Theory interacium Graceli.
Interacium.
And filaments are parts energies of interactions that produce forms of energy processes and their cohesion, disintegration, and decays parities, and others.
The interacium is more general than h Planck, this in turn relates to certain amount of energy and materials, this involves momentum, inertia, parities, entanglements, interactions, disintegration, parities and other phenomena. And the action of effect-cause and cause-effect on himself.
And what maintains the cohesion of a quanta is infinitesimal fi.
The interacium is represented by the Greek letter fi φ.
Φ = e + r + t {vfr}
Fi = energy, radiation processing, radiation frequency variation, pariades, type of cargo and fields, interactions.
E = Hv (where h is the Planck constant, previously introduced by him in 1899, and v is the frequency of the radiation). Although quantization was
and that is not a constant but a variable between limits values as the energy processes, momentum, parities, goshawks charges and fields, tangles, rearrangements capacity loads, and other phenomena.
This proves the amount of energy irradiated at certain times, or the amount of energy one side or another side energy particles, and according to termicidades that meet, or even the type of fields involved in process.
Theory of spirals Graceli.
two-dimensional spirals.
Three-dimensional.
In the two-dimensional spirals we see that while a loop grows and form cross or x, or y, around it, while it increases the points of edges growths where the points of letters also tend to move, causing the growth to produce letters in a rotational movement.
Or even if it is divided into segments as see on snails and snails, where it has a curved variation of the overall shape of the animal, and a variation of the buds that form the animal in their training.
With this we have a transmorfismo system already proposed by graceli where between transformations as key actors and the curves in variations.
T = c + v + t.
= Transmorfismo growth, variations and changes a + b different from b + a.
The different b * b * a. because each carries its variational rates of change. Soon comes a new possibility commutative geometry.
This is also fundamental to the theory of sets, where you should enter the exposed top function. T = c + v + t.
That is, transcendental and n-dimensional sets, i.e. to a new geometry and a new algebra.
It is seen in these new possibilities images of a geometry that leaves a central ring to a peripheral ring more beyond various interconnections with variable edges and proposing various kinds of movements.
teoria interacium Graceli
domingo, 24 de abril de 2016
Teoria interacium Graceli.
Interacium.
São partes e filamentos de interações de
energias que produzem as formas de energias e seus processos de coesão, desintegração,
decaimentos e paridades, e outros.
O interacium é mais geral do que o h de Planck,
este por sua vez relaciona a quantidade determinadas de energias e matérias,
este envolve momentum , inercia, paridades, emaranhamentos, interações,
desintegração, paridades e outros fenômenos. E a ação de efeito-causa, e
causa-efeito sobre si mesmo.
E o que mantém a coesão de um quanta é
infinitésimos fi.
O interacium se representa com a letra grega fi
φ.
Φ = e+r+t {vfr}
Fi, = energia,
radiação, transformação, variação de frequência de radiação, pariades, tipo de
cargas e campos, interações.
E = Hv (onde h é a constante de planck, anteriormente
introduzido por ele em 1899, e v é a frequência da radiação). Embora
quantização era
e que não é uma
constante, mas uma variável entre limites de valores conforme os processos de
energias, momentum, paridades, açores de cargas e campos, emaranhamentos,
capacidades de reordenamentos de cargas, e outros fenômenos.
Isto se prova na
quantidade de energia que são irradiadas em determinados momentos, ou mesmo a
quantidade de energia num lado, ou mesmo num outro lado de energia em
partículas, e conforme as termicidades em que se encontram, ou mesmo o tipo de
campos envolvidos no processo.
Teoria das espirais de Graceli.
Espirais bidimensional.
Tridimensional.
Nas espirais bidimensionais vemos que enquanto
uma espira cresce e se formar cruz, ou x, ou mesmo Y, em torno dela, enquanto
ela cresce os pontos de extremidades em crescimentos onde os pontos das letras também
tendem a deslocar, fazendo com que o crescimento produza nas letras um
movimento rotacional.
Ou mesmo se for dividido em gomos como se ver
em caracóis e caramujos, onde se tem uma variação curva da forma geral do
animal, e uma variação dos gomos que formam o animal na sua formação.
Com isto se tem um sistema de transmorfismo já
proposto por graceli, onde se entre as transformações como agentes fundamentais
e as curvas em variações.
T = c+ v+ t.
Transmorfismo = crescimento, variações e
transformações a + b diferente de b + a.
A * b diferente de b*a. pois cada um leva
consigo os seus índices variacionais de transformações. Logo surge novas
possibilidade numa geometria comutativa.
Isto é fundamental também para a teoria dos
conjuntos, onde se deve entrar a função exposta cima. T = c+ v+ t.
Ou seja, conjuntos transcendentes e
n-dimensionais, isto para uma nova geometria e uma nova álgebra.
Vê-se novas possibilidades de
uma geometria que sai de uma anel central para um anel periférico, e mais alem
interligações diversas com arestas variáveis e que propõem tipos variados de
movimentos.
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