sábado, 2 de julho de 2016

Effect of proton and electron radiation Graceli.


The incidence of light on metals will produce radiation not only electrons but also protons and protons inside disintegrating atoms.


And besides incidence of light is needed the physical conditions of the materials involved, such as:


Nature of materials such as metal types, types isotopes such as tritium, deuterium and hydrogen, as the types of radioactive uranium, and others.


And the conditions under which the particles are within the atom, such as:


Positioning between particles within the atom, like the face and interconnected in relation to their poles, hemispheres and the equator.

expansion potential category type.


These phenomena will lead to entanglements, parities, spins, momentums, interactions and transformations, and other phenomena.


Thus, all these phenomena will produce the phenomena of random streams of radioactivity of electrons and protons proposed by Graceli.

The random flows become more variable turning a general indeterminacy for all particles and not just electrons.

And it also has a direct action on the fields and loads with their actions and behaviors.

It also has a spin variability, momentum, energy and also expansion of inertia.


Geg = Graceli efeito geral.
Geg= Ir=M = vfapocCmsism


radiation incidence = metals = variation of random phenomena and particles, waves, fields, fillers, momentums, spins, inertia, and direction of movement.



Efeito Graceli de radiação de prótons e elétrons.


A incidência de luz sobre metais vão produzir radiação não apenas de elétrons, mas também de prótons e desintegração de prótons dentro de átomos.


E alem de incidência de luz é necessário as condições físicos dos materiais envolvidos, como:


Natureza dos materiais, como tipos de metais, tipos de isótopos como o trítio, deutério e hidrogênio, tipos de radioativos como o urânio, e outros.


E as condições em que se encontram as partículas dentro do átomo, como:


Posicionamento entre partículas dentro do átomo, como os virados e interligados em relação aos seus pólos, hemisférios e equador.

Tipo de categoria de potencial de dilatação.


Que estes fenômenos vão levar à emaranhamentos, paridades, spins, momentuns, interações e transformações, e outros fenômenos.


Assim, todos estes fenômenos vão produzir os fenômenos de fluxos aleatórios da radioatividade de elétrons e prótons proposto por Graceli.

Os fluxos aleatórios se tornam mais variáveis se transformando num indeterminismo geral para todas as partículas, e não apenas para os elétrons.

E que também tem uma ação direta sobre  os campos e cargas com suas ações e comportamentos.

Como também tem uma variabilidade de spins, momentum, energia de dilatação e também de inércia.


Geg = Graceli efeito geral.
Geg= Ir=M = vfapocCmsism


Incidência de radiação = metais = variação de fenômenos aleatórios e partículas, ondas, campos, cargas, momentuns, spins, inércia,  e sentido dos movimentos.

Imagine several runners in a race track with obstacles. Where each runner will take your time to overcome their obstacles. That is, every time it will have a geometry and topology involving race track, corridors, dynamic and time.

Or a competition on the open sea with high waves where the swings are unpredictable.
At this point addition of the above here is unpredictable that are the irregularities of the waves.

A surfer or within a wave, surfers where speed and form a picture-changing system in relation to time.

Or even a flock of birds on a park.

That is, it has a geometry and also a topology or a n-dimensional dynamic geotopometria. With oscillatory flow elements variables.


Imagine vários corredores numa pista de corrida com obstáculos. Onde cada corredor terá o seu tempo de vencer os seus obstáculos. Ou seja, a cada momento se terá uma geometria e topologia envolvendo pista de corrida, corredores, dinâmica e tempo.

Ou uma competição no mar aberto com altas ondas, onde as oscilações são imprevisíveis.
Neste ponto alem dos citados acima aqui se tem o imprevisível que são as irregularidades das ondas.

Ou um surfista dentro de uma onda, onde velocidade e surfistas formam um sistema de imagens variáveis em relação ao tempo.

Ou mesmo uma revoada de pássaros sobre um parque.

Ou seja, se tem uma geometria e também uma topologia, ou uma dinâmica geotopometria n-dimensional. Com elementos de fluxos oscilatórios variáveis.

sexta-feira, 1 de julho de 2016

ou seja, o oscilatório com variações {φ[δ]}

{Pφ = fluxos x com intensidade [i] numa progressão [p]. e que também os próprios fluxos oscilatórios pixφ, podem vir com variações delta [δ].

Assim, se tem pixφ[δ].}.


os fluxos oscilatórios será uma revolução na matemática, nas funções, nas progressões, e infinitesimais, e em todos os ramos da matemática e da física.

pois, precisará uma revisão em outras formas de cálculo, de álgebra, topologia, teoria dos números, e geometrias com variáveis oscilatórias.



Graceli number theory oscillatory flow.


The oscillatory flow can be entered in percentage, functions, derivatives, progressimais functions, theory of functions and oscillatory numbers and their variations and others. And can be represented by:


The representation of oscillatory cycles flows and variations will be represented by φ [Fi] in question, since it reflects from a numbering or a progression p if oscillations have one or more flows, which may be increasing or decreasing, or even variable.


Pφ = x flows with intensity [i] a progression [p]. and also the very pixφ oscillatory flows may come with delta variations [δ].

So if you have pixφ [δ].



Teoria Graceli dos números de fluxos oscilatórios.


Os fluxos oscilatórios podem ser inseridos dentro de porcentagem, funções, derivadas, funções progressimais, teoria das funções e dos números oscilatórios e suas variações e outras. E que podem ser representadas por:


A representação de fluxos e ciclos oscilatórios com variações será representada por φ [fi] em questão, pois retrata que entre uma numeração ou uma progressão p se terá uma ou varias oscilações de fluxos, que podem ser crescentes ou decrescentes, ou mesmo variáveis.


Pφ = fluxos x com intensidade [i] numa progressão [p]. e que também os próprios fluxos oscilatórios pixφ, podem vir com variações delta [δ].

Assim, se tem pixφ[δ].