terça-feira, 21 de julho de 2015





Geotrigonometria algébrica diferencial Graceli. E teoremas.


Com o paradoxo do cachorro temos uma geometria e trigonometria diferencial infinitésima ao mesmo tempo, ou seja, temos uma função algébrica, geometria e trigonometria.


Onde o ângulo em relação ao cateto oposto, ou adjacente sempre é diferencial, variável pela aceleração dos dois, e infinitésima, pois diminui progressivamente num ângulo infinitésimo.


E  trigonometria também é diferencial onde o ponto tangente da hipotenusa diminui progressivamente em relação ao cateto oposto, ou adjacente.


Vemos este geotrigonometria diferencial também nos espirais dinâmicos, nos movimentos do paradoxo do brinquedo chamado língua-de-cobra, e outros sistema em rotação e dinâmicas oscilatórias. E também nos chapéus de Graceli e seus fluxos. [ver publicados na internet].


Neste caso temos trigonometria com elementos exponenciais com elementos da dinâmica: rotação, e deslocamentos diferenciais como vemos no paradoxo do cachorro.


Ou seja, temos uma geotrigonometria algébrica diferencial dinâmica relativista. [que varia em relação à dinâmica e aos observadores e seus movimentos e posições].



Função Graceli geotrigonométrica algébrica 1.

p/pP.+ a /  b   /c /d            +          p/ pP + b   /   c   / [ng] [n]      +    p/[nG].
R                                                                                        D


Raio, ângulo, dinâmica.




Função Graceli geotrigonométrica algébrica 2, e teorema.


  I x +[r+dd]
Y =               cos [x] + i [r+dd[od] sen [x].





  I x +[r+dd]                                          p/pP[n]
Y =               cos [x] + i [r+dd[od] sen [x].



Observadores em dinâmica.
Diferente da função de Euler, a função de Graceli trás a variabilidade e a relatividade para a função.


Ou seja, a imagem sempre será diferencial.


Diferente da função de Euler, a função de Graceli trás varias possibilidades de resultados.


Função 1.
 [ Pi] [ i ]  [p]
Y                  +  1   =  1, p, ∞.


P = progressões.

Função 2.
[ Pi] [ i ]  [p] [logx/x [n]
Y                  +  1   =  1, p, ∞., si.



Si = sequencia infinitésima.


Função 3.


[ Pi] [ i ]  [p] [logx/x [n] [p/pP [n]
Y                                             +  1   =  1, p, ∞., si.


Teorema da arit-álgebra [aritmética e álgebra] sequência de Graceli.


Num sistema de subdivisões infinita pelo mesmo divisor com os resultados do produto de divisões anteriores, o 3, 6, 9 terão sequências semelhantes com os mesmo divisores. Sendo que para o 3 e o 9 estas sequências serão iguais na maioria dos casos.



Ou seja, as sequências infinitésimas serão iguais.
Exemplo.
103 /  3. =34,333333333333333333333, 11,444444444444444444444
103 / 6 . =
103 / 9 . = 11,44444444444444444444444
100 / 9 =  1,234567890123456789...........
100/ 3 =  1,234567890123456789............




Teorema para media de pi em elipses e sistemas dinâmicos como o coração.
Pi para uma elipse é a media entre o raio maior com o diâmetro maior, e com o raio menor com o diâmetro menor.


Pi 1 + pi 2 /2 = pi.


Com um coração se deve levar em consideração o estágio em que os dois lados se encontram.
Quando um está cheio e começa a murchar, enquanto o outro está vazio e começa a encher.
Pi 1 max – murchamento = [ intensidade de murchamento / tempo].
Pi 2 min + enchimento   = [ intensidade de enchimento / tempo].


Pi Max – murch [+] pi min + enchim. / 2.


Ou seja, a média dos dois lados que formam o coração, levando em consideração o fluxo de enchimento e murchamento.


Se encontra o pi do quadrado e do triângulo se levar em consideração as extremidades máximas de diâmetro com os seus raios máximos, e as extremidades mínimas de diâmetros com os raios mínimos e fazer uma média.


Geometria algébrica complexa de formas variadas e dinâmicas.

O que temos são as formas do coração de elipses irregulares com fluxos dinâmicos.

Fo = Ei 1 + AC /t  + [ ei 2 + dC /t].

Fluxos oscilatórios = elipse irregular 1 + aceleração de crescimento / tempo + elipse irregular 2 + decréscimo de crescimento / tempo.



O paradoxo do cachorro onde temos uma geometria e trigonometria [geotrigonometria Graceli] diferencial dinâmica e relativa. As funções do paradoxo do cachorro já foram publicadas na internet].


Os fluxos de uma flor que se abre em relação ao tempo e a aceleração a.


Ei + AC p1 / t até limite x. [processo para enésimas pétalas].


Elipse irregular = aceleração de crescimento de pétala 1 / tempo.



Teorema Graceli e teoria da perturbação.


Toda perturbação x sobre um corpo, meio físico, ou energia y, vai produzir uma perturbação x – g.
Ou seja, o efeito não ocorre nunca na mesma intensidade da causa, a não ser que se tiver uma segunda causa sobre o efeito y.



Teorema Graceli do efeito-causa.

Todo efeito é em si e por natureza uma causa posterior.

Teorema graceli da discordância do teorema da divergência.

Isto discorda do teorema da divergência, pois, se x de volume que entra num recipiente nunca sairá na mesma quantidade e nem será igual. Pois, conforme a temperatura e campos envolvidos no sistema de líquido, gases sólidos dependem de estados transformativos da matéria [transestados Graceli], e da potencialidade de característica de transformação, condutividades de energias e campos, vibrações, limite máximo de sustentação térmica e oscilatória, etc. e seguindo uma falsa conservação de energia isto não se sustenta.



Ou seja, se x  entra num recipiente, sempre se terá x – g.
G = p/pP [n].

Fórmula geotrigonométrica algébrica Graceli.



       I p/pP [n] +[Fo+dd]                                             p/pP [n]{i]
[Cos x                            + I p/pP [n] +[Fo+dd]   sen x ]=



Alguns fundamentos da geotrigonometria algébrica Graceli.
O triangulo de Graceli.
Com 1 lado côncavo regular.
Com um lado convexo regular.
Com dois lados côncavos.
Com dois lados convexos.
Com dois lados um côncavo e outro convexo.
Com estes, mas o terceiro côncavo ou convexo. Regulares.

Estes com deformações diferenciais do côncavo e convexo.
Estes com deformações dinâmicas em relação a acelerações e em relação ao tempo.
[como visto no paradoxo do cachorro]

 E estas em relação ao triângulos tridimensional e n-dimensionais.

Ou seja, a soma dos ângulos nunca será igual a 180 graus.

Âi + + dd /t


Ângulo interno + curvaturas + deformações diferenciais / tempo = ângulos internos diferentes de 180 graus.

Estas variações de formas servem para todas as formas geométricas.

Para este sistema de geotrigonometria algébrica Graceli temos pontos tangentes variáveis, onde pontos tangentes podem ser mais próximos e mais distantes conforme o tipo e as variações das curvas regulares ou mesmo diferenciais dinâmicas.



Teorema Graceli de sequências infinitas.
Toda divisão sucessiva de resultados [produto] pelo mesmo divisor terá no mínimo uma sequencia de números iguais ou sucessivos.



Teorema Graceli das infinitas e infinitésimas soluções.
Sendo que existe soluções para qualquer limite de serie [ls] e mesmo de somatórias de [ls], ou mesmo de matrizes polinomiais de Graceli. Ou mesmo para a sua geotrigonometria algébrica n-dimensional variável e diferencial.


p/pP.+ a /  b   /c /d            +          p/ pP + b   /   c   / [ng] [n]      +    p/[nG].
R                                                                                        D



Raio, ângulo, dinâmica.


Teorema Graceli da relatividade.
Para todo x que se desloca em relação a mais de um y o resultado sempre será diferentes e relativo.


Teorema Graceli da indeterminalidade.
Para todo fenômenos f que tem infinitésimas situações e valores sempre será indeterminado.

Teorema da dinâmica dos conjuntos.

O conjunto a quando em translação e transpassa o conjunto b, c , d, [n]. elementos de cada conjunto será normal ao conjunto a quando a transpassagem se torna normal a cada elemento de cada conjunto.

Com este teorema passa a relativizar e dinamizar a teoria dos conjuntos.


Teorema sobre áreas sobre a ação de fluxos oscilatórios.
A área de uma figura x varia conforme fluxos oscilatórios [fx], ou seja, aumenta e diminui conforme este deslocamento em relação ao tamanho e a intensidade do fluxo oscilatório em relação ao tempo.


Teorema Graceli contraditório ao de Pitágoras.

A soma das áreas não é absolutamente igual ao quadrado da hipotenusa, com a soma do quadrado dos catetos.
O quadrado da hipotenusa pode ser maior, ou menor conforme o triângulo em questão.

Imagine a hipotenusa do tamanho de um dos catetos, logo o outro cateto será um excedente, ou seja, um cateto ao quadrado a mais, logo, temos um sistema onde o quadrado da hipotenusa não é igual a soma do quadrado dos catetos.

Ou mesmo um triângulo onde qualquer um dos três lados pode ser a hipotenusa. Ou seja, temos três lados ao quadrado iguais, logo, a soma de dois nunca será igual a um. Pois, dois é o dobro de um.


A2 diferente de b2 + c2.


Ou seja, o teorema da soma dos quadrados de Graceli é contrário ao de Pitágoras.


Um outro caminho é por demonstração algébrica.

Uma demonstração algébrica.
Com um dos catetos igual a 3, o outro igual a 4, com os seus quadrados o resultados será 25, que é o quadrado de 5. Porém, é só este resultado que é finito, os outros todos são infinitos e infinitesimais.

Porem, para todos os outros  resultados serão infinitésimos, ou seja, não tem um número finito, mesmo se fosse quebrado a hipotenusa ao quadrado não daria o soma dos outros resultados do quadrado dos catetos.


Teorema 2 graceli para a soma do quadrado dos catetos.
Com exceção do triangulo com catetos de 3 e 4 de medição ao quadrado, que dará 9 e 16, todas as outras somas serão números infinitésimos sequenciais irracionais e transcendentes para o quadrado da hipotenusa.

Ou seja, este teorema Graceli da soma de dois quadrados para encontrar o quadrado da hipotenusa, e também pode ser do cubo, é um teorema que contesta o de Pitágoras, é um teorema geométrico, trigonométrico e também algébrico.
E é um número irracional transcendente, para o quadrado da hipotenusa.

Ou seja, a hipotenusa para dar o resultado ao quadrado deveria ser um número infinitésimo.
Pois, se somar sete ao quadrado + três ao quadrado teremos 58, logo para termos uma hipotenusa com um número ao quadrado que dê 58 este número não existe, ou seja, é um número infinitésimo.
7.6 *7.6 = 57.76.


Conclusão. Com exceção da soma dos quadrados de 3 e 4 é impossível se encontrar a hipotenusa ao quadrado com a soma de outros catetos.
Conclusão algébrica.

Ou mesmo a soma do quadrado de outros números com a exceção do quadrado de 3 e 4, para se encontrar um único número ao quadrado não infinitésimo. Ou seja, não inteiro.


Assim, como para pi, que é um número irracional infinitésimo, se abre assim, a perspectiva de números irracionais para a hipotenusa, hipotenusa ao quadrado e ao cubo. Levando em conta os catetos em cada situação.
Assim, com exceção da combinação somatória de 3 e 4 ao quadrado, todas s outras combinações de catetos ao quadrado ou ao cubo produzirão uma hipotenusa irracional ao quadrado ou ao cubo.

 Ou seja, se torna um número irracional infinitésimo como pi.
Ou seja, ou seja, hipotenusas irracional de Graceli [hiG]. Ou números algébricos irracional de Graceli [naiG].

E o número de Graceli para encontrar pi é outro número irracional de Graceli.



O número irracional de Graceli.
É um número qualquer que por natureza nunca é um inteiro.
Log x/x   [ *,+,-,/ ] [p/pP[n] =

Log x/x   [ *,+,-,/ ] [p/pP[n] [d /dd+r] =

D = dinâmica,
Dd = dinâmica diferencial [como visot no paradoxo do cachorro].

Log x/x   [ *,+,-,/ ] [p/pP[n] [d /dd+r] [Fo /pfo] =
Fop = progressão de fluxos oscilatórios.



  I x +[r+dd]                                          Log x/x   [ *,+,-,/ ] [p/pP[n] [d /dd+r] [Fo /pfo]
Y =               cos [x] + i [r+dd[od] sen [x].=




     I x +[r+ Log x/x   [ *,+,-,/ ] [p/pP[n] [d /dd+r] [Fo /pfo]]                                         
Y =                           cos [x] + i [r+ Log x/x   [ *,+,-,/ ] [p/pP[n] [d /dd+r] [Fo /pfo] sen [x].=



Resolução.
Primeiro se resolve as potências, depois as divisões e as subdivisões infinitas com os produtos que com as divisões se repetem num processo de limite de serie [ls], ou somatório de [ls], ou infinito.


Teorema Graceli para encontrar pi. Número de Graceli e número transcendente.
Pi é um número seqüencial infinitésimo.


E de que o número de Graceli para encontrar pi é um numero transcendente.


Ou seja, temos um cálculo simples para pi, e temos o numero sequencial Graceli de pi, e temos o número  Graceli transcendente para pi. Ou seja, três coisas fundamentais para pi.

Com o número de Graceli se pode encontrar o máximo de casas decimais para pi.
O número graceli para pi é por natureza um número irracional e transcendente.

Número seqüencial  Graceli = 97,40909090909089089089 [n] /

Sequência de Graceli para pi, para se ter o valor infinitésimo de pi.
97,40909090909089 [n] / pi [3] = Sequência de Graceli divisível três vezes por pi = pi.

Pi = 3,1415926525826461253......................................[n].

Sequência de Graceli divisível três vezes por pi = pi.
Pi com expoente 4 = sequência de Graceli = 97,40909090909089 [n] / pi [3] =

Este número continua com uma sequência decrescente, como 97,40909090909089         089089............[n]





O espaço de Graceli.
 O espaço de Graceli é uma representação de n-dimensões de um espaço oscilatório, que varia em fluxos para latitude, longitude, altura e tempo, e outras dimensões.

Um peixe-araia tende a ter um movimento de fluxo para cima e para baixo com suas barbatanas, os movimentos de pássaros com deslocamentos de fluxos das asas, e de borboletas também.

O chapéu de Graceli com fluxos de precessão são um exemplo deste espaço. O movimento que determina os equinócios dos astros só exemplo destes fluxos oscilatórios.


E que variam em relação ao tempo e a observadores.


Um espaço que se modifica com o movimento como vemos em relação a observadores e senos que se transformam em cosseno, e em tangentes, assim temos uma relatividade destes espaços. E a variabilidade destes espaços. Imagine um espaço de esferas dentro de um recipiente, onde conforme a temperatura temos esferas com maiores vibrações ou menores.


Um triângulo de três lados iguais e ângulos iguais é um exemplo de espaço de Graceli, onde a hipotenusa pode ser qualquer um dos lados, temos nestes termos um espaço de Graceli. Ou seja, um espaço que se modifica, onde uma tangente pode ser uma num momento e outra em outro momento.


Imagine o movimento de espaço como vemos no paradoxo do cachorro, temos nestes termos um espaço que se modifica com os movimentos dos dois. Ou três, ou quatro. Cachorro, dono, sistema dinâmico em que se encontram, e movimentos de observadores.


Outro espaço de Graceli é o de variações de densidades interna de fluxos variacionais e oscilatórios, onde de um ponto a outro se tem espaço mais denso e mais dinâmicos, como vemos numa piscina com a água em movimentos rotacionais, ou mesmo nos movimentos de ondas de mar e de rios.

Ou seja, temos nestes termos um espaço não euclidiano e não apenas curvo, mas variável, dinâmico, de densidade e intensidades dimensionais, e dinâmicas n-dimensionais,


Outro ponto é em termos de alternância de zero, x, ou infinitésimos.

 como p/pP [n]. = [a, o, x, p/pP[n].

O espaço de Graceli abre caminho para uma geotrigonometria algébrica dinâmica relativista.


O espaço de Graceli tende ao infinitésimo e relativo, mas pode ser limite de séries Graceli [lsG], ou mesmo ser integral de partes ou de todo sobre infinitésimos.


A curva de Graceli.
O paradoxo Graceli da cobra.
É uma curva que serpenteia como uma cobra para cima e para baixo, para latitude e longitude em relação ao tempo. Com fluxos variados e em relação a observadores.

Sexteto de Graceli.
Um colar de seis esferas em deslocamento translacional forma uma elipse, com crescimentos crescentes e decrescentes conforme se aproximam ou se afastam de observadores, porem se estas esferas formarem um movimento de precessão  se terá outra variação no tamanho das esferas enquanto também descem e sobem e conforme a intensidades destes fluxos, e se haver um deslocamento de recessão se terá uma espiral relativa em relação recessão - tempo – observador.

Ou seja, o que temos é uma geometria variável e relativista em relação a movimentos e ao tempo e a observadores.

Teorema da curva n-dimensional Graceli. [geometria dinâmica algébrica].

Uma curva dinâmica como no caso de movimentos do peixe-araia se tem tantas curvas possíveis quantos as possibilidades de envergaduras em relação ao tempo de cada parte na produção de uma curva.

Cx parte x / t = c cc, c cx / t.


Curva x da parte x / tempo = curva côncava, ou curvatura convexa.



Teorema geométrico da dinâmica de bolas, elipses, roscas, e outros.
Uma bola em rotação tende a aumentar e sucessivamente diminuir os ângulos a lados dos gomos.

Esta variação tende a ter outras variáveis se a bola estiver em fluxos oscilatórios inchando e murchando.


E tente a ter outras variáveis se estiver em precessão, ou seja, enquanto esta em fluxos oscilatórios de inchar e murchar também uma parte desce e depois sobe no extremo contrário.

Os senos, cossenos e tangentes também passam por estas variáveis. Pois, os ângulos são curvos diferenciais pelo formato, rotação e fluxos e precessão da bola e seus movimentos.




Teorema da geometria rotacional Graceli.

Estabelece que qualquer forma tende a ser uma circunferência completa independente do formato que seja conforme a sua rotação / tempo.
Ou seja, é uma geometria ilusionista. Onde se constrói conforme rotação, formas e imagens produzidas pelo cérebro.




Teorema da geometria Graceli. côncava-convexa-rotacional, e fluxos oscilatórios.

Temos uma geometria do côncavo, e do convexo em que ambos se encontram em rotação, precessão e fluxos oscilatórios de enchimento e murchamento de partes.
Onde os ângulos, os triângulos, senos, cossenos e tangentes tendem a mudar conforme estes novos elementos.



Paradoxo Graceli do lençol ondulatório.

Imagine um lençol que é jogado para cima e para baixo onde as pontas de um dos lados é segurado por uma pessoa, e este lençol tem desenhado formas geométricas, de triângulos, esferas, circunferências, cubos, etc.
Onde o lençol desenvolve um movimento na forma de ondas para cima, para baixo e para os lados.

Ou seja, temos neste contexto uma variabilidade do côncavo para o convexo e para os lados, onde as formas geométricas variam conforme os movimentos destes fluxos.

Ou seja, conforme estas variáveis temos uma geotrigonometria algébrica n-dimensional relativa, onde ângulos tendem a crescer, diminuir, e pontos tangentes tendem a mudar conforme muda o côncavo e o convexo.

Ou mesmo em relação a observadores. Ou seja, na maioria dos casos conforme a posição de observadores a tangente maior tende a estar para observadores mais próximos.

sexta-feira, 17 de julho de 2015


Revolution math graceli.

The three most beautiful equations graceli.
 We have the universal calculation graceli the graceli sequence for pi, and the paradox of the dog that goes to the owner three key roles.

1] Where the first explains and justifies all areas of mathematics.
2] The second is an infinitesimal number where graceli discovers that pi is a repeated sequence up to a point, and then starts to decrease in substring values.
3] And the paradox is that the dog always have a differential curve.



Graceli category of upper arms.
0, 1 the brothers numbers, where 0 may be 1. When it turns into power.
 3, 6, 9 that it produces the same sequences. First order. In sub divisions.
 2,4,5 8 producing senquência second order infinitesimal. In subdivisions
And 7 that has almost no following in subdivisions.





Theorem of the subdivisions of the categories the numbers.
Any millionth number divisible by 3, 6, 9, or with the end of 3, 6, 9 to 1.3, 2.9, etc. infinitely will produce the same sequence of numbers.


Where the product is divided by the dividend, thus infinitely.

Graceli makes a revolution with the universal mathematical calculation, the geometries, algebra, and theorems.


Where he uses divisions and not derived.


Theorems graceli.
For ellipse concave cube.
Concave with precession and rotation.
Concave with precession, spin and recession and oscillatory flows.
The intersection points between straight and curved by differential movements decreases with increasing oscillatory rotation, recession, precession and oscillatory flows.



For the paradox of the dog.
Among the dog forms a tangent that increases or dimui as speed, distance, and shape: if straight, concave or convex with variations with variations.

To concave spiral.
Concave with precession and rotation.
Concave with precession, spin and recession and oscillatory flows.
The same ellipse between the hub intersection points.


For contrary and favorable curved movements.
If contrary the intersection is always greater than the movement is favorable.




Theorem for the universal calculation graceli.

Universal measurement system graceli.
Unlike calculus derived with the graceli of infinitesimal calculus proceeds integral infinitesimal and the partial limits and statistical probabilities and at the same time.



Theorem of universal calculation graceli. [See this calculation already published on the Internet].
This theorem holds that the graceli path can be a function of partial differential, integral or simultaneously, ie, the same function underlies the three passages simultaneously. And you do not need to make a to find other, in this system are all produced at the same time, and even the matrix, polynomials, geometry and flowmetry, and algebraic geometry.

There must be one which is later to be the other being a continuous or non equation.



Theorem 2.
In graceli algebra system where an elevated function [nth possibilities] enésimos tends to produce results. Or not limited to 1, x, 0, infinite or infinitesimal results.
See functions of the universal calculation graceli.

Revolução matemática Graceli.

As três equações mais belas de Graceli.
 Temos no cálculo universal Graceli, a sequência de Graceli para pi, e o paradoxo do cachorro que vai em direção ao dono três funções fundamentais.

1]    Onde a primeira explica e fundamenta todas as áreas da matemática.
2]   A segunda é um numero infinitésimo onde Graceli descobre que pi é uma sequência repetida até, um ponto, e depois passa a diminuir em valores de subseqüências.
3]   E a do paradoxo do cachorro é que sempre se terá uma curva diferencial.



Categoria Graceli dos úmeros.
0, 1  as números irmãos, onde o 0 pode ser 1. Quando se transforma em potencia.
 3, 6, 9 que produz sequências iguais. De primeira ordem. Em sub divisões.
 2,4,5 8 que produzem senquência infinitésimas de segunda ordem. Em subdivisões
E o 7 que quase não tem sequência em subdivisões.





Teorema das subdivisões das categorias dos números.
Qualquer numero milionésimo divisível por 3, 6, 9 ou com final de 3, 6, 9 como 1.3, 2.9 etc. infinitamente vai produzir a mesma sequência de números.


Onde o produto se divide pelo dividendo, assim infinitamente.

Graceli faz uma revolução na matemáticas com o calculo universal, as geometrias, a álgebra, e com os teoremas.


Onde ele usa divisões e não derivadas.


Teoremas de Graceli.
Para elipse ao cubo côncava.
Côncava com precessão e rotação.
Côncava com precessão, rotação e recessão e fluxos oscilatórios.
A intersecção de pontos entre retas e curvas diferenciais pelos movimentos diminui conforme aumenta a rotação oscilatória, recessão, precessão e fluxos oscilatórios.



Para o paradoxo do cachorro.               
Entre o cachorro se forma uma tangente que aumenta ou dimui conforme a velocidade, distância, e forma: se for reta, côncava com variações ou convexa com variações.

Para espiral côncava.
Côncava com precessão e rotação.
Côncava com precessão, rotação e recessão e fluxos oscilatórios.
O mesmo da elipse ao cubo entre pontos de intersecção.


Para movimentos curvos contrários e favoráveis.
Se contrários a intersecção é sempre maior do que se o movimento for favorável.




Teorema para o cálculo universal Graceli.

Sistema de cálculo universal Graceli.
Diferente do calculo com derivadas, o cálculo Graceli de infinitésimos se processa os infinitesimais e os integrais, os parciais, os limites, e as estatísticas e probabilidades ao mesmo tempo.



Teorema do cálculo universal Graceli. [ver este cálculo já publicado na internet].
Este teorema defende que pelo caminho de Graceli uma função pode ser parcial, diferencial, ou integral ao mesmo tempo, ou seja, a mesma função fundamenta as três passagens ao mesmo tempo. E que não é preciso fazer uma para encontrar a outra, neste sistema todas são produzidas ao mesmo tempo, e inclusive as matriz, polinômios, geometrias e fluxometria, e geometria algébrica.

Não sendo preciso que seja uma para depois ser a outra, sendo ou não num equação contínua.



Teorema 2.
Num sistema de álgebra de Graceli onde a função elevada a n [enésima possibilidades ] tende a produzir enésimos resultados. Ou se limitar a 1, a x, a 0, ou a infinitos resultados infinitésimos.
Ver funções do cálculo universal de Graceli.





Teoremas de Graceli.



Com o conjunto de inteiros positivos
 x, y, z,k e n com n maior que 2 para que satisfaça a equação.



teorema 1 de Graceli.


     pP k                  pPk                          pPk
X              +       y            +[n]       =     z




Teorema 2.
  pP k                  pPk [i]                          pPk
X              +       y            +   [n ]   =     z       + 1





Teorema 3.
    pP k                  pPk [i]              p P k                        pPk
X              +       y                     + k          + [n]     =     z       + 1



pPk = progressão com expoente de progressão e k é um número comum para todos. Neste caso o expoente representa n.



Funções infinitésimas com números de Graceli.
A] p+[lsph] = [ progressão + limite de série de progressão infinitesimal de h]= 1,2,3,[n]+[0,1],[0,11],0,111[lsh].

B] v + [lspk]= v = variável de alternância.
C] y / [lspw]
D] q + [sipg] = numero real + serie infinitesimal progressão g] = q+[0,1],[0,11],0,111[n].


Exemplo com funções compostas.
                                                               
p/pP.+ a /  b   /c /d            +          p/ pP + b   /   c   / [ng] [n]   +    p/[nG].


p/pP.+ a /  b   /c /d            +          p/ pP + b   /   c   / [ng] [n]      +    p/[nG].
R                                                                                        D

RAIO, ângulo, dinâmica.



exemplo de nG = números de Graceli.

nG =números de Graceli.
x+ 0,1 [+0,11] [n].
p+ 0,1 [+0,12],  [0,123] [n]
x+ 0,1, [0,103], [0,10303], [0,1030303030303] [n], e outros.
nGpp
nGpp = Existem outros números de Graceli, como o de sequência para encontrar o valor de pi.





Aritmética de Graceli.
Onde os números não são inteiros, as fracionados e onde temos a raiz quadrada, a progressão, e os logaritmos, e expoente como parte das operações.

Ou seja, as operações não são quatro, mas oito. Incluindo logaritmos, raiz quadrada e cúbica, e progressões, e expoentes. Onde se inclui os números de Graceli como os vistos  acima.

Ou seja, os números não se contam pelos números naturais, mas sim pelos números fracionários.
E os elementos das funções são oito, e não apenas quatro.
Soma, divisão, multiplicação, subtração. Raiz, logaritmo, progressões, e expoentes.

Exemplo.
X + p de y / exp. K [logw], raiz r.



Função só com os elementos Graceli de operação.
                 ^ pPy [n]
Logx /x [n]                  =




Logaritmo, raiz cúbica ou quadrada, expoente, e progressões.


Teorema Graceli.
Para r, â, ou d [dinâmicas]

Com o conjunto de inteiros positivos x, y, z,k e n com n maior que 2 para que satisfaça a equação.

[1]                                           [2]                                         [3]
p/pP.+ a /  b   /c /d                p/ pP + b   /   c   / [ng] [n]           p/[nG].
R                         +                                             +    D+    [n] = [1], [2], ou  [3] [n].





O paradoxo Graceli do vaga-lume. Teorema da imprevisibilidade.

Ou seja, a chance de acertar é ínfima.

Onde se deve levar em consideração a velocidade, a variação de tempo de acender, as possibilidades de alcance de espaço que o vaga-lume pode percorrer enquanto voa.

Como um vaga-lume que se acende de repente em qualquer posição futura, em qualquer tempo e intensidade.
Temos todo x quando em alternância com [0, p, r] não é possível prever com exatidão onde, quando e com que intensidade  ocorrerá outra aparição.

Isto serve para a quântica, teoria dos números, fótons, geometria oscilatória da imprevisibilidade, teoria dos conjuntos do desaparecimento, álgebra do invisível,e outros.




Teorema Graceli.

Numa espiral os ângulos em relação ao plano e ao lado da espiral que cresce tendem a aumentar conforme o tempo de crescimento e o crescimento de afastamento do raio. E o mesmo acontece com as tangentes.
 tr = Cr+ tc.
Ângulo transversal ao raio = crescimento do raio + crescimento do tempo.


 tr = pr = Cr+ tc.

Progressão do raio.

Teorema Graceli.

Conforme aumenta os fenômenos dinâmicos de uma espiral, aumenta a instabilidade e diminui os pontos de encontro entre extremos mais distantes.


Teorema do paradoxo do cachorro.


Conforme aumenta a aceleração do cachorro em relação ao dono [ seguindo o paradoxo do cachorro], vai depender da distancia paralela e da distancia transversal entre eles, do tempo de aceleração e suas variáveis, e o formato da aceleração do dono [reta, côncava perfeita ou variável, convexa perfeita ou variável,


Teorema do movimento.

Um sistema de esferas, elipse e espirais em rotação terá encontro de pontos e formará ângulos conforme a aceleração da rotação + a distância e número de linhas para haver os encontros


Teorema do espaço de Graceli.

Todo espaço é constituído de densidade, formas de camadas e movimento rotacionais e oscilatórios na forma de ondas, e que tem ação fundamental sobre outras formas, retas, e movimentos. Na mesma proporcionalidade de ação e contra-ação, ou ação favorável como movimentos no mesmo sentido e direção.


Teorema de Graceli.
Uma esfera ou outro objeto pode se transformar em vários outros sem ser decomposta.
Dois caminhos que se pode tomar.
  [n]. onde n representa enésima formas.



    p/pP [n]      [ p/pP [n]    [ p/pP [n]       [ p/pP [n]        [p/pP [n][i]
X =              y                 + w                + k                +  [n]



Teoria das características da matéria e da energia.

A natureza física e química não são universais, assim como o funcionamento das células, ribossomos, cromossomos, genes, etc. Ou seja, cada destes componentes e elementos seguem características próprias de funcionamento e potencialidades.

Isto temos para as partículas, energias, cargas, inércias, etc. ou seja, apropria natureza tem a sua divisibilidade e a sua particularidade.


Ou seja, alguns têm mais paridade, outras mais condutividades, etc.



Teoria Graceli das Características e tipos, e potencialidades [relatividade Graceli].
Certas partículas e certas energias contem características e tipos próprios para interações próprias e transformações, assim como fluxos e mudanças de padrões e formas.

E estas características e tipos têm também potencialidades de produção de transformações, interações, efeito-causa, difração, spin, momentum angular, e vários outros fenômenos como dilatações, condutividades, vibrações como metais, dilatações como mercúrio, transformações como isótopos e decaimentos.



Física de potencialidades e relatividades de potencialidades.

RG = c t+ p.


Relatividade Graceli = características e tipos + potencialidades.

Ou seja, temos uma relatividade e indeterminalidade na própria natureza independente de observadores.