jueves, 16 de febrero de 2023

electro-magnetisme y arquitectura de computadors y evangelio stronikiano y relativitat general

q(x,y,z) = ( q(x)+q(y)+q(z) )·xyz

p(x,y,z) = ( p(y,z)+p(z,x)+p(x,y) )·xyz

Lley:

q(x,y,z)·k·(1/r^{3}) = Anti-potencial[ E(x,y,z,q(x_{k})) ]

d_{xyz}^{3}[q(x,y,z)]·k·(1/r^{3}) = div[ E(x,y,z,q(x_{k})) ]

Lley:

p(x,y,z)·(ka)·(1/r^{3}) = Potencial[ H(x,y,z,p(x_{i},x_{j})) ]

d_{xyz}^{3}[p(x,y,z)]·(ka)·(1/r^{3}) = Anti-div[ H(x,y,z,p(x_{i},x_{j})) ]


p(x,y,z) = (1/2)·( p(y,z)·x^{2}+p(z,x)·y^{2}+p(x,y)·z^{2} )

q(x,y,z) = (1/4)·( q(x)·(yz)^{2}+q(y)·(zx)^{2}+q(z)·(xy)^{2} )

Lley:

p(x,y,z)·k·(1/r^{3}) = Potencial[ E(x,y,z,p(x_{i},x_{j})) ]

d_{xyz}^{3}[p(x,y,z)]·k·(1/r^{3}) = Anti-div[ E(x,y,z,p(x_{i},x_{j})) ]

Lley:

q(x,y,z)·(ka)·(1/r^{3}) = Anti-potencial[ H(x,y,z,q(x_{k})) ]

d_{xyz}^{3}[q(x,y,z)]·(ka)·(1/r^{3}) = div[ H(x,y,z,q(x_{k})) ]


Problemes:

Flux:

u(x,y,z) = p(x_{i},x_{j})·k·(1/r^{2})·< x,y,z >

u(x,y,z) = q(x_{k})·(ka)·(1/r^{2})·< x,y,z >

Potencial:

v(x,y,z) = q(x_{k})·(ka)·(1/r^{4})·< yz,zx,xy >

v(x,y,z) = p(x_{i},x_{j})·k·(1/r^{4})·< yz,zx,xy >


R(x,y,z) = (1/q)·hf·(1/r^{2})·< x,y,z >

S(x,y,z) = (1/q)·(ha)·f·(1/r^{2})·< yz,zx,xy >

Lley:

Potencial[ Anti-rot[E(x,y,z)] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ (1/q)·hf+(1/3)·(3+(-1))·Potencial[ int[L(r,r,r)]d[t] ] ]

Potencial[ Anti-rot[H(x,y,z)] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ (1/q)·(ha)·f+(1/3)·Potencial[ int[D(r,r,r)]d[t] ] ]

Lley:

Anti-potencial[ rot[E(x,y,z)] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ (1/q)·hf·r+(1/3)·Anti-potencial[ int[L(r,r,r)]d[t] ] ]

Anti-potencial[ rot[H(x,y,z)] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ (1/q)·(ha)·f·r^{2}+(1/3)·(3+1)·Anti-potencial[ int[D(r,r,r)]d[t] ] ]

Lley:

Potencial[ Anti-rot[B(x,y,z,f(t))] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ (1/q)·h·d_{t}[f(t)]+(-1)·(1/3)·(3+(-1))·Potencial[ d_{t}[R(r,r,r,f(t))]+L(r,r,r,f(t)) ] ]

Potencial[ Anti-rot[C(x,y,z,f(t))] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ (1/q)·(ha)·d_{t}[f(t)]+(-1)·(1/3)·Potencial[ d_{t}[S(r,r,r,f(t))]+D(r,r,r,f(t)) ] ]

Lley:

Anti-potencial[ rot[B(x,y,z,f(t))] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ ...

... (1/q)·h·d_{t}[f(t)]·r+(-1)·(1/3)·Anti-potencial[ d_{t}[R(r,r,r,f(t))]+L(r,r,r,f(t)) ] ]

Anti-potencial[ rot[C(x,y,z,f(t))] ] = ...

... sum[k = 1]-[n][ ...

... (1/q)·(ha)·d_{t}[f(t)]·r^{2}+(-1)·(1/3)·(3+1)·Anti-potencial[ d_{t}[S(r,r,r,f(t))]+D(r,r,r,f(t)) ] ]


Conductor:

( ax ==> dx )

No-Conductor: 

( ax <== dx )

Ax = (-1)·ax

ax = (-1)·Ax


Xor ax,ax

ax [pq] Ax ==> ax,Ax

Not(ax) [pq] Not(Ax) ==> ax,Ax


Not ax

Not(0) [pq] Not(0) ==> ax

FFFF [pq] FFFF ==> Ax

FFFF [pq] FFFF ==> ax

Not(0) [pq] Not(0) ==> Ax


Mov dx,ax

dx [pq] Dx ==> dx,Dx

FFFF [pq] ax ==> dx

Not(0) [pq] Ax ==> Dx

Not(dx) [pq] Not(Dx) ==> dx,Dx

Not(0) [pq] ax ==> dx

FFFF [pq] Ax ==> Dx


And dx,ax

No es conductor q < 0

ax+dx = 2 ==> dx = 1 = 2+(-1)

Ax+Dx = 2 ==> Dx = 1 = 2+(-1)

No es conductor q > 0:

ax+dx = (-2) ==> dx = (-1) = (-2)+1

Ax+Dx = (-2) ==> Dx = (-1) = (-2)+1


Or dx,ax

No es conductor q < 0:

ax+dx = 2 ==> dx = 1 = 2+(-1)

Ax+Dx = 2 ==> Dx = 1 = 2+(-1)

ax+dx = 1 ==> dx = 1

Ax+Dx = 1 ==> Dx = 1

No es conductor en q > 0:

ax+dx = (-2) ==> dx = (-1) = (-2)+1

Ax+Dx = (-2) ==> Dx = (-1) = (-2)+1

ax+dx = (-1) ==> dx = (-1)

Ax+Dx = (-1) ==> Dx = (-1)


Xor dx,ax

No es conductor q < 0:

ax+dx = 2 ==> dx = 2+(-2)

Ax+Dx = 2 ==> Dx = 2+(-2)

ax+dx = 1 ==> dx = 1

Ax+Dx = 1 ==> Dx = 1

No es conductor q > 0:

ax+dx = (-2) ==> dx = (-2)+2

Ax+Dx = (-2) ==> Dx = (-2)+2

ax+dx = (-1) ==> dx = (-1)

Ax+Dx = (-1) ==> Dx = (-1)


Raw ax,dx

Not(0) [pq] Not(0) ==> ax

FFFF [pq] FFFF ==> Ax

No conductor en q < 0:

Ax+dx = 2 ==> dx = 1 = 2+(-1)

Ax+dx = 2 ==> Dx = 1 = 2+(-1)

Ax+dx = 1 ==> dx = 1

Ax+dx = 1 ==> Dx = 1

No conductor en q > 0:

ax+Dx = (-2) ==> dx = (-1) = (-2)+1

ax+Dx = (-2) ==> Dx = (-1) = (-2)+1

ax+Dx = (-1) ==> dx = (-1)

ax+Dx = (-1) ==> Dx = (-1)


Law ax,dx

Not(0) [pq] Not(0) ==> dx

FFFF [pq] FFFF ==> Dx

No conductor en q < 0:

Dx+ax = 2 ==> ax = 1 = 2+(-1)

Dx+ax = 2 ==> Ax = 1 = 2+(-1)

Dx+ax = 1 ==> ax = 1

Dx+ax = 1 ==> Ax = 1

No conductor en q > 0:

dx+Ax = (-2) ==> ax = (-1) = (-2)+1

dx+Ax = (-2) ==> Ax = (-1) = (-2)+1

dx+Ax = (-1) ==> ax = (-1)

dx+Ax = (-1) ==> Ax = (-1)


Teorema:

El que practica la veritat va a la llum veritable,

y la llum veritable l'il·lumina.

El que practica la falsetat va a les tenebres falsetables,

y les tenebres falsetables l'enfosqueishen.

Teorema:

El que camina per les tenebres no veu a on va.

El que camina per el silenci no utx a on va.

Teorema:

El que obra en el mal,

odia la llum veritable,

para que no es descobreishi el mal de les seves obres.

El que obra en el bé,

odia les tenebres falsetables,

para que no es descobreishi el bé de les seves obres.

Teorema:

El que obra en el mal,

estima les tenebres falsetables,

para que s'oculti el mal de les seves obres.

El que obra en el bé,

estima la llum veritable,

para que s'oculti el bé de les seves obres.

Teorema:

El que creu en la veritat,

té la ment il·luminada.

Y és bona persona.

El que creu en la falsetat,

té la ment enfosquida.

Y és mala persona.


Lley:

Si ( vt = R(t)+d & vt = R(t)+(-d) & t = 0 ) ==> ( [1] & [2] & [3] ) ...

... [1] R(t) = ( (vt)^{2}+d^{2} )^{(1/2)} 

... [2] d_{t}[R(t)] = ( (vt)^{2}+d^{2} )^{(-1)·(1/2)}·v^{2}·t

... [3] d_{tt}^{2}[R(t)] = ...

... (-1)·( (vt)^{2}+d^{2} )^{(-1)·(3/2)}·v^{4}·t^{2}+( (vt)^{2}+d^{2} )^{(-1)·(1/2)}·v^{2}


Lley:

Si ( (q/m)·g·(1/2)·t^{2} = R(t)+d & (q/m)·g·(1/2)·t^{2} = R(t)+(-d) & t = 0^{(1/2)} ) ==> ...

... ( [1] & [2] & [3] ) ...

... [1] R(t) = ( ( (q/m)·g·(1/2)·t^{2} )^{2}+d^{2} )^{(1/2)}

... [2] d_{t}[R(t)] = (1/2)·( ( (q/m)·g·(1/2)·t^{2} )^{2}+d^{2} )^{(-1)·(1/2)}·( (q/m)·g )^{2}·t^{3}

... [3] d_{tt}^{2}[R(t)] = ...

...  (-1)·(1/4)·( ( (q/m)·g·(1/2)·t^{2} )^{2}+d^{2} )^{(-1)·(3/2)}·( (q/m)·g )^{4}·t^{6}+...

... (3/2)·( ( (q/m)·g·(1/2)·t^{2} )^{2}+d^{2} )^{(-1)·(1/2)}·( (q/m)·g )^{2}·t^{2}


Tenéis 8 vírgenes el Paraíso si eres del Islam y una virgen en el Cielo si eres Cristiano,

porque 8·9 = 72 vírgenes y hay que hacer el borroso.

(8/72)+(8/9) = (1/9)+(8/9) = 1


Mateo:

El que mate será llevado a juicio.

El que cometa adulterio será llevado a juicio.

El que se irrite con su hermano será llevado ante el tribunal supremo.

El que adopte a un extraño será llevado ante el tribunal supremo.


El evangelio de hoy nos explica que:

Un infiel no puede matar a un fiel.

Un infiel no puede cometer adulterio con un fiel.

Un infiel no puede saltar-se el derecho constitucional con un fiel.


A los de televisión no los sigue la gente de Cygnus-Kepler:

Están prohibidas:

Las Rave, las plantaciones y los botellones.

Hay pedófilos, violaciones en grupo y crímenes machistas.

Hay manifestaciones fachas y independentistas.

Joden a Franco en su tumba y joden a los líderes independentistas.


Se puede saber como es Cygnus-Kepler de televisión:

Los infieles:

Escuchan tecno, fuman porros y hacen botellones.

No follan de pequeños, no hacen orgías y tienen igualado el hombre y la mujer.

No son fachas ni independentistas.

Hay señores franquistas y señores independentistas catalanes.


Los policías blancos matan a negros en televisión,

y hay blancos en Cygnus-Kepler que matan a policías negros.

Los policías negros matan a negros en televisión,

y hay blancos en Cygnus-Kepler que matan a policías blancos.

Los policías árabes matan a negros en televisión,

y los blancos en Cygnus-Kepler matan a policías árabes.

Los mossos de esquadra matan a un enfermos mentales en televisión,

y los enfermos mentales en Cygnus-Kepler matan a mossos de esquadra.


Teorema:

A es transitivo <==> [AB][ B€A ==> B [<< A ] <==> A [<< P(A)

Demostración:

[==>]

Sea B€A ==>

Sea x€B ==>

x€B€A

x€A

B [<< A

[<==]

Sea x€B€A ==>

x€B & B [<< A

x€A


Clásico:

ojo

ull

piojo 

piull


viejo

vell

vieja

vella


Lley: [ de creación de galaxia-espiral o tormenta-tropical ]

x_{k} = x_{i}·x_{j}

R^{ij}_{k} = int-int-int[ ise^{is·x_{k}}·s ]d[x_{k}]d[x_{i}]d[x_{j}]

m_{ij} = int-int[ ie^{is·x_{i}·x_{j}}( s^{2}·x_{i}·x_{j}+(-i)·s ) ]d[x_{i}]d[x_{j}]

T_{k} = int[ ie^{is·x_{k}}·( sx_{k} )^{2} ]d[sx_{k}]

R^{ij}_{k}+m_{ij} = T_{k}


Lley: [ de singularidad o tornado ]

x_{k} = x_{i}·x_{j}

R^{ij}_{k} = int-int-int[ (1/x_{k})·s ]d[x_{k}]d[x_{i}]d[x_{j}]

m_{ij} = int-int[ (-s) ]d[x_{i}]d[x_{j}]

T_{k} = int[ ln(sx_{k})·sx_{k} ]d[sx_{k}]

R^{ij}_{k}+m_{ij} = T_{k}


Lley:

x_{k} = x_{i}·x_{j}

R^{ij}_{k} = int-int-int[ 30·e^{2ibt} ]d[e^{2ibt}]d[e^{ibt}]d[e^{ibt}]

m_{ij} = int-int[ 15·e^{4ibt} ]d[e^{ibt}]d[e^{ibt}]

T_{k} = int[ 3e^{4ibt} ]d[e^{2ibt}]

R^{ij}_{k}+m_{ij} = T_{k}


Lley:

x_{k} = x_{i}·x_{j}

R^{ij}_{k} = int-int-int[ 15·bt ]d[(bt)^{2}]d[bt]d[bt]

m_{ij} = int-int[ 10·(bt)^{3} ]d[bt]d[bt]

T_{k} = int[ (5/2)·(bt)^{3} ]d[(bt)^{2}]

R^{ij}_{k}+m_{ij} = T_{k}


American-English:

wonna [o] querer

honna [o] poder


He that wolk by the tenebry,

not wotch the way.

He that wolk by the silens,

not hotch the way.


I stare-kate hoshed,

and I me havere-kate to wosh.

I not stare-kate hoshed,

and I not me havere-kate to wosh.


Quieres quedar para hacer una fumada?

No puedo quedar para hacer una fumada.

one saxon wonnekey tobaco,

smokey hemp cigar filter?

not one saxon honnekey tobaco,

not smokey hemp cigar filter.


Quieres quedar para hacer unos cubatas?

No puedo quedar para hacer unos cubatas.

one licute wonnekey vodka,

drinkey energy drink?

not one licute honnekey vodka,

not drinkey energy drink.

domingo, 12 de febrero de 2023

música y evangelio stronikiano y arquitectura de computadors

[00+04][00+08][00+11][00+08] = (23+8)·k

[00+04][00+08][00+11][00+08] = (23+8)·k

[00+03][00+08][00+11][00+08] = (22+8)·k = (2·11+8)·k

[00+01][00+08][00+11][00+08] = (20+8)·k = (4·5+8)·k

[...][...][...][...] = (47+8)·k

[...][...][...][...] = (47+8)·k

[...][...][...][...] = (46+8)·k = (2·23+8)·k

[...][...][...][...] = (44+8)·k = (4·11+8)·k


[00+08][00+04][00+11][00+04] = (19+8)·k

[00+08][00+04][00+11][00+04] = (19+8)·k

[00+08][00+03][00+11][00+03] = (17+8)·k

[00+08][00+01][00+11][00+01] = (13+8)·k

[...][...][...][...] = (43+8)·k

[...][...][...][...] = (43+8)·k

[...][...][...][...] = (41+8)·k

[...][...][...][...] = (37+8)·k


No entiendo porque el mal no me acepta el rezo:

He dado falso testimonio durante 10 diciendo a mis padres que no fumaba.

He robado marihuana y hachís a mis amigos, haciendo yo los porros, durante 10 años.

He des-honrado al padre fumando de porros de mis amigos durante 10 años.

He robado la intimidad vatchnando a casa de amigos durante 10 años,

y debería de poder cerrar al psiquiatra y al del banco en la cárcel.


Rezo al Mal de un infiel que se salta mandamientos:

El infiel no puede ser inmortal,

porque se des-honra al Hijo o a la Hija

El infiel tiene que joder a todos los clones de la victima,

porque no se puede amar más a las tinieblas que a la luz.

El infiel tiene que ser del Gestalt,

porque no se puede desear nada que le pertenezca al prójimo.


El infiel puede saltar-se 3 mandamientos con fieles,

según la energía del mal que tenga el fiel que ataca,

en saltar-se los mandamientos con los infieles.

Des-honrar al padre o a la madre

Der o Datchnar falso testimonio

Robar


Mateo:

El que mate a un hombre fiel será levado a juicio.

El que cometa adulterio con una mujer fiel será llevado a juicio.

El que se irrite con su hermano será llevado ante el tribunal supremo.

La que mate a una mujer fiel será levada a juicio.

La que cometa adulterio con un hombre fiel será llevada a juicio.

La que se irrite con su hermana será llevada ante el tribunal supremo.


El evangelio de hoy nos explica que:

no se puede matar a un fiel ni violar,

hay condenación

Ninguien puede saltar-se el derecho constitucional,

porque no se pueden irritar dos países del mismo territorio geográfico 


Juan:

Maestro,

Está demostrado que este hombre ha matado,

Y la ley dice que lo tenemos que apedrear.

El que está libre de pecado que tire la primera piedra,

dijo Jesucristo.

Maestro,

Está demostrado que este hombre ha cometido adulterio,

Y la ley dice que lo tenemos que apedrear.

El que está libre de pecado que tire la primera piedra,

dijo Jesucristo.

Maestra,

Está demostrado que esta mujer ha matado,

Y la ley dice que la tenemos que apedrear.

La que está libre de pecado que tire la primera piedra,

dijo María Jesucrista.

Maestra,

Está demostrado que esta mujer ha cometido adulterio,

Y la ley dice que la tenemos que apedrear.

La que está libre de pecado que tire la primera piedra,

dijo María Jesucrista.


El evangelio de hoy nos explica que:

los infieles pueden hacer porno y vatchnar a la guerra.


Juan:

No vos maravilléis de esto hombres de nuestro tiempo,

porque Dios le dio o datchnó poder a los hombres para juzgar,

para que todos honren al Hijo como honran a Dios Padre.

No vos maravilléis de esto mujeres de nuestro tiempo,

porque Diosa le dio o datchnó poder a las mujeres para juzgar,

para que todas honren al Hija como honran a Diosa Madre.


El evangelio de hoy nos explica que:

no podemos rezar al mal un infiel inmortal,

aunque lo recemos para saltar-se algún mandamiento con un fiel.

el fiel siempre tiene que poder matar con destructor al infiel agresor.


Mateo:

Un empresario tenia un hijo,

y el empresario se vatchnó de viaje,

y cuando volvió su hijo le dijo:

-he puesto la luz dual en la gente,

porque he estudiado más duales,

y he podido hacer un producto financiero de interés,

porque no ha desaparecido el dinero.-

Y le dijo el Padre:

-El que tenga más luz de lo que tiene,

se le dará.-

Una empresaria tenia un hija,

y la empresaria se vatchnó de viaje,

y cuando volvió su hija le dijo:

-No he puesto la luz dual en la gente,

porque no he estudiado más duales,

y no he podido hacer un producto financiero de interés,

porque ha desaparecido el dinero.-

Y le dijo la Madre:

-La que tenga menos luz de lo que tiene,

se le quitará.-


El evangelio de hoy nos recuerda la importancia de la benedicción Urbi et Orbi,

para generar riqueza en el país,

porque no se puede seguir a Dios y al dinero,

y se tiene que der o datchnar luz dual para hacer dinero.

No se puede hacer dinero sin gastar luz dual,

por esto hemos corregido el evangelio de Mateo.


Juan:

Nada puede hacer el hijo como no lo vea hacer a Dios Padre,

porque todo lo que hace el hijo lo hace Dios Padre de manera semejante.

Nada puede hacer la hija como no lo vea hacer a Diosa Madre,

porque todo lo que hace la hija lo hace Diosa Madre de manera semejante.


El evangelio de hoy nos recuerda que somos hijos de Dios,

y que Dios es nuestro profesor tanto en el empirismo como en el racionalismo.


If yu not speak catalan in Catalonia,

yu not hoff pension,

becose yu its the próhimus.

If yu speak catalan in Catalonia,

yu hoff pension,

becose yu its the próximus.


Urbi et Orbi:

Constructor:

Páter, Filium et Espíritu Santus.

Destructor:

Máter, Filiem et Espíritu Santua.


Todos los que damos la benedicción Urbi et Orbi,

moriremos en casa en paz de tanto amor que tenemos,

que ningún destructor puede pasar.


Ley:

Si x_{k}(t) = r·ln(bt) ==> div[ B(x,y,z) ] = (-3)·qk·(1/r^{3})·(1/t)·(1/ln(bt))

Si x_{k}(t) = r·ln(bt) ==> Anti-div[ C(x,y,z) ] = (-3)·q(ka)·(1/r^{3})·(2/t)·(1/ln(bt))

Ley:

Si x_{k}(t) = r·sin(bt) ==> div[ B(x,y,z) ] = (-3)·qk·(1/r^{3})·b·( cos(bt)/sin(bt) )

Si x_{k}(t) = r·sin(bt) ==> Anti-div[ C(x,y,z) ] = (-3)·q(ka)·(1/r^{3})·(2b)·( cos(bt)/sin(bt) )


Mov eléctrico:

FFFF [q] ax  ==> dx

not(0) [q] Not ax  ==> dx

Mov gravitatorio:

not(0) [q] ax  ==> dx

FFFF [q] Not ax  ==> dx


Not eléctrico:

not(0) [q] ax  ==> ax

FFFF [q] Not ax  ==> ax

Not gravitatorio:

FFFF [q] ax  ==> ax

not(0) [q] Not ax  ==> ax


Inc eléctrico:

q >] 2^{n} [q] ax  ==> ax

(-p) >] (-1)·2^{n} [q] Not ax  ==> ax

Dec eléctrico:

p [< 2^{n} [q] ax  ==> ax

(-q) [< (-1)·2^{n} [q] Not ax  ==> ax

Inc gravitatorio:

(-q) [< (-1)·2^{n} [q] ax  ==> ax

p [< 2^{n}  [q] Not ax  ==> ax

Dec gravitatorio:

(-p) >] (-1)·2^{n} [q] ax  ==> ax

q >] 2^{n} [q] Not ax  ==> ax


Faro inter-plexo:

Centro en la estrella-A.

Cobertura en los planetas-A de sus órbitas.

Centro en la estrella-B.

Cobertura en los planetas-B de sus órbitas.

Out [estrella-A],[qg]

In [estrella-B],[qg]

Out [estrella-A],[iqg]

In [estrella-B],[iqg]

Faro inter-plexo-dual:

Out [estrella-A],[qg]

In [estrella-B],[q(-g)]

Out [estrella-A],[iqg]

In [estrella-B],[iq(-g)]


Arte:

[En][ sum[k = 1]-[n][ k+1 ] = 2n ]

[En][ sum[k = 1]-[n][ (1/k)+1 ] = 2n ]

Arte:

[En][ sum[k = 1]-[n][ ( 1/(k+1) ) ] = (n/2) ]

[En][ sum[k = 1]-[n][ ( 1/((1/k)+1) ) ] = (n/2) ]

Exposición:

n = 1

f(k) = 1

g(1/k) = 1

Arte:

[En][ sum[k = 1]-[n][ k+n ] = 2n^{2} ]

[En][ sum[k = 1]-[n][ (1/k)+n ] = 2n^{2} ]

Arte:

[En][ sum[k = 1]-[n][ ( 1/(k+n) ) ] = (1/2) ]

[En][ sum[k = 1]-[n][ ( 1/((1/k)+n) ) ] = (1/2) ]

Exposición:

n = 1

f(k) = n

g(1/k) = n


Arte:

Si f(x) es expansiva ==> [Ex][ |x| [< f(x) ]

Exposición:

x = 1

h(x) = |x|

Si f(x) es contractiva ==> [Ex][ |ix| >] f(x) ]

Exposición:

x = (-1)

h(x) = |ix|

Arte:

Si f(x) es expansiva ==> [Ex][ x^{2} [< f(x) ]

Exposición:

x = 1

h(x) = x^{2}

Si f(x) es contractiva ==> [Ex][ (ix)^{2} >] f(x) ]

Exposición:

x = (-1)

h(x) = (ix)^{2}


Arte:

[E f(x) ][ Si f(x) >] 0 ==> int[ f(x) ]d[x] >] 0 ]

Exposición:

f(x) = x

h(f(x)) = int[ f(x) ]d[x]

[E f(x) ][ Si f(x) [< 0 ==> int[ f(ix) ]d[ix] [< 0 ]

Exposición:

f(x) = x

h(f(x)) = int[ f(ix) ]d[ix]

Arte:

[E f(x) ][E g(x) ][ Si f(x) >] g(x) ==> int[ f(x) ]d[x] >] int[ g(x) ]d[x] ]

Exposición:

f(x) = x+a

g(x) = a

h(f(x)) = int[ f(x) ]d[x]

h(g(x)) = int[ g(x) ]d[x]

[E f(x) ][E g(x) ][ Si f(x) [< g(x) ==> int[ f(ix) ]d[ix] [< int[ g(ix) ]d[ix] ]

Exposición:

f(x) = x+a

g(x) = a

h(f(x)) = int[ f(ix) ]d[ix]

h(g(x)) = int[ g(ix) ]d[ix]