Graceli mechanical oscillatory transcendent sequential pulses . Relativity sequential Graceli transc
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 / 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 .
+
+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 / 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 .
+ 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].
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