quinta-feira, 4 de setembro de 2014




cálculo para fluxos oscilatórios de espiral em relação a um centro. 


n = θλ  / log x / x [n] θ  

Σ i [ θλ  / log x / x [n] θ]

i = r * θ / logx/x [n] * pP  [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    





r = raio.

n = θ / log x / x [n] / θ                                                     

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r * θ / logx/x [n] * pP 




 n= n = θλ  / log x / x [n] θ                                               

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r =θ / logx/x [n] * pP * [a, R, 0, ]

cálculo para fluxos oscilatórios de espiral em relação a um centro. 


n=θ / log x / x [n] θ   / Φ/  
 Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    
i = r * θ / logx/x [n] * pP 





r = raio.

n = θ / log x / x [n] / θ                                                     

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r * θ / logx/x [n] * pP 




 n= θ / log x / x [n]                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r =θ / logx/x [n] * pP * [a, R, 0, ]




n = θ / log x / x [n] θ         

 Σ    i [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r * θ / logx/x [n] * pP 





r = raio.

n = θ / log x / x [n] θ                                                     

     Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r * θ / logx/x [n] * pP 




n = θ / log x / x [n] θ                                                     

Σ    i [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = r =θ / logx/x [n] * pP * [a, R, 0, ]

quarta-feira, 3 de setembro de 2014


cálculo para fluxos oscilatórios de espiral em relação a um centro. 


θ / log x / x [n] θ         

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = θ / logx/x [n] * pP 








θ / log x / x [n] θ                                                     

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = θ / logx/x [n] * pP 




θ / log x / x [n] θ                                                     

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    

i = θ / logx/x [n] * pP * [a, R, 0, ]


log Φγ / γ Φ


Φγ / γ /t /c


 log x * pP / γΦ



LOG X/ X  [n] { [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c






   log Φγ / γ Φ


  Φγ / γ /t /c


 

  log x * pP / γΦ



  LOG X/ X  [n] { [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, 
                                                                  /        E]} /c





 


θ / log x / x [n] 

 N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    




                                

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]}                                                     

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Ti = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 






N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 






N =   [γΦ /c]                                                      

Σi i = [γ Φ /c]  [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Ti = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 



sistema Graceli de incertezas transcendente para tipo, formato, e intensidade de partículas, energias e transformações.





N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 






N =   [γΦ /c]                                                      

Σi i = [γ Φ /c]  [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Ti = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 





N =   [γ, Φ /c]                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Ti = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 
teoria Graceli de incerteza transcendente física e matemática.


a quantidade variável de fenômenos e a intensidade variável  dividido pela velocidade da luz leva a um indeterminismo e incerteza quântica transcendente de fenômenos.


 





MATRIZ SEQUENCIAL COM VALORES TRANSCENDENTES, QUANDO SE USA A ALTERNÂNCIA ENTRE NÚMEROS REAIS [R] ZERO [0], E PROGRESSÕES COM EXPOENTE DE PROGRESSÕES.[a,R,0,pP] [n].


N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 

                                                               


Tt = transcendência pelo tempo.







N = LOGX/X[n] pP                                      n= LOGX/X[n]pP                          n= LOGX/X[n]pP

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP .]    [  +,  *, / ]   Σi [ai+ bi + ci + di .]   [  +,  *, / ]    Σi [ai+ bi + ci + di [a,R,0,pP][n].] 

i = abcd [n]                              i = abcd [n]                  i = abcd [a,R,0,pP] [n]









pP =n                                                               i =LOGX/X[n]pP

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]    [  +,  *, / ]      Σi [aiLOGX/X[n]+ biLOGX/X[n + ci LOGX/X[n+ di LOGX/X[a,R,0,pP] [n][n......]

i = abcd [n]                                    i = abcd [n]



Mathematics and Physics transcendent Graceli. 


From one physical state to another instantly. 

As the potential energy in matter, for kinetic energy, thermal, transformative, inertial motion, momentum, quantum and photon radiation in space. 




N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 




T = X / [[a][ loga/a/h/t/c,  [* , /]   [b] pPpPpP/t/h/c,  ]]

T = transcendence. 



Ie, we have a situation instantly and uncertainty of time and space and intensity transformation x to other states and situations of energy. 


Where at a given time and in a situation next smallest moment we have other situations and phenomena of states and geometric forms and types of energy. 

And this goes to all quantum phenomena as the photoelectric effect where the transformation of incident light passes to instantly change the whole quantum state of metals and radiation. 


Quantum uncertainty transcendent Graceli. 

In every reaction and physical interaction occurs transformations of phenomena in different intensities and also produces other phenomena. Since photons and radiation in a collision between particles, or incidence of light on metal. Or even in large particle accelerations in nuclear accelerators, or even the production of nuclear energy 



With this we call quantum uncertainty transcendent Graceli that occurs at the moment of transcendence. 

And anything that may occur, or even an infinite range of types and forms of phenomena with varying intensities. 




N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 




Tt = r e ={ [a, 0,] [γ, Φ, c, h,  , E]} /c 



Ie, it may be nothing, or to vary these moments with great energy intensities, as the quantum leap of electrons when a particle is super-activated. 



Transcendent quantum inertia. 

Inertia of quantum flows. 
theory Graceli states and inertial energy transfer, and transfer and modification of inertial energy and instantaneous pressure change. 

Ie, the inertia is a state of modification of energy that is transferred to other conditions and quantified and tiny pieces of pulses. 



Graceli system Transcendence, transformations and various types of inertia. 


Instantaneous energy pulses. 
When a bottle gets mouth an instant pressure, inertial kinetic energy in the resting state changes its inertial rest condition for instantaneous and infinitesimal flows on the structures that form the bottle and chemicals, gases and physical components within the same, and transfers the received pressure for particulate matter and with the instantaneous pressure, causing the bottom of the bottle bursting. 

Ie we have the inertia at rest, the inertia of instantaneous flows and inertia of transcendence and transformation to other states. 


With this we have a transfer of state power and a passage of space and physical state to other states. 

What we have are states and types, and inertial energy transfer, and the transfer and modification of inertial energy and instantaneous pressure change. 

Inertia oscillatory motion. 

This occurs in activated particles or super-thermal gas under pressure where the static inertia switches to dynamic oscillatory super variable inertia. 



transcendent relativity 
That turns potential energy into dynamic, hence in inertial motion. 

That transforms electricity into magnetism and motion and hence in inertial motion.



Matemática eFísica transcendente Graceli.


De um estado físico para outro instantaneamente.

Como a energia potencial na matéria , para energia cinética, térmica, transformativa, inercial do movimento, momentum, quântica em radiações e fótons no espaço.



N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Tt = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 





T = X / [[a][ loga/a/h/t/c,  [* , /]   [b] pPpPpP/t/h/c,  ]]


T = transcendência.


Ou seja, temos uma situação instantaneamente e de incerteza de tempo e espaço e intensidade da transformação x para outros estados e situações de energia.


Onde em um dado momento uma situação e em momento seguinte ínfimo temos outras situações e fenômenos de estados e tipos e formas geométricas de energia.

E isto serve para todos os fenômenos quânticos como o efeito fotoelétrico onde a transformação incidente de luz passa a alterar instantaneamente todo estado quântico de metais e radiações.


Incerteza quântica Graceli transcendente.

Em toda reação e interação física ocorre transformações de fenômenos em intensidades diferentes e também produz outros fenômenos. Como os fótons e radiações numa colisão entre partículas, ou incidência de luz sobre metais. Ou mesmo em grandes acelerações de partículas dentro em aceleradores nuclear, ou mesmo na produção de energia nuclear



Com isto temos a chamada incerteza quântica Graceli transcendente que ocorre no momento da transcendência.

E que pode ocorrer nada, ou mesmo uma gama infinita de tipos e formas de fenômenos com intensidades variadas.


N =   [γ, Φ, c, h, , E]} /c                                                      

Σi [aipP+ bipP + ci pP+ dipP ......]                                    

Ti = r e ={ [a, R, pP, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c 

Ti = transcendência e inércia.



 Tt = r e ={ [a, 0,] [γ, Φ, c, h, , E]} /c

Ou seja, pode ser nada, ou variar para momentos seguintes com grandes intensidades energias, como o salto quântico de elétrons quando uma partículas é super-ativada.



Inércia quântica transcendente.

Inércia de fluxos quânticos.
teoria Graceli estados e transferência de energia inercial, e transferência e modificação de energia inercial e de mudança de pressão instantânea. 

Ou seja, a inércia é um estado de modificação de energia que se transfere para outras condições e partes quantificadas e ínfimas de pulsos. 



Sistema Graceli de Transcendência, transformações e tipos variados de inércia.


Energia de pulsos instantâneos.
Quando uma garrafa recebe na boca uma pressão instantânea, a energia cinética inercial em estado de repouso muda a sua condição inercial de repouso para de fluxos instantâneos e infinitésimos sobre as estruturas que formam a garrafa e os componentes químicos, gases e físico dentro da mesma, e transfere a pressão recebida para as partículas e matéria a com a pressão instantânea, fazendo com que o fundo da garrafa estoura.

Ou seja, temos a inércia em estado de repouso, a inércia de fluxos instantâneos e  inércia de transcendência e transformação para outros estados.


Com isto temos uma transferência de estado de energia e uma passagem de um espaço e estado físico para outros estados.

O que temos são estados e tipos e transferência de energia inercial, e transferência e modificação de energia inercial e de mudança de pressão instantânea.

Inércia oscilatória do movimento.

Isto ocorre em partículas super ativadas ou em gases térmicos sob pressão, onde a inércia estática passa para a inércia dinâmica oscilatória super variável.



Relatividade transcendente
Que transforma energia potencial em dinâmica, daí em inercial do movimento.

Que transforma magnetismo em eletricidade e movimento e daí em inercial do movimento.







MATRIZ SEQUENCIAL COM VALORES TRANSCENDENTES, QUANDO SE USA A ALTERNÂNCIA ENTRE NÚMEROS REAIS [R] ZERO [0], E PROGRESSÕES COM EXPOENTE DE PROGRESSÕES.[a,R,0,pP] [n].