sábado, 30 de agosto de 2014


sistema Graceli.de geometria n-dimensional.



  f(x)=a\cdot e^{- \frac{(x-b)^2}{2c^2}} /  [ - log x / x * Φ \lambda / [a, θ tr cv cx ]  / t [n..]




                                   [ - log x / x * Φ \lambda / [a, θ tr cv cx ]  / t [n..]
\, \log ( r / R ) = \theta \cot \alpha




                                  
\, \log ( r / R ) = \theta \cot \alpha  / [ - log x / x * Φ \lambda / [a, θ tr cv cx ]  / t [n..]




   

r = \frac {a (1 - e^2)} {1 + e \cos \theta},    /      [ - log x / x * Φ \lambda / [a, θ tr cv cx ]  / t [n..]



sistema Graceli.de geometria n-dimensional.


                                   [ - log x / x * Φ \lambda / [a, θ tr cv cx ]  / t [n..]
 f(x)=a\cdot e^{- \frac{(x-b)^2}{2c^2}}


Φ \lambda = fluxos de ondas transversais ao plano de curvas, elipse, e espirais.

[a, θ tr cv cx ]  / t = alternância de ângulo transversal côncavo e convexo conforme as ondas transversais, ou seja, de latitude, longitude, altura e tempo. 



                                   [ - log x / x * Φ \lambda / θ / t [n..]
 f(x)=a\cdot e^{- \frac{(x-b)^2}{2c^2}}

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