INTEGRAL DE GRACELI. ÁREA = fx [dx] = lim [n [pk]] [n [ pw] [b [pk] - a [pw] / n [ph] [f[x][i[pk] dt = FLUXOS DE ÁREA EM ONDAS = [F]fx [dt] = lim [n [pk]] [n [ pw] [b [pk] - a [pw] / [F] [ph] [f[x][i[pk] [F] dt = F = FLUXOS. P = PROGRESSÕES. INTEGRAL DE GRACELI. FLUXOS DE SUPERFÍCIES = fx [dx] = lim [n [pk]] [n [ pw] [b [pk] - a [pw] / n [ph] [f[x][i[pk] dt = FLUXOS DE ÁREA EM ONDAS = [F]fx [dt] = lim [n [pk]] [n [ pw] [b [pk] - a [pw] / [F] [ph] [f[x][i[pk] [F] dt = F = FLUXOS. P = PROGRESSÕES. FUNÇÕES GRACELI [ZETA, DELTA, GAMA, ETA, E OUTRAS [10] SUPERFÍCIES, CURVAS E ESFERAS DE GRACELI. COS Π
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GEOMETTRIA FÍSICA GRACELI DE FLUXOS DE BOLHAS E FLUXOS DE ONDAS. O ESPAÇO MAIS CURTO ENTRE DOIS PONTOS É UM FLUXOS DE ONDAS E OU DE BOLHAS. ONDE SE TEM O FLUXOS E VARIAÇÕES DE FREQUÊNCIAS SALTOS, ALCANCE, E VELOCIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO. FLUXOS DE BOLHAS DE ONDAS, E DE COORDENADAS, RADIAÇÕES = FREQUÊNCIA + ALCANCE + VELOCIDADE / TEMPO. O MESMO EM UM EFEITO FOTOELETRICO, E OU RADIAÇÃO TÉRMICA E RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA. COM ISTO SE TEM UMA TOPOLOGIA ALGÉBRICA, UMA TOPOGEOMETRIA TOPODIMENSIONAL GRACELI EM UMA GEOMETRIA FÍSICA GRACELI DINÂMICA E RELATIVISTA. E QUE TAMBÉM VARIAM EM RELAÇÃO A OBSERVADORES. OU SEJA, O POSICIONAMENTO E MOVIMENTO DO OBSERVADOR, O MESMO PASSA TER UMA REALIDADE DAS COORDENADAS E DOS FENÔMENOS CONFORME O SEU POSICIONAMENTO, MOVIMENTO, DISTANCIAMENTO, E REFLETÂNCIA DOS FENÔMENOS. [ VER SISTEMA TOPODIMENSIONAL GRACELI]. COM VARIAÇÕES TAMBÉM SOBRE ESFERAS E COORDENADAS. OU SEJA, RELATIVISTA. Via TecMundo