TEORIAS E FILOSOFIAS DE GRACELI 43
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unified transcendent mechanical Graceli
segunda-feira, 1 de agosto de 2016
Indeterminism unified transcendent Graceli.
unified transcendent mechanical Graceli.
The Graceli system goes beyond the Heisenberg where Graceli puts indeterminalidade the very quantum index h [where nature is by infinitesimal essences transformations and interactions, where one can not quantify a system of interactions and infinitesimal transformations to why a momentum It has an intensity and another intensity other, forming cycles variational flows].
And the particle wave system, on the heels of electrons and photons in entangled in phenomena related to particle positions, the parities and symmetries in momentum and centrifugal momentum of the particles, the spins, and interactions and transformations. In radioactivities and radioisotopes involving tritium, deuterium and hydrogen.
That is, a system that is beyond a system involving only position and velocity.
And this system is transcendent and variational where for variation are infinitesimal leading to a transcendent indeterminist system.
But even being indeterminist transcendent infinitesimal is governed by infinitesimal causes and flows of variational cycles.
But the causes also become infinitesimal, they are doable actions and reactions in their interactions and transformations, where a cause produces many effects, and these various effects return to the cause, and also form new causes thus forming an infinitesimal system interactions and transformations and variations and delays with varying flows.
Thus, the mass and inertia, as well as energy become indistinct and transcendent.
Transcendence is formalized by the interactions and incessant exchange of energy and mass within a particle, as well as the energy space and its corresponding time.
That is, a system which also dimensional dimensions vary not only the speed but also the phenomena of energy and mass variations involved in interactions processes.
That is, a unified system of transcendent indeterministic phenomena, structures and dimensions.
F = oscillatory flow.
ItuG= foi ↔ [+,-,/,*]↔fot+ Pm ↔ [+,-,/,*]↔foe+ fop ↔ [+,-,/,*]↔forc [etc.] [n..........]
Indeterminism unified transcendent Graceli.
oscillatory flow interactions, transformations, momentum, entanglements, parities, reorganization charges, etc.
Indeterminismo transcendente unificado de Graceli.
Mecânica transcendente unificada Graceli.
O sistema de Graceli vai alem do de Heisenberg, onde Graceli coloca indeterminalidade no próprio índice quântico h [onde a natureza é por essências infinitésimas de transformações e interações, onde não se pode quantificar um sistema de interações e transformações infinitésimas, até por que num momentum tem uma intensidade e noutro outra intensidade, formando ciclos de fluxos variacionais].
E no sistema de ondas partículas, nos saltos de elétrons e fótons, nos emaranhados, nos fenômenos relativos à posições de partículas, nas paridades e simetrias, no momentum e momentum centrífugo das partículas, nos spins, e interações e transformações. Nas radioatividades e radioisótopos envolvendo trítio, deutério e hidrogênio.
Ou seja, um sistema que vai alem de um sistema envolvendo apenas posição e velocidade.
E que este sistema é transcendente e variacional, onde as próprias variações são infinitésimas levando a um sistema indeterminista transcendente.
Porém, mesmo sendo infinitésimo transcendente indeterminista é regido por causas infinitésimas e seus fluxos de ciclos variacionais.
Porém, as causas também se tornam infinitésimas, pois são factíveis de ações e reações em suas interações e transformações, onde uma causa produz vários efeitos, e estes vários efeitos retornam para a causa, e também forma novas causas formando assim, um sistema infinitésimo de interações e transformações e variações e dilações com fluxos variados.
Assim, a massa e a inércia, assim, como a energia se tornam indeterminadas e transcendentes.
A transcendência se formaliza pelas interações e trocas incessantes de energias e massa dentro de uma partícula, assim, como o espaço energético e seu tempo correspondente.
Ou seja, um sistema também dimensional onde as dimensões variam não pela velocidade apenas, mas também pelos fenômenos de variações de energias e massa envolvidas em processos de interações.
Ou seja, um sistema indeterminista transcendente unificado entre fenômenos, estruturas e dimensões.
F = fluxos oscilatórios.
ItuG= foi ↔ [+,-,/,*]↔fot+ Pm ↔ [+,-,/,*]↔foe+ fop ↔ [+,-,/,*]↔forc [etc.] [n..........]
Indeterminismo transcendente unificado Graceli.
Fluxos oscilatórios de interações, transformações,momentum, emaranhamentos, paridades, reorganização de cargas, etc.
11 states Graceli physical matter and energy.
1] Fission and fusion. To produce fissions and fusions in a switching system.
2] Dilatation. As the mercury and iron.
3] Entanglement. As positions of certain particles.
4] Transpassagem. As the x-rays and gamma pierce other materials.
5] Radioactivity and radioisotopes. Certain molecules have greater facilities to transform into isotopes with hydrogen, deuterium and tritium.
6] loads of reunification Reordering.
7] interactions. To constantly maintain interactions flows and cycles of progress and setbacks.
8] parities. And the parities to maintain symmetries between systems and particulate fillers.
9] quantum potential. Namely, as effects of maintaining quantum photoelectric effect, or electromagnetic effect graceli and other effects.
10] transformative and evolutionary potential [certain elements have a potentiality to become more easily and other evolve and back more easily].
11] Potential to maintain temperatures and radiation. As iron to maintain temperature and to keep radiation as polonium.
Plasma Graceli quantum system and variational effects.
In an energy system interactions and entanglement of the plasma is such that it fits most in terms of intensities, types, and variability effects with variations in relation to the proportional secondary phenomena.
Imagine a plasma system where there are intense spontaneous fissions at all times, and that every particle depends on its potential for transformation coupled with the intensity of temperatures and fields involved in the process. That is, effects on types and intensities of momentums, parities interactions, changes, emission wave frequencies, entanglement, etc., lead to a variational system and relating and indeterminate infinitesimal level while taking the effects.
And also the actions of the fields involved in these phenomena also undergo variations and effects of new phenomena and quantum dimensions productions.
Thus, it has its own reality for plasma system.
Plasma fields and their variational effects.
The same applies to plasmas in force fields, where you have a transcendent and phenomenal physical own system for plasmas with high temperatures and dilations, or small plasmas systems.
The very dilations alter matter, mass, momentum, and the entropy involved in the system.
Theory of interactions and on interactions [about each other].
With this we have a cyclical theory in question where phenomena that act and act also suffer the same action itself, or is a cyclic phenomenal system.
Theory of phenomenality [independent benchmarks] and that there is a system of interactions between phenomena producing a complex system of phenomena of interactions involving entanglements, side positions of particles and fillers, and stars, transformations, plasmas, fields, parities and other phenomena.
Theory of dimensionality.
Where each phenomenon will also be a dimension which will vary according to different intensities potential of matter itself, densities, Graceli states of matter and energy, types and potential behavior in adverse situations, such as mercury that has a greater expansion in temperature than iron. Or even polonium having radioactivity greater than the thorium. Or even the electron to jump than the proton.
Where phenomena are dimensions and vice versa. And which one produces the other. ie, every phenomenon is itself a dimension of the phenomenon he represents and quantifies.
[See twelve dimensions of Graceli system].
11 Estados Graceli físicos da matéria e energia.
1] Fissão e fusão. De produzir fissões e fusões num sistema de alternância.
2] Dilatação. Como o mercúrio e o ferro.
3] Emaranhamento. Como posições entre certas partículas.
4] Transpassagem. Como os raios x e gama de transpassar outros materiais.
5] Radioatividade e radioisótopos. Certas moléculas tem maiores facilidades de se transformar em isótopos com o hidrogênio, deutério e o trítio.
6] Reordenamento de reagrupamento de cargas.
7] De interações. De manter interações constantemente de fluxos e ciclos de avanços e retrocessos.
8] paridades. E a paridades de manter sistemas de simetrias entre cargas e partículas.
9] De potencial quântico. Ou seja, de manter efeitos quânticos como efeito fotoelétrico, ou mesmo o efeito de graceli eletromagnético e outros efeitos.
10]De potencialidade transformativa e evolutiva [como certos elementos tem uma potencialidade de se transformar com maior facilidade, e outros de evoluir e retroceder com maior facilidade].
11]Potencialidade de manter temperaturas e radiação. Como o ferro para manter temperatura, e de manter radiação como o polônio.
Sistema Graceli de Plasma quântico e efeitos variacionais.
Num sistema de energias em interações e emaranhamentos o plasma é um dos tais que mais se encaixa em termos de intensidades, tipos, variabilidades e efeitos com variações em relação à proporcionalidade de fenômenos secundários.
Imagine um sistema de plasmas onde ocorrem intensas fissões espontâneas a todo momento, e que toda partícula depende da sua potencialidade de transformação somada com as intensidades de temperaturas e campos envolvidas num processo. Ou seja, efeitos sobre tipos e intensidades de momentuns, paridades, interações, transformações, emissões, freqüências de ondas, emaranhamentos, etc , levam a um sistema variacional e de efeitos relativos e indeterminados quando levando a nível infinitésimo.
E que também as ações dos campos envolvidos nestes fenômenos também passam por variações de efeitos e produções de novos fenômenos e dimensões quânticas.
Assim, se tem uma realidade própria para sistema de plasmas.
Plasma de campos e seus efeitos variacionais.
O mesmo acontece com plasmas em campos de força, onde se tem uma física fenomênica transcendente e própria para sistema em plasmas com grandes temperaturas e dilatações, ou pequenos sistemas de plasmas.
As próprias dilatações alteram a matéria, a massa, o momentum, e as entropias envolvidas no sistema.
Teoria das interações e sobre interações [de uns sobre os outros].
Com isto se tem uma teoria cíclica em questão onde fenômenos que agem e atuam também sofrem a mesma ação si mesmo, ou seja, é um sistema fenomênico cíclico.
Teoria da fenomenalidade [ independe de referenciais] e que ocorre um sistema de interações entre fenômenos produzindo um sistema complexo de fenômenos de interações envolvendo emaranhamentos, posições de lados de partículas e cargas, e astros, transformações, plasmas, campos, paridades e outros fenômenos.
Teoria da dimensionalidade.
Onde cada fenômeno vai ser também uma dimensão e que variará conforme intensidades diferentes de potenciais da própria matéria, densidades, estados Graceli de energia e matéria, tipos e potenciais de comportamentos em situações adversas, como o mercúrio que tem uma dilatação maior em temperatura do que o ferro. Ou mesmo o polônio de ter radioatividade maior do que o tório. Ou mesmo o elétron de saltar do que o próton.
Onde fenômenos são dimensões e vice-versa. E onde um produz o outro. ou seja, todo fenômeno é em si uma dimensão do fenômeno que ele representa e quantifica.
[ver sistema de doze dimensões de Graceli].
unified transcendent mechanical Graceli.
The Graceli system goes beyond the Heisenberg where Graceli puts indeterminalidade the very quantum index h [where nature is by infinitesimal essences transformations and interactions, where one can not quantify a system of interactions and infinitesimal transformations to why a momentum It has an intensity and another intensity other, forming cycles variational flows].
And the particle wave system, on the heels of electrons and photons in entangled in phenomena related to particle positions, the parities and symmetries in momentum and centrifugal momentum of the particles, the spins, and interactions and transformations. In radioactivities and radioisotopes involving tritium, deuterium and hydrogen.
That is, a system that is beyond a system involving only position and velocity.
And this system is transcendent and variational where for variation are infinitesimal leading to a transcendent indeterminist system.
But even being indeterminist transcendent infinitesimal is governed by infinitesimal causes and flows of variational cycles.
But the causes also become infinitesimal, they are doable actions and reactions in their interactions and transformations, where a cause produces many effects, and these various effects return to the cause, and also form new causes thus forming an infinitesimal system interactions and transformations and variations and delays with varying flows.
Thus, the mass and inertia, as well as energy become indistinct and transcendent.
Transcendence is formalized by the interactions and incessant exchange of energy and mass within a particle, as well as the energy space and its corresponding time.
That is, a system which also dimensional dimensions vary not only the speed but also the phenomena of energy and mass variations involved in interactions processes.
That is, a unified system of transcendent indeterministic phenomena, structures and dimensions.
F = oscillatory flow.
ItuG= foi ↔ [+,-,/,*]↔fot+ Pm ↔ [+,-,/,*]↔foe+ fop ↔ [+,-,/,*]↔forc [etc.] [n..........]
Indeterminism unified transcendent Graceli.
oscillatory flow interactions, transformations, momentum, entanglements, parities, reorganization charges, etc.
Indeterminismo transcendente unificado de Graceli.
Mecânica transcendente unificada Graceli.
O sistema de Graceli vai alem do de Heisenberg, onde Graceli coloca indeterminalidade no próprio índice quântico h [onde a natureza é por essências infinitésimas de transformações e interações, onde não se pode quantificar um sistema de interações e transformações infinitésimas, até por que num momentum tem uma intensidade e noutro outra intensidade, formando ciclos de fluxos variacionais].
E no sistema de ondas partículas, nos saltos de elétrons e fótons, nos emaranhados, nos fenômenos relativos à posições de partículas, nas paridades e simetrias, no momentum e momentum centrífugo das partículas, nos spins, e interações e transformações. Nas radioatividades e radioisótopos envolvendo trítio, deutério e hidrogênio.
Ou seja, um sistema que vai alem de um sistema envolvendo apenas posição e velocidade.
E que este sistema é transcendente e variacional, onde as próprias variações são infinitésimas levando a um sistema indeterminista transcendente.
Porém, mesmo sendo infinitésimo transcendente indeterminista é regido por causas infinitésimas e seus fluxos de ciclos variacionais.
Porém, as causas também se tornam infinitésimas, pois são factíveis de ações e reações em suas interações e transformações, onde uma causa produz vários efeitos, e estes vários efeitos retornam para a causa, e também forma novas causas formando assim, um sistema infinitésimo de interações e transformações e variações e dilações com fluxos variados.
Assim, a massa e a inércia, assim, como a energia se tornam indeterminadas e transcendentes.
A transcendência se formaliza pelas interações e trocas incessantes de energias e massa dentro de uma partícula, assim, como o espaço energético e seu tempo correspondente.
Ou seja, um sistema também dimensional onde as dimensões variam não pela velocidade apenas, mas também pelos fenômenos de variações de energias e massa envolvidas em processos de interações.
Ou seja, um sistema indeterminista transcendente unificado entre fenômenos, estruturas e dimensões.
F = fluxos oscilatórios.
ItuG= foi ↔ [+,-,/,*]↔fot+ Pm ↔ [+,-,/,*]↔foe+ fop ↔ [+,-,/,*]↔forc [etc.] [n..........]
Indeterminismo transcendente unificado Graceli.
Fluxos oscilatórios de interações, transformações,momentum, emaranhamentos, paridades, reorganização de cargas, etc.
11 states Graceli physical matter and energy.
1] Fission and fusion. To produce fissions and fusions in a switching system.
2] Dilatation. As the mercury and iron.
3] Entanglement. As positions of certain particles.
4] Transpassagem. As the x-rays and gamma pierce other materials.
5] Radioactivity and radioisotopes. Certain molecules have greater facilities to transform into isotopes with hydrogen, deuterium and tritium.
6] loads of reunification Reordering.
7] interactions. To constantly maintain interactions flows and cycles of progress and setbacks.
8] parities. And the parities to maintain symmetries between systems and particulate fillers.
9] quantum potential. Namely, as effects of maintaining quantum photoelectric effect, or electromagnetic effect graceli and other effects.
10] transformative and evolutionary potential [certain elements have a potentiality to become more easily and other evolve and back more easily].
11] Potential to maintain temperatures and radiation. As iron to maintain temperature and to keep radiation as polonium.
Plasma Graceli quantum system and variational effects.
In an energy system interactions and entanglement of the plasma is such that it fits most in terms of intensities, types, and variability effects with variations in relation to the proportional secondary phenomena.
Imagine a plasma system where there are intense spontaneous fissions at all times, and that every particle depends on its potential for transformation coupled with the intensity of temperatures and fields involved in the process. That is, effects on types and intensities of momentums, parities interactions, changes, emission wave frequencies, entanglement, etc., lead to a variational system and relating and indeterminate infinitesimal level while taking the effects.
And also the actions of the fields involved in these phenomena also undergo variations and effects of new phenomena and quantum dimensions productions.
Thus, it has its own reality for plasma system.
Plasma fields and their variational effects.
The same applies to plasmas in force fields, where you have a transcendent and phenomenal physical own system for plasmas with high temperatures and dilations, or small plasmas systems.
The very dilations alter matter, mass, momentum, and the entropy involved in the system.
Theory of interactions and on interactions [about each other].
With this we have a cyclical theory in question where phenomena that act and act also suffer the same action itself, or is a cyclic phenomenal system.
Theory of phenomenality [independent benchmarks] and that there is a system of interactions between phenomena producing a complex system of phenomena of interactions involving entanglements, side positions of particles and fillers, and stars, transformations, plasmas, fields, parities and other phenomena.
Theory of dimensionality.
Where each phenomenon will also be a dimension which will vary according to different intensities potential of matter itself, densities, Graceli states of matter and energy, types and potential behavior in adverse situations, such as mercury that has a greater expansion in temperature than iron. Or even polonium having radioactivity greater than the thorium. Or even the electron to jump than the proton.
Where phenomena are dimensions and vice versa. And which one produces the other. ie, every phenomenon is itself a dimension of the phenomenon he represents and quantifies.
[See twelve dimensions of Graceli system].
11 Estados Graceli físicos da matéria e energia.
1] Fissão e fusão. De produzir fissões e fusões num sistema de alternância.
2] Dilatação. Como o mercúrio e o ferro.
3] Emaranhamento. Como posições entre certas partículas.
4] Transpassagem. Como os raios x e gama de transpassar outros materiais.
5] Radioatividade e radioisótopos. Certas moléculas tem maiores facilidades de se transformar em isótopos com o hidrogênio, deutério e o trítio.
6] Reordenamento de reagrupamento de cargas.
7] De interações. De manter interações constantemente de fluxos e ciclos de avanços e retrocessos.
8] paridades. E a paridades de manter sistemas de simetrias entre cargas e partículas.
9] De potencial quântico. Ou seja, de manter efeitos quânticos como efeito fotoelétrico, ou mesmo o efeito de graceli eletromagnético e outros efeitos.
10]De potencialidade transformativa e evolutiva [como certos elementos tem uma potencialidade de se transformar com maior facilidade, e outros de evoluir e retroceder com maior facilidade].
11]Potencialidade de manter temperaturas e radiação. Como o ferro para manter temperatura, e de manter radiação como o polônio.
Sistema Graceli de Plasma quântico e efeitos variacionais.
Num sistema de energias em interações e emaranhamentos o plasma é um dos tais que mais se encaixa em termos de intensidades, tipos, variabilidades e efeitos com variações em relação à proporcionalidade de fenômenos secundários.
Imagine um sistema de plasmas onde ocorrem intensas fissões espontâneas a todo momento, e que toda partícula depende da sua potencialidade de transformação somada com as intensidades de temperaturas e campos envolvidas num processo. Ou seja, efeitos sobre tipos e intensidades de momentuns, paridades, interações, transformações, emissões, freqüências de ondas, emaranhamentos, etc , levam a um sistema variacional e de efeitos relativos e indeterminados quando levando a nível infinitésimo.
E que também as ações dos campos envolvidos nestes fenômenos também passam por variações de efeitos e produções de novos fenômenos e dimensões quânticas.
Assim, se tem uma realidade própria para sistema de plasmas.
Plasma de campos e seus efeitos variacionais.
O mesmo acontece com plasmas em campos de força, onde se tem uma física fenomênica transcendente e própria para sistema em plasmas com grandes temperaturas e dilatações, ou pequenos sistemas de plasmas.
As próprias dilatações alteram a matéria, a massa, o momentum, e as entropias envolvidas no sistema.
Teoria das interações e sobre interações [de uns sobre os outros].
Com isto se tem uma teoria cíclica em questão onde fenômenos que agem e atuam também sofrem a mesma ação si mesmo, ou seja, é um sistema fenomênico cíclico.
Teoria da fenomenalidade [ independe de referenciais] e que ocorre um sistema de interações entre fenômenos produzindo um sistema complexo de fenômenos de interações envolvendo emaranhamentos, posições de lados de partículas e cargas, e astros, transformações, plasmas, campos, paridades e outros fenômenos.
Teoria da dimensionalidade.
Onde cada fenômeno vai ser também uma dimensão e que variará conforme intensidades diferentes de potenciais da própria matéria, densidades, estados Graceli de energia e matéria, tipos e potenciais de comportamentos em situações adversas, como o mercúrio que tem uma dilatação maior em temperatura do que o ferro. Ou mesmo o polônio de ter radioatividade maior do que o tório. Ou mesmo o elétron de saltar do que o próton.
Onde fenômenos são dimensões e vice-versa. E onde um produz o outro. ou seja, todo fenômeno é em si uma dimensão do fenômeno que ele representa e quantifica.
[ver sistema de doze dimensões de Graceli].
Quantum Efeitologia Graceli. Theory effects.
sábado, 3 de setembro de 2016
Quantum Efeitologia Graceli.
Theory effects.
Deals with the various types of effects involving quantum changes, loads and fields of geometric shapes inside and on the outskirts of particles and stars and their variations with decreasing growth.
This is seen in the simple photoelectric effect [presented by Einstein].
And the complex presented by Graceli when the effect undergoes progressive changes during the process, and as time for action on black body boards, or even actions when you have close radioactive elements, magnetic fields, has alpha, gamma and others, or even if electricity is next productions.
Or even if the radiation is replaced by action on their own photons that are incididos on the plate.
This also extends to the electromagnetic scattering, and quantum effects Graceli [already published on the Internet].
That is, it has thus a variation on the system for variation. And that also involve dimensions, entanglements of distance, time, speed, and potential type and quality of materials and energy, and other phenomena such as parities and mess charges and particles.
That is, an effects system that covers and tends to have new studies on their variations, types and flows involving time, space, position, speed, type of materials and energy, dimensions and other phenomena, densities, geometric shapes and their oscillations.
With this structure is formed and a quantum trans-indeterminist Graceli system, effects on effects, and effects on the production of new causes, forming a system of endless and infinitesimal interactions.
Efeitologia quântica Graceli.
Teoria dos efeitos.
Trata dos vários tipos de efeitos envolvendo variações quânticas, de cargas e campos, de formas geométricas dentro e na periferia de partículas e astros e suas variações com crescimentos decrescentes.
Isto se vê no efeito fotoelétrico simples [apresentado por Einstein].
E os complexos apresentados por Graceli, quando o efeito sofre alterações progressivas durante o processo, e conforme o tempo de ação sobre placas de corpo negro, ou mesmo de ações quando se tem próximo elementos radioativos, de campos magnético, se tem radiações alfa, gama, e outros, ou mesmo se tem próximo produções de eletricidade.
Ou mesmo se a radiação passa a ter ações sobre os próprios fótons que são incididos sobre a placa.
Isto também se estende para o espalhamento eletromagnético, e os efeitos quântico de Graceli [já publicados na internet].
Ou seja, se tem assim, um sistema de variações sobre as próprias variações. E que também envolvem dimensões, emaranhamentos de distância, tempo, velocidades, potencial e tipo e qualidade de matéria e energia, e outros fenômenos, como paridades e desarrumação de cargas e partículas.
Ou seja, um sistema de efeitos que abrange e tende a ter novos estudos sobre as suas variações, tipos e fluxos que envolvem tempo, espaço, posições, velocidades, tipos de matérias e energias, dimensões e outros fenômenos, densidades, formas geométricas e suas oscilações.
Com isto se forma e se estrutura um sistema trans-indeterminista quântico Graceli, de efeitos sobre efeitos, e de efeitos na produção de novas causas, formando um sistema de interações intermináveis e infinitesimais.
Graceli mechanical entanglements.
quantum time and causality.
Phenomena has the same time quantum, or differ each other, while the other has a cause and effect response time x, or depend on longer absorb and respond to the received action.
For this energy must be passed on more internal phenomena and near and within the particles peripherals.
As an example if you have radioactive, radioisotopes and plasmódico [in a state of plasmas and large dilations and dynamic instability and interactions, transformations, tangles and clutter phenomena.
That is, at this point we have two new pillars of the quantum time and mess phenomena.
And also the clutter of phenomena depend on other phenomena and vary in intensity, scope, and time effects as phenomena and energy acquired in a given time, space, position and potential and type of energy.
With this we have other cross-indeterminalidade proposed by Graceli. The quantum time and dimensions, and the quantum mess with variability and uncertainty of time, intensity, scope and effects.
And until new energy produced in the process. And the amount of time and energy. As well as the intensity, time, scope, and effects such as mess charges, particles, sides and phenomena [as entanglements, parities and others], quantum time, and variations of these phenomena on interactions, transformations, entanglements, symmetries, parities , potential parities transformations and symmetries, and other phenomena.
With this also has an uncertainty and variability and mass rate effect, inertia and other phenomena rates, and time and space electrons, fillers, and even other particles.
For the mass, time, space, shape and external and peripheral geometries depend on these phenomena, and these phenomena on interactions, transformations, entanglements, parities, loads of action, momentum, energy transformations, and others.
That is, it is an interconnected system of actions on actions where the end result is a comprehensive and unified trans-indeterminaldiade for all systems and all physical.
Which involves mass, like, potential qualities, and other phenomena of some over all, and all for one.
The trans-indeterminalidade quantum graceli also acts on the diffraction of particles and greater intensity the more potential energy as the radioactive and plasmódicas [in intensity variability, dilations and quantum mess loads, and dynamic positions].
Entanglements phenomena, forms [geometry] densities [structures], and time.
Phenomena tend to have different types of diffraction and tangles as conditions of types, qualities and energy intensities and according to the positions in which they are when they are activated by other forms of distant energy or not, or occur multiple types of entanglements and diffraction as the positions and types and received energy intensities.
However, entanglements, interactions and transformations are not the same for all types of phenomena, structures and shapes mass and density, and loads involved in processes and time of each particle in a tangled system.
And that also turn each particle has no homogeneity of energy and form, therefore, the same is divided into parts like poles, hemispheres and the equator. Since it has a fundamental role on the kinetics and momentum of the particles. And especially about the entanglements. Where actions come into play on the energies and their types with differences between each of which is a particle.
That is, there are various types of entanglements and each tends to have variations as the particle position when it receives the action of other energies.
Or even fall into a playing field of other particles, or forms and types of fields in various actions and changes and several increasing effects.
Causality is not directly linked to time. That is, the time is not universal [is not the same for all phenomena and much less entanglements].
That is, the same phenomenon can a t time to perform a process, and time thereafter have another range of time and hope to accomplish the same phenomenon.
That is, a time, and even on indeterminalidade.
That is, a trans-indeterminalidade phenomenal, causal and temporal.
Mecânica Graceli de emaranhamentos.
Tempo quântico e causalidade.
Fenômenos não tem o mesmo tempo quântico, ou seja, uns diferem dos outros, enquanto outros tem uma resposta a causa e efeito no tempo x, ou dependem de mais tempo para absorver e responder a ação recebida.
Pois, esta energia deve ser repassada a mais fenômenos internos e periféricos próximos e dentro das partículas.
Como exemplo se tem os radioativos, os radioisótopos e os plasmódico [ em estado de plasmas e em grandes dilatações e instabilidade dinâmica e de interações, transformações, emaranhamentos e fenômenos de desarrumação.
Ou seja, temos neste ponto dois novos pilares o tempo quântico e os fenômenos de desarrumação.
E que também os fenômenos de desarrumação dependem de outros fenômenos e variam em intensidades, alcances, tempo e efeitos conforme fenômenos e energias adquiridos em determinado tempo, espaço, posição e potencial e tipo de energias.
Com isto se tem outras trans-indeterminalidade propostas por Graceli. A do tempo quântico, e a dimensões, e a dos de desarrumação quântica com variabilidades e incertezas de tempo, intensidades, alcances e efeitos.
E até novas energias produzidas nos processos. E o tempo e quantidade das energias. Como também a intensidade, tempo, alcance, e efeitos destes como: desarrumação de cargas, partículas, lados e fenômenos [como emaranhamentos, paridades e outros], tempo quântico, e as variações destes fenômenos sobre interações, transformações, emaranhamentos, simetrias, paridades, potencial de transformações de paridades e simetrias, e outros fenômenos.
Com isto também se tem uma incerteza e variabilidade e efeito de taxa de massas, taxas de inércias e outros fenômenos, e tempo e espaço de elétrons, cargas, e mesmo de outras partículas.
Pois, a massa, tempo, espaço, forma e geometrias externos e periféricas dependem destes fenômenos, e estes fenômenos sobre interações, transformações, emaranhamentos, paridades, ações de cargas, momentum,transformações de energias, e outros.
Ou seja, é um sistema interligado de ações sobre ações, onde o resultado final é uma trans-indeterminaldiade geral e unificada para todos os sistemas e toda a física.
Onde envolve massa, tipo, qualidades potencialidades, e outros fenômenos de uns sobre todos, e todos sobre um.
A trans-indeterminalidade quântica graceli também tem ação sobre a difração entre partículas, e com maior intensidade as com maior potencial de energias como as radioativas e as plasmódicas [em intensidade variabilidade, dilatações e desarrumação quântica de cargas, posições e dinâmicas].
Emaranhamentos de Fenômenos, formas [geometrias] densidades [estruturas],e tempo.
Fenômenos tendem a ter tipos variados de difração e emaranhamentos conforme condições de tipos, qualidades, intensidades de energias e conforme as posições em que se encontram quando são ativadas por outras formas de energias distantes ou não, ou seja, ocorrem vários tipos de emaranhamentos e de difração conforme as posições e os tipos e intensidades de energias recebidas.
Porem, os emaranhamentos, interações e transformações não são equivalentes para todos os tipos de fenômenos, estruturas e formas densidade e massa, e cargas envolvidas em processos e tempo de cada partícula num sistema de emaranhados.
E que também por sua vez cada partícula não tem uma homogeneidade de energia e forma, pois, a mesma é dividida em partes como pólos, hemisférios e equador. Sendo que isto tem função fundamental sobre as cinéticas e momentum das partículas. E principalmente sobre os emaranhamentos. Em que a ações entram em cena sobre as energias e seus tipos com diferenças entre cada parte que constitui uma partícula.
Ou seja, existem vários tipos de emaranhamentos e cada um tende a ter variações conforme posições das partículas no momento em que recebe a ação de energias de outras.
Ou mesmo caia num campo de ação de outras partículas, ou formas e tipos de campos com ações diversas e variações e efeitos crescentes diversos.
A causalidade não está diretamente ligada ao tempo. Ou seja, o tempo não é universal [não é o mesmo para todos os fenômenos e muito menos para emaranhamentos].
Ou seja, um mesmo fenômeno pode um tempo t para realizar um processo, e em outro momento posterior ter outro intervalo de tempo e de espera para realizar o mesmo fenômeno.
Ou seja, uma indeterminalidade temporal, e até relativa.
Ou seja, uma trans-indeterminalidade fenomênica, causal e temporal.
trans-indeterminist mechanical Graceli.
Theory mechanical random flows. And effects.
Frantic random photon.
Photons tend to have flows of frantic pulse, irregular, unstable and random.
And this instability tends to vary with changes in energy fields nearby, thermal variations, and electricities productions, thus forming effects with variational growth of these phenomena.
Even a photoelectric effect, electromagnetic scattering, electromagnetic Graceli effect and even Graceli effect of radioactivity tend to have variations. [See these effects on the Internet [already published Graceli].
This is to photons and also particles, and the instability tends to decrease as the particle size. That is, a ratio of the particle itself energy, energy received divided by the size of the particle.
That is, the expansion and contraction of flow of particles and photons mark a mechanical type for Graceli variational and trans-indeterminist systems.
And the indeterminalidade tends to increase with increasing energy of the particles, however, decreases as the flow increases the diameter thereof.
This has actions on all phenomena, such as entanglement, symmetries, movement directions, parities, reorganizations loads, expansion and contraction, momentum and inertia, and other phenomena.
Diffraction between particles, wave frequency also tend to have variational effects as the above parameters.
The diffraction pattern of iodine molecules electrons depends on the distance between the two iodine nuclei, and changes the molecule to vibrate. Plus the energy received by the diameter and the state in which the same molecule is.
These variabilities extend photons or other particles.
And these variations also extend to the dimensional effects offered by Graceli as well as radioactive elements states and become decays, that for uranium, thorium, cesium, and others.
Or even for radioisotopes such as tritium and deuterium.
That is, it depends not only on distance but also other agents involving effects and states of matter-energy-momentum-scale proposed by Graceli.
The same element Graceli state fission will have a behavior that the same type of element Graceli molten state.
That is, it is already in a direction of state for this phenomenon, however, turn have other variations involved and that also involve long, momentum, energy, and other phenomena.
The femtosecond time scale has many variations involved during and waiting to happen a phenomenon involving various interactions and transformations, leading to a quantum trans-indeterminalidade Graceli.
Mecânica trans-indeterminista Graceli.
Teoria da mecânica de fluxos aleatórios. E efeitos.
Frenético aleatório fóton.
Fótons tendem a tem fluxos de pulsos frenéticos, irregulares, instáveis e aleatórios.
Sendo que esta instabilidade tende a variar conforme variações de energias, campos próximos, variações térmicas, e produções de eletricidades, formando assim, efeitos com crescimentos variacionais destes fenômenos.
Mesmo num efeito fotoelétrico, espalhamento eletromagnético, efeito Graceli eletromagnético e mesmo o efeito Graceli de radioatividade tendem a ter variações. [ver estes efeitos na internet [já publicados por Graceli].
Isto para fótons e também para partículas, sendo que a instabilidade tende a diminuir conforme o tamanho das partículas. Ou seja, uma razão entre energia da própria partícula, energia recebida dividida pelo tamanho da partícula.
Ou seja, os fluxos de dilatações e contrações de partículas e fótons marcam um tipo de mecânica para sistemas Graceli variacionais e trans-indeterminista.
E que a indeterminalidade tende a aumentar conforme aumenta a energia sobre partículas, porém, diminui os fluxos conforme aumenta o diâmetro das mesmas.
Isto tem ações sobre todos os fenômenos, como emaranhamentos, simetrias, sentidos de movimentos, paridades, reorganizações de cargas, dilatações e contrações, momentum e inércia, e outros fenômenos.
A difração entre partículas, frequência de ondas também tendem a ter efeitos variacionais conforme os parâmetros acima.
O padrão de difração de elétrons de moléculas de iodo depende da distância entre os dois núcleos de iodo, e modificações que a molécula vibra. Somado a energia recebida pelo diâmetro e estado em que a mesma molécula se encontra.
Estas variabilidades se estendem para fótons e outras partículas.
E que estas variações também se estendem para os efeitos dimensionais propostos por Graceli, como também para elementos radioativos em estados e se transformar em decaimentos, isto para urânio, tório, césio, e outros.
Ou mesmo para os radioisótopos como o deutério e o trítio.
Ou seja, não depende apenas da distância, mas também de outros agentes envolvendo efeitos e estados de matéria-energia-dimensão-momentum propostos por Graceli.
O mesmo elemento em estado Graceli de fissão terá um comportamento do que o mesmo tipo de elemento em estado Graceli de fusão.
Ou seja, ele já se encontra num estado de direcionamento para tal fenômeno, porem, se voltar terá outras variações envolvidas e que também envolverá maior tempo, momentum, energias, e outros fenômenos.
O tempo em escala de femtossegundos tem muitas variações envolvidas durante e espera de acontecer um fenômeno envolvendo varias interações e transformações, levando a uma trans-indeterminalidade quântica Graceli.
mechanical trans-indeterminist Graceli effects and states of matter, energy, dimensions.
States Graceli
The thermal state, thermal point entering and thermal variation potential that varies chemical elements and foreign agents, plus the time variability effect, position and intensity. [See dimensional effects Graceli].
The initial expansion state of potential ranging from químico.que elements varies as mercury, iron, gas, and others.
Radioactive state ranging from chemical elements such as uranium, thorium and other.
The state of radioisotopes which electrons change as numbers of molecules such as tritium, deuterium and others.
The state plasma potential.
The potential state of solidification ranging from chemical elements.
The state of liquefaction.
The potential state of gases. Ranging from chemicals such as water, mercury, and other chemical elements.
The kinetic state of particles ranging potential as different chemical elements.
The transformative state, as in the production of electricity, and even radioactivities, fissions and fusions, and others.
The potential state and entanglements point, parities, symmetries, reorganization charges, fields of action, and others.
That is, as already explained by Graceli other states of matter, energy, momentum and dimensions, states vary in more than thirty.
With this forms a mechanical based on effects and states of matter and energy and momentum.
Where as agents of types, qualities, potential, time, position the kinetic energy vortexes, centrifugal, inertia, and other phenomena change in intensity, scope and geometric shapes, including flows and waves tend to change both in intensity, frequency, and other phenomena.
Leading to a trans-indeterminist mechanical effects and states of matter and energy.
mecânica Graceli trans-indeterminista de efeitos e estados da matéria, energia, dimensões.
Estados de Graceli
O estado térmico, ponto térmico de entrar e potencial de variação térmica que varia conforme elementos químico e agentes externo, mais o efeito de variabilidade de tempo, posição e intensidade. [ver efeitos dimensionais de Graceli].
O estado de potencial de dilatação inicial que varia entre elementos químico.que varia como mercúrio, ferro, gases, e outros.
O estado radioativo que varia entre elementos químico, como urânio, tório e outros.
O estado de radioisótopos , que mudam conforme números de elétrons em moléculas, como trítio, deutério e outros.
O estado de potencial de plasmas.
O estado de potencial de solidificação que varia entre elementos químico.
O estado de liquidificação.
O estado de potencial em gases. Que varia entre elementos químicos, como água, mercúrio, e outros elementos químico.
O estado cinético de partículas que variam de potencial conforme elementos químico diferentes.
O estado transformativo, como na produção de eletricidade, e mesmo de radioatividades, fissões, e fusões, e outros.
O estado de potencial e ponto de emaranhamentos, de paridades, de simetrias, de reorganização de cargas, de ações de campos, e outros.
Ou seja, como já exposto por Graceli outros estados da matéria, energia, momentum e dimensões, os estados variam em mais de trinta.
Com isto se forma uma mecânica fundamentada em efeitos e estados de matéria e energia e momentum.
Onde conforme agentes de tipos, qualidades, potencialidades, tempo, posição as energias cinéticas, vórtices, centrífugas, inércias, e outros fenômenos mudam em intensidades, alcances e formas geométricas, inclusive os fluxos e ondas tendem a mudar tanto em intensidade, frequência, e outros fenômenos.
Levando a uma mecânica trans-indeterminista de efeitos e estados da matéria e energia.
Graceli dimensional effect.
dimensional and states of matter-energy-momentum effect.
In a system that thermally separated into two systems in that they come in the same thermally, and has the potential to overcome this more thermally accelerated.
Compared two systems to find a same thermal point: with the same intensity and longer. And another with greater intensity and shorter.
All phenomena have greater speed and will take more acceleration and other phenomena momentum the longer and less intense.
This is to the phenomena and effects below.
Since also the positions of molecules, their types, processing capabilities and qualities in the momentum of the transformation will bring different results.
Effect of thermal point, photoelectric effect, electromagnetic Graceli, electromagnetic scattering.
And they will have variations on various phenomena within and on the outskirts of particles and energy.
In a system rotating or near metal or magnetism, or electricity also have variations increasing the variability between phenomena.
That is, the new energy production may be cited as an example electricity production by magnetism, rotations and metals, that will bring new variational infinitesimal and trans-indeterminate effects.
However, the potential types and qualities of the elements involved in the processes will also have new shares on variations of new effects.
As an iron a mercury a steel, etc.
Even if the particle position in atoms and molecules will bring results and expand the variations of new effect, ie a system of chains, which act on each of the other transformations, always producing new effects.
The position between the sides and ends of particles sé fundamental to entanglements, transformations, parities, interactions and other phenomena.
In electricity production system involving magnetism, rotations, and metals added the presence of radioactive elements will have new results and new variations.
where the results will form the basis of variations and variable physical and dimensional coordinate Graceli.
a thermal expansion dilation and oscillatory flow system does not follow the same intensity and scope, nor the momentum variations, kinetic energy, spin, inertia, vortices molecules and actions of centrifugal and centripetal forces, entanglements as particle positions and loads, parities, interactions, transformations and other phenomena.
as the heating time on iron, mercury, uranios, water, or other elements. that is,
follows two fundamental variables of time divided by intensity and amount of added heat.
and also the type and quality potential of particles and molecules involved in the system.
ie, in the same thermal state have varying physical conditions as long as state thermal state started the process. the longer the time, the greater will be the variables of the thermal system at a given future time.
and as the states of matter-energy proposed by Graceli, as mainly, like, potential and quality of matter and particles that time.
that is, a relativistic and trans-indeterminate and generalized system proposed by Graceli and variational effects.
i.e., the kinetic theory of gases and expansion is not universal for all types of molecules or for all types of dimensions. as seen above tends to have own and particular effects.
that is, a system of relativistic nature.
Efeito dimensional de Graceli.
Efeito dimensional e de estados da matéria-energia-momentum.
Num sistema de ponto térmico que dois sistemas em separados em que eles entram num mesmo ponto térmico, e tem potencialidade de ultrapassar com maior aceleração este ponto térmico.
Comparado dois sistemas para encontrar um mesmo ponto térmico: com a mesmo intensidade e maior tempo. E outro com maior intensidade e menor tempo.
Todos os fenômenos terão maior velocidade e entrarão em maior aceleração de momentum e outros fenômenos o de maior tempo e menor intensidade.
Isto serve para os fenômenos e efeitos abaixo.
Sendo que também as posições de moléculas, seus tipos, potencialidades de transformações, e qualidades no momentum da transformação trarão resultados diferentes.
Efeito do ponto térmico, efeito fotoelétrico, eletromagnético de Graceli, espalhamento eletromagnético.
E terão variações sobre vários fenômenos dentro e na periferia de partículas e energias.
Num sistema em rotação ou próximo de metais ou magnetismo, ou eletricidade também terão variações ampliando a variabilidade entre os fenômenos.
Ou seja, a produção de novas energias como exemplo se pode citar a produção elétrica por magnetismo, rotações e metais, isto trarão novos efeitos variacionais e infinitesimais e trans-indeterminista.
Porem, a potencialidade, tipos, e qualidades dos elementos envolvidos nos processos também terão novas ações sobre variações de novos efeitos.
Como um ferro, um mercúrio, um aço, etc.
Mesmo a posição de partículas dentro de átomos e moléculas trarão resultados e ampliarão as variações sobre novos efeitos, ou seja, um sistema de cadeias, onde uns agem sobre as transformações dos outros, produzindo sempre novos efeitos.
A posição entre lados e extremidades de partículas sé fundamental para emaranhamentos, transformações, paridades, interações e outros fenômenos.
Num sistema de produção de eletricidade envolvendo magnetismo, rotações, e metais somados a presença de elementos radioativos se terá novos resultados e novas variações.
topologia Graceli.
teoria das coordenadas físicas de Graceli [topologia e topometria Graceli].
onde os resultados se formarão à partir das variações e variáveis de coordenadas físicas e dimensionais de Graceli.
num sistema de dilatação térmica a dilatação e os fluxos oscilatórios não seguem a mesma intensidade e alcance, e nem as variações de momentum, energia cinética, spins, inércias, vórtices de moléculas e ações de forças centrífugas e centrípetas, emaranhamentos conforme posições de partículas e cargas, paridades, interações, transformações e outros fenômenos.
conforme o tempo de aquecimento sobre ferros, mercurios, uranios, água, ou outros elementos. ou seja,
segue duas variáveis fundamentais tempo dividido por intensidade e quantidade de calor adicionado.
e também o tipo, potencial e qualidade de partículas e moléculas envolvidas no sistema.
ou seja, num mesmo estado térmico teremos condições físicas variáveis conforme o tempo que estado estado térmico iniciou o processo. quanto maior o tempo, maior serão as variáveis do sistema térmico em dado momento futuro.
e conforme os estados de matéria-energia proposto por Graceli, como e principalmente, tipo, potencial e qualidade da matéria e partículas naquele momento.
ou seja, um sistema relativístico e trans-indeterminista e generalizado proposto por Graceli e efeitos variacionais
dimensional effect tangle Graceli fields loads.
quinta-feira, 16 de junho de 2016
quarta-feira, 15 de junho de 2016
http://quinzedimensoesgraceli.blogspot.com.br/
dimensional effect tangle Graceli fields loads.
dimensional categories and Graceli system sixteen dimensions.
The Graceli effect of magnetic sense, electric, photons and radiation and also of gravity.
A field or load are influenced other fields and loads to long distances. That is, a tangling fields and meaning and direction of the field movement, fillers, particles, space and stars.
The counter-clockwise spin of the stars is determined by the counter-clockwise direction of the fields and loads, they also have their sense of movement, and carreiam with stars, photons, radiation, and others.
The very outer space has its counterclockwise motion, because outer space is composed of fields in rotation.
That is, the space is a medium rotational movement. Therefore, it also has action on time, inertia, and momentum and angular momentum.
With endless stock of momentums within about each other, then you have an unpredictable and indeterminate effect system.
A star that has a retrograde motion [otherwise in relation to the others] is that had a change in its movement, or often had the action stars with their energy and sense of movement on their movement.
This is common in comets and asteroids that constantly change the direction of their orbits, and also their periods. This always happens when the next big stars like jupiter, saturn or even the sun.
And it is true that the smaller the biggest star is its transfer direction and orbit period. This is confirmed in asteroids and comets.
Already the smallest planets is confirmed as the largest instabilities eccentricities, inclinations, equinoxes and ecliptic. This is confirmed by Mercury and Pluto.
However, Mars also as a small planet has little instability and inclinations and eccentricities to be the center of an outer space stability system between the sun, jupiter and saturn.
General system Graceli.
With this forms another key dimension: the entanglement of fields and loads, and universal chirality [the same for different systems]. And the relationship between these two dimensions with the space, time, and tangle of meaning and direction of movement.
That is, the space time is not only related to the curvature and the mass, but also with the direction of motion, density of the outer space becomes a physical field-load medium, and entangling load-fields.
And that has action also on the inertia, the geometrization of space time, momentum and angular momentum with the centrifugal and centripetal action.
That is, a system with another garment for ten dimensions.
Graceli system sixteen dimensions.
That is, this system differs from the system of eight and twelve dimensions given above for Graceli.
And if you make a sum dimensions become sixteen, which includes the other twelve exposed above. What are the entanglement of charges and fields, geometrization, direction of movement, and variable shares of space time.
Graceli dimensional categories.
That is, the dimensions shall be divided into categories.
The stock of other dimensions such as energy, the entanglements of charges and fields, geometrization and centrifugal action, physical potentiality of energy, matter, curved geometry, centrifugal action, and others.
And those who suffer the action of primary dimensions. Because of inertia, bending means, and others.
And those are both action and who also suffer the action, such as geometrization, energy and entanglements loads and fields and directions of movements [chirality].
See already published on the Internet octodimensões Graceli and twelve dimensions system.
Efeito dimensional emaranhado Graceli de cargas campos.
Categorias dimensionais e sistema Graceli de dezesseis dimensões.
O efeito Graceli do sentido magnético, elétrico, de fótons e radiações e também da gravidade.
Um campo ou carga sofrem a influência de outros campos e cargas à grandes distâncias. Ou seja, um emaranhamento de campos e sentido e direção de movimento de campo, cargas, partículas, espaço e astros.
O sentido anti-horário dos spins dos astros é determinado pelo sentido anti-horário dos campos e cargas, pois eles também têm o seu sentido de movimento, e carreiam consigo astros, fótons, radiações, e outros.
O próprio espaço sideral tem o seu movimento anti-horário, pois, o espaço sideral é composto de campos em rotação.
Ou seja, o espaço é um meio em movimento rotacional. Logo, isto também tem ação sobre o tempo, a inércia, e o momentum e momentum angular.
Com as infinitas ações de momentuns no espaço de uns sobre os outros, logo se tem um sistema de efeito imprevisível e indeterminado.
Um astro que tem um movimento retrógrado [contrário em relação aos outros] é que teve alguma alteração no seu movimento, ou muitas vezes teve a ação de astros com suas energias e sentido de movimentos sobre o seu movimento.
Isto é comum em cometas e asteróides que mudam constantemente o sentido de suas órbitas, e também de seus períodos. Isto acontece sempre quando próximos de grandes astros como júpiter, saturno ou mesmo o sol.
E se confirma que quanto menor o astro maior é a sua transferência de sentido e período de orbita. Isto se confirma em asteróides e cometas.
Já nos planetas menores se confirma as instabilidades maiores como excentricidades, inclinações, equinócios e eclípticas. Isto se confirma com mercúrio e plutão.
Porem, marte também por ser um planeta pequeno tem pouca instabilidade e inclinações e excentricidades por estar no centro de um sistema espaço sideral de estabilidade entre o sol, júpiter e saturno.
Sistema geral Graceli.
Com isto se forma outra dimensão fundamental: o emaranhamento de campos e cargas, e a quiralidade universal [a mesma para sistemas diversos]. E a relação destas duas dimensões com as do espaço, tempo, emaranhado e de sentido e direção de movimentos.
Ou seja, o espaço tempo não tem apenas relação com a curvatura e com a massa, mas também com o sentido do movimento, densidade do espaço sideral que se transforma em meio físico de campo-carga, e emaranhamento de cargas-campos.
E que tem ação também sobre a inércia, a geometrização do espaço tempo, momentum e momentum angular com a ação centrífuga e centrípeta.
Ou seja, um sistema com outra roupagem para dez dimensões.
Sistema Graceli de dezesseis dimensões.
Ou seja, este sistema difere do sistema de oito e doze dimensões já expostos por Graceli.
E se for fazer uma somatória as dimensões passam a ser dezesseis, onde se inclui nas outras doze as expostas acima. Que são o emaranhamento de cargas e campos, geometrização, sentido de movimentos, e ações variáveis do espaço tempo.
Categorias dimensionais Graceli.
Ou seja, as dimensões passam ser divididas em categorias.
As de ações sobre outras dimensões como a energia, os emaranhamentos de cargas e campos, geometrização e ação centrífuga, potencialidade física da energia, matéria, geometria curva, ação centrífuga, e outras.
E as que sofrem a ação das dimensões primárias. Como as de inércias, curvatura, meios, e outras.
E as que são tanto de ação e que também sofrem a ação, como as de geometrização, energias e emaranhamentos de cargas e campos, e sentidos de movimentos [quiralidades].
Veja já publicado na internet octodimensões Graceli e sistema de doze dimensões.
dimensional effect tangle Graceli fields loads.
dimensional categories and Graceli system sixteen dimensions.
The Graceli effect of magnetic sense, electric, photons and radiation and also of gravity.
A field or load are influenced other fields and loads to long distances. That is, a tangling fields and meaning and direction of the field movement, fillers, particles, space and stars.
The counter-clockwise spin of the stars is determined by the counter-clockwise direction of the fields and loads, they also have their sense of movement, and carreiam with stars, photons, radiation, and others.
The very outer space has its counterclockwise motion, because outer space is composed of fields in rotation.
That is, the space is a medium rotational movement. Therefore, it also has action on time, inertia, and momentum and angular momentum.
With endless stock of momentums within about each other, then you have an unpredictable and indeterminate effect system.
A star that has a retrograde motion [otherwise in relation to the others] is that had a change in its movement, or often had the action stars with their energy and sense of movement on their movement.
This is common in comets and asteroids that constantly change the direction of their orbits, and also their periods. This always happens when the next big stars like jupiter, saturn or even the sun.
And it is true that the smaller the biggest star is its transfer direction and orbit period. This is confirmed in asteroids and comets.
Already the smallest planets is confirmed as the largest instabilities eccentricities, inclinations, equinoxes and ecliptic. This is confirmed by Mercury and Pluto.
However, Mars also as a small planet has little instability and inclinations and eccentricities to be the center of an outer space stability system between the sun, jupiter and saturn.
General system Graceli.
With this forms another key dimension: the entanglement of fields and loads, and universal chirality [the same for different systems]. And the relationship between these two dimensions with the space, time, and tangle of meaning and direction of movement.
That is, the space time is not only related to the curvature and the mass, but also with the direction of motion, density of the outer space becomes a physical field-load medium, and entangling load-fields.
And that has action also on the inertia, the geometrization of space time, momentum and angular momentum with the centrifugal and centripetal action.
That is, a system with another garment for ten dimensions.
Graceli system sixteen dimensions.
That is, this system differs from the system of eight and twelve dimensions given above for Graceli.
And if you make a sum dimensions become sixteen, which includes the other twelve exposed above. What are the entanglement of charges and fields, geometrization, direction of movement, and variable shares of space time.
Graceli dimensional categories.
That is, the dimensions shall be divided into categories.
The stock of other dimensions such as energy, the entanglements of charges and fields, geometrization and centrifugal action, physical potentiality of energy, matter, curved geometry, centrifugal action, and others.
And those who suffer the action of primary dimensions. Because of inertia, bending means, and others.
And those are both action and who also suffer the action, such as geometrization, energy and entanglements loads and fields and directions of movements [chirality].
See already published on the Internet octodimensões Graceli and twelve dimensions system.
Efeito dimensional emaranhado Graceli de cargas campos.
Categorias dimensionais e sistema Graceli de dezesseis dimensões.
O efeito Graceli do sentido magnético, elétrico, de fótons e radiações e também da gravidade.
Um campo ou carga sofrem a influência de outros campos e cargas à grandes distâncias. Ou seja, um emaranhamento de campos e sentido e direção de movimento de campo, cargas, partículas, espaço e astros.
O sentido anti-horário dos spins dos astros é determinado pelo sentido anti-horário dos campos e cargas, pois eles também têm o seu sentido de movimento, e carreiam consigo astros, fótons, radiações, e outros.
O próprio espaço sideral tem o seu movimento anti-horário, pois, o espaço sideral é composto de campos em rotação.
Ou seja, o espaço é um meio em movimento rotacional. Logo, isto também tem ação sobre o tempo, a inércia, e o momentum e momentum angular.
Com as infinitas ações de momentuns no espaço de uns sobre os outros, logo se tem um sistema de efeito imprevisível e indeterminado.
Um astro que tem um movimento retrógrado [contrário em relação aos outros] é que teve alguma alteração no seu movimento, ou muitas vezes teve a ação de astros com suas energias e sentido de movimentos sobre o seu movimento.
Isto é comum em cometas e asteróides que mudam constantemente o sentido de suas órbitas, e também de seus períodos. Isto acontece sempre quando próximos de grandes astros como júpiter, saturno ou mesmo o sol.
E se confirma que quanto menor o astro maior é a sua transferência de sentido e período de orbita. Isto se confirma em asteróides e cometas.
Já nos planetas menores se confirma as instabilidades maiores como excentricidades, inclinações, equinócios e eclípticas. Isto se confirma com mercúrio e plutão.
Porem, marte também por ser um planeta pequeno tem pouca instabilidade e inclinações e excentricidades por estar no centro de um sistema espaço sideral de estabilidade entre o sol, júpiter e saturno.
Sistema geral Graceli.
Com isto se forma outra dimensão fundamental: o emaranhamento de campos e cargas, e a quiralidade universal [a mesma para sistemas diversos]. E a relação destas duas dimensões com as do espaço, tempo, emaranhado e de sentido e direção de movimentos.
Ou seja, o espaço tempo não tem apenas relação com a curvatura e com a massa, mas também com o sentido do movimento, densidade do espaço sideral que se transforma em meio físico de campo-carga, e emaranhamento de cargas-campos.
E que tem ação também sobre a inércia, a geometrização do espaço tempo, momentum e momentum angular com a ação centrífuga e centrípeta.
Ou seja, um sistema com outra roupagem para dez dimensões.
Sistema Graceli de dezesseis dimensões.
Ou seja, este sistema difere do sistema de oito e doze dimensões já expostos por Graceli.
E se for fazer uma somatória as dimensões passam a ser dezesseis, onde se inclui nas outras doze as expostas acima. Que são o emaranhamento de cargas e campos, geometrização, sentido de movimentos, e ações variáveis do espaço tempo.
Categorias dimensionais Graceli.
Ou seja, as dimensões passam ser divididas em categorias.
As de ações sobre outras dimensões como a energia, os emaranhamentos de cargas e campos, geometrização e ação centrífuga, potencialidade física da energia, matéria, geometria curva, ação centrífuga, e outras.
E as que sofrem a ação das dimensões primárias. Como as de inércias, curvatura, meios, e outras.
E as que são tanto de ação e que também sofrem a ação, como as de geometrização, energias e emaranhamentos de cargas e campos, e sentidos de movimentos [quiralidades].
Veja já publicado na internet octodimensões Graceli e sistema de doze dimensões.
Graceli system for total loading surface and particle structure.
quarta-feira, 29 de junho de 2016
Graceli system for total loading surface and particle structure.
The total surface charge differs from the structure.
While the surface is divided into equator, hemispheres and particle poles.
The internal structure is divided into poles, hemispheres and the equator in scope and intensity radius ranging from magnetic and electric intensity according to the used electrical and magnetic energy.
That is, varies between poles and equator hemispheres, and also on the action of centrifugal momentum particles according to their spins.
However, on the internal structure have these variables, which are added with variations parities, interactions, entanglements which vary these elements of the periphery, which is also within the structure.
Sum with the changes, loads of rearrangements.
That is, the same peripheral nature of a particle, or even star, galaxy or black hole is not the same for the internal phenomenal nature.
However, it carries elements outside [peripheral], since the peripheral part is produced from inside.
Thus, it has phenomenal structures peripheral surfaces Graceli [external].
And the internal structures Graceli phenomenal.
Thus, the two structures [internal and peripheral] and according to their poles, hemispheres and the equator with their respective parities phenomena, entanglements, interactions, transformation, reorganization of charges, spins, momentums has its energy, inertia, geometricidade flows oscillatory, scope and intensity related to these phenomena, and their conditions of internal and peripheral physical.
Thus, the distribution of loads and energy are related to physical conditions, that both internal and external.
And with an integrated system of actions on each other becomes indeterminate and unified when common to all forms and particles and fillers.
However, this all phenomenality has another variational involved in it, that is, depends on the nature of the materials involved, because, as a molecule is not equal to another, the same happens with the electrons, protons and other particles.
That is, a relativistic and unified indeterminist system.
Where the nature of the materials will also affect the results of energy and electric charges, and even in the action of magnetism.
However, these phenomena are variables are in a system in large rotations, or even at great speeds, both as magnetic electric action will be changed, added intensity, range and variations of oscillatory flows.
Where also, momentum, inertia, mass, energy, will also be increased.
For two basic and fundamental reasons, one by the condition of the movement that changes the momentum of the particle condition and energy both electrically and magnetic.
And another by the speed of movement as rotation increases the condition of electricity by magnetism involved in the process and part of the particle nature.
That is, a relativistic phenomenal system [with variations of phenomena because of other phenomena and the phenomenon itself], and indeterminist range system, intensity, and oscillatory flows of energy and momentum because of the infinite and infinitesimal interactions, transformations, parity and entanglements and reorganization charges.
Theory of infinitesimal and calculation Graceli.
The infinitesimal of Graceli can be divided into two: the infinitesimal numbers as the number of Graceli [pi / 1.1 = sequential number of Graceli.
Or a functional number of subdivisions of the product by the divisor as x / 3 = ...
p / d [n].
and Graceli calculations are progressimal using progression elements or logarithm.
The sequential calculation as the above x / 3 [n] of the product divider in an infinite process.
Or even if you have the medial calculation and switching.
Graceli same or system that involves algemetria, systematic and algeotopometria. [These calculations are published online in the theories of Graceli].
functional mathematics.
Where several phenomena, shapes, colors, and variations occur at the same time, and many influencing and acting on the other.
Where it forms a functional topology, a functional calculation function and geometry, ie a general functional algeotopometria among all phenomena.
Sistema Graceli para carga total de superfície e estrutura de partículas.
A carga total de superfície difere da de estrutura.
Enquanto a de superfície se divide em equador, hemisférios e pólos de partículas.
A de estrutura interna se divide em pólos, hemisférios e equador num raio de alcance e intensidade que varia entre intensidade magnética e elétrica conforme a energia elétrica e magnética empregada.
Ou seja, varia entre pólos, hemisférios e equador, e também relativo a ação de momentum centrífugo das partículas conforme os seus spins.
Porém, na parte de estrutura interna se têm estas variáveis, e que estão com variações acrescidas de paridades, interações, emaranhamentos que variam conforme estes elementos da periferia, que também se encontra dentro da estrutura.
Soma com as transformações, reordenamentos de cargas.
Ou seja, a mesma natureza periférica de uma partícula, ou mesmo astro, galáxia, ou buraco negro, não é a mesmo para a natureza fenomênica interna.
Porem, carrega consigo elementos da parte externa [periférica], uma vez que a parte periférica é produzida pela parte interna.
Assim, se tem as estruturas fenomênicas de superfícies periféricas Graceli [as externas].
E as estruturas fenomênica interna Graceli.
Assim, as duas estruturas [interna e periférica] e conforme os seus pólos, hemisférios, e equador com seus respectivos fenômenos de paridades, emaranhamentos, interações, transformações, reordenamentos de cargas, spins, momentuns tem a sua energia, inércia, geometricidade, fluxos oscilatórios, alcances e intensidades relativos à estes fenômenos, e à suas condições de físicas interna e periférica.
Assim, a distribuição de cargas e energias são relativas às condições físicas, isto tanto interna quanto externa.
E com um sistema integrado de ações de uns sobre os outros se torna indeterminista e unificado quando comum a toda as formas e partículas e cargas.
Porem, esta fenomenalidade toda tem outra variacional envolvida nela, ou seja, depende da natureza dos materiais envolvidos, pois, como uma molécula não é igual a outra, acontece o mesmo com os elétrons, prótons e outras partículas.
Ou seja, um sistema indeterminista relativista e unificado.
Onde a natureza dos materiais vai influir também nos resultados de energias e cargas elétricas, e mesmo na ação do magnetismo.
Porem, estes fenômenos são variáveis se se encontrarem num sistema em grandes rotações, ou mesmo em grandes velocidades, tanto a ação elétrica quanto magnética serão alterados, acrescidos de intensidade, alcance e variações de fluxos oscilatórios.
Onde também, o momentum , a inércia, a massa, a energia, serão também aumentados.
Por dois motivos básicos e fundamentais, um pela própria condição do movimento que altera a condição de momentum da partícula e da energia tanto elétrica quanto magnética.
E outro por que os movimentos de velocidade quanto de rotação aumentam a condição de energia elétrica pelo magnetismo envolvido no processo e que faz parte da natureza das partículas.
Ou seja, um sistema relativista fenomênico [com variações de fenômenos por causa de outros fenômenos e do próprio fenômeno], e um sistema indeterminista de alcance, intensidade, e,fluxos oscilatórios de energia e momentum por causa das infinitas e infinitésimas interações, transformações, paridade e emaranhamentos e reorganização de cargas.
Teoria de infinitésimos e cálculo de Graceli.
Os infinitésimos de Graceli podem ser divididos em dois: os de números infinitésimos como o número de Graceli [pi / 1.1 = número seqüencial de Graceli.
Ou um número funcional de subdivisões do produto pelo divisor, como x / 3 =...
p/d [n].
e os cálculos de Graceli são o progressimal que usa elementos de progressão, ou logaritmo.
O cálculo sequencial como o exposto acima de x / 3 [n], de produto pelo divisor num processo infinito.
Ou mesmo se tem o cálculo medial e o de alternância.
Ou mesmo o sistema de Graceli que envolve a algemetria, a sistemática e a algeotopometria. [estes cálculos estão publicados na internet nas teorias de Graceli].
Matemática funcional.
Onde vários fenômenos, formas, cores, e variações acontecem ao mesmo tempo, e muitos agindo e influindo sobre outros.
Onde se forma uma topologia funcional, um cálculo funcional e uma geometria funcional, ou seja, uma algeotopometria funcional geral entre todos os fenômenos.
The total surface charge differs from the structure.
While the surface is divided into equator, hemispheres and particle poles.
The internal structure is divided into poles, hemispheres and the equator in scope and intensity radius ranging from magnetic and electric intensity according to the used electrical and magnetic energy.
That is, varies between poles and equator hemispheres, and also on the action of centrifugal momentum particles according to their spins.
However, on the internal structure have these variables, which are added with variations parities, interactions, entanglements which vary these elements of the periphery, which is also within the structure.
Sum with the changes, loads of rearrangements.
That is, the same peripheral nature of a particle, or even star, galaxy or black hole is not the same for the internal phenomenal nature.
However, it carries elements outside [peripheral], since the peripheral part is produced from inside.
Thus, it has phenomenal structures peripheral surfaces Graceli [external].
And the internal structures Graceli phenomenal.
Thus, the two structures [internal and peripheral] and according to their poles, hemispheres and the equator with their respective parities phenomena, entanglements, interactions, transformation, reorganization of charges, spins, momentums has its energy, inertia, geometricidade flows oscillatory, scope and intensity related to these phenomena, and their conditions of internal and peripheral physical.
Thus, the distribution of loads and energy are related to physical conditions, that both internal and external.
And with an integrated system of actions on each other becomes indeterminate and unified when common to all forms and particles and fillers.
However, this all phenomenality has another variational involved in it, that is, depends on the nature of the materials involved, because, as a molecule is not equal to another, the same happens with the electrons, protons and other particles.
That is, a relativistic and unified indeterminist system.
Where the nature of the materials will also affect the results of energy and electric charges, and even in the action of magnetism.
However, these phenomena are variables are in a system in large rotations, or even at great speeds, both as magnetic electric action will be changed, added intensity, range and variations of oscillatory flows.
Where also, momentum, inertia, mass, energy, will also be increased.
For two basic and fundamental reasons, one by the condition of the movement that changes the momentum of the particle condition and energy both electrically and magnetic.
And another by the speed of movement as rotation increases the condition of electricity by magnetism involved in the process and part of the particle nature.
That is, a relativistic phenomenal system [with variations of phenomena because of other phenomena and the phenomenon itself], and indeterminist range system, intensity, and oscillatory flows of energy and momentum because of the infinite and infinitesimal interactions, transformations, parity and entanglements and reorganization charges.
Theory of infinitesimal and calculation Graceli.
The infinitesimal of Graceli can be divided into two: the infinitesimal numbers as the number of Graceli [pi / 1.1 = sequential number of Graceli.
Or a functional number of subdivisions of the product by the divisor as x / 3 = ...
p / d [n].
and Graceli calculations are progressimal using progression elements or logarithm.
The sequential calculation as the above x / 3 [n] of the product divider in an infinite process.
Or even if you have the medial calculation and switching.
Graceli same or system that involves algemetria, systematic and algeotopometria. [These calculations are published online in the theories of Graceli].
functional mathematics.
Where several phenomena, shapes, colors, and variations occur at the same time, and many influencing and acting on the other.
Where it forms a functional topology, a functional calculation function and geometry, ie a general functional algeotopometria among all phenomena.
Sistema Graceli para carga total de superfície e estrutura de partículas.
A carga total de superfície difere da de estrutura.
Enquanto a de superfície se divide em equador, hemisférios e pólos de partículas.
A de estrutura interna se divide em pólos, hemisférios e equador num raio de alcance e intensidade que varia entre intensidade magnética e elétrica conforme a energia elétrica e magnética empregada.
Ou seja, varia entre pólos, hemisférios e equador, e também relativo a ação de momentum centrífugo das partículas conforme os seus spins.
Porém, na parte de estrutura interna se têm estas variáveis, e que estão com variações acrescidas de paridades, interações, emaranhamentos que variam conforme estes elementos da periferia, que também se encontra dentro da estrutura.
Soma com as transformações, reordenamentos de cargas.
Ou seja, a mesma natureza periférica de uma partícula, ou mesmo astro, galáxia, ou buraco negro, não é a mesmo para a natureza fenomênica interna.
Porem, carrega consigo elementos da parte externa [periférica], uma vez que a parte periférica é produzida pela parte interna.
Assim, se tem as estruturas fenomênicas de superfícies periféricas Graceli [as externas].
E as estruturas fenomênica interna Graceli.
Assim, as duas estruturas [interna e periférica] e conforme os seus pólos, hemisférios, e equador com seus respectivos fenômenos de paridades, emaranhamentos, interações, transformações, reordenamentos de cargas, spins, momentuns tem a sua energia, inércia, geometricidade, fluxos oscilatórios, alcances e intensidades relativos à estes fenômenos, e à suas condições de físicas interna e periférica.
Assim, a distribuição de cargas e energias são relativas às condições físicas, isto tanto interna quanto externa.
E com um sistema integrado de ações de uns sobre os outros se torna indeterminista e unificado quando comum a toda as formas e partículas e cargas.
Porem, esta fenomenalidade toda tem outra variacional envolvida nela, ou seja, depende da natureza dos materiais envolvidos, pois, como uma molécula não é igual a outra, acontece o mesmo com os elétrons, prótons e outras partículas.
Ou seja, um sistema indeterminista relativista e unificado.
Onde a natureza dos materiais vai influir também nos resultados de energias e cargas elétricas, e mesmo na ação do magnetismo.
Porem, estes fenômenos são variáveis se se encontrarem num sistema em grandes rotações, ou mesmo em grandes velocidades, tanto a ação elétrica quanto magnética serão alterados, acrescidos de intensidade, alcance e variações de fluxos oscilatórios.
Onde também, o momentum , a inércia, a massa, a energia, serão também aumentados.
Por dois motivos básicos e fundamentais, um pela própria condição do movimento que altera a condição de momentum da partícula e da energia tanto elétrica quanto magnética.
E outro por que os movimentos de velocidade quanto de rotação aumentam a condição de energia elétrica pelo magnetismo envolvido no processo e que faz parte da natureza das partículas.
Ou seja, um sistema relativista fenomênico [com variações de fenômenos por causa de outros fenômenos e do próprio fenômeno], e um sistema indeterminista de alcance, intensidade, e,fluxos oscilatórios de energia e momentum por causa das infinitas e infinitésimas interações, transformações, paridade e emaranhamentos e reorganização de cargas.
Teoria de infinitésimos e cálculo de Graceli.
Os infinitésimos de Graceli podem ser divididos em dois: os de números infinitésimos como o número de Graceli [pi / 1.1 = número seqüencial de Graceli.
Ou um número funcional de subdivisões do produto pelo divisor, como x / 3 =...
p/d [n].
e os cálculos de Graceli são o progressimal que usa elementos de progressão, ou logaritmo.
O cálculo sequencial como o exposto acima de x / 3 [n], de produto pelo divisor num processo infinito.
Ou mesmo se tem o cálculo medial e o de alternância.
Ou mesmo o sistema de Graceli que envolve a algemetria, a sistemática e a algeotopometria. [estes cálculos estão publicados na internet nas teorias de Graceli].
Matemática funcional.
Onde vários fenômenos, formas, cores, e variações acontecem ao mesmo tempo, e muitos agindo e influindo sobre outros.
Onde se forma uma topologia funcional, um cálculo funcional e uma geometria funcional, ou seja, uma algeotopometria funcional geral entre todos os fenômenos.
segunda-feira, 27 de junho de 2016
sistema Graceli de curvas compostas e cálculo somatório progressimal.
∞ p / [pP]/p p / [pP]/p [n] p / [pP]/p [np]
ζ(s)=p∑p1 n=1 n+p p+n [pn] p / [pP]/p +[npn/p]∞ 1_________limx , p2 _____________lim n, p3 _____________ lim∞, P[n]
∞ p / [pP]/p p / [pP]/p [n] p / [pP]/p [np]
ζ(s)=p∑p1 n=1 n+p p+n [pn] p / [pP]/p +[npn/p]∞ 1_________limx , p2 _____________lim n, p3 _____________ lim∞, P[n]
Dinamicametria and temporal topométrica Graceli.
terça-feira, 23 de agosto de 2016
transcendent reflexionária geometry indeterminist Graceli.
A mirror system with a real object to the center to produce n images to the proportion of mirrors numbers aligned for reflection. However, this can be reflection images already reflected in other mirrors. Thereby increasing the number of images.
And that this may have to change some mirrors have concavities, convexities and deformations in the center or side.
Or obeying a rotation of each deformed mirror, thereby changing the reflected images, forming a symmetrical system in certain situations, and in other asymmetrical, random, and shifting movements and with regard to the time and space between images.
That is, an imaging system that can be symmetrical and fractual, and at the same time can not be asymmetrical and not fractual and also be changeable and random.
and this also forms a transcendent topological system and indeterminist for other types of graphs, sets, paths, and other commutative geometry and a non isoformismo.
or does not have a theory of rings, but images and reflections.
Geometria reflexionária transcendente indeterminista Graceli.
Num sistema de espelhos com um objeto real ao centro se produzirão n imagens à proporção de números de espelhos alinhados para a reflexão. Porém, esta reflexão pode ser de imagens já refletidas em outros espelhos. Aumentando assim, o número de imagens.
E que esta imagem pode ter alterações se alguns espelhos tiverem concavidades, convexidades e deformações no centro ou lateral.
Ou mesmo obedecendo uma rotação de cada espelho deformado, assim, mudando as imagens refletidas, formando um sistema em certas situações simétricos, e em outras assimétricos, aleatórios, e mutáveis em relação aos movimentos e ao tempo e espaço entre as imagens.
Ou seja, um sistema de imagens que pode ser simétrica e fractual, e que ao mesmo tempo pode ser não assimétrica e não fractual, e também ser mutável e aleatória.
e com isto tambem se forma um sistema topológico transcendente e indeterminista para outros tipos de grafos, conjuntos, caminhos, e outra geometria comutativa e um não isoformismo.
ou não se tem uma teoria de anéis, mas de imagens e reflexões.
Dinamicametria and temporal topométrica Graceli.
A straight turning with fixed center at a perpendicular aste has a circumference.
A straight rotating with one of the most distant parts of the straight center has a spiral.
A straight rotating with one of the most distant parts of the straight center has a spiral. And also the support center in translational or rotational momentum to have two spiral, or a double spiral.
And if any of the above examples has an inclination and eccentricity elliptical or has three-dimensional spiral, and up to n-dimensional.
Imagine a dynamic system in several rotations, translations and inclinations drawing with a pen point, and each of which is formed in each movement, or the sum of all movements. That is, if you have an indeterminate geometry.
Even a topology or indeterminate topométrica formed at each instant of the temporary sums of each figure drawn with the movement.
A list of temperarias sums it forms a sum payment and temporary sums points and ways to time x, with the sum of intervals and points.
That is, a partial sum calculation and forms that are produced with temperarias forms.
And a topométrico system has a system of forms, graphs, paths, shapes, sets variables for the temporal forms.
And algebraic temporal values for a topological system.
That is, a geometry a topometria, a topology, and a calculation of values over time and forms.
Dinamicametria e topométrica temporal Graceli.
Uma reta girando com o centro fixo a uma aste perpendicular se tem uma circunferência.
Uma reta girando com uma das partes mais distantes do centro da reta se tem uma espiral.
Uma reta girando com uma das partes mais distantes do centro da reta se tem uma espiral. E com o centro de apoio também em dinâmica rotacional ou translacional se têm duas espirais, ou seja, uma espiral dupla.
E se qualquer um dos exemplos acima tiver uma inclinação e ou excentricidade elíptica se tem espirais tridimensional, e até n-dimensional.
Imagine um sistema dinâmico em varias rotações, translações e inclinações com uma caneta desenhando cada ponto e parte que se forma em cada movimento, ou com a soma de todos os movimentos. Ou seja, se tem uma figura geométrica indeterminada.
E até uma topologia ou topométrica indeterminada que se forma a cada instante das somas temporárias de cada figura desenhada com os movimentos.
Numa relação das somas temperarias se forma uma integralização e somatória de somas temporárias de pontos e formas até tempo x, com a somatória de intervalos e pontos.
Ou seja, um cálculo parcial e somatório de formas que se produzem com formas temperarias.
E num sistema topométrico se tem um sistema de formas, grafos, caminhos, formas, conjuntos variáveis em relação as formas temporais.
E de valores algébricos temporais para um sistema topológico.
Ou seja, uma geometria, uma topometria, uma topologia, e um cálculo de valores em relação ao tempo e às formas.
Dinamicametria and temporal topométrica Graceli.
A straight turning with fixed center at a perpendicular aste has a circumference.
A straight rotating with one of the most distant parts of the straight center has a spiral.
A straight rotating with one of the most distant parts of the straight center has a spiral. And also the support center in translational or rotational momentum to have two spiral, or a double spiral.
And if any of the above examples has an inclination and eccentricity elliptical or has three-dimensional spiral, and up to n-dimensional.
Imagine a dynamic system in several rotations, translations and inclinations drawing with a pen point, and each of which is formed in each movement, or the sum of all movements. That is, if you have an indeterminate geometry.
Even a topology or indeterminate topométrica formed at each instant of the temporary sums of each figure drawn with the movement.
A list of temperarias sums it forms a sum payment and temporary sums points and ways to time x, with the sum of intervals and points.
That is, a partial sum calculation and forms that are produced with temperarias forms.
And a topométrico system has a system of forms, graphs, paths, shapes, sets variables for the temporal forms.
And algebraic temporal values for a topological system.
That is, a geometry a topometria, a topology, and a calculation of values over time and forms.
Dinamicametria e topométrica temporal Graceli.
Uma reta girando com o centro fixo a uma aste perpendicular se tem uma circunferência.
Uma reta girando com uma das partes mais distantes do centro da reta se tem uma espiral.
Uma reta girando com uma das partes mais distantes do centro da reta se tem uma espiral. E com o centro de apoio também em dinâmica rotacional ou translacional se têm duas espirais, ou seja, uma espiral dupla.
E se qualquer um dos exemplos acima tiver uma inclinação e ou excentricidade elíptica se tem espirais tridimensional, e até n-dimensional.
Imagine um sistema dinâmico em varias rotações, translações e inclinações com uma caneta desenhando cada ponto e parte que se forma em cada movimento, ou com a soma de todos os movimentos. Ou seja, se tem uma figura geométrica indeterminada.
E até uma topologia ou topométrica indeterminada que se forma a cada instante das somas temporárias de cada figura desenhada com os movimentos.
Numa relação das somas temperarias se forma uma integralização e somatória de somas temporárias de pontos e formas até tempo x, com a somatória de intervalos e pontos.
Ou seja, um cálculo parcial e somatório de formas que se produzem com formas temperarias.
E num sistema topométrico se tem um sistema de formas, grafos, caminhos, formas, conjuntos variáveis em relação as formas temporais.
E de valores algébricos temporais para um sistema topológico.
Ou seja, uma geometria, uma topometria, uma topologia, e um cálculo de valores em relação ao tempo e às formas.
Theory of quantum states Graceli particularity.
segunda-feira, 3 de outubro de 2016
Theory of quantum states Graceli particularity.
Every chemical element has its own quantum state of transformation, vibration, expansion, tangling, electron pairing, magnetic, dynamic and electric moment, parities and other phenomena.
Thus it is not directly related to the solid states, liquid, gaseous plasmas and condensed.
That is, the state of particularity Graceli determines the relationship with the type, intensity, power, quality, and time is given particle.
The same particle may have a thermal state and dilator or different magnetic moment at different times, it depends on the variations in which it has passed previously.
With this forms a variational effect system and cause and effect of particular between particles.
Thus, the dimensionality of the particle also becomes instrumental in building this particular effects and states, relationships and interactions. [In this case I quote the categorical dimensions of Graceli and its dimensional complex interactions between dimensions.
For the same temperature chemical elements have different time and intensity entering dilation, as well as other phenomena.
That is, mercury differs from the iron, this helium, this strontium, uranium this, the tritium and deuterium, and there continues.
That is, what you have is different quantum states for different chemical elements.
And these also have variational effects too many and individuals.
It also has potential indeterminalidade and interactions for each type of chemical element.
That is, the nature of the atom goes beyond the number of electrons, protons and neutrons that make up the.
That is, these particles are divided into types, and also potential transformative and interactive quality, and pairings of electrons and entanglements.
That is, nature does not work in the same normality and with the same standards to all phenomena, waves and particles.
Thus, each particle has its Graceli quantum state interactions, potential, types and transformations.
Numerals Graceli.
Through these functions builds a growing system of numerals.
P = progression.
[A], p / pP,
[B] px [+, -, /, *] p / pp
[C] p / x [+, -, /, *] p / pp
[D] p / [x + py] / p / x [+, -, /, *] p / PP, .......
[E] [pi] / p / [x + py] / p / x [+, -, /, *] p / pp ........
topométrica theory Graceli domino effect.
A domino stones falling system varies depending on the size and time and speed of falling of stones, and the format in which the stones are to fall.
Thus forming each time a new format of fallen stones and those to fall.
is formed thus a temporal and dimensional system of edges, angles and slopes, paths and graphs variables as shape, size and time.
Where has thus an isomorphism and one dimensional time transmorfismo.
Teoria dos estados quântico Graceli da particularidade.
Todo elemento químico tem o seu próprio estado quântico de transformação, vibração, dilatação, emaranhamento, emparelhamento de elétrons, momento magnético, dinâmico e elétrico, paridades e outros fenômenos.
Assim, não está diretamente relacionado com os estados sólidos, líquido, gasoso, plasmas, e condensado.
Ou seja, o estado de Graceli de particularidade determina a relação com o tipo, intensidade, potência, qualidade, e tempo em que se encontra determinada partícula.
A mesmo partícula pode ter um estado térmico e dilatador, ou mesmo de momento magnético diferente em tempos diferentes, isto depende das variações em que a mesma tenha passado anteriormente.
Com isto se forma um sistema de efeito variacional e de causa e efeito de particularidades entre partículas.
Assim, a dimensionalidade da partícula também se torna fundamental na construção desta particularidade de efeitos e estados, relações e interações. [neste caso cito as dimensões categoriais de Graceli e seu complexo dimensional de interações entre dimensões.
Pois, com a mesma temperatura elementos químico tem tempo diferente e intensidade de entrar em dilatação, assim como, outros fenômenos.
Ou seja, o mercúrio difere do ferro, este do hélio, este do estrôncio, este do urânio, este do trítio e deutério, e ai continua.
Ou seja, o que se tem é estados quânticos diferentes para diferentes elementos químico.
E destes também se tem efeitos variacionais também diversos e particulares.
E também tem potenciais de indeterminalidade e interações para cada tipo de elemento químico.
Ou seja, a natureza do átomo vai alem do número de elétrons, prótons e nêutrons que os compõe.
Ou seja, estas partículas se dividem em tipos, potenciais e também qualidade transformativas e interativas, e de emparelhamentos de elétrons e emaranhamentos.
Ou seja, a natureza não funciona na mesma normalidade e com os mesmos padrões para todos os fenômenos, ondas, e partículas.
Assim, cada partícula tem o seu estado quântico Graceli de interações, potenciais, tipos e transformações.
Numerais de Graceli.
Através destas funções se constrói um sistema crescente de numerais.
P = progressão.
[a], p/pP,
[b], px[+,-,/,*]p/pP,
[c], p/x [+,-,/,*]p/pP,
[d], p/[x+py]/ p/x [+,-,/,*]p/pP,…….
[e], [pi] / p/[x+py]/ p/x [+,-,/,*]p/pP........
Teoria topométrica Graceli do efeito dominó.
Um sistema de queda de pedras de domino varia conforme o tamanho e tempo e velocidade de quedas das pedras, e do formato em que as pedras se encontram para que caiam.
Formando assim, a cada instante um novo formato entre pedras caídas e as que estão para cair.
Forma-se assim, um sistema temporal e dimensional de arestas, ângulos e vertentes, caminhos e grafos variáveis conforme formato, tamanho e tempo.
Onde se tem assim, um isomorfismo e um transmorfismo temporal dimensional.
Every chemical element has its own quantum state of transformation, vibration, expansion, tangling, electron pairing, magnetic, dynamic and electric moment, parities and other phenomena.
Thus it is not directly related to the solid states, liquid, gaseous plasmas and condensed.
That is, the state of particularity Graceli determines the relationship with the type, intensity, power, quality, and time is given particle.
The same particle may have a thermal state and dilator or different magnetic moment at different times, it depends on the variations in which it has passed previously.
With this forms a variational effect system and cause and effect of particular between particles.
Thus, the dimensionality of the particle also becomes instrumental in building this particular effects and states, relationships and interactions. [In this case I quote the categorical dimensions of Graceli and its dimensional complex interactions between dimensions.
For the same temperature chemical elements have different time and intensity entering dilation, as well as other phenomena.
That is, mercury differs from the iron, this helium, this strontium, uranium this, the tritium and deuterium, and there continues.
That is, what you have is different quantum states for different chemical elements.
And these also have variational effects too many and individuals.
It also has potential indeterminalidade and interactions for each type of chemical element.
That is, the nature of the atom goes beyond the number of electrons, protons and neutrons that make up the.
That is, these particles are divided into types, and also potential transformative and interactive quality, and pairings of electrons and entanglements.
That is, nature does not work in the same normality and with the same standards to all phenomena, waves and particles.
Thus, each particle has its Graceli quantum state interactions, potential, types and transformations.
Numerals Graceli.
Through these functions builds a growing system of numerals.
P = progression.
[A], p / pP,
[B] px [+, -, /, *] p / pp
[C] p / x [+, -, /, *] p / pp
[D] p / [x + py] / p / x [+, -, /, *] p / PP, .......
[E] [pi] / p / [x + py] / p / x [+, -, /, *] p / pp ........
topométrica theory Graceli domino effect.
A domino stones falling system varies depending on the size and time and speed of falling of stones, and the format in which the stones are to fall.
Thus forming each time a new format of fallen stones and those to fall.
is formed thus a temporal and dimensional system of edges, angles and slopes, paths and graphs variables as shape, size and time.
Where has thus an isomorphism and one dimensional time transmorfismo.
Teoria dos estados quântico Graceli da particularidade.
Todo elemento químico tem o seu próprio estado quântico de transformação, vibração, dilatação, emaranhamento, emparelhamento de elétrons, momento magnético, dinâmico e elétrico, paridades e outros fenômenos.
Assim, não está diretamente relacionado com os estados sólidos, líquido, gasoso, plasmas, e condensado.
Ou seja, o estado de Graceli de particularidade determina a relação com o tipo, intensidade, potência, qualidade, e tempo em que se encontra determinada partícula.
A mesmo partícula pode ter um estado térmico e dilatador, ou mesmo de momento magnético diferente em tempos diferentes, isto depende das variações em que a mesma tenha passado anteriormente.
Com isto se forma um sistema de efeito variacional e de causa e efeito de particularidades entre partículas.
Assim, a dimensionalidade da partícula também se torna fundamental na construção desta particularidade de efeitos e estados, relações e interações. [neste caso cito as dimensões categoriais de Graceli e seu complexo dimensional de interações entre dimensões.
Pois, com a mesma temperatura elementos químico tem tempo diferente e intensidade de entrar em dilatação, assim como, outros fenômenos.
Ou seja, o mercúrio difere do ferro, este do hélio, este do estrôncio, este do urânio, este do trítio e deutério, e ai continua.
Ou seja, o que se tem é estados quânticos diferentes para diferentes elementos químico.
E destes também se tem efeitos variacionais também diversos e particulares.
E também tem potenciais de indeterminalidade e interações para cada tipo de elemento químico.
Ou seja, a natureza do átomo vai alem do número de elétrons, prótons e nêutrons que os compõe.
Ou seja, estas partículas se dividem em tipos, potenciais e também qualidade transformativas e interativas, e de emparelhamentos de elétrons e emaranhamentos.
Ou seja, a natureza não funciona na mesma normalidade e com os mesmos padrões para todos os fenômenos, ondas, e partículas.
Assim, cada partícula tem o seu estado quântico Graceli de interações, potenciais, tipos e transformações.
Numerais de Graceli.
Através destas funções se constrói um sistema crescente de numerais.
P = progressão.
[a], p/pP,
[b], px[+,-,/,*]p/pP,
[c], p/x [+,-,/,*]p/pP,
[d], p/[x+py]/ p/x [+,-,/,*]p/pP,…….
[e], [pi] / p/[x+py]/ p/x [+,-,/,*]p/pP........
Teoria topométrica Graceli do efeito dominó.
Um sistema de queda de pedras de domino varia conforme o tamanho e tempo e velocidade de quedas das pedras, e do formato em que as pedras se encontram para que caiam.
Formando assim, a cada instante um novo formato entre pedras caídas e as que estão para cair.
Forma-se assim, um sistema temporal e dimensional de arestas, ângulos e vertentes, caminhos e grafos variáveis conforme formato, tamanho e tempo.
Onde se tem assim, um isomorfismo e um transmorfismo temporal dimensional.
Periodic table Graceli. And physics transpassagens.
sábado, 11 de junho de 2016
função zeta de Graceli com progressões infinitesimais.
sinx=p∏n=p∞[p/pP−x2n2/p π 1/p2 ]
logsinp=log(x∏n=pp∞[1/p−x2pn 2 π 2 ])
sinx=p∏n=p∞[p/pP−x2n2/p π 1/p2 ]
logsinp=log(x∏n=pp∞[1/p−x2pn 2 π 2 ])
Graceli 1 photoelectric effect. relational principle.
quinta-feira, 23 de junho de 2016
Graceli effect of resurgence.
An action starts to wake up and interact with others, and these with others, transforming effects in endless causes.
Where an injection of photons tends to produce a greater effect than has been issued.
That is, the effect tends to produce photons phenomena dormant, latent or within other particles, i.e. most common isotopes and radioactivities.
That is, a matter latent quantum inertia tends to produce particles produce momentums, spins, parities entanglements, interactions, desordenamentos loads, asymmetries, transformations, and other phenomena.
In other words, little action photon intensity can produce intense dynamic productions, structural, and functional within particles and their interactions with fields and loads.
This action also produces partial emission of radioactivity of materials.
Efeito Graceli do ressurgimento.
Uma ação passa a acordar e interagir com outras, e estas com outras, transformando efeitos em causas intermináveis.
Onde uma injeção de fótons tende a produzir um efeito muito maior do que foi emitida.
Ou seja, o efeito de fótons tende a produzir fenômenos adormecidos, ou latentes dentro de outras partículas, isto é mais comum em radioatividades e isótopos.
Ou seja, uma matéria em estado latente tende a produzir inércia quântica em partículas, produzir momentuns, spins, paridades, emaranhamentos, interações, desordenamentos de cargas, dessimetrias, transformações, e outros fenômenos.
Ou seja, pouca intensidade de ação de fótons pode produzir intensas produções dinâmicas, estruturais, e funcionais dentro de partículas e suas interações com campos e cargas.
Esta ação também produz parcial emissão de radioatividade por materiais.
During emission of radioactivity by materials such as uranium, thorium, and polonium with intense photon emission, radioactivity tends to have changes in both the emission distribution as the distribution in space.
In isotopes such as tritium and deuterium occur losses of electrons, coming to turn into hydrogen.
It also has direct actions on expansion and fluctuations in dynamic flows of electrons and other particles.
Durante a emissão de radioatividade por materiais como urânio, tório, e polônio com a intensa emissão de fótons, a radioatividade tende a ter alterações, tanto na distribuição da emissão quanto na distribuição no espaço.
Em isótopos como o trítio e o deutério ocorrem percas de elétrons, chegando a se transformar em hidrogênio.
Também tem ações diretas sobre dilatações e oscilações de fluxos dinâmicos de elétrons e outras partículas.
Graceli 1 photoelectric effect.
relational principle.
The photoelectric effect has a direct relationship with the jumps of electrons and photons in atoms orbits.
That is, the photons bounce when you have intense energy activity, and so does the photoelectric effect.
In the photoelectric effect occurs activation by thermal energy supply, radioactive and dynamic loads by photons.
Already in the electron jumps occurs by irregular and unstable flows of own energy within the atoms that when you are in a higher intensity of potential jumps occur.
And that during the process both jump as the photoelectric effect is a general variance across momentum, spins, parities, disordering loads, entanglements, interactions and transformations. That is, the actual delay and fluctuations of particle flow and loading gradually increases.
Graceli 2 photoelectric effect.
The electron jumps in effect Photoelectric does not occur from right balance for the energy is transformed into:
Part of this energy is converted into momentum faster, more intense parities in internal processing of more intense energy, electrons jumps within the layers.
Is the jump in the sockets and momentum activation, spins, and other phenomena, but has no intensity to launch the electrons out of the plate, or rather the atoms that make up the board.
Even the expansion of metals and gases under pressure electrons are released by atoms.
Sef= ep+Ee+fi
electron jumps and photons = Potential Energy + external power + internal phenomena.
Efeito fotoelétrico Graceli 1.
Princípio relacional.
O efeito fotoelétrico tem uma relação direta com os saltos de elétrons e fótons em órbitas de átomos.
Ou seja, os fótons saltam quando tem uma intensa atividade de energia, e o mesmo acontece no efeito fotoelétrico.
No efeito fotoelétrico ocorre a ativação pelo acréscimo de energia térmica, radioativa, dinâmica e de cargas pelos fótons.
Já nos saltos de elétrons ocorre pelos fluxos irregulares e instáveis da própria energia dentro dos átomos, que quando se encontra num potencial de intensidade maior ocorrem os saltos.
E que durante o processo tanto do salto quanto do efeito fotoelétrico ocorre uma variância geral em todo momentum, spins, paridades, desordenamento de cargas, emaranhamentos, interações e transformações. Ou seja, a própria dilação e as oscilações de fluxos de partículas e cargas aumentam progressivamente.
Efeito fotoelétrico Graceli 2.
Os saltos de elétrons no efeito fotoelétrico não ocorre a partir de certo equilíbrio por que a energia é transformada em:
Parte desta energia é transformada em momentum mais acelerado, em paridades mais intensas, em transformações interna de energias mais intensas, em saltos de elétrons dentro das camadas.
Ocorre o salto nas órbitas e ativação de momentum, spins, e outros fenômenos, porém não tem intensidade para lançar os elétrons para fora da placa, ou melhor, dos átomos que compõem a placa.
Mesmo nas dilatações de metais, e gases sob pressão os elétrons são liberados pelos átomos.
Sef= ep+Ee+fi
Saltos de elétrons e fótons =Energia potencial + energia externa + fenômenos interno.
relational principle.
The photoelectric effect has a direct relationship with the jumps of electrons and photons in atoms orbits.
That is, the photons bounce when you have intense energy activity, and so does the photoelectric effect.
In the photoelectric effect occurs activation by thermal energy supply, radioactive and dynamic loads by photons.
Already in the electron jumps occurs by irregular and unstable flows of own energy within the atoms that when you are in a higher intensity of potential jumps occur.
And that during the process both jump as the photoelectric effect is a general variance across momentum, spins, parities, disordering loads, entanglements, interactions and transformations. That is, the actual delay and fluctuations of particle flow and loading gradually increases.
Graceli 2 photoelectric effect.
The electron jumps in effect Photoelectric does not occur from right balance for the energy is transformed into:
Part of this energy is converted into momentum faster, more intense parities in internal processing of more intense energy, electrons jumps within the layers.
Is the jump in the sockets and momentum activation, spins, and other phenomena, but has no intensity to launch the electrons out of the plate, or rather the atoms that make up the board.
Even the expansion of metals and gases under pressure electrons are released by atoms.
Sef= ep+Ee+fi
electron jumps and photons = Potential Energy + external power + internal phenomena.
Efeito fotoelétrico Graceli 1.
Princípio relacional.
O efeito fotoelétrico tem uma relação direta com os saltos de elétrons e fótons em órbitas de átomos.
Ou seja, os fótons saltam quando tem uma intensa atividade de energia, e o mesmo acontece no efeito fotoelétrico.
No efeito fotoelétrico ocorre a ativação pelo acréscimo de energia térmica, radioativa, dinâmica e de cargas pelos fótons.
Já nos saltos de elétrons ocorre pelos fluxos irregulares e instáveis da própria energia dentro dos átomos, que quando se encontra num potencial de intensidade maior ocorrem os saltos.
E que durante o processo tanto do salto quanto do efeito fotoelétrico ocorre uma variância geral em todo momentum, spins, paridades, desordenamento de cargas, emaranhamentos, interações e transformações. Ou seja, a própria dilação e as oscilações de fluxos de partículas e cargas aumentam progressivamente.
Efeito fotoelétrico Graceli 2.
Os saltos de elétrons no efeito fotoelétrico não ocorre a partir de certo equilíbrio por que a energia é transformada em:
Parte desta energia é transformada em momentum mais acelerado, em paridades mais intensas, em transformações interna de energias mais intensas, em saltos de elétrons dentro das camadas.
Ocorre o salto nas órbitas e ativação de momentum, spins, e outros fenômenos, porém não tem intensidade para lançar os elétrons para fora da placa, ou melhor, dos átomos que compõem a placa.
Mesmo nas dilatações de metais, e gases sob pressão os elétrons são liberados pelos átomos.
Sef= ep+Ee+fi
Saltos de elétrons e fótons =Energia potencial + energia externa + fenômenos interno.
função gama Graceli
terça-feira, 14 de junho de 2016
números de Graceli através de progressimais.
p/ pP+ n1
---------------
pu+p/ pP+ n1
P P
p/ pP+ n1
---------------
p p p
pu+p/ pP+ n1
Pz Pz+1
p/ pP+ n1
---------------
P P P/[ Pw]
pu+p/ pP+ n1
Pz Pz+1
p/ pP+ n1 +[pn]
--------------------------------
P P P/[ Pw] -[pn]
pu+p/ pP+ n1
Pz P Pz+1 P
p/ pP+ n1 +[pn]
----------------------------------
P P P/[ Pw] -[pn]
pu+p/ pP+ n1 + p
números de Graceli através de progressimais.
px / py -n=
px / py/pP -n=
px / py/pP/p -n=
px / py/pP/p + n /p=
px / py/pP/p + n /[p /pP]=
px / py/pP/p + n /[p /pP] /p=
px / py/pP/p + n /[p /pP] /p [+,-, / *] px / py/pP/p + n +p / [p /pP] /p [+n] =
px / py -n=
px / py/pP -n=
px / py/pP/p -n=
px / py/pP/p + n /p=
px / py/pP/p + n /[p /pP]=
px / py/pP/p + n /[p /pP] /p=
px / py/pP/p + n /[p /pP] /p [+,-, / *] px / py/pP/p + n +p / [p /pP] /p [+n] =
Theory and Graceli laws of indeterminalidade with transcendent setbacks effects on causes.
quarta-feira, 10 de agosto de 2016
Theory and Graceli laws of indeterminalidade with transcendent setbacks effects on causes.
The infinitesimal lead to indeterminalidade.
The actions of causes of setbacks producing effects and getting these transcendent effects forming laws of transcendent indeterminate setbacks.
Where a phenomenon causes the other, but this is not without cause, that is, it is an indeterminate determinism.
A tangling only happens if you're facing the right side of the particle. As poles, hemispheres, equator.
The same happens with parities flows and their intensity, variations of jumps and momentum flows.
That is, the improbable has its laws of cause and effect.
And these phenomena have variations and effects proportionalities variations.
That is, the same positioning phenomenon leads having various effects to a greater or lesser extent and scope depending on the conditions of energies, transcendental setbacks flows, and flow jumps and variations of thermal energies and fields, as well as the sides of positioning particles.
This can clearly be seen in the magnetic actions in macro physical conditions, ie, according to the side you can have an attraction or magnet magnetic reaction.
This also happens with electricity and strong and weak fields.
Also with gravity, that is, not only the geometry and gravity in question for the production of the orbits of stars, but also the side [inwards or outwards to the center or to the outside], and variations in reactions and radiations involved in the action of gravity system.
This is common in all other fields and actions of electrical loads.
Thus, there are phenomena that can pose a chaos, but they are well determined, including its randomness and fluctuations.
And within this randomness it is possible to forecast its intensity and a time interval and statistical probability space. That is, it tends to occur in a probabilistic forecast.
And it also has an intensity of indeterminalidade flows, effects, time of action and appearance, positions and sides particles that may arise
Position particles [concave or convex] geometry, energy, action fields and loads = physical phenomena [spins and eddies of particles] = transcendent infinite retrogression = odds = indeterminalidade determinist.
Σ TI G = indeterminsita transcendent sum Graceli.
Σ TI = [pp] [cc,cx] eacc= ff = rti= p= id.
Teoria e leis Graceli da indeterminalidade com retrocessos transcendentes de efeitos sobre causas.
Os infinitésimos levam a indeterminalidade.
As ações de retrocessos de causas produzindo efeitos e recebendo estes efeitos transcendentes formando leis dos retrocessos transcendentes indeterminados.
Onde um fenômeno causa o outro, porém, isto não ocorre sem causas, ou seja, é um determinismo indeterminista.
Um emaranhamento só acontece se estiver de frente o lado certo da partícula. Como pólos, hemisférios, equador.
O mesmo acontece com paridades, fluxos e suas intensidades, variações de fluxos de saltos e momentum.
Ou seja, o improvável tem as suas leis de causa e efeito.
Sendo que estes fenômenos possuem variações e efeitos de variações de proporcionalidades.
Ou seja, o mesmo fenômeno de posicionamento leva a ter efeitos variados com maior ou menor intensidade e alcance dependendo das condições de energias, fluxos de retrocessos transcendentes, e fluxos de saltos e variações de energias térmicas e de campos, assim, como de lados de posicionamento de partículas.
Isto pode ser visto claramente nas ações magnética em condições macro físicas, ou seja, conforme o lado se pode ter uma atração ou reação de ima magnético.
Isto também acontece com a eletricidade e campos forte e fraco.
E também com a gravidade, ou seja, não é só a geometria e gravidade em questão para a produção das órbitas dos astros, mas também o lado [para dentro ou para fora, para o centro ou para o exterior], e as variações de reações e radiações envolvidas no sistema de ações da gravidade.
Isto é comum em todos os outros campos e ações de cargas elétrica.
Assim, existem fenômenos que podem representar um caos, porém eles são bem determinados, inclusive a sua aleatoriedade e oscilações.
E dentro desta aleatoriedade se é possível a sua previsão e intensidade num intervalo de tempo e espaço estatístico probabilístico. Ou seja, tende a ocorrer dentro de uma previsão probabilística.
E se tem também uma indeterminalidade de intensidade, fluxos, efeitos, tempo de ação e surgimento, posições e lados em partículas que venham a acontecer
Posição partículas, geometria [côncava ou convexa], energia, ações de campos e cargas = fenômenos físicos [spins e vórtices de partículas] = retrocesso transcendente infinito = probabilidades = indeterminalidade determinista.
Σ TI G= somatório transcendente indeterminsita Graceli.
Σ TI = [pp] [cc,cx] eacc= ff = rti= p= id.
transcendent geometry and systematic Graceli.
sábado, 16 de julho de 2016
unified transcendent n-dimensional Geotopometria Graceli.
In a system in rotation the equator of the angles will have a curvature which vary as differential rotational speed to output speed rays.
Between the equator and the poles will form curves wave form, which will also have differential variations.
And the proportion that will approach the axis of one of the poles will have a progressive decrease in relation to approach the poles.
And in one of the poles will have a straight in plumb.
That is, a system of differential curves of differential wave and straight in plumb.
This both for a system to calculate. Algebra, geometry and topology.
Geotopometria transcendente n-dimensional unificada Graceli.
Num sistema em rotação os ângulos do equador terão uma curvatura diferencial que variarão conforme velocidade de rotação com velocidade de saída de raios.
Entre o equador e os pólos se formarão curvas no formato de ondas, que também terão variações diferenciais.
E à proporção que se aproximarão do eixo de um dos pólos se terá uma diminuição progressiva em relação à aproximação dos pólos.
E em um dos pólos se terá uma reta em prumo.
Ou seja, um sistema de curvas diferenciais, de ondas diferenciais e de reta em prumo.
Isto tanto para um sistema para cálculo. Álgebra, geometria e topologia.
In a system in rotation the equator of the angles will have a curvature which vary as differential rotational speed to output speed rays.
Between the equator and the poles will form curves wave form, which will also have differential variations.
And the proportion that will approach the axis of one of the poles will have a progressive decrease in relation to approach the poles.
And in one of the poles will have a straight in plumb.
That is, a system of differential curves of differential wave and straight in plumb.
This both for a system to calculate. Algebra, geometry and topology.
Geotopometria transcendente n-dimensional unificada Graceli.
Num sistema em rotação os ângulos do equador terão uma curvatura diferencial que variarão conforme velocidade de rotação com velocidade de saída de raios.
Entre o equador e os pólos se formarão curvas no formato de ondas, que também terão variações diferenciais.
E à proporção que se aproximarão do eixo de um dos pólos se terá uma diminuição progressiva em relação à aproximação dos pólos.
E em um dos pólos se terá uma reta em prumo.
Ou seja, um sistema de curvas diferenciais, de ondas diferenciais e de reta em prumo.
Isto tanto para um sistema para cálculo. Álgebra, geometria e topologia.
Subsmetria Graceli -
geometry of substances [densities and variations and expansions as external actions.
A wave system, imagine a sphere in which the center of the sphere is the beginning of the angles, leaving for all sides [latitude, longitude, and height, so this three-dimensional triangle has more than 360 degrees.
Imagine this big ball is in a wave system, and that makes the waves and sea currents produced by the waves as the ball outs, soon will also have a system of infinite angles and variables as movements of the waves with their flows and frequencies.
That is, if the substance has the density of water with the force and action of the waves over time.
That is, an infinite angles system in relation to positions for latitude, longitude and height and the wave infinities angles time variations.
Subsmetria Graceli – geometria das substâncias [densidades e suas variações e dilatações conforme ações externas.
Num sistema de ondas, imagine uma esfera em que o centro da esfera se tem o início dos ângulos, que partem para todos os lados [latitude, longitude, e altura, logo, este triângulo tridimensional tem muito mais de 360 graus.
Imagine que esta grande esfera se encontre num sistema de ondas, e que faz com as ondas e as correntes marinhas produzidas pelas ondas conforme as saídas da esfera, logo se terá também um sistema de ângulos infinitos e variáveis conforme movimentos das ondas com seus fluxos e frequências.
Ou seja, se tem a substância da densidade da água com a força e ação das ondas pelo tempo.
Ou seja, um sistema de infinitos ângulos em relação a posições para latitude, longitude e altura, e infinitos ângulos pelo tempo de variações das ondas.
Digital geometry and topology.
In colors and shapes system have geometries that vary over time and variable shapes.
That is, in modern times has machines that reflect colors changing shapes and colors as to rest on a screen.
The same can be holograms with a system where the shapes may overlap on each other, changing with the time and speed.
With this also has a changeable and topology-shifting in relation to shapes, colors and overlays.
Geometry for oscillatory flow in relation to time
That is, with respect to time, and oscillatory flow has variations angles at various times, ie, the shapes and angles vary oscillatory flows that vary over the frequencies and ranges.
With this new paradigm is also open to the geometry topology proposed by Graceli.
That is, imagine a system of increasing and decreasing waves up and down in relation to a sea strings in turn, these waves form degrees of intensities between two or more transverse strings.
That is, a system variations over time and oscillating flows.
Geometria e topologia digital.
Num sistema de cores e formas se tem geometrias que variam em relação ao tempo e formas variáveis.
Ou seja, nos tempos modernos tem maquinas que refletem cores que mudam formas e cores conforme se apóie sobre uma tela.
O mesmo pode ser com um sistema hologramas onde as formas podem se sobrepor umas sobre as outras, mudando com o tempo e a velocidade.
Com isto também se tem uma topologia mutável e transmutável em relação a formas, cores e sobreposições.
Geometria para fluxos oscilatórios em relação ao tempo
Ou seja, em relação ao tempo e fluxos oscilatórios se tem variações de ângulos em momentos variados, ou seja, as formas e ângulos variam conforme fluxos oscilatórios que variam em relação as frequências e alcances.
Com isto se abre novo paradigma também para a topologia geometria proposto por Graceli.
Ou seja, imagine um sistema de ondas crescentes e decrescente que sobem e descem em relação a cordas num mar em reviravolta, estas ondas formarão graus de intensidades entre duas ou mais cordas transversais.
Ou seja, um sistema de variações em relação ao tempo e a fluxos oscilatórios.
graceli - Geometry and digital topology.
In colors and shapes system have geometries that vary over time and variable shapes.
That is, in modern times has machines that reflect colors changing shapes and colors as to rest on a screen.
The same can be holograms with a system where the shapes may overlap on each other, changing with the time and speed.
With this also has a changeable and topology-shifting in relation to shapes, colors and overlays.
Graceli - Geometria e topologia digital.
Num sistema de cores e formas se tem geometrias que variam em relação ao tempo e formas variáveis.
Ou seja, nos tempos modernos tem maquinas que refletem cores que mudam formas e cores conforme se apóie sobre uma tela.
O mesmo pode ser com um sistema hologramas onde as formas podem se sobrepor umas sobre as outras, mudando com o tempo e a velocidade.
Com isto também se tem uma topologia mutável e transmutável em relação a formas, cores e sobreposições.
transcendent geometry and systematic Graceli.
The transcendent geometry forms are constantly changing in dynamic relationship, oscillations, random systems [see systematic random Graceli] time, n-dimensional, static or in motion reference.
The oscillatory geometry also follows the transcendental parameters, however, as is the dynamic, that is, by nature, flows ranging from a to b, c and d thus infinitely.
With this also forms a topological system variables as the two geometries exposed above.
Where a + b * is different from B + * to therefore a systematic has a non-commutative geometry, for all future time is variable and will have different values.
That is, a system of sub assemblies and subassemblies thus has infinitely other values and variations, shapes and geometries.
And that graphs will be represented as the conditions set up for transcendence, oscillations, random, and n-dimensions and benchmarks.
And thus formed, the infinitesimal systematic ways in relation to the geometry exposed above.
That is, a general scheme involving geometry, topology, algebra, calculus, also numbers theory and graph theory.
A] → a, b, c, d, e [+, -, /, *], .....
A → [+] b = x, x → c [n].
A → [+] b = x, x →[+, -, /, *], c↔d↔e → f →a → b[n].[nd, referen, dinam, oscilaç, aleato]............
Method of finding transcendent numbers.
Cateto a / b cateto / hypotenuse = transcendental number, or zero. To equilateral triangle.
Cateto the high the x / b peccary raised to x / x = hypotenuse elevated to transcendental number.
Graceli method of transmutation into a calculus of the chain system.
That is, you can change elements during an infinitesimal method involving numbers or even mathematical functions.
That is, it becomes a method and infinitesimal system because the system of interactions can lead to infinity of times a function can interact with others, or a number interacting with others, or other functions.
Becoming a transmutation method.
That is, if you have thus an infinitesimal method that can go to infinity, or have a proposed limit to the function x, or y number.
Geometria transcendente e sistemática Graceli.
A geometria transcendente são formas em constantes mudanças em relação dinâmicas, oscilações, sistemas aleatórios [ver sistemática aleatória Graceli], tempo, n-dimensões e referenciais estáticos ou em movimentos.
A geometria oscilatória também segue os parâmetros da transcendente, porém, já se encontra os dinâmicas, ou seja, é por natureza fluxos que oscilam de a para b e c, e d, assim, infinitamente.
Com isto se forma também um sistema topológico com variáveis conforme as duas geometrias expostas acima.
Onde a+*b é diferente de b+*a, pois, numa sistemática se tem uma geometria não comutativa, pois, todo tempo futuro se terá valores variáveis e diferentes.
Ou seja, num sistema de conjuntos e sub de subconjuntos assim, infinitamente se tem outros valores e variações, formas e geometrias.
E que grafos serão representados conforme as condições expostas acima para transcendências, oscilações, aleatórios, e n-dimensões e referenciais.
E que se forma assim, uma sistemática infinitesimal de formas em relação às geometrias expostas acima.
Ou seja, uma sistemática geral envolvendo geometrias, topologias, álgebra, cálculo, teoria de números e também teoria dos grafos.
Método de encontrar números transcendente.
Cateto a / cateto b / hipotenusa = número transcendente, ou zero. Para triângulo equilátero.
Cateto a elevado a x / cateto b elevado a x / hipotenusa elevado a x = número transcendente.
Graceli method of transmutation into a calculus of the chain system.
That is, you can change elements during an infinitesimal method involving numbers or even mathematical functions.
That is, it becomes a method and infinitesimal system because the system of interactions can lead to infinity of times a function can interact with others, or a number interacting with others, or other functions.
Becoming a transmutation method.
That is, if you have thus an infinitesimal method that can go to infinity, or have a proposed limit to the function x, or y number.
Método Graceli da transmutação para um cálculo infinitesimal de na sistema de cadeias.
Ou seja, se pode trocar elementos durante um método infinitesimal envolvendo números, ou mesmo funções matemática.
Ou seja, se torna um método e sistema infinitesimal, pois, o sistema de interações pode levar ao infinito de vezes que uma função pode interagir com outras, ou um numero interagir com outros, ou outras funções.
Se tornando um método de transmutação.
Ou seja, se tem assim, um método infinitesimal que pode ir até o infinito, ou ter um limite proposto até a função x, ou numero y.
A] → a, b, c, d, and [+, -, /, *], .....
A → [+] b = x, x → c [n].
A → [+] b = x, x → c↔d↔e → f →a → b[n]......................
B]
And when the system inverts to form a system with the latter by the former, and vice versa ..
↔a, b, c, d, e .....
↔ [+, -, /, *,] a, b, c, d, e .....
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+, -, /, *,] b = x, x ↔c [n].
Imagine a system where each radioactivity emitted electrons or other particle interact with each other, and these with other, producing a system and decays chain interactions and transformations, or rather in a chain.
The same happens with a system of graphs which can change as the system chains, or even vary over time and intensity agents in the production of chains, forming complex graphs and a sub sub system.
And such a system, transmórfico.
Or even a geometry that varies in relation to sums or subtractions, or further divisions in a way that varies relative to time, space and even the observer positions.
Or even an algebraic system and calculation with chains forming calculations, matrices, and charts.
The systematic chains can be used for arrays. Graphs, calculations, algebra.
Systematic Graceli chains.
It is also that this is a system uniqueness among fields of mathematics.
Where assemblies and subassemblies are related and cease to exist as chain elements, or over time.
Systematic Graceli chains.
Graceli chains.
It is a system of interactions between parts forming a system of chains summing, integrating, multiplying, dividing, subtracting, and even progressimando.
A = progression.
A] → a, b, c, d, and [+, -, /, *], .....
A → [+] b = x, x → c [n].
B]
And when the system inverts to form a system with the latter by the former, and vice versa ..
↔a, b, c, d, e .....
↔ [+, -, /, *,] a, b, c, d, e .....
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+, -, /, *,] b = x, x ↔c [n].
The system of chains may be used to variations between elements of an algebra calculations, or even variational geometry and n-dimensional and topological system.
In a derived system subsequent values can enter at any time
In an algebraic system can enter as variables like a matrix system, only the values will be added, or even divide, or multiply each other.
A geometry system will vary ways as other posterior elements, and even in a time system that in the future tense, the latter may act on the previous thus infinitely.
Another point is on the topology, which may be related to subsequent elements, or even a system of action and reaction where the above elements will change as action and reaction variables.
That is, a systematic chain of actions and reactions, and a chain may also have relationships with other chains.
The ↔B↔ C↔ D↔ E ↔ [+, -, /, *] ...........
A] →a,b,c,d,e[+,-,/,*],.....
A →[+]b = x, x→c [n].
B]
E quando o sistema se inverte formando um sistema com o posterior pelo anterior, e vice-versa..
↔a,b,c,d,e,.....
↔[+,-,/,*,] a,b,c,d,e,.....
A ↔ [+]b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+]b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+,-,/,*,]b = x, x ↔c [n].
A sistemática de cadeias pode ser usada para variações entre elementos de uma álgebra, de cálculos, ou mesmo geometrias variacionais e n-dimensionais, e um sistema topológico.
Systematic Graceli chains.
Graceli chains.
It is a system of interactions between parts forming a system of chains summing, integrating, multiplying, dividing, subtracting, and even progressimando.
A = progression.
A] → a, b, c, d, e .....
A → [+] b = x, x → c [n].
B]
And when the system inverts to form a system with the latter by the former, and vice versa ..
↔a, b, c, d, e .....
↔ [+, -, /, *,] a, b, c, d, e .....
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+, -, /, *,] b = x, x ↔c [n].
The system of chains may be used to variations between elements of an algebra calculations, or even variational geometry and n-dimensional and topological system.
A] →a,b,c,d,e,.....
A →[+]b = x, x→c [n].
B]
E quando o sistema se inverte formando um sistema com o posterior pelo anterior, e vice-versa..
↔a,b,c,d,e,.....
↔[+,-,/,*,] a,b,c,d,e,.....
A ↔ [+]b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+]b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+,-,/,*,]b = x, x ↔c [n].
The transcendent geometry forms are constantly changing in dynamic relationship, oscillations, random systems [see systematic random Graceli] time, n-dimensional, static or in motion reference.
The oscillatory geometry also follows the transcendental parameters, however, as is the dynamic, that is, by nature, flows ranging from a to b, c and d thus infinitely.
With this also forms a topological system variables as the two geometries exposed above.
Where a + b * is different from B + * to therefore a systematic has a non-commutative geometry, for all future time is variable and will have different values.
That is, a system of sub assemblies and subassemblies thus has infinitely other values and variations, shapes and geometries.
And that graphs will be represented as the conditions set up for transcendence, oscillations, random, and n-dimensions and benchmarks.
And thus formed, the infinitesimal systematic ways in relation to the geometry exposed above.
That is, a general scheme involving geometry, topology, algebra, calculus, also numbers theory and graph theory.
A] → a, b, c, d, e [+, -, /, *], .....
A → [+] b = x, x → c [n].
A → [+] b = x, x →[+, -, /, *], c↔d↔e → f →a → b[n].[nd, referen, dinam, oscilaç, aleato]............
Method of finding transcendent numbers.
Cateto a / b cateto / hypotenuse = transcendental number, or zero. To equilateral triangle.
Cateto the high the x / b peccary raised to x / x = hypotenuse elevated to transcendental number.
Graceli method of transmutation into a calculus of the chain system.
That is, you can change elements during an infinitesimal method involving numbers or even mathematical functions.
That is, it becomes a method and infinitesimal system because the system of interactions can lead to infinity of times a function can interact with others, or a number interacting with others, or other functions.
Becoming a transmutation method.
That is, if you have thus an infinitesimal method that can go to infinity, or have a proposed limit to the function x, or y number.
Geometria transcendente e sistemática Graceli.
A geometria transcendente são formas em constantes mudanças em relação dinâmicas, oscilações, sistemas aleatórios [ver sistemática aleatória Graceli], tempo, n-dimensões e referenciais estáticos ou em movimentos.
A geometria oscilatória também segue os parâmetros da transcendente, porém, já se encontra os dinâmicas, ou seja, é por natureza fluxos que oscilam de a para b e c, e d, assim, infinitamente.
Com isto se forma também um sistema topológico com variáveis conforme as duas geometrias expostas acima.
Onde a+*b é diferente de b+*a, pois, numa sistemática se tem uma geometria não comutativa, pois, todo tempo futuro se terá valores variáveis e diferentes.
Ou seja, num sistema de conjuntos e sub de subconjuntos assim, infinitamente se tem outros valores e variações, formas e geometrias.
E que grafos serão representados conforme as condições expostas acima para transcendências, oscilações, aleatórios, e n-dimensões e referenciais.
E que se forma assim, uma sistemática infinitesimal de formas em relação às geometrias expostas acima.
Ou seja, uma sistemática geral envolvendo geometrias, topologias, álgebra, cálculo, teoria de números e também teoria dos grafos.
Método de encontrar números transcendente.
Cateto a / cateto b / hipotenusa = número transcendente, ou zero. Para triângulo equilátero.
Cateto a elevado a x / cateto b elevado a x / hipotenusa elevado a x = número transcendente.
Graceli method of transmutation into a calculus of the chain system.
That is, you can change elements during an infinitesimal method involving numbers or even mathematical functions.
That is, it becomes a method and infinitesimal system because the system of interactions can lead to infinity of times a function can interact with others, or a number interacting with others, or other functions.
Becoming a transmutation method.
That is, if you have thus an infinitesimal method that can go to infinity, or have a proposed limit to the function x, or y number.
Método Graceli da transmutação para um cálculo infinitesimal de na sistema de cadeias.
Ou seja, se pode trocar elementos durante um método infinitesimal envolvendo números, ou mesmo funções matemática.
Ou seja, se torna um método e sistema infinitesimal, pois, o sistema de interações pode levar ao infinito de vezes que uma função pode interagir com outras, ou um numero interagir com outros, ou outras funções.
Se tornando um método de transmutação.
Ou seja, se tem assim, um método infinitesimal que pode ir até o infinito, ou ter um limite proposto até a função x, ou numero y.
A] → a, b, c, d, and [+, -, /, *], .....
A → [+] b = x, x → c [n].
A → [+] b = x, x → c↔d↔e → f →a → b[n]......................
B]
And when the system inverts to form a system with the latter by the former, and vice versa ..
↔a, b, c, d, e .....
↔ [+, -, /, *,] a, b, c, d, e .....
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+, -, /, *,] b = x, x ↔c [n].
terça-feira, 12 de julho de 2016
Imagine a system where each radioactivity emitted electrons or other particle interact with each other, and these with other, producing a system and decays chain interactions and transformations, or rather in a chain.
The same happens with a system of graphs which can change as the system chains, or even vary over time and intensity agents in the production of chains, forming complex graphs and a sub sub system.
And such a system, transmórfico.
Or even a geometry that varies in relation to sums or subtractions, or further divisions in a way that varies relative to time, space and even the observer positions.
Or even an algebraic system and calculation with chains forming calculations, matrices, and charts.
The systematic chains can be used for arrays. Graphs, calculations, algebra.
Systematic Graceli chains.
It is also that this is a system uniqueness among fields of mathematics.
Where assemblies and subassemblies are related and cease to exist as chain elements, or over time.
Imagine um sistema de radioatividade onde cada elétrons emitido ou mesmo outra partícula interagem com outra, e estas com outras, produzindo um sistema de decaimentos e interações e transformações em cadeia, ou melhor, em cadeias.
O mesmo acontece com um sistema de grafos que podem mudar conforme o sistema de cadeias, ou mesmo variar em relação ao tempo e intensidade de agentes na produção das cadeias, formando grafos complexos e um sistema de sub de subgrupos.
E um sistema assim, transmórfico.
Ou mesmo um geometria que varia em relação a somas, ou subtrações, ou divisões futuras de uma forma que varia em relação ao tempo, ao espaço e mesmo à posições de observadores.
Ou mesmo um sistema algébrico e de cálculo com cadeias formando cálculos, matrizes, e gráficos.
A sistemática de cadeias pode ser usada para matrizes. Grafos, cálculos, álgebras.
Sistemática Graceli de cadeias.
Sendo também que este é um sistema de unicidade entre ramos da matemática.
Onde conjuntos e subconjuntos se relacionam e deixam de existir conforme elementos da cadeia, ou em relação ao tempo.
Systematic Graceli chains.
Graceli chains.
It is a system of interactions between parts forming a system of chains summing, integrating, multiplying, dividing, subtracting, and even progressimando.
A = progression.
A] → a, b, c, d, and [+, -, /, *], .....
A → [+] b = x, x → c [n].
B]
And when the system inverts to form a system with the latter by the former, and vice versa ..
↔a, b, c, d, e .....
↔ [+, -, /, *,] a, b, c, d, e .....
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+, -, /, *,] b = x, x ↔c [n].
The system of chains may be used to variations between elements of an algebra calculations, or even variational geometry and n-dimensional and topological system.
In a derived system subsequent values can enter at any time
In an algebraic system can enter as variables like a matrix system, only the values will be added, or even divide, or multiply each other.
A geometry system will vary ways as other posterior elements, and even in a time system that in the future tense, the latter may act on the previous thus infinitely.
Another point is on the topology, which may be related to subsequent elements, or even a system of action and reaction where the above elements will change as action and reaction variables.
That is, a systematic chain of actions and reactions, and a chain may also have relationships with other chains.
The ↔B↔ C↔ D↔ E ↔ [+, -, /, *] ...........
Sistemática Graceli de cadeias.
Cadeias de Graceli.
É um sistema de interações entre partes formando um sistema de cadeias somando, integrando, multiplicando, dividindo, subtraindo, e mesmo progressimando.
A=progressão.
A] →a,b,c,d,e[+,-,/,*],.....
A →[+]b = x, x→c [n].
B]
E quando o sistema se inverte formando um sistema com o posterior pelo anterior, e vice-versa..
↔a,b,c,d,e,.....
↔[+,-,/,*,] a,b,c,d,e,.....
A ↔ [+]b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+]b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+,-,/,*,]b = x, x ↔c [n].
A sistemática de cadeias pode ser usada para variações entre elementos de uma álgebra, de cálculos, ou mesmo geometrias variacionais e n-dimensionais, e um sistema topológico.
Num sistema de derivadas os valores posteriores podem entrar a qualquer momento
Num sistema algébrico se pode entrar como variáveis como se fosse num sistema de matriz, só que os valores se somarão, ou mesmo se dividirão, ou multiplicarão uns aos outros.
Num sistema de geometrias as formas variarão conforme outros elementos posteriores, e mesmo num sistema temporal em que no tempo futuro, o posterior poderá agir sobre o anterior, assim, infinitamente.
Outro ponto é sobre a topologia, que poderão ser referente a elementos posteriores, ou mesmo num sistema de ação e reação onde os elementos anteriores mudarão conforme variáveis de ação e reação.
Ou seja, uma sistemática de cadeias de ações e reações, e que uma cadeia também poderá ter relações com outras cadeias.
A ↔B↔ C↔ D↔ E ↔ [+,-,/,*]...........
Systematic Graceli chains.
Graceli chains.
It is a system of interactions between parts forming a system of chains summing, integrating, multiplying, dividing, subtracting, and even progressimando.
A = progression.
A] → a, b, c, d, e .....
A → [+] b = x, x → c [n].
B]
And when the system inverts to form a system with the latter by the former, and vice versa ..
↔a, b, c, d, e .....
↔ [+, -, /, *,] a, b, c, d, e .....
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+] b = x, x ↔c [n].
A ↔ [+, -, /, *,] b = x, x ↔c [n].
The system of chains may be used to variations between elements of an algebra calculations, or even variational geometry and n-dimensional and topological system.