Logx/x n…*π* h*p *λ [n] d Logx/x n…*π* h*p *λ
c 
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
ln [logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
ln [logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
ln [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] :=
1 dt/t
1 dt/t
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
ln Logx/x n…*π* h*p *[λ] = ln r + i [+ [-]
2 k π]
2 k π]
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
R [Logx/x n…*π* h*p *[λ]]= p [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] / q [Logx/x n…*π* h*p *[λ]]
Logx/x n…*π* h*p *[λ] Logx/x n…*π* h*p *[λ]
d / d Logx/x n…*π* h*p *[λ] [e =e
| d dz | (ez)=ez |
|---|
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
para formas quadradas, triangulares não se usa o pi [π], mas sim, d2, d3, ou d2 ou d3 /2.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
f [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] d Logx/x n…*π* h*p *[λ]K
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
f[Logx/x n…*π* h*p *[λ]] - f [p] / Logx/x n…*π* h*p *[λ] - p / dLogx/x n…*π* h*p *[λ]K1
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
onde tanto pi, o prolongamento, e também a altura podem estar em movimentos de ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
f [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] = u [x,y] + iv [x.y].
f´[Logx/x n…*π* h*p *[λ] = df /d Logx/x n…*π* h*p *[λ]
f [Logx/x n…*π* h*p *[λ]] = u [x,y] + iv [x,y]
f´[Logx/x n…*π* h*p *[λ]] = a + ib
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
Logx/x n…*π* h*p *[λ]
| 1 0 |
|---|
x² dx = 1/3
Logx/x n…*π* h*p *λ
Logx/x n…*π* h*p *λ
Logx/x n…*π* h*p *λ
logx/x n... é uma função Graceli sequencial infinitésima.
pi.
h= altura.
p = prolongamentos.
λ = ondas.
Logx/x n…*π* h*p *λ
Logx/x n…*π* h*p *λ
Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,
mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,
F=
+
+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin..
+
+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin..F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].
Graceli of quantum mechanics and statistical functions flows,
mecânica Graceli de fluxos quanticos e funções estatistica,
F=
+
+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...
+
+ logx/x n...* [a R,0,-0] * fl infin...F= FLUXOS.
a = alternância da sequencia logx/x n... pelos números reais e 0 [zero].
+


![Z=\frac{1}{N!\,h^{3N}} \int \, \exp[-\beta H(p_1 \cdots p_N, x_1
\cdots x_N)] \; \mathrm{d}^3p_1 \cdots \mathrm{d}^3p_N \, \mathrm{d}^3x_1 \cdots \mathrm{d}^3x_N](http://upload.wikimedia.org/math/0/3/d/03d23627c432cf80fa25218c754384ac.png)


+ logx/x n...* [a R,0,-0] *
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