a multiplicações de números reais.
Quinta série a divisão, assim infinitamente.
Assim temos a diferenciação nos ínfimos das sereis, e a integral nas somatórias das séries.
Geometria dimensional Graceli.
Ou seja, temos formas de pontos que são achados pela função de séries graceli com números reais.
E com as somatórias sendo representadas por longitudes, latitudes e altura temos formas a partir das equações das séries graceli.
E se for incluir o tempo e o movimento como dimensão temos formas variáveis com a energia, o movimento e o tempo.
Exemplos das infinitesimais e geometria dimensional graceli.
A primeira série vezes números reais de 1 a 9. Representa a longitude.
De 0,1 a 0,9 representa a latitude.
A potência de 1 a 9 a altura.
A fração de 1 a 9 para cada série o movimento rotacional pelo tempo.
Ou em cada série elevada a proporção de potência de 1 a 9 representa ta a longitude.
E elevado a potência na segunda série a latitude.
Todas as séries elevadas as divisão a altura, e a rotação ou translação em relação ao tempo.
Ou seja, temos um sistema de integrais que envolvem dimensões, séries Graceli e elementos de funções com números reais e irracionais.
Ou seja, temos quatro componentes fundamentais.
SÉries Graceli. Dimensões, números reais e irracionais, e elementos de funções algébricas.
Onde não temos só as formas geométricas, mas também o seu movimento e a sua deformação com o tempo em relação a sÉries e o tempo de movimento de deformação, ou seja, de novas formações.
Com isto temos uma geometria variável com o movimento e o tempo.
E temos um sistema de equações mutáveis integrais e diferenciais.
Ou seja, passa a ter um alcance muito maior do que os cálculo integral e diferencial normal, pois, este cálculo graceli integral e diferencial e geometria dimensional passa a trabalhar a todas as formas, e as variações e deformações e movimentos que as mesmas venham a ter com os movimentos e o tempo.
Com este sistema temos valores ínfimos, limites, séries graceli a partir do conceito de limite graceli, integrais e somatórias, formas e mutações [ deformações das formas em relação ao tempo e movimento], como um saco inflado que varia com o vento, e formas mutáveis em movimento rotacional e translacional.
Assim temos:
Limites graceli.
Sistema de cálculo Graceli diferenciais e integrais.
E geometria dimensional mutável.
E um cálculo algébrico graceli que envolve números reais e irracionais.
Cálculo quântico Graceli a partir da geometria de séries quântica Graceli.
Para todo par ser visível e todo impar invisível.
Para toda serie infinitesimal Graceli ser visível e a subseqüente invisível. [o todo dividido da parte, e o resultado do todo].
Para todo positivo ser visível e todo negativo invisível.
E toda tangente passa pelo ponto infinitesimal da série infinitesimal graceli.
Ou seja, passa a ser em relação ao nível da série que a tangente será determinada.
Se for na primeira série, será uma tangente em relação ao ponto, na segunda série, outra tangente, assim infinitamente. Ou seja, onde a série é elevada a nível infinitesimal.
Neste ponto se desenvolve um sistema para cálculo diferencial e integral, e mesmo um cálculo quântico de fluxos positivos e negativos, visíveis e invisíveis.de formas variadas.
E com uma geometria quântica descontinua, e mesmo
E em relação a observadores venha a desaparecer.
Geometria Graceli do desaparecimento e reaparecimento, e de fluxos variados e transversais a um plano reto.
Mecânica e geometria quântica Graceli.
Um exemplo de um sistema que aparece e desaparece instantaneamente e volta a reaparecer em momentos depois e não pré – determinados, e de intensidades variadas, que não se repetem na mesma intensidade.
Ou seja, de espaço com intensidades variadas e espaço de acontecimentos vazios.
Confirma-se numa esfera presa com um eixo no seu centro, onde quando passa por um sistema em chamas com altas temperaturas, quando esta esfera gira o sentido fica mais intenso e outro menos. E outro transversal mais e outros menos. E paralelo de frente ou atrás desaparece, pois a intensidade maior já se encontra em outro lugar.
Ou exemplo é com aparelhos de radiação para quebrar pedras de rins. Onde com o giro a radiação aparece e desaparece instantaneamente.
Outro exemplo é com uma bola com gomos coloridos numa parte da bola, onde conforme a posição ela aparece e desaparece. Quando em movimento rotacional.
Alguns fogos de artifícios que tem apenas um lado de saída da luminosidade produzida pela pólvora.
O mesmo acontece com fluxos de radiação quântica, e com fluxos de ação de cargas entre partículas, e dentro de partículas maiores com menores dentro da mesma.
Este fluxo de vazios e intensidades variadas depende da rotação, intensidade de produção em relação ao tempo.
geometria Graceli e cálculo quântico transversal de espaços vazios e não ondulatória.
Sistema de movimento de picos seguidas de depressões transversais em relação a um plano, e sendo que estes picos seguidos de depressões são produzidos após espaços vazios, ou seja, é como um mapa dos batimentos cardíacos [como visto no cardiograma], mas também pode ocorrer que entre um pico e depressão ocorre espaço vazios.
Onde não é curva, nem reta e nem ondulatória.
geometria e cálculo quântica transversal graceli não ondulatória.
E que varia de alcance e alargamento, e sentido e direção conforme a intensidade de batimentos do coração como visto no cardiograma, e ações pelo tempo.
Alguns elétrons no seu percurso e também no seu fluxo de funcionamento passam por isto, ou seja, por esta geometria quântica graceli, de oscilações e irregularidades, e instabilidades.
Onde as dimensões passam a ser medidas por não serem retas e nem curvas, mas de ínfimos irregulares e transversais.
Isto vemos que num universo ínfimo não temos retas e nem curvas, mas sim picos e depressões.
Ver cálculo e geometria infinitesimal instável e irregular graceli.
Se olharmos qualquer reta ou curva, ou onda veremos que são formadas de partes ínfimas infinitesimais.
Os elétrons oscilam em fluxos de intensidades maiores e menores, assim como em todas as partículas e seu campo elétrico.
Esta irregularidade dos ínfimos também se confirma em todas os campos – forte, fraco, magnético e gravitacional, ou mesmo a supergravidade graceli dos buracos brancos luminosos dentro das galáxias.
Sistema Graceli transdimensional e de buracos de energia fotoelétrica. Buraco Graceli luminoso e branco.
Buracos de energia fotoelétrica e dimensões côncavas, e universo dimensional de valores variáveis dentro de buracos de energia fotoelétrica e de raios cósmicos, gama e x.
Um buraco negro na verdade não é negro, mas sim super luminoso e de intensa atividade de produção de energia térmica, elétrica e fotoelétrica.
Assim, o que temos é um universo particular de radiação cósmica graceli que é produzida dentro dos buracos luminosos graceli.
Onde as dimensões não são retas, mas sim, côncavas conforme o movimento curvo dentro dos buracos luminosos brancos graceli.
Ou seja, passamos a ter outro universo dimensional e de valores que variam conforme a energia é processada na sua imensa intensidade e se propaga dentro do buraco negro em movimentos côncavos e não retos.
Onde a produção de energia faz com que tenhamos outro universo dimensional, sendo curvo e côncavo.
E outra forma de ver os buracos negro, sendo assim, buracos Graceli branco de intensa produção de eletricidade e luminosidade.
E sendo que dentro destes buracos temos os raios graceli que atravessam imensas paredes e atravessa a própria matéria com a sua imensa velocidade e dinâmica. Que chega até a velocidade da luz [c].
Geometria espacial Graceli para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Com isto temos um sistema de estatística e probabilidades que pode ser usado para uma geometria espacial, um calculo infinitesimal, ou estatística.
O infinito, o finito, limite e séries no sistema de séries de Graceli.
O finito e o infinito no sistema Graceli.
O sistema de limite de graceli temos o finito.
E o infinito no sistema de graceli temos:
E as séries elevadas a n... vezes temos o infinito dentro de séries dentro de séries.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Séries infinitesimais Graceli.
Autor ; Ancelmo Luiz Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Com as séries sendo elevadas a picos e as sucessivas a depressões se forma uma geometria de irregularidades, ou mesmo de depressões progressivas crescentes ou mesmo decrescentes, ou mesmo umas sendo seguidas das outras.
Num mundo micro e mesmo quântico e de fluxos ínfimos o que temos não é uma reta e nem curvas perfeitas, mas sim, picos e depressões dentro das retas e das curvas.
A distância menor entre dois pontos para uma geometria infinitesimal é uma depressão ou um pico.
A menor distância entre dois pontos por mais próximos que estejam é a distância diametral, que se forma nas series de diâmetros dentro de diâmetros, como camadas de cebola, assim infinitamente.
Ou seja, num universo de séries diametrais é impossível de saber qual é a distância e sua forma final. Ou a distância e forma ser relativo a um limite infinitésimo.
Assim, a distância mínima entre dois pontos é o infinitésimo de camadas diametrais de cada ponto, por mais próximos que possam estar.
Ou seja, é cada ponto em questão a ser tratada.
Ou seja, é como uma cebola de camadas sob camadas.
Onde o todo subtraído ou dividido da parte, se tem um resultado x, e o resultado passa aser dividido do todo. Assim, infinitamente.
Teoria do limite Graceli.
LG = T- OU / p = x
x/t = g.
o todo subtraído ou dividido da parte, onde o resultado é divido do todo.
E sendo elevada a varias subdivisões temos as séries de limites dentro de limites nos decimais irracionais fracionáveis.
Onde temos g= li, l2/l1/ l3/2 n.....
Ou seja temos séries infinitesimais graceli dentro de limites graceli.
DF/dx [x ln...] = f¨ [xln...]
Estatísticas e potencialidades no sistema de séries Graceli.
Os limites Graceli podem ser elevados a razões de incertezas e improbabilidades, e estatísticas quando elevadas a potencialidades.
Geometria espacial para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode
ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Séries infinitesimais Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Incerteza quântica em relação a transmutação e a transfenomenalidade.
Ou seja, não é possível determinar com exatidão o fluxo, forma exata, estrutura de partículas, ações de cargas e campos, geometrização, momento e posição de partículas e nem a sua transformação seguinte, ou seja, a transfenomenalidade se torna incerta e indeterminada.
Universo transfenomênico Graceli. e Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Onde determina que o universo não se fundamenta em quântica e em relatividade, mas em processos físicos e químicos com potencialidade a variabilidades transmutáveis.
Onde também os fenômenos se processam numa interação de fenômenos de uns agindo sobre os outros conforme intensidade de produção de energia e transmutação Graceli.
Onde todos os fenômenos tem ação fundamental de uns sobre os outros, onde a dinâmica e as estruturas físicas e químicas determinam e são determinadas de ações de uns sobre os outros.
Como exemplo temos a eletricidade que precisa de metal, magnetismo e dinâmica para ser produzida.
Ou seja, é um conjunto de fenômenos físico e químico em interações onde uns agem sobre os outros formando um sistema completo e universal.
E que não seguem uma proporcionalidade universal, mas própria e particular e que varia conforme intensidades variadas.
Por isto que temos elementos químicos e famílias com variações com grandes diferenças entre uns elementos e outros, e entre umas famílias e outras.
Teoria Graceli do universo processual.
Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Que envolve a gravidade, a supergravidade Graceli, radiação, dinâmica super ativada como em buracos negro e cone de radiação Graceli que existe nos polos das galáxias, produção constante de eletricidade e magnetismo, fusões e fissões.
O universo se divide pela intensidade de processos em que se encontra onde os fenômenos de energia e condensação de energia e matéria produz superenergia Graceli em intensas atividades, e isto vemos que em sistemas abaixo de zero grau temos um universo físico diferente de acima de zero graus Célsius, dentro de astros, plasmas, e buracos negros, etc.
Ou seja, o universo físico é relativo à intensidade de produção de fenômenos físicos, onde temos movimentos ordenados de elétrons dentro do gelo e formas bem definidas, partículas bem oscilatórias e ativadas em gases com imensa produção térmica, elétrons bem ativados em dilatação de ferros, buracos negros e cones de radiação Graceli das galáxias que produz os movimentos anômalos da rotação das galáxias, e também a produz a inflação cósmica.
Ou seja, a energia escura é na verdade a energia dinâmica e processual do próprio universo.
Ou seja, a intensidade de energia produz um universo de fenomenalidade variável r particular.
Efeito Graceli transfenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
O efeito transmutável graceli fundamenta que os fenômenos não obedecem a uma progressão de efeito e causa na mesma proporcionalidade, e que conforme condições aparecem efeitos completamente diferentes e novos, e com variação, relatividade, incertezas próprias e particulares.
Universo fenomênico graceli.
E que não segue os mesmo parâmetros progressivos, ou seja, segue fenomenalidades diferentes para intensidades diferentes.
Ou seja, a menos de zero grau temos um universo processual e fenomênico com 1 grau acima de zero. E que segue até valores maiores.
O mesmo acontece com variações com o mercúrio, ferro, hidrogênio, hélio, etc.
Esta variação também acontece os isótopos e os decaimentos, ou mesmo com a barreira graceli do ferro.
O mesmo acontece em relação a plasmas e buracos negro, ou mesmo em relação a cones graceli de radiação dos polos de galáxias, astros e partículas.
Assim, temos o universo fenomênico de efeito graceli .
Teoria Graceli para sequência quântica variável para sistemas particulares.
A sequência e intensidade de fluxos quântico com alcances e intensidades e variação de sequencia varia conforme os elementos químicos, partículas, ação de cargas, etc.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem parâmetros universais para todos elementos, partículas, formas de matéria, intensidade de produção de energia, cargas elétricas, campos, temperatura, buracos negro dentro de partículas, interconexões de energia entre partículas onde se forma tubos de energia e redemoinhos de energia, etc.
Teoria Graceli de fenômenos quânticos de Tubos de redemoinhos de energia dentro da matéria.
Mesmo o efeito fotoelétrico passa por esta variabilidade como também o h de Planck,
Teoria de Incertezas quântica Graceli.
Isto altera também as probabilidades e incertezas quânticas, ou seja temos a probabilidade variacional graceli e a incerteza quântica graceli dentro das próprias incertezas de momento e posição, ou mesmo de intensidade de energia e forma e estrutura como esta energia se processa e caminha e se propaga no espaço e dentro da própria energia e matéria.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem uma universalidade em suas funcionalidades.
Mesmo nas transformações como nos isótopos e nos decaimentos os fenômenos quânticos seguem padrões funcionais próprios conforme os elementos químicos, partículas, cargas e campos, e mesmo a energia em questão como a intensidade térmica, a produção elétrica por fenômenos com magnetismo e rotação, etc.
Princípio quântico Graceli da organização de instabilidade de saltos de elétrons e pulsos e alargamentos quânticos.
Ou seja, o elétron mesmo saltando instantaneamente de uma orbita para outra, ou variações de ações magnética e elétrica com funções variedades e invertidas de cargas se tem uma ordem para que esta instabilidade quântica aconteça.
Ou seja, segue uma ordem de causa e tempo para que estes fenômenos quânticos aconteçam.
Os fenômenos quânticos seguem uma ordem de posicionamento de [lugar e espaço onde acontecem], e tem uma tendência a sempre acontecerem naquele posicionamento dentro de partículas e radiação, e com intensidade e intervalo de tempo que seguem fluxos repetitivos entre extremos e limites.
O próprio princípio da incerteza quântico graceli segue este ordem quântica.
E que segue a teoria de limites graceli entre extremos.
Que é:
O todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pela pelo todo. Onde o resultado [y] nunca será menor que zero e nem maior que um.
a/b = X
X/a = y.
Cálculo Graceli infinitesimal geométrico exponencial e improvável e de incerteza. Dimensional e estatístico. Variável e relativística.
Para todo x elevado a g, sendo g frações de frações.
[ sendo g o todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pelo todo].
[cálculo de limite graceli, onde todo número não chega a 0 e nem a 1].
Os valores podem ser retos até um ponto ou valor e a partir daquele ponto ser invertido, pois se for para latitude, pode ser revertido para, ir para longitude ou altura ou vice-versa. Temos quadrados e cubos, ou formas retas, ou mesmo triângulos.
E se for obedecido o tempo ou outras dimensões temos formas variáveis e improváveis.
Ou seja, temos uma geometria que não é curva e nem reta, mas uma geometria dimensional exponencial e improvável.
E que esta geometria pode seguir variáveis estatísticas. Ou seja, pode acontecer entre valores aproximados e entre limites.
Ou mesmo ter resultados incertos e imprevisíveis.
Assim, temos uma geometria dimensional e estatística.
E de formas incertas.
E mesmo ser fundamentado em formas de incertezas quânticas de momento e posição, forma e estrutura, intensidade e densidade, tempo e espaço, matéria e energia, e mesmo todos estes fundamentos dimensionais juntos.
E mesmo ser fundamentado em uma geometria de ondas que variam conforme intensidade que variam conforme tempo, alcance longitudinal ou latitudinal, ou mesmo em altura.
Ou mesmo ser variável com ações sob o fenômenos acima ou abaixo onde as ondas são ocorrem, neste caso em ondas em água.
Mas isto também pode ser expresso em ondas de luz ou radiação no espaço, como a radiação térmica quando vemos subir sob asfaltos ondas de radiação nos dias de grandes temperaturas.
Numa rotação formando um diâmetro que tem inicio com 0 a 10, e de 10 a 0. Ou seja temos dois cones invertidos.
E sendo que a rotação pode ser mais intensa de 0 a 7 e de 7 a 10, e invertendo temos uma bola esférica. Onde também pode ser incluído valores exponenciais variáveis.
E sendo que obedece a picos onde os valores em frações exponenciais voltam para dentro e para fora temos depressões e elevações nas formas.
Imagine picos de batidas do coração num gráfico. Ou seja, temos picos exponenciais com alcance mediano e também micro como nos fenômenos quânticos, onde são elevados a incerteza de acontecimento no tempo, no espaço, alcance e intensidade, forma e estrutura.
Cálculo graceli relativístico para observadores.
O fenômeno a é visto pelo observador x com a variação p, e outro mais distante, ou em outra posição se vê o mesmo fenômeno com a variação y, ou seja, são realidades diferentes para o mesmo fenômeno ou forma, ou mesmo o fenômeno de distorção da forma como as ondas da água, ou de ondas de radiação térmica como se vê no asfalto ou no deserto durante o sol quente.
Geometria Graceli variacional de distorção e relativa distorção em relação a observadores.
O mesmo pode ser levado em consideração em relação ao momento e posição, forma e estrutura, ou mesmo da porosidade de estruturas.
O mesmo é levado em consideração da geometria de distorção variacional sendo uma estatística entre limites ou pontos.
A distorção ocorre naturalmente, porém cada observador tem uma visão diferente da distorção de ondas tanto da água, quanto de radiação térmica ou de luminescência.
Principle Graceli's disappearance, uncertainty, quantum relativity and duality.
sexta-feira, 14 de março de 2014
Principle Graceli's disappearance, uncertainty, quantum relativity and duality.
a direct relation of quantum uncertainty sequential Graceli with perticulas and bending waves and geodetic and inertia equivalence - gravity.
ie, what we have is a uniqueness that ocrre both cosmic world and the quantum world of relationships between phenomena and forms, and that all are in interactions and relationships, and that all are in a world of tiny uncertainties, which also tend at times to disappear.
the beginning of the disappearance also occurs over time, the actions of fields and loads, jumps of electrons moment inensidade flow pulse energies, and also the Thermal and quantum fluctuations.
ie Graceli innovates with sequential physical infinitesimal, and the principle of the disappearance.
Princípio Graceli do desaparecimento, Incerteza, relatividade quântica, e Dualidade.
uma relação direta de incerteza quantica sequencial Graceli, com perticulas e ondas e encurvamento de geodésicas e equivalência inércia - gravidade.
ou seja, o que temos é uma unicidade que ocrre tanto no mundo cósmico quanto no mundo quantico de relações entre fenômenos e formas, e que todos se encontram em interaçoes e relações, e que todos se encontram num mundo de incertezas infimas, onde tambem tendem em certos momentos a desaparecer.
o princípio do desaparecimento tambem ocorre em relação ao tempo, a ações de campos e cargas, saltos de elétrons, momento de inensidade de fluxos de pulsos de energias, como tambem de oscilações termicas e quanticas.
ou seja, Graceli inova com a física sequencial infinitésima, e com o princípio do desaparecimento.
1- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
Princípio Graceli do desaparecimento, Incerteza, relatividade quântica, e Dualidade.
uma relação direta de incerteza quantica sequencial Graceli, com perticulas e ondas e encurvamento de geodésicas e equivalência inércia - gravidade.
ou seja, o que temos é uma unicidade que ocrre tanto no mundo cósmico quanto no mundo quantico de relações entre fenômenos e formas, e que todos se encontram em interaçoes e relações, e que todos se encontram num mundo de incertezas infimas, onde tambem tendem em certos momentos a desaparecer.
Principle Graceli's disappearance, uncertainty, quantum relativity and duality.
a direct relation of quantum uncertainty sequential Graceli with perticulas and bending waves and geodetic and inertia equivalence - gravity.
ie, what we have is a uniqueness that ocrre both cosmic world and the quantum world of relationships between phenomena and forms, and that all are in interactions and relationships, and that all are in a world of tiny uncertainties, which also tend at times to disappear.
Graceli matrix calculation and variable geometry and irregular curves and shapes uncertainties .
For curves with spikes of tiny waves. [ progression ] .
For waves with peaks waves with interupções [ r , - r , 0 ]
[ P + e] = progressions with exponents .
For curves with spikes of tiny waves. [ progression ] .
1- Logx /x n... * [logy/y n... * R].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * p].
P=progressões.
3- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x]].
4- Logx /x n... * [logy/y n... * ondas /t].
T=tempo.
5- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h].
6- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e].
1- Logx /x n... * [log y/y n... * [+R, 0, -R]].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * R * [+R, 0, -R]]].
3- Logx /x n... * [logy/y n... * p * [+R, 0, -R]]].
P=progressões.
4- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x] * [+R, 0, -R]]].
5- Logx /x n... * [logy/y n... ** [+R, 0, -R]] ondas /t].
T=tempo.
6- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h * [+R, 0, -R]]].
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...] * [+R, 0, -R]]
8- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
[P*e ]= progressões com expoentes.
Graceli matrix calculation and variable geometry and irregular curves and shapes uncertainties .
For curves with spikes of tiny waves. [ progression ] .
1- Logx /x n... * [logy/y n... * R].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * p].
P=progressões.
3- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x]].
4- Logx /x n... * [logy/y n... * ondas /t].
T=tempo.
5- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h].
6- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e].
[P*e ]= progressões com expoentes.
[ P * e] = progressions with exponents .
For waves with peaks waves with interupções [ r , - r , 0 ] .
1- Logx /x n... * [log y/y n... * [+R, 0, -R]].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * R * [+R, 0, -R]]].
3- Logx /x n... * [logy/y n... * p * [+R, 0, -R]]].
P=progressões.
4- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x] * [+R, 0, -R]]].
5- Logx /x n... * [logy/y n... ** [+R, 0, -R]] ondas /t].
T=tempo.
6- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h * [+R, 0, -R]]].
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...] * [+R, 0, -R]]
8- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
[P*e ]= progressões com expoentes.
Cálculo matricial Graceli e geometria de curvas variáveis e irregulares, e incertezas de formas.
Para curvas com picos de ondas ínfimas. [progressões].
1- Logx /x n... * [logy/y n... * R].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * p].
P=progressões.
3- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x]].
4- Logx /x n... * [logy/y n... * ondas /t].
T=tempo.
5- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h].
6- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e].
[P*e ]= progressões com expoentes.
Para ondas com picos de ondas com interupções [r,-r,0].
8- Logx /x n... * [log y/y n... * [+R, 0, -R]].
9- Logx /x n... * [logy/y n... * R * [+R, 0, -R]]].
10- Logx /x n... * [logy/y n... * p * [+R, 0, -R]]].
P=progressões.
11- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x] * [+R, 0, -R]]].
12- Logx /x n... * [logy/y n... ** [+R, 0, -R]] ondas /t].
T=tempo.
13- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h * [+R, 0, -R]]].
14- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...] * [+R, 0, -R]]
15- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
[P*e ]= progressões com expoentes.
A *b *c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
d *e *f
! s1,logx/x n... ! !sn...logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! sn...logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! sn...logp/p n... [a = R,0 –R]! ! sn...logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! sn...logd/d n... [a = R,0 –R]! ! sn...logh/h n... *cfp /c/t]!
g *h *i
! s1,logx/x n... ! !s x logy/y n... [a = R,0 –R]! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s8logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
onde a sequencia pode ser uma curva, uma onda, um comprimento de onda, alcance e ponto central, pode representar energia, materia e interações.
Physics and mathematics sequential Graceli matrix and statistical uncertainties.
For millions of results for matrix functions Graceli curves, shapes, positions, times, phenomena, waves, diagrams, and interactions.
Física e matemática Graceli sequencial matricial estatística e de incertezas.
Para mais de milhões de resultados para funções matriciais Graceli de curvas, formas, posições, momentos, fenômenos, ondas, diagramas, e interações.
A *b *c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
d *e *f
! s1,logx/x n... ! !sn...logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! sn...logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! sn...logp/p n... [a = R,0 –R]! ! sn...logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! sn...logd/d n... [a = R,0 –R]! ! sn...logh/h n... *cfp /c/t]!
g *h *i
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A *b *c
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! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
d *e *f
! s1,logx/x n... ! !sn...logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! sn...logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! sn...logp/p n... [a = R,0 –R]! ! sn...logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! sn...logd/d n... [a = R,0 –R]! ! sn...logh/h n... *cfp /c/t]!
g *h *i
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
Mechanics of sequential Graceli infinitesimal interactions represented by diagrams statistical probabilities negligible.
Graceli statistical calculation matrix and sequential uncertainties.
Arrays and references relating infinitesimal threads.
Matrices Graceli variables sequential infinitesimal.
Mecânica Graceli sequencial de interações infinitésimas representadas por diagramas de probabilidades estatísticas ínfimas.
Cálculo Graceli estatístico matricial e de incertezas sequenciais.
Matrizes relativas e referenciais sequencias infinitésimas.
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Matrices Graceli variables sequential infinitesimal .
Graceli sequential functions of matrices .
For each matrix row and column have a variable function with respect to time or algebraic or sequential Graceli or trigonometric , or quantum , or waves, or relative, or bends, etc. .
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = infinitesimal sequence.
A = alternating values of positive , negative and zero real numbers .
Cfp = cycles of streams of pulses .
c / t = speed of light divided by time .
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Funções sequenciais Graceli de matrizes.
Para cada coluna e linha de matrizes temos uma função variável em relação ao tempo, ou algébrica, ou seqüencial Graceli, ou trigonométrica, ou quântica, ou de ondas, ou relativa, ou de curvas, etc.
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A = alternância de valores de números reais positivos, negativos e nulos.
Cfp = ciclos de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Unified theory of infinitesimal Graceli sequential uncertainty for cosmic and quantum phenomena .
The phenomena are processed in sequence quantities and intensities , ie , what we have is not a limit h [ Planck ] for the phenomena , but rather phases , stages and quantities and intensities , and sequential ranges that go up to infinity , namely infinitesimal threads.
Ie , we do not have a limit h of nature , but rather , limits of stages and amounts of sequences that always decrease at ever smaller and infinitesimal parts .
With this we have a curved or flat and nature, but which can be anything , where we filaments represented by threads.
Ie , the space makes the matter is not curved nor straight, but rather sequences tiny part that chagam not have geometric shapes , but only sequential and infinitesimal .
With this we have a theory that satisfies the quantum and cosmic , and tends to replace the curved shapes of relativity , and quantum of certain quantities .
Where gravity becomes sequential energy, and nuclear and quantum energy shall also be sequential and infinitesimal parts .
And that does not portray an inertia equivalence - gravity.
But rather a sequential infinitesimal energy system in space .
And who are represented by the letters Gsi sequential Graceli infinitesimal .
And that can be found and justified in the logarithmic function Graceli .
Fp = cge flows and pulses of energy fields, energia e gravidade
.
Teoria unificada Graceli da incerteza sequencial infinitésima para fenômenos cósmicos e quânticos.
Os fenômenos se processam em sequencia de quantidades e intensidades, ou seja, o que temos não é um limite h [de Planck ], para os fenômenos, mas sim fases, estágios e quantidades, e intensidades, e alcances sequenciais que vão ate o infinito, ou seja, sequencias infinitésimas.
Ou seja, não temos um limite h da natureza, mas sim, limites de estágios e quantidades de sequencias que sempre diminuem em partes sempre menores e infinitésimas.
Com isto não temos uma natureza curva e nem plana, mas sim, que pode ser qualquer coisa, onde temos filamentos representados por sequencias.
Ou seja, o espaço em torna da matéria não é curvo e nem reto, mas, sim sequencias de parte ínfimas que não chagam a ter formas geométricas, mas sim, apenas sequencial e infinitésimas.
Com isto temos uma teoria que satisfaz a quântica e cósmica, e tende a substituir a relatividade de formas curvas, e a quântica de quantidades determinadas.
Onde a gravidade passa a ser energia seqüencial, e a energia nuclear e quântica passam a ser também partes sequenciais e infinitésimas.
E que não retrata uma equivalência inércia – gravidade.
Mas, sim um sistema infinitésimo sequencial de energias no espaço.
E que são representados pelas letras Gsi Graceli sequencial infinitésimo.
E que podem ser encontrados e fundamentados na função logarítmica Graceli.
Log x/ x n... [A = + R, 0, -R] fp ec / c/t.
Fp ec = fluxos de pulsos de energias e campos.
Com isto temos um sistema de energias e campos de partes sequenciais infinitésimas, e não um sistema geodésico curvo fundamentado numa suposta equivalência inércia - gravidade, ou mesmo numa natureza de quantidade determina e única e constante como o h de Planck.
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Funções sequenciais Graceli de matrizes.
Para cada coluna e linha de matrizes temos uma função variável em relação ao tempo, ou algébrica, ou seqüencial Graceli, ou trigonométrica, ou quântica, ou de ondas, ou relativa, ou de curvas, etc.
A *d /e
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
A *f /g
! s1,logx/x n... ! !sn...logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! sn...logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! sn...logp/p n... [a = R,0 –R]! ! sn...logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! sn...logd/d n... [a = R,0 –R]! ! sn...logh/h n... *cfp /c/t]!
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A = alternância de valores de números reais positivos, negativos e nulos.
Cfp = ciclos de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
mathematical model Graceli [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+
sexta-feira, 10 de janeiro de 2014

mathematical model Graceli
Graceli theory of the universe floating waves. Curves waves floating like ripples in the tide .
Ie , we have fixed a curved universe , but ripples of waves that fluctuate , so that whenever it is measured curvature will always be different .
Floating Geometry Graceli .
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[ cc ] = Concave and convex .
Fgâa = Graceli of angles and accelerations of varying flows function.
Synchronous flows between quantum theory and quantum entanglement and quantum radiation and oscillation. And quantum bond between particles.
Theory and synchronic effect of progressivity Graceli .
There is a synchronic between intensity , quantity and scope, and the action of internal and external interactions of quantum flows , radiation, and interconnections between particles and their entanglements .
However , the timing does not follow in the same proportionality , which increases as the intensity of the internal physical and quantum processes by external effects have a larger progressive growth of radiation than the internal quantum flows .
Thus we have a sync related to natural processes of growth equivalent .
And we have a progressive Graceli effect relating to external actions on particles , metals , or even systems dilation.
This variation in timing and progressive Graceli also have the effect of expansion, the particle oscillations and vibrations , which is more visible in plasmas.
The internal entanglement also involves synchrony and Graceli progressivity effect.
Mathematical model Graceli .
Integral Graceli differential function .
It is one function that is both an integral of a set of physical processes , but each physical process has its own role for its functionality .
This we see in the radiation , and the expansion and vibration in the same oscillations of electrons , or even inflating balls and fade continuously .
Where we have the notion of the set of balls in processes and positions , but we also have the notion that each ball has every time their mathematical values according to their physical variations , shapes and placements .
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[ cc ] = Concave and convex .
Fgâa = Graceli of angles and accelerations of varying flows function.
General mathematical function Graceli involving matrices , differential and integral calculus , geometry [ flat , curved , and discontinuous Graceli and oscillatory vibrations ] , and statistical and mathematical uncertainties
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[ cc ] = Concave and convex .
Fgâa = Graceli of angles and accelerations of varying flows function.
Which can be between parts that interlock between dimensions of latitude , longitude , height , [ turns and swings , with movements and deformations ] .
Which can be interconnected by point systems represented by functions that represent points of motion are interconnected with other systems of points, and n ... points.
Per system or even in systems such as curved movements of the astes of DNA that are interconnected in curves.
Or even block parts where each part is in vibratory and curved movements .
Or even concave and convex portions of the balls. Like socks with balls cut parts up and down [ concave and convex ] .
And if interconnected by tiny parts , and infinitesimal variations that occur by the speed of light divided by time .
Thus we have the infinitesimal and infinitesimal , or even quantum statistical uncertainties .
And this function can be used in all individuals , and also biological and DNA variations.
Or even chemical or even interconnections in processes and isotopes decays . Or even the formation of chemical elements .
Graceli discontinuous integral differential geometry . And matrix geometry. And Graceli statistical geometry .
Author : Luiz Ancelmo Graceli .
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[ cc ] = Concave and convex .
Fgâa = Graceli of angles and accelerations of varying flows function.
Imagine balls up and down , rotating , and moving randomly in all directions .
Imagine many glowing spheres with vibrations of varying flows .
Imagine the photon radiation coming toward an observer. And others elsewhere . So we have a universe of private and relative to each observer forms .
Thus we have the full relativistic quantum geometry [ assembly ] and differential every body or part , or points in changes and vibrations and movements themselves .
With associated points of latitude and longitude and height and angles , and oscillatory flow variables .
As paired spheres or balls cut with alternating concave and convex part or triangles, or even expansion and flow oscillations.
Where an integral sum of the parts , with no repetitive variables in parts form . Thus we have the integral and differential discrete parts and constant changes .
Thus , we do not have a curve , but concave and convex curves , and with own oscillatory flows of each party , as electrons with oscillatory flows .
The integral determines the variation in the sum of differentials. That is, we have the same set of spheres or balls concave and convex , or even at varying flow of electrons have the full set of discrete ways, but each way is discontinuous in motion and acceleration of discontinuous flows , or we thus spread within the whole .
The matrix is formed in the movement of parts of the functions where in each time [ c / t ] we have links with other parts of the system functions and varied movements and accelerations own .
And the statistical geometry is based on the intensity , scope and amount of changes in oscillatory flows in relation to the speed of light by the time [ c / t ] .
Calculation Graceli comprehensive differential, integral , matrix and statistical .
Aims to be a single integral and differential function and matrix and statistics, and solve various problems , such as geometric shapes and oscillatory flows, pulses and oscillations , deformations of the sides , rotations, translations [ quedrimensional and three-dimensional shapes [ the speed of light by the time [ c / t ] , with displacement accelerations in space, where the geometry itself oscillatory graceli has this range. Interconnections and interactions , entanglements and chemical disintegration , discrete spherical shapes juxtaposed as one block parties curves and declines and increases of constant or irregular flows and variational by c / t .
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
Teoria Graceli do universo de ondas flutuante. De curvas de ondas que flutuam como marolas na maré.
Ou seja, não temos um universo fixo curvo, mas de marolas de ondas que flutuam, por isto que sempre quando for medido a curvatura sempre será diferente.
Geometria flutuante Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Teoria sincrônica entre os fluxos quânticos e a radiação quântica e oscilação quântica e emaranhamento. E a ligação quântica entre partículas.
Teoria sincrônica e efeito de progressividade Graceli.
Existe uma sincrônica entre intensidade, quantidade e alcance, e ação de interações de fluxos quânticos internos e externos, radiação, e interligações entre partículas e seus emaranhamentos.
Porém, a sincronia não segue numa mesma proporcionalidade, onde conforme aumenta a intensidade dos processos físicos e quânticos interno por efeitos externos temos um crescimento progressivo maior das radiações do que dos fluxos quânticos interno.
Assim, temos uma sincronia referente a processos naturais de crescimentos equivalentes.
E temos um efeito Graceli progressivo referente a ações externas sobre partículas, metais, ou mesmo de sistemas em dilatação.
Esta variação entre sincronia e efeito Graceli progressivo também temos nas dilatações, nas oscilações e vibrações de partículas, e que é mais visível nos plasmas.
O emaranhamento interno também passa pela sincronia e efeito Graceli de progressividade.
Modelo matemático Graceli.
Função Graceli Integral diferencial.
É uma só função que é ao mesmo tempo uma integral de um conjunto de processos físicos, mas cada processo físico tem a sua própria função referente a sua funcionalidade.
Isto vemos nas radiações, e nas dilatações e mesmos nas vibrações de oscilações de elétrons, ou mesmo em bolas que inflam e murcham continuadamente.
Onde temos a noção do conjunto das bolas em processos e posicionamentos, mas também temos a noção de que cada bola tem a cada momento os seus valores matemáticos conforme as suas variações físicas, de formas e posicionamentos.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Função matemática geral Graceli que envolve as matrizes, o cálculo diferencial e integral, geometrias [planas, curvas, e as de Graceli descontínuas e de vibrações oscilatórias], e a matemática estatística e de incertezas.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Que pode ser entre partes que se interligam entre dimensões de latitude, longitude, altura, [curvas e oscilações, e deformações com movimentos].
Que pode ser pontos interligados por sistemas representados por funções que representam movimentos de pontos que se interligam com outros sistemas de pontos, e n... pontos.
Ou mesmo por sistema em movimentos de sistemas curvos como as astes de DNA que se interligam em curvas.
Ou mesmo de blocos de partes onde cada parte se encontra em movimentos vibratórios e curvos.
Ou mesmo em partes de bolas côncavos e convexos. Como meias bolas cortadas com partes para cima e para baixo [côncavo e convexo].
E se for interligado por ínfimas partes, e infinitésimas variações que acontecem pela velocidade da luz dividido pelo tempo.
Assim, temos as estatísticas infinitésimas e de incertezas infinitésimas, ou mesmo quântica.
E que esta função pode ser usada em todas as físicas, e também as variações biológicas e de DNA.
Ou mesmo de interligações químicas ou mesmo nos processos de isótopos e de decaimentos. Ou mesmo de formação dos elementos químico.
Geometria Graceli descontínua integral diferencial. E geometria matricial. E geometria estatística Graceli.
Autor : Ancelmo Luiz Graceli.
[[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1âa + fg2âa +fg3âa +fg4âa ] n... + fgaâfo [cc] n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
[cc] = Côncavos e convexos.
Fgâa = função Graceli de ângulos e com acelerações de fluxos variados.
Imagine bolas subindo e descendo e em rotação, e se movimentando para todos os lados aleatoriamente.
Imagine muitas esferas incandescentes com vibrações de fluxos variados.
Imagine a radiação de fótons saindo em direção a um observador. E outros em outros pontos. Assim, temos um universo de formas particular e relativo para cada observador.
Assim, temos a geometria quântica relativista integral [do conjunto] e diferencial de cada corpo ou parte, ou pontos em mudanças e vibrações e movimentos próprios.
Com pontos interligados de latitude e longitude e altura e ângulos, e fluxos oscilatórios variáveis.
Como esferas emparelhadas, ou bolas cortadas com parte côncavas e convexas alternadas, ou triângulos, ou mesmo fluxos de dilatações e oscilações.
Onde se forma uma soma integral das partes, com variáveis não repetitivas nas partes. Assim, temos a integral e diferencial das partes descontínuas e com mudanças constantes.
Assim, não temos uma curva, mas curvas côncavas e convexas, e com fluxos oscilatórios próprios de cada parte, como elétrons com fluxos oscilatórios.
O integral determina a variação dentro da soma de diferenciais. Ou seja, mesmo temos o conjunto de esferas, ou bolas côncavas e convexas, ou mesmo de elétrons em fluxos variados temos a integral do conjunto de formas descontinuas, porém, cada forma descontinua se encontra em movimento e acelerações de fluxos descontínuos, ou seja, temos assim, o diferencial dentro do integral.
O matricial se forma no movimento das partes das funções onde em cada tempo [c/t] temos ligações com partes de outras funções do sistema em movimentos e acelerações variados e próprios.
E a geometria estatística se fundamenta nas intensidade, alcance e quantidade de variações de fluxos oscilatórios em relação a velocidade da luz pelo tempo [c/t].
Cálculo Graceli abrangente diferencial, integral, matricial e estatístico.
Visa numa só função ser integral e diferencial e matricial e de estatística, e resolver vários problemas, como formas geométricas e oscilatórias, fluxos de pulsos e oscilações, deformações de partes laterais, rotações, translações [com formas tridimensional e quedrimensional [pela velocidade da luz pelo tempo [c/t], acelerações com deslocamentos no espaço, onde a própria geometria oscilatória graceli tem este alcance. Interligações e interações, emaranhamentos e desintegrações químicas, formas esféricas descontinuas justapostas como um só bloco de partes curvas e com declínios e elevações de fluxos constantes ou irregulares e variacionais pelo c/t.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
+ n... [ [[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]].
Três formas universais de resultados matemáticos.
Os números reais – de menos zero infinitamente a mais de zero infinitamente.
O resultado de numero 1. Sempre quando a função chegar com resultado a expoente zero.
O resultado de número infinitesimal entre zero e um. Ver séries Graceli e sequências infinitesimais Graceli [x/lox n....].
Unicidade e categorias dimensionais.
Na geometria oscilatória descontínua graceli temos uma unicidade entre as matemáticas e as físicas. E não é que é as formas que dão origem ao universo, mas sim elas são produto das dimensões fundamentais do universo , que são energias, estruturas ísicas [matéria], e interações e cargas de campos.
Estas produzem o espaço e as formas, e o tempo de variação entre elas.
Assim, temos a unicidade entre a quântica, a gravidade descontínua de variações curvas quando passa próximo de astros, e com o mundo infinitésimo.
Ou seja, temos outra categoria dimensional. Que são as dimensões fundamentais. Energias, cargas e campos, e interações e estruturas [matéria].
E temos uma unicidade com a origem, os fenômenos e ramos como a quântica do ínfimo descontínuo, e temos uma unicidade da própria matemática como fundamenta o sistema das funções graceli.
A geometria oscilatória dinâmica graceli pode aparecer como uma terceira categoria dimensional. Ou seja, as formas variacionais são produzidas pelas interações de energias, que produzem as estruturas e as formas variacionais e oscilatórias graceli.
Math-physics Graceli.
Unificação Física-matemática Graceli.
A matemática e a física representado por uma só teoria, e uma só função.
a maior de todas as obras: uma so teoria e função para a matemática e a física, da quântica a térmica , a mecânica e cósmica e gravitacional.
Da geometria ao calculo infinitesimal, das matrizes ao cálculo estatístico.
A geometria oscilatória graceli com suas funções nos aproxima de uma unidade entre a matemática e o mundo físico-quântico de interações e ligações, onde o espaço e o tempo passam a ser representados pela c/t, e as n-dimensões pelas funções de movimentos, energias, inércias e superinércias, onde a curvatura do espaço e tempo passam a ser oscilatórios, e não apenas fixos curvos, mas oscilatórios com pontos com fluxos variados e mutáveis.
Ou seja, temos um sistema que se completa com a matemática, a geometria oscilatória curva [ onde quando a luz passa próximo de um astro sempre será outro ângulo, pois depende das variáveis de oscilação e fluxos em que se encontra, e em cada ponto gravitacional que produz a curvatura temos curvaturas que vaiam conforme fluxos de energia, gravidade e de radiação do próprio astro em questão.
Ou seja, temos um sistema unificado entre todas as matemáticas incluindo as matrizes, estatística, diferenciais e integrais, geometrias, e outras.
E que se unifica com um sistema unificado entre a quântica e gravidade relativística e dimensional do espaço e tempo.
O o espaço e tempo passam a ser mensurados pelas constantes de c velocidade da luz pelo tempo. E onde o espaço também está presente e se encurva , mas só que oscilatoriamente entre pontos ínfimos e totais durante a curvatura de pontos.
Ou seja, temos um universo unificado entre o físico e o matemático num so sistema, onde Graceli consegue unificar a matemática, e com a matemática unificar a física. Da quântica a gravitacional.
Onde a termodinâmica varia e se fenomenalidade nos ínfimos processos quânticos de fluxos e dilatações de elétrons e grandes temperaturas. O
O mesmo acontece nas radiações térmicas e quânticas. E mesmo nas interações quânticas de cargas entre partículas e seus emaranhamentos.
Partículas e suas interações e fluxos oscilatórios podem ser representados pela geometria oscilatória graceli de fluxos variados e inconstantes. E as ações de cargas podem ser representadas pelas ligações entre sistemas de linhas entre as funções graceli, com intensidades e alcances variados.
Geometria oscilatória flutuante.
Esta geometria tem como exemplo os gases flutuantes, como rotações oscilatórias e acelerações descoordenadas.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
{far] = flutuação e com aceleração e rotação.
Geometria descontinua e integral graceli.
Não é uma geometria continua, mas sim de partes côncavas e convexas descontínuas, como varias esferas uma do lado da outra, ou bolas e algumas que foram cortadas e colocadas com a partes côncava para cima. Ou seja, é uma geometria descontinua de partes formando um todo. O todo forma a geometria integral graceli. E as partes a geometria descontinua de partes variacionais, com isto como diferencial [ver cálculo diferencial]
E cada parte pode estar oscilando como nos gases dentro de recipientes, ou mesmo um ferro incandescente em dilatação onde os elétrons vibram com fluxos oscilatórios.
Estes elétrons, bolas, ou esferas podem estar em rotação ou mesmo mudando de posição entre partes côncavas e convexas, e mesmo onde nas partes intermediárias ocorre grandes depressões.
Isto também pode ocorre com triângulos e retângulos. Ou seja, temos integrais [ver cálculo integral] de uma geometria descontinua.
Assim, não temos não sò uma geometria mutável e em movimento, mas descontinua de partes sobre partes.
[[Fg1â + fg2â +fg3â +fg4â ] n... + fgaâfo n... . [far] + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Geometria oscilatória Graceli.
Geometria Graceli de fluxos oscilatórios de variações estatísticas e incerteza matemática e física. .
[[Fg1â+ fg2â +fg3â+fg4â] n... + fgaâfo n... + fgie+ + fgei + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... / [c /t]
Fgafo = função graceli de ângulos de fluxos oscilatórios.
fgie = função graceli de interações de energia quântica e térmica.
Fgei = função graceli de interações, estatística e incertezas.
[c /t] = velocidade da luz dividido pelo tempo.
As incertezas matemáticas e físicas podem estar nas interações térmicas, de explosões, de desenhos, de ondas, de vibrações de elétrons, de radiação quântica e interações quânticas.
Funções de formas de blocos infinitésimos Graceli n-dimensional.
Autor : Ancelmo Luiz graceli.
Entre quatro funções de dimensões planas [latitude e longitude], e uma ou varias de altura, e outra de movimento de pulsos acelerados para cima, ou côncavos ou convexos, ou de intensidades variadas. Como fluxos de energias. Ou seja, n-dimensional.
Isto pode ser ilustrado por blocos de gelo, ou mesmo de esferas, ou mesmo de bolas de sabão que oscilam para cima e para baixo. Ou mesmo de elétrons que oscilam e rotacionam num fluxo variado.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Fgr = rotação.
Fga n... = função g de altura n vezes e variações.
Fgmf + de movimentos e fluxos variados.
Fgfccâe = fluxos e formas variadas entre côncavos e convexos, ângulos e intensidades de energias.
Para integral de partes.
[[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n.... +
+ n…. [[Fg1+fg2+fg3+fg4] n... + fga n... + fgr + fgmf + fgfccâe] n....
Não usei o sinal de integral aqui porque este caminho difere do cálculo integral.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Abrangência das funções Graceli e tipos de infinitésimos Graceli.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
As funções Graceli são mais geométricos, matriciais, estatísticos, infinitesimais, e variáveis em cada ponto proposto.
Imagine a dilação e oscilação variada de cada elétron quando em dilatações. Temos cada ponto variando, como ondas do mar visto do alto.
O que temos são infinitos pontos com infinitos sobe e desce, ou fluxos de oscilação e dilação.
Ou seja, uma física infinitésima representada por uma matemática infinitésima.
Um dos pontos fundamentais das funções graceli são os fluxos em relação a c /t presente na quântica e na estatística quântica, ou incerteza e interações ínfimas entre sistemas de partículas e energias. Outro ponto é representar imagens como se fossem vivas com pulsos variados e ínfimos, ou mesmo movimentos de ondas variadas. Assim temos uma nova geometria mecânica e viva, e matrizes que representam movimentos e oscilações e rotações.
Ou seja, os fluxos são moveis como um mar de ondas para cima e para baixo. E com variações em relação a espaço e tempo e intensidade. E alcance.
Os infinitésimos graceli são divididos em cinco tipos fundamentais.
1- As séries de infinitésimas – a parte dividida pelo todo.
2- X / log x n...
3- Infinitas partes em um só momento pela c/t [velocidade da luz pelo tempo].
4- E infinitas ligações e interações entre as fgx + fgn...
5- Fgx + fgn... + [x / log x] n...
Particularidades das funções Graceli.
Uma das particularidades das funções Graceli é que na mesma função se pode ter um só resultado, um ínfimo resultado [x/lox n...], dois vários, ou infinitos resultados quando dividido pela velocidade da luz dividida pelo tempo, como numa explosão ou radiação e interação quântica, e que nos leva ao mundo ínfimo de incertezas infinitesimais. Ou mesmo probabilidades [estatísticas] de resultados. E geometrias para n-dimensões.
Ou mesmos ser relativista quando em muito referenciais, ou em muitas coordenadas ou mesmo n-dimensões.
Enquanto o cálculo diferencial e integral tem a função dos movimentos pelo tempo, já as funções Graceli tem a função da abrangência de estar em todas as particularidades. E ser abrangente em todas as físicas e grande parte da matemática.
A abrangência da função universal Graceli.
A função universal Graceli substituir várias funções dentro da matemática. Ou seja, é uma função unificadora.
As funções universais Graceli tem a abrangência de resolver todos os tipos de matrizes, funções estatísticas, cálculo de interações e de incertezas ínfimas Graceli, e a mecânica estatística quântica, e também resolver problemas das funções do cálculo infinitesimal [diferencial e integral]. E quando dividido pela velocidade da luz pelo tempo tem a função ínfima do mundo quântico e seus fenômenos e interações.
Função Graceli de Interligações entre ângulos intercalados de côncavos e convexos.
E funções para intensidade de fluxos de energia e interações quânticas, e incertezas e probabilidades.
Fgg = Fgarâ [cc]+ fgbrâ [cc]+fgxrâ n... [cc] + [x / log x n…] + r =
Interligações intercaladas entre intensidades de fluxos e ou oscilação de energia e ou pulsos de partículas.
Fgg = Fgarâf + fgbrâf +fgxrâf n... + [ief / log ief n…] + r =
F = fluxos de energia.
Ief = intensidade de energia e fluxos de energia.
Função Graceli de cadeias interligadas.
Função diferencial infinitesimal em cada ponto até o infinito dentro de cada ponto.
Fx / fy + [x / log x n...] =
Função infinitesimal de ligações de pontos entre sistemas em movimentos próprios mais rotação.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ + [x / log x n…] + r =
Isto pode ser visualizado numa cadeia de DNA com retorcimentos de braços e as ligações entre estes braços de cadeias de DNA. E com o ângulo destes retorcimentos.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... + [x / log x n…] + r =
Com varias cadeias de DNA interligadas e com movimento rotacional.
Fgg = Fgarâ+ fgbrâ +fgxrâ n... [x / log x n…] + r + n...r= em relação a vários referenciais, ou seja, relativístico.
Neste sistema as coordenadas também tem movimentos e deformações, ou seja, não é apenas em relação ao tempo.
Cálculo Graceli para resultados ínfimos e múltiplos.
Fgx . q. [adiad].
Fgx = função graceli de x.
Quantidade. alcance. Distância, intensidade, aceleração e desaceleração.
Imagine a explosão de uma dinamite numa pedreira, ou mesmo de um balão de gás quando muito aquecido.
O mesmo serve para fluxos de oscilação quântica, ou mesmo de oscilação de gás, ou de elétrons quando super aquecidos, ou fluxos de vibrações de elétrons. Ou mesmo de interligações entre interações quânticas, ou radiação quântica, ou mesmo de indeterminismo [incerteza] quântica.
Fgx . q. [adiad] . [x/logx]n...
Para indeterminismo e incerteza infinitésima quântica. Ou mesmo uma geometria e estatística quântica.
Calculo Graceli diferencial estatístico em relação a variações infinitésimas e quânticas e de números sequenciais graceli.
Fgx [x/logx n...] + fgy [y/logy n...] + fgn... [pi + r + â / log n...] n...
Cada fg representa uma função com pontos que se interligam com outros pontos de outras funções.
Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] / [ct]+ fgy [y/logy n...] / [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... /[ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
. Cálculo Graceli Integral de estatísticas variáveis.
Fgx [x/logx n...] +â / [ct]+ fgy [y/logy n...] / +â [ct] + fgn... [pi + r + â / log n...] n... +â / [ c t ] [velocidade da luz pelo tempo].
Levando em consideração a ligação entre pontos, enquanto cada sistema representado por funções se encontra em movimento. Com isto temos um sistema super variável quântico e estatístico.
Com fluxos de séries e mesmo de sequencias de números. onde cada ponto em cada sistema em movimento representado por funções tem fluxos exponenciais.
E que varia em intensidade e alcance pelo tempo e energia, ou mesmo por c.
Ou seja, temos as formas pelas ligações, e temos os fluxos exponenciais em cada ponto.
Descontínuas interligações de pontos com pontos exponenciais variáveis, de pontos para pontos, e angular de curvas entre pontos, e em relação à velocidade da luz pelo tempo.
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Fgx + fgy +fgn... [â~~~] * [ct] ondas e fluxos de ângulos e ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo.
Onde os pontos de fgx se interligam com todos os outros, e todos os outros entre si.
Ou mesmo em relação a coordenadas em movimentos de fluxos de ondas em relação a velocidade da luz pelo tempo. Onde estes movimentos são em relação a referenciais. [ou seja, relativista].
Gráfico móvel e com retorcimentos ondulares.
Gráfico relativístico em relação a referenciais fixos e moveis e ondulares.
Imagine resultados em relação a gráfico de coordenadas cartesianas, mas estes gráficos com movimentos ondulares, ou seja, a imagem em relação ao movimento do gráfico também passa por retorcimento.
E sendo que o gráfico pode ter mais coordenadas r, t e a de aceleração.
Função Graceli para números sequenciais transcendentes.
X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
- X / log x [+, -, /,*] 1- [ ]= NTG = números sequenciais transcendentes Graceli.
Função 1. X com expoente * [- 1 /log x . 0] = 1
Funções Graceli quando todo resultado é igual a 1.
Função 2. X com expoente 0* Ni . Pi . logx . x/y . fx/fy = 1
Ni = número imaginário qualquer.
Função 3. Ou e com expoente 0* – X . ni . pi . e . [ log x.y ] x/y . fx/fy] = 1
Sendo ¨e ¨ de valor 2.71828.....
Inicialmente, a letra “e” representa um número irracional (com dígitos infinitos) que começa com 2,71828… Descoberto no contexto de compostos contínuos, ele dirige a taxa de crescimento exponencial, da população de insetos até a acumulação de interesse e a queda radioativa. Na matemática, o número exibe algumas propriedades surpreendentes, como – usando termos da área – ser igual a soma do inverso de todos os fatores de 0 ao infinito. De fato, a constante “e” permeia a matemática, aparecendo “do nada” em um vasto número de importantes equações.
Função Graceli Números sequenciais. E séries de casas e tipos seqüenciais.
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
Equação Graceli de números e sequência de números negativos ou positivos. [números sequenciais Graceli].
-x / log x = - log x .
- log X / log x = -1.
-1 / log x = y =
Quando x = 81.
y = - 0,111111111111111111111
- 0.1111111111111111111111 / log x = - 0,012345679012345
E também pode ser números infinitesimais seqüenciais e limites entre maior que 0 e menor de 1.
-log x /log x = -1 + 1 = 0
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividido pelo tempo.
Espiral de matrizes oscilatórias 1ª, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 b.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Função de extremos com infinitésimos intermediários. E números Graceli infinitos.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
Números intermediários entre extremos da fg1 com a [+] fg2. Onde os intermediários são com a dimensão da dinâmica e velocidade da luz dividida pelo tempo.
[A parte divida do todo ]. Onde o número nunca chega 0, e nunca a 1.
Espiral de matrizes oscilatórias 1b, vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], espiral 2 x.
E= expoente.
Espiral de números primos da 1c vezes [+,-, .,/e [pi (π) ]], a progressão da espiral de 1d.
Variação simétrica e homomórficas e dismorfismo.
Princípio Graceli da incerteza infinitésima
Ou seja, é impossível sobrepor um volume exatamente sobre o outro, pois, cada um dos lados e pontos tende a variar durante o tempo de sobre posição.
Mesmo na observação, e sendo esta observação na velocidade da luz, enquanto a observação sai de um ponto para o outro, este já mudou.
Ou seja, o homomorfismo não existe, ou seja, a perfeição entre os lados não existe, e esta imperfeição segue o princípio Graceli da incerteza infinitésima.
Que se pode ser encontrada nas funções gerias e universais Graceli entre extremos e variações intermediárias.
Os números infinitésimos intermediários entre a função fg1 e fg2 são números infinitos, mesmos sendo os números primos.
Nos números infinitos intermediários entre a fg1 e fg2 temos os balanços das ondas e fluxos quânticos, e que pode ser apenas matemático, ou ser encontrado na física quando Graceli coloca a dimensão do movimento e velocidade da luz pelo tempo.
Ou seja, pode ser num cálculo estático ou mesmo dinâmico, ou reto ou curvo variacional infinitesimal.
Teoria graceli do parentesco entre equivalência de fenômenos e infinitésimos matemáticos.
E matrizes oscilatórias, mecânica estatística quântica e da incerteza, e funções graceli universais, caos quântico, e teoria geral da incerteza por infinitésimos graceli de interações quânticas e fluxos quântico. Fenômenos variacionais infinitésimos.
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais. E caos quântico infinitésimos.
Os fenômenos seguem uma variabilidade fenomênica a nível infinitésimos. Isso temos nos fenômenos de e entre elétrons, nas partículas, nas interações e produções de eletricidade, nos fluxos e radiações quânticas.
Mecânica e geometria estatística quântica Graceli de interações e incertezas de ligações entre energias, elétricas e magnéticas, fluxos quânticos, incertezas infinitésimas e decimais.
A geometria dinâmica mutável quântica de fluxos e interações de partículas e incertezas infinitesimais vemos na função universal Graceli.
Geometria mutável dinâmica quântica variacional infinitésima oscilatória.
Matrizes oscilatórias de freqüências dessimétrica dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
Variâncias e tipos de variâncias [teorias graceli de variâncias – variância de fluxos quânticos, de oscilação de elétrons, de interações físicas e quânticas, de geometrias e incertezas] ,
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
incertezas de variâncias.
relatividade geométrica e inercial [ onde a inércia se modifica conforme a velocidade e dentro de plasmas e buracos negros, modificando os fenômenos e dimensões e geometrias a sua volta].
Teoria Graceli da natureza fenomênica de infinitésimos variacionais.
A função universal Graceli difere da teoria de calibre, pois a função geométrica Graceli tende a unificar os fenômenos no tipo de natureza de sua funcionalidade de infinitésimos variacionais a aproximar a geometria e as matrizes oscilatórias e a mecânica estatística quântica graceli deste mundo fenomênico, enquanto a teoria de calibre tenta uma aproximação entre alguns fenômenos e geometrias.
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Matemática Graceli relativista indeterminada, e relatividade, quântica indeterminista.
Ou seja, a função liga e desenvolve uma variação matemática conforme a ligação se pede. Com isto se faz uma relatividade matemática numa matriz variacional conforme a função. Ou seja, ela deixa de ser apenas ligação e passa a ser algébrica.
Função graceli algébrica infinita e variacional números infinitos graceli, e matrizes oscilatórias infinitas..
FggEFiin... = fg1e [â]. fg2 e [â]. fg3 e [â]. fg4 e [â]. fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â]/ fg2 e [â]/ fg3 e [â]/ fg4 e [â]/ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].log fg2 e [â].log fg3 e [â].log fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
FggEFiin... = fg1e [â].ee fg2 e [â] .ee fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Ee = elevado a potência.
Imagine centenas de crianças balançando cada uma duas cordas ligadas por milhares de linhas, temos neste caso uma geometria ondular dinâmica.e matrizes oscilatória dinâmica pela velocidade e tempo.
E que as cordas e linhas são formas de elástico e podem esticar. Assim temos mais x da n-dimensões Graceli onde temos formas variadas e com espaço maiores entre cordas e linhas, mas esticadas e com menos movimento.
Onde as cordas são a fgx, e as linhas são os milhares de pontos, e as crianças a energia, e os movimentos mais uma dimensão das n-dimensões Graceli, e quando elas se encontram são as interações e emaranhamentos, e com a visão para observadores em posições próprias é a relatividade que cada um tem em cada instante, e a velocidade e acelerações dos movimentos temos o tempo e as formas geométricas próprias e relativas de cada observador, com isto temos uma geometria graceli matricial variacional dinâmica, mutável e relativa oscilatória.
E um cálculo algébrico que produz formas variáveis e mutáveis pela energia, tempo e movimento. E uma abrangência para caos quânticos e interações, estatísticas e probabilidades, e uma quântica de incertezas e mecânica estatística quântica.
Como também para uma geometria de campos quânticos de emaranhamentos, interações, caos, incertezas, e estatísticas e probabilidades. Ou seja, a mecânica de estatísticas quântica.
E abre a possibilidade da produção de novo cálculo algébrico para infinitesimais, derivadas e integrais. Ou seja, formas que estruturam a partir da álgebra matricial graceli.
E, um cubo formado de arame com partes internas interligadas, onde cada observador tem uma imagem do cubo conforme o seu posicionamento, temos neste caso uma relatividade em relação aos observadores.
E em se tratando de matemática temos números infinitos graceli e ou ínfimos, e números complexos indeterminados conforme cada função venha a ser variacional.
Ver teoria graceli variacional abrangente.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
Função universal Graceli.
Função graceli para matrizes de estatísticas, matrizes oscilatórias e quânticas, de interações e incertezas infinitesimais. E diagramas de interações e incertezas, fluxos e ligações, e mesmo transformações e desintegrações.
E que leva a produzir um emaranhado de matrizes ínfimas que levam a estatísticas infinitesimais.
Onde temos a mecânica estatística quântica infinitésima graceli de ligações entre interações ínfimas presente nas funções graceli.
E que é o mesmo que acontecem com a física quântica, oscilatória, de interações, fluxos quânticos e oscilações de gases e elétrons quando super ativados.
E que é o mesmo que acontece com a frequência de sons, e ondas sonoras.
E que se forma um novo cálculo infinitesimal de derivadas e integrais entre pontos de um sistema infinitésimo em movimento.
E temos uma geometria dinâmica infinitesimal de fluxos e interações n-dimensional, onde as formas passam a ser mutáveis e variáveis, e levadas a um ínfimo vemos as ranhuras e fendas, e mesmo de picos ínfimos entre pontos, retas, curvas, ondas, e mesmo em partículas e moléculas.
Não é a geometria que determina os fenômenos, mas a função universal Graceli que abrange os fenômenos e a geometria e a álgebra para formas variadas e dinâmicas, e variacionais.
Função geral Graceli para emaranhamento de interações quânticas. E fluxos quânticos de partículas.
FggEFiin... = fg1e [â]+ fg2 e [â]+ fg3 e [â]+ fg4 e [â]+ fgn... e [â] .pi. tr.a.r. /[ fc/t] + oo + cf/ c.
= e = energia.
E =EMARANHAMENTO DE INTERAÇÕES QUÂNTICA.
F = FLUXOS DE PULSOS QUÂNTICO DE PARTÍCULAS.
ii = interações ínfimas, e incertezas ínfimas.
Função geral Graceli para matrizes oscilatórias e caos quânticos, e interações físicas, radiações, e incertezas.
Função Graceli para caos quântico. E função geral graceli para matrizes oscilatórias e de incertezas.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. / [fc/t] + oo + cf/ c.
Cf = ciclos de fluxos.
Onde fg1â pode ser a primeira coluna.
Onde fg2â pode ser a primeira linha. Assim sucessivamente.
Levando em consideração todos os movimentos e fluxos em relação a velocidade da luz e tempo.
Por esta única função é possível encontrar todas as matrizes oscilatórias e fundamentar novas matrizes dando-lhes movimentos e fluxos variados.
Produzindo a geometria Graceli que se modifica na velocidade da luz dividido pelo tempo [c/t].
A geometria quântica e dinâmica Graceli tanto pode ser usada no caos quântico de radiação e ligações de interações entre radiação de campos e cargas entre partículas.
Ou seja, pode ser levado também a incerteza quântica geral e universal.
E tanto pode ser usada para partículas, ondas e interações de ondas, ou mesmo interações de campos, ou ações de cargas.
Ela difere de outras geometrias, pois a geometria infinitésima quântica ondulatória Graceli se fundamenta pela variabilidade e dinâmica, enquanto as outras são estáticas.
E que pode tem mais de uma função tanto para o mundo físico quanto para o mundo matemático.
Ou seja, trabalha os infinitésimos e gráficos mutáveis, e trabalha na mesma função tanto o mundo ondular, oscilatório, de partículas, de interações, de campos e radiações. Etc. quânticos, de caos e incertezas.
Ou seja, uma função geral tanto para a matemática quanto para a física.
O também pode ser usado para matrizes oscilatórias.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... . assim sucessivamente.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Imagine uma imagem com movimento de ondas e formas variadas em relação a velocidade da luz [c] e tempo [t].
E abrange as teorias :
Teoria graceli de matrizes oscilatórias de freqüências dessimétricas dos sons e movimentos de e fluxos de partículas.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
mecânica estatística e de incerteza quântica Graceli.
E teoria variacional graceli de fluxos e oscilação de movimentos de partículas.
Enigma Graceli.
No mundo físico, quando que:
1+1 = 1.
2+2 = 2.
3+3 = 3.
n...+ n... = n...
Geometria dinâmica e ondulatória Graceli.
Conforme os movimentos a função de origem movimento as interações e as ligações entre as mesmas, modificando posicionamento dos pontos entre as partes que os ligam.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.
Mais oo = movimento de oscilação de ondas dividido pela velocidade da luz.
Geometria Graceli quântica n-dimensional. De interações e linhas de ligações entre partículas e radiações.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + fp / c.
Mais fp = fluxos periódicos dividido pela velocidade da luz.
Geometria curva Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t].
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Fggn... = fg1[+ângulo] + fg2 [+ângulo]+ fg3 +[ângulo]+ fg4 +ângulo]+ fgn... +[ângulo], ou pi radiano .[multiplicado] aceleração . [multiplicado] .translação.rotação / [fc / t]. velocidade da luz pelo tempo.
Geometria Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. a.r. /fc/t].
A geometria graceli se fundamenta em interligações de interações formando linhas entre pontos, ou entre partículas, ou sistemas de energias, sendo que estas partículas se encontram em movimento esticando e encurtando a linha de interações que os prendem.
Geometria n-dimensional mutável infinitesimal.
Imagine uma borracha se esticando e se modificando, enchendo e murchando.
Um balão em rotação e deformação no espaço e se deslocando.
Imagine um balão por dentro que varia conforme a ação dos ventos.
Mais r, PI, mais rotação, mais velocidade. Sobre deformação.
Geometria de deformações mutáveis. Rotações e translações, e por n-dimensões.
E por infinitésimos onde a distância mínima entre dois pontos são picos e depressões para cima e para baixo conforme a intensidade de variações em que o sistema se encontra. Mesmo numa reta vemos que os elétrons pulsam e fluxonam para todos os lados. E os gases oscilam conforme a energia que se encontram.
Limites, series e sequências, e des-sequências graceli algébricas, exponenciais, progressões, função de números reais e irracionais, logarítimos e trigonométricos. E em relação a pi.
Limite graceli.
O todo menos ou dividido da parte, e o resultado sendo dividido do todo, é igual a um limite que nunca chega a 0 não chaga a 1.
P / [-] = r.
R /t = g1 = +0 e -1.
Serie infinitesimal graceli
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Sequência infintesimal de série graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
Algebra infinitesimal de série Graceli.
P / [-] = r.
R /t = g1
G1 / t = g2.
G2 / t = g3 . gn...
G1 + g2+ g3. Gn…/t = g.
G2 + -g2.g3/gn/ t = gn...
G1 .g2. g3/ t = g.
G2 /g4.gn. log de g5/ t = gn...
G1+g2+g5/ g9 com potencial de 3 /t = g.
G1 .g2 .pi + rotação = g.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Sistema super-unificado Graceli.
Teoria Infinitésima de interações e transformativa quântica Graceli. [Infinitesimus Graceli].
Geometria Graceli de interações quântica.
[a distância mais curta de interações entre duas partículas são fluxos variados e infinitesimus]. E não uma reta ou uma curva.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Interações sistemas de energias de partículas, intensidade e alcance, alcance de radiação de partículas, incertezas e probabilidades, estruturas e transformações quânticas, radiações quânticas, ações entre campo quântico, geometria mutável e n-dimensões.
Ou seja, temos um sistema integrado e unificado entre fenômenos, formas, estruturas, dimensões, transformações, probabilidades e incertezas.
Ou seja, temos única função [função universal graceli] para interações de partículas e de sistemas de energia, estruturas e transformações quântica em relação a velocidade da luz [c], incertezas e probabilidades também em relação a velocidade da luz e tempo [c e t], n-dimensões que se modificam conforme transformações por interações de energia e quântica, e uma geometria que se modifica conforme as variáveis que o universo de interações quânticas produz, ou seja, formas e estruturas variáveis.
Infinitésima transformativa quântica Graceli.
Onde temos as transformações conforme a intensidade de produção de energia e suas interações.
Assim, temos uma unificação geral e universal, um sistema de interações que acontecem em sistemas de intensidade e quantidade e alcance em relação ao tempo de produção em relação a velocidade da luz.
A velocidade da luz com unidade de tempo para intensidade e quantidade de transformações quântica para efeito fotoelétrico, fótons, e radiações quânticas. E também para decaimentos radioativos e produção de isótopos.
Uma radiação quântica, um feixes de luz passa por transformações e alcance e intensidade numa intensidade de tempo em relação a velocidade da luz.
Ou seja, um fóton de luz, raios cósmicos, x e gama, partículas, radiação quântica se encontram em intensa atividade transformativa que acontece numa intensidade a nível de tempo da velocidade da luz. Neste caso a velocidade da luz [c] é o parâmetro de tempo que acontece a variação de transformações quântica.
Isto também acontece com os fluxos quânticos de elétrons e oscilação de gases quando ativados por temperaturas. Também acontece com gases quando sob grandes pressões.
Toda partícula é constituída de três partes fundamentais:
A estrutura material.
Camada periférica de radiação e campos.
E linhas de interligações de interações de energias com outras partículas e energias e campos.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.
Função Graceli para incertezas e geometrias. Derivadas e integrais. Onde linhas de interações são substituídas por pontos tangentes.
Com alcance na física e nas matemáticas [cálculos e geometrias].
Onde o simétrico perfeito e universal não existe numa escala ínfima e mutável. Onde o plano, o reto e o curvo perfeitos e universais não existem, apenas pontos de picos e interligações variáveis e mutáveis.
As dimensões são infinitas e variáveis e mutáveis.
Para milhares de hadrons, gluons, léptons, pósitrons, elétrons, milhões de ações de campos e interações de partículas e sistemas quânticos de energia. E a geometria Graceli de formas mutacionais.
OU SEJA, as partículas são bilhões, pois se transformam a todo ínfimo instante, por isto que temos a velocidade da luz dividida pelo tempo. E onde o determinante das partículas e suas ações são as interações de todos o sistemas onde as mesmas são incluídas.
E onde temos uma geometria mutável infinitesimal, pois não existe uma forma universal e ultima, pois todas as formas passam pelas dimensões Graceli variacionais e em relação ao tempo e a velocidade da luz como quantificadores.
Ou seja, a geometria universal é a mutável, e não aquela de ângulos e formas pré-determinadas.
Mesmo a forma hexagonal dos flocos de neves nunca será igual a outra.
E mesmo a forma e densidade de um elétron nunca será igual a outra, pois, tanto formas geométricas quanto estruturas são mutáveis e irrepetíveis, ou seja, relativos as mudanças e com isto indeterminados ao extremos. Com isto temos o princípio graceli da incerteza das estruturas, formas, e transformações quânticas e interações quânticas.
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função graceli para transformações quânticas entre interações de partículas e sistemas de energias.
Interações quânticas entre partículas e sistemas de energia dividido pela velocidade da luz dividido pelo tempo. Interações quânticas de Espalhamento, emaranhamento, transformação. E incertezas quânticas entre partículas e sistemas de energias e campo quântico.
Entre glúons, léptons, elétrons, pósitrons, etc. para n-dimensional e n-interações entre sistemas de energias entre n-partículas.
Usando diagramas de Feynman , o mesmo cálculo levaria cerca de 500 páginas de álgebra. Enquanto as funções Graceli podem ser usadas para ter todos os resultados.
Não é o ponto tangente para uma derivada, mas a derivada de interações entre pontos de sistemas em energia. Onde temos fp/ft. função da parte dividida do todo. Ou mesmo a função tempo dividida pela função velocidade da luz, ou a função velocidade da luz dividida pela função tempo.
Assim, temos as funções integrais de funções de derivadas de linhas de interações entre sistemas de energia ou de n-partículas que passam por n-transformações, n-emaranhamento, e n- dispersões pelo equação c/tempo.
Assim, temos função de interações e transformações de emaranhamentos e dispersões levadas a n-incertezas de intensidade de energia, alcance e ação do meio / [c/t].
Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Fggigipq =Função geral Graceli de interações geometria e incerteza e processos quânticos.
Fgx função graceli x + [com] n-função Graceli.
Feam = função de energia alcance [distância] e meio em que se encontra os processos.
Fc/ t = função da velocidade da luz / pelo tempo.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Função geral graceli para geometria mutável, interações e incertezas quânticas.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Função Graceli para somatória de sistemas dimensionais, e transgeométrico, e transdimensionais.
Num sistema de pontos incluindo dimensões de translação, rotação, aceleração, com sentidos e direções e acelerações próprias para cada sistema dimensional em movimento, onde cada sistema tem os seus pontos mudados a cada segundo. Ou seja, temos uma variação de tempo, movimento e espaço que muda em cada ponto ínfimo.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Assim temos a função geral Graceli da transgeometria e transdimensionalidade, com transfenômenos e transinterações entre sistemas, e levando a uma incerteza quântica levada ao extremos.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
Entre sistemas entre pontos de sistemas, e entre um ponto com todos os pontos de outros sistemas, ou todos os pontos de todos sistemas.
Função geral graceli levada ao extremos de interligações de pontos.
E isto num sistema de séries Graceli, temos as séries decimais infinitésimos graceli de sistema e de pontos interligados entre si. Formando uma geometria de pontos infinitésimos.
Assim, infinitamente entre pontos conforme o sistema possa pedir em questão.
Ou seja, um sistema físico de indeterminação e incerteza entre pontos e fenômenos. Onde uns fenômenos agem sobre outros formando um sistema de interações e de incerteza quântica ínfima variacional.
E um sistema dimensional e geométrico variacional com dimensões variacionais e interligações entre cada ponto com outros pontos de outros sistemas em dinâmica.
E interligações entre pontos de séries infinitesimais gracel.
Fg1 = ponto da 1ª série do sistema a [com aceleração 1, sentido 2, direção 3] com o ponto 1b da segunda serie do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 da segunda série graceli do sistema b [com aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e fg2.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 + fgn...
O que temos é a teia de aranha entre pontos formando uma geometria de transposição e formas variadas entre todas as partes e ínfimos pontos.
E temos um sistema infinitésimo de interações e de incertezas quando levadas ao infinito.
Conforme cada fgx [função graceli x] de pontos que se formam com sentidos, direções e acelerações diferentes em cada momento e aceleração temos interações de ligações como linhas de teias de aranhas que se interligam em todos os sentidos conforme da quantidade de fgn... quando levadas ao infinitesimal. Assim, temos um sistema de função graceli tanto para números reais ou mesmo para as séries decimais graceli e suas funções algébricas de potenciação, multiplicação, divisão, ou mesmo progressões e estatísticas.
Assim, temos as função Graceli para o mundo físico de interações entre partículas e fenômenos e energias, e o mundo quântico de incertezas físicas, e também um mundo geométrico e transgeometrico que se forma com as função de ligações entre pontos de sistemas em movimento com direção, sentido e aceleração próprios.
1- Assim, temos as funções graceli de interligações.
2- Formando linhas geométricas e transgeometricas produzindo formas. Onde as formas passam a mudar conforme as dimensões graceli do movimento.
3- Onde as dimensões são outras, como as do movimento. E as dimensões passam a ser mutáveis.
4- E onde temos a função de incerteza quântica graceli entre sistemas em interações, e pontos destes sistemas em interações com todos os pontos de todos os pontos de todos os sistemas fgx até fgn...
5- Com isto temos uma ligação direta com o sistema de função de séries decimais e infinitesimais graceli.
Geometria Graceli ndimensional mutacional e de formas tridimensionais.
Para retângulos e quadrados. Com quatro pontos sentido x e direção y até um limite de altura a1, com sentido x2e direção y2 até um limite longitudinal l2, e com sentido x3 e direção y3 até um limite latitudinal l3.
Para retângulos em rotação – com aceleração de translação ou rotação tr4. Com sentido e direção x4 e y4.
Para triângulos. Com três pontos de origem com inclinação i1 entre todos os pontos ou apenas dois ou um.
E com sentido e direção de x e y para altura, longitude e latitude.
Para tubos e cones. E em movimentos e deformações.
Somatória de pontos com uma pequena perpendicularidade de uns em relação a outros formando um circulo de origem.
Sem inclinação temos tubos. E com inclinação temos cones.
E legando em relação a rotação ou translação temos a dimensão do movimento de sentido, direção e aceleração.
E levando em consideração num determinado ponto uma pequena inclinação temos formas tortas e mutáveis conforme os movimentos.
E levando em consideração que tubos e cones possam ter espessuras entre um lado interno e o lado externo temos a função graceli geral [fgg], onde conforme a distância entre cada lado temos as linhas interligadas da função graceli x com a função graceli y , e função n... que formam a espessura da parede dos cones.
Fgx + fgy + fgn... = espessura.
Com a inclinação em certos pontos temos as formas tortas.
Fgx + fgy + fgn... + fg incl em determinados pontos.
E com a dinâmica temos:
Fgx + fgY + fgn... + fg incl + fg dinâmica [com sentido, direção e aceleração].
Para sistemas em rotação e translação.
Para sistemas em movimentos de rotação e translação e em deformações como balões que se modificam com o vento.
Conforme a ação de agentes externos temos as deformações e as dinâmicas como vistos acima.
Resposta do enigma Graceli.
Quando uma imagem ou estrutura se encontra exatamente sobreposta sobre a outra de igual imagem e em relação a um observador.
Princípio Graceli do desaparecimento do semelhante em relação a um observador ou receptor.
Unificação Graceli na teoria Transfenomênica, transdimensional e traansgeométrica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Num sistema de fenômenos e interações que mudam de características e tipos temos a eletricidade que muda com a dinâmica de rotações e translações, e mesmo a inércia que em grandes dinâmicas passam a aumentar a sua característica natural e aumenta a sua função duante o percurso que aumenta progressivamente conforme aumenta a velocidade dinâmica.
Ou seja, temos os fenômenos que variam de tipos e características, e mudam de intensidades conforme as interações e intensidade de energias.
Com isto etemos um sistema mutável, e relativo unificado onde os fenômenos mudfam conforme outros feneomenos envolvidos no sistema. Como a vibração de elétrons na termodinâmica e dilatação.
Ou seja, temos fenômenos que mudam de tipos e características e que produzem variações nas dimensões físicas e na própria geometria.
E onde a inércia surge também como uma dimensão física variacional e mutável.
[ver na internet as superdimensões graceli e as ¨para mais de quarenta dimensões Graceli¨].
Teoria da Inter-dimensionalidade Graceli, e unicidade geral.
Dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável.
Por que eles parecem se mover em três dimensões do espaço e mudar ao longo do tempo. Porém, o tempo não determina o sentido. Direção, fluxos de sentidos e direções, fluxos ínfimos de sentido e direções e a variação côncava e convexa.
Ou seja, a geometria e as dimensões do espaço e tempo tem que ser incluído outras dimensões, que é a do movimento e dinâmicas, como também a da energia em seus tipos, intensidades, densidade e variabilidades.
Ou seja, temos um universo de inter-dimensionalidade onde umas agem sobre as outras, e de interações entre energias que produzem outras formas de energias como a termo e a eletricidade pelo magnetismo, ou mesmo a ação da dinâmica sobre todas as formas de energia e dinâmicas, ou seja, temos um dinamicismo inter-dimensional de interações fenomênicas [dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável ].
Um ponto é o fluxo quântico de partículas com uma variação de intensidade q eu depende da intensidade e tipo e forma de energia e suas interações com o sistema e meio interno e externo.
Aqui temos uma relação e uma dependência entre as interações físicas e as inter-dimensões, onde as interações físicas produzem as dimensões dinâmicas, e as dimensões dinâmicas produzem a geometria dinâmica e mutável.
Ou seja, temos uma unicidade entre interações físicas, energia, inter-dimensões, e geometria fenomênica e dinâmica.
Geometria Graceli mutável, variacional e dupla. Princípio quântico Graceli do surgimento e desaparecimento.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Geometria mutável de côncava para convexa, e de convexa para côncava.
Como água-viva se movendo na água.
Ou mesmo geometria mutável de infinitésimos que variam em ambos os lados de um diagrama côncavo-convexo mutável e neles o mutável de infinitésimos, como poros que abrem e fecham para cima e para baixo, ou mesmo como mapas de cardiogramas.
Ou seja, uma geometria dentro de outra maior e com mutações.
Princípio Graceli do surgimento e desaparecimento.
Interações entre partículas com grandes potenciais de energia e campos com cargas e campos fortes e fracos podem produzir desaparecimento de partículas tanto no mesmo fenômeno quanto para observadores.
Onde estas partículas podem reaparecer e mesmo desaparecer e nunca mais reaparecer.
E partículas que surgem dentro de sistema de energia em interações. Ou seja, o sistema de energia consegue agrupar grandes quantidades de energias fazendo com surgem agrupações formando partículas a partir da energia de radiação invisível.
Geometria Graceli transposicional e transdimensional. E relativa a posicionamentos e distâncias de observadores. Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
Função e Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações com energia e distância. Fenomenalidade e improvável versus estrutura.
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Ou olharmos dentro de pedras preciosas e mesmo dentro de gelos e vidros compactos. As formas mudam conforme a densidade variada que formam as estruturas, assim, temos uma geometria estrutural, variável e descontinua, e não homogênea.
Ou seja, o espaço se torna relativo e variável para sistema de energia e estruturas, e o tempo de transposição também se torna variável. Ou seja, o espaço não é homogêneo dentro de sistemas de energias e estruturas. Com isto a geometria e as dimensões passam a ser não homogêneas.
Mesmo dentro de auroras boreais, dentro de arco-íris temos uma geometria transposicional e transdimensional, e transgeométrico. E que conforme a posição de observadores cada observador terá uma noção de espaço.
O tempo também dentro destas estruturas também passa a ser variável e não homogêneo.
A geometria também pode seguir cores, formando a colormetria, e dimensioestruturas.
Assim, entre dois pontos não temos espaço, mas cores e densidades e estruturas diferentes.
Ou seja, não é curva e nem reta, mas de densidade e formas que são relativas e posições e a distâncias de observadores.
Ou seja, não é o espaço e nem o tempo, mas as estruturas, densidades e cores que formas as formas, distâncias, espaços e tempo.
Ao entrar na água a luz muda de sentido e direção de movimento. O mesmo acontece no gelo.
Nos cristais a luz muda de sentido e direção em vários pontos conforme encontra densidades e estruturas diferentes. E isto levado num sentido ínfimo vemos que as dimensões e as geometrias são infinitésimos, não homogêneos e descontínuos.
Fenomenalismo Graceli.
Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.
A realidade física são interações, ações, e fenômenos. E não estruturas.
Dentro de qualquer meio não temos meios isolados, e o que temos são partículas em interações produzindo ações de umas sobre as outras, logo, uma partícula não representa e nunca vai representar uma constante da sua natureza física, mas sim do universo de interações em que se encontra, onde temos um universo de ações de meios descontínuos [não homogêneos] e infinitésimos.
Logo, o que temos não é partícula, mas ações de interações que acontecem num meio.
Com isto nunca teremos com absoluta certeza o que é uma partícula e nem um meio e nem uma ação completa.
Com isto temos um princípio da incerteza da ação física e partícula, e temos uma física de interações e não uma física estrutura de partículas.
Ou seja, nunca conheceremos um bóson, glúon, neutrino, elétron, prótons na sua integridade física e química, mas sim uma proximidade e probabilidade de ação que eles possam estar desempenhando.
Um elétron muda de posição constantemente e infinitesimalmente, logo, o transformando em um variacional componente que esta variabilidade depende de todos os fenômenos, ações e estruturas que estão ocorrendo naquele determinado momento.
Com isto não temos o momento, posição, estrutura, cargas em determinado momento, spin, sentido exato do spin, forma e geometrização que passa a partícula ou mesmo a ação naquele determinado momento. Ou seja, temos um princípio geral da incerteza Graceli e das estruturas.
Com isto o que temos são probabilidades e improvável, e a energia, ações, interações e formas e densidades de ações são os componentes fundamentais da realidade. E não o espaço e o tempo.
Para isto temos a geometria de densidade física e energética de ações graceli, onde as dimensões passam a fazer parte do universo de ações e interações.
Quanto maior as interações e ações que acontecem entre sistemas de energia o mais próximo possível maior é a incerteza e improvabilidade.
Função Graceli de incerteza num sistema de energia.
Isi = e/d.
Incerteza num sistema de interações = quantidade de energia dividido pela distância.
[desenvolver diagrama de probabilidades e de improvabilidade]
Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações.
De a com b. num sistema onde só tem duas partículas ou ações entre duas partículas.
De a com b com c. num sistema onde só temos três partículas ou ações muito próximas entre três partículas.
De a com b, com c, com d. . n ... assim infinitamente. Num sistema de n partículas, e é o que se tem na natureza e dentro de meios de ações e interações.
Onde é também levado em conta o estado quântico, de energia, de temperatura, de campos e eletricidade, de dinâmica [spin, velocidade] etc.
Assim, temos um diagrama que aumenta a variabilidade e incerteza de ação e posição, momento, forma , spin variação de partículas, ações e meios.
A + b . n... + e / d fenomenalidade e diagrama graceli de improvabilidade e probabilidade de incerteza entre fenômenos de partículas e meios entre partículas.
[função Graceli de incerteza em sistemas de interações = n partículas em interações + energia divido por distância].
Onde a energia e a distância são levadas em consideração e não é levado em consideração a estrutura, como dos glúons, léptons, elétrons, prótons, pósitrons, etc.
E isto que difere entre a função de Graceli e o de outros diagramas.
Pois, outros diagramas são levados em consideração a estrutura da partícula, enquanto o diagrama da função Graceli é levado em consideração a energia e a distância.
E no sistema de Graceli o que temos são fenômenos de ações e interações e não estruturas.
Mesmo dentro de uma partícula o que a mantém são os fenômenos de ações e interações que se processam e que a mantém dentro dela.
E a incerteza e improvabilidde e fenomenalidade aumentam conforme a energia e superenergia e a distância envolvida no sistema.
Uma partícula dentro de um acelerador de partículas nunca se terá certeza do que ela é em qualquer ou determinado momento.
Função Graceli para diagrama universal para interações e incerteza e improvabilidade entre fenômenos e interações num sistema de meios e dentro de partículas, ou em um sistema de sistema de interações.
Quando todo a tende a explodir e produz radiação a n... infinitésimo de r n... de quantidade, intensidade, densidade, alcance, variação e transformação durante o percurso.
Isto acontece quando um balão de gás tende a explodir, ou mesmo uma botija de gás, ou mesmo com fogo de artifícios, ou mesmo com dinamite em explosões, ou mesmo com a radiação com bombas atômica, ou mesmo com a radiação de elétrons quando super radioativos. Onde as interações dentro de partículas ou mesmo entre partículas que varia conforme a quantidade de partículas, intensidade de energia e distância entre as mesmas.
Assim, temos a função diagramatical Graceli para incerteza e interações de sistemas.
fdG i i = a = r n ... * E . d / [c/t].
função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.
A = meio ou sistema de interações entre partículas.
R = radiação.
n... = elevado a infinitas radiações, formas, densidades, intensidades, alcances, etc.
* = multiplicado.
E = energia de partículas e sistemas.
D = distâncias.
C = velocidade da luz, e t = a tempo.
Com isto temos um sistema variacional e de interações e transformações por infimos segundos, levando a uma incerteza de variações ínfimas pelo tempo.
E onde a velocidade da luz pelo tempo determina que estas variações, interações e incertezas acontecem em bilhões por segundo.
Supermecância Graceli em buracos de super-plasmas e mecânica relativista Graceli. E estado quântico e incerteza da variação do estado quântico. Unicidade entre mecânicas de instabilidades. Supergravidade e raios graceli.
Autor: Ancelmo Luiz graceli.
Num sistema quântico temos uma mecânica com fenômenos de instabilidades e incertezas e variações ínfimas.
Num sistema de corpos e astros uma semi estabilidade e uma relação entre inércia e movimento centrífugos e gravidade.
Numa super-mecânica temos um universo de fenômenos super centrifugas onde produz a inflação do universo, onde temos os buracos luminosos radioativos e supergravitacionais, e superinerciais que ocorre dentro dos superburacos de superplasmas luminosos radioativos graceli. E onde é produzida a inflação do universo, os movimentos anômalos e os superburacos graceli e a superinstabilidade que acontecem dentro dos buracos de superplasmas Graceli.
Assim, temos quatro tipos fundamentais de mecânica. A quântica, a de corpos e astros e a de super-buracos luminosos graceli, e a de inflação do próprio universo.
Onde temos na verdade os buracos de plasmas e super plasmas onde são produzidas as supergravidade Graceli e as super inércias e super-rotações e super centrifugação.
Com isto temos na verdade quatro tipos fundamentais de mecânica; a quântica, a de astros, as de buracos de super plasmas radioativos e luminosos graceli, e as do universo geral.
Ou seja, a mecânica não é absoluta, mas relativa ao tamanho e a densidade quantidade de energia que o sistema produz.
E o que temos dentro de um suposto buraco negro, é na verdade um buraco de super plasma capaz de ejetar radioatividade e grandes blocos de matéria e energia no espaço, e super campos graceli, com superinércia, super centrifugação, e super rotação.
Princípio graceli do estado quântico e sua variabilidade. Com os fenômenos da super-fenomenalidade.
Os fenômenos quânticos se processam conforme o seu estado de energia, onde a variação de energia modifica o estado quântico de partículas e fenômenos em produção.
Ou seja, temos os estados quânticos e sua variabilidade. E que esta variabilidade segue uma incerteza e improvabilidade quântica, pois não segue na mesma proporção de causa e efeito entre os fenômenos.
Ou seja, se pode aumentar a causa em cem por cento, mas o efeito pode aumentar em mais ou menos de cem por cento.
Mesmo nos buracos de superplasmas os fenômenos não seguem na mesma proporção de causa e efeito onde temos sempre uma improbabilidade e incerteza.
Assim, temos uma unicidade entre o universo quântico e o universo de superburacos de energia.
Pois, também todos os dois são super instáveis. Tanto o quântico quanto o universo de super plasmas e o próprio universo.
Assim, temos a mecânica da instabilidade e da improvabilidade, e sua unicidade entre a quântica e a super-mecânica Graceli.
E onde a energia é ejetada em blocos pela parte transversal do plano dos braços das galáxias.
Onde os raios Graceli, que são produzidos nos buracos de super plasmas podem atravessar qualquer tipo de matéria e campo.
Super-universo Graceli.
Sistema Graceli de super-velocidade, super-inércia, super-gravidade, super-fenomenalidade, super-centrifugacidade, super-dimensões e super-geometria.
Quadrante Graceli. Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos Graceli.
Mecânica Graceli para super-velocidades e super-fenômenos. E quântica dinâmica.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Entre: Fenômeno [causa] – estruturas físicas e química – dimensões – geometrias graceli [formas variáveis e mutáveis]. [ ver geometria mutável e funções integrais Graceli].
Os fenômenos ativados por energia produzem as estruturas e suas modificações, e as estruturas se modificam alterando também as dimensões e produzindo outras dimensões como as de energia que é a quinta dimensão graceli. Com isto também as formas mudam e passam a depender da dimensão de energia.
todo espaço entre dois pontos dentro de um sistema variável de energia, vai depender deste sistema de energia e nunca vai ser o mesmo, ou seja, sempre será variável e com isto relativo e indeterminado [incerteza graceli].
E entre dois pontos num sistema ínfimo sempre teremos as variáveis decimais graceli, ou entre dois pontos não temos um curva e nem uma reta, mas sempre picos e depressões sempre variáveis conforme as séries decimais graceli.
Onde também a energia e fenômenos transformam a matéria produzindo os elementos químico e seus fenômenos, e novas ativações de energias e campos.
Quadrante – energia, radiação, dimensão, geometria.
Onde a energia produz os campos, a radiação, as dimensões e a geometria graceli de fluxos tanto a curva quanto a quântica de pulsos e fluxos variáveis, e com vazios intermediários.
Pulsantica Graceli e nova teoria da incerteza.
teoria graceli do pulsar –campo – radiação. Transformação.
Como os pulsares, as partículas e as radiação também agem no seu funcionamento em fluxos de pulsos variáveis e de alcance, intensidade e diâmetro, e densidade variáveis e não repetitivos, ou seja, incertos e relativos e onde alguns seguem as séries decimais graceli.
Ou seja, se a quântica se encontra na incerteza da radiação, a pulsantica Graceli segue a incerteza da frequência dos pulsos. Onde os pulsos são naturais, porém podem ser ativados e modificados com a ativação de campos energia em altas velocidades.
Assim, não conhecemos ao mesmo momento a posição, momento, formas, estruturas, e alcance ao mesmo tempo. Assim como a intensidades das variações e de novas formas e estruturas e de novos fenômenos.
Mecânica graceli para super-velocidades. E quântica dinâmica.
Quando partículas se encontram dentro de um acelerador de partículas, as mesma saem do seu estado natural e modifica a sua constituição física e química interna e periférica, onde também os campos e energia que a compõe e passam a ser modificados e ser variáveis.
Seguindo assim, uma incerteza quântica conforme a própria velocidade, onde também a inércia e a elétrica interna da mesma é modificada. Ou seja, passa a produzir mais eletricidade do que o normal.
Onde a estrutura, formas, geometria e fenômenos entram em outro estágio físico.
Com isto temos uma física relativista e quântica dinâmica.
Ou seja, quando se mede uma partícula dentro de um acelerador de partículas, e mesmo um raio cósmico em altas velocidades ele se encontra em outra dimensão física energética, estrutural, fenomênica, de cargas e de campos.
Assim, temos um relativismo e uma quântica de fluxos e incertezas específica para estas situações.
Onde a inércia passa a fazer parte do universo modificante como também passamos a ter uma mecânica para a super-velocidade, velocidade da luz, raios cósmicos e, raios x ,e raios gama, e em relação a estados dentro de aceleradores de partículas.
Onde temos outro universo físico quântico, relativista e de incertezas.
Num sistema de super-velocidade próximo da velocidade da luz a inércia, momento, alcance, posição, a incerteza passam a variar com a velocidade, e cargas, a inércia também varia com a velocidade, e não obedece a mesma proporcionalidade, ou seja, aumenta progressivamente e segue uma improbabilidade e indeterminalidade de inercialidade graceli para super-velocidades, assim temos o dinamicismo e dinamicialidade graceli [ valores físicos em relação ao universo em super-velocidade].
Dinamicismo e Inercialidade Graceli.
Relativismo inercial.
Com isto seguimentos um relativismo e incerteza inercial.
E logo, não segue uma equivalência gravidade – inércia, pois a inércia não segue na mesma proporcionalidade de aumento que a gravidade. Ou seja, no universo de super-velocidade na segue na mesma proporcionalidade os fenômenos de inércia e gravidade, logo não há uma equivalência para situações diferentes entre gravidade e inércia. Logo não há uma equivalência inércia-gravidade nestas situações de super-velocidades, e mesmo de super-energia, e de super-rotação.
Enquanto a gravidade segue um aumento proporcional e certo.
A inércia segue um aumento progressivo de incertezas em relação ao aumento de velocidade.
E em grandes velocidades temos a inércia como uma dimensão física graceli, onde passa a alterar os seus próprios parâmetros outros agentes dimensionais como espaço, tempo, energia e a própria inércia. E passamos a ter um relativismo para situações diferentes e um relativismo entre as próprias variações com o aumento progressivo da velocidade, da energia e da rotação.
Onde também modifica a ação de cargas dentro das partículas e fótons, e os fluxos, posição e momento das partículas. Levando a uma incerteza quântica e pulsantica.
Mutacionalidade graceli [mecânica mutável graceli] [mecanicismo e inercialismo graceli].
Mecânica relativista e mutacional graceli.
Assim, mecânica graceli segue parâmetros mutacionais e variacionais com as super-velocidades, e assim, temos uma mecânica para pequenas velocidades e super- velocidades.
Onde muda também o estado da matéria e da energia de semi estável para super instável com a super-velocidade.
Ou seja, com a super-velocidade se constrói um mundo próprio de valores e transformações, formas, e estruturas, dimensões e geometrizações. Onde a forma perfeita nãos existe e o que existe é um universo dimensional e geometria de fluxos e formas super variáveis. Ou seja, num extremo mutacional e variacional, com índices de mudanças próprias para situações próprias como as super-velocidades, as super-energias, e as super-rotações.
Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos graceli.
Dentro de buracos luminosos de radiação graceli com efeito centrifugo para fora também a inércia não é obedecida, e o que temos são fenômenos que variam a com a super-velocidade interna dentro dos buracos luminosos branco graceli, e isto faz com que a inércia tenha outros parâmetros de valores e de fenomenalidade.
E com isto temos um universo próprio dentro dos buracos negros.
Uma da super velocidade.
Outra da super energia e super rotação e super inércia em que se encontra todo sistema.
E a super centrifugação que existe dentro do buracos luminosos graceli.
Onde saem feixes de energia na forma de tubos graceli perpendicular ao plano das galáxias.
Por isto que todos os fenômenos não são obedecidos, onde temos os movimentos anômalos das galáxias e que temos também a supergravidade graceli. E onde a inflação do universo é produzida.
Ou seja, até a geometria é curva centrifugante super-energética e super rotacional.
Onde a luz dentro dos buracos luminosos graceli passam da velocidade da luz normal [c] [é muito maior do que c. Onde o universo físico e químico é outro e particular dentro dos eixos das galáxias e perpendicular onde são ejetados enormes quantidades de energia, luz e radiação.
E onde os fenômenos nucleares, quânticos e pulsanticos graceli são particulares a situações das grandes energias, super-dinâmicas, super-inércias, e super-centrifugações que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
Onde as formas obedecem a curvatura e a centrifugação que existe dentro dos buracos luminosos radioativos graceli.
E onde as dimensões graceli passam a ser sete onde é incluído as energias, super-inércias com sentido curvo centrifugante, e as super-dinâmicas.
Com isso temos uma super-dimensionalidade de valores e variações conforme o sistema de super-fenomênos. E uma geometria própria para condições de super-energia e super-fenmenos.
Funções de Sequência de séries graceli e seu caçulo algébrico variacional.
Funções variáveis de sequências de séries Graceli.
A parte dividida ou subtraída do todo, e o resultado dividido do todo.
p- [/] t = R, R/t = g. n... funções se torna as séries infinitesimais graceli.
Sequência de séries.
SSd = sequência de séries decimais Graceli = g. x
g.x elevado a potências y.n...
sequência de progressões de séries Graceli.
g.x. prog. Geométricas.
g.x. elevado a potência de progressões.
Sequência de variadas de séries Graceli.
g.x. progressões ou potência, ou log, ou divisão, multiplicação, subtração, onde x, ou y, ou um terceiro coeficiente tende a mudar em qualquer limite Graceli, ou em qualquer série decimal.
Ou também tende a mudar num intervalo entre séries decimais.
Ou mesmo que a mudança tende a acompanhar uma progressão e depois de determinada série ou sequência tende a mudar e retornar a progressão ou potência inversamente.
Funções integrais Graceli a partir de somatórias de séries decimais graceli com variáveis dimensionais, e com números reais. e geometria Graceli para mais de quatro dimensões.
Autor: Ancelmo Luiz Graceli.
Na série da primeira para a última o valor do resultado da série é somado a números reais, e mesmo irreais.
Na segunda serie é longitudinal a um eixo x, e latitudinal a um eixo y, e a altura a um eixo g.
Em cada série o resultado da série pode ser elevado a potência, a frações, a divisão, subtração, e multiplicação, logarítimos e a adição.
Ou mesmo que a cada série pode ser elevado a variáveis dos números reais, e sendo que a primeira série a frações com direção longitudinais, a segunda a potências latitudinais e mesmo a progressões de potências, ou mesmo a logarítimos de potência, e a terceira série sendo elevada a multiplicações.
E com as somatórias de [integrais] dos pontos derivados temos formas que são produzidas pelas variáveis das séries.
Primeira série. Elevada a potência e ou progressões de potência.
A segunda série a proporcionalidades progressivas.
Terceira série elevada a frações.
Quarta série sendo elevada a multiplicações de números reais.
Quinta série a divisão, assim infinitamente.
Assim temos a diferenciação nos ínfimos das sereis, e a integral nas somatórias das séries.
Geometria dimensional Graceli.
Ou seja, temos formas de pontos que são achados pela função de séries graceli com números reais.
E com as somatórias sendo representadas por longitudes, latitudes e altura temos formas a partir das equações das séries graceli.
E se for incluir o tempo e o movimento como dimensão temos formas variáveis com a energia, o movimento e o tempo.
Exemplos das infinitesimais e geometria dimensional graceli.
A primeira série vezes números reais de 1 a 9. Representa a longitude.
De 0,1 a 0,9 representa a latitude.
A potência de 1 a 9 a altura.
A fração de 1 a 9 para cada série o movimento rotacional pelo tempo.
Ou em cada série elevada a proporção de potência de 1 a 9 representa ta a longitude.
E elevado a potência na segunda série a latitude.
Todas as séries elevadas as divisão a altura, e a rotação ou translação em relação ao tempo.
Ou seja, temos um sistema de integrais que envolvem dimensões, séries Graceli e elementos de funções com números reais e irracionais.
Ou seja, temos quatro componentes fundamentais.
SÉries Graceli. Dimensões, números reais e irracionais, e elementos de funções algébricas.
Onde não temos só as formas geométricas, mas também o seu movimento e a sua deformação com o tempo em relação a sÉries e o tempo de movimento de deformação, ou seja, de novas formações.
Com isto temos uma geometria variável com o movimento e o tempo.
E temos um sistema de equações mutáveis integrais e diferenciais.
Ou seja, passa a ter um alcance muito maior do que os cálculo integral e diferencial normal, pois, este cálculo graceli integral e diferencial e geometria dimensional passa a trabalhar a todas as formas, e as variações e deformações e movimentos que as mesmas venham a ter com os movimentos e o tempo.
Com este sistema temos valores ínfimos, limites, séries graceli a partir do conceito de limite graceli, integrais e somatórias, formas e mutações [ deformações das formas em relação ao tempo e movimento], como um saco inflado que varia com o vento, e formas mutáveis em movimento rotacional e translacional.
Assim temos:
Limites graceli.
Sistema de cálculo Graceli diferenciais e integrais.
E geometria dimensional mutável.
E um cálculo algébrico graceli que envolve números reais e irracionais.
Cálculo quântico Graceli a partir da geometria de séries quântica Graceli.
Para todo par ser visível e todo impar invisível.
Para toda serie infinitesimal Graceli ser visível e a subseqüente invisível. [o todo dividido da parte, e o resultado do todo].
Para todo positivo ser visível e todo negativo invisível.
E toda tangente passa pelo ponto infinitesimal da série infinitesimal graceli.
Ou seja, passa a ser em relação ao nível da série que a tangente será determinada.
Se for na primeira série, será uma tangente em relação ao ponto, na segunda série, outra tangente, assim infinitamente. Ou seja, onde a série é elevada a nível infinitesimal.
Neste ponto se desenvolve um sistema para cálculo diferencial e integral, e mesmo um cálculo quântico de fluxos positivos e negativos, visíveis e invisíveis.de formas variadas.
E com uma geometria quântica descontinua, e mesmo
E em relação a observadores venha a desaparecer.
Geometria Graceli do desaparecimento e reaparecimento, e de fluxos variados e transversais a um plano reto.
Mecânica e geometria quântica Graceli.
Um exemplo de um sistema que aparece e desaparece instantaneamente e volta a reaparecer em momentos depois e não pré – determinados, e de intensidades variadas, que não se repetem na mesma intensidade.
Ou seja, de espaço com intensidades variadas e espaço de acontecimentos vazios.
Confirma-se numa esfera presa com um eixo no seu centro, onde quando passa por um sistema em chamas com altas temperaturas, quando esta esfera gira o sentido fica mais intenso e outro menos. E outro transversal mais e outros menos. E paralelo de frente ou atrás desaparece, pois a intensidade maior já se encontra em outro lugar.
Ou exemplo é com aparelhos de radiação para quebrar pedras de rins. Onde com o giro a radiação aparece e desaparece instantaneamente.
Outro exemplo é com uma bola com gomos coloridos numa parte da bola, onde conforme a posição ela aparece e desaparece. Quando em movimento rotacional.
Alguns fogos de artifícios que tem apenas um lado de saída da luminosidade produzida pela pólvora.
O mesmo acontece com fluxos de radiação quântica, e com fluxos de ação de cargas entre partículas, e dentro de partículas maiores com menores dentro da mesma.
Este fluxo de vazios e intensidades variadas depende da rotação, intensidade de produção em relação ao tempo.
geometria Graceli e cálculo quântico transversal de espaços vazios e não ondulatória.
Sistema de movimento de picos seguidas de depressões transversais em relação a um plano, e sendo que estes picos seguidos de depressões são produzidos após espaços vazios, ou seja, é como um mapa dos batimentos cardíacos [como visto no cardiograma], mas também pode ocorrer que entre um pico e depressão ocorre espaço vazios.
Onde não é curva, nem reta e nem ondulatória.
geometria e cálculo quântica transversal graceli não ondulatória.
E que varia de alcance e alargamento, e sentido e direção conforme a intensidade de batimentos do coração como visto no cardiograma, e ações pelo tempo.
Alguns elétrons no seu percurso e também no seu fluxo de funcionamento passam por isto, ou seja, por esta geometria quântica graceli, de oscilações e irregularidades, e instabilidades.
Onde as dimensões passam a ser medidas por não serem retas e nem curvas, mas de ínfimos irregulares e transversais.
Isto vemos que num universo ínfimo não temos retas e nem curvas, mas sim picos e depressões.
Ver cálculo e geometria infinitesimal instável e irregular graceli.
Se olharmos qualquer reta ou curva, ou onda veremos que são formadas de partes ínfimas infinitesimais.
Os elétrons oscilam em fluxos de intensidades maiores e menores, assim como em todas as partículas e seu campo elétrico.
Esta irregularidade dos ínfimos também se confirma em todas os campos – forte, fraco, magnético e gravitacional, ou mesmo a supergravidade graceli dos buracos brancos luminosos dentro das galáxias.
Sistema Graceli transdimensional e de buracos de energia fotoelétrica. Buraco Graceli luminoso e branco.
Buracos de energia fotoelétrica e dimensões côncavas, e universo dimensional de valores variáveis dentro de buracos de energia fotoelétrica e de raios cósmicos, gama e x.
Um buraco negro na verdade não é negro, mas sim super luminoso e de intensa atividade de produção de energia térmica, elétrica e fotoelétrica.
Assim, o que temos é um universo particular de radiação cósmica graceli que é produzida dentro dos buracos luminosos graceli.
Onde as dimensões não são retas, mas sim, côncavas conforme o movimento curvo dentro dos buracos luminosos brancos graceli.
Ou seja, passamos a ter outro universo dimensional e de valores que variam conforme a energia é processada na sua imensa intensidade e se propaga dentro do buraco negro em movimentos côncavos e não retos.
Onde a produção de energia faz com que tenhamos outro universo dimensional, sendo curvo e côncavo.
E outra forma de ver os buracos negro, sendo assim, buracos Graceli branco de intensa produção de eletricidade e luminosidade.
E sendo que dentro destes buracos temos os raios graceli que atravessam imensas paredes e atravessa a própria matéria com a sua imensa velocidade e dinâmica. Que chega até a velocidade da luz [c].
Geometria espacial Graceli para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logaritimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Com isto temos um sistema de estatística e probabilidades que pode ser usado para uma geometria espacial, um calculo infinitesimal, ou estatística.
O infinito, o finito, limite e séries no sistema de séries de Graceli.
O finito e o infinito no sistema Graceli.
O sistema de limite de graceli temos o finito.
E o infinito no sistema de graceli temos:
E as séries elevadas a n... vezes temos o infinito dentro de séries dentro de séries.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Séries infinitesimais Graceli.
Autor ; Ancelmo Luiz Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Geometria Graceli das séries infinitésimos para ondas de picos e depressões.
Com as séries sendo elevadas a picos e as sucessivas a depressões se forma uma geometria de irregularidades, ou mesmo de depressões progressivas crescentes ou mesmo decrescentes, ou mesmo umas sendo seguidas das outras.
Num mundo micro e mesmo quântico e de fluxos ínfimos o que temos não é uma reta e nem curvas perfeitas, mas sim, picos e depressões dentro das retas e das curvas.
A distância menor entre dois pontos para uma geometria infinitesimal é uma depressão ou um pico.
A menor distância entre dois pontos por mais próximos que estejam é a distância diametral, que se forma nas series de diâmetros dentro de diâmetros, como camadas de cebola, assim infinitamente.
Ou seja, num universo de séries diametrais é impossível de saber qual é a distância e sua forma final. Ou a distância e forma ser relativo a um limite infinitésimo.
Assim, a distância mínima entre dois pontos é o infinitésimo de camadas diametrais de cada ponto, por mais próximos que possam estar.
Ou seja, é cada ponto em questão a ser tratada.
Ou seja, é como uma cebola de camadas sob camadas.
Onde o todo subtraído ou dividido da parte, se tem um resultado x, e o resultado passa aser dividido do todo. Assim, infinitamente.
Teoria do limite Graceli.
LG = T- OU / p = x
x/t = g.
o todo subtraído ou dividido da parte, onde o resultado é divido do todo.
E sendo elevada a varias subdivisões temos as séries de limites dentro de limites nos decimais irracionais fracionáveis.
Onde temos g= li, l2/l1/ l3/2 n.....
Ou seja temos séries infinitesimais graceli dentro de limites graceli.
DF/dx [x ln...] = f¨ [xln...]
Estatísticas e potencialidades no sistema de séries Graceli.
Os limites Graceli podem ser elevados a razões de incertezas e improbabilidades, e estatísticas quando elevadas a potencialidades.
Geometria espacial para séries Graceli entre espaços de picos e depressões [somado, ou subtraído, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de séries de camadas [como nas cebolas de séries sempre infinitesimais dentro de séries decimais] e somado, ou multiplicado, ou dividido, ou logarítimo, ou potencializado de uma variável qualquer.
Séries entre espaços de picos e depressões + séries de camadas dentro de cada ponto + [ / ] de variável de fluxo.
S [+] CS [ / ] V.
SÉRIES [ + ] camadas de séries [ / ] variável.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode
ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Séries infinitesimais Graceli.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Séries e celas e lacunas de infinitésimos.
Sistema de limite Graceli.
Onde a parte dividido pelo todo leva ao resultado x, e dividido pelo todo sempre será entre menor de 1 e maior de zero. E o resultado é g.
Médias de séries infinitesimais.
Com isto temos somas de uma equação y, z, c n... divididas pelo todo de cada equação para y, z e c, n.... com isto temos séries de somatórias de equações e equalização [médias de séries] entre elas.
Lacunas entre infinitésimos, que se divide em 1, segunda, terceira, n... infinitésimo.
Onde o resultado g passa a ser a primeira serie e lacuna, o h outra lacuna subsequente. Assim progressivamente.
G divido por t = i1 infinitésimo 1.
H dividido pelo resultado de g e t [i1] = i2.
Assim, sucessivamente.
4/8= 0,5 0,5/8 = i1.
I1 / t = h. assim, sucessivamente se forma series infinitesimal.
Assim, temos resultados para somas, multiplicação, frações, potencialização, proporcionalidades de séries infinitesimais Graceli.
exemplo para série de 1 a 9.
Onde em cada série se tem valores sempre numa série menor do que um dígito na proporção que da serie seguinte até a nona.
Assim temos resultados para cada série, e a somatória de todas até a nona. Ou mesmo algumas pares ou impares conforme a equação assim exigir. Ou seja, após o resultado elas serem fracionáveis da ultima para a primeira, ou seja, da nona para a primeira.
Números Graceli variacionais [quânticos rotacionais].
Num conjunto de valores com sistemas em rotação, sendo que em fendas é expelida radiação com valores aproximativos.
Ou seja, numa rotação x, temos fendas y, com ejeções R [radiações].
Para encontro de radiação [ou não].
No conjunto de um sistema em rotação x, no tempo s, com ejeções R, ocorrerá um encontro de radiação entre sistemas conforme o número de sistemas levando em consideração os elementos dos sistemas acima.
Cálculo Graceli de fases derivativos e sucessórios com uso na matemática e na quântica.
Fase 1- Para todo a se tem variáveis de b a z derivativas com valores múltiplos de valores sucessivos a partir de b.
Fase 2 - E que o resultado de cada um se tem valores fracionais de {x} = 1/3.
Fase 3 - E que o resultado de cada FASE se tem valores exponenciais fracionais de [y] = 1.15.
OU SEJA, Por este caminho se tem um cálculo progressivo exponencial e de fluxos continuados, ou seja, em cada intervalo variacional se tem valores exponenciais como lançamentos de raios, explosões, etc.
Ou seja, se pode construir fases sucessórias de fases e intervalos como fluxos de pulsos com uso para física oscilatória como a de gases, fluxos de elétrons, como a quântica e a quântica Graceli.
Fase 4 – sendo que pode construir valores alternativos, ou mesmo sendo que todo resultado que for elevado a exponencial o sucessivo se torna fracionário, e do fracionário o sucessivo se torna exponencial, ou seja, temos uma grande elevação num valor e noutro um decréscimo instantâneo e íngreme. E sendo que se pode ser considerado valores elevados a segundos e mesmo a minutos, ou seja, se passa a ter variáveis temporais e de aceleração e ou de picos de energia ou de fenômenos.
O resultado a que for encontrado para valores após as fases b, x, y de b a z, e outros, todos passam a variar conforme variáveis pré-determinados.
Fase 5 - as variáveis que se alternam pode ter sucessões onde de b a z pode ter valores sucessórios repetidos com dois ou mais fracionários e ou exponenciais.
Incerteza quântica em relação a transmutação e a transfenomenalidade.
Ou seja, não é possível determinar com exatidão o fluxo, forma exata, estrutura de partículas, ações de cargas e campos, geometrização, momento e posição de partículas e nem a sua transformação seguinte, ou seja, a transfenomenalidade se torna incerta e indeterminada.
Universo transfenomênico Graceli. e Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Onde determina que o universo não se fundamenta em quântica e em relatividade, mas em processos físicos e químicos com potencialidade a variabilidades transmutáveis.
Onde também os fenômenos se processam numa interação de fenômenos de uns agindo sobre os outros conforme intensidade de produção de energia e transmutação Graceli.
Onde todos os fenômenos tem ação fundamental de uns sobre os outros, onde a dinâmica e as estruturas físicas e químicas determinam e são determinadas de ações de uns sobre os outros.
Como exemplo temos a eletricidade que precisa de metal, magnetismo e dinâmica para ser produzida.
Ou seja, é um conjunto de fenômenos físico e químico em interações onde uns agem sobre os outros formando um sistema completo e universal.
E que não seguem uma proporcionalidade universal, mas própria e particular e que varia conforme intensidades variadas.
Por isto que temos elementos químicos e famílias com variações com grandes diferenças entre uns elementos e outros, e entre umas famílias e outras.
Teoria Graceli do universo processual.
Efeito Graceli trans-fenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
Que envolve a gravidade, a supergravidade Graceli, radiação, dinâmica super ativada como em buracos negro e cone de radiação Graceli que existe nos polos das galáxias, produção constante de eletricidade e magnetismo, fusões e fissões.
O universo se divide pela intensidade de processos em que se encontra onde os fenômenos de energia e condensação de energia e matéria produz superenergia Graceli em intensas atividades, e isto vemos que em sistemas abaixo de zero grau temos um universo físico diferente de acima de zero graus Célsius, dentro de astros, plasmas, e buracos negros, etc.
Ou seja, o universo físico é relativo à intensidade de produção de fenômenos físicos, onde temos movimentos ordenados de elétrons dentro do gelo e formas bem definidas, partículas bem oscilatórias e ativadas em gases com imensa produção térmica, elétrons bem ativados em dilatação de ferros, buracos negros e cones de radiação Graceli das galáxias que produz os movimentos anômalos da rotação das galáxias, e também a produz a inflação cósmica.
Ou seja, a energia escura é na verdade a energia dinâmica e processual do próprio universo.
Ou seja, a intensidade de energia produz um universo de fenomenalidade variável r particular.
Efeito Graceli transfenomênico transmutável [além da transformação natural e progressiva].
O efeito transmutável graceli fundamenta que os fenômenos não obedecem a uma progressão de efeito e causa na mesma proporcionalidade, e que conforme condições aparecem efeitos completamente diferentes e novos, e com variação, relatividade, incertezas próprias e particulares.
Universo fenomênico graceli.
E que não segue os mesmo parâmetros progressivos, ou seja, segue fenomenalidades diferentes para intensidades diferentes.
Ou seja, a menos de zero grau temos um universo processual e fenomênico com 1 grau acima de zero. E que segue até valores maiores.
O mesmo acontece com variações com o mercúrio, ferro, hidrogênio, hélio, etc.
Esta variação também acontece os isótopos e os decaimentos, ou mesmo com a barreira graceli do ferro.
O mesmo acontece em relação a plasmas e buracos negro, ou mesmo em relação a cones graceli de radiação dos polos de galáxias, astros e partículas.
Assim, temos o universo fenomênico de efeito graceli .
Teoria Graceli para sequência quântica variável para sistemas particulares.
A sequência e intensidade de fluxos quântico com alcances e intensidades e variação de sequencia varia conforme os elementos químicos, partículas, ação de cargas, etc.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem parâmetros universais para todos elementos, partículas, formas de matéria, intensidade de produção de energia, cargas elétricas, campos, temperatura, buracos negro dentro de partículas, interconexões de energia entre partículas onde se forma tubos de energia e redemoinhos de energia, etc.
Teoria Graceli de fenômenos quânticos de Tubos de redemoinhos de energia dentro da matéria.
Mesmo o efeito fotoelétrico passa por esta variabilidade como também o h de Planck,
Teoria de Incertezas quântica Graceli.
Isto altera também as probabilidades e incertezas quânticas, ou seja temos a probabilidade variacional graceli e a incerteza quântica graceli dentro das próprias incertezas de momento e posição, ou mesmo de intensidade de energia e forma e estrutura como esta energia se processa e caminha e se propaga no espaço e dentro da própria energia e matéria.
Ou seja, os fenômenos quânticos não seguem uma universalidade em suas funcionalidades.
Mesmo nas transformações como nos isótopos e nos decaimentos os fenômenos quânticos seguem padrões funcionais próprios conforme os elementos químicos, partículas, cargas e campos, e mesmo a energia em questão como a intensidade térmica, a produção elétrica por fenômenos com magnetismo e rotação, etc.
Princípio quântico Graceli da organização de instabilidade de saltos de elétrons e pulsos e alargamentos quânticos.
Ou seja, o elétron mesmo saltando instantaneamente de uma orbita para outra, ou variações de ações magnética e elétrica com funções variedades e invertidas de cargas se tem uma ordem para que esta instabilidade quântica aconteça.
Ou seja, segue uma ordem de causa e tempo para que estes fenômenos quânticos aconteçam.
Os fenômenos quânticos seguem uma ordem de posicionamento de [lugar e espaço onde acontecem], e tem uma tendência a sempre acontecerem naquele posicionamento dentro de partículas e radiação, e com intensidade e intervalo de tempo que seguem fluxos repetitivos entre extremos e limites.
O próprio princípio da incerteza quântico graceli segue este ordem quântica.
E que segue a teoria de limites graceli entre extremos.
Que é:
O todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pela pelo todo. Onde o resultado [y] nunca será menor que zero e nem maior que um.
a/b = X
X/a = y.
Cálculo Graceli infinitesimal geométrico exponencial e improvável e de incerteza. Dimensional e estatístico. Variável e relativística.
Para todo x elevado a g, sendo g frações de frações.
[ sendo g o todo dividido pela parte, onde o resultado é dividido pelo todo].
[cálculo de limite graceli, onde todo número não chega a 0 e nem a 1].
Os valores podem ser retos até um ponto ou valor e a partir daquele ponto ser invertido, pois se for para latitude, pode ser revertido para, ir para longitude ou altura ou vice-versa. Temos quadrados e cubos, ou formas retas, ou mesmo triângulos.
E se for obedecido o tempo ou outras dimensões temos formas variáveis e improváveis.
Ou seja, temos uma geometria que não é curva e nem reta, mas uma geometria dimensional exponencial e improvável.
E que esta geometria pode seguir variáveis estatísticas. Ou seja, pode acontecer entre valores aproximados e entre limites.
Ou mesmo ter resultados incertos e imprevisíveis.
Assim, temos uma geometria dimensional e estatística.
E de formas incertas.
E mesmo ser fundamentado em formas de incertezas quânticas de momento e posição, forma e estrutura, intensidade e densidade, tempo e espaço, matéria e energia, e mesmo todos estes fundamentos dimensionais juntos.
E mesmo ser fundamentado em uma geometria de ondas que variam conforme intensidade que variam conforme tempo, alcance longitudinal ou latitudinal, ou mesmo em altura.
Ou mesmo ser variável com ações sob o fenômenos acima ou abaixo onde as ondas são ocorrem, neste caso em ondas em água.
Mas isto também pode ser expresso em ondas de luz ou radiação no espaço, como a radiação térmica quando vemos subir sob asfaltos ondas de radiação nos dias de grandes temperaturas.
Numa rotação formando um diâmetro que tem inicio com 0 a 10, e de 10 a 0. Ou seja temos dois cones invertidos.
E sendo que a rotação pode ser mais intensa de 0 a 7 e de 7 a 10, e invertendo temos uma bola esférica. Onde também pode ser incluído valores exponenciais variáveis.
E sendo que obedece a picos onde os valores em frações exponenciais voltam para dentro e para fora temos depressões e elevações nas formas.
Imagine picos de batidas do coração num gráfico. Ou seja, temos picos exponenciais com alcance mediano e também micro como nos fenômenos quânticos, onde são elevados a incerteza de acontecimento no tempo, no espaço, alcance e intensidade, forma e estrutura.
Cálculo graceli relativístico para observadores.
O fenômeno a é visto pelo observador x com a variação p, e outro mais distante, ou em outra posição se vê o mesmo fenômeno com a variação y, ou seja, são realidades diferentes para o mesmo fenômeno ou forma, ou mesmo o fenômeno de distorção da forma como as ondas da água, ou de ondas de radiação térmica como se vê no asfalto ou no deserto durante o sol quente.
Geometria Graceli variacional de distorção e relativa distorção em relação a observadores.
O mesmo pode ser levado em consideração em relação ao momento e posição, forma e estrutura, ou mesmo da porosidade de estruturas.
O mesmo é levado em consideração da geometria de distorção variacional sendo uma estatística entre limites ou pontos.
A distorção ocorre naturalmente, porém cada observador tem uma visão diferente da distorção de ondas tanto da água, quanto de radiação térmica ou de luminescência.
Graceli, geodesic Graceli sequential quantum theory, matrix and early disappearance
domingo, 16 de março de 2014
Graceli, geodesic Graceli sequential quantum theory, matrix and early disappearance
Arrays of functions for curves, waves, diagrams, curves bells, etc.. of particle production, stocks of fields, quantum interactions, [geodesic] quantum field curvature of particles [geodesic quantum - and quantum geodesic particles around].
matriz Graceli,Teoria quântica geodésica sequencial Graceli, e princípio do desaparecimento
Matrizes de funções para curvas, ondas, diagramas, curvas de sinos, etc. da produção de partículas, ações de campos, de interações quânticas, curvatura quântica [geodésicas] de campos de partículas [geodésicas quântica -, e quânticas geodésicas em torno de partículas].
Principle Graceli's disappearance, uncertainty, quantum relativity and duality.
a direct relation of quantum uncertainty sequential Graceli with perticulas and bending waves and geodetic and inertia equivalence - gravity.
ie, what we have is a uniqueness that ocrre both cosmic world and the quantum world of relationships between phenomena and forms, and that all are in interactions and relationships, and that all are in a world of tiny uncertainties, which also tend at times to disappear.
the beginning of the disappearance also occurs over time, the actions of fields and loads, jumps of electrons moment inensidade flow pulse energies, and also the Thermal and quantum fluctuations.
ie Graceli innovates with sequential physical infinitesimal, and the principle of the disappearance.
Princípio Graceli do desaparecimento, Incerteza, relatividade quântica, e Dualidade.
uma relação direta de incerteza quantica sequencial Graceli, com perticulas e ondas e encurvamento de geodésicas e equivalência inércia - gravidade.
ou seja, o que temos é uma unicidade que ocrre tanto no mundo cósmico quanto no mundo quantico de relações entre fenômenos e formas, e que todos se encontram em interaçoes e relações, e que todos se encontram num mundo de incertezas infimas, onde tambem tendem em certos momentos a desaparecer.
o princípio do desaparecimento tambem ocorre em relação ao tempo, a ações de campos e cargas, saltos de elétrons, momento de inensidade de fluxos de pulsos de energias, como tambem de oscilações termicas e quanticas.
ou seja, Graceli inova com a física sequencial infinitésima, e com o princípio do desaparecimento.
1- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
Princípio Graceli do desaparecimento, Incerteza, relatividade quântica, e Dualidade.
uma relação direta de incerteza quantica sequencial Graceli, com perticulas e ondas e encurvamento de geodésicas e equivalência inércia - gravidade.
ou seja, o que temos é uma unicidade que ocrre tanto no mundo cósmico quanto no mundo quantico de relações entre fenômenos e formas, e que todos se encontram em interaçoes e relações, e que todos se encontram num mundo de incertezas infimas, onde tambem tendem em certos momentos a desaparecer.
Principle Graceli's disappearance, uncertainty, quantum relativity and duality.
a direct relation of quantum uncertainty sequential Graceli with perticulas and bending waves and geodetic and inertia equivalence - gravity.
ie, what we have is a uniqueness that ocrre both cosmic world and the quantum world of relationships between phenomena and forms, and that all are in interactions and relationships, and that all are in a world of tiny uncertainties, which also tend at times to disappear.
Graceli matrix calculation and variable geometry and irregular curves and shapes uncertainties .
For curves with spikes of tiny waves. [ progression ] .
For waves with peaks waves with interupções [ r , - r , 0 ]
[ P + e] = progressions with exponents .
For curves with spikes of tiny waves. [ progression ] .
1- Logx /x n... * [logy/y n... * R].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * p].
P=progressões.
3- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x]].
4- Logx /x n... * [logy/y n... * ondas /t].
T=tempo.
5- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h].
6- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e].
1- Logx /x n... * [log y/y n... * [+R, 0, -R]].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * R * [+R, 0, -R]]].
3- Logx /x n... * [logy/y n... * p * [+R, 0, -R]]].
P=progressões.
4- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x] * [+R, 0, -R]]].
5- Logx /x n... * [logy/y n... ** [+R, 0, -R]] ondas /t].
T=tempo.
6- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h * [+R, 0, -R]]].
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...] * [+R, 0, -R]]
8- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
[P*e ]= progressões com expoentes.
Graceli matrix calculation and variable geometry and irregular curves and shapes uncertainties .
For curves with spikes of tiny waves. [ progression ] .
1- Logx /x n... * [logy/y n... * R].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * p].
P=progressões.
3- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x]].
4- Logx /x n... * [logy/y n... * ondas /t].
T=tempo.
5- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h].
6- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e].
[P*e ]= progressões com expoentes.
[ P * e] = progressions with exponents .
For waves with peaks waves with interupções [ r , - r , 0 ] .
1- Logx /x n... * [log y/y n... * [+R, 0, -R]].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * R * [+R, 0, -R]]].
3- Logx /x n... * [logy/y n... * p * [+R, 0, -R]]].
P=progressões.
4- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x] * [+R, 0, -R]]].
5- Logx /x n... * [logy/y n... ** [+R, 0, -R]] ondas /t].
T=tempo.
6- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h * [+R, 0, -R]]].
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...] * [+R, 0, -R]]
8- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
[P*e ]= progressões com expoentes.
Cálculo matricial Graceli e geometria de curvas variáveis e irregulares, e incertezas de formas.
Para curvas com picos de ondas ínfimas. [progressões].
1- Logx /x n... * [logy/y n... * R].
2- Logx /x n... * [logy/y n... * p].
P=progressões.
3- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x]].
4- Logx /x n... * [logy/y n... * ondas /t].
T=tempo.
5- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h].
6- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]
7- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e].
[P*e ]= progressões com expoentes.
Para ondas com picos de ondas com interupções [r,-r,0].
8- Logx /x n... * [log y/y n... * [+R, 0, -R]].
9- Logx /x n... * [logy/y n... * R * [+R, 0, -R]]].
10- Logx /x n... * [logy/y n... * p * [+R, 0, -R]]].
P=progressões.
11- Logx /x n... * [logy/y n... * f[x] * [+R, 0, -R]]].
12- Logx /x n... * [logy/y n... ** [+R, 0, -R]] ondas /t].
T=tempo.
13- Logx /x n... * [logy/y n... * logh / h * [+R, 0, -R]]].
14- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...] * [+R, 0, -R]]
15- Logx /x n... * [[log h/h n… * logj /j n...]n...]*[p+e] * [+R, 0, -R]].
[P*e ]= progressões com expoentes.
A *b *c
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g *h *i
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onde a sequencia pode ser uma curva, uma onda, um comprimento de onda, alcance e ponto central, pode representar energia, materia e interações.
Physics and mathematics sequential Graceli matrix and statistical uncertainties.
For millions of results for matrix functions Graceli curves, shapes, positions, times, phenomena, waves, diagrams, and interactions.
Física e matemática Graceli sequencial matricial estatística e de incertezas.
Para mais de milhões de resultados para funções matriciais Graceli de curvas, formas, posições, momentos, fenômenos, ondas, diagramas, e interações.
A *b *c
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S = sequência infinitésima.
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S = sequência infinitésima.
Mechanics of sequential Graceli infinitesimal interactions represented by diagrams statistical probabilities negligible.
Graceli statistical calculation matrix and sequential uncertainties.
Arrays and references relating infinitesimal threads.
Matrices Graceli variables sequential infinitesimal.
Mecânica Graceli sequencial de interações infinitésimas representadas por diagramas de probabilidades estatísticas ínfimas.
Cálculo Graceli estatístico matricial e de incertezas sequenciais.
Matrizes relativas e referenciais sequencias infinitésimas.
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Matrices Graceli variables sequential infinitesimal .
Graceli sequential functions of matrices .
For each matrix row and column have a variable function with respect to time or algebraic or sequential Graceli or trigonometric , or quantum , or waves, or relative, or bends, etc. .
A *B /c
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! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = infinitesimal sequence.
A = alternating values of positive , negative and zero real numbers .
Cfp = cycles of streams of pulses .
c / t = speed of light divided by time .
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Funções sequenciais Graceli de matrizes.
Para cada coluna e linha de matrizes temos uma função variável em relação ao tempo, ou algébrica, ou seqüencial Graceli, ou trigonométrica, ou quântica, ou de ondas, ou relativa, ou de curvas, etc.
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A = alternância de valores de números reais positivos, negativos e nulos.
Cfp = ciclos de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Unified theory of infinitesimal Graceli sequential uncertainty for cosmic and quantum phenomena .
The phenomena are processed in sequence quantities and intensities , ie , what we have is not a limit h [ Planck ] for the phenomena , but rather phases , stages and quantities and intensities , and sequential ranges that go up to infinity , namely infinitesimal threads.
Ie , we do not have a limit h of nature , but rather , limits of stages and amounts of sequences that always decrease at ever smaller and infinitesimal parts .
With this we have a curved or flat and nature, but which can be anything , where we filaments represented by threads.
Ie , the space makes the matter is not curved nor straight, but rather sequences tiny part that chagam not have geometric shapes , but only sequential and infinitesimal .
With this we have a theory that satisfies the quantum and cosmic , and tends to replace the curved shapes of relativity , and quantum of certain quantities .
Where gravity becomes sequential energy, and nuclear and quantum energy shall also be sequential and infinitesimal parts .
And that does not portray an inertia equivalence - gravity.
But rather a sequential infinitesimal energy system in space .
And who are represented by the letters Gsi sequential Graceli infinitesimal .
And that can be found and justified in the logarithmic function Graceli .
Fp = cge flows and pulses of energy fields, energia e gravidade
.
Teoria unificada Graceli da incerteza sequencial infinitésima para fenômenos cósmicos e quânticos.
Os fenômenos se processam em sequencia de quantidades e intensidades, ou seja, o que temos não é um limite h [de Planck ], para os fenômenos, mas sim fases, estágios e quantidades, e intensidades, e alcances sequenciais que vão ate o infinito, ou seja, sequencias infinitésimas.
Ou seja, não temos um limite h da natureza, mas sim, limites de estágios e quantidades de sequencias que sempre diminuem em partes sempre menores e infinitésimas.
Com isto não temos uma natureza curva e nem plana, mas sim, que pode ser qualquer coisa, onde temos filamentos representados por sequencias.
Ou seja, o espaço em torna da matéria não é curvo e nem reto, mas, sim sequencias de parte ínfimas que não chagam a ter formas geométricas, mas sim, apenas sequencial e infinitésimas.
Com isto temos uma teoria que satisfaz a quântica e cósmica, e tende a substituir a relatividade de formas curvas, e a quântica de quantidades determinadas.
Onde a gravidade passa a ser energia seqüencial, e a energia nuclear e quântica passam a ser também partes sequenciais e infinitésimas.
E que não retrata uma equivalência inércia – gravidade.
Mas, sim um sistema infinitésimo sequencial de energias no espaço.
E que são representados pelas letras Gsi Graceli sequencial infinitésimo.
E que podem ser encontrados e fundamentados na função logarítmica Graceli.
Log x/ x n... [A = + R, 0, -R] fp ec / c/t.
Fp ec = fluxos de pulsos de energias e campos.
Com isto temos um sistema de energias e campos de partes sequenciais infinitésimas, e não um sistema geodésico curvo fundamentado numa suposta equivalência inércia - gravidade, ou mesmo numa natureza de quantidade determina e única e constante como o h de Planck.
Matrizes Graceli variáveis infinitésimas sequenciais.
Funções sequenciais Graceli de matrizes.
Para cada coluna e linha de matrizes temos uma função variável em relação ao tempo, ou algébrica, ou seqüencial Graceli, ou trigonométrica, ou quântica, ou de ondas, ou relativa, ou de curvas, etc.
A *d /e
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
A *f /g
! s1,logx/x n... ! !sn...logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! sn...logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! sn...logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! sn...logp/p n... [a = R,0 –R]! ! sn...logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! sn...logd/d n... [a = R,0 –R]! ! sn...logh/h n... *cfp /c/t]!
A *B /c
! s1,logx/x n... ! !s6logy/y n... [a = R,0 –R] ! ! s7logf/f n... *cfp/c/t] !
! s2,logq /q n.... ! ! s7logi/i n... [a = R,0 –R] ! ! s8logg/g n... *cfp /c/t] !
! s3, log w/ w n... ! ! s8logp/p n... [a = R,0 –R]! ! s9logy/y n... *cfp /c/t] !
! s4, log u /u n.! ! s9logd/d n... [a = R,0 –R]! ! s10logh/h n... *cfp /c/t]!
S = sequência infinitésima.
A = alternância de valores de números reais positivos, negativos e nulos.
Cfp = ciclos de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ] Graceli forms for calculating quantum variables
quinta-feira, 23 de janeiro de 2014
Graceli forms for calculating quantum variables .
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ]
For variations in geometric Graceli quantum particles such as oscillations , flows and pulses , or even wave a bag of gas .
Graceli variational periodic function from the periodic function .
E (t + 2kπ ) = E ( t)
An important property of the function E ( t ) is the frequency .
We say that a function is periodic with period T , when f ( t + T) = f ( t ) for all t .
As the length of S1 is 2π , when t > 2π or t < - 2π to describe an arc of length t , from the point ( 1,0) , we need to take more than one turn over S1 .
In particular, where k is an integer , the final ends of the arc length T = 2kπ always coincide with the point ( 1,0) . This implies that , whatever the actual number teo integer k , we
E (t + 2kπ ) = E ( t)
and therefore e ( t) is periodic function of period 2π . Of course, any other integer multiple of 2π is also a time for this function .
Graceli variational periodic function from the periodic function . For shapes , areas , angles , arcs , and dynamic and temporal variables .
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] .
For spheres and incomplete bags waters , ie , with empty space where their shapes vary.
H = height .
V = variable
E (t + 2kπ ) = E (t ) + [ a2 ] . [V / T ] / [ ct ]
For variations in geometric Graceli quantum particles such as oscillations , flows and pulses , or even wave a bag of gas .
Ct = speed of light divided by time .
By this way it is possible to find areas , shapes , angles and variables to other forms in many dimensions .
For a system with curved ball and holes in the structure.
E (t + 2kπ ) = E ( t). [v p = d ]
Change course and distance traveled in the periphery of a sphere . Taking into account variations in the structure of the sphere.
For a system of differential sides , as the example of the dog that runs toward the owner, while he also runs another distant parallel .
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ a / d = â ]
Acceleration divided by distance = â
For a system change and acceleration.
E (t + 2kπ ) = E ( t). [v . the TC / ] [+]
For a system in rotation and oscillation pulses .
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ R . the . p / [ c / t ] .
Rotation , oscillation and wrists .
For a general system with all these variables .
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ p = v d] [ +] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ a / d = â ] [ + ] E ( t + 2kπ ) = E ( t ) . [v . the TC / ] [+] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ R . the . p / [ c / t ] .
for an infinitesimal system variables.
E (t + 2kπ ) = E ( t). [ p = v d] [/ ] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ a / d = â ] [ / ] E ( t + 2kπ ) = E ( t ) . [v . the TC / ] [/ ] E (t + 2kπ ) = E ( t). [ R . the . p / [ c / t ] .
Function to variable angles , shapes , areas , arc. Pulses , waves , oscillations , for three-dimensional , quadrimensionais forms , and n- dimensional .
Example a triangle with three-dimensional shapes and forms volatile as a bag full of liquid that constantly changes forms .
cálculo Graceli para formas quânticas variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct]
Para variações Graceli quânticas geométricas em partículas, como oscilações, fluxos e pulsos, ou mesmo de ondas numa sacola de gases.
Função Graceli periódica variacional a partir da função periódica.
E(t + 2kπ) = E(t)
Uma propriedade importante da função E(t) é a sua periodicidade.
Dizemos que uma função é periódica de período T , quando f(t + T) = f(t), para todo t.
Como o comprimento de S1 é 2π, quando t > 2π ou t < -2π para descrevermos um arco de comprimento t, a partir do ponto (1,0), teremos que dar mais de uma volta ao longo de S1.
Em particular, quando k é um inteiro, as extremidades finais dos arcos de comprimento t = 2kπ coincidirão sempre com o ponto (1,0). Isto implica que, qualquer que seja o número real t e o inteiro k , teremos
E(t + 2kπ) = E(t)
e portanto, a função E(t) é periódica de período 2π. É claro que qualquer outro múltiplo inteiro de 2π também é um período para essa função.
Função Graceli periódica variacional a partir da função periódica. Para formas, áreas, ângulos, arcos, e variáveis dinâmicas e temporais.
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t].
Para esferas e sacolas incompletas de aguas, ou seja, com espaço vazios, onde a suas formas são variáveis.
A= altura .
V= variáveis
E(t + 2kπ) = E(t) +[a.2] .[v/t]/ [ct]
Para variações Graceli quânticas geométricas em partículas, como oscilações, fluxos e pulsos, ou mesmo de ondas numa sacola de gases.
Ct = velocidade da luz dividida pelo tempo.
Por este caminho é possível encontrar áreas, formas, e ângulos variáveis para outra formas em muitas dimensões.
Para um sistema de esferas com curvas e buracos na sua estrutura.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d]
Variação de percurso e distâncias percorridas na periferia de uma esfera. Levando em consideração as variações da estrutura da esfera.
Para um sistema em de lados diferenciais, como o exemplo do cão que corre em direção ao dono, enquanto ele mesmo também corre em outra paralela distante.
E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â]
Aceleração dividida por distância = â
Para um sistema em variação e aceleração.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [+]
Para um sistema em rotação, oscilação e pulsos.
E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
Rotação, oscilação e pulsos.
Para um sistema geral com todas estas variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d] [+] E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â] [+ ]E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [+] E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
para um sistema infinitésimo de variáveis.
E(t + 2kπ) = E(t) . [v p = d] [/] E(t + 2kπ) = E(t) . [a / d = â] [/ ] E(t + 2kπ) = E(t) . [v .a / ct] [/] E(t + 2kπ) = E(t) . [ r. o. p /[ c/t ].
Função para variáveis de ângulos, formas, áreas, arco. Pulsos, ondas, oscilações, para formas tridimensionais, quadrimensionais, e n-dimensionais.
Exemplo um triângulo com formas tridimensional e com formas voláteis como uma sacola cheia de líquido que muda constantemente de formas.