FILOSOFIAS E TEORIAS DE GRACELI 23

 


domingo, 14 de dezembro de 2014


Graceli – cálculo transmétrico, fóton-metria, quantum-metria.
A quantum-metria é determinada por escalas de fluxos que podem subir e descer instantaneamente num sistema alternado, até mesmo desaparecer.
E ou em camadas de energia como os raios x, gama, luz, e estruturas sólidas.

Isto vemos no cálculo Graceli de alternância.


Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]  [a, h /t / c][a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  h /t / c
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]

I=[a, x, logx/x [n], p, pp, ]

    [[a, x, logx/x [n], p, pP, ]]
I=X




A fóton-metria é determinada pelos movimentos da luz que podem aparecer e desaparecer, e mesmo mudar de formas e cores instantaneamente. Estas formas podem ser visualisadas na própria luz, ou nas formas que a mesma faz numa parede.



Φ
 ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]  [Φ ®  \gamma /t / c] [a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  \gamma /t / c
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
I=[a, x, logx/x [n], p, pp, ]

    [[a, x, logx/x [n], p, pP, ]]
I=X


O cálculo transmétrico é determinado pela transmetria Graceli.


Princípio Graceli do aumento progressivo da instabilidade.
Com isto a instabilidade aumenta progressivamente, tanto dinâmica, de oscilações, de fluxos, de interações, de dessimétrica e de indeterminalidade.
Ou seja, temos um sistema unificado de energeticidade e de assimetria.
De alguns elétrons até o sentido do spin tende a mudar, ou seja, alguns com movimentos para a direita para a ter um movimento para a esquerda, modificando a sua quiralidade.




Princípio Graceli do aumento progressivo da instabilidade.
Com isto a instabilidade aumenta progressivamente, tanto dinâmica, de oscilações, de fluxos, de interações, de dessimétrica e de indeterminalidade.
Ou seja, temos um sistema unificado de energeticidade e de assimetria.
De alguns elétrons até o sentido do spin tende a mudar, ou seja, alguns com movimentos para a direita para a ter um movimento para a esquerda, modificando a sua quiralidade.

Com isto o universo passa a ser anisotrópico.

Princípio Graceli da instabilidade transformativa.
E que também a intensidade das fissões nuclear passa a ter um índice instável e de alternância  entre valores de zero a picos extremos.
Enquanto a intensidade de energia ocorre numa progressão aritmética, a instabilidade e as violações ocorrem numa progressão geométrica variável entre zero e extremos de picos de valores.

Assim, temos outra progressão geométrica, onde ocorre uma progressão, mas não contínua e constante.  


O mesmo ocorre com os decaimentos e os isótopos.

Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]   [a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  x
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
  i = / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..] Logx / x * pP [a, 0, pp, R][a, pP                                      ]



                         1,0,x, logx/x [n]
       i =[a, pP                                      ]




Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]   [a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  x
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
  i = / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..] Logx / x * pP [a, 0, pp, R][a, pP                                      ]



                         1,0,x, logx/x [n]
       i =[a, pP                                      ]
a transcendência de uma dimensão para outra ocorre conforme segue  alternância de dimensões de tempo, latitude, longitude, altura, dilação, fluxos, rotações, translações, e mudanças de estados de formas e de energias e estruturas.

de qualquer valor imaginário [i] que pode entrar no sistema sem ser esperado. ou seja é também uma geometria indeterminista.





 AT + f / t
Ação transformadora mais força + tempo.

alternância de valores de i, onde as dimensões mudam de condições de fluxos e posições num sistema em movimento, fluxos e alternância.


Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]   [AT + f / t] [Φ* x] [a, R, x, log x/x [n..] [ logr/r Φ [t] [n][log lal t f / lal t f [n] [R]
     i = Φ ®  x
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
  i = / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..] Logx / x * pP [a, 0, pp, R][a, pP                                      ]



                         1,0,x, logx/x [n]
       i =[a, pP                                      ]

terça-feira, 10 de fevereiro de 2015


Graceli theory of dynamic space, spiral, in rotational precession, recession, rotation and translation, by layers of interwoven energy fields gravimagnético graceli. With central hole swirl radiation graceli and fields.

Unlike general relativity we have is a universe of energy curves and non-spatial or spatio-temporal.

That is, an indeterminacy in ways that vary with time and in relation to the speed of light.




                 e\lambda®
tGed = \Sigma  {\int}   I =[ Log CryR2P[R\pi[p][Φ\lambda]/t [/c] [n] {n}®
        geG =  I = 1 ®

tGed = teoria Graceli do espaço dinâmico em entrelaçamento de ondas.

C = côncavo ou convexo.

P = progressão.
p = precessão.











Geometria espiral cônica Graceli de entrelaçamento.
Log ry [R] [p]\pi /t [n], log ry[R] [p] \pi [n] {n}.

Log ry [R\pi[p] [Φ\lambda]/t [n], log ry[R]  \pi[p] [Φ\lambda] [n] {n}.
R = recessão.
r = raio.
T= Tempo.
Fo = fluxos de ondas.
P = progressão.
r2 = ROTAÇÃO.

Graceli theory of dynamic space, spiral, in rotational precession, recession, rotation and translation, by layers of interwoven energy fields gravimagnético graceli. With central hole swirl radiation graceli and fields.

Unlike general relativity we have is a universe of energy curves and non-spatial or spatio-temporal.

That is, an indeterminacy in ways that vary with time and in relation to the speed of light.



Teoria Graceli do espaço dinâmico, espiral, rotacional em precessão, recessão, rotação e translação, por camadas entrelaçadas de energia de campos gravimagnético Graceli. Com buraco central de redemoinho Graceli de radiação e campos.

Diferente da relatividade geral o que temos é um universo de curvas de energia e não espacial, ou espaço- temporal.

Ou seja, um indeterminismo de formas que variam com o tempo e em relação a velocidade da luz.




          r®
geG = \Sigma  {\int}   I =[  logryR2 [R] [p]\pi /t [n], log rxR2[R] [p] \pi [n] {n}.®
        geG =  I = 1 ®

geG = geometria espiral Graceli.

segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015



Geometria espiral cônica Graceli de entrelaçamento.
Log ry [R] [p]\pi /t [n], log ry[R] [p] \pi [n] {n}.

Log ry [R\pi[p] [Φ\lambda]/t [n], log ry[R]  \pi[p] [Φ\lambda] [n] {n}.
R = recessão.
r = raio.
T= Tempo.
Fo = fluxos de ondas.
P = progressão.
r2 = ROTAÇÃO.




          r®
geG = \Sigma  {\int}   I =[ Log ryR2 [R] [p]\pi /t [n], log ryR2[R] [p] \pi [n] {n}.®
        geG =  I = 1 ®

geG = geometria espiral Graceli.



  r®
geG = \Sigma  {\int}   I =[ Log ryR2[R\pi[p][Φ\lambda]/t [n], log ryR2[R]\pi[p][Φ\lambda] [n] {n}®
        geG =  I = 1 ®

geG = geometria espiral Graceli.

IMAGINE UM CORDA FEITA DE PARTES ENTRELAÇADAS.

domingo, 8 de fevereiro de 2015



Geometria espiral cônica Graceli de entrelaçamento.
Log ry [R] [p]\pi /t [n], log ry[R] [p] \pi [n] {n}.

Log ry [R\pi[p] [Φ\lambda]/t [n], log ry[R]  \pi[p] [Φ\lambda] [n] {n}.
R = recessão.
r = raio.
T= Tempo.
Fo = fluxos de ondas.
P = progressão.




          r®
geG = \Sigma  {\int}   I =[ Log ry [R] [p]\pi /t [n], log ry[R] [p] \pi [n] {n}.®
        geG =  I = 1 ®

geG = geometria espiral Graceli.



  r®
geG = \Sigma  {\int}   I =[ Log ry[R\pi[p][Φ\lambda]/t [n], log ry[R]\pi[p][Φ\lambda] [n] {n}®
        geG =  I = 1 ®

geG = geometria espiral Graceli.


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