Cálculo
universal Graceli.
[para
todos os ramos da matemática e das ciências].
Cálculo
e geometria Graceli indeterminado e relativista.
Logw/w[n] pf/pPf /t[n] logr/r
[n] pw/ pP w
X [+,-,/.*] Y
[+,-,/.*]
Z [+,-,/.*] K =
Até
sequência [s] temos uma série com valores infinitésimos ou seja, apenas um
cálculo de limite até [ls] limite de série [s]. E se tratando de séries de
divisões infinitas por dividendo infinitamente, temos o que Graceli chama de
indeterminalidade e relativismo.
E
que também é um teorema, um sistema de matriz, um sistema de probabilidade até
a soma de sequencia até o limite [ls],
Temos
uma probalidade de resultados conforme as séries chegam ao seu limite. Ou com a
ultima série do limite, ou mesmo com a somatória de todas até o limite.
E é
uma teoria de séries e sequencias.
[ls
= 4] [ls
= 7] [ls= 9] [ls = 8]
Logw/w[n] pf/pPf /t[n] logr/r [n] pw/ pP w
X
[+,-,/.*] Y [+,-,/.*] Z
[+,-,/.*] K =
Resolução parcial.
Primeiro
resolva a progressao com expoente de progressão.
[ls
= 4] [ls
= 7] [ls=
9] [ls = 8]
Logw/w[n] pf/pPf /t[n] logr/r [n] pw/ pP w
R
[+,-,/.*] Y [+,-,/.*] Z [+,-,/.*] K =
R=
raio.
[ls
= 4] [ls
= 7] [ls=
9] [ls = 8]
Logw/w[n] pf/pPf /t[n] logr/r [n] pw/ pP w
 [+,-,/.*] Y [+,-,/.*] Z [+,-,/.*] K =
[ls
= 4] [ls
= 7] [ls=
9] [ls = 8]
pf/pPf [n] pf/pPf /t[n] pf/pPf [n] pw/ pP w
Â
[+,-,/.*] Y [+,-,/.*] Z [+,-,/.*] K =
Resolução:
Primeiro
resolva a progressão com expoente de progressão.
1,
4, 27.256 [n].
Depois
a divisão da progressão com cada resultado, sendo que para cada resultado a
divisao continua infinitamente com o produto pelo dividendo.
1
/1, ¼ =025, 1 /025 = 0,0625, 1/ 0,0625 [n].
1 /
27 =0,037037..., 1/ 0,037037...,= 0,00137.... [n]
1 /
256 = 0,0039.... , 1/ 0,0039.... = 0,00001525.... [n].
Agora
com 2, com 3, com 4, com [n] infinitamente.
Ou
seja, temos um cálculo sequência e infinitesimal, podendo ser de limite,
parcial, ou integral, e determinado e ou indeterminado e relativo.
1
/1, ¼ =025, 1 /025 = 0,0625, 1/ 0,0625 [n].
1 /
27 =0,037037..., 1/ 0,037037...,= 0,00137.... [n]
1 /
256 = 0,0039.... , 1/ 0,0039.... = 0,00001525.... [n].
2/1 [n]
3/1 [n]
4/1 [n]
{n]
 =
Isto
para a primeira resolução, depois segue as outras com os outros expoentes,
depois se faça a soma, divisão, multiplicação, e ou subtração. Entre os
resultados de â, y,z,k.
Agora
com 2, com 3, com 4, com [n] infinitamente.
Que
pode ser a somatória de toodos os resultados infinitésimos, ou parcial, ou de
limite de sequencia.
 =
Ângulo.
Y,z,
k, pode ser côncavo convexo, pi, latitude, longitude, altura,alura e ou
dinâmicas.
Se
tem uma continuidade infinita se tem um indeterminismo e um relativismo. E se
tem até o limite de séries se tem resultados finitos.
E
que serve para o cálculo, a geometria, a teorias dos números, álgebra, e a
trigonometria.
[ls = 4] [ls = 7] [ls= 9] [ls = 8]
Logw/w[n] [+,-,/.*] pf/pPf
/t[n] [+,-,/.*] logr/r [n] [+,-,/.*] pw/
pP/w =
Assim,
temos resultados parciais, e até totais [integrai] para [ls] limites de séries
e suas funções.
Pode
ser um calculo integral, parcial, diferencial, determinado,indeterminado,
relativo.
Através
deste método temos todos o tpios de calculo, matriz, álgebra, geometrias, e até
polinômios. Etc. por isto que é chamado de cálculo universal para todos os
ramos da matemática. E também infinitesimal indeterminada que pode ser
determinada e ou indeterminada.
O
chapéu vibratório de Graceli 4.
R1 +
p2r1/ pPr1 [x] [n], [ r2 ,r3,fp,Fo,t]
R =
raio, precessão, rotação, recessão, fluxos de precessão, fluxos oscilatórios,
vibratório e ondulatórios, translação.
X =
valor adicional para cada ponto infinitésimo.
Para
cada ponto infinitésimo se tem os movimentos dinâmicos dando outra formação a
forma do chapéu de graceli.
R1 +
p2r1/ pPr1 [x] [n], [ r2[k] ,r3 [h],fp[w],Fo[u],t [q]].
Onde
cada dinâmica tem variáveis de aceleração e fluxos próprios.
A
dispersão de luz causa o que entendemos de deformação curva. Ou seja, a luz se
encontra em dispersão, se abrindo, mesmo atrás de objetos e astros teremos a
luz refletindo do outro lado, pois a que passa pelos lados continua a sua
dispersão. Isto vemos também dentro da água. Ou seja, o que temos é a dispersão
da luz e não o seu encurvamento. Pois, se houvesse encurvamento este
encurvamento seria só côncavo em relação a massas gravitacionais, mas o que
ocorre são dispersões tanto côncava quanto convexa.
Outro
ponto é que a TG não responde os fenômenos da expansão, recessão, precessão,
rotação, inclinações e excentricidades. Muito menos as mudanças de órbitas de
cometas e de planetas.
Cálculo
e geometria determinados e indeterminados, e relativistas.
E teoria
da intercessão.
Num
sistema de movimentos curvos e diferenciais entre [n] curvas em n-movimentos,
com [n] variações e [n] oscilações e fluxos, quantas intercessões ocorrem
quando durante p tempo [t]. para as n-curvas.
Temos
neste ponto o calculo indeterminado de intercessões entre curvas que se
transpassam em relação ao tempo.
Um
calculo relativista ocorre em relação a observadores em deslocamentos, ou mesmo
em relação a variações dos próprios fenômenos.
Exemplo:
um cão corre em relação ao dono em outra distanca d, mas em forma de curva que
pode ser cc, ou cx, em relação ao cão. E que o dono se encontra em outro
sistema em rotação e o cão em outro.
E
tem varias pessoas observndo isto, e algumas dentro do sistema curvo em
reotação que está o dono, outras no sistema do cachorro, e outras fora em
sistemas estáticos.
O
que temos são variações onde valores, ângulos e geometrias passam a ser
variáveis e relativista, para pontos diferentes.
E em
termos determinados temos as proposições de progressões com progressões levadas
ao infinito e ou ao limite [l].
E em
termos indeterminados pode ser o paradoxido do cachorro, ou mesmo a teoria da
intercessão. Ou os polonomios de graceli ou a sua geometria fluxometria
[fluxometria] ou mesmo as suas dimensões em suas variações infinitésimas e
ações e interações de umas sobre as outras.
As
espirais e o chapéu de graceli são indeterminismo quando temos valores e
resultdos infinitésimos de divisões por dividendos infinitamente.
Os polinômios
de graceli e os teoremas de graceli fazem parte de seu cálculo indeterminado,
assim como a sua geometria e dimensionalidade. Numa mesma equação se tem
infinitas possibilidades, e também os ângulos em certas condições são variáveis
e indeterminados, como vemos em ângulos que crescem em espirais para ângulos
trasnversais em relação ao centro.
Geometria
de fluxos variados e indeterminados.
Imagine
uma peixe araia batendo as barbatanas conforme fluxos [f] /t]. temos assim uma
variabilidade em relação ao tempo de cada fluxo para cada barbatana, ou as duas
para f1, f2.
PF/
pPF / [k] [t][n].
Progressão
dividido por prrgressao elevado ao progressão que pode ser multiplicado pelo
constante k, ou variável infinitésima k, dividido pelo tempo, infinitamente.
A
variável k pode ser log w /w [n].
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