sábado, 10 de outubro de 2015



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teoria Graceli dos sub infinitésimos.



alcance dos sub infinitésimos para a quântica, partículas, interações, reordenamentos de cargas, paridades, fluxos quânticos, e outros fenômenos.



e alcance na algemetria e cálculo dos sub infinitésimos. 





   r+e+h / c   [u a k [nd, Fo]] ∫ log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP = siG [a],  / [log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP =   siG [b],] [n]







r= radiação, e = energia, h = índice quântico, c = velocidade da luz.








     p / pP [+,/ ] /  \scriptstyle \sqrt{x}. [+,/ ]   [ r+e+h / c ]  [u a k [nd, Fo]] ∫ log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP = siG [a],  / [log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP =   siG [b],] [n]







para cada infinitésimos uma sub função de números dentro deste infinitésimos, assim infinitamente. ou a somatória de uma sequência até limite L de sequência sG [L sG].. 





ou seja, fenômenos dentro de fenômenos, transformações dentro de transformações, interações, ondas e fluxos de pulsos e energias, uns dentro de outros. assim, infinitamente.





     r+e+h / c ] / pP [+,/ ] /  \scriptstyle \sqrt{x}. [+,/ ]   [ r+e+h / c ]  [u a k [nd, Fo]] ∫ log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP = siG [a],  / [log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP =   siG [b],] [n]






  ∫  r+e+h / c ] / pP [+,/ ] /  \scriptstyle \sqrt{x}. [+,/ ]    r+e+h / c ] =  





   



            simbolo de Graceli para divisões em progressões sobre progressões termo a 



  p / pP [n]  [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p]  = siG [a],  / [ p / pP  [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p] [n] ] = siG [b] [n]




        

  ∫ log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP = siG [a],  / [log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP =   siG [b],] [n]







 
\scriptstyle \sqrt{x}. p / pP [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p]  [n] = siG [a],   / \scriptstyle \sqrt{x}. [ p / pP  [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p]  [n] ] =siG [b] [n]







\scriptstyle \sqrt{x}. *. log x / x [n][ lt [w a q[nd, Fo]],], LG [u a k [nd, Fo]], AL [h a g[nd, Fo]],] [rx] ] [n], [ a, w, p, p/pP]. [ acq,]  = siG [a], / \scriptstyle \sqrt{x}. * [log x / x [n][ lt [w a q[nd, Fo]],], LG [u a k [nd, Fo]], AL [h a g[nd, Fo]],] [rx] ] [n], [ a, w, p, p/pP]. [ acq,]  = siG [b],] [n]










\scriptstyle \sqrt{x}. *. log x / x [n]R / pi = siG [a], / \scriptstyle \sqrt{x}. * [log x / x [n]R / pi = siG [b],] \scriptstyle \sqrt{x}. p / pP [n] R / pi= siG [c], [n]


outro caminho para funções dentro de funções.



  p / pP [n]  [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p]  = siG [a],  / [ p / pP  [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p] [n] ] = siG [b] [n]




        

  ∫ log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP = siG [a],  / [log x / x [n]k cc [p/pP] , k cx [p/pP =   siG [b],] [n]







 
\scriptstyle \sqrt{x}. p / pP [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p]  [n] = siG [a],   / \scriptstyle \sqrt{x}. [ p / pP  [+,/ ]  w/ sen s + cós c / [p]  [n] ] =siG [b] [n]







\scriptstyle \sqrt{x}. *. log x / x [n][ lt [w a q[nd, Fo]],], LG [u a k [nd, Fo]], AL [h a g[nd, Fo]],] [rx] ] [n], [ a, w, p, p/pP]. [ acq,]  = siG [a], / \scriptstyle \sqrt{x}. * [log x / x [n][ lt [w a q[nd, Fo]],], LG [u a k [nd, Fo]], AL [h a g[nd, Fo]],] [rx] ] [n], [ a, w, p, p/pP]. [ acq,]  = siG [b],] [n]










\scriptstyle \sqrt{x}. *. log x / x [n]R / pi = siG [a], / \scriptstyle \sqrt{x}. * [log x / x [n]R / pi = siG [b],] \scriptstyle \sqrt{x}. p / pP [n] R / pi= siG [c], [n]


outro caminho para funções dentro de funções.