segunda-feira, 26 de maio de 2014

geometria matrial Quântica Graceli.


 [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ]  \lambda [a R, 0 -R] * a,l, l,

all = altura, longitude, latitude.








{\int}   [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ]  \lambda [a R, 0 -R] * a,l, l,




 b = a + \Delta x  +  [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ]  \lambda [a R, 0 -R] * a,l, l,

para fluxo de lados de triângulos ou retângulos.


esferas.

* [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ]  \lambda [a R, 0 -R].


para triângulos.
\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ  + [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ] *cc*  \lambda [a R, 0 -R].

cc = côncavo ou convexo.

 \lambda = ondas de lados


geometria oscilatória e matricial Graceli.


exemplo de geometria oscilatória Graceli para esferas.


 * log d/d [n...] * [a R, 0 -R].

d = diâmetro.

a = alternância entre números reais positivos e negativos e zero.



  * log d/d [n...] * y / √ [n...] * [a R, 0 -R].


   * [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ]* [a R, 0 -R].

sG = sequência Graceli.

estas variáveis oscilatórias podem ser usadas para volumes, lados, catetos, hipotenusa, e outras formas como triangulos, retangulos, etc.


geometria matricial Graceli.

onde cada sequencia leva a um resultado em certos instante e valor conforme a sequência em questão.



* [sG log d/d [n...] ]*  [sG y / √ [n...] ]* [a R, 0 -R].