Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 +
fgn...
Função geral graceli para geometria mutável, interações e
incertezas quânticas.
Autor: Ancelmo Luiz
Graceli.
Função Graceli para somatória de sistemas dimensionais, e
transgeométrico, e transdimensionais.
Num sistema de pontos incluindo dimensões de translação,
rotação, aceleração, com sentidos e direções e acelerações próprias para cada sistema dimensional em
movimento, onde cada sistema tem os seus pontos mudados a cada segundo. Ou
seja, temos uma variação de tempo, movimento e espaço que muda em cada ponto
ínfimo.
E que os pontos são interligados em outros sistemas com as
mesmas variáveis.
Ou seja, temos nesta interligação de pontos entre sistemas
geométrico dimensional uma geometria própria. Formando formas variadas a cada
interligação entre os pontos.
O mesmo acontece entre sistemas de interações físicas, e que
produzem dimensões e geometrias próprias conforme a intensidade e quantidade de
interações, ou mesmo de interligações.
Fg1 = ponto 1 do sistema a [com aceleração 1, sentido 2,
direção 3] com o ponto 1b do sistema b
[com aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações
n..., sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 do sistema b [com aceleração 4, sentido 5,
direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração 7, sentido 8, direção
9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e
fg2.
Assim temos a função
geral Graceli da transgeometria e transdimensionalidade, com transfenômenos e
transinterações entre sistemas, e levando a uma incerteza quântica levada ao
extremos.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 +
fgn...
Entre sistemas entre pontos de
sistemas, e entre um ponto com todos os pontos de outros sistemas, ou todos os
pontos de todos sistemas.
Função geral graceli levada ao extremos de interligações de
pontos.
E isto num sistema de séries Graceli, temos as séries
decimais infinitésimos graceli de sistema e de pontos interligados entre si.
Formando uma geometria de pontos infinitésimos.
Assim, infinitamente entre pontos conforme o sistema possa
pedir em questão.
Ou seja, um sistema físico de indeterminação e incerteza
entre pontos e fenômenos. Onde uns fenômenos agem sobre outros formando um
sistema de interações e de incerteza quântica ínfima variacional.
E um sistema dimensional e geométrico variacional com
dimensões variacionais e interligações entre cada ponto com outros pontos de
outros sistemas em dinâmica.
E interligações entre pontos de séries infinitesimais gracel.
Fg1 = ponto da 1ª série do sistema a [com aceleração 1,
sentido 2, direção 3] com o ponto 1b da
segunda serie do sistema b [com
aceleração 4, sentido 5, direção 6]. E com os pontos n... com acelerações n...,
sentidos n..., direção n... .
Fg2 = ponto 2 da segunda série graceli do sistema b [com
aceleração 4, sentido 5, direção 6].com o ponto 2b do sistema c [com aceleração
7, sentido 8, direção 9]. E com os pontos n..., com acelerações n..., sentidos
n..., direções n... .
Assim, com fg3 + fg4 + fgn... na mesma perspectiva da fg1, e
fg2.
Fggn... = fg1 + fg2 + fg3 + fg4 +
fgn...
O que temos é a teia de aranha entre
pontos formando uma geometria de transposição e formas variadas entre todas as
partes e ínfimos pontos.
E temos um sistema infinitésimo de
interações e de incertezas quando levadas ao infinito.
Conforme cada fgx [função graceli x]
de pontos que se formam com sentidos, direções e acelerações diferentes em cada
momento e aceleração temos interações de ligações como linhas de teias de
aranhas que se interligam em todos os sentidos conforme da quantidade de fgn...
quando levadas ao infinitesimal. Assim, temos um sistema de função graceli
tanto para números reais ou mesmo para as séries decimais graceli e suas
funções algébricas de potenciação, multiplicação, divisão, ou mesmo progressões
e estatísticas.
Assim, temos as função Graceli para o
mundo físico de interações entre partículas e fenômenos e energias, e o mundo
quântico de incertezas físicas, e também um mundo geométrico e transgeometrico
que se forma com as função de ligações entre pontos de sistemas em movimento
com direção, sentido e aceleração próprios.
1-
Assim, temos as funções graceli de
interligações.
2-
Formando linhas geométricas e
transgeometricas produzindo formas. Onde as formas passam a mudar conforme as
dimensões graceli do movimento.
3-
Onde as dimensões são outras, como as
do movimento. E as dimensões passam a ser mutáveis.
4-
E onde temos a função de incerteza
quântica graceli entre sistemas em interações, e pontos destes sistemas em
interações com todos os pontos de todos os pontos de todos os sistemas fgx até
fgn...
5-
Com isto temos uma ligação direta com
o sistema de função de séries decimais e infinitesimais graceli.
Geometria Graceli ndimensional
mutacional e de formas tridimensionais.
Para retângulos e quadrados. Com
quatro pontos sentido x e direção y até um limite de altura a1, com sentido x2e
direção y2 até um limite longitudinal l2, e com sentido x3 e direção y3 até um
limite latitudinal l3.
Para retângulos em rotação – com
aceleração de translação ou rotação tr4. Com sentido e direção x4 e y4.
Para triângulos. Com três pontos de
origem com inclinação i1 entre todos os pontos ou apenas dois ou um.
E com sentido e direção de x e y para
altura, longitude e latitude.
Para tubos e cones. E em movimentos e
deformações.
Somatória de pontos com uma pequena
perpendicularidade de uns em relação a outros formando um circulo de origem.
Sem inclinação temos tubos. E com
inclinação temos cones.
E legando em relação a rotação ou
translação temos a dimensão do movimento de sentido, direção e aceleração.
E levando em consideração num
determinado ponto uma pequena inclinação temos formas tortas e mutáveis
conforme os movimentos.
E levando em consideração que tubos e
cones possam ter espessuras entre um lado interno e o lado externo temos a
função graceli geral [fgg], onde conforme a distância entre cada lado temos as
linhas interligadas da função graceli x com a função graceli y , e função n... que formam a espessura da parede dos cones.
Fgx + fgy + fgn... = espessura.
Com a inclinação em certos pontos
temos as formas tortas.
Fgx + fgy + fgn... + fg incl em
determinados pontos.
E com a dinâmica temos:
Fgx + fgY + fgn... + fg incl + fg
dinâmica [com sentido, direção e aceleração].
Para sistemas em rotação e
translação.
Para sistemas em movimentos de
rotação e translação e em deformações como balões que se modificam com o vento.
Conforme a ação de agentes externos
temos as deformações e as dinâmicas como vistos acima.
Unificação Graceli na teoria Transfenomênica,
transdimensional e traansgeométrica.
Autor: Ancelmo Luiz
Graceli.
Num sistema de fenômenos e interações que mudam de
características e tipos temos a eletricidade que muda com a dinâmica de
rotações e translações, e mesmo a inércia que em grandes dinâmicas passam a
aumentar a sua característica natural e aumenta a sua função duante o percurso
que aumenta progressivamente conforme aumenta a velocidade dinâmica.
Ou seja, temos os fenômenos que variam de tipos e
características, e mudam de intensidades conforme as interações e intensidade
de energias.
Com isto etemos um sistema mutável, e relativo unificado
onde os fenômenos mudfam conforme outros feneomenos envolvidos no sistema. Como
a vibração de elétrons na termodinâmica e dilatação.
Ou seja, temos fenômenos que mudam de tipos e
características e que produzem variações nas dimensões físicas e na própria
geometria.
E onde a inércia surge também como uma dimensão física
variacional e mutável.
[ver na internet as superdimensões graceli e as ¨para mais
de quarenta dimensões Graceli¨].
Teoria da Inter-dimensionalidade Graceli, e unicidade geral.
Dinâmica interacional e inter-dimensional graceli e
geometria infinitésima mutável.
Por que eles parecem se mover em três dimensões do espaço e
mudar ao longo do tempo. Porém, o tempo
não determina o sentido. Direção, fluxos de sentidos e direções, fluxos ínfimos
de sentido e direções e a variação côncava e convexa.
Ou seja, a geometria e as dimensões do espaço e tempo tem
que ser incluído outras dimensões, que é a do movimento e dinâmicas, como
também a da energia em seus tipos, intensidades, densidade e variabilidades.
Ou seja, temos um universo de inter-dimensionalidade onde
umas agem sobre as outras, e de interações entre energias que produzem outras
formas de energias como a termo e a eletricidade pelo magnetismo, ou mesmo a
ação da dinâmica sobre todas as formas de energia e dinâmicas, ou seja, temos
um dinamicismo inter-dimensional de interações fenomênicas [dinâmica
interacional e inter-dimensional graceli e geometria infinitésima mutável ].
Um ponto é o fluxo quântico
de partículas com uma variação de intensidade q eu depende da intensidade e tipo e forma de energia e
suas interações com o sistema e meio interno e externo.
Aqui temos uma relação e uma dependência entre as interações
físicas e as inter-dimensões, onde as interações físicas produzem as dimensões
dinâmicas, e as dimensões dinâmicas produzem a geometria dinâmica e mutável.
Ou seja, temos uma unicidade entre interações físicas,
energia, inter-dimensões, e geometria fenomênica e dinâmica.
Geometria Graceli mutável, variacional e dupla. Princípio
quântico Graceli do surgimento e desaparecimento.
Autor: Ancelmo Luiz
Graceli.
Geometria mutável de côncava para convexa, e de convexa para
côncava.
Como água-viva se movendo na água.
Ou mesmo geometria mutável de infinitésimos que variam em
ambos os lados de um diagrama côncavo-convexo mutável e neles o mutável de
infinitésimos, como poros que abrem e fecham para cima e para baixo, ou mesmo
como mapas de cardiogramas.
Ou seja, uma geometria dentro de outra maior e com mutações.
Princípio Graceli do surgimento e desaparecimento.
Interações entre partículas com grandes potenciais de
energia e campos com cargas e campos fortes e fracos podem produzir
desaparecimento de partículas tanto no mesmo fenômeno quanto para observadores.
Onde estas partículas podem reaparecer e mesmo desaparecer e
nunca mais reaparecer.
E partículas que surgem dentro de sistema de energia em
interações. Ou seja, o sistema de energia consegue agrupar grandes quantidades
de energias fazendo com surgem agrupações formando partículas a partir da
energia de radiação invisível.
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