sexta-feira, 7 de março de 2014


Graceli mechanical oscillatory transcendent sequential pulses . Relativity sequential Graceli transcendent.



Author :  Ancelmo Luiz Graceli .


Imagine a jellyfish opening and closing constantly.

Imagine an electron beating constantly.

Imagine the variation of the field of radiation that produces electrons .

Imagine the atmosphere around a star , with all variables and oscillatory it passes .

Or even where we have a higher flow at the equator than at the poles or tropics .



Every system of energy and particles at high temperatures as in plasmas and dilations have sequential oscillatory flows transcendent .

Ie , occur in discrete sequences that take place in space and time lapse disappearing and reappearing back in another time and place with varying intensities .


 E = h \nu = \hbar \omega  +  i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t) \rangle =\hat{H}|\psi(t) \rangle    


E / x Log [ PP ] / x [ PP ] n ...* [ + A = , R , 0,-R [ osc . fp ] ] / [ c / t ] .

E = energy.
The alternating = positive , negative and zero real .
[ Osc . fp ] = oscillation pulse flows .
c / t = speed of light divided by time .
X = PP = potential energy pulse material.

For each sequence we have a multiplication of positive real numbers , the following sequence of multiplication of zero , the following negative real numbers . And these numbers can be raised to the same exponents and progressions . Or other equations and functions .



E = h \nu = \hbar \omega + i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t) \rangle =\hat{H}|\psi(t) \rangle  


+Log x [pp]/ x [pp] n ...* [ + A =  R,0, R [ osc . fp ] ] / [ c / t ] + Iarcr .


Iarcr = intensity and scope and range of field and radiation.

Graceli mechanical oscillatory transcendent sequential pulses . Relativity sequential Graceli transcendent.



Author :  Ancelmo Luiz Graceli .


Imagine a jellyfish opening and closing constantly.

Imagine an electron beating constantly.

Imagine the variation of the field of radiation that produces electrons .

Imagine the atmosphere around a star , with all variables and oscillatory it passes .

Or even where we have a higher flow at the equator than at the poles or tropics .



Every system of energy and particles at high temperatures as in plasmas and dilations have sequential oscillatory flows transcendent .

Ie , occur in discrete sequences that take place in space and time lapse disappearing and reappearing back in another time and place with varying intensities .


 E = h \nu = \hbar \omega  +  E / x Log [ PP ] / x [ PP ] n ... * [ + A = 0, R , R - [ osc . fp ] ] / [ c / t ] .

E = energy.
The alternating = positive , negative and zero real .
[ Osc . fp ] = oscillation pulse flows .
c / t = speed of light divided by time .
X = PP = potential energy pulse material.

For each sequence we have a multiplication of positive real numbers , the following sequence of multiplication of zero , the following negative real numbers . And these numbers can be raised to the same exponents and progressions . Or other equations and functions .



E = h \nu = \hbar \omega + Log x [pp]/ x [pp] n ... * [ + A = 0, R , R - [ osc . fp ] ] / [ c / t ] + Iarcr .

Iarcr = intensity and scope and range of field and radiation.


[Include formula expansion , oscillation, energy flows , and radiation ] .

Mecânica Graceli oscilatória de pulsos sequenciais transcendentes. Relatividade Graceli sequencial transcendente.



Autor: Ancelmo Luiz Graceli.


Imagine uma água-viva se abrindo e se fechando constantemente.

Imagine um elétron pulsando constantemente.

Imagine a variação do campo de radiação que este elétrons produz.

Imagine a atmosfera em torno de um astro, com todas as variáveis e oscilatórias que o mesmo passa.

Ou mesmo Onde temos um fluxo mais intenso no equador do que nos pólos ou trópicos.



Todo sistema de energia e partículas em grandes temperaturas como em plasmas e dilatações temos os fluxos oscilatórios sequenciais transcendentes.

Ou seja, ocorrem em sequências descontínuas e que ocorrem em lapso de tempo e espaço que desaparecem e voltam a reaparecer em outro tempo e lugar com intensidades variadas.


E / Log x [PP] / x[PP] n... * [A = +R, 0, -R [osc. fp]] / [c/t].

E = energia.
A = alternados de reais positivos, negativos e nulos.
[Osc. fp] = oscilação de fluxos de pulsos.
c/t = velocidade da luz dividida pelo tempo.
X = PP = potencial de material de energia de pulso.

Para cada sequência temos uma multiplicação de números reais positivos, a seguinte sequencia de multiplicação de zero, a seguinte de números reais negativos. Sendo que estes números podem ser elevados a expoentes e mesmo a progressões. Ou outras equações e funções.



Log x/x n... * [A = +R, 0, -R [osc. fp]] / [c/t] + Iarcr .

Iarcr = intensidade e alcance e raio de campo e radiação.


[Incluir formula de dilatação, oscilação, fluxos de energias, e radiação].