segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015




Φ®\lambda + [C] ®  ] ∞] 
egvΦ\lambda® vΦ\lambda+ e [x]
 \Sigma  {\int}   I =[logr[v][Φ [a[[p], [0]]/t [n]®  ] ∞]

  I = 1
i = indeterminismo.

a = alternado.
[logr[v][Φ[p], [0]]/t [n]®  ] ∞]
=
log de raio variável, com fluxos, vezes progressão, com sistema alternado descontínuo, ou seja, com espaço vago. dividido pelo tempo.

num sistema espiral temos fluxos constantes, variáveis, e também descontínuos infinitamente, com isto temos um geocálculo Graceli com três tipos fundamentais de formas.

Φ®\lambda + [C] ®  ] ∞] 
egvΦ\lambda® vΦ\lambda+ e [x]
 \Sigma  {\int}   I =[logr[v][Φ[p], [0]]/t [n]®  ] ∞]

  I = 1
i = indeterminismo.



[logr[v][Φ]/t [n]®  ] ∞]



 Φ®\lambda + [C] ®  ] ∞]
Φ ® G®+m®+e®+T®+R®+D®+ff® /d2 /c.  
egvΦ\lambda® vΦ\lambda+ e [x]
 \Sigma  {\int}   I =[logr[v][Φ][p]/t [n]®  ] ∞]

  I = 1
i = indeterminismo.

Φ, fluxos e fluxos de ondas.

Φ\lambda + [C] /d2 / t /c. ]®  ] ∞] = fluxos de ondas + campo gravimanético Graceli, dividido pelo quadrado da distância, dividido pelo tempo, dividido pela velocidade da luz.







 Φ®\lambda + [C] ®  ] ∞]
Φ ® G®+m®+e®+T®+R®+D®+ff® /d2 /c.  
egvΦ\lambda® vΦ\lambda+ e [x]
 \Sigma  {\int}   I =[vΦ\lambda+ e [x] = vΦ\lambday+ mf /d2[t/c]+ . ]®  ] ∞]

  I = 1
i = indeterminismo.

Φ, fluxos e fluxos de ondas.

Φ\lambda + [C] /d2 / t /c. ]®  ] ∞] = fluxos de ondas + campo gravimanético Graceli, dividido pelo quadrado da distância, dividido pelo tempo, dividido pela velocidade da luz.