terça-feira, 14 de outubro de 2014





Nova quântica com padrões Graceli.
POGQ = Padrão Oscilatório Graceli quântico.



Quântica de padrões de índice quântico por intensidade de interações, por tamanho e energia de partículas, intensidade de ação de cargas e campos, e por sistemas fechado [como dentro de partículas, onde elétrons são acelerados e saltam dentro de átomos], ou aberto [como os de contacto com outras partículas ou moléculas como os sistemas de oscilação de gás].

Padrão Oscilatório Graceli quântico.



 n ®POGQ
  \Sigma {\int}  i [ ep *cc+ sf ou sa[a,logi/i[a,i,0] n./ d2 /c = ic/d2/c].
i =  i = 1

 


Padrão = ep * cc + sf ou sa  [a, logi/i[a,i,0] n.../ d2 /c = ic /d2/c.

Cc = cargas e campos.

Sf e as = sistema fechado ou aberto.
Logi/i ,0 [n...] = log de interações / interações.
Assim, os padrões são definidos conforme as partículas, que pode ser divididos em moléculas como nos gases, prótons, nêutrons, elétrons, pósitrons, bósons, léptons, quarks, neutrinos, e outros.
Ep = energia de partículas / distância ao quadrado/ velocidade da luz.
E pode ter saltos ou momentos nulos onde é dividido por zero.
Ic = interações de cargas e campos.
PGQ  c1 = h
Onde o índice quântico POGQ passa a ser variável conforme o sistema de interações de energias que é determinado pela natureza das partículas, tipos e intensidades de cargas e campos, sistemas fechados e abertos / d2/c


Graceli with new quantum standards. 
POGQ = Standard oscillating quantum Graceli. 

Quantum patterns of quantum index for intensity of interactions, by size of particles and energy, intensity of action and loads of fields and closed systems [such as inside particles, where electrons are accelerated and jump inside atoms] or open [as contact with other particles or molecules such systems oscillating gas]. 

Standard quantum oscillatory Graceli. 

n ®POGQ
  \Sigma {\int}  i [ ep *cc+ sf ou sa[a,logi/i[a,i,0] n./ d2 /c = ic/d2/c].
i =  i = 1


Default = p * cc + sf or sa [a, logi / i [a, i, 0] No ... / d2 / c = ic / d2 / c.

Cc = loads and fields. 
And Sf = closed or open system. 
Logi / i, 0 [... n] = log of interactions / interactions. 
Thus, the patterns are defined as particles, which can be divided into the molecules as gases, protons, neutrons, electrons, positrons, bosons, leptons, quarks, neutrinos, and others. 
P = energy particles / the square distance / speed of light. 
And can have heels or no moments where it is divided by zero. 
Ic = interactions of charges and fields. 
QMP c1 = h 
Where the quantum POGQ rate becomes variable depending on the system of interaction energies is determined by the nature of the particles, and kinds of loads and field intensities, closed systems and open / a2 / c



ONDAS DE Graceli. com fluxos que aumentam e desaparecem e voltam a reaparecer com intensidades inprováveis, e momentos de desaparecimentos improváveis.


Mechanics of Graceli improvabilidade [uncertainty of flows and wave amplitudes, intensities and sudden jumps of electrons, or even interactions of energies, particles and fillers in a closed or open, or open-closed as the system opens or closes system.

Mechanical Graceli improvabilidade the interactions of open and closed systems.
Ie, we have an open quantum phenomenon to other systems out, and moments of phenomena occurring within a closed system, without receiving or distributing energy with the outside world




Mecânica Graceli da improvabilidade [incerteza de fluxos e amplitudes de ondas, e intensidades de saltos repentinos de elétrons, ou mesmo de interações de energias, partículas e cargas num sistema fechado ou aberto, ou aberto-fechado conforme o sistema se abre ou se fecha.

Mecânica Graceli da improvabilidade interações de sistemas abertos e fechados.
Ou seja, temos um fenomeno quântico aberto para outros sistemas fora, e com momentos de fenômenos que ocorrem dentro de um sistema fechado, sem receber ou distribuir energias com o mundo externo



n ®Φ\lambdaG,IP, ISFA, ICCn 
\Sigma {\int}   i [logΦ\lambdaΦp, Φr, ] Φ osc]] N...]/Φ\lambdaΦp, Φr, ] Φ osc]] N.] pP*[a,p,0] [n.]
i =  i = 1* [logx/x pP*[a,p,0] [n.][ [ Φ\lambdaΦp, Φr, ] Φ osc]]




n ®Φ\lambdaG,IP, ISFA, ICCn  = FLUXOS DE ONDAS DE GRACELI, INTERAÇÕES E FLUXOS DE INTERAÇÕES DE GRACELI, INTERAÇÕES DE SISTEMAS FECHADOS E ABERTOS, FLUXOS DE INTERAÇÕES DE CAMPOS E CARGAS.
[logx/x pP*[a,p,0] [n...........][ [ Φ\lambdaΦp, Φr, ] Φ osc]]

Φ\lambdaΦp, Φr] fluxos de ondas, fluxos de pulsos, fluxos de rotação, fluxos de oscilação variável]




Nova quântica com padrões Graceli.
POGQ = Padrão Oscilatório Graceli quântico.



Quântica de padrões de índice quântico por intensidade de interações, por tamanho e energia de partículas, intensidade de ação de cargas e campos, e por sistemas fechado [como dentro de partículas, onde elétrons são acelerados e saltam dentro de átomos], ou aberto [como os de contacto com outras partículas ou moléculas como os sistemas de oscilação de gás].

Padrão Oscilatório Graceli quântico.



 n ®POGQ
  \Sigma {\int}  i [ ep *cc+ sf ou sa[a,logi/i[a,i,0] n./ d2 /c = ic/d2/c].
i =  i = 1

 


Padrão = ep * cc + sf ou sa  [a, logi/i[a,i,0] n.../ d2 /c = ic /d2/c.

Cc = cargas e campos.

Sf e as = sistema fechado ou aberto.
Logi/i ,0 [n...] = log de interações / interações.
Assim, os padrões são definidos conforme as partículas, que pode ser divididos em moléculas como nos gases, prótons, nêutrons, elétrons, pósitrons, bósons, léptons, quarks, neutrinos, e outros.
Ep = energia de partículas / distância ao quadrado/ velocidade da luz.
E pode ter saltos ou momentos nulos onde é dividido por zero.
Ic = interações de cargas e campos.
PGQ  c1 = h
Onde o índice quântico POGQ passa a ser variável conforme o sistema de interações de energias que é determinado pela natureza das partículas, tipos e intensidades de cargas e campos, sistemas fechados e abertos / d2/c


Graceli with new quantum standards. 
POGQ = Standard oscillating quantum Graceli. 

Quantum patterns of quantum index for intensity of interactions, by size of particles and energy, intensity of action and loads of fields and closed systems [such as inside particles, where electrons are accelerated and jump inside atoms] or open [as contact with other particles or molecules such systems oscillating gas]. 

Standard quantum oscillatory Graceli. 

n ®POGQ
  \Sigma {\int}  i [ ep *cc+ sf ou sa[a,logi/i[a,i,0] n./ d2 /c = ic/d2/c].
i =  i = 1


Default = p * cc + sf or sa [a, logi / i [a, i, 0] No ... / d2 / c = ic / d2 / c.

Cc = loads and fields. 
And Sf = closed or open system. 
Logi / i, 0 [... n] = log of interactions / interactions. 
Thus, the patterns are defined as particles, which can be divided into the molecules as gases, protons, neutrons, electrons, positrons, bosons, leptons, quarks, neutrinos, and others. 
P = energy particles / the square distance / speed of light. 
And can have heels or no moments where it is divided by zero. 
Ic = interactions of charges and fields. 
QMP c1 = h 
Where the quantum POGQ rate becomes variable depending on the system of interaction energies is determined by the nature of the particles, and kinds of loads and field intensities, closed systems and open / a2 / c

n ®Φ\lambdaG,IP, ISFA, ICCn 
\Sigma {\int}   i