sábado, 8 de março de 2014


Graceli sequential infinitesimal theory.


physical phenomena are processes in infinitesimal sequences, and some transcendent, some one tends to disappear and reappear with another intensity and position at another time.

and which are represented by Graceli oscillatory function:

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




teoria Graceli sequencial infinitésima.


os fenomenos fisicos se processos em sequências infinitesimas, e com alguns transcendentes, one alguns tende a desaparecer e reaparecer com outra intensidade e posição em outro tempo.

e que sao representados pela função Graceli oscilatória:

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



Graceli theory of oscillatory mechanics of cosmic uncertainty. 

Never a star tends to repeat the same orbit, perihelion and equinox. Whenever a change more or less occurs. 


This undermines the principle of equivalence inertia-gravity. 


A star does not follow a geodesic development, but always tends to reach interconnections and interactions among parties, and these parties follow an infinitesimal sequential development. 

Ie, the curved cosmos is not curved nor straight, but rather points of sequential and oscillatory variables.



Teoria da mecânica da incerteza oscilatória cósmica.

Um astro nunca tende a repetir a mesma orbita, equinócio e periélio. Sempre ocorre uma variação para mais ou para menos.


Isto fere o princípio da equivalência inércia –gravidade.


Um astro não segue um desenvolvimento de geodésicas, mas sim, sempre tende a alcançar interligações e interações entre partes, e que estas partes seguem um desenvolvimento seqüencial infinitesimal.

Ou seja, o curvo cosmo não é curvo e nem reto, mas sim, de pontos sequenciais variáveis e oscilatórios.


E = h \nu = \hbar \omega   +  i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t) \rangle =\hat{H}|\psi(t) \rangle    +   {\Delta x}\, {\Delta p} \ge \frac{\hbar}{2}





+  G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - {R \over 2}  g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = {8 \pi G \over c^4} T_{\mu\nu}   +





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


oscilação de fluxos de pulsos dividido pela velocidade da luz pelo tempo.



ie, the essence of the movements and forms is not the geodesic, or the references, but in the quantum energy and has direct action on the movements and forms, and that we in the universe is the same within a particle and radiation. by ISOT that Graceli begins his theory with quantum energy, through the standing waves, uncertainty principle, geodetic and ends with Graceli variables. 

where the essence of the universe is not equivalence, or even reference, but the energy and its processes and flows of pulses.

Graceli theory of oscillatory mechanics of cosmic uncertainty. 

Never a star tends to repeat the same orbit, perihelion and equinox. Whenever a change more or less occurs. 


This undermines the principle of equivalence inertia-gravity. 


A star does not follow a geodesic development, but always tends to reach interconnections and interactions among parties, and these parties follow an infinitesimal sequential development. 

Ie, the curved cosmos is not curved nor straight, but rather points of sequential and oscillatory variables.



Teoria da mecânica da incerteza oscilatória cósmica.

Um astro nunca tende a repetir a mesma orbita, equinócio e periélio. Sempre ocorre uma variação para mais ou para menos.


Isto fere o princípio da equivalência inércia –gravidade.


Um astro não segue um desenvolvimento de geodésicas, mas sim, sempre tende a alcançar interligações e interações entre partes, e que estas partes seguem um desenvolvimento seqüencial infinitesimal.

Ou seja, o curvo cosmo não é curvo e nem reto, mas sim, de pontos sequenciais variáveis e oscilatórios.


E = h \nu = \hbar \omega   +  i\hbar\frac{d}{dt}|\psi(t) \rangle =\hat{H}|\psi(t) \rangle    +   {\Delta x}\, {\Delta p} \ge \frac{\hbar}{2}





+  G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - {R \over 2}  g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = {8 \pi G \over c^4} T_{\mu\nu}   +





+ log x / x n... [A = +R,0, -R . ] * osc.f /c/t.


oscilação de fluxos dividido pela velocidade da luz pelo tempo.