sábado, 21 de dezembro de 2013


Função geral Graceli para matrizes oscilatórias e caos quânticos, e interações físicas, radiações, e incertezas.

Função Graceli para caos quântico. E função geral graceli para matrizes oscilatórias e de incertezas.

Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo + cf/ c.

Cf = ciclos de fluxos.

Onde fg1â pode ser a primeira coluna.
Onde fg2â pode ser a primeira linha. Assim sucessivamente.

Levando em consideração todos os movimentos e fluxos em relação a velocidade da luz e tempo.


Por esta única função é possível encontrar todas as matrizes oscilatórias e fundamentar novas matrizes dando-lhes movimentos e fluxos variados.


Produzindo a geometria Graceli que se modifica na velocidade da luz dividido pelo tempo [c/t].


A geometria quântica e dinâmica Graceli tanto pode ser usada no caos quântico de radiação e ligações de interações entre radiação de campos e cargas entre partículas.

Ou seja, pode ser levado também a incerteza quântica geral e universal.

E tanto pode ser usada para partículas, ondas e interações de ondas, ou mesmo interações de campos, ou ações de cargas.

Ela difere de outras geometrias, pois a geometria infinitésima quântica ondulatória Graceli se fundamenta pela variabilidade e dinâmica, enquanto as outras são estáticas.

E que pode tem mais de uma função tanto para o mundo físico quanto para o mundo matemático.

Ou seja, trabalha os infinitésimos e gráficos mutáveis, e trabalha na mesma função tanto o mundo ondular, oscilatório, de partículas, de interações, de campos e radiações. Etc. quânticos, de caos e incertezas.

Ou seja, uma função geral tanto para a matemática quanto para a física.

O também pode ser usado para matrizes oscilatórias.

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 sucessivamente.



Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.


Imagine esta imagem com movimento de ondas e formas variadas em relação a velocidade da luz [c] e tempo [t].


Enigma Graceli.

No mundo físico, quando que:

1+1 = 1.
2+2 = 2.
3+3 = 3.
n...+ n... = n...






Geometria dinâmica e ondulatória Graceli.

Conforme os movimentos a função de origem movimento as interações e as ligações entre as mesmas, modificando posicionamento dos pontos entre as partes que os ligam.

Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + oo / c.

Mais oo = movimento de oscilação de ondas dividido pela velocidade da luz.





Geometria Graceli quântica n-dimensional. De interações e linhas de ligações entre partículas e radiações.

Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t] + fp / c.

Mais fp = fluxos periódicos dividido pela velocidade da luz.



Geometria curva Graceli infinitésima n-dimensional.

Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. tr.a.r. /fc/t].








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...    .

Fggn... = fg1[+ângulo] + fg2 [+ângulo]+ fg3 +[ângulo]+ fg4 +ângulo]+ fgn... +[ângulo], ou pi radiano .[multiplicado] aceleração . [multiplicado] .translação.rotação / [fc / t]. velocidade da luz pelo tempo.


Geometria Graceli infinitésima n-dimensional.
Fggn... = fg1 [â]+ fg2 [â]+ fg3 [â]+ fg4 [â]+ fgn... [â] .pi. a.r. /fc/t].

A geometria graceli se fundamenta em interligações de interações formando linhas entre pontos, ou entre partículas, ou sistemas de energias, sendo que estas partículas se encontram em movimento esticando e encurtando a linha de interações que os prendem.




Geometria n-dimensional mutável infinitesimal.

Imagine uma borracha se esticando e se modificando, enchendo e murchando.

Um balão em rotação e deformação no espaço e se deslocando.

Imagine um balão por dentro que varia conforme a ação dos ventos.

Mais r, PI, mais rotação, mais velocidade. Sobre deformação.


Geometria de deformações mutáveis. Rotações e translações, e por n-dimensões.
E por infinitésimos onde a distância mínima entre dois pontos são picos e depressões para cima e para baixo conforme a intensidade de variações em que o sistema se encontra. Mesmo numa reta vemos que os elétrons pulsam e fluxonam para todos os lados. E os gases oscilam conforme a energia que se encontram.


Limites, series e sequências, e des-sequências graceli algébricas, exponenciais, progressões, função de números reais e irracionais, logarítimos e trigonométricos. E em relação a pi.


Limite graceli.
O todo menos ou dividido da parte, e o resultado sendo dividido do todo, é igual a um limite que nunca chega a 0 não chaga a 1.

P / [-] = r.
R /t  = g1 = +0 e -1.


Serie infinitesimal graceli

P / [-] = r.
R /t  = g1

G1 / t = g2.
G2 / t = g3  . gn...

Sequência infintesimal de série graceli.
P / [-] = r.
R /t  = g1

G1 / t = g2.
G2 / t = g3  . gn...


Algebra infinitesimal de série Graceli.
P / [-] = r.
R /t  = g1

G1 / t = g2.
G2 / t = g3  . gn...

G1 + g2+ g3. Gn…/t = g.
G2 + -g2.g3/gn/ t =  gn...

G1 .g2. g3/ t = g.
G2 /g4.gn. log de g5/ t = gn...

G1+g2+g5/ g9 com potencial de 3 /t = g.


G1 .g2 .pi + rotação = g.


















Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].


Sistema super-unificado Graceli.

Teoria Infinitésima de interações e transformativa quântica Graceli. [Infinitesimus Graceli].

Geometria Graceli de interações quântica.

[a distância mais curta de interações entre duas partículas são fluxos variados e infinitesimus]. E não uma reta ou uma curva.

Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.


Interações sistemas de energias de partículas, intensidade e alcance, alcance de radiação de partículas, incertezas e probabilidades, estruturas e transformações quânticas, radiações quânticas, ações entre campo quântico, geometria mutável e n-dimensões.



Ou seja, temos um sistema integrado e unificado entre fenômenos, formas, estruturas, dimensões, transformações, probabilidades e incertezas.

Ou seja, temos única função [função universal graceli] para interações de partículas e de sistemas de energia, estruturas e transformações quântica em relação a velocidade da luz [c], incertezas e probabilidades também em relação a velocidade da luz e tempo [c e t], n-dimensões que se modificam conforme transformações por interações de energia e quântica, e uma geometria que se modifica conforme as variáveis que o universo de interações quânticas produz, ou seja, formas e estruturas variáveis.



Infinitésima transformativa quântica Graceli.


Onde temos as transformações conforme a intensidade de produção de energia e suas interações.

Assim, temos uma unificação geral e universal, um sistema de interações que acontecem em sistemas de intensidade e quantidade e alcance em relação ao tempo de produção em relação a velocidade da luz.

A velocidade da luz com unidade de tempo para intensidade e quantidade de transformações quântica para efeito fotoelétrico, fótons, e radiações quânticas. E também para decaimentos radioativos e produção de isótopos.

Uma radiação quântica, um feixes de luz passa por transformações e alcance e intensidade numa intensidade de tempo em relação a velocidade da luz.

Ou seja, um fóton de luz, raios cósmicos, x e gama, partículas, radiação quântica se encontram em intensa atividade transformativa que acontece numa intensidade a nível de tempo da velocidade da luz. Neste caso a velocidade da luz [c] é o parâmetro de tempo que acontece a variação de transformações quântica.

Isto também acontece com os fluxos quânticos de elétrons e oscilação de gases quando ativados por temperaturas. Também acontece com gases quando sob grandes pressões.

Toda partícula é constituída de três partes fundamentais:
A estrutura material.
Camada periférica de radiação e campos.
E linhas de interligações de interações de energias com outras partículas e energias e campos.







Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].
Função universal Graceli.

Função Graceli para incertezas e geometrias. Derivadas e integrais. Onde linhas de interações são substituídas por pontos tangentes.

Com alcance na física e nas matemáticas [cálculos e geometrias].

Onde o simétrico perfeito e universal não existe numa escala ínfima e mutável.  Onde o plano, o reto e o curvo perfeitos e universais não existem, apenas pontos de picos e interligações variáveis e mutáveis.
As dimensões são infinitas e variáveis e mutáveis.

Para milhares de hadrons, gluons, léptons, pósitrons, elétrons, milhões de ações de campos e interações de partículas e sistemas quânticos de energia. E a geometria Graceli de formas mutacionais.

OU SEJA, as partículas são bilhões, pois se transformam a todo ínfimo instante, por isto que temos a velocidade da luz dividida pelo tempo. E onde o determinante das partículas e suas ações são as interações de todos o sistemas onde as mesmas são incluídas.

E onde temos uma geometria mutável infinitesimal, pois não existe uma forma universal e ultima, pois todas as formas passam pelas dimensões Graceli variacionais e em relação ao tempo e a velocidade da luz como quantificadores.

Ou seja, a geometria universal é a mutável, e não aquela de ângulos e formas pré-determinadas.

Mesmo a forma hexagonal dos flocos de neves nunca será igual a outra.

E mesmo a forma e densidade de um elétron nunca será igual a outra, pois, tanto formas geométricas quanto estruturas são mutáveis e irrepetíveis, ou seja, relativos as mudanças e com isto indeterminados ao extremos. Com isto temos o princípio graceli da incerteza das estruturas, formas, e transformações quânticas e interações quânticas.



Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].

Função graceli para transformações quânticas entre interações de partículas e sistemas de energias.

Interações quânticas entre partículas e sistemas de energia dividido pela velocidade da luz dividido pelo tempo. Interações quânticas de Espalhamento, emaranhamento, transformação. E incertezas quânticas entre partículas e sistemas de energias e campo quântico.

Entre glúons, léptons, elétrons, pósitrons, etc. para n-dimensional e n-interações entre sistemas de energias entre n-partículas.

 Usando diagramas de Feynman , o mesmo cálculo levaria cerca de 500 páginas de álgebra. Enquanto as funções Graceli podem ser usadas para ter todos os resultados.

Não é o ponto tangente para uma derivada, mas a derivada de interações entre pontos de sistemas em energia. Onde temos fp/ft. função da parte dividida do todo. Ou mesmo a função tempo dividida pela função velocidade da luz, ou a função velocidade da luz dividida pela função tempo.

Assim, temos as funções integrais de funções de derivadas de linhas de interações entre sistemas de energia ou de n-partículas que passam por n-transformações, n-emaranhamento, e n- dispersões pelo equação c/tempo.

Assim, temos função de interações e transformações de emaranhamentos e dispersões levadas a n-incertezas de intensidade de energia, alcance e ação do meio / [c/t].

Fggigipq = fgx + fgn... / feam / [fc/t].

Fggigipq =Função geral Graceli de interações geometria e incerteza e processos quânticos.

Fgx função graceli x + [com] n-função Graceli.

Feam = função de energia alcance [distância] e meio em que se encontra os processos.

Fc/ t = função da velocidade da luz / pelo tempo.



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.




Resposta do enigma Graceli.
Quando uma imagem ou estrutura se encontra exatamente sobreposta sobre a outra de igual imagem e em relação a um observador.

Princípio Graceli do desaparecimento do semelhante em relação a um observador ou receptor.


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.










Geometria Graceli transposicional e transdimensional. E relativa a posicionamentos e distâncias de observadores. Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.

Função e Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações com energia e distância. Fenomenalidade e improvável versus estrutura.

função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.



Autor: Ancelmo Luiz Graceli.


Ou olharmos dentro de pedras preciosas e mesmo dentro de gelos e vidros compactos. As formas mudam conforme a densidade variada que formam as estruturas, assim, temos uma geometria estrutural, variável e descontinua, e não homogênea.

Ou seja, o espaço se torna relativo e variável para sistema de energia e estruturas, e o tempo de transposição também se torna variável. Ou seja, o espaço não é homogêneo dentro de sistemas de energias e estruturas. Com isto a geometria e as dimensões passam a ser não homogêneas.

Mesmo dentro de auroras boreais, dentro de arco-íris temos uma geometria transposicional e transdimensional, e transgeométrico. E que conforme a posição de observadores cada observador terá uma noção de espaço.

O tempo também dentro destas estruturas também passa a ser variável e não homogêneo.

A geometria também pode seguir cores, formando a colormetria, e dimensioestruturas.


Assim, entre dois pontos não temos espaço, mas cores e densidades e estruturas diferentes.

Ou seja, não é curva e nem reta, mas de densidade e formas que são relativas e posições e a distâncias de observadores.

Ou seja, não é o espaço e nem o tempo, mas as estruturas, densidades e cores que formas as formas, distâncias, espaços e tempo.

Ao entrar na água a luz muda de sentido e direção de movimento. O mesmo acontece no gelo.

Nos cristais a luz muda de sentido e direção em vários pontos conforme encontra densidades e estruturas diferentes. E isto levado num sentido ínfimo vemos que as dimensões e as geometrias são infinitésimos, não homogêneos e descontínuos.




Fenomenalismo Graceli.
Teoria de ações e interações de meios sobre meios e incerteza geral graceli.

A realidade física são interações, ações, e fenômenos. E não estruturas.

Dentro de qualquer meio não temos meios isolados, e o que temos são partículas em interações produzindo ações de umas sobre as outras, logo, uma partícula não representa e nunca vai representar uma constante da sua natureza física, mas sim do universo de interações em que se encontra, onde temos um universo de ações de meios descontínuos [não homogêneos] e infinitésimos.

Logo, o que temos não é partícula, mas ações de interações que acontecem num meio.

Com isto nunca teremos com absoluta certeza o que é uma partícula e nem um meio e nem uma ação completa.

Com isto temos um princípio da incerteza da ação física e partícula, e temos uma física de interações e não uma física estrutura de partículas.

Ou seja, nunca conheceremos um bóson, glúon, neutrino, elétron, prótons na sua integridade física e química, mas sim uma proximidade e probabilidade de ação que eles possam estar desempenhando.


Um elétron muda de posição constantemente e infinitesimalmente, logo, o transformando em um variacional componente que esta variabilidade depende de todos os fenômenos, ações e estruturas que estão ocorrendo naquele determinado momento.

Com isto não temos o momento, posição, estrutura, cargas em determinado momento, spin, sentido exato do spin, forma e geometrização que passa a partícula ou mesmo a ação naquele determinado momento. Ou seja, temos um princípio geral da incerteza Graceli e das estruturas.

Com isto o que temos são probabilidades e improvável, e a energia, ações, interações e formas e densidades de ações são os componentes fundamentais da realidade. E não o espaço e o tempo.

Para isto temos a geometria de densidade física e energética de ações graceli, onde as dimensões passam a fazer parte do universo de ações e interações.


Quanto maior as interações e ações que acontecem entre sistemas de energia o mais próximo possível maior é a incerteza e improvabilidade.

Função Graceli de incerteza num sistema de energia.
Isi = e/d.
Incerteza num sistema de interações = quantidade de energia dividido pela distância.

[desenvolver diagrama de probabilidades e de improvabilidade]

Diagramas Graceli de probabilidades de incertezas nas interações.

De a com b. num sistema onde só tem duas partículas ou ações entre duas partículas.
De a com b com c. num sistema onde só temos três partículas ou ações muito próximas entre três partículas.

De a com b, com c, com d. . n ...   assim infinitamente. Num sistema de n partículas, e é o que se tem na natureza e dentro de meios de ações e interações.

Onde é também levado em conta o estado quântico, de energia, de temperatura, de campos e eletricidade, de dinâmica [spin, velocidade] etc.


Assim, temos um diagrama que aumenta a variabilidade e incerteza de ação e posição, momento, forma , spin variação de partículas, ações e meios.

A + b . n... + e / d fenomenalidade e diagrama graceli de improvabilidade e probabilidade de incerteza entre fenômenos de partículas e meios entre partículas.

[função Graceli de incerteza em sistemas de interações = n partículas em interações + energia divido por distância].


Onde a energia e a distância são levadas em consideração e não é levado em consideração a estrutura, como dos glúons, léptons, elétrons, prótons, pósitrons, etc.

E isto que difere entre a função de Graceli e o de outros diagramas.

Pois, outros diagramas são levados em consideração a estrutura da partícula, enquanto o diagrama da função Graceli é levado em consideração a energia e a distância.

E no sistema de Graceli o que temos são fenômenos de ações e interações e não estruturas.

Mesmo dentro de uma partícula o que a mantém são os fenômenos de ações e interações que se processam e que a mantém dentro dela.

E a incerteza e improvabilidde e fenomenalidade aumentam conforme a energia e superenergia e a distância envolvida no sistema.

Uma partícula dentro de um acelerador de partículas nunca se terá certeza do que ela é em qualquer ou determinado momento.





Função Graceli para diagrama universal para interações e incerteza e improvabilidade entre fenômenos e interações num sistema de meios e dentro de partículas, ou em um sistema de sistema de interações.

Quando todo a tende a explodir e produz radiação a n... infinitésimo de r n... de quantidade, intensidade, densidade, alcance, variação e transformação durante o percurso.

Isto acontece quando um balão de gás tende a explodir, ou mesmo uma botija de gás, ou mesmo com fogo de artifícios, ou mesmo com dinamite em explosões, ou mesmo com a radiação com bombas atômica, ou mesmo com a radiação de elétrons quando super radioativos. Onde as interações dentro de partículas ou mesmo entre partículas que varia conforme a quantidade de partículas, intensidade de energia e distância entre as mesmas.

Assim, temos a função diagramatical Graceli para incerteza e interações de sistemas.

fdG i i = a = r n ... * E . d / [c/t].


função diagramatical Graceli de interações e incertezas = fdG ii.

A = meio ou sistema de interações entre partículas.
R = radiação.
n... = elevado a infinitas radiações, formas, densidades, intensidades, alcances, etc.
*   = multiplicado.

E = energia de partículas e sistemas.
D = distâncias.


C = velocidade da luz, e t = a tempo.


Com isto temos um sistema variacional e de interações e transformações por infimos segundos, levando a uma incerteza de variações ínfimas pelo tempo.

E onde a velocidade da luz pelo tempo determina que estas variações, interações e incertezas acontecem em bilhões por segundo.








Supermecância Graceli em buracos de super-plasmas e mecânica relativista Graceli. E estado quântico e incerteza da variação do estado quântico. Unicidade entre mecânicas de instabilidades. Supergravidade e raios graceli.


Autor: Ancelmo Luiz graceli.

Num sistema quântico temos uma mecânica com fenômenos de instabilidades e incertezas e variações ínfimas.

Num sistema de corpos e astros uma semi estabilidade e uma relação entre inércia e movimento centrífugos e gravidade.

Numa super-mecânica temos um universo de fenômenos super centrifugas onde produz a inflação do universo, onde temos os buracos luminosos radioativos e supergravitacionais, e superinerciais que ocorre dentro dos superburacos de superplasmas luminosos radioativos graceli. E onde é produzida a inflação do universo, os movimentos anômalos e os superburacos graceli e a superinstabilidade que acontecem dentro dos buracos de superplasmas Graceli.

Assim, temos quatro tipos fundamentais de mecânica. A quântica, a de corpos e astros e a de super-buracos luminosos graceli, e a de inflação do próprio universo.

Onde temos na verdade os buracos de plasmas e super plasmas onde são produzidas as supergravidade Graceli e as super inércias e super-rotações e super centrifugação.

Com isto temos na verdade quatro tipos fundamentais de mecânica; a quântica, a de astros, as de buracos de super plasmas radioativos e luminosos graceli, e as do universo geral.

Ou seja, a mecânica não é absoluta, mas relativa ao tamanho e a densidade quantidade de energia que o sistema produz.

E o que temos dentro de um suposto buraco negro, é na verdade um buraco de super plasma capaz de ejetar radioatividade e grandes blocos de matéria e energia no espaço, e super campos graceli, com superinércia, super centrifugação, e super rotação.



Princípio graceli do estado quântico e sua variabilidade. Com os fenômenos da super-fenomenalidade.

Os fenômenos quânticos se processam conforme o seu estado de energia, onde a variação de energia modifica o estado quântico de partículas e fenômenos em produção.

Ou seja, temos os estados quânticos e sua variabilidade. E que esta variabilidade segue uma incerteza e improvabilidade quântica, pois não segue na mesma proporção de causa e efeito entre os fenômenos.

Ou seja, se pode  aumentar a causa em cem por cento, mas o efeito pode aumentar em mais ou menos de cem por cento.

Mesmo nos buracos de superplasmas os fenômenos não seguem na mesma proporção de causa e efeito onde temos sempre uma improbabilidade e incerteza.

Assim, temos uma unicidade entre o universo quântico e o universo de superburacos de energia.

Pois, também todos os dois são super instáveis. Tanto o quântico quanto o universo de super plasmas e o próprio universo.

Assim, temos a mecânica da instabilidade e da improvabilidade, e sua unicidade entre a quântica e a super-mecânica Graceli.

E onde a energia é ejetada em blocos pela parte transversal do plano dos braços das galáxias.

Onde os raios Graceli, que são produzidos nos buracos de super plasmas podem atravessar qualquer tipo de matéria e campo.








Super-universo Graceli.


Sistema Graceli de super-velocidade, super-inércia, super-gravidade, super-fenomenalidade, super-centrifugacidade, super-dimensões e super-geometria.



Quadrante Graceli. Relativismos Graceli dos fenômenos no Universo dos buracos luminosos Graceli.
Mecânica Graceli para super-velocidades e super-fenômenos.  E quântica dinâmica.

Autor: Ancelmo Luiz Graceli.




Entre: Fenômeno [causa] – estruturas físicas e química – dimensões – geometrias graceli [formas variáveis e mutáveis]. [ ver geometria mutável e funções integrais Graceli].

Os fenômenos ativados por energia produzem as estruturas e suas modificações, e as estruturas se modificam alterando também as dimensões e produzindo outras dimensões como as de energia que é a quinta dimensão graceli. Com isto também as formas mudam e passam a depender da dimensão de energia.

todo espaço entre dois pontos dentro de um sistema variável de energia, vai depender deste sistema de energia e nunca vai ser o mesmo, ou seja, sempre será variável e com isto relativo e indeterminado [incerteza graceli].

E entre dois pontos num sistema ínfimo sempre teremos as variáveis decimais graceli, ou entre dois pontos não temos um curva e nem uma reta, mas sempre picos e depressões sempre variáveis conforme as séries decimais graceli.

Onde também a energia e fenômenos transformam a matéria produzindo os elementos químico e seus fenômenos, e novas ativações de energias e campos.


Quadrante – energia, radiação, dimensão, geometria.

Onde a energia produz os campos, a radiação, as dimensões e a geometria graceli de fluxos tanto a curva quanto a quântica de pulsos e fluxos variáveis, e com vazios intermediários.




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