domingo, 14 de dezembro de 2014


Graceli – cálculo transmétrico, fóton-metria, quantum-metria.
A quantum-metria é determinada por escalas de fluxos que podem subir e descer instantaneamente num sistema alternado, até mesmo desaparecer.
E ou em camadas de energia como os raios x, gama, luz, e estruturas sólidas.

Isto vemos no cálculo Graceli de alternância.


Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]  [a, h /t / c][a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  h /t / c
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]

I=[a, x, logx/x [n], p, pp, ]

    [[a, x, logx/x [n], p, pP, ]]
I=X




A fóton-metria é determinada pelos movimentos da luz que podem aparecer e desaparecer, e mesmo mudar de formas e cores instantaneamente. Estas formas podem ser visualisadas na própria luz, ou nas formas que a mesma faz numa parede.



Φ
 ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]  [Φ ®  \gamma /t / c] [a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  \gamma /t / c
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
I=[a, x, logx/x [n], p, pp, ]

    [[a, x, logx/x [n], p, pP, ]]
I=X


O cálculo transmétrico é determinado pela transmetria Graceli.


Princípio Graceli do aumento progressivo da instabilidade.
Com isto a instabilidade aumenta progressivamente, tanto dinâmica, de oscilações, de fluxos, de interações, de dessimétrica e de indeterminalidade.
Ou seja, temos um sistema unificado de energeticidade e de assimetria.
De alguns elétrons até o sentido do spin tende a mudar, ou seja, alguns com movimentos para a direita para a ter um movimento para a esquerda, modificando a sua quiralidade.




Princípio Graceli do aumento progressivo da instabilidade.
Com isto a instabilidade aumenta progressivamente, tanto dinâmica, de oscilações, de fluxos, de interações, de dessimétrica e de indeterminalidade.
Ou seja, temos um sistema unificado de energeticidade e de assimetria.
De alguns elétrons até o sentido do spin tende a mudar, ou seja, alguns com movimentos para a direita para a ter um movimento para a esquerda, modificando a sua quiralidade.

Com isto o universo passa a ser anisotrópico.

Princípio Graceli da instabilidade transformativa.
E que também a intensidade das fissões nuclear passa a ter um índice instável e de alternância  entre valores de zero a picos extremos.
Enquanto a intensidade de energia ocorre numa progressão aritmética, a instabilidade e as violações ocorrem numa progressão geométrica variável entre zero e extremos de picos de valores.

Assim, temos outra progressão geométrica, onde ocorre uma progressão, mas não contínua e constante.  


O mesmo ocorre com os decaimentos e os isótopos.

Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]   [a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  x
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
  i = / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..] Logx / x * pP [a, 0, pp, R][a, pP                                      ]



                         1,0,x, logx/x [n]
       i =[a, pP                                      ]




Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]   [a, Φx, logΦt/ Φt [n], ΦpP, ΦR, 0, ]
     I = 1
     i = Φ ®  x
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
  i = / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..] Logx / x * pP [a, 0, pp, R][a, pP                                      ]



                         1,0,x, logx/x [n]
       i =[a, pP                                      ]
a transcendência de uma dimensão para outra ocorre conforme segue  alternância de dimensões de tempo, latitude, longitude, altura, dilação, fluxos, rotações, translações, e mudanças de estados de formas e de energias e estruturas.

de qualquer valor imaginário [i] que pode entrar no sistema sem ser esperado. ou seja é também uma geometria indeterminista.





 AT + f / t
Ação transformadora mais força + tempo.

alternância de valores de i, onde as dimensões mudam de condições de fluxos e posições num sistema em movimento, fluxos e alternância.


Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
Φ ®  x ® t / logx/x [n][pP]
Φ ®  x ® t / logx/x [n]
\Sigma  {\int}  [a ®i]   [AT + f / t] [Φ* x] [a, R, x, log x/x [n..] [ logr/r Φ [t] [n][log lal t f / lal t f [n] [R]
     i = Φ ®  x
    I =   logr/r Φ [t] [n..] [log lal t f / lal t f [n] [R]
    i =t / logx/x [n] /t
    i =  log r/r [t] [n..].
    i = C ®  x ® t / logx/x Φ /t  [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..]
    i = n possibilidades.

                                                                                                    1,0,x, logx/x [n]
  i = / logx/x [n][pP] [a, R, x, log x/x [n..] Logx / x * pP [a, 0, pp, R][a, pP                                      ]



                         1,0,x, logx/x [n]
       i =[a, pP                                      ]