quinta-feira, 3 de julho de 2014

geometria Graceli de movimento de cargas dentro de objetos irregulares.


exemplo.

para um cilindro em deformação em relação ao tempo. onde se forma vetores em forma curva e de ondas.


para superfícies irregular de Graceli.


lei de Graceli para sistema quadrimensional.



+ d/t + \lambda + Φ

geometria Graceli de curva de esferas com movimentos de ondas e fluxos de pulsos.

imagine uma criança pulando em círculos sobre um colchão de água, onde os seus pés batem produzem ondas e fluxos de pulsos descontínuos e irregulareas.





 4r2 * Φ * \lambda =



4r2 * logΦ/ Φ* log\lambda pP [n] / \lambda pP [n].

 pP = progressões com expoente de progressões.

terça-feira, 1 de julho de 2014


geometria infinitésima Graceli de fluxos.


GEOMETRIA GRACELI.

fluxos infinitésimos em esferas dentro de esferas.

e esferas dentro de esferas.

log Φ 4r2 [1]. / Φ 4r2 [2] [n....]




log Φ 4r2 * g[1]. / Φ 4r2 * g[2] [n....]*


g = índice Graceli para fluxos de pulsos e movimentos e frequência de ondas.
GEOMETRIA GRACELI DE FLUXOS DE PULSOS DE ESFERAS DENTRO DE ESFERAS.







\Phi_E = E \oint_{S'} dA = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^{2}}\right) (4\pi r^{2}) = \frac {q}{\varepsilon_0}  * \Phi_E / g +4r2 /


LOG 4r2/ 4r2 [N] * g



g = índice variável Graceli.


                                                                           2         2
                                                             - [X - g] / 2\lambda 
       y = 1/ g * [log g/ g ]*\lambda +π

segunda-feira, 30 de junho de 2014


fluxo quântico de campo elétrico e de fótons.

\Phi_E +\gamma + h + λ +   g =   f[x] = E . dA.                              







Índice sequencial Graceli variacional = g.


 g   = Logx/x [n] + Pi + frequência e velocidade de ondas + fluxos de pulsos e variação de intensidade por tempo.