TEORIAS E FILOSOFIAS DE GRACELI 37
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transmecânica Graceli, e teoria dos anéis para n-binários.
domingo, 11 de outubro de 2015
Transmecânica graceli.
Graceli mechanics of latent energy. Mechanical processing.
The energy that exists in a particle that when under radiation, or heat, or pressure, releases, inertia waves, moves flows, changes in the media and dimensions.
And the energy that exists within the field that turns into radiation, as in the uranium combustion in oxygen, the vibration in the iron, the expansion in mercury, and other phenomena in other materials.
And in the latent energy in its own energy, as in magnetism that produces electricity, and this heat energy, dilation, luminescence, photons, interactions, rearrangements loads, etc. dynamic, inertia and momentum.
That is, there is much energy in matter and energy and is transformed into other forms of energy.
Ie the inertia and momentum, dynamic does not depend on strength to exisitir because already part of nature itself.
T = [f n + n-i + n-e nd + m + n i. N = d + .....] / [n + d]
Changes = n-phenomena, interactions, energies, momentums, inertia, dynamics, etc. / N dimensions.
At the time of an explosion we have a latent and potential energy that is transformed into dynamic energy and that acts on the physical environment, transforming it into a dynamic and expanding the action on the gas and space that is.
That is, a latent potential energy that is transformed into energy expansion, dynamic, thermal [amending thermal means, forces of change in the momentum of the physical and chemical space, and other phenomena, but also change the inertia of the physical environment . And the very matter that constitutes the pump.
Ie we have a means of processing by a latent power in this area of the pump.
One can call this physical environment and dynamic graceli field. So does the same author vortex field [see already published on the Internet].
Transmecânica Graceli.
Mecânica de Graceli da energia latente. Mecânica de transformação.
A energia que existe numa partícula que quando sob radiação, ou térmicas, ou sob pressão, libera, inércia, ondas, fluxos de movimentos, variação de meios físicos e dimensões.
E também a energia que existe dentro da matéria que se transforma em radiação, como no urânio, a combustão, no oxigênio, a vibração no ferro, a dilatação no mercúrio, e outros fenômenos em outros materiais.
E na energia latente na própria energia, como no magnetismo que produz a eletricidade, e este a energia térmica, a dilatação, a luminescência, fótons, interações, reordenamentos de cargas, etc. dinâmicas e inércias, e momentum.
Ou seja, a energia existe tanto na matéria quanto na energia e se transforma em outras formas de energias.
Ou seja, a inercia e o momentum, dinâmicas não depende de forças para exisitir, pois já fazem parte da própria natureza.
T= [ n-f + n-i+n-e+ n-m+n-i.+ n=d.....] / [ n+d]
Transformações = n-fenômenos, interações, energias, momentuns, inércias, dinâmicas, etc. / n dimensões.
No momento de uma explosão temos uma energia latente e potencial que se transforma em energia dinâmica e que tem ação sobre o meio físico, transformando-o em dinâmico e em expansão pela ação sobre os gases e espaço que o constitui.
Ou seja, uma energia potencial latente que se transforma em energia de dilatação, dinâmica, térmica [que altera o meio térmico, de forças, de modificação do momentum do espaço fisico e químico, e outros fenômenos, como também alteração na inércia do meio fisico. E da própria materia que constitui a bomba.
Ou seja, temos um meio de transformação por uma energia latente na matéria da bomba.
Pode-se chamar isto de meio físico e campo dinâmico de graceli. O mesmo acontece com o campo de vórtice do mesmo autor [ ver já publicado na internet].
Função geral para teoria dos subanéis de Graceli.
μ Δ f[sf] [n] Rn, [+, -, /, *, e, P, ≁, n......] μ Δ f[sf] [n]
e = expoente. P = progessão.
o medial é outra forma de integral, só que é a média de todos os resultados dos infinitesimais.
Função geral para teoria dos subanéis de Graceli.
Δ f[sf] [n] Rn, [+, -, /, *, e, P, ≁, n......] μ Δ f[sf] [n]
Símbolo de Graceli = ≁.
Ou seja, é um sistema divisionário entre elementos de progressões.
P ≁ p
1, 2, 3,.............. ≁ 1,3, 6..........
1, 3, 6.
2,6, 12.
3, 9, 24
Símbolo de Graceli = ≁.
Ou seja, é um sistema divisionário entre elementos de progressões.
P ≁ p
1, 2, 3,.............. ≁ 1,3, 6..........
1, 0,3333, 0,166666666
2, 0,66666, 0,333333333
Função geral para teoria dos subanéis de Graceli.
μ Δ f[sf] [n] Rn, [+, -, /, *, e, P, ≁, ⇔, n......] μ Δ f[sf] [n]
o medial é outra forma de integral, só que é a média de todos os resultados dos infinitesimais.
Função geral para teoria dos subanéis de Graceli.
Δ f[sf] [n] Rn, [+, -, /, *, e, P, ≁, ⇔, n......] μ Δ f[sf] [n]
Símbolo de Graceli = ≁.
Ou seja, é um sistema divisionário entre elementos de progressões.
P ≁ p
1, 2, 3,.............. ≁ 1,3, 6..........
1, 3, 6.
2,6, 12.
3, 9, 24
pw⇔[≁] py.
2⇔3 =
2*3= 6.
2/3=0,66666
3/2 =1,5
1,5+0,666=2,16666
6/ 2,1666 =2,769
Medial graceli calculation and divisional. And two subrings.
A system by graceli symbol you can have the infinitesimal result, integral, medial, or as divisional subdivisions between sequential results. Like a graph subdivisions, and these results other subdivisions, so infinitely.
We have there the average is for mommy [μ] Greek symbol of the letter m., Between infinitésmos and sub infinitesimal. It also results in threads.
Ie different from the differential and integral system we have there one medial system and a divisinal infinitesimal system. Ie two new branches for the calculation.
Example.
F [a] [Px ≁ py.
F [b] Pw ≁ w / pP.
F [and] μ ΔPx ≁ py.
μ Δ Pw ≁ p / p P.
we thus mean μ and the mean Δ μ divisional sequences .. Represented by μ Δ delta and mu.
And the n binary system with various operations of the real, not the whole. Where a substring produces rings and subrings, one inside another. As well as the dimensions within dimensions.
And where not only uses addition and multiplication, but all operational tools.
The subresultado a Sub is a subring involving n-operations on real numbers. Rn [+, -, /, *, e, P ≁, ...... n].
And others, where the set can use the symbols of graceli, exponents and also progressions. In that form the subrings of the sub.
And where any element can be a dimension, or physical phenomenon, or particles and their interactions. That is, a general theory of graceli algemetria to physical, passing through graceli dimensions.
General theory of function for subrings of graceli.
μ Δ f [sf] [n] Rn [+, -, /, *, e P, ≁, n ......] μ Δ f [sf] [n]
Cálculo graceli medial e divisional. E dos subanéis.
Num sistema pelo símbolo de graceli você pode ter o resultado infinitésimo, integral, medial, ou divisionário como de subdivisões entre os resultados sequenciais. Como se fosse um grafo de subdivisões, e destes resultados outros subdivisões, assim infinitamente.
Temos ai a média representa por miu [μ] símbolo grego da letra m., entre infinitésmos e sub infinitésimos. E também os resultados em sequencias.
Ou seja, diferente do sistema de diferenciais e integrais temos ai um sistema medial e um sistema divisinal infinitesimal. Ou seja, dois novos ramos para o cálculo.
Exemplo.
F[d]Px ≁ py .
F[e]Pw ≁ p / pP .
Px ≁ py .
Pw ≁ p / pP .
[Px ≁ py .
Px ≁ py .
temos assim, a média μ, e a média divisional μ Δ das sequências.. Representada por delta e miu μ Δ.
E o sistema n- binário com varias operações dos reais, e não dos inteiros. Onde uma subseqüência produz anéis e subanéis, uns dentro de outros. Como também de dimensões dentro de dimensões.
E onde não se usa apenas soma e multiplicação, mas todas as ferramentas operacionais.
O subresultado de uma subfunção é um subanel envolvendo n-operações em números reais.
Rn, [+, -, /, *, e, P, ≁, n......].
E outras, onde no conjunto se pode usar os símbolos de Graceli, expoentes e também progressões. Em que se formam os subanéis das subfunções.
E onde qualquer elemento pode ser uma dimensão, ou fenômeno físico, ou partícula e suas interações. Ou seja, uma teoria geral, da algemetria Graceli até a física, passando pelas dimensões Graceli.
Função geral para teoria dos subanéis de Graceli.
μ Δ f[sf] [n] Rn, [+, -, /, *, e, P, ≁, n......] μ Δ f[sf] [n]
Cálculo graceli medial e divisional.
Num sistema pelo símbolo de graceli você pode ter o resultado infinitésimo, integral, medial, ou divisionário como de subdivisões entre os resultados sequenciais. Como se fosse um grafo de subdivisões, e destes resultados outros subdivisões, assim infinitamente.
Temos ai a média representa por miu [μ] símbolo grego da letra m., entre infinitésmos e sub infinitésimos. E também os resultados em sequencias.
Ou seja, diferente do sistema de diferenciais e integrais temos ai um sistema medial e um sistema divisinal infinitesimal. Ou seja, dois novos ramos para o cálculo.
Exemplo.
[Px ≁ py .
Pw ≁ p / pP .
Px ≁ py .
Pw ≁ p / pP .
Px ≁ py .
Pw ≁ p / pP .
[Px ≁ py .
Px ≁ py .
temos assim, a média μ, e a média divisional μ Δ das sequências.. Representada por delta e miu μ Δ.
E o sistema n- binário com varias operações dos reais, e não dos inteiros. Onde uma subseqüência produz anéis e subanéis, uns dentro de outros. Como também de dimensões dentro de dimensões.
E onde não se usa apenas soma e multiplicação, mas todas as ferramentas
operacionais.
Indeterminacy graceli Geodynamics inertial
quarta-feira, 20 de janeiro de 2016
características do infinitesimal de Graceli.
O infinitesimal de Graceli tem duas características:
Uma é o número infinito, como log x / x , p / pP .
Outra é a continuidade da função como de produto dividido por divisor num processo infinito [ ver números co-primos Graceli]. P1 / d [n].
Porem se pode fazer uma relação de soma, divisão, multiplicação, ou subtração entre os dois. Ou mesmo usando os símbolos de Graceli.
P1 = PRODUTO.
P = progressão.
p /p P / P1 / d [1] = W, W / p /p P / [P1 / d [2]] = k [n]..
Ou invertido.
P1 / d [1] / p /p P = W, W / [P2 / d / [p /p P ] k [n].
Ou uma alternância de inversão.
P1 / d [1] / p /p P = W, W / p /p P / [P1 / d [2]] = k [n]..
Ou se pode usar os símbolos de Graceli. Que são. , ≁, ⇔
P1 / d [1] / p /p P = W, W [ , ≁, ⇔] p /p P / [P1 / d [2]] = k [n]..
Observação, estes símbolos , ≁, ⇔, já foram usadas em outros trabalhos e funções de Graceli, [ ver na internet [ símbolos de Graceli]].
segunda-feira, 18 de janeiro de 2016
Indeterminacy graceli Geodynamics inertial.
The geometry of the movement acts on the phenomena.
We see this in the vortex and centrifugal and centripetal actions, and even in straight movements where one has to breaks means and means in dynamic as wind, water, sea waves and radiation.
And in the dynamics we see that the favorable or contrary movements, or even cross has action on the phenomena.
Ie media, geometry and dynamics are physical agents on the phenomena.
The production of electricity in vortex differs from the production line or even crossbar.
So geometry and dynamic start to have fundamental actions of mass, inertia, gravity, time and space, is one dimensional system with seven dimensions. With equivalence actions with each other.
Thus, the curvature is not related to mass, but the energy and its beams in space, because the bends also has its densities and are divided into layers of densities, and this is confirmed in atmospheric gases in the peripheral of the stars, and also the magnetic movements inside the stars.
Ie enter here three dimensions: energy, layers and densities. For the energy density as it has an action of varying curvature, not the size or degree of bending of the star.
And considering the inertia of seven is going to have eleven graceli dimensions and their equivalence correlations.
The graceli time space becomes geodynamic, ie starts to suffer the influences of fields, energies, and especially the curved movements in which they are.
Ie a curved system has the centrifugal action of vortex playing out, and the front moving action, behind or even cross, where the curve depends on this action to determine and establish what spacetime is in a certain place.
That is, we now have a space time forming a continuum with the geometry of the movement and its degree of inclination, and the very moving issue, as seen above.
And since the inertial not be absolute and has its own action and intensity of effect varies in relation also to geodynamics, that is, we now have another element acting on geodynamic phenomena, which is the effect of inertia.
Relativity graceli geodynamics inertial.
Relativistic effect of inertia.
The relativistic effect of inertia determines that inertia does not act in the same proportion as in front of a dynamic system, the back, or even cross, or even centrifugal or centripetal system.
And if these elements form a continuum space and time also start to suffer this inertia effect.
So we have a dimensional system geodynamic inertial relativistic timeline, however, this relativity of five or twelve or eleven dimensions have nothing to do with the restricted or even general relativity. Because it is the inertial geodynamics relativity.
Where the inertial geodynamic determining space time concerned and their equivalence rather than dough.
Graceli general theory of fields and quantum gravity [TGGCGQ].
Uni-system quantum field graceli, unified dimensional.
This system is not only relativistic but also indeterminate quantum and therefore the beams that curve space are infinitesimal and transformations [transcendent], unstable and unpredictable.
Why the path to unity between quantum and bend with the mass is in the beams of radiation and gravity, and other fields.
Uni-quantum graceli
When transforms like particle radiation ray beam interactions particles approach a next system waves, and thus fields become beams in this case as well the particles.
That is, imagine a particle radiation oscillating flows like lightning, we have at this point an interaction between field and uniqueness particle waves and interactions and energy and mass beams.
And these regions occupy beam energies interactions and may be curved or even intertwined bundles of curves.
In other words, the very power condition of the camps and the mass causes the beams become bend, ie a same curvature there are endless other curves.
But it may thus have a relationship between space [regions and beams], time, mass, bend [geometry and dynamics [oscillation and energy flows], mass, waves and fields.
The same beam of photons is confirmed this relationship with the particles, but with other, less energy intensity.
Thus, if we divide the gravity in tiny bundles of energy in space and even in the matter, as well as the other fields we now have not only a quantum gravity, but also with quantum fields graceli, ie CQG.
That is, a system where gravity is not an integer but also all of minute parts like the photons of light, and the same electron beams in space and within the subject.
And the layout around the matter makes these curved quantum beams as the energy of matter itself, that is, not in relation to mass, but the energy that this mass contains and produces the actual mass, ie becomes a curvature density and variations according to the power thereof.
This is confirmed when comparing this curvature on each star, or each particle, or fillers.
Thus we have the quantum uni-field graceli [ucqG].
And where it forms a unity between general relativity, the fields and quantum physics, and the provision in common beams of photons, particles, radiation and waves.
Thus we have the quantization QM [quantum mechanics with general relativity].
ɣ = gamma = beam speed fields. No massless and with great potential for speed. The higher speed of the universe.
The energy, mass and pi gives the condition metric bend the beams around it. E forms an equivalence, bending, mass, time, space, time, phenomena, fields and gravity, inertia and momentun.
Thus, mass energy becomes a indeterminalidade and related fields, fillers, momentum, interactions, transformations, entanglements, and inertia, and geometrization [curvature by pi].
In + [Emmit] / h / pi / ɣ. = IIIG.
III g. = Indeterminalidade, unpredictability, and instability graceli.
[MMIT] = mass, momentum, interactions and transformations [trans state of matter and mass] and trans state of dynamic [momentun] interactions and transformations].
Beams of photons, waves, radiation particles, energy, cargo, quantum index, speed of light, pi.
unite quantum fields graceli [ucqG].
Thus, with the quantum field also has the quantum gravity, and a unified system involving particle field, diffuse mass energy beam, or also another concept for particles, ie have no particles but the matter is the mass transform and exist in the form of energy beams, or also forms a unity between particle beams layered waves and energy densities.
Particles in the form of energy beams.
There is no ropes or particles but energy beams interactions and transformations forming matter and its density in transcendence.
E dimensions and time become beams, forming a unity of mass, particles, energy, fields, waves, beam interactions, time and space as forms of beams.
Fields beams are faster than the light beams, and this can be proven. For this I will represent this super speed with the letter range [ɣ].
That is, the light beams have a lower speed than the speed fields, the speed fields = ɣ range.
The quantum graceli.
The quantum in this work not only the quantity but also the quality, capability as uranium is different from hydrogen, the proton electron or quark interactions, transformations and momentun.
Ie becomes an infinitesimal phenomena and interactions of agents in each agent acting on the other. That is, the quantum is more than just the amount of energy.
E represents the beams where there is the matter, mass and quantum inertia. and forming a unified quantum momentun dimensional system of equivalent and interactive agents on each other.
Uncertainty is in graceli unified indeterminalidade of infinitesimal beams and their interactions and transformations, parity and other phenomena.
Entanglement is the interactions of processes and parities including the actions of loads, energy fields and dynamics and dynamic ways [as we see in the vortex curvature that has different influences from flat stock.
In other words, the very geometry of the curve phenomena acts on the phenomena and their interactions, transformation and exchange rates.
About the super velocity fields and loads.
And a speed greater than the light velocity fields beam [including the gravitational] and loads, because they in turn have no mass at all, and soon become milder, less robust in space, and even within matter.
As the light moves in space and has curving change in water and other thicker media such as oils.
While fields and loads have more action pierce these denser media, including solids. And at the same speed.
Ie the bundles of super velocity fields, loads and gravity are the same super quantum beams accelerated as radiation, quantum leaps, exchange rates and other phenomena. Ie a oneness between the dynamic and the same agent-phenomenon.
And that uncertainty is the oscillation and flows where are these beams and also radiation beams. In other words, what we have is a unified indeterminalidade.
Entanglement beams depends on the energy involved during the super-speed travel path that tends to alter the interactions of links and its transformations.
And that particle pass to be energy and mass displacement beams me represented by bundles of fields and loads with their parities.
Equivalence and uniqueness.
Thus, fields of the beams can either be curved superfast [greater than ac], and particles and fields and loads are also bundles of structures and no waves. And if you have a relationship with mass, energy, fields, inertia, and metric curve forming a unified system, and where the dimensions are all stakeholders in this system, ie beams, gamma, mass, energy, fields, loads, inertia , momentum, interactions and transformations, space and time.
Ie a unified dimensional system between phenomena and dimensions. Where some are also others.
And from a structural system particle masses and waves it goes to a phenomenal system as energy beams both within the field and in space.
The geometry of the movement acts on the phenomena.
We see this in the vortex and centrifugal and centripetal actions, and even in straight movements where one has to breaks means and means in dynamic as wind, water, sea waves and radiation.
And in the dynamics we see that the favorable or contrary movements, or even cross has action on the phenomena.
Ie media, geometry and dynamics are physical agents on the phenomena.
The production of electricity in vortex differs from the production line or even crossbar.
So geometry and dynamic start to have fundamental actions of mass, inertia, gravity, time and space, is one dimensional system with seven dimensions. With equivalence actions with each other.
Thus, the curvature is not related to mass, but the energy and its beams in space, because the bends also has its densities and are divided into layers of densities, and this is confirmed in atmospheric gases in the peripheral of the stars, and also the magnetic movements inside the stars.
Ie enter here three dimensions: energy, layers and densities. For the energy density as it has an action of varying curvature, not the size or degree of bending of the star.
And considering the inertia of seven is going to have eleven graceli dimensions and their equivalence correlations.
The graceli time space becomes geodynamic, ie starts to suffer the influences of fields, energies, and especially the curved movements in which they are.
Ie a curved system has the centrifugal action of vortex playing out, and the front moving action, behind or even cross, where the curve depends on this action to determine and establish what spacetime is in a certain place.
That is, we now have a space time forming a continuum with the geometry of the movement and its degree of inclination, and the very moving issue, as seen above.
And since the inertial not be absolute and has its own action and intensity of effect varies in relation also to geodynamics, that is, we now have another element acting on geodynamic phenomena, which is the effect of inertia.
Relativity graceli geodynamics inertial.
Relativistic effect of inertia.
The relativistic effect of inertia determines that inertia does not act in the same proportion as in front of a dynamic system, the back, or even cross, or even centrifugal or centripetal system.
And if these elements form a continuum space and time also start to suffer this inertia effect.
So we have a dimensional system geodynamic inertial relativistic timeline, however, this relativity of five or twelve or eleven dimensions have nothing to do with the restricted or even general relativity. Because it is the inertial geodynamics relativity.
Where the inertial geodynamic determining space time concerned and their equivalence rather than dough.
Graceli general theory of fields and quantum gravity [TGGCGQ].
Uni-system quantum field graceli, unified dimensional.
This system is not only relativistic but also indeterminate quantum and therefore the beams that curve space are infinitesimal and transformations [transcendent], unstable and unpredictable.
Why the path to unity between quantum and bend with the mass is in the beams of radiation and gravity, and other fields.
Uni-quantum graceli
When transforms like particle radiation ray beam interactions particles approach a next system waves, and thus fields become beams in this case as well the particles.
That is, imagine a particle radiation oscillating flows like lightning, we have at this point an interaction between field and uniqueness particle waves and interactions and energy and mass beams.
And these regions occupy beam energies interactions and may be curved or even intertwined bundles of curves.
In other words, the very power condition of the camps and the mass causes the beams become bend, ie a same curvature there are endless other curves.
But it may thus have a relationship between space [regions and beams], time, mass, bend [geometry and dynamics [oscillation and energy flows], mass, waves and fields.
The same beam of photons is confirmed this relationship with the particles, but with other, less energy intensity.
Thus, if we divide the gravity in tiny bundles of energy in space and even in the matter, as well as the other fields we now have not only a quantum gravity, but also with quantum fields graceli, ie CQG.
That is, a system where gravity is not an integer but also all of minute parts like the photons of light, and the same electron beams in space and within the subject.
And the layout around the matter makes these curved quantum beams as the energy of matter itself, that is, not in relation to mass, but the energy that this mass contains and produces the actual mass, ie becomes a curvature density and variations according to the power thereof.
This is confirmed when comparing this curvature on each star, or each particle, or fillers.
Thus we have the quantum uni-field graceli [ucqG].
And where it forms a unity between general relativity, the fields and quantum physics, and the provision in common beams of photons, particles, radiation and waves.
Thus we have the quantization QM [quantum mechanics with general relativity].
ɣ = gamma = beam speed fields. No massless and with great potential for speed. The higher speed of the universe.
The energy, mass and pi gives the condition metric bend the beams around it. E forms an equivalence, bending, mass, time, space, time, phenomena, fields and gravity, inertia and momentun.
Thus, mass energy becomes a indeterminalidade and related fields, fillers, momentum, interactions, transformations, entanglements, and inertia, and geometrization [curvature by pi].
In + [Emmit] / h / pi / ɣ. = IIIG.
III g. = Indeterminalidade, unpredictability, and instability graceli.
[MMIT] = mass, momentum, interactions and transformations [trans state of matter and mass] and trans state of dynamic [momentun] interactions and transformations].
Beams of photons, waves, radiation particles, energy, cargo, quantum index, speed of light, pi.
unite quantum fields graceli [ucqG].
Thus, with the quantum field also has the quantum gravity, and a unified system involving particle field, diffuse mass energy beam, or also another concept for particles, ie have no particles but the matter is the mass transform and exist in the form of energy beams, or also forms a unity between particle beams layered waves and energy densities.
Particles in the form of energy beams.
There is no ropes or particles but energy beams interactions and transformations forming matter and its density in transcendence.
E dimensions and time become beams, forming a unity of mass, particles, energy, fields, waves, beam interactions, time and space as forms of beams.
Fields beams are faster than the light beams, and this can be proven. For this I will represent this super speed with the letter range [ɣ].
That is, the light beams have a lower speed than the speed fields, the speed fields = ɣ range.
The quantum graceli.
The quantum in this work not only the quantity but also the quality, capability as uranium is different from hydrogen, the proton electron or quark interactions, transformations and momentun.
Ie becomes an infinitesimal phenomena and interactions of agents in each agent acting on the other. That is, the quantum is more than just the amount of energy.
E represents the beams where there is the matter, mass and quantum inertia. and forming a unified quantum momentun dimensional system of equivalent and interactive agents on each other.
Uncertainty is in graceli unified indeterminalidade of infinitesimal beams and their interactions and transformations, parity and other phenomena.
Entanglement is the interactions of processes and parities including the actions of loads, energy fields and dynamics and dynamic ways [as we see in the vortex curvature that has different influences from flat stock.
In other words, the very geometry of the curve phenomena acts on the phenomena and their interactions, transformation and exchange rates.
About the super velocity fields and loads.
And a speed greater than the light velocity fields beam [including the gravitational] and loads, because they in turn have no mass at all, and soon become milder, less robust in space, and even within matter.
As the light moves in space and has curving change in water and other thicker media such as oils.
While fields and loads have more action pierce these denser media, including solids. And at the same speed.
Ie the bundles of super velocity fields, loads and gravity are the same super quantum beams accelerated as radiation, quantum leaps, exchange rates and other phenomena. Ie a oneness between the dynamic and the same agent-phenomenon.
And that uncertainty is the oscillation and flows where are these beams and also radiation beams. In other words, what we have is a unified indeterminalidade.
Entanglement beams depends on the energy involved during the super-speed travel path that tends to alter the interactions of links and its transformations.
And that particle pass to be energy and mass displacement beams me represented by bundles of fields and loads with their parities.
Equivalence and uniqueness.
Thus, fields of the beams can either be curved superfast [greater than ac], and particles and fields and loads are also bundles of structures and no waves. And if you have a relationship with mass, energy, fields, inertia, and metric curve forming a unified system, and where the dimensions are all stakeholders in this system, ie beams, gamma, mass, energy, fields, loads, inertia , momentum, interactions and transformations, space and time.
Ie a unified dimensional system between phenomena and dimensions. Where some are also others.
And from a structural system particle masses and waves it goes to a phenomenal system as energy beams both within the field and in space.
Indeterminalidade Graceli Geodinâmica inercial.
A geometria do movimento tem ação sobre os fenômenos. Vemos isto nos vórtices e ações centrífuga e centrípeta, e mesmo nos movimentos retos onde se tem que rompe meios e meios em dinâmicas como ventos, águas, ondas de mar, e radiações.
E nas dinâmicas vemos que os movimentos favoráveis ou contrários, ou mesmo transversais tem ações sobre os fenômenos.
Ou seja, meios, geometrias e dinâmicas são agentes físicos sobre os fenômenos.
A produção da eletricidade em vórtices difere da produção em linha reta ou mesmo transversal.
Assim geometria e dinâmica passam a ter ações fundamentais sobre massa, inércia, gravidade, tempo e espaço, o seja, um sistema dimensional com sete dimensões. Com equivalência de ações entre si.
Assim, a curvatura não esta relacionada a massa, mas a energia e seus feixes no espaço, pois, as curvaturas também tem as suas densidades e se dividem em camadas de densidades, e isto se confirma nos gases atmosféricos nas periférica dos astros, e também nos movimentos magnético dentro dos astros.
Ou seja, entra aqui mais três dimensões: energia, camadas e densidades. Pois conforme a densidade de energia se tem uma ação de encurvamento maior ou menor, e não o tamanho ou o grau de encurvamento do astro.
E se considerar a inércia de sete se passa a ter onze dimensões Graceli e suas correlações de equivalências.
O espaço tempo de Graceli passa a ser geodinâmico, ou seja, passa a sofrer as influencias dos campos, energias, e principalmente dos movimentos curvos em que se encontram.
Ou seja, num sistema curvo se tem a ação centrífuga de vórtice jogando para fora, e a ação do movimento frontal, por trás ou mesmo transversal, onde a curva depende desta ação para se determinar e estabelecer qual espaço tempo se encontra em determinado lugar.
Ou seja, passamos a ter um espaço tempo formando um continuum com a geometria do movimento e seu grau de inclinação, e o próprio movimento em questão, como visto acima.
E sendo que a inércia por não ser absoluto e tem o seu próprio efeito de ação e intensidade varia em relação também a geodinâmica, ou seja, passamos a ter mais um elemento da geodinâmica atuando sobre os fenômenos, que é o efeito da inércia.
Relatividade Graceli geodinâmica inercial.
Efeito relativista da inércia.
O efeito relativista da inércia determina que a inércia não age numa proporção igual quando de frente a um sistema dinâmico, de trás, ou mesmo transversal, ou mesmo em sistema centrífugo ou centrípeto.
E se estes elementos formam um continuum o espaço e o tempo também passam a sofrer este efeito de inércia. Assim temos um sistema dimensional geodinâmico inercial espaço temporal relativístico, porém, esta relatividade de cinco ou doze, ou onze dimensões não tem nada haver com a relatividade restrita ou mesmo geral. Pois se trata da relatividade geodinâmica inercial.
Onde a geodinâmica inercial que determinam o espaço tempo em questão e sua equivalência, e não a massa.
Teoria Graceli geral de campos e gravidade quântica [TGGCGQ].
Sistema uni-campo quântico Graceli e dimensional unificado.
Este sistema não é apenas relativista, mas também indeterminista e quântico, pois, os feixes que curva o espaço são infinitésimos e em transformações [transcendentes], instáveis e imprevisíveis.
Por isto que o caminho para a unicidade entre quântica e curvatura com a massa se encontra nos feixes de radiação e gravidade, e os outros campos.
Uni-quântica Graceli
Ao transforma partículas como feixes de raios de radiações em interações as partículas se aproximam de um sistema próximo de ondas, e com isto campos passam a ser feixes como também neste caso as partículas.
Ou seja, imagine uma partícula com fluxos oscilatórios de radiação como um relâmpago, temos neste ponto uma interação e unicidade entre campo, partícula, ondas e interações e energia e massa de feixes.
E estes feixes ocupam regiões de energias em interações e que podem ser curvas ou mesmo curvas de feixes interligados.
Ou seja, a própria condição de energia dos campos e da massa faz com os feixes se transformam em curvatura, ou seja, numa mesma curvatura existem infinitas outras curvas.
Mas, se pode ter assim uma relação entre espaço [regiões e feixes], tempo, massa, curvatura [geometria e dinâmicas [oscilação e fluxos da energia], massa, ondas e campos.
O mesmo feixes de fótons se confirma esta relação com as partículas, só que com outros tipos e menos intensidade de energia.
Assim, se dividirmos a gravidade em feixes de energia ínfimas no espaço e mesmo dentro da matéria, assim como os outros campos passamos a ter não apenas uma gravidade quântica, mas também com campos quântico Graceli, ou seja, cqG.
Ou seja, um sistema onde a gravidade não é um todo inteiro mas também de ínfimas partes como os fótons de luz, e mesmos de raios de elétrons no espaço e dentro da matéria.
E a disposição em torno da matéria torna estes feixes quânticos curvos conforme a energia da própria matéria, ou seja, não é em relação a massa, mas a energia que esta massa contem e produz a própria massa, ou seja, passa a ser uma curvatura de densidade e variações conforme a energia dos mesmos.
Isto se confirma quando se compara esta curvatura em cada astro, ou em cada partícula, ou cargas.
Assim, temos os uni-campos quântico Graceli [ucqG].
E onde se forma uma unicidade entre a relatividade geral, os campos e a fisica quântica, e a disposição em feixes comum entre fótons , partículas, radiação, e ondas.
Assim, temos a quantização de QM [ mecânica quântica com a relatividade geral].
[ucqG].= feoprC [eMmiT] .h / pi/ ɣ = iiiG.
ɣ = gama = velocidade de feixes de campos. Sem massa nenhuma e com grande potencial de velocidade. A maior velocidade do universo.
A energia, massa e o pi dá a condição de métrica curva dos feixes em seu entorno. E se forma uma equivalência, curvatura, massa, tempo, espaço, tempo, fenômenos, campos e gravidade, inércia e momentun.
Assim, energia massa se transforma numa indeterminalidade e uma relação com a campos, cargas, momentum, interações, transformações, emaranhamentos, e inércia, e geometrização [curvatura por pi].
Em + [eMmiT] / h / pi/ ɣ.= iiiG.
iiiG.= Indeterminalidade, imprevisibilidade, e instabilidade Graceli.
[MmiT]= massa, momentum, interações e transformações [estado trans da matéria e da massa] e estado trans da dinâmicas [momentun] das interações e transformações].
Feixes de fótons, ondas, partículas radiação, energia , cargas, índice de quântico, velocidade da luz, pi.
uni-campos quântico Graceli [ucqG].
Assim, com o campo quântico se tem também a gravidade quântica, e um sistema unificado envolvendo campo partícula, massa difusa em feixes de energias, ou seja, também outro conceito para partículas, ou seja, não temos partículas mas a materia e a massa se transformam e existem em forma de feixes de energia, ou se forma também uma unicidade entre partículas feixes ondas camadas e densidades de energias.
Partículas em forma de feixes de energias.
Não existe cordas ou partículas, mas feixes de energias em interações e transformações formando a matéria e sua densidade em transcendência.
E dimensões e tempo se transformam em feixes, formando uma unicidade de massa, partículas, energias, campos, ondas, interações de feixes, tempo e espaço como formas de feixes.
Os feixes de campos são mais rápidos do que os feixes de luz, e isto se pode ser provado. Para isto vou representar esta super velocidade com a letra gama [ ɣ].
Ou seja, os feixes de luz têm uma velocidade menor do que a velocidade de campos, velocidade de campos = ɣ gama.
O quantum de Graceli.
O quantum neste trabalho não apenas a quantidade, mas também a qualidade, a potencialidade como do urânio ser diferente do hidrogênio, do elétron do próton ou do quark, interações, transformações e momentun.
Ou seja, se transforma num infinitésimo de fenômenos e agentes em interações de uns agentes agindo sobre os outros. Ou seja, o quantum é mais do que apenas a quantidade de energia.
E representa os feixes onde se tem a matéria, massa e inércia quântica. e momentun quântico formando um sistema dimensional unificado de agentes equivalentes e interativos de uns sobre os outros.
A incerteza se encontra na indeterminalidade unificada de Graceli dos infinitésimos feixes e suas interações e transformações, paridades e outros fenômenos.
O emaranhamento se encontra nos processos de interações e paridades incluindo as ações de cargas, energias, campos e das dinâmicas e formas das dinâmicas [como vemos nos vórtices de curvatura que tem influencia diferentes das ações planas.
Ou seja, a própria geometria curva dos fenômenos tem ação sobre os fenômenos e suas interações, transformações e paridades.
Sobre a super velocidade de campos e cargas.
E uma velocidade maior do que a da luz que a velocidade dos feixes de campos [inclusive a gravitacional] e cargas, pois, estes por sua vez não têm massa nenhuma, e logo se tornam mais leves e menos robustos no espaço, e mesmo dentro da matéria.
Enquanto a luz sé se move no espaço e tem alteração de encurvamento em água e outros meios mais densos como óleos.
Enquanto campos e cargas têm mais ação de transpassar estes meios mais densos, inclusive em sólidos. E com a mesma velocidade.
Ou seja, os feixes da super velocidade de campos, cargas e gravidade são os mesmo dos feixes quânticos super acelerados como radiação, saltos quânticos, paridades e outros fenômenos. Ou seja, uma unicidade entre as dinâmicas e o mesmo agente-fenômeno em questão.
E que a incerteza é a oscilação e fluxos em que se encontram estes feixes e também feixes de radiações. Ou seja, o que temos é uma indeterminalidade unificada.
O emaranhamento de feixes depende da energia envolvida durante o percurso de deslocamento da super velocidade que tende a alterar as interações de ligações e suas transformações.
E que partícula passam a serem feixes de energias e massa me deslocamento representado pelos feixes de campos e cargas com suas paridades.
Equivalência e unicidade.
Assim, os feixes de campos tanto podem ser curvos, super veloz [ maior que a c], e partículas e campos e cargas também são feixes de estruturas e não ondas. E se tem uma relação com massa, energia, campos, inércia, e métrica curva formando um sistema unificado, e onde as dimensões são todos os agentes envolvidos neste sistema, ou seja, feixes, gama, massa, energia, campos, cargas, inércia, momentum, interações e transformações, espaço e tempo.
Ou seja, um sistema dimensional unificado entre fenômenos e dimensões. Onde uns também são os outros.
E de um sistema estrutural partículas, massas e ondas se passa a um sistema fenomênico como de feixes de energias tanto dentro da matéria quanto no espaço.
algebra. Tree graceli.
quarta-feira, 18 de novembro de 2015
Theory transcendent graceli.
Transcends position x to y, x time, the geometric shape x, parity, charge, spin, the isotope decay, interaction, processing, interleaving, or is transcendental nature. With this it is hardly given or on benchmarks.
The transcendent is to be expected, or being in an infinitesimal and next infinitesimal be another. That is, it is hardly in relation to time or space, and it happens to be against the infinitesimal of a phenomenon, a structure, a transformation [ie, is the way for transcendence, or even a infinitesimal of an interaction].
With this we have a system based on infinitesimal that may or may not be a number, or may not be a phenomenon and or a reference.
Pi / pi / PPI = SIY.
Piy / pi / PPI = siw [n] ..........
μ Pi / pi / PPI = SIY. [n] piy / pi / PPI = siw [n] ..........
Infinitesimal progression, progressions progressions with exponent = sequence of infinitesimal y.
Progression y infinitesimal, progression infinitesimal, the infinitesimal = w result in an nth process.
That is, each is divided into infinitesimal other, thus infinitely.
The Greek symbol μ [the medial graceli] is the average up to the limit of a given process.
Teoria Graceli transcendente.
Transcende da posição x para a y, do tempo x, da forma geométrica x, da paridade, da carga, do spin, do isótopo, do decaimento, da interação, da transformação, do entrelaçamento, ou seja, a natureza é transcendente. Com isto ela não chega a ser determinada ou relativa a referenciais.
O transcendente é o deixar de ser, ou ser em um infinitésimo e no próximo infinitésimo ser outro. Ou seja, ele não chega a ser em relação ao tempo ou ao espaço, e ele passa a ser em relação ao infinitésimo de um fenômeno, de uma estrutura, de uma transformação [ou seja, é o caminho durante a transcendência, ou mesmo num infinitésimo de uma interação].
Com isto temos um sistema fundamentado no infinitésimo que pode ser ou não ser um número, ser ou não ser um fenômeno e ou um referencial.
Pi / pi / pPi = SIY.
PIY /pi / pPi = siw [n]..........
μ Pi / pi / pPi = SIY.[n] , PIY /pi / pPi = siw [n]..........
Progressão de infinitésimos, progressões com expoente de progressões = sequência de infinitésimos y.
Progressão de infinitésimos y, progressão de infinitésimos, = sequência de infinitésimos w, num processo enésimo.
Ou seja, cada infinitésimo se divide em outros, assim, infinitamente.
O símbolo grego μ [o medial Graceli] representa a média até o limite de um determinado processo.
E este medial pode ser somado a outros valores sequenciais, onde a própria media se torna progressiva.
terça-feira, 17 de novembro de 2015
Quantum geometry graceli [infinitesimal numbers and geometries and pi and graceli infinitesimal numbers] and flows of shapes and infinitesimal waves].
In geometry and infinitesimal alternating sequence have the geometry of quantum waves flows, particles, interactions and transformations.
Number theory. Theory of similar and alternate numbers.
X / 3 = co-prime graceli. [see published on the Internet].
Spiral with sequential growth.
Radius [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / 1.1 = 2.85599332144 number of graceli
Radius [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / nG = 1.1 / 3.
Radius [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / nG = 1.1 / 3 [Fo, Fo, i, p, t / T] [h]..
μ X [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / nG = 1.1 / 3 [Fo, Fo, i, p, t / T] [h]..
Distance, number of graceli, wave and oscillatory flows, interactions, parity, transformations, time, Planck index.
The number of graceli 2.85599332144 is co-prime graceli.
So graceli and spirals infinitesimal rays become part of a physical interactions and waves of infinitesimal flows, where a wave can be divided within itself a physical and geometric infinitesimal process.
That is, a relationship between quantum, the theory proposed by sequential numbers graceli, algebra and geometries.
The same goes for sine, cosine and tangent. Ie becomes a trigonometry also infinitesimal. And also with a calculation of overlapping forms and variations results of some over others, whole and medial [see symbols graceli for medial].
Quantum physics and infinitesimal toggle connects with alternate geometry and quantum flows proposed by graceli.
In geometry and infinitesimal alternating sequence have the geometry of quantum waves flows, particles, interactions and transformations.
Number theory. Theory of similar and alternate numbers.
X / 3 = co-prime graceli. [see published on the Internet].
Spiral with sequential growth.
Radius [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / 1.1 = 2.85599332144 number of graceli
Radius [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / nG = 1.1 / 3.
Radius [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / nG = 1.1 / 3 [Fo, Fo, i, p, t / T] [h]..
μ X [+, -, /, *, [⇔, ≁]] pi / nG = 1.1 / 3 [Fo, Fo, i, p, t / T] [h]..
Distance, number of graceli, wave and oscillatory flows, interactions, parity, transformations, time, Planck index.
The number of graceli 2.85599332144 is co-prime graceli.
So graceli and spirals infinitesimal rays become part of a physical interactions and waves of infinitesimal flows, where a wave can be divided within itself a physical and geometric infinitesimal process.
That is, a relationship between quantum, the theory proposed by sequential numbers graceli, algebra and geometries.
The same goes for sine, cosine and tangent. Ie becomes a trigonometry also infinitesimal. And also with a calculation of overlapping forms and variations results of some over others, whole and medial [see symbols graceli for medial].
Quantum physics and infinitesimal toggle connects with alternate geometry and quantum flows proposed by graceli.
Geometria quântica Graceli [ números infinitésimos e geometrias e pi e números de Graceli infinitésimos, ] e fluxos de formas e ondas infinitésimas].
Na geometria de alternância e de sequência infinitésimas temos a geometria de fluxos quânticos de ondas, partículas, interações e transformações.
Teoria dos números. Teoria dos números semelhantes e alternados.
X / 3 = co-primos Graceli. [ver publicado na internet].
Espiral com crescimento sequencial.
Raio [+,-,/, *, [⇔, ≁] ] pi / 1.1 número de Graceli = 2,85599332144
Raio [+,-,/, *, [⇔, ≁] ] pi / 1.1 = nG/ 3.
Raio [+,-,/, *, [⇔, ≁] ] pi / 1.1 = nG/ 3.[Fo, Fo, i, p, t / t].[h].
μ Raio [+,-,/, *, [⇔, ≁] ] pi / 1.1 = nG/ 3.[Fo, Fo, i, p, t / t].[h].
Raio, número de Graceli, fluxos de ondas e oscilatórios, interações, paridades, transformações, tempo, índice de Planck.
O numero de Graceli 2.85599332144 é um número co-primo Graceli.
Assim, raios de Graceli e espirais infinitesimais passam a fazer parte de uma física de interações e ondas de fluxos infinitésimos, onde uma onda pode se dividir dentro dela mesma num processo físico e geométrico infinitésimo.
Ou seja, uma relação entre a quântica, a teoria dos números sequenciais proposto por Graceli, álgebra e geometrias.
O mesmo serve para seno, cosseno e tangentes. Ou seja, passa a ser uma trigonometria também infinitésima. E também com um cálculo de formas e variações sobrepostas de resultados uns sobre outros, integrais e mediais [ ver símbolos de Graceli para medial].
Quântica e física de alternância infinitésima se conecta com a geometria de fluxos alternados e quânticos propostos por Graceli.
segunda-feira, 16 de novembro de 2015
Graceli introduces the mathematical system of networks and tree networks. Anda scope of that calculation, medial calculation [medial graceli], algebra, graphs and matrices, with action on the geometry, trigonometry, number theory and the theory of symbols.
so we have the graceli trees networks.
Networks, trees and networks of trees and tree networks.
algebra. Tree graceli.
For every element of an infinitesimal following a function has another function with other infinitesimal sequence elements, and becomes an infinitesimal process.
P / p P [x] = SNW [n].
A] dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
A] μ Δ ς dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] μ Δ ς dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
μ Δ ς symbols graceli to medial, and variations.
Note.
See the symbols of graceli in other previously published work. Or click on the top left of the blog is written in mathematical and physical graceli.
Imagine a tree forming the branches and leaves and flowers, with respect to time.
Theory graceli the n-dimensional networks.
System aimed at the general unification of mathematics.
Imagine a system of parallel networks each with squares, each of which has values that appear and disappear as if flasher, that is, as the flow value appears at a point x with switching times and values for y w, k, [n].
Ie we have a matrix system, graphs, algebra, and geometry, and even commutative geometry that vary by flashers system of each network and their interactions.
[CR, CCPG] = set of real and all the co-prime graceli.
Networks trees.
P / p P [x] = SNW [n].
A] dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
A] μ Δ ς dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] μ Δ ς dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
[g] = dx [A], d E1 R 1 [CR CCPG] = P / pp [⇔, ≁] [Fo, d, na], eq r2 w [CR CCPG] = P / pp [⇔, ≁] [Fo, d, nd] dx [B] dt [n].
Fo, d, nd = oscillatory flow, dynamic, n-dimensions.
[g] μ Δ ς = dx [A], dE1 R1, P [CR CCPG] = P / pp [⇔, ≁] [a, x, 0, w, w / pP] [Fo, d, nd] [sin, cos], eq r2 p [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [a, x, 0, pw, p / p P] [Fo, d, nd], [sin, cos] , d [B] dt [n].
Far 1 Network 1 network.
P = progression.
A = alternation.
d / d [gt] + p (t) y = w [t] [n].
μ Δ ς d / d [gt] + p (t) y = w [t] [n].
at each end of each grid rectangle we have a lighting system that determines that there values into operation with other extreme lying in lighting.
E or medial graceli or integral whole system has been in operation, or part or even each operation involving two extremes, three, or enésimos.
Note. For a better understanding of the symbols used by graceli, please see other work published previously.
Graceli introduz na matemática o sistema de redes e redes de árvores. Que éuma abrangência do cálculo, cálculo medial [medial de Graceli], da álgebra, grafos e matrizes, com ação sobre a geometria, trigonometria, teoria dos números e teoria dos símbolos.
assim, temos as redes de árvores de Graceli.
Redes, árvores, e redes de árvores, e árvores de redes.
álgebra. árvore de Graceli.
Para todo elemento de uma sequência infinitésima de uma função se tem outra função com outros elementos de sequência infinitésima, sendo que se torna um processo ínfimo.
P / pP [x] = snw [n].
A] dx/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w,
B] dw/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w
A] μ Δ ς dx/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w,
B] μ Δ ς dw/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w
μ Δ ς símbolos de Graceli para medial, e variações.
Observação.
Ver os símbolos de Graceli em outros trabalhos publicados anteriormente. Ou click na parte superior esquerda do blog em está escrito matemático e físico Graceli.
Imagine um árvore que forma os galhos e folhas e flores , em relação ao tempo.
Teoria Graceli das redes n-dimensional.
Sistema que visa a unificação geral entre as matemáticas.
Imagine um sistema de redes paralelas com cada uma com quadrados, em que cada uma tem valores que surgem e desaparecem como se fossem pisca-pisca, ou seja, conforme o fluxo o valor aparece num ponto x com alternância de tempos e valores para y, w, k, [n].
Ou seja, temos um sistema de matriz, grafos, álgebra, e geometrias, e mesmo de geometria comutativas que variam conforme o sistema de pisca-piscas de cada rede e suas interações.
[CR, CCPG]= conjunto dos reais e conjunto dos co-primos Graceli.
Redes de árvores.
P / pP [x] = snw [n].
A] dx/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w,
B] dw/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w
A] μ Δ ς dx/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w,
B] μ Δ ς dw/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w
[g] = d x [A] , d E1 R1, [CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [Fo, d, nd], eq r2 p [CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [Fo, d, nd] dx [B] dt, [n].
Fo, d, nd = Fluxos oscilatórios, dinâmicas, n-dimensoes.
[g] μ Δ ς = dx [A] , dE1 R1,P [CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [a, x, 0, p, p/pP] [Fo, d, nd][sen, cos], , eq r2 p[CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [a, x, 0, pw, p/pP] [Fo, d, nd], [sen, cos], d[B]dt [n].
Extremo 1 da rede rede 1.
P = progressão.
A = alternância.
d/d[gt] + p(t)y = w [t] [n].
μ Δ ς d/d[gt] + p(t)y = w [t] [n].
em cada extremo de cada retângulo da rede temos um sistema de luz que determina que ali os valores entraram em operação com outros extremos que se encontram em iluminação.
E ou o medial Graceli ou integral de todo sistema que já foi em operação, ou parte ou mesmo cada operação, envolvendo dois extremos, três, ou enésimos.
Observação. Para uma melhor compreensão dos símbolos usados por graceli, favor ver outros trabalhos publicados anteriormente.
algebra. Tree graceli.
For every element of an infinitesimal following a function has another function with other infinitesimal sequence elements, and becomes an infinitesimal process.
P / p P [x] = SNW [n].
A] dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
A] μ Δ ς dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] μ Δ ς dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
μ Δ ς symbols graceli to medial, and variations.
Note.
See the symbols of graceli in other previously published work. Or click on the top left of the blog is written in mathematical and physical graceli.
algebra. Tree graceli.
For every element of an infinitesimal following a function has another function with other infinitesimal sequence elements, and becomes an infinitesimal process.
P / p P [x] = SNW [n].
A] dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
A] μ Δ ς dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] μ Δ ς dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
μ Δ ς symbols graceli to medial, and variations.
Note.
See the symbols of graceli in other previously published work. Or click on the top left of the blog is written in mathematical and physical graceli.
Imagine a tree forming the branches and leaves and flowers, with respect to time.
Theory graceli the n-dimensional networks.
System aimed at the general unification of mathematics.
Imagine a system of parallel networks each with squares, each of which has values that appear and disappear as if flasher, that is, as the flow value appears at a point x with switching times and values for y w, k, [n].
Ie we have a matrix system, graphs, algebra, and geometry, and even commutative geometry that vary by flashers system of each network and their interactions.
[CR, CCPG] = set of real and all the co-prime graceli.
[g] = dx, d E1 R1, [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [Fo, d, nd], eq r2 p [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [ Fo, d, nd] dt [n].
Fo, d, nd = oscillatory flow, dynamic, n-dimensions.
[g] μ Δ ς = dx, dE1 R1, P [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [a, x, 0, p, p / p P] [Fo, d, nd] [sen, cos], eq r2 p [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [a, x, 0, pw, p / p P] [Fo, d, nd], [sin, cos] dt [ n].
Far 1 Network 1 network.
P = progression.
A = alternation.
d / d [gt] + p (t) y = w [t] [n].
μ Δ ς d / d [gt] + p (t) y = w [t] [n].
at each end of each grid rectangle we have a lighting system that determines that there values into operation with other extreme lying in lighting.
E or medial graceli or integral whole system has been in operation, or part or even each operation involving two extremes, three, or enésimos.
Note. For a better understanding of the symbols used by graceli, please see other work published previously.
For every element of an infinitesimal following a function has another function with other infinitesimal sequence elements, and becomes an infinitesimal process.
P / p P [x] = SNW [n].
A] dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
A] μ Δ ς dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] μ Δ ς dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
μ Δ ς symbols graceli to medial, and variations.
Note.
See the symbols of graceli in other previously published work. Or click on the top left of the blog is written in mathematical and physical graceli.
algebra. Tree graceli.
For every element of an infinitesimal following a function has another function with other infinitesimal sequence elements, and becomes an infinitesimal process.
P / p P [x] = SNW [n].
A] dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
A] μ Δ ς dx / [d P / p P [x]] [date] = 0 w,
B] μ Δ ς dw / [d P / p P [x]] [date] = 0 w
μ Δ ς symbols graceli to medial, and variations.
Note.
See the symbols of graceli in other previously published work. Or click on the top left of the blog is written in mathematical and physical graceli.
Imagine a tree forming the branches and leaves and flowers, with respect to time.
Theory graceli the n-dimensional networks.
System aimed at the general unification of mathematics.
Imagine a system of parallel networks each with squares, each of which has values that appear and disappear as if flasher, that is, as the flow value appears at a point x with switching times and values for y w, k, [n].
Ie we have a matrix system, graphs, algebra, and geometry, and even commutative geometry that vary by flashers system of each network and their interactions.
[CR, CCPG] = set of real and all the co-prime graceli.
[g] = dx, d E1 R1, [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [Fo, d, nd], eq r2 p [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [ Fo, d, nd] dt [n].
Fo, d, nd = oscillatory flow, dynamic, n-dimensions.
[g] μ Δ ς = dx, dE1 R1, P [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [a, x, 0, p, p / p P] [Fo, d, nd] [sen, cos], eq r2 p [CR, CCPG] = P / pP [⇔, ≁] [a, x, 0, pw, p / p P] [Fo, d, nd], [sin, cos] dt [ n].
Far 1 Network 1 network.
P = progression.
A = alternation.
d / d [gt] + p (t) y = w [t] [n].
μ Δ ς d / d [gt] + p (t) y = w [t] [n].
at each end of each grid rectangle we have a lighting system that determines that there values into operation with other extreme lying in lighting.
E or medial graceli or integral whole system has been in operation, or part or even each operation involving two extremes, three, or enésimos.
Note. For a better understanding of the symbols used by graceli, please see other work published previously.
álgebra. árvore de Graceli.
Para todo elemento de uma sequência infinitésima de uma função se tem outra função com outros elementos de sequência infinitésima, sendo que se torna um processo ínfimo.
P / pP [x] = snw [n].
A] dx/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w,
B] dw/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w
A] μ Δ ς dx/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w,
B] μ Δ ς dw/ [d P / pP [x] ] [dt]=0 w
μ Δ ς símbolos de Graceli para medial, e variações.
Observação.
Ver os símbolos de Graceli em outros trabalhos publicados anteriormente. Ou click na parte superior esquerda do blog em está escrito matemático e físico Graceli.
Imagine um árvore que forma os galhos e folhas e flores , em relação ao tempo.
Teoria Graceli das redes n-dimensional.
Sistema que visa a unificação geral entre as matemáticas.
Imagine um sistema de redes paralelas com cada uma com quadrados, em que cada uma tem valores que surgem e desaparecem como se fossem pisca-pisca, ou seja, conforme o fluxo o valor aparece num ponto x com alternância de tempos e valores para y, w, k, [n].
Ou seja, temos um sistema de matriz, grafos, álgebra, e geometrias, e mesmo de geometria comutativas que variam conforme o sistema de pisca-piscas de cada rede e suas interações.
[CR, CCPG]= conjunto dos reais e conjunto dos co-primos Graceli.
[g] = d x , d E1 R1, [CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [Fo, d, nd], eq r2 p [CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [Fo, d, nd] dt, [n].
Fo, d, nd = Fluxos oscilatórios, dinâmicas, n-dimensoes.
[g] μ Δ ς = dx , dE1 R1,P [CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [a, x, 0, p, p/pP] [Fo, d, nd][sen, cos], , eq r2 p[CR, CCPG]= P /pP [⇔, ≁] [a, x, 0, pw, p/pP] [Fo, d, nd], [sen, cos],dt [n].
Extremo 1 da rede rede 1.
P = progressão.
A = alternância.
d/d[gt] + p(t)y = w [t] [n].
μ Δ ς d/d[gt] + p(t)y = w [t] [n].
em cada extremo de cada retângulo da rede temos um sistema de luz que determina que ali os valores entraram em operação com outros extremos que se encontram em iluminação.
E ou o medial Graceli ou integral de todo sistema que já foi em operação, ou parte ou mesmo cada operação, envolvendo dois extremos, três, ou enésimos.
Observação. Para uma melhor compreensão dos símbolos usados por graceli, favor ver outros trabalhos publicados anteriormente.
álgebra - medial Graceli
domingo, 22 de novembro de 2015
Graceli theory of transcendent and immutable geometry to algebra.
It differs from symmetries groups.
While g geometry is symmetrical in the transcendental system will be changeable to parts, position, time, and n-dimensions.
The graceli numbers, co-cousins graceli, transcendent hypotenuse of graceli, medial functions added with subsequent sequences are types and are part of the transcendent.
And fluxometrias of graceli, and other n-dimensional geometries presented by graceli part, the theory of transcendent.
But here graceli not related to groups, to make it explicit that the theory of groups is to symmetrical shapes, and the transcendent theory is to forms and transcendent algebra.
Teoria Graceli dos transcendentes para álgebras e geometrias mutáveis.
Difere de grupos de simetrias.
Enquanto a forma geométrica g , é simétrica, no sistema transcendente passa a ser mutável em relação a partes, posições, tempo, e n-dimensões.
Os números de Graceli, co-primos de graceli, hipotenusa transcendente de graceli, funções de mediais somado com sequências posteriores são tipos e fazem parte dos transcendentes.
E as fluxometrias de graceli, e outras geometrias n-dimensionais apresentadas por graceli fazem parte, da teoria dos transcendentes.
Porém, aqui Graceli não relaciona a grupos, para deixar bem explicito que a teoria dos grupos é para formas simétricas, e a teoria dos transcendentes é para formas e álgebras transcendentes.
Algebra calculation for an irrational transcendent geometry.
Where the values undergo subfunctions of a function of each element, each sequence or even forming a sub sequence.
As of 1/3,
.
Graceli of co-prime numbers, and other subfunctions, or even sequence and subsequence from a sequence of elements.
Where we have a calculation and an algebra forming numbers, and shapes as the sequences increase its divisions into subdivisions.
And that may occur also in a subdivision exponential fractions, leading to huge infinitesimal numbers.
And this in terms of a geometry that varies in relation to time, and has n-dimensions multi-variable both with respect to time and also the n-dimensional shapes.
Where the values undergo subfunctions of a function of each element, each sequence or even forming a sub sequence.
As of 1/3,
.
Graceli of co-prime numbers, and other subfunctions, or even sequence and subsequence from a sequence of elements.
Where we have a calculation and an algebra forming numbers, and shapes as the sequences increase its divisions into subdivisions.
And that may occur also in a subdivision exponential fractions, leading to huge infinitesimal numbers.
And this in terms of a geometry that varies in relation to time, and has n-dimensions multi-variable both with respect to time and also the n-dimensional shapes.
Cálculo de álgebra para uma geometria transcendente irracional.
Onde os valores se submetem a subfunções de cada elemento de uma função, ou mesmo de cada sequência formando uma sub sequência.
Como de 1/ 3,
.
Números co-primos de Graceli, e outras subfunções, ou mesmo sequência e subsequência a partir de elementos de sequências.
Onde temos um cálculo e uma álgebra formando números, e formas conforme as sequências aumentam as suas divisões em subdivisões.
E que se pode ocorrer uma subdivisão também em frações exponenciais, levando a números infinitésimos enormes.
E isto em termos de uma geometria que varia em relação ao tempo, e a n-dimensões se tem formas multi-variáveis tanto em relação ao tempo e também a n-dimensões.
p/ pP /sen + p / pP /cós =
p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx] =
p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t =
μ Δ A, ≁ p/ pP /sen + p / pP /cós =
μ Δ A, ≁ p/ pP /sen [cc]+ p / pP /cós[cx] =
μ Δ A, ≁ p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t =
μ Δ A, ≁ p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t [+,/,*] p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t =
μ Δ A, ≁ p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t [⇔, ≁] p/ pP /sen [cc] /t + p / pP /cós[cx] / t =
sábado, 21 de novembro de 2015
Numbers, functions and transcendent symbols.
Feature numbers [co-prime graceli] of 3:06 alternating sequence.
X / 3 =
The two graceli numbers pi, are transcendent.
The hypotenuse is transcendental in most cases when compared to the sum of the square or cube of the legs.
Proportionality increases as the distance of the legs, and increases as the square to cube of 3, 4, d 4 to 5, so infinitely.
Theory of symbols graceli. The symbols can represent functions or even represent numbers to ceilings or be an infinitesimal. Or even an infinitesimal sequence.
Two symbols of graceli [⇔, ≁] may represent symbols of transcendental functions.
μ Δ A, ≁ b [+, /, *] c, d ⇔ [n]. [⇔, ≁].
.
The graceli co-prime numbers are transcendent.
The graceli hat is transcendental numbers. [See published on the Internet].
The average graceli of pi for all forms is a transcendental number.
Co-similar numbers of graceli are transcendental numbers. Result that has equal numbers repeated one after another, or in pairs, and equal numbers.
Or even the product of dividend by divisor in a tiny case where the result is a transcendental number. We see this in graceli numbers to find pi.
Or, the sum of graceli number for pi to find the hypotenuse irrational [when relção the sum of square, or cube peccary]. . [g + pi] [pi * g] [g / pi] [g≁] [⇔pi g] [g ⇔ [+, /, *] ≁pi].
In pi average if pi is possible to have flat shapes and forms also variable in relation to time or n-dimension [geometry from pi]. [See published on the Internet by graceli].
Note . reading the graceli work you will see other transcendental numbers of graceli.
Symbol graceli = ≁.
That is, a divisional system progressions between elements.
P p ≁
1, 2, 3, .............. ≁ 1,3, 6 ..........
1, 3, 6.
2.6 12.
3, 9, 24
Symbol graceli = ≁.
That is, a divisional system progressions between elements.
P p ≁
1, 2, 3, .............. ≁ 1,3, 6 ..........
1, 0.3333, 0.166666666
2, .66666, 0.333333333
pw⇔ [≁] py.
2⇔3 =
2 * 3 = 6.
2/3 = 0.66666
3/2 = 1.5
1.5 + 0.666 = 2.16666
6 / 2.1666 = 2.769
Graceli theory of infinitesimal zeros.
x ≡ X (mod.m) m = m1m2m3 ... min-1 mn / mn-1 - [1/10] - [1/100] - [1/1000], [n]
x ≡ X (mod.m) m = m1m2m3 ... min-1 mn / mn-1 - [1 / 10.1] - [1 / 100.1] - [1 / 1000.1], [ n]
x ≡ X (mod.m) m = m1m2m3 ... min-1 mn / mn-1 - [1/10 / p] - [1/100 / p] - [1/1000 / p] [ n].
x ≡ X (mod.m) m m1m2m3 ... mn = mn-1 / MN-1 - [1/10/3] - [1 / 100.3] - [1 / 1000.3], [ n]
Feature numbers [co-prime graceli] of 3:06 alternating sequence.
X / 3 =
The two graceli numbers pi, are transcendent.
The hypotenuse is transcendental in most cases when compared to the sum of the square or cube of the legs.
Proportionality increases as the distance of the legs, and increases as the square to cube of 3, 4, d 4 to 5, so infinitely.
Theory of symbols graceli. The symbols can represent functions or even represent numbers to ceilings or be an infinitesimal. Or even an infinitesimal sequence.
Two symbols of graceli [⇔, ≁] may represent symbols of transcendental functions.
μ Δ A, ≁ b [+, /, *] c, d ⇔ [n]. [⇔, ≁].
.
The graceli co-prime numbers are transcendent.
The graceli hat is transcendental numbers. [See published on the Internet].
The average graceli of pi for all forms is a transcendental number.
Co-similar numbers of graceli are transcendental numbers. Result that has equal numbers repeated one after another, or in pairs, and equal numbers.
Or even the product of dividend by divisor in a tiny case where the result is a transcendental number. We see this in graceli numbers to find pi.
Or, the sum of graceli number for pi to find the hypotenuse irrational [when relção the sum of square, or cube peccary]. . [g + pi] [pi * g] [g / pi] [g≁] [⇔pi g] [g ⇔ [+, /, *] ≁pi].
In pi average if pi is possible to have flat shapes and forms also variable in relation to time or n-dimension [geometry from pi]. [See published on the Internet by graceli].
Note . reading the graceli work you will see other transcendental numbers of graceli.
Symbol graceli = ≁.
That is, a divisional system progressions between elements.
P p ≁
1, 2, 3, .............. ≁ 1,3, 6 ..........
1, 3, 6.
2.6 12.
3, 9, 24
Symbol graceli = ≁.
That is, a divisional system progressions between elements.
P p ≁
1, 2, 3, .............. ≁ 1,3, 6 ..........
1, 0.3333, 0.166666666
2, .66666, 0.333333333
pw⇔ [≁] py.
2⇔3 =
2 * 3 = 6.
2/3 = 0.66666
3/2 = 1.5
1.5 + 0.666 = 2.16666
6 / 2.1666 = 2.769
Graceli theory of infinitesimal zeros.
x ≡ X (mod.m) m = m1m2m3 ... min-1 mn / mn-1 - [1/10] - [1/100] - [1/1000], [n]
x ≡ X (mod.m) m = m1m2m3 ... min-1 mn / mn-1 - [1 / 10.1] - [1 / 100.1] - [1 / 1000.1], [ n]
x ≡ X (mod.m) m = m1m2m3 ... min-1 mn / mn-1 - [1/10 / p] - [1/100 / p] - [1/1000 / p] [ n].
x ≡ X (mod.m) m m1m2m3 ... mn = mn-1 / MN-1 - [1/10/3] - [1 / 100.3] - [1 / 1000.3], [ n]
Números, funções e símbolos transcendentes.
Função de números [co-primos Graceli] de alternância de sequência de 3 e 6.
X / 3 =
Os dois números de graceli para pi, são transcendentes.
A hipotenusa é transcendente na maioria dos casos quando for em relação a soma do quadrado ou cubo dos catetos.
A proporcionalidade aumenta conforme aumenta a distância dos catetos, e conforme aumenta de quadrado para cubo, de 3, para 4, d 4 para 5 , assim infinitamente.
Teoria dos símbolos de Graceli . Os símbolos podem representar funções ou mesmo representar números até limites máximos, ou ser um infinitésimo. Ou mesmo um infinitésimo sequencial.
Dois símbolos de graceli [⇔, ≁] podem representar simbolos de funções transcendentes.
μ Δ A, ≁ b, [+,/,*] c, ⇔ d [n]. [⇔, ≁].
.
Os números co-primos de graceli são transcendentes.
O chapéu de graceli representa números transcendentes.[ver publicado na internet].
A média graceli de pi para todas as formas é um número transcendente.
Números co-semelhantes de Graceli são números transcendentes. Resultado em que se tem números iguais repetidos um após outro, ou em duplas e números iguais.
Ou mesmo de dividendo de produto por divisor num processo ínfimo, onde o resultado é um numero transcendente. Vemos isto nos números de graceli para encontrar pi.
Ou, a soma de numero de graceli para encontrar pi com a hipotenusa irracional [ quando em relção a soma de quadrados, ou cubo de catetos]. .[g+pi,] [g*pi], [g/pi] [g≁], [g ⇔pi], [g ⇔ [+,/,*]≁pi].
Na média de pi se é possível ter pi para formas planas e também formas variáveis em relação ao tempo ou n-dimensões [ geometria a partir de pi].[ ver publicado na internet por graceli].
Observação . ao ler os trabalhos de graceli você verá outros números transcendentes de Graceli.
Símbolo de Graceli = ≁.
Ou seja, é um sistema divisionário entre elementos de progressões.
P ≁ p
1, 2, 3,.............. ≁ 1,3, 6..........
1, 3, 6.
2,6, 12.
3, 9, 24
Símbolo de Graceli = ≁.
Ou seja, é um sistema divisionário entre elementos de progressões.
P ≁ p
1, 2, 3,.............. ≁ 1,3, 6..........
1, 0,3333, 0,166666666
2, 0,66666, 0,333333333
pw⇔[≁] py.
2⇔3 =
2*3= 6.
2/3=0,66666
3/2 =1,5
1,5+0,666=2,16666
6/ 2,1666 =2,769
Teoria Graceli dos zeros infinitesimais.
x ≡ X (mod.m) m=m1m2m3...mn-1 mn / mn-1 – [ 1/ 10], – [ 1/ 100], – [ 1/ 1000], [n]
x ≡ X (mod.m) m=m1m2m3...mn-1 mn / mn-1 – [ 1/ 10,1], – [ 1/ 100,1], – [ 1/ 1000,1], [n]
x ≡ X (mod.m) m=m1m2m3...mn-1 mn / mn-1 – [ 1/ 10/p], – [ 1/ 100/p], – [ 1/ 1000/p], [n].
x ≡ X (mod.m) m=m1m2m3...mn-1 mn / mn-1 – [ 1/ 10/ 3], – [ 1/ 100,3], – [ 1/ 1000,3], [n]
Note. in this case it differs from the medial integral, since in this case is used medium and progressions and not derived, but the medial graceli can be derived with use.
μ sG + s [n] medial to sequence graceli added to the average of subsequent sequences.
μ sG + s [n] = π / p + 1, π / p + 2 [n].
μ sG + s [n] = πx / p + π y1, πy / p + π w2 [n].
a] μ sG + s [n] = πxsen / p + πcos y1, πysen / w + w2 πcos [n].
p = progression.
b] μ sG + s [n] = πx / p P + π y1, πy / p P + π w2 [n].
c] μ sG + s [n] = πxsen / p P + πcos y1, πysen / p P + πcospP w2 [n].
Teoria algébrica de medial Graceli mais sequências.
Observação. neste caso o medial difere do integral, pois também neste caso se usa médias e progressões e não derivadas, porém o medial Graceli se pode usar com derivadas.
μ sG + s[n] medial até sequência Graceli somado com a média de sequências posteriores.
μ sG + s[n]= π/ p+1, π/p+2 [n].
μ sG + s[n]= πx/ p+ π y1, πy/p+ π w2 [n].
a] μ sG + s[n]= πxsen/ p+ πcos y1, πysen/p+ πcos w2 [n].
p = progressão.
b] μ sG + s[n] = πx/ pP+ π y1, πy/pP+ π w2 [n].
c] μ sG + s[n]= πxsen/ pP+ πcos y1, πysen/pP+ πcospP w2 [n].
Medial calculation graceli to results of sub functions.
quinta-feira, 24 de dezembro de 2015
Theory of chemistry and physics graceli phenomenality.
Chemistry and physics graceli the nature of phenomenality.
The article is divided into categories of qualities and transformative potential, potential interactions and potential parities.
And these categories that determine the matter and its potential transformative as we see in chemistry, where the mercury has a greater potential for expansion than iron, tritium to turn into deuterium and hydrogen, uranium to produce energy, decay and become thorium.
That is, electrons, protons, hadrons, quark and other differ- particles themselves and between each other, this explains the wide range of features and nature of isotopes, that is, particles and molecules differ from each other, an electron is not equal to the other and neither has the same properties, thus it should not classify elements by atomic number, or even number of electrons, protons, or other, but by the properties and composing them. That is, categories.
Electrons with higher and lower potential for expansion, transformation isotope, interactions between particles and fillers, and between parities.
And considering the physical momentum and phenomenality dilation and variations that a particle has the potential to be and suffer.
When a particle passes through one or more transformative or parities processes never returns to what it was before.
Chemistry and physics graceli the nature of phenomenality.
The article is divided into categories of qualities and transformative potential, potential interactions and potential parities.
And these categories that determine the matter and its potential transformative as we see in chemistry, where the mercury has a greater potential for expansion than iron, tritium to turn into deuterium and hydrogen, uranium to produce energy, decay and become thorium.
That is, electrons, protons, hadrons, quark and other differ- particles themselves and between each other, this explains the wide range of features and nature of isotopes, that is, particles and molecules differ from each other, an electron is not equal to the other and neither has the same properties, thus it should not classify elements by atomic number, or even number of electrons, protons, or other, but by the properties and composing them. That is, categories.
Electrons with higher and lower potential for expansion, transformation isotope, interactions between particles and fillers, and between parities.
And considering the physical momentum and phenomenality dilation and variations that a particle has the potential to be and suffer.
When a particle passes through one or more transformative or parities processes never returns to what it was before.
Teoria da fenomenalidade Graceli química e física.
Química e física Graceli da natureza da fenomenalidade.
A matéria é dividida em categorias de qualidades e potenciais transformativos, potenciais de interações e potenciais de paridades.
E estas categorias que determinam a matéria e seus potenciais transformativos como vemos na química, onde o mercúrio tem um maior potencial de dilatação do que o ferro, o trítio de se transformar em deutério e hidrogênio, o urânio de produzir energia , decair e se transformar em tório.
Ou seja, elétrons, prótons, hadrons, quarks e outras partículas diferem- se entre si e entre umas das outras, isto explica a grande diversidade de elementos e de isótopos da natureza, ou seja, partículas e moléculas diferem-se umas das outras, um elétron não é igual a outro e nem tem as mesmas propriedades, com isto se deve classificar os elementos não por numero atômico, ou mesmo por quantidade de elétrons, prótons, ou outros, mas sim pelas propriedades e que os compõe. Ou seja, em categorias.
Elétrons com maior e menor potencial de dilatação, de transformação em isótopos, de interações entre partículas e cargas, e entre paridades.
E considerar a física de momentum e fenomenalidade de dilatações e variações que uma partícula tem o potencial de ter e sofrer.
Uma partícula quando passa por um ou vários processos transformativos ou de paridades nunca volta a ser o que era antes.
quarta-feira, 23 de dezembro de 2015
Energy = qualítica, + quantum interactions + + + transformations + parities internal and external momentums [movements within matter, and external movements such as spins, and translations and speed + expansion / size / speed of light = indeterminate relativity graceli.
See the Internet: qualítica and quantum theory graceli cycle.
e = f / d.
energia = fenõmenos divido por dimensões.
Energy = qualítica, + quantum interactions + + + transformations + parities internal and external momentums [movements within matter, and external movements such as spins, and translations and speed + expansion / size / speed of light = indeterminate relativity graceli.
See the Internet: qualítica and quantum theory graceli cycle.
energia não é igual a massa, mas sim, é igual a fenômenos dentro da matéria e suas variações e dilatações.
o mesmo acontece com a matéria que é igual a fenômenos e suas interações , transformações e variações.
onde temos um sistema de ondas de vibrações dentro da própria matéria que determina que a matéria é momentuns [dinâmica] e fenômenos.
e matéria passa a ser igual a fenômenos, que é igual a energia, que é igual a dimensões transdinâmicas.
See the Internet: qualítica and quantum theory graceli cycle.
e = f / d.
energia = fenõmenos divido por dimensões.
E = [qq] + i + t + p + m ie + dilat / dim / c = r i G.
Energy = qualítica, + quantum interactions + + + transformations + parities internal and external momentums [movements within matter, and external movements such as spins, and translations and speed + expansion / size / speed of light = indeterminate relativity graceli.
See the Internet: qualítica and quantum theory graceli cycle.
energia não é igual a massa, mas sim, é igual a fenômenos dentro da matéria e suas variações e dilatações.
o mesmo acontece com a matéria que é igual a fenômenos e suas interações , transformações e variações.
onde temos um sistema de ondas de vibrações dentro da própria matéria que determina que a matéria é momentuns [dinâmica] e fenômenos.
e matéria passa a ser igual a fenômenos, que é igual a energia, que é igual a dimensões transdinâmicas.
Quantum relativity graceli.
These cycles of interactions and transformations and exchanges of energy and loads between agents and elements produce infinitesimal oscillations and mass variations, momentums [dynamic], spins, parities, internal and external and peripheral radiation producing expansions and changes of space, time, and other dimensions, producing an indeterminate relativity in relation to variations in expansion, momentums, and dimensions.
And it produces a unity between these phenomena changes, expansions and vibrations with undetermined flows over space and time.
The same occurs in relation to the waves of radiation inside and outside particles.
Ie we have an indeterminate, unified relativity between quantum and cosmic.
These cycles of interactions and transformations and exchanges of energy and loads between agents and elements produce infinitesimal oscillations and mass variations, momentums [dynamic], spins, parities, internal and external and peripheral radiation producing expansions and changes of space, time, and other dimensions, producing an indeterminate relativity in relation to variations in expansion, momentums, and dimensions.
And it produces a unity between these phenomena changes, expansions and vibrations with undetermined flows over space and time.
The same occurs in relation to the waves of radiation inside and outside particles.
Ie we have an indeterminate, unified relativity between quantum and cosmic.
Relatividade quântica Graceli.
Estes ciclos de interações e transformações e trocas de energias e cargas entre agentes e elementos produzem oscilações infinitésimas e variações de massa, momentuns [dinâmica], spins, paridades, radiações interna e externa e periférica produzindo dilatações e alterações do espaço, tempo, e outras dimensões, produzindo uma relatividade indeterminada em relação às variações de dilatações, momentuns, e dimensões.
E produz uma unicidade entre estes fenômenos de variações, dilatações e oscilações com fluxos indeterminados em relação ao espaço e ao tempo.
O mesmo ocorre em relação às ondas das radiações dentro e fora de partículas.
Ou seja, temos uma relatividade indeterminada e unificada entre a quântica e a cósmica.
Graceli quantum cycle.
Cycles of quantum interactions.
What we have is a system of interactions cycles and transformations, where phenomena are the cause and return to the Efetio an endless process. Including changes, transformations, perch and ganahaos energies, variations, and other phenomena. This occurs in the photoelectric effect, the radiation photon beams, and particles in the atom itself.
Graceli chemical parities and dynamic transmolecular.
The composition they are made of electrons, protons and neutrons is a system of interactions involving cycles of energies and intensities of interactions, charges, exchange rates, interactions between charges and dynamic momentum that determines the chemical elements, isotopes and decay.
This is crucial, because only the atomic number is not sufficient to determine many chemical elements and with so many varieties.
That is, the graceli atom is a transdinâmico atom and loads parities.
Parities are critical in the uranium and thorium decay, and especially isotopes processes at tritium, deuterium and hydrogen.
Radioactive photoelectric effect graceli.
The same happens during radiation, fluctuations of molecules and particles, and also has action during the photoelectric effect, namely the photoelectric effect is also likely to energy cycles, interactions, momentums, spin particles and parities.
efrG = r = i + m + i + C + T + p.
efrG = radioactive photoelectric effect graceli.
Radiation, internal energy, momentums + + + interactions cycles + transformations + parities.
System mathematical graceli and transcendent quantum.
Progressive and transcendent magic mechanics, and mathematics algebra and geometry transcendent.
Imagine a system with progressive growth and increasing peak intensities to zero time, and moment stabilities representeados by x, or even infinitesimal growth represented by p / p.
There is a growing oscillation followed by declines and estancamentos. That is, an oscillatory system of transcending flows.
The same applies to quantum and thermal phenomena and plasmas, and radiation, and the same with explosions and mechanical air displacement, and oscillation and instability of gas dynamics in growth, or even in radiation and effects on radiation [graceli effect of radiation transcendent].
R = Fo [[a, x, 0, p [p / p P]] ./ [p / p P]] ./ c.
Radiation = oscillatory flows, switching, progressions, speed of light.
So does the geometry of unstable and fluctuating forms. And with algebra.
Transcendence ara an associative geometry.
Where E [a + b = c], c is equal to algebraic physical and switching elements [a, x, 0, p, [p / pP]].
Graceli principle of invisible charges, and non-homogeneous fields.
For a molecular astronomy and astronomy shoot.
Graceli principle of loads of disappearance.
Positive and negative charges, which can turn into neutral loads, ie disappear and where also the parities between charges also disappear, giving the notion that there in that tiny moment do not have power, do not have parity, neither interaction nor energy, nor particles is a very small time quantum uncertainty particles tend to disappear when a positive charge becomes negative and vice versa, that is common within the art.
That is, if there is a principle of position uncertainty, momentum, time and space, and action curving in space, parities, strengths, and transformations between charges and the same with the interactions thereof.
Ciclo quântico graceli.
Ciclos de interações quânticas.
O que temos é um sistema de ciclos de interações e transformações, onde fenômenos são a causa e voltam a ser o efetio num processo interminável. Incluindo mudanças, transformações, percas e ganahaos de energias, variações, e outros fenômenos. Isto ocorre nos efeitos fotoelétrico, nas radiações, feixes de fótons, partículas e no próprio átomo.
Química Graceli de paridades e dinâmica transmolecular.
A composição de que são feitos os elétrons, prótons e nêutrons é um sistema de interações envolvendo ciclos de intensidades e interações de energias, cargas, paridades, interações entre cargas e momentum dinâmico que determina os elementos químicos, os isótopos e decaimentos.
Isto é o determinante, pois só o número atômico não é suficiente para determinar tantos elementos químicos e com tantas variedades.
Ou seja, o átomo de Graceli é um átomo transdinâmico e de paridades de cargas.
As paridades são fundamentais nos decaimentos do urânio e tório, e nos processos de isótopos principalmente no trítio, deutério e hidrogênio.
Efeito fotoelétrico radioativo Graceli.
O mesmo acontece durante as radiações, oscilações de partículas e moléculas, e também tem ação durante o efeito fotoelétrico, ou seja, o efeito fotoelétrico também é passível de ciclos de energias, interações, momentuns, spins de partículas e paridades.
efrG = r = ei + m + i + C + T + p.
efrG = Efeito fotoelétrico radioativo Graceli.
Radiação, energia interna, + momentuns + interações + ciclos, + transformações + paridades.
Sistema Graceli matemático e quântico transcendente.
Mecânica transcendente progressiva e mágica, e matemática de álgebra e geometria transcendentes.
Imagine um sistema de crescimento progressivo com pico crescentes e com momentos de intensidades zero, e momento de estabilidades representeados por x, ou mesmo crescimentos infinitesimais representados por p/pP .
Há uma oscilação de crescimento seguido de decréscimos e estancamentos. Ou seja, um sistema de fluxos oscilatórios de transcendência.
O mesmo acontece com fenômenos quânticos e térmicos e plasmas, e radiações, e o mesmo com explosões e mecânicas de deslocamentos de ar, e oscilação e instabilidades de dinâmicas de gases em crescimentos, ou mesmo nas radiações e efeitos sobre radiações [efeito Graceli de radiações transcendentes].
R = Fo [[ a, x, 0, p, [p/pP]]./ [p/pP]]./ c.
Radiações = fluxos oscilatórios , alternância, progressões, velocidade da luz.
O mesmo acontece com a geometria de formas instáveis e oscilantes. E com a álgebra.
Transcendência ara uma geometria associativa.
E onde [a + b = c], se c for igual a alternância de elementos físicos e algébricos, [ a, x, 0, p, [p/pP]].
Princípio Graceli das cargas invisível, e dos campos não homogêneos.
Para uma astronomia molecular e astronomia dispare.
Princípio Graceli do desaparecimento de cargas.
Cargas positivas e negativas e que podem se transformar em cargas neutras, ou seja , desaparecem e onde também a paridades entre cargas também desaparecem, dando a noção de que ali naquele ínfimo momento não se tem carga, não se tem paridade, nem interação e nem energias, e nem partículas, é um ínfimo momento de incerteza quântica de partículas que tendem a desaparecer quando uma carga positiva se transforma em negativa e vice-versa, isto é comum dentro da matéria.
Ou seja, se tem um princípio da incerteza de posição, momentum, tempo e espaço, e encurvamento de ação no espaço, paridades, intensidades, e transformações entre cargas e o mesmo com as interações das mesmas.
terça-feira, 22 de dezembro de 2015
Cálculo medial Graceli para resultados de sub funções.
Imagine uma somatória de números até 10, ou a média desta somatória, só que neste caso temos a somatória e a media [ medial graceli] dos resultados da somatória de cada resultado de cada sub função.
p = progressão.
Ou seja, de cada número relativo de 1 até 10 se tem sub funções, e destas outras sub funções assim até um limite de sub funções determinado pela fórmula. E daí se tira a somatória e a mediatória estipulada por Graceli.
Cada número numa progressão até 10 de números divisíveis pelos seus divisores se tem uma sub função de ordem 1, numa outra sub função a partir desta se tem de ordem 2, assim infinitamente. Assim de cada número se tem as suas sub funções divisíveis por uma progressão de números com expoente de progressão,
Assim, se soma e tira a média de cada sub função, e sub funções de sub funções, assim infintamente, de cada número da progressão até k.
Exemplo de sub funções nos co-primos de Graceli.
A fórmula mágica sequencial de Graceli de co-primos para a teoria dos números.
1/3 = sG1 / d = sG2 / d = sG3 / d = sG4 / d = sG5.
0,333333333333333333333333.
0,11111111111111111111111
0,037037037037037037
0,123456789012345678
0,00411522633744866
Soma-se e tira-se a média com suas variáveis infinitesimais
indeterminate transcendent mechanical Graceli.
segunda-feira, 23 de maio de 2016
Graceli physics of the electromagnetic state.
It is the state that involves electricity, magnetism and photons, that is, the driving energy within electromagnetic systems, namely, one is a photon energy state and driving energy, and processing interactions that occur within each photon.
It is the state with the greatest potential for energy involved in the process, where the electrons are super activated and super transcendent.
Determines the power state of indeterminate transcendent mechanics, the multitude of processes in the shortest possible time and.
It is the superconducting field system and loads which propagates at the speed of light.
indeterminate transcendent mechanical Graceli.
It is the indeterminate system interactions and variations between energy loads and fields and momentum and its variations and variations of Geodynamics [centrifugal movements and centripetal which vary the degree of curvature and speed and energy involved and physical media], and geoposicionamentos [the side of a particle relative to another, such as poles, hemispheres and the equator].
That is, the atom is not divided into orbitals, but in positions, momentum and potential interactions and transformations, that is, the atom before a particle is infinitesimal phenomena.
It takes into account the exchange and energies of interactions within matter and energy.
It is actually a transformation in which an energy transforms into another during natural processes, or even with external actions.
We see that in the uranium decays is a clear example of this. Or even in the isotopes of deuterium and tritium and hydrogen.
Or even the transformation between magnetism to electricity. Or even positron actions, or even of electrons and photons jumps when activated to such a phenomenon, that is, an intense energy activity will result in instantaneous flows leading to tiny impulses out.
It is also common in the same thermodynamic and quantum phenomena.
Thus, the changes are that have types, shapes and intensities and energies relating to a type and stage to the other. And what a phenomenon after being activated produce others, including on what produced it.
In other words, it's a mechanical nature than the properly human action.
And you do not need to have a final and absolute reference as the speed of light because it is a mechanical indeterminist to be irreferenciável and the product of infinitesimal processes and infinitesimal and negligible exchanges between the parties, and is also transcendent to be transformative.
It should - be taken into account energy and exchange processes and interactions and transformations within and outside the material and energy units, namely, the momentum of moving particles increases or decreases depending on the phenomena of interaction and inner parities [in the matter] and its relationship with external phenomena.
It takes into consideration the fundamental effects of Graceli on various phenomena, NOT vary with proportionality and progressions. [Observing these phenomena can be found on the author's publications].
That is, the nature of matter is indeterminate and transcendent between partes.envolvidas in the process.
That is, it is not absolute.
When an electron collides with another produces a transformation of physical state, quantum, parities, land charges, entanglements, etc.
The same applies to the x-ray when pierces a material, this produces changes in the material, but the x-ray has some changes both energy, momentum, inertia. etc.
So what happens is transcendences between the parties, where the inertia and momentum changes as the energies involved.
It also follows an effect of flow that does not follow an exact proportionality because the effect states that the phenomena x does not occur in the same proportionality, therefore, depends on movement, energy flows, parities, positioning loads and internal particles, and entanglement between the particles and fillers.
That is, the mechanical follows a transcending varying between actions and effects, which are both involved agents that leads to indeterminalidade.
The own inertia depends on these phenomena and their interactions and transformations, as well as potential changes and that each type and quality of materials and energy they carry, including the potential and type of evolution that is.
The momentum and energy and transcend inertia from a to b ,. but it depends on each situation involving the transcendence of a to b.
As the nature of the materials and energy involved in transcendence.
Or even this transcendence following effects proposed by the author [effects Graceli].
That is, as the system does not follow the same intensity and proportionality of a to b, because each particle energy and materials have their own particularities of momentums, energy and inertia. That is, following a previously predetermined effects system.
Not all phenomena of a and b are not achieved and activated in their full strength as an impact or an action from a to b.
That is, so following a indeterminalidade a transcendental effect on the mechanical, structural and phenomenological variables, and in transcending.
more widespread effect elements involved in a mechanical system.
Thus, also we have a more comprehensive system that involves not only mechanical system, but also phenomenal, also structural and transcendental.
One of the examples to be cited in Graceli effects is the variability of energy exchanges within the black body radiation and during the process, where each end of the radiation passes to take action and interaction on other ends of the radiation itself.
This is also normal in a single electron, or even between charges.
It is seen that the electrons are not in internal stability, even though their orbits are stable.
That is, they are in unstable flows and interactions between both external and internal loads, leading to a transformative and indeterminate system.
Not substantiate in any constant, because this is what underlies the indeterminalidade or for momentum or energy, or even geodynamics as vortices. That is, the geodynamics by its very nature based the centrifugal and centripetal momentum are variable in the extreme.
The system advocated here does not have the reference amounts pre-determined or pre-established because, in a system where the matter itself constantly is changing and transforming the energy variables, momentum, and geodynamics and tiny interactions is not possible to have a absolute variable.
Thus, it also has a transcendent chemistry and undetermined by the very nature of matter and energy, momentum and geodynamics to be infinitesimal and interactive effects with causes.
Gmti = em [MgdiCCpPE.....] = tiu.
unified indeterminate transcendence.
indeterminate transcendent mechanical Graceli.
Type transformative quality of matter and energy.
Momentum, Geodynamics, interactions, fields and loads, particle positions within larger ones, pars, entanglements, and other phenomena.
Astronomy and cosmology Graceli of gravitational radiation.
What moves the stars in space is not force, or a curvature of space and time. But energy in the form of gravity radiation and its interactions with other forms and types of radiation in space.
These gravitational radiations propagate also in the speed of light photons in the form of dark [without light] and which is in constant interaction and changes to all other forms of radiation that exist.
This underlies the momentum, inertia, and also the speed and anomalous motions of galaxies, and spins spiral of black holes.
Formula 1 for the translational and sockets.
Grg = Ó =[r+e1+e2 +en] i / [h/c] / d2.
Grg = ó =[r+e1+e2 +en] i / d2.
O = orbit.
Energy 1, 2, Nth power of all the stars of space.
Graceli gravitational radiation = radiation energy + + subject [matter in this case differs from mass] interactions.
D = distance squared.
quantum index / speed of light.
For radiation dark photon propagates at the speed of light.
The same is true for particles and their displacements. And their loads
Formula 2 for rotation.
That is, the bigger the star is rotating.
Grg = R = [r+e1+e2 +en] i.
R = rotation.
Formula 3.
The smaller the greater will be the inclinations star spins and orbits, the orbit eccentricity and variations equinox.
Grg = IEE = [r+e1+e2 +en] i./ D.
IEE = slopes, oddities and equinoxes.
Divided by diameter.
It turns out both satellites, planets and comets.
And it turns out that mercury is one of the smallest planets is one of the largest eccentricities. The same happens with Pluto.
And the retrograde movements are also more at comets by their instabilities.
The atom and the transcendent interactive chemistry Graceli
In terms of indeterminist transcendence chemistry does not see the atomic system as orbital, but in interconnections and exchanges and transformations interactions, entanglements and parities, ie, does not advocate an orbital system of electrons and protons, but rather a system of interactions where one atom does not necessarily need to have a nucleus, or core, therefore, other particles may conduct protons, nuclei, or positrons, or is a behavioral system interactions and entanglement and is relativistic these terms and indeterminist taking into account become indeterminist and transcendent by tiny interactions and entanglements.
That is, what determines the particles are not orbits nor their charges, but their functions are determined pro behaviors that constantly change as the behavioral variables.
Where an electron can have behavior of protons, positrons, core and vice versa.
And they is not positioned orbits, but by interactions and exchanges of positions contained within the atom.
That is, you do not have a system also waves, but interactions and entanglements and parities.
Física Graceli do estado eletromagnético.
É o estado que envolve eletricidade, magnetismo e fótons, ou seja, é a condução de energias dentro de sistemas eletromagnéticos, ou seja, um fóton é um estado de energia e condução de energias, interações e transformação que ocorrem dentro de cada fóton.
É o estado com maior potencial de energias envolvidas nos processos, onde os elétrons se encontram super ativados e super transcendentes.
Determina o estado de energia da mecânica transcendente indeterminada, pela infinidade de processos no menor espaço e tempo possível.
É o sistema supercondutor de campos e cargas que se propaga na velocidade da luz.
Mecânica transcendente indeterminada Graceli.
É o sistema indeterminado de interações e variações entre energias, cargas e campos, e momentum e suas variações e as variações de geodinâmicas [movimentos centrífugos e centrípetos que variam conforme grau de curvatura e velocidade e energia envolvida e meios físicos], e geoposicionamentos [o lado de uma partícula em relação a outra, como de pólos, hemisférios e equador].
Ou seja, o átomo não se divide em orbitais, mas sim, em posicionamentos, momentum e interações e potencial de transformações, ou seja, o átomo antes de ser uma partícula são infinitésimos fenômenos.
Leva em consideração as trocas e interações de energias dentro da matéria e energias.
É na verdade a transformação em que uma energia se transforma em outra durante os processos naturais, ou mesmo com ações externas.
Vê-se que nos decaimentos do urânio de tem um exemplo claro disto. Ou mesmo nos isótopos entre deutério e trítio e o hidrogênio.
Ou mesmo na transformação entre magnetismo para eletricidade. Ou mesmo em ações de pósitrons, ou mesmo de saltos de elétrons e fótons quando ativados para tal fenômeno, ou seja, uma intensa atividade de energia terá como consequência fluxos instantâneos levando a impulsos ínfimos para fora.
Isto também é comum na termodinâmica e mesmo em fenômenos quânticos.
Assim, o que se tem são mudanças de tipos, formas e intensidades de energias e matéria de um tipo e estágio para outros. E que um fenômeno depois de ser ativado produzirá outros, inclusive sobre o que o produziu.
Ou seja, é mais uma mecânica da natureza do que propriamente da ação do homem.
E que não se precisa ter um referencial final e absoluto como a velocidade da luz, pois, é uma mecânica indeterminista por ser irreferenciável e ser produto de processos infinitésimos e trocas infinitésimas e ínfimas entre as partes, e também é transcendente por ser transformativa.
Deve - se levar em consideração a energia e os processos de trocas e interações e transformações dentro e fora da matéria e blocos de energias, ou seja, o momentum de uma partícula em movimento aumenta ou diminui conforme os fenômenos de interações e paridades interna [dentro da matéria] e sua relação com os fenômenos externos.
Leva-se em consideração fundamental os efeitos de Graceli sobre vários fenômenos, que NÃO variam conforme as proporcionalidade e progressões. [observação estes fenômenos podem ser encontrados nas publicações do autor].
Ou seja, a natureza da matéria é indeterminista e transcendente entre as partes.envolvidas no processo.
Ou seja, não é absolutista.
Um elétron quando se choca com outro produz uma transformação do estado físico, quântico, paridades, ordenamento de cargas, emaranhamentos, etc.
O mesmo acontece com o raio x quando transpassa um material, este produz alterações no material, mas o raio x tem algumas alterações tanto de energia, momentum, inércia. etc.
Assim, o que ocorre são transcendências entre as partes, onde a inércia e momentum mudam conforme as energias envolvidas no processo.
E também segue um fluxo de efeito em que não segue uma proporcionalidade exata, pois, o efeito determina que os fenômenos x não ocorrem na mesma proporcionalidade, pois, depende de movimentos, energias, fluxos, paridades, posicionamentos de cargas e de partículas interna, e emaranhamentos entre as partículas e cargas.
Ou seja, a mecânica segue uma transcendência entre efeitos e ações variados, e que são tanto agentes envolvidos que se leva à indeterminalidade.
A própria inércia depende destes fenômenos e suas interações e transformações, e também os potenciais e transformações que cada tipo e qualidade de matéria e energia levam consigo, inclusive o potencial e tipo de evolução em que se encontra.
O momentum e a energia e a inércia transcendem de a para b,. porém depende de cada situação que envolvem a transcendência de a para b.
Como a natureza dos materiais e energias envolvidas na transcendência.
Ou mesmo esta transcendência segue efeitos propostos pelo autor [efeitos de Graceli].
Ou seja, conforme o sistema não segue a mesma intensidade e proporcionalidade de a para b, pois cada partícula energia e materiais têm as suas próprias particularidades de momentuns, energias e inércia. Ou seja, segue um sistema de efeitos anteriormente pré-determinados.
Nem todos os fenômenos de a e b não são atingidos e ativados na sua intensidade total conforme um impacto, ou de uma ação de a para b.
Ou seja, segue assim, uma indeterminalidade de efeito transcendente em relação a variáveis mecânicas, fenomênicas e estruturais, e também em transcendência.
Efeito generalizado a mais elementos envolvidos num sistema mecânico.
Assim, temos também um sistema mais abrangente em que envolve não apenas sistema mecânico, mas também fenomênicos, estruturais e também transcendentes.
Um dos exemplos a ser citados nos efeitos de Graceli é a variabilidade das trocas de energias dentro do corpo negro e durante o processo da radiação, onde cada extremo da radiação passa a ter ação e interação sobre outros extremos da própria radiação.
Isto também é normal em um só elétron, ou mesmo entre cargas.
Vê-se que os elétrons não se encontram em estabilidade interna, mesmo tendo suas órbitas sendo estáveis.
Ou seja, se encontram em instabilidade de fluxos e interações entre cargas tanto externa quanto interna, levando a um sistema transformativo e indeterminado.
Não se fundamente em nenhuma constante, pois é isto que fundamenta a indeterminalidade, nem para momentum ou energia, ou mesmo geodinâmica como vórtices. Ou seja, a geodinâmica por sua própria natureza fundamenta que o momentum centrífugo e centrípeto são variáveis ao extremo.
O sistema aqui defendido não tem como referencial quantidades pré-determinadas ou pré-estabelecidas, pois, num sistema onde a própria matéria se encontra constantemente em mudança e transformação pelas variáveis de energias, momentum, e geodinâmica e interações ínfimas não é possível de ter uma variável absoluta.
Assim, se tem também uma química transcendente e indeterminada pela própria natureza da matéria e energia, momentum e geodinâmica por ser infinitésimas e interativas com efeitos sobre causas.
Gmti = em [MgdiCCpPE.....] = tiu.
Transcendência indeterminada unificada.
Mecânica transcendente indeterminada Graceli.
Tipo e qualidade transformativa de matéria e energias.
Momentum, geodinâmicas, interações, campos e cargas, posicionamentos de partículas dentro de outras maiores, paridades, emaranhamentos, e outros fenômenos.
Astronomia e cosmologia Graceli de radiação gravitacional.
O que desloca os astros no espaço não é força, ou mesmo uma curvatura de espaço e tempo. Mas, energia na forma de radiação de gravidade e suas interações com outras formas e tipos de radiações no espaço.
Estas radiações gravitacionais se propagam também na velocidade da luz na forma de fótons escuros [sem luz], e que se encontra em constantes interações e transformações com todas as outras formas de radiações que existem.
Isto fundamenta o momentum, inércia, e também as rotações e movimentos anômalos das galáxias, e rotações em espiral de buracos negro.
Fórmula 1 para a translação e órbitas.
Grg = Ó =[r+e1+e2 +en] i / [h/c] / d2.
Grg = ó =[r+e1+e2 +en] i / d2.
ó = órbita.
Energia 1, 2, energia enésima entre todas os astros do espaço.
Graceli radiação gravitacional = radiação + energia + matéria [ matéria neste caso difere de massa], interações.
D = distância ao quadrado.
Índice quântico / velocidade da luz.
Pois, a radiação de fótons escuros se propaga na velocidade da luz.
O mesmo acontece para as partículas e seus deslocamentos. E de suas cargas
Fórmula 2 para rotação.
Ou seja, quanto maior o astro maior é a rotação.
Grg = R = [r+e1+e2 +en] i.
R = rotação.
Fórmula 3.
Quanto menor for o astro maior serão as inclinações de rotações e de órbitas, excentricidades de órbitas, e variações de equinócios.
Grg = IEE = [r+e1+e2 +en] i./ D.
IEE = Inclinações, excentricidades e equinócios.
Dividido por diâmetro.
Isto se constata tanto nos satélites, planetas e cometas.
E também se constata que mercúrio por ser um dos menores planetas tem uma das maiores excentricidades. O mesmo acontece com plutão.
E também os movimentos retrógrados se devem também mais aos cometas pelas suas instabilidades.
O átomo e a química interativa transcendente de Graceli
Em termos de química de transcendência indeterminista não vê o sistema atômico como orbital, mas em interligações e trocas e transformações por interações, emaranhamentos e paridades, ou seja, não defende um sistema orbital, de elétrons e prótons, mas sim, de um sistema de interações, onde um átomo necessariamente não precisa ter um núcleo, ou núcleo central, pois, outras partículas podem ter comportamentos de prótons, núcleos, ou mesmo pósitrons, ou seja, é um sistema comportamental de interações e emaranhamentos e que é relativístico nestes termos e indeterminista levando em consideração se tornam indeterminista e transcendentes pelos ínfimos interações e emaranhamentos.
Ou seja, o que determina as partículas não são órbitas e nem suas cargas, mas sim as suas funções que são determinadas pro comportamentos que mudam constantemente conforme as variáveis comportamentais.
Onde um elétron pode ter comportamento de prótons, pósitrons, núcleo e vice–versa.
E que eles não esta posicionados por órbitas, mas sim por interações e trocas de posições constantes dentro do átomo.
Ou seja, não se tem um sistema também de ondas, mas sim de interações e emaranhamentos e paridades.
sábado, 21 de maio de 2016
Teoria Graceli de efeitos.
1] efeito que varia conforme o grau de curvatura, intensidade e tipo de energia, velocidade e tempo de ação sobre materiais.
2]efeito que varia conforme tipo de fenômenos, quantidade, partículas envolvidas no sistema e campos e cargas, e potencial de paridades e emaranhamentos, intensidade e tempo de ação no processo envolvido.
3] sobre o efeito fotoelétrico e com as variáveis de Graceli.
Mesmo num sistema fotoelétrico estas variáveis são fundamentais conforme as variáveis. Ou seja, o efeito fotoelétrico proposto por Graceli difere do efeito fotoelétrico vigente. Se for levado em consideração os agentes propostos acima.
Geotopometria time.
Imagine a system that forms curzam space as available between their types and shapes and the speed of each form.
A geometry has a variation as these agents above.
And in geometry also has the path to be developed by a corridor at each point, and the path changes as the arrangements between the bars of each so that the corridor will have to do, and being that he has his own speed and accelerations and which also forms intertwine also an own speed and acceleration.
With this increase should be appreciated that the groups, subgroups, sets paths and also a ring system between shapes tend to change.
That is, a transmorfismo, and also a transcendent set of system according to the above agents.
And since commutative geometry can be of:
A + B equal to or different and b + a.
And a * and b equal or different from B * A.
Cromotopologia to also set theory.
Imagine a color system that superimposes where as they move and change position, the set also has its changes. That is, if you have a transcromomorfismo.
Theory Graceli effects.
1] effect that varies with the degree of curvature, intensity and type of energy, speed and time of action on materials.
2] effect that varies according to type of phenomena, quantity, particles involved in the system and fields and loads, and potential parities and entanglements, intensity and duration of action in the process involved.
3] on the photoelectric effect and the variable Graceli.
Even in a photoelectric system these variables are fundamental as the variables. That is, the photoelectric effect proposed by Graceli differs from the current photoelectric effect. If you take into account the proposed agents above.
isomorfismo, e algemetria fractual n-dimensioanl Graceli
sábado, 17 de outubro de 2015
Isomorfismo e fractual mutável n-dimensional.
Isto é comum ver em corais que tem a mesma forma estrutural, mas que se move conforme as correntezas das marés.
Como encontrar ovoides, elipses, ou mesmo estruturas deformadas, ou em relação ao tempo. tire a média de todos os pi, e divide entre elas.
e ou divide em relação ao tempo, que você terá uma estrutura deformada em relação ao tempo.
Isto pode ser para qualquer forma geometria, ou de áreas, inclusive elipses e retângulos e triângulos [ no caso de triângulos se deve dividir o resultado por 2.
M pi [pmm] / t .
Át = M pi [pmm] / 2 t .
área de triângulos.
Média de pi de pontos máximos e mínimos dividido pelo tempo.
Estas variações servem para seno, cosseno, tangentes e em relação ao tempo. Ou seja, uma trigonometria variável para formas variáveis. Onde tangentes, senos, cossenos mudam conforme a figura ou formas vão variando numa velocidade em relação ao tempo. Ou seja, passa a ser para mais de mais de seis dimensões, pois pode incluir dinâmicas, fluxos oscilatórios, precessões, dilatações regionais e outros.
É bom ressaltar que mesmo as formas retangulares e n-dimensionais se pode encontrar pi. Ou seja, não é apenas para formas curvas.
Veja algemetria graceli para variações regionais.
Isomorphism graceli geometric and trigonometric something.
Imagine half balls of the same curvature and also where some are willing to others, where the concave and convex become parallel. Ie have a minimum tangent point for convex and convex and concave for maximum and concave. Following the parallelism and diagonalismo we have concave to convex and vice versa, and where everyone has parallels points.
Where the sine and the cosine alternate as the tangents and its variations.
And where we have therefore also isomorphic curves and forms for types elliptical balls [type of football], or ovoid type eggs.
Imagine these forms rotation, ie parallel tangent points tend to change in size also changing cosines and sines.
Suppose these forms half bands tend to change parts of the concave to convex, concave stuck art and convex portion, and that varies with time and oscillating flows.
This was common when had balls old and which had a concave egg inside.
Imagine that we not only have parallel tangents, but also cross [diagonal] and its variations between points.
And the angle formed between the tangent parallel, diagonal, ie the angles also become variable and are related to all of these situations.
It continues to differential variable forms.
Imagine that produce sheets differential forms as juggling motion, i.e., changing an isomorphic n-dimensional trigonometry, with each dimension to its variability.
In other words, we have a algemetria and a dynamic isomorphic algetrigonometria and variables to concave and convex.
Isomorfismo Graceli algemétrico e algetrigonométrico.
Imagine meias bolas do mesmo também e curvatura, onde umas são dispostas para outras, onde o côncavo e o convexo se tornam paralelos. Ou seja, temos um ponto tangente mínimo para convexos e convexos, e máximos para côncavos e côncavos. Seguindo o parelelismo e diagonalismo temos côncavos com convexos e vice versa, e onde todos tem pontos paralelos.
Onde o seno e o cosseno se alternam conforme as tangentes e suas variações.
E onde temos assim, também formas curvas e isomórficas para bolas tipos elípticas [tipo do futebol americano], ou ovóides tipo ovos.
Imagine estas formas com rotação, ou seja, os pontos tangentes paralelos tendem a mudar de tamanho, mudando também os senos e os cossenos.
Imagine que estas formas meias bandas tende a mudar em partes do côncavo para o convexo, fincado arte côncava e parte convexa, e que varia com o tempo e fluxos oscilatórios.
Isto era comum quando se tinha bolas velhas e que se fazia um ovo côncavo para dentro.
Imagine que temos não apenas tangentes paralelas , mas também transversal [diagonal] entre pontos e suas variações.
E que os ângulos se forma entre as tangentes paralelas e as diagonais, ou seja, os ângulos também passam a serem variáveis e relativos a todas estas situações.
E continua para formas variáveis diferenciais.
Imagine lençóis que produzem formas diferenciais conforme movimentos de malabaristas, ou seja, uma trigonometria isomórfica mutável n-dimensional, com cada dimensão com as suas variabilidades.
Ou seja, temos uma algemetria e uma algetrigonometria isomórficas dinâmicas e variáveis para côncavos e convexos.
Ball and isomorphic ellipses graceli.
A sphere that is divided into a 180-degree turn and a turn is party to the other, and another division and another 180-degree turn. That is, we have an infinitesimal process isomorphic parts of a sphere. And it may be for a cube, cone, ellipse, spiral, etc.
R3 V = 4/3 pi / 2 [180 g], [/ 2] [/ 2, 180 g], [/ 2, 180 g], [/] [n]
Ie, as increases the division of the parties have smaller pieces but all isomorphic.
This serves all geometrical figures.
Even with some oscillations programmed in relation to time and dynamic. That is, the uniform flow speed and changes in positions.
Esfera e elipses isomórficas de Graceli.
Uma esfera que se divide num giro de 180 graus e fica uma parte virada para a outra, e outra divisão e com outro giro de 180 graus. Ou seja, temos um processo infinitésimo de partes isomórficas de uma esfera. E que pode ser para um cubo, cone, elipse, espiral, etc.
V = 4/3 pi R3 / 2 , [g 180],[/2] [/2 , g 180],[/ 2 , g 180],[/] [n]
Ou seja, conforme vai aumentando a divisão das partes temos partes menores mas todas isomórficas.
Isto serve todas as figuras geométricas.
Inclusive algumas com oscilações programadas em relação ao tempo e à dinâmicas. Ou seja, a rotações e fluxos de variações uniformes em relação a posições.
sexta-feira, 16 de outubro de 2015
para o volume de uma esfera sendo dividida no seu raio por partes sempre iguais.
V = 4/3 pi R3 / 2 [ 4/3 pi R3 ] / [ 4/3 pi R3 /2] [n].
porem, se o corte for côncavo ou convexo e se for dois no mesmo sentido e sem alterações, teremos um isomorfismo simétrico.
e mesmo se os dois terem variações diferenciais na mesma variação e sentido teremos um isomorfismo.
V = 4/3 pi R3 / 2 [ 4/3 pi R3 ] / [ 4/3 pi R3 /2] [n].
porem, se o corte for côncavo ou convexo e se for dois no mesmo sentido e sem alterações, teremos um isomorfismo simétrico.
e mesmo se os dois terem variações diferenciais na mesma variação e sentido teremos um isomorfismo.
Imagine um queijo que é dividido em partes múltiplas pelo centro do mesmo, ou seja, pelo seu raio. Temos assim, cunhas de triângulos tridimensionais. Ou seja, um sistema isomorfo geométrico e algébrico [algemétrico].
Pi / 2 / [Pi / 2 ] [n].
V = 4/3 pi R3
Ou seja, conforme vai aumentando a divisão das partes temos partes menores mas todas isomorfas.
Isto serve todas as figuras geométricas.
Inclusive algumas com oscilações programadas em relação ao tempo e à dinâmicas. Ou seja, a rotações e fluxos de variações uniformes em relação a posições.
isomorfismo e geometria de Graceli.
as formas de Graceli. e a algemetria divisionária de Graceli.
ou seja, temos partes de todo que se tornam isomorfas entre si. mesmo sendo plana, curva, ou mesmo de fluxos oscilatórios em relação ao tempo e dinâmicas, ou seja n-dimensional.
não temos uma esfera, ou elipses, ou espirais, mas sim formas isomorfas espaciais que representam o todo e se complementam.
py ≁ py
p/pP [Y] ≁ p/pP [Y]
μ Δ f[sf] [n] Rn ≁ μ Δ f[sf] [n] Rn
py ⇔ py
p/pP [Y] ⇔ p/pP [Y]
μ Δ f[sf] [n] Rn, [ P, ≁, ⇔, n] μ Δ f[sf] [n] R[n]
μ Δ f[sf] [n] Rn ⇔ μ Δ f[sf] [n] Rn
Isomorfismo de movimentos de partes.
bandas x de uma parte é isomorfa a outra banda da mesma figura simétrica, nas mesmas medições. mesmo esta outra banda estando em sentido contrário de posição.
a = b , ⇔ se e somente se for simétrico e ter as mesmas condições.
e isto serve para figuras em deformações em relação ao tempo e n-dimensões
ou seja, temos assim, as figuras isomorfas divididas de Graceli. imagine uma esfera, ou uma elipse em rotação, ou partes em angulos iguais de uma esfera em rotação no espaço. isto não vai descaracterizar a simetria geométrica das partes, mesmo uma estando em sentido inverso à outra, ou e sentidos inversos umas ás outras.
a ⇔ b ⇔ c ⇔ ..........[n].
a dim⇔ bdim ⇔ c dim⇔ ..........[n].
a r ⇔ br ⇔ c r⇔ ..........[n].
r = rotação.
as elipses e espirais variadas isomorfas de graceli.
o mesmo serve para elipses. e todas as outras formas.
em termos algemétricos, vemos esta equação também se encaixa para para resultados infinitésimos e infinitos. como se fosse um grafo, ou uma matriz com números progressivos, funções de rais ou de logaritmas de Graceli.. como os acima.
a ≁ b ≁ c ..... [n]
py ≁ py ≁py ≁ py [n]
p/pP [Y] ≁ p/pP [Y] [n]
μ Δ f[sf] [n] Rn ≁ μ Δ f[sf] [n] Rn [n]
adim ≁ bdim ≁ cdim ..... [n]
pydim ≁ pydim ≁pydim ≁ py [n]
p/pP [Y] dim ≁ p/pP [Y] dim [n]
μ Δ f[sf] [n] Rn dim ≁ μ Δ f[sf] [n] Rn dim [n]
veja nas formas variadas em relação a média de pi para todos os lados de uma figura ou volume.
mesmo o volume de uma bola de futebol americano se tem as partes simétricas e isomorfas.
quinta-feira, 15 de outubro de 2015
para uma melhor compreensão veja as algemetria de Graceli, onde estes símbolos são usados.
n-dim = varias dimensões.
n- dimensões trás formas que variam em relação a mais de 12 dimensões geométricas e da física de Graceli.
[a [n-dim ⋅ (b [n-dim +c [n-dim) P, ≁, ⇔ [n-dim]
[(a [n-dim + I [n-dim) + (b [n-dim+ I [n-dim) ] [+, -, /. *] [n-dim]
[a ⋅ (b +c) [/] [n-dim
[(a + I) + (b + I) ] [/] [n-dim] P, ≁, ⇔ n
Postado por físico, filósofo e matemático ancelmo
[a [n-dim ⋅ (b [n-dim +c [n-dim) P, ≁, ⇔ [n-dim]
[(a [n-dim + I [n-dim) + (b [n-dim+ I [n-dim) ] [+, -, /. *] P, ≁, ⇔[n-dim]
[a ⋅ (b +c) [/]P, ≁, ⇔ [n-dim ]
[(a + I) + (b + I) ] [/] P, ≁, ⇔ [n-dim] P, ≁, ⇔ n
Graceli theory of transcendent state of the atom with the theory of properties.
terça-feira, 31 de maio de 2016
Graceli theory of transcendent state of the atom with the theory of properties.
Electrons and particles have properties, and those properties that determine the interactions parities entanglements, chirality [directions of spins], which in turn determine the chemical elements.
That is, it is within the atom are interactions between particles, and these interactions to differ from each other according to the properties of each, and wherein these properties also vary with physical states, positions and other physical agents.
For that to have liquid and solid metals, urânios with greater intensity of radiative potential and some less, more massudos hydrogens according to the interactions, or others.
That is, what determines the orbital atom not a system but rather interactions parities and entanglements and that these phenomena determines the potential of each radiation and radioactive atom.
Where this occurs with the chemical elements, and which in turn are not determined by quantity of protons, neutrons and electrons, but by the nature of their properties that determine the potential interactions between them. And that in turn determine the properties of a system of interactions and changes, which also produces the effect causes and causes new future.
That is, an electron is not only made up of positive or negative charges, but the properties and interactions which produces causing atom and chemical elements become transcendental.
general unified Indeterminalidade.
Thus, with a system of interactions properties parities and tangles and changes states [energies transestados] has a unified indeterminalidade [common to all particles and interactions].
This unified indeterminalidade also occurs with greater intensity during transpassagens by changing the constitution of interactions properties, parities and entanglements of the particles.
That is, a unified indeterminalidade second category.
Transestados.
It is the potential of particles enter or remain in constant power transestados, materiality, interactions, parities, entanglements, and momentum variations, or variations of expansion and vibration oscillatory flows.
Teoria Graceli do estado transcendente do átomo com a teoria das propriedades.
Elétrons e partículas possuem propriedades, e estas propriedades que determinam as interações, paridades, emaranhamentos, quiralidades [sentidos de spins], e que por sua vez determinam os elementos químico.
Ou seja, o que se tem dentro de um átomo são interações entre partículas, e estas interações diferem-se uma das outras conforme as propriedades de cada uma, e sendo que também estas propriedades variam conforme estados físicos, posições e outros agentes físicos.
Por isto que se têm metais líquidos e sólidos, urânios com maior intensidade de potencial radiativo e outros menos, hidrogênios mais massudos conforme as interações, ou outros.
Ou seja, o que determina o átomo não um sistema orbital, mas sim de interações, paridades, e emaranhamentos e que estes fenômenos determinam o potencial de radiação e radioatividade de cada átomo.
Onde com isto se produz os elementos químicos, e que por sua vez não são determinados por quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, mas sim pela natureza de suas propriedades em que determinam o potencial de interações entre as mesmas. E que por sua vez determinam as propriedades num sistema de interações e de trocas, onde o efeito também produz as causas, e novas causas futuras.
Ou seja, um elétron não é só constituído de cargas positivas ou negativas, mas sim de propriedades, e e que produz interações fazendo com que o átomo e elementos químico se tornam transcendentes.
Indeterminalidade unificada geral.
Assim, com um sistema de propriedades de interações, paridades e emaranhamentos e mudanças de estados [transestados de energias] se tem uma indeterminalidade unificada [comum a todas as partículas e interações].
Esta indeterminalidade unificada também ocorre com maior intensidade durante transpassagens, alterando a constituição de propriedades de interações, paridades e emaranhamentos das partículas.
Ou seja, uma indeterminalidade unificada de segunda categoria.
Transestados.
É o potencial de partículas em entrarem ou se manterem em constantes transestados de energia, materialidade, interações, paridades, emaranhamentos, e de variações de momentum, ou mesmo variações de dilatações e vibrações de fluxos oscilatórios.
Electrons and particles have properties, and those properties that determine the interactions parities entanglements, chirality [directions of spins], which in turn determine the chemical elements.
That is, it is within the atom are interactions between particles, and these interactions to differ from each other according to the properties of each, and wherein these properties also vary with physical states, positions and other physical agents.
For that to have liquid and solid metals, urânios with greater intensity of radiative potential and some less, more massudos hydrogens according to the interactions, or others.
That is, what determines the orbital atom not a system but rather interactions parities and entanglements and that these phenomena determines the potential of each radiation and radioactive atom.
Where this occurs with the chemical elements, and which in turn are not determined by quantity of protons, neutrons and electrons, but by the nature of their properties that determine the potential interactions between them. And that in turn determine the properties of a system of interactions and changes, which also produces the effect causes and causes new future.
That is, an electron is not only made up of positive or negative charges, but the properties and interactions which produces causing atom and chemical elements become transcendental.
general unified Indeterminalidade.
Thus, with a system of interactions properties parities and tangles and changes states [energies transestados] has a unified indeterminalidade [common to all particles and interactions].
This unified indeterminalidade also occurs with greater intensity during transpassagens by changing the constitution of interactions properties, parities and entanglements of the particles.
That is, a unified indeterminalidade second category.
Transestados.
It is the potential of particles enter or remain in constant power transestados, materiality, interactions, parities, entanglements, and momentum variations, or variations of expansion and vibration oscillatory flows.
Teoria Graceli do estado transcendente do átomo com a teoria das propriedades.
Elétrons e partículas possuem propriedades, e estas propriedades que determinam as interações, paridades, emaranhamentos, quiralidades [sentidos de spins], e que por sua vez determinam os elementos químico.
Ou seja, o que se tem dentro de um átomo são interações entre partículas, e estas interações diferem-se uma das outras conforme as propriedades de cada uma, e sendo que também estas propriedades variam conforme estados físicos, posições e outros agentes físicos.
Por isto que se têm metais líquidos e sólidos, urânios com maior intensidade de potencial radiativo e outros menos, hidrogênios mais massudos conforme as interações, ou outros.
Ou seja, o que determina o átomo não um sistema orbital, mas sim de interações, paridades, e emaranhamentos e que estes fenômenos determinam o potencial de radiação e radioatividade de cada átomo.
Onde com isto se produz os elementos químicos, e que por sua vez não são determinados por quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, mas sim pela natureza de suas propriedades em que determinam o potencial de interações entre as mesmas. E que por sua vez determinam as propriedades num sistema de interações e de trocas, onde o efeito também produz as causas, e novas causas futuras.
Ou seja, um elétron não é só constituído de cargas positivas ou negativas, mas sim de propriedades, e e que produz interações fazendo com que o átomo e elementos químico se tornam transcendentes.
Indeterminalidade unificada geral.
Assim, com um sistema de propriedades de interações, paridades e emaranhamentos e mudanças de estados [transestados de energias] se tem uma indeterminalidade unificada [comum a todas as partículas e interações].
Esta indeterminalidade unificada também ocorre com maior intensidade durante transpassagens, alterando a constituição de propriedades de interações, paridades e emaranhamentos das partículas.
Ou seja, uma indeterminalidade unificada de segunda categoria.
Transestados.
É o potencial de partículas em entrarem ou se manterem em constantes transestados de energia, materialidade, interações, paridades, emaranhamentos, e de variações de momentum, ou mesmo variações de dilatações e vibrações de fluxos oscilatórios.
x® iuG ®∞
I = 1
GsiuT= T + v + ii / t / [h/c]
System undetermined Graceli of transpassagem.
The space that pierces another space, such as radiation that passes over another material, modifying the structures, densities, conservations internal and peripheral energy transmuting forms, geometry, topology, symmetries, and other parameters.
That is, a system where time also suffers transpassagem space radiation, and that only then, has a super indeterminate system, that is unpredictable for a transpassagem system, i.e. to the physical dimensions, material, energy , continuum space, time, energy, gravity and inertia, i.e., it has an indeterminate system throughout space.
That is, the nature becomes a dimensional relation to x time, and also in relation to transpassagem T, and the universe is made of radiation in transpassagens all the time, which occurs modifications of matter, symmetries, parities entanglements, conservation energy and momentum, time and space, so if we find an indeterminate and unified transcendent universe [common to all phenomena and dimensions].
GsiuT = T + v + ii / t / [h / c]
Transpassagem variations + + + irregularisdades unpredictability / time / quantum index / speed of light.
GsiTu = Graceli unified indeterminate system transpassagem.
Sistema Graceli indeterminado de transpassagem.
O espaço que transpassa outro espaço, como a radiação que transpassa outro material, modificando as estruturas, densidades, conservações de energias interna e periférica, transmutando as formas, geometrias, topologias, as simetrias, e outros parâmetros.
Ou seja, um sistema onde o tempo também sofre a transpassagem no espaço da radiação, e que só assim, se tem um sistema super indeterminado, ou seja, imprevisível, durante um sistema de transpassagem, isto para a física, dimensões, matéria, energias, continuum espaço, tempo, energia, gravidade e inércia, ou seja, se tem um sistema indeterminista em todo espaço.
Ou seja, a natureza passa a ser dimensional em relação ao tempo x, e também em relação à transpassagem T, e se o universo é feito de radiações em transpassagens a todo instante, onde ocorre modificações de matéria, simetrias, paridades, emaranhamentos, conservação de energia e momentum, tempo e espaço, logo, se encontramos num universo transcendente indeterminado e unificado [comum para todos os fenômenos e dimensões].
GsiuT= T + v + ii / t / [h/c]
Transpassagem + variações + irregularisdades + imprevisibilidades / tempo / índice quântico / velocidade da luz.
GsiTu = Graceli sistema indeterminado unificado de transpassagem.
livro dos recordes - Graceli - 3
segunda-feira, 29 de maio de 2017
sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017
- Entropiquântica Graceli. Efeitologia 841 a 860.
- Quantum Radiodynamics Graceli:
- Mechanics of Thermo-radioelec... Graceli. Mechanics of uncertainties Graceli. 456-460.
- Decca-dimensiona... mechanics Graceli. Phenomenon, structure, time, geometry.
- Graceli transselectromag... AND EFFECTOLOGY 35. Transformative and interactional theory of the
- Isotope-dynamics and Graceli isotopology.
- Theoretical physicists of Brazil.
- the great astronomers, cosmologists, physicists, mathematicians, philosophers.
- Dimentional relativism indeterminate quantum Graceli. Efeitologia 550.
- Graceli's entropic quantum law and transentropy.
- Termoradiodinâmi... Graceli Leis da termoradioativid... segundo Graceli.
- transinterativa unified physics Graceli generalized and indefinite integrated system.
- Graceli's quantum theory of radiation, involving chains, transmutations, ion interactions,
- Spectral effect Graceli. Efeitologia Graceli 21.
- Mechanical Graceli and plasmas and atomic explosions. Theory of quantum instabilization and quantum
- Mechanical Graceli of radioactivity and effects.
- The Graceli theory of transmutational patterns.
- Plasma effect Graceli. Plasma quantum mechanics Graceli.
- Trans mechanics Graceli quantum transcendent structural.
- Graceli mechanics of transpassing involving radioactivity, thermodynamics and electromagnetism...
- Transformational physics Graceli.
- Laws of Graceli's quantum radioactivity, and Graceli's quantum thermodynamics.
- Radiodynamics Graceli. Graceli radio-transdynam... system.
- Quantum Graceli properties, capabilities, types and qualities.
- espectros Graceli de luz por difração.
- Graceli system: Transinterdinâmi... quantum. Physical and mechanical oscillatory. Quadrialidade [-str
- Graceli variational dynamic transtopometry. And systematic Graceli n-dimensional transcendent.
- Dimensional mechanics Graceli.
- Quantities of Graceli. QG. Quantum Graceli. M = r + i + + T / h = iiiG.
- Mechanics Graceli of transformational Standard effects for differentiated chemical elements.
- Mechanics of radioactivity Graceli.
- Graceli theory and unified radio-gravitatio... mechanics.
- radiomolecularte... of Graceli. [Theory integrational widespread Grace
- mecânica Graceli de transpassagem e transposição
- The transeletrotermo... of Graceli. Estadologia Graceli - 3.
- Mechanics and Graceli effects of quantum tunneling. Efeitologia726 to 805 ..
- Quantum entropy of Graceli and transmutationali... theory.
- Theory of thermoactivity of Graceli
- Graceli quantum effect. Efeitologia 11:12.
- Efeitologia Graceli - 9. Relativism termocampoenergé... and indeterminalidad...
- Principle of the anomaly between entropy and dilation. Graceli's indeterministic quantum anomaly.
- Mechanical radiothermoeletr... Graceli force of radioactivity.
- Graceli's quantum relativistic electromagnetody... Electromagnetic relativity.
- cálculo de pirâmide de Graceli, e trans-sólifos
- efeitologia 701 a 710 Graceli. decaimentos e emissões.
- The Graceli theory of generalized oneness.
- Mechanics of photoelectric effects Graceli. Efeitologia Graceli 2.
- Graceli theory of materials and energies. For termoradioelectr...
- topometria Graceli dos esquemas.
- Mechanics Graceli of chain disintegrations and the system of radioactive balance.
- Effect fotomagnético Graceli. Efeitologia Graceli 22.
- contemporary physics [new physics]. transquântica Theory Graceli chains. Standard Model Graceli - 5
- Undetermined mechanics Graceli for phase transition and quantum fluctuations.
- Principle of imbalance, asymmetry, chaos, and progressive instabilities, and transentropies of Grace
- widespread Indeterminalidad... Graceli of variational effects and integrated interactions effects.
- Mechanics, state and effect of the Graceli thermal wave field.
- Efeitologia Graceli - 7 - integrated effects and chain. Effect radiomagnético Graceli.
- Estadologia Graceli 2. Theory states of matter and energy. And dimensiologia Graceli.
- Quantum entropic Graceli. And other phenomena. 23 graceli effect. Graceli principle of irreversibili
- Efeitologia graceli - 4. the atom tangle of Graceli. Refractive mechanics.
- The Graceli state of quantum ionization of particles and molecules.
- Efeitologia Graceli 274 a 280. Integrations mechanics Graceli:
- Entropidinamica quantum Graceli. Entropy radiocromotermoe... integrated Graceli efeitol
- Field Graceli -5 [Gravimagnetic].
- Mechanical Graceli of reversal effects.
- Mechanical Graceli of materials, energies and transmutations.
- Mechanical Graceli transcendent category. Categories of transmutational agents.
- Idealized periodic table of Graceli of elements with great physical potentials.
- Thermodynamics relativistic Graceli. G Graceli¨ theorem. And integrational system. Graceli Act of
- Graceli theory of transmutability potentiality and interactions.
- Potentiality theory [potencium Graceli].
- Force Graceli radiation.
- Integrated Graceli - Super theory. gravieletrorelat... Graceli.
- Estadologia Graceli - 4. And entropic principle time / instability.
- Mechanical Graceli of effects for black body in rotation. Efeitologia Graceli 124, 125, 126.
- Graceli entropy of magnetism and electricity. Efeitologia Graceli 16.
- Proton mechanics Graceli. Efeitologia. Proton effect Graceli 159, 180.
- Mechanics Graceli of physical states. Mechanics, states and effects [831 to 840].
- geometria Graceli de espiral esférica
- Mechanical Graceli of materials with combinations of categories.
- To be and not be quantum, to exist and not to exist.
- Basic laws of quantum thermodynamics of Graceli.
- Efeitologia Graceli - 15. unified indeterministic quantum entropy of Graceli.
- Mechanics Graceli of electrons neutrons, stabilizers and controllers of energies.
- Theory of seven dimensions Graceli. Theory of space time mass dynamic gravity.
- Tunneling atom of chains of Graceli.
- The Graceli chain quantum and efectology 571 to 575. A 590.
- Efeitologia Graceli - 20, magnetic entropy, electrical and others.
- Mechanics Graceli patterns and effects. [Theory of standards]. Efeitologia Graceli 128, 129, 130, 13
- Efeitologia Graceli 480 a 500. Mechanical Graceli of radioactivity structures with;
- cálculo transcendente infinitesimal Graceli
- The 22 Models -atomic relativistic quantum of Graceli. And efectologia 272.
- Mechanical Graceli of thermicity, radioactivity, and electromagnetici... of materials.
- Mechanical Graceli of fissions and fusions.
- Theory MTDCG [Graceli multitransdimens... and their categories]. Dimensión Graceli 7.
- Theory Graceli standards, and relative entropy and thermodynamics with electromagnetism...
- Mechanics Graceli de Relativistic photoelectric quantum effect.
- Mechanical Graceli of uncertainties. And the uncertainty effect of 240 to 255.
- polinômios progressimais Graceli.
domingo, 9 de outubro de 2016
Os meus blogues
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- Theory Graceli properties 2.
- polinômios de Graceli com fluxos oscilatorios.
- Graceli number theory oscillatory flow.
- Graceli topology of integrated systems.
- Effect fotoradioativo and widespread Frequency Graceli.
- effects Categories Graceli with radiation in space.
- Geometrical Theory and solids topology and Graceli images.
- Standard Model Graceli.
- Theory variational effects. Photonic effect Graceli.
- Effect and mechanical Graceli of indeterminalidad... in phenomenality.
- Graceli theory of spontaneity and effects to electrical currents.
- função zeta Graceli
- Systematic Graceli chains.
- Effect random Graceli to physics and mathematics.
- Graceli - geometry, calculus and transcendent oscillatory topology n-dimensional.
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- Mecânica espectral Graceli, e física e efeitologia espectral.
- System Graceli - Impact Mechanics, Graceli Rules and variational effects and spectrum of effects.
- os Grandes gênios da física e matemática
- topologia para os números transcomplexos de Graceli.
- Graceli series theory. pure mathematics.
- Graceli - Systematic arts topology.
- topologia e geografia Graceli das combinaões.
- changing solids Graceli. Graceli with helical geometry topology.
- Quantum photodynamic Graceli.
- Efeitologia graceli 3. integrated interactions effects.
- Mechanical diffraction Graceli with cracks curves and interlaced.
- Quantum uncertainty Graceli.
- mechanical astronomy Graceli. Gravity beyond the attraction.
- Graceli dimensional effect. dimensional and states of matter-energy-mo... effect.
- Metatransexisten... Graceli. unified and general system Graceli. transcendental existential psy
- unified transcendent mechanical Graceli
- Quantum Efeitologia Graceli. Theory effects.
- dimensional effect tangle Graceli fields loads.
- Graceli system for total loading surface and particle structure.
- Dinamicametria and temporal topométrica Graceli.
- Theory of quantum states Graceli particularity.
- Periodic table Graceli. And physics transpassagens.
- Graceli 1 photoelectric effect. relational principle.
- função gama Graceli
- Mechanical asymmetric Graceli and transsimétrica.
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- função α alfa Graceli.
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- the indeterminist transcendent atom Graceli.
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- radioactivity field Graceli and uniqueness.
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- integrational system Graceli [sig]. And chain system. sig = f + m + e + e + M + d + g
- Gsr = General Graceli system for radioactivity.
- integrated Graceli structures, geometries, dimensions, and phenomena ..
- Graceli mechanical action angular momentum.
- Transdinâmica quantum Graceli.
- geometria Graceli de fluxos aleatórios transcendentes.
- Random front causality. Graceli effects.
- cálculo sequencial infinitesimal Graceli
- cálculo Graceli progressimal com porcentagem.
- integrational system Graceli and probabilistic and indeterminate thermodynamics.
- interference of mechanical and electromagnetic overall effects.
- Principle Graceli deformation and indeterminalidad...
- Topology Graceli indeterminist transcendent dynamics.
- Mechanics and quantum Efeitologia Graceli - 2.
- [Super calculation Graceli]. Calculation of spiral curve Graceli and physical coordinates.
- funções Graceli - seno
- Mechanical diffraction Graceli. Photoelectric effect on diffraction.
- epistemological cracio-transcend... Graceli transcendental theory Graceli.
- unified relativity Graceli and indeterminalidad...
- Graceli theory of transitional and potential states.
- Geometry and trans-indetermin... probabilistic topometria Graceli
- transcendent topology Graceli and geotopofisicamét... theory.
- dimensional complex Graceli. theory of dimensionality. And the fundamental agents of nature.
- Calculation progressimal statistical Graceli.
- Mechanical dimensional Graceli plasmas spectrum. And trans-indetermin...
- Graceli mechanical fluxotrópica transcendent indeterminist.
- Graceli dimensional categories. Quality, capability, regionality [poles hemispheres and inner layer
- Graceli equation. Dilation. irregular oscillatory flow. Radioactivities by time. Effect progressim
- topometria transdimenional Graceli.
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- álgebra Graceli transcendente e o pi variável.
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- integrational theory Graceli of transcendentalis... and phenomenality.
- Theory Graceli states and their widespread trans-indetermin... interactive relationships.
- trans theory integrational Graceli.
- Termoespectroele... quantum Graceli.
- Theory of quantum states of Graceli - 2, effects and interactions.
- Graceli mechanical entanglements. quantum time and causality.
- 11 states Graceli physical matter and energy.
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terça-feira, 7 de junho de 2016
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segunda-feira, 5 de outubro de 2015
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Sobre mim
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sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015
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sexta-feira, 26 de setembro de 2014
terça-feira, 23 de setembro de 2014
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sexta-feira, 20 de junho de 2014
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