terça-feira, 2 de setembro de 2014

the shortest distance between two points is a flow wavelength divided by the speed of light.


a distância mais curta entre dois pontos é um fluxo de onda dividido pela velocidade da luz.



with the quantum wave related to the geometry and flow time wave divided by the speed of light. and forming spiral curved around stars whereas cosmic inflation where the spiral is formed, and which does not have the spiral curvature of space, but the gravi-magnetic energy in the form of coils around the stars.




 
Foto: ONDULAÇÕES DE AEROLUMINESCÊNCIA SOBRE O TIBETE

Por que o céu parece com um alvo gigante? É a aeroluminescência.

Após uma grande tempestade elétrica sobre Bangladesh no final de abril, ondulações circulares luminosas e gigantes de ar apareceram sobre o Tibete, China, como nesta imagem. O padrão incomum é criado por ondas de gravidade atmosféricas, que são ondas de pressão do ar em alternância que podem aumentar com a altura em que o ar fica rarefeito, neste caso, a cerca de 90 quilômetros de altura.

Ao contrário das auroras, que são alimentadas por colisões com partículas energéticas carregadas e vistas em latitudes elevadas, a aeroluminescência é devido a quimiluminescência, a produção de luz em uma reação química. Mais tipicamente vista perto do horizonte, a aeroluminescência mantém o céu noturno longe de ser completamente escuro.

Créditos da imagem: Jeff Dai

Fonte: traduzido de http://apod.nasa.gov/apod/ap140901.html

#Joaquim

the shortest distance between two points is a flow wavelength divided by the speed of light.


a distância mais curta entre dois pontos é um fluxo de onda dividido pela velocidade da luz.



temporal geometry and astronomy spiral wave Graceli.

The shortest between two points is not a straight line or a curve but a time instant between two forms that represent a space and flow wave forms.

ellipse-spiral waves and flows recession.



geometria temporal e astronomia espiral ondulatória Graceli.

o espaço mais curto entre dois pontos não é uma reta ou uma curva, mas um tempo que se forma entre dois instante que representam espaço e formas por fluxos de ondas.

elipse-espiral com fluxos de ondas e recessão.

geometria e astronomia ondulatória Graceli.

elipse-espiral com fluxos de ondas e recessão.

G + im + p / Φλ / c. = r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},      /logθcc/ θcc * log Φλ /  Φλ 




geometria e astronomia ondulatória Graceli.


a distância mais curta entre dois pontos é um fluxo de ondas dividido pela velocidade da luz.

 Φλ / c



a curvatura da gravidade em torno de astros se soma ao índice variável Graceli de inflação ou recessão, mais precessão orbital, balanço de inclinação transversal a um plano em relação a astros fora do sistema solar. e com a oscilação de fluxos de ondas magnética no espaço e dentro dos astros, e radiação, dividido pela velocidade da luz.

G + im + p / Φλ / c.


im = inércia do movimento que produz a recessão e a inflação cósmica.
p = precessão orbital.
 Φλ / c = fluxos de ondas dividido pela velocidade da luz.
G = gravidade.


                                                                                                                    2
                                                          [ -  log θcc/ θcc * log Φλ /  Φλ  / 2 \sigma^2 ]

r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},                                                        /  { [log θ / θ [n]} / t / c

geometria e astronomia ondulatória Graceli.


a distância mais curta entre dois pontos é um fluxo de ondas dividido pela velocidade da luz.

 Φλ / c



a curvatura da gravidade em torno de astros se soma ao índice variável Graceli de inflação ou recessão, mais precessão orbital, balanço de inclinação transversal a um plano em relação a astros fora do sistema solar. e com a oscilação de fluxos de ondas magnética no espaço e dentro dos astros, e radiação, dividido pela velocidade da luz.

G + im + p / Φλ / c.


im = inércia do movimento que produz a recessão e a inflação cósmica.
p = precessão orbital.
 Φλ / c = fluxos de ondas dividido pela velocidade da luz.
G = gravidade.
                                                                                                                       2
                                                          [ -  log θcc/ θcc * log Φλ /  Φλ  / 2 \sigma^2 ]

r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},                                                            /  { [log θ / θ [n]} / t / c

geometria e astronomia ondulatória Graceli.


a distância mais curta entre dois pontos é um fluxo de ondas dividido pela velocidade da luz.

 Φλ / c



a curvatura da gravidade em torno de astros se soma ao índice variável Graceli de inflação ou recessão, mais precessão orbital, balanço de inclinação transversal a um plano em relação a astros fora do sistema solar. e com a oscilação de fluxos de ondas magnética no espaço e dentro dos astros, e radiação, dividido pela velocidade da luz.

G + im + p / Φλ / c.


im = inércia do movimento que produz a recessão e a inflação cósmica.
p = precessão orbital.
 Φλ / c = fluxos de ondas dividido pela velocidade da luz.
G = gravidade.
Graceli mathematical theory the possibilities and indeterminism.

a possibility x, produces thousands of possible outcomes y, and z that thousands of possibilities.

this is confirmed in the physical theory of the interactions between particles and fields, and transcendent and transformative actions of particles and energy.



teoria matemática Graceli das possibilidades e indeterminismo.

a possibilidade x, produz milhares de possibilidades de resultados y, e este milhares de possibilidades z.

isto se confirma na teoria física das interações entre campos e partÍculas, e ações transcendentes e transformativas de partículas, e de energia.




MATRIZ SEQUENCIAL COM VALORES TRANSCENDENTES, QUANDO SE USA A ALTERNÂNCIA ENTRE NÚMEROS REAIS [R] ZERO [0], E PROGRESSÕES COM EXPOENTE DE PROGRESSÕES.[a,R,0,pP] [n].                    




                                                                                    n= LOGX/X[n]pP

r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},                                 Σi [ai+ bi + ci + di [a,R,0,pP] [n].]

                                                                n i = abcd [n][a,R,0,pP] [n]





n = log Φλ /  Φλ

Σi [ai+ bi + ci + di [a,R,0,pP] [n].]      [ log θ[a,c,c]/ θ[a,cx]  * log Φλ /  Φλ  / 2 \sigma^2 ]

 log θ[a,c,c]/ θ[a,cx]  * log Φλ /  Φλ




geometria Graceli  de elipse-espiral em fluxos infinitésimos de ondas.



efeito Graceli movimento de peixe - raia.



Graceli. ellipse concave spiral wave flows. 

such ellipse is formed by spiral and hollow as if folded, and that has bending wave flows.




Graceli. elipse espiral côncava com fluxos ondulatórios.

este tipo de de elipse se forma por espirais e com concavidade como se fosse dobrada, e este dobramento tem fluxos ondulatórios.



com sequência log de variação infinitésima.



                                                                                                                          2
                                                       [- log θ[a,c,c]/ θ[a,cx]  * log Φλ /  Φλ  / 2 \sigma^2 ]

r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},   /  { [log θ / θ [n]} / t / c                                 /   { [log θ / θ [n]}





\sigma^2 = variância.

 Φλ = fluxos de ondas.

θcc = ângulo côncavo ou convexo.

[a,c,c] = alternância entre o côncavo e o convexo.

faz com que tenha um movimento das nadadeiras para cima e para baixo, formando uma alternância entre o côncavo e convexo.







efeito Graceli panqueca.



Graceli. ellipse concave spiral wave flows. 

such ellipse is formed by spiral and hollow as if folded, and that has bending wave flows.




Graceli. elipse espiral côncava com fluxos ondulatórios.

este tipo de de elipse se forma por espirais e com concavidade como se fosse dobrada, e este dobramento tem fluxos ondulatórios.



com sequência log de variação infinitésima.



                                                                                                                        2
                                                          [ -  log θcc/ θcc * log Φλ /  Φλ  / 2 \sigma^2 ]

r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},                                      /  { [log θ / θ [n]} / t / c


\sigma^2 = variância.

 Φλ = fluxos de ondas.

θcc = ângulo côncavo ou convexo.