terça-feira, 28 de julho de 2015




Relativistic geometry graceli. [Second part].

The spring graceli that moves around to the sides and the ends. Where arches form variations of differential interactions.

A snake that moves around with waves curves.

With graceli hat with precession and rotation streams.

With the tongue-in-charges that opens and closes.

With the bellows to open and close. [We have a geometry for each stage of the accordion].

With graceli dog paradox.

Geometry interactions.

The graceli dog paradox also forms an interconnection system between points that decrease as the dog approaches the owner.

This system also forms part and all in differential and relativistic variations.

[These calculations form already published on the Internet by graceli].

Dynamic geometry relativistic graceli grids.

With a system of particles and molecules with curved interactions according to the displacement movements between the molecules. And their accelerations and vibrations.

Where interactions form a curve grade differential as the interactions are changing and movements as well.

The grade varies its curve [concavity and convexity differential] with increasing acceleration of extremes where is the points in shifts.


Ix [a, cc, cx d], Np in., [Ix [a, cc, cx d], Np in] [n].


Ix [a, cc, cx d], Np in. Interactions = x, acceleration of concave and convex differential umpteenth particles or endpoints, umpteenth accelerations.

Where every part of every interaction has its own acceleration for different sides, forming parts and a whole variable.

Which form part of a reality and the whole has another reality.


Imagine several birds flying where a bird shape geometry, but the set otherwise.

Random geometry, infinitesimal, relativistic and indeterminate differential.
Or school of fish forming a circle with random movements at sea. We have at this point a super variable geometry in relation to forms = units / acceleration / time.

In shoal have the shapes of each fish shoal with a shape of their directions and senses accelerations in the time grid of interactions between each fish, and the uncertainty and unpredictability of future as new forms have in the swarm can have any otherwise, and any other grade. And the interactions that form the grid becomes a grid differential curve.

That is, a geometric system differential and infinitesimal, relativistic for various situations, and indeterminate where you can not determine with certainty the new forms of the school their interactions grids.



Theory of reflections. By physical means and fields as laser to cross magnetism and other fields. And theory of scattering and crossing.


Graceli photoelectric effect transpassagem and deflection.

As beam and photon or laser, or radiation has intensities which vary deflection, time and distance of action and as a means or transpassagem field in question.

And transpassagem produces changes as the energies concerned and the means and or pierced fields.

When pierced gases tend to have variations and vibrations molecules radiation in accordance with the nature and expansion of the gases and of the above phenomena and intensity, type, time and distance.

The same is true of liquids such as mercury, or even about deuterium isotope, tritium and hydrogen, and or helium. Or others.

Ie depends on the kind of nature and potentials of materials and transpassagens and deflexores agents.

These phenomena produce other phenomena such interactions, rearrangements loads, dynamic and energetic actions variational and where indeterminalidade increases in proportion of the shares. And the means and fields.




Photoelectric effect of graceli 2.
Good to know that a photon tends to change the intensity and scope of a field [magnetic or electroweak], but also tends to have changes in their action, energy intensity and interactions, brightness, range and shape.

A photon that passes close to a metal plate, or magnet tends to have changes both on the plate and in the fridge and the photon itself.

Ie is the action on the environment and the environment on the agent's action.



Theory and effect graceli of decay for certain types of materials and elements. Ie vary.
Decays have specific features and strengths for types of elements and molecules, so does the interactions and the reorganization of loads and their functions.


Vx [a] = v  y [b].
Variations on phenomena x a = y variations on phenomena and transformative agents b.





Φ = tG
  
 
tG=  \Sigma  {\int}   I = Vx [a] = v  y [b].= iiiG
           
i = 1
           
          
  






iiiG = INDETERMINISMO GRACELI.
   




Geometria relativista Graceli. [segunda parte].

A mola de Graceli que se locomove para os lados e para os extremos. Onde os arcos formam  variações de interações diferenciais.

De uma cobra que se locomove com curvas de ondas.

Com o chapéu de Graceli com fluxos de precessão e rotação.

Com a língua-de-cobra que se abre e se fecha.

Com as sanfonas que se abrem e se fecham. [ temos uma geometria para cada etapa da sanfona].

Com o paradoxo do cachorro de Graceli.

Geometria de interações.

O paradoxo do cachorro de Graceli também forma um sistema de interligações entre pontos que diminuem conforme o cachorro se aproxima do dono.

Este sistema também forma partes e todo em variações diferenciais e relativistas.

[estes cálculos já forma publicados na internet por Graceli].

Geometria dinâmica relativista Graceli de grades.

Com um sistema de partículas e moléculas com interações curvas conforme os movimentos de deslocamentos entre as moléculas. E suas acelerações e vibrações.

Onde as interações formam uma grade curva diferencial conforme as interações vão mudando e os movimentos também.

A grade varia a sua curva [concavidade e convexidade diferencial] conforme aumenta a aceleração dos extremos onde fica os pontos em deslocamentos.


Ix [a, cc, cx d], Np, na., [ Ix [a, cc, cx d], Np, na][n].


Ix [a, cc, cx d], Np, na. = Interações x, acelerações de côncavo e convexo diferencial, enésima partículas ou pontos extremos, enésima acelerações.

Onde cada parte de cada interações tem a sua própria aceleração para lados diferentes, formando partes e um todo variável.

Onde parte forma uma realidade e o todo tem outra realidade.


Imagine vários pássaros voando onde um pássaro forma uma geometria, mas o conjunto forma outra.

Geometria aleatória, diferencial infinitesimal, relativista e indeterminada.
Ou cardume de peixes formando um círculo com movimentos aleatórios no mar. Temos neste ponto uma geometria super variável em relação a formas = unidades / aceleração / tempo.

No cardume temos as formas de cada peixe, a forma do cardume com suas acelerações com direções e sentidos pelo tempo, a grade de interações entre cada peixe, e a incerteza e imprevisibilidade futura de como se terá novas formas em que o cardume pode ter qualquer outra forma, e qualquer outra grade. E as interações que formam a grade se torna uma grade curva diferencial.

Ou seja, um sistema geométrico diferencial e infinitesimal, relativístico para varias situações, e indeterminado onde não se pode determinar com certezas as novas formas do cardume suas grades de interações.



Teoria das reflexões. Por meios físicos e de campos como laser para atravessar magnetismos e outros campos. E teoria do espalhamento e do atravessamento.


Efeito fotoelétrico Graceli de transpassagem e deflexão.

Conforme feixes de fótons e ou de laser, ou de radiação tem deflexões que variam conforme intensidades, tempo, e distância de ação e conforme o meio ou campo da transpassagem em questão.

E a transpassagem produz alterações conforme as energias em questão e os meios e ou os campos transpassados.

Gases quando transpassados tendem a ter variações de vibrações e de radiações de moléculas conforme em dilatações e conforme a natureza dos gases e dos fenômenos acima e intensidade, tipo, tempo e distância.

O mesmo ocorre sobre meios líquidos como mercúrio, ou mesmo sobre isótopos de deutérios, trítio e hidrogênio, e ou hélio. Ou outros.

Ou seja, depende da natureza de tipo e potencialidades de materiais e dos agentes de transpassagens e deflexores. 

Estes fenômenos produzem outros fenômenos como interações, reordenamentos de cargas, ações dinâmicas e energéticas variacionais, e onde a indeterminalidade aumenta na mesma proporção das ações. E dos meios e dos campos.




Efeito fotoelétrico de Graceli 2.
É bom saber que um fóton tende a alterar a intensidade e alcance de um campo [magnético ou eletrofraco], mas também tende a ter alterações na sua ação, intensidade de energia e interações, luminosidade, alcance e forma.

Um fóton que passa rente a uma chapa de metal, ou ima tende a ter alterações tanto na chapa, quanto no ima e no próprio fóton.

Ou seja, é a ação sobre o meio e o meio sobre o agente da ação.



Teoria e efeito Graceli dos decaimentos para certos tipos de matéria e de elementos. Ou seja, são variáveis.
Os decaimentos possuem características e intensidades próprias para tipos de elementos e moléculas, o mesmo acontece com as interações, e os reordenamentos de cargas e suas funções.


Vx [a] = vy [b].
Variações x sobre fenômenos a = variações y sobre fenômenos e agentes transformativos b.

segunda-feira, 27 de julho de 2015




Graceli relativity of matter and energy.
Nature follows its own and related standards.

certain collisions can produce displacements for each type of feature and capability.
That is, certain metals tend to have a transformative nature and interactions and different displacements in space one to another.

Or pleasure in displacement clumped in space.

What they are really transformative states of matter and interactions for each type of material, and each type of chemical.

In other words, what we are transestados on the matter and energy.

In other words, matter it is not universal, ie it is not the same where electrons differ from other electrons, protons other protons, leptons of other leptons, etc.

That is, until the interactions of energies and charges are not common to all, even see in the molecules and chemicals, and radioactive isotopes in as thorium and uranium.


Geometry relativistic undetermined graceli by movements of particles in a fluid jumps bit dense. Or balls thrown to the sides and upwards.


Revolution geometry graceli.

The geometry of graceli out of fixed forms and comes in the forms variables, dynamic and changeable, relative, multiple and indeterminate.

The same with your calculation and your trigonometry, and polynomials.

The universal calculation graceli is a duality of calculation when it comes to limits graceli series [LSG], and their summations, ie is a calculation, polynomials and whole and diferençais, and a geometry when we see these movements and flows are dual and They serve to the geometry of movement and graceli flows.

And they are indeterminate when we see that it is infinitesimal without regard to limits shall be graceli [LSG].

And the same goes for the trial geometry graceli: fixed forms, changing, unas and variable systems, and can be all things at once.


That is, a unified system of mathematics and its branches, and between the relativities and indeterminalidade, and to quadrialidade.


That is, picture golf balls or tennis jumping randomly drawings in which each ball is facing a front, it forms an image of the set of balls for an indefinite relativistic geometry as the balls bouncing flows from one side to the other.

When we see a ball we have a sense, and when we see the set and their movements have another geometry.

In other words, what we have is a picture of each ball and their movements through time and acceleration of flows and jumps.

What we have is the set of all the balls in a container while skipping, and that each ball has its own flow acceleration.


F + pf / p Pf / t [n] to b, f + pf / p Pf / t [n] for all the balls b * [n].



That is, we have the whole of relativity with respect to time and the flows and the parts for this is relative and that each stream has negligible variations becomes indefinite.


And we have a full and part system, it becomes an infinitesimal geometric system.


Imagine a gas system that the oscillation of the molecules increases with increasing pressure or temperature.


This is the perfect and imperfect geometry of the forms simultaneously. Where a molecule is a perfect way, but the set of molecules becomes an imperfect and indeterminate, and the duality between the two have a relativity of geometry, and the transformations and infinitesimal flows have the indeterminalidade.





[ls = 4]                                  [ls = 7]                                 [ls= 9]                        [ls = 8]
pf/pPf  [n]                           pf/pPf  /t[n]                           pf/pPf  [n]                     pw/  pP w
 Â              [+,-,/.*]             Y    [+,-,/.*]                         Z      [+,-,/.*]                   K               =


Resolução:
Primeiro resolva a progressão com expoente de progressão.
1, 4, 27.256 [n].
Depois a divisão da progressão com cada resultado, sendo que para cada resultado a divisão continua infinitamente com o produto pelo dividendo.
1 /1, ¼ =025,  1 /025 = 0,0625,   1/ 0,0625 [n].
1 / 27 =0,037037..., 1/ 0,037037...,= 0,00137.... [n]
1 / 256 = 0,0039....  , 1/ 0,0039....  = 0,00001525.... [n].
Agora com 2, com 3, com 4, com [n] infinitamente.

Ou seja, temos um cálculo sequência e infinitesimal, podendo ser de limite, parcial, ou integral, e determinado e ou indeterminado e relativo.

1 /1, ¼ =025,  1 /025 = 0,0625,   1/ 0,0625 [n].
1 / 27 =0,037037..., 1/ 0,037037...,= 0,00137.... [n]
1 / 256 = 0,0039....  , 1/ 0,0039....  = 0,00001525.... [n].
2/1    [n]
3/1   [n]
4/1    [n]  {n]
 =

Isto para a primeira resolução, depois segue as outras com os outros expoentes, depois se faça a soma, divisão, multiplicação, e ou subtração. Entre os resultados de â, y,z,k.

Agora com 2, com 3, com 4, com [n] infinitamente.
Que pode ser a somatória de todos os resultados infinitésimos, ou parcial, ou de limite de sequência.



 = Ângulo.
Y,z, k, pode ser côncavo convexo, pi, latitude, longitude, altura, e ou dinâmicas.


Se tem uma continuidade infinita se tem uma indeterminalidade e um relatividade. E se tem até o limite de séries se tem resultados finitos.
E que serve para o cálculo, a geometria, a teorias dos números, álgebra, e a trigonometria, matriz, estatística.






Relatividade Graceli da matéria e da energia.
A natureza segue padrões próprios e relativos.

certas colisões podem produzir deslocamentos a cada tipo de característica e potencialidade.
Ou seja, certos metais tendem a ter uma natureza transformativa e de interações e de deslocamentos no espaço diferente de um para outro.

Como lazer em deslocamento aglutinado no espaço.

O que temos na verdade são estados da matéria transformativa e de interações relativos a cada tipo de material, e de cada tipo de elemento químico.

Ou seja, o que temos são transestados relativos da matéria e da energia.

Ou seja, a matéria não é universal, ou seja, não é a mesma, onde elétrons se diferenciam de outros elétrons, prótons de outros prótons, léptons de outros léptons, etc.

Ou seja, até as interações de energias e cargas não são comuns a todos, o mesmo vemos nas moléculas e elementos químicos, nos isótopos e nos radioativos como o tório e o urânio.


Geometria Graceli relativista indeterminada por movimentos de saltos de partículas num fluído pouco denso. Ou bolas arremessadas para os lados e para cima.


Revolução Graceli da geometria.

A geometria de Graceli sai das formas fixas e entra nas formas variáveis, dinâmicas e mutáveis, relativas, múltiplas e indeterminadas.

O mesmo com o seu cálculo, e a sua trigonometria, e polinômios.

O calculo universal Graceli é um cálculo de dualidade quando se tratando de limites de séries Graceli [lsG], e suas somatórias, ou seja é um cálculo, polinômios e integrais e diferençais, e uma geometria  quando vemos que estes movimentos e fluxos são duais e servem para a geometria de movimentos  e fluxos de Graceli.

E são indeterminados quando vemos que se trata de infinitésimos sem relação a limites de sereis Graceli [lsG].

E os mesmo serve para a geometria trial de Graceli: formas fixas, mutáveis, unas e sistemas variáveis, e que pode ser todas as coisas ao mesmo tempo.


Ou seja, um sistema unificado entre as matemáticas e seus ramos, e entre as relatividades e indeterminalidade, E até quadrialidade.


Ou seja, imagine bolas de golfe ou de tênis que saltam aleatoriamente onde cada bola tem desenhos voltados para uma frente, nisto se forma uma imagem do conjunto das bolas com uma geometria relativista indeterminada conforme os fluxos de bolas saltando de um lado para o outro.

Quando vemos uma bola temos uma noção, e quando vemos o conjunto e seus movimentos temos outra geometria.

Ou seja, o que temos é uma imagem de cada bola e seus movimentos pelo tempo e aceleração dos fluxos e saltos.

E o que temos é o conjunto de todas as bolas num recipiente saltando ao mesmo tempo, e que cada bola tem o seu próprio fluxo de aceleração.


Af + pf / p Pf /t [n] para b, af + pf / p Pf /t [n] para todas as bolas b*[n].



Ou seja, temos a relatividade do todo em relação ao tempo e aos fluxos e das partes, por isto é relativa, e se cada fluxo tem variações ínfimas se torna indeterminada.


E temos um sistema integral e parcial, se transforma num sistema geométrico infinitesimal.


Imagine um sistema de gases que aumenta a oscilação das moléculas conforme aumenta a pressão ou a temperatura.


É esta a geometria das formas perfeita e imperfeitas ao mesmo tempo. Onde uma molécula é uma forma perfeita, mas o conjunto de moléculas se transforma numa forma imperfeita e indeterminada, e a dualidade entre as duas temos uma relatividade da geometria, e as transformações e fluxos infinitésimos temos a indeterminalidade.



[ls = 4]                                  [ls = 7]                                 [ls= 9]                        [ls = 8]
pf/pPf  [n]                           pf/pPf  /t[n]                           pf/pPf  [n]                     pw/  pP w
 Â              [+,-,/.*]             Y    [+,-,/.*]                         Z      [+,-,/.*]                   K               =


Resolução:
Primeiro resolva a progressão com expoente de progressão.
1, 4, 27.256 [n].
Depois a divisão da progressão com cada resultado, sendo que para cada resultado a divisão continua infinitamente com o produto pelo dividendo.
1 /1, ¼ =025,  1 /025 = 0,0625,   1/ 0,0625 [n].
1 / 27 =0,037037..., 1/ 0,037037...,= 0,00137.... [n]
1 / 256 = 0,0039....  , 1/ 0,0039....  = 0,00001525.... [n].
Agora com 2, com 3, com 4, com [n] infinitamente.

Ou seja, temos um cálculo sequência e infinitesimal, podendo ser de limite, parcial, ou integral, e determinado e ou indeterminado e relativo.

1 /1, ¼ =025,  1 /025 = 0,0625,   1/ 0,0625 [n].
1 / 27 =0,037037..., 1/ 0,037037...,= 0,00137.... [n]
1 / 256 = 0,0039....  , 1/ 0,0039....  = 0,00001525.... [n].
2/1    [n]
3/1   [n]
4/1    [n]  {n]
 =

Isto para a primeira resolução, depois segue as outras com os outros expoentes, depois se faça a soma, divisão, multiplicação, e ou subtração. Entre os resultados de â, y,z,k.

Agora com 2, com 3, com 4, com [n] infinitamente.
Que pode ser a somatória de todos os resultados infinitésimos, ou parcial, ou de limite de sequência.



 = Ângulo.
Y,z, k, pode ser côncavo convexo, pi, latitude, longitude, altura, e ou dinâmicas.


Se tem uma continuidade infinita se tem uma indeterminalidade e um relatividade. E se tem até o limite de séries se tem resultados finitos.
E que serve para o cálculo, a geometria, a teorias dos números, álgebra, e a trigonometria, matriz, estatística.