sábado, 5 de abril de 2025

teoría-M-de-mecanismo y mecánica-física y psíquica y medicina y congruencias-números y filosofía y almogávares

Ley: [ de teoría de cuerdas psíquica positiva ]

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{(n+(-1))^{2}+1}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{(n+(-1))^{2}}·( ((n+(-1))^{2}+1)^{2}·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) )

Gauge de Higgs en n = 1

Ley:

D-Branes de hexágono-eneágono:

0+1+4+9+16 = 30 = 27+3

1 = u(0)

4 = u(3)+v(3)+u(-3)+v(-3)

9 = v(0)+u(1)+v(1)+u(-1)+v(-1)+u(2)+v(2)+u(-2)+v(-2)

16 = u(3)+v(3)+u(-3)+v(-3)+u(4)+v(4)+u(-4)+v(-4)+u(5)+v(5)+u(-5)+v(-5)+u(6)+v(6)+u(-6)+v(-6)

Ley: [ de teoría de cuerdas psíquica negativa ]

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{2^{n+(-1)}}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{2^{n+(-1)}+(-1)}·( 4^{n+(-1)}·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) )

Gauge de Higgs en n = 1

Ley:

D-Branes de hexágono-heptágono:

0+1+3+7+15 = 26 = 27+(-1)

1 = u(0)

3 = v(0)+u(2)+v(2)

7 = u(oo)+u(1)+v(1)+u(-1)+v(-1)+u(-2)+v(-2)

15 = v(oo)+u(3)+v(3)+u(-3)+v(-3)+u(4)+v(4)+u(-4)+v(-4)+u(5)+v(5)+u(-5)+v(-5)+u(-oo)+v(-oo)



Ley: [ de teoría de cuerdas materia ]

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{n}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{n+(-1)}·( n^{2}·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) )

Gauge de Higgs en n = 1

Ley:

D-Branes de triángulo y de H:

0+1+2+3 = 6

1 = u(0)

3 = u(1)+v(1)

7 = v(0)+u(-1)+v(-1)

Ley: [ de teoría de cuerdas híper-espacios ]

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{(1/2)·(n+(-1))+2}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{(1/2)·(n+(-1))+1}·( ((1/2)·(n+(-1))+2)^{2}·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) )

Gauge de Higgs en n = (-1)

Ley:

D-Branes de cuadrado:

1+(3/2)+2+(5/2) = 7

1 = u(0)

(3/2) = (1/2)·u(oo)+v(0)

2 = u(1)+v(1)

(5/2) = (1/2)·v(oo)+u(-1)+v(-1)

Ley:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{2}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )·( 4·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) ) = X(t)·Y(t)

f(t) = Anti-[ ( s /o(s)o/ ( (1/2)·s^{2}+ln(s)·(2/i)·( X(t)/P(t) ) ) ) ]-( (i/2)·int[P(t)]d[t] )

g(t) = Anti-[ ( s /o(s)o/ ( (1/2)·s^{2}+ln(s)·(2/i)·( Y(t)/Q(t) ) ) ) ]-( (i/2)·int[Q(t)]d[t] )



Ley:

Sea d_{t}[r] = nu·r(t) ==>

Si d_{t}[r] = d_{t}[x]+(-1)·ur(t) ==>

d_{t}[x] = (n+1)·u·Re^{nut}

d_{tt}^{2}[x] = (n^{2}+n)·u^{2}·Re^{nut}

Ley:

Sea d_{t}[r] = knu·r(t) ==>

Si d_{t}[r] = d_{t}[x]+(-1)·kur(t) ==>

d_{t}[x] = k·(n+1)·u·Re^{knut}

d_{tt}^{2}[x] = k^{2}·(n^{2}+n)·u^{2}·Re^{knut}

Ley:

Si d_{x}[m(x)]·(1/2)·v^{2} = ka^{n}·x^{n+1} ==> m(x) = ( 2/(n+2) )·(1/v)^{2}·ka^{n}·x^{n+2}

Ley:

Si d_{xy}^{2}[m(x,y)]·(1/2)·v^{2} = k ==> m(x,y) = (1/v)^{2}·2kxy



Ley: [ de inducción magnética ]

d_{t}[w] = pq(t) [o(t)o]·k·(1/r)^{3}·(1/2)·t^{2}

|o|

d_{t}[w] = (-1)·pq(t) [o(t)o]·k·(1/r)^{3}·(1/2)·t^{2}

Ley: [ de inducción magnética ]

d_{tt}^{2}[w] = p·d_{t}[q]·k·(1/r)^{3}·t

|o|

d_{tt}^{2}[w] = (-1)·p·d_{t}[q]·k·(1/r)^{3}·t

Ley: [ de inducción de carga ]

d_{t}[w] = pqk·(1/r)^{3}·t

|o|

d_{t}[w] = (-1)·pqk·(1/r)^{3}·t

Ley: [ de inducción de carga ]

d_{tt}^{2}[w] = pqk·(1/r)^{3}

|o|

d_{tt}^{2}[w] = (-1)·pqk·(1/r)^{3}



Ley: [ de dos masas ortogonales con fuerza constante en cuña ]

Sea d_{t}[ x_{c}(0) ] = ( 1/(m+M) )·( mv+Mw ) ==>

Si (m+M)·d_{tt}^{2}[ x_{c}(t) ] = (sin(w)+cos(w))·F ==>

d_{t}[ x_{c}(t) ] = ( 1/(m+M) )·( ( mv+Mw )+(sin(w)+cos(w))·Ft )

Sea F(w) = (sin(w)+cos(w))·F ==>

F(w) es máxima <==> w = (pi/4)

Ley: [ de dos masas ortogonales con muelle en cuña ]

Sea d_{t}[ x_{c}(0) ] = ( 1/(m+M) )·( mv+Mw ) ==>

Si (m+M)·d_{tt}^{2}[ x_{c}(t) ] = (-k)·x_{c}(t) ==>

d_{t}[ x_{c}(t) ] = ( 1/(m+M) )·( ( mv+Mw )+...

... ( (m+M)·k )^{(1/2)}·r·( cos(( k/(m+M) )^{(1/2)}·t)+(-1)·sin(( k/(m+M) )^{(1/2)}·t) ) )



Teorema:

d_{t}[ H(x) [o(x)o] f(t) ] = H(x) [o(x)o] d_{t}[f(t)]

Demostración:

d_{t}[ H(x) [o(x)o] f(t) ] = (1/h)·( H(x) [o(x)o] f(t+h)+(-1)·H(x) [o(x)o] f(t) ) = ...

... H(x) [o(x)o] (1/h)·( f(t+h)+(-1)·f(t) ) = H(x) [o(x)o] d_{t}[f(t)]



Ley: [ Rosa-Cruz de himnotización por oscilador harmónico ]

Si m·d_{tt}^{2}[y] = (-k)·y(t) ==>

y(t) = r·( cos((k/m)^{(1/2)}·t)+h(ix) [o(x)o] sin((k/m)^{(1/2)}·t) )

d_{t}[y] = (k/m)^{(1/2)}·r·( (-1)·sin((k/m)^{(1/2)}·t)+h(ix) [o(x)o] cos((k/m)^{(1/2)}·t) )

d_{tt}^{2}[y] = (k/m)·r·( (-1)·cos((k/m)^{(1/2)}·t)+h(ix) [o(x)o] (-1)·sin((k/m)^{(1/2)}·t) )

y(t) = re^{(k/m)^{(1/2)}·it} <==> h(ix) = ix

Anexo:

El destructor cierra los ojos en ser tinieblas,

y siguen al Rosa-Cruz con los ojos cerrados,

en ser real la posición imaginaria.

Arte: [ Rosa-Cruz de destrucción de un oscilador harmónico con el alma ]

Si m·d_{tt}^{2}[y] = (-k)·y(t) ==>

y(t) = r·( cosh((k/m)^{(1/2)}·it)+sinh((k/m)^{(1/2)}·it) )

[Eh][ d_{t}[y] = (k/m)^{(1/2)}·r·( h(ix) [o(x)o] ( sinh((k/m)^{(1/2)}·it)+cosh((k/m)^{(1/2)}·it) ) ) ]

d_{tt}^{2}[y] = (k/m)·r·( (-1)·cosh((k/m)^{(1/2)}·it)+(-1)·sinh((k/m)^{(1/2)}·it) )

Exposición:

h(ix) = ix

F( h(ix) ) = ix



Arte: [ Rosa-Cruz de destrucción de un objeto de forma pendular con el alma ]

Si m·d_{tt}^{2}[y] = (-F)·cos(ay) ==>

[Eh][ d_{t}[y] = ( ( (2F)/(ma) )·sin(ay) )^{(1/2)} [o(x)o] h(ix) ]

y(t) = (1/a)·Anti-[ ( s /o(s)o/ cos(s) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-( ( (2Fa)/m )^{(1/2)}·t )

Interpretación física:

y(t) = (1/a)·( cos( ( (2Fa)/m )^{(1/2)}·t ) )^{[o( ( (2Fa)/m )^{(1/2)}·t )o] (1/2)}

Exposición:

h(ix) = ix

F( h(ix) ) = ix

Anexo:

Destrucción con forma pendular,

como cutxaras y martillos.

Arte: [ Rosa-Cruz de destrucción de un objeto de forma Anti-pendular con el alma ]

Si m·d_{tt}^{2}[y] = F·sin(ay) ==>

[Eh][ d_{t}[y] = ( ( (2F)/(ma) )·cos(ay) )^{(1/2)} [o(x)o] h(ix) ]

y(t) = (1/a)·Anti-[ ( s /o(s)o/ sin(s) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-( ( (2Fa)/m )^{(1/2)}·it )

Interpretación física:

y(t) = (1/a)·( sin( ( (2Fa)/m )^{(1/2)}·it ) )^{[o( ( (2Fa)/m )^{(1/2)}·it )o] (1/2)}

Exposición:

h(ix) = ix

F( h(ix) ) = ix

Anexo:

Destrucción con forma Anti-Pendular,

como tijeras siendo objetos lineales.



Ley: [ Rosa-Cruz de médium de carga constructor ]

Si L·d_{tt}^{2}[q] = (-C)·q(t) ==>

q(t) = p·( cos((C/L)^{(1/2)}·t)+h(ix) [o(x)o] sin((C/L)^{(1/2)}·t) )

d_{t}[q] = (C/L)^{(1/2)}·p·( (-1)·sin((C/L)^{(1/2)}·t)+h(ix) [o(x)o] cos((C/L)^{(1/2)}·t) )

d_{tt}^{2}[q] = (C/L)·p·( (-1)·cos((C/L)^{(1/2)}·t)+h(ix) [o(x)o] (-1)·sin((C/L)^{(1/2)}·t) )

q(t) = pe^{(C/L)^{(1/2)}·it} <==> h(ix) = ix

Arte: [ Rosa-Cruz de médium de carga destructor ]

Si L·d_{tt}^{2}[q] = (-C)·q(t) ==>

q(t) = p·( cosh((C/L)^{(1/2)}·it)+sinh((C/L)^{(1/2)}·it) )

[Eh][ d_{t}[q] = (C/L)^{(1/2)}·p·( h(ix) [o(x)o] ( sinh((C/L)^{(1/2)}·it)+cosh((C/L)^{(1/2)}·it) ) ) ]

d_{tt}^{2}[q] = (C/L)·p·( (-1)·cosh((C/L)^{(1/2)}·it)+(-1)·sinh((C/L)^{(1/2)}·it) )

Exposición:

h(ix) = ix

F( h(ix) ) = ix

Anexo:

Escutxaba pasos y el ascensor,

en el hospital psiquiátrico abandonado de Terrassa,

siendo Rosa-Cruz de médium de carga.

Iba o vatxnaba escutxando pasos como todos,

siendo un oscilador elíptico,

y el ascensor los iba o vatxnaba sacando del hospital,

siendo un oscilador hiperbólico a tiempo imaginario.

Ahora con el arte,

si los espectros no cogen el ascensor,

se destruyen llegando a la resurrección de los muertos.



Arte: [ Rosa-Cruz de destrucción de carga en forma pendular con el alma ]

Si L·d_{tt}^{2}[q] = (-W)·cos(q/p) ==>

[Eh][ d_{t}[q] = ( ( (2Wp)/L )·sin(q/p) )^{(1/2)} [o(x)o] h(ix) ]

q(t) = p·Anti-[ ( s /o(s)o/ cos(s) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-( ( (2W)/(Lp) )^{(1/2)}·t )

Interpretación física:

q(t) = p·( cos( ( (2W)/(Lp) )^{(1/2)}·t ) )^{[o( ( (2W)/(Lp) )^{(1/2)}·t )o] (1/2)}

Exposición:

h(ix) = ix

F( h(ix) ) = ix

Anexo:

Desconexión de centros de imagen y sonido,

de parásito de alma.

Arte: [ Rosa-Cruz de destrucción de carga en forma Anti-pendular con el alma ]

Si L·d_{tt}^{2}[q] = W·sin(q/p) ==>

[Eh][ d_{t}[q] = ( ( (2Wp)/L )·cos(q/p) )^{(1/2)} [o(x)o] h(ix) ]

q(t) = p·Anti-[ ( s /o(s)o/ sin(s) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-( ( (2W)/(Lp) )^{(1/2)}·it )

Interpretación física:

q(t) = p·( sin( ( (2W)/(Lp) )^{(1/2)}·it ) )^{[o( ( (2W)/(Lp) )^{(1/2)}·it )o] (1/2)}

Exposición:

h(ix) = ix

F( h(ix) ) = ix

Anexo:

Desconexión de centros de plexo-ombligo,

de parásito de alma.



Ley: [ de iglesia de la ciencia ]

Los señores matemáticos y los Rosa-Cruces,

son Cardenales Stronikianos.

Los físicos y economistas,

son Obispos Stronikianos.

Los filósofos-lingüistas,

son Capellanes Stronikianos,

y den o dan la misa.

Los médicos-químicos,

son Inquisidores Stronikianos,

y tienen poder judicial.



Principio:

Jesucristo:

Define una función f(x) = x.

Magdalena:

Define una función f(x) = ¬x.

Ley:

Pastilla amarilla úlcera:

eliminación de la llaga y rehabilitación del tejido.

Pastilla taronja hernia:

rehabilitación del tejido.



Ley: [ de xportación gitana en América ]

Afirmation:

Jesucrist hafe power,

Jesucrist hafe power,

Jesucrist is powerful,

Jesucrist hafe power.

Negation:

Magdalen hafe power,

Magdalen hafe power,

Magdalen is powerful,

Magdalen hafe power.

Ley: [ de xportación gitana en Alemania ]

Afirmation:

Jesucrist hafe power-zeizen,

Jesucrist hafe power-zeizen,

Jesucrist is powerful,

Jesucrist hafe power-zeizen.

Negation:

Magdalen hafe power-zeizen,

Magdalen hafe power-zeizen,

Magdalen is powerful,

Magdalen hafe power-zeizen.



Ley: [ de xportación gitana en Troika-Yugoslavia-Italiana ]

Afirmazione:

Jesucristo tiene podere,

Jesucristo tiene podere,

Jesucristo es poderose,

Jesucristo tiene podere.

Negazione:

Magdalena tiene podere,

Magdalena tiene podere,

Magdalena es poderose,

Magdalena tiene podere.

Ley: [ de xportación gitana en Troika-Yugoslavia-Rumana ]

Afirmaziune:

Jesucristu tiene pudere,

Jesucristu tiene pudere,

Jesucristu es puderuse,

Jesucristu tiene pudere.

Negaziune:

Magdalena tiene pudere,

Magdalena tiene pudere,

Magdalena es puderuse,

Magdalena tiene pudere.


Ley: [ de xportación gitana en Francia-de-le-Pamuá ]

Afirmaçiú:

Jesucrist ten-de-puá puder,

Jesucrist ten-de-puá puder,

Jesucrist es puderús,

Jesucrist ten-de-puá puder.

Negaçiú:

Magdalen ten-de-puá puder,

Magdalen ten-de-puá puder,

Magdalen es puderusa,

Magdalen ten-de-puá puder.

Ley: [ de xportación gitana en Francia-de-le-Pamék ]

Afirmaçiú:

Jesucrist ten-de-tek puder,

Jesucrist ten-de-tek puder,

Jesucrist es puderús,

Jesucrist ten-de-tek puder.

Negaçiú:

Magdalen ten-de-tek puder,

Magdalen ten-de-tek puder,

Magdalen es puderusa,

Magdalen ten-de-tek puder.



Principio:

No sabes ni la u:

no hay masa muscular.

Yo sepo más que tú:

rehabilitación de la masa muscular por rezo a Dios.

Ley:

Pastilla amarilla eliminación de la grasa y rehabilitación de la masa muscular.

Pastilla taronja rehabilitación de la masa muscular.



Ley: [ de xportación gitana en América de rehabilitadores ]

Afirmation:

I cristian like yu,

tururú,

yu not cozletch that u,

tururú,

I cristian like yu,

tururú,

I cozletch more yu.

Negation:

I moro like yu,

tururú,

yu not cozletch that u,

tururú,

I moro like yu,

tururú,

I cozletch more yu.

Ley: [ de xportación gitana en Troika-Yugoslavia de rehabilitadores ]

Afirmazione:

I Cristiano como tú,

tururú,

que tú no sapere ni la u,

tururú,

I Cristiano como tú,

tururú,

Yo sapere más que tú.

Negazione:

I moro como tú,

tururú,

que tú no sapere ni la u,

tururú,

I moro como tú,

tururú,

Yo sapere más que tú.



Ley: [ de xportación gitana de calmante rojo en América ]

Afirmation:

Always sertching lofe,

Always sertching lofe,

Jesucrist wonna lofe,

and always I'm sertching lofe.

Negation:

Never sertching hate,

Never sertching hate,

Satanas wonna hate,

and never I'm sertching hate.



Adivinanza:

Oro parece,

plata no es,

quien no lo adivine,

bien tonto es:

-Plátano.-

Platino parece,

loro cobre no es,

quien no lo adivine,

bien tonto es.

-Cobrar.-



Teorema:

e^{oo} = oo^{( 1/ln(2) )}

Demostración:

e^{oo} = oo^{e+(-1)}

oo = (e+(-1))·ln(oo) = (e+(-1))·ln(2)·oo



Definición:

a =[m]= b <==> [Ek][ b+(-a) = mk ]

Teorema:

[An][ nx =[m]= a ] <==> x = {m:a}

Demostración:

n·{m:a} = nm+a =[m]= a

Teorema:

m·{1:a}^{n+1} =[m]= m·{1:a}^{n}

Demostración:

{1:a}^{n+1} =[1]= {1:a}^{n}

{1:a}^{n}·a = 1·{1:a}^{n}·a

Teorema:

[An][ x^{n} =[m]= a ] <==> x = {m:a}

Demostración:

{m:a}^{n} = ( m·{1:a} )^{n} = ...

... m^{n}·{1:a}^{n} =[m]= m·{1:a}^{n} =[m]= m·{1:a} =[m]= m+a =[m]= a

Teorema:

[An_{i}][ c_{n_{1}}·x^{n_{1}}+...(k)...+c_{n_{k}}·x^{n_{k}} =[m]= a ] <==> x = {m:(a/k)}

Demostración:

... sum[i = 1]-[k][ c_{n_{i}}·{m:(a/k)}^{n_{i}} ] = ...

... sum[i = 1]-[k][ c_{n_{i}}·( m·{1:(a/k)} )^{n_{i}} ] = ...

... sum[i = 1]-[k][ c_{n_{i}}·m^{n_{i}}·{1:(a/k)}^{n_{i}} ] =[m]= ...

... sum[i = 1]-[k][ c_{n_{i}}·m·{1:(a/k)}^{n_{i}} ] =[m]= ...

... sum[i = 1]-[k][ c_{n_{i}}·m·{1:(a/k)} ] =[m]= ( c_{n_{1}}+...(k)...+c_{n_{k}} )·m+a =[m]= a

Teorema:

x^{2}+3x+2 =[8]= 4 <==> x = {2·( 4k+(-1) ):1}

x^{2}+5x+6 =[9]= 7 <==> x = {6·( 3k+(-2) ):1}



Ley:

Sea ( d_{t}[r]^{2} = v^{2}+2gh & d_{t}[y] = v_{y} ) ==> ...

... d_{t}[r] = ( 1/cos(w_{r}) )·( v^{2}·( cos(w_{v}) )^{2}+2gh )^{(1/2)} ...

... r(t) = ( sin(w_{r})+ln( cos(w_{r}) [o(w_{r})o] cos(w_{r}) ) [o(t)o] ...

... ( t /o(t)o/ w_{r} )·( v^{2}·( cos(w_{v}) )^{2}+2gh )^{(1/2)}

Ley:

Sea ( d_{t}[r]^{2} = v^{2}+2gh & d_{t}[x] = v_{x} ) ==> ...

... d_{t}[r] = ( 1/sin(w_{r}) )·( v^{2}·( sin(w_{v}) )^{2}+2gh )^{(1/2)} ...

... r(t) = ln( sin(w_{r}) ) [o(w_{r})o] ( sin(w_{r})+ln( cos(w_{r}) [o(w_{r})o] cos(w_{r}) ) [o(t)o] ...

... ( t /o(t)o/ w_{r} )·( v^{2}·( sin(w_{v}) )^{2}+2gh )^{(1/2)}



Ley:

Sea d_{t}[r]^{2} = v^{2}+2gh ==> ...

... d_{t}[r] = ( 1/( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) )·( v^{2}+2gh )^{(1/2)} ...

... r(t) = ( ln( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) [o(+[w_{r}]+)o] cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) [o(t)o] ...

... ( t /o(t)o/ w_{r} )·( v^{2}+2gh )^{(1/2)}

Deducción:

d_{w_{r}}[ ...

... ln( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) [o(+[w_{r}]+)o] cos(w_{r})+sin(w_{r}) ...

... ] = ...

... ( 1/( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) )·...

... ( (-1)·sin(w_{r})+cos(w_{r}) +[1]+ (-1)·sin(w_{r})+cos(w_{r}) ) = ...

... ... ( 1/( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) )·( ( sin(w_{r}) )^{2}+( cos(w_{r}) )^{2} )

Ley:

Sea d_{t}[r]^{2} = ( w_{r} )^{2}·( v^{2}+2gh ) ==> ...

... d_{t}[r] = ( 1/( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) )·w_{r}·( v^{2}+2gh )^{(1/2)} ...

... r(t) = ( ln( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) [o(+[(1/2)·( w_{r} )^{2}]+)o] cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) [o(t)o] ...

... ( t /o(t)o/ w_{r} )·( v^{2}+2gh )^{(1/2)}

Deducción:

d_{w_{r}}[ ...

... ln( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) [o(+[(1/2)·( w_{r} )^{2}]+)o] cos(w_{r})+sin(w_{r}) ...

... ] = ...

... ( 1/( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) )·...

... ( (-1)·sin(w_{r})+cos(w_{r}) +[w_{r}]+ (-1)·sin(w_{r})+cos(w_{r}) ) = ...

... ... ( 1/( cos(w_{r})+sin(w_{r}) ) )·...

... ( ( sin(w_{r}) )^{[o(w_{r})o] 2}+( cos(w_{r}) )^{[o(w_{r})o] 2} )



Principio:

Al principio xistía ese o aquel que es la palabra,

y ese o aquel que es la palabra estaba con Dios el Creador,

y ese o aquel que es la palabra era dios.

Al principio xistía esa o aquella que es la Anti-palabra,

y esa o aquella que es la Anti-palabra estaba con Diosa el Creadora,

y esa o aquella que es la Anti-palabra era diosa.

Ley: [ de Leibniz del origen de la ciencia aceptada por el cristianismo ]

Todo lo que puede empezar a xistir,

tiene una razón lógica suficiente para xistir,

de ese o aquel que es la palabra,

que es dios,

y la razón lógica necesaria para xistir,

es el Espíritu Santo,

que es la escritura sobre ese o aquel que es la palabra.

Todo lo que puede terminar de xistir,

tiene una razón lógica suficiente para no xistir,

de esa o aquella que es la Anti-palabra,

que es diosa,

y la razón lógica necesaria para no xistir,

es la Espíritu Santa,

que es la escritura sobre esa o aquella que es la Anti-palabra.

Ley: [ de Garriga ]

Xiste la lógica constructora xperimental,

del Hijo de Dios,

y xiste la lógica constructora teórica,

del Espíritu Santo.

Xiste la lógica destructora xperimental,

de la Hija de Diosa,

y xiste la lógica destructora teórica,

de la Espíritu Santa.



Armamento:

fronteresen vihenens of strahen ofan.

backeresen vihenens of strahen ofan.

Dual:

Overesen vihens hofen,

und fronteresen vihenens of strahen ofan.

Underesen vihens hofen,

und backeresen vihenens of strahen ofan.



Principio:

Los almogávares siguen a Juan Bautista,

porque están bautizados con agua,

y los espectros pueden adquirir cuerpo sólido por fuera,

después de la resurrección de los muertos.

Ley:

Los almogávares son,

en forma espectral por dentro,

siendo H(k) = (-p)·k,

Los almogávares son,

en forma sólida por fuera,

siendo H(k) = pk.

Anexo:

Algunos hombres del pasado,

llegaron a la resurrección de los muertos,

y se convirtieron en almogávares en estar bautizados,

siendo H(2k) = 2·H(k) = H(k)+H(k) = pk+(-p)·k = ( p+(-p) )·k = 0k

Ley:

La xistencia de un infiel tiende a ser estática.

Deducción:

pj <==> muerte

pk <==> nacimiento

la muerte menos la vida = pj+(-p)·( j+(-k) ) = pk = p0 = p·(j+t)+(-p)·( (j+t)+(-k) ) = 0t

Ley:

Los almogávares,

no tienen órganos internos sólidos,

pero sí los tienen espectrales.

Los almogávares,

no tienen órganos xternos espectrales,

pero sí los tienen sólidos.



Des-acreditación de Sant Germain:

Ley:

El ser no tiene poder,

en ser un verbo anterior a la escritura,

de ese o aquel que es la palabra,

en ser Dios el Creador un ser.

El estar no tiene poder,

en ser un verbo anterior a la escritura,

de ese o aquel que es la palabra,

en estar Dios el Creador desde siempre,

en ser eterno.

Ley:

No se puede matar a alguien que no es,

solo siendo.

No se puede matar a alguien que no está,

solo estando.

lunes, 31 de marzo de 2025

análisis-matemático y teoría-M-de-mecanismo y levitación-por-rotación y evangelio-stronikiano y ecuaciones-en-derivadas-parciales

Teorema:

max{x+y} = max{x}+max{y}

min{x+y} = min{x}+min{y}

Demostración:

max{x+y} >] x+y > max{x}+max{y}

max{x+y} != max{x}+max{y}



Teorema:

Sea w > 0 ==>

max{w·x} = w·max{x}

min{w·x} = w·min{x}

Demostración:

max{w·x} >] w·x > w·max{x}

max{w·x} != w·max{x}



Teorema:

Sea w < 0 ==>

max{w·x} = w·min{x}

max{(-x)} = (-1)·min{x}

min{w·x} = w·max{x}

min{(-x)} = (-1)·max{x}

Demostración:

min{x} > x

w·min{x} < w·x

max{w·x} >] w·x > w·min{x}

max{w·x} != w·min{x}



Teorema:

max{ x : [Ey][ y = f(x) ] } = max{x}

min{ x : [Ey][ y = f(x) ] } = min{x}

Demostración:

Sea z = max{ x : [Ey][ y = f(x) ] } ==>

z >] x > max{x}

z != max{x}



Ley: [ de la métrica exponencial compleja ]

d_{t}[x_{i}] = ( 2pqk·(1/r)·(1/mc^{2}) )·c·cos(ut)

d_{t}[x_{j}] = ( 2pqk·(1/r)·(1/mc^{2}) )·ci·sin(ut)

d_{t}[x_{i}]+d_{t}[x_{j}] = ( 2pqk·(1/r)·(1/mc^{2}) )^{2}·c·( cos(ut)+i·sin(ut) )

sum[i,j = 1]-[2][ d_{t}[x_{i}]·d_{t}[x_{j}] ] = ...

... ( 2pqk·(1/r)·(1/mc^{2}) )^{2}·c^{2}·( cos(2ut)+i·sin(2ut) )

Ley: [ de la métrica de cuerda ]

d_{u}[x] = v

d_{v}[x] = u

d_{u}[x]+d_{v}[x] = v+u

sum[i,j][ d_{i}[x]·d_{j}[x] ] = (v+u)^{2}



Principio: [ de teoría de cuerdas eléctricas Triangulares o en H ]

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{n+1}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{n}·( (n+1)^{2}·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) )

Ley:

D-Branes Triangulares o en H:

1 = u(0)

2 = u(1)+v(1)

3 = v(0)+v(-1)+u(-1)



Ley:

El protón y el neutrón,

tienen una cuerda triangular en rotación uniendo los quarks.

Ley:

El electrón-magnetón y el gravitón-magnetón,

tienen una cuerda en H en rotación uniendo las dos partículas



Ley: [ de fusión en cuerdas ]

Si ( protón con cuerda triangular y electrón-magnetón con cuerda en H ) ==> ...

... neutrón-neutrino con cuerda triangular y cuerda en H.

Si ( neutrón con cuerda triangular y gravitón-magnetón con cuerda en H ) ==> ...

... protón-neutrino con cuerda triangular y cuerda en H.

Anexo:

E = (1/2)·mc^{2}·( 1+(-1)·(v/c) )^{(-1)}

E = (1/2)·imc^{2}·( 1+(-i)·(v/c) )



Ley: [ de fisión en cuerdas ]

Si ( protón-protón con 2 cuerdas triangulares y 2 cuerdas en H ) ==> ...

... ( protón-neutrino + protón-neutrino ) con 2 cuerdas triangulares y 2 cuerdas en H.

Si ( neutrón-neutrón con 2 cuerdas triangulares y 2 cuerdas en H ) ==> ...

... ( neutrón-neutrino + neutrón-neutrino ) con 2 cuerdas triangulares y 2 cuerdas en H.

Anexo:

E = (1/2)·mc^{2}·( 1+(-1)·(v/c)^{2} )^{(-1)}

E = (1/2)·imc^{2}·( 1+(-i)·(v/c)^{2} )



Ley:

Partícula alfa eléctrica,

unido el protón con un W con una cuerda en H.

Partícula alfa gravitatoria,

unido el neutrón con un Z con una cuerda en H.

Anexo:

F(t) = e^{(n+1)·( q+(-q) )+W}·f(t)

G(t) = e^{n·( q+(-q) )+( q+(-W) )+(-q) )}·g(t)

F(t) = e^{(n+1)·( p+(-p) )+Z}·f(t)

G(t) = e^{n·( p+(-p) )+( p+(-Z) )+(-p) )}·g(t)

Ley:

Partícula beta eléctrica,

unido el electrón-magnetón con un W con una cuerda en H.

Partícula beta gravitatoria,

unido el gravitón-magnetón con un Z con una cuerda en H.

Anexo:

F(t) = e^{(n+1)·( q+(-q) )+(-W)}·f(t)

G(t) = e^{n·( q+(-q) )+( W+(-q) )+q )}·g(t)

F(t) = e^{(n+1)·( p+(-p) )+(-Z)}·f(t)

G(t) = e^{n·( p+(-p) )+( Z+(-p) )+p )}·g(t)



Principio: [ de teoría de cuerdas gravitatorias Cuadráticas ]

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{(n/2)+2}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{(n/2)+1}·( ((n/2)+2)^{2}·d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)]+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) )

El Gauge de Higgs es en el universo blanco:

n = (-2)

Ley:

D-Branes Cuadráticas:

1 = u(1)

(3/2) = (1/2)·v(-1)+v(1)

2 = u(2)+v(2)

(5/2) = (1/2)·u(-1)+u(-2)+v(-2)

Ley:

De potencia n = 0 eléctrica ==> potencia (n/2)+1 = 1 gravitatoria.

De potencia n = 1 eléctrica ==> potencia (n/2)+1 = (3/2) gravitatoria.

De potencia n = 2 eléctrica ==> potencia (n/2)+1 = 2 gravitatoria.

De potencia n = 3 eléctrica ==> potencia (n/2)+1 = (5/2) gravitatoria.

De potencia n = (-2) eléctrica ==> potencia (n/2)+1 = 0 gravitatoria.



Ley: [ de propulsor de levitación gravitatoria ]

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·pqk·(1/r)^{3}·t

|o|

d_{t}[w] = (1/m)·pqk·(1/r)^{3}·t

Deducción:

f(r) = (-r)

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·pqk·( 1/f(r) )^{3}·t = (-1)·(1/m)·pqk·( 1/(-r) )·( 1/(-r) )^{2}·t

d_{t}[w] = (1/m)·pqk·(1/r)^{3}·t

d_{t}[w] = (1/m)·pqk·( 1/f(r) )^{3}·t = (1/m)·pqk·( 1/(-r) )·( 1/(-r) )^{2}·t

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·pqk·(1/r)^{3}·t

Ley:

d_{t}[w] = (1/m)·pE_{g}(x,y,z) [o] (1/3)·t·< (1/x),(1/y),(1/z) >

|o|

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·pE_{g}(x,y,z) [o] (1/3)·t·< (1/x),(1/y),(1/z) >

Ley:

d_{t}[w] = (1/m)·pE_{g}(yz,zx,xy) [o] (1/3)·t·< ( r/(yz) ),( r/(zx) ),( r/(xy) ) >

|o|

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·pE_{g}(yz,zx,xy) [o] (1/3)·t·< ( r/(yz) ),( r/(zx) ),( r/(xy) ) >



Ley: [ de propulsor de inducción magnética gravitatoria ]

d_{t}[w] = (1/m)·pq(t)·k·(1/r)^{3}·(1/2)·t

|o|

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·pq(t)·k·(1/r)^{3}·(1/2)·t

Ley:

d_{t}[w] = (-1)·(1/m)·p·int[t = t]-[oo][ B_{g}(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],d_{t}[q]) ]d[t] [o] ...

... (1/6)·t^{2}·< (1/x),(1/y),(1/z) >

|o|

d_{t}[w] = (1/m)·p·int[t = t]-[oo][ B_{g}(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],d_{t}[q]) ]d[t] [o] ...

... (1/6)·t^{2}·< (1/x),(1/y),(1/z) >



Problemas de ecuaciones de Maxwell:

Leyes de micrófonos y altavoces:

Ley:

Si (1/a)·d_{t}[q] = q(t)·c ==> ...

... q(t) = pe^{cat} ...

... [EA(x,y,z,t)][ (1/a)·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< ( 1/(yz) ),( 1/(zx) ),( 1/(xy) ) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{3}·d_{t}[ E(x,y,z,q(t))+B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],q(t)) ] ) = A(x,y,z,t) ]

Deducción:

Se define q(t)·c = Anti-Potencial[ A(x,y,z) ]

... (1/a)·(1/k)·(1/3)·( 1/(xyz) )·r^{3}·...

... Anti-Potencial[ d_{t}[ E(x,y,z,q(t))+B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],q(t)) ] ) ] = ...

... Anti-Potencial[ A(x,y,z) ]

Ley:

Si (1/a)·d_{t}[q] = q(t)·c ==> ...

... q(t) = pe^{cat} ...

... [EA(yz,zx,xy,t)][ (1/a)·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< (1/x),(1/y),(1/z) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{4}·d_{t}[ E(yz,zx,xy,q(t))+B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],q(t)) ] ) = A(yz,zx,xy,t) ]

Deducción:

Se define q(t)·c = Potencial[ A(yz,zx,xy) ]

... (1/a)·(1/k)·(1/3)·( 1/(xyz) )·r^{4}·...

... Potencial[ d_{t}[ E(yz,zx,xy,q(t))+B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],q(t)) ] ) ] = ...

... Potencial[ A(yz,zx,xy) ]



Leyes de pulsadores:

Ley:

Si R·d_{t}[q] = C·q(t) ==> ...

... q(t) = pe^{(C/R)·t} ...

... [EA(x,y,z,t)][ R·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< ( 1/(yz) ),( 1/(zx) ),( 1/(xy) ) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{3}·d_{t}[ E(x,y,z,q(t))+B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],q(t)) ] ) = A(x,y,z,t) ]

Ley:

Si R·d_{t}[q] = C·q(t) ==> ...

... q(t) = pe^{(C/R)·t} ...

... [EA(yz,zx,xy,t)][ R·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< (1/x),(1/y),(1/z) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{4}·d_{t}[ E(yz,zx,xy,q(t))+B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],q(t)) ] ) = A(yz,zx,xy,t) ]



Leyes de Cables:

Ley:

Sea L·d_{tt}^{2}[q] = R·d_{t}[q] ==>

Si (L/R)·d_{t}[q] = q(t) ==> ...

... q(t) = pe^{(R/L)·t} ...

... [EA(x,y,z,t)][ (L/R)·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< ( 1/(yz) ),( 1/(zx) ),( 1/(xy) ) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{3}·d_{t}[ E(x,y,z,q(t))+B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],q(t)) ] ) = A(x,y,z,t) ]

Ley:

Si (L/R)·d_{t}[q] = q(t) ==> ...

... q(t) = pe^{(R/L)·t} ...

... [EA(yz,zx,xy,t)][ (L/R)·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< (1/x),(1/y),(1/z) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{4}·d_{t}[ E(yz,zx,xy,q(t))+B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],q(t)) ] ) = A(yz,zx,xy,t) ]



Ley:

Sea L·d_{tt}^{2}[q] = C·q(t) ==>

Si (L/C)^{(1/2)}·d_{t}[q] = q(t) ==> ...

... q(t) = pe^{(C/L)^{(1/2)}·t} ...

... [EA(x,y,z,t)][ (L/C)^{(1/2)}·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< ( 1/(yz) ),( 1/(zx) ),( 1/(xy) ) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{3}·d_{t}[ E(x,y,z,q(t))+B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],q(t)) ] ) = A(x,y,z,t) ]

Ley:

Si (L/C)^{(1/2)}·d_{t}[q] = q(t) ==> ...

... q(t) = pe^{(C/L)^{(1/2)}·t} ...

... [EA(yz,zx,xy,t)][ (L/C)^{(1/2)}·(1/k)·(1/3)·( ...

... (-1)·< (1/x),(1/y),(1/z) >·d_{t}[q]·k+...

... ( 1/(xyz) )·r^{4}·d_{t}[ E(yz,zx,xy,q(t))+B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],q(t)) ] ) = A(yz,zx,xy,t) ]



Historia:

Se puede creer el mundo que el dios de los hombres es Petrus en ser el primer Papa,

y también creer que es Simón de Monfort Sauron en ser el primer inquisidor.

La gran alianza del Señor de los Anillos es la batalla de Muret,

donde murió el rey Pedro II el católico y es Elendil.

Su hijo Jaime I el conquistador es Isildur.

Se debió morir Simón de Monfort,

porque lo condené con Luz verdadera,

y en matar al rey Pedro,

que en la verdad fue matar a un señor catalán,

la condenación fue morir.

Como murió Simón de Monfort fue horrible,

de txafar-le la cabeza con una piedra,

como si te txafa-se un camión la cabeza y estallar.

Esa o aquella es la condenación del que mata a fieles.

La batalla de Muret debió ser una gran batalla,

con todos los caballeros templarios siendo los elfos,

y las tropas ibéricas siendo los dúnadans,

contra Simón de Monfort y miles de cruzados.



Teorema:

Sea b_{n} convergente ==>

Si [An][ a_{n} < (1/n)+b_{n} ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < oo

Sea b_{n} convergente ==>

Si [An][ a_{n} < n+b_{n} ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < oo

Demostración:

lim[n = oo][ a_{n} ] < lim[n = oo][ (1/n)+b_{n} ] = ...

... lim[n = oo][ (1/n) ]+lim[n = oo][ b_{n} ] = 0+b = b < oo

lim[n = oo][ a_{n} ] < lim[n = oo][ n+b_{n} ] = ...

... lim[n = oo][ n ]+lim[n = oo][ b_{n} ] = oo+b = oo



Teorema:

Sea lim[n = oo][ b_{n} ] < oo ==>

Si [An][ a_{n} < (1/n)·b_{n} ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < 1

Sea lim[n = oo][ b_{n} ] < 1 ==>

Si [An][ a_{n} < n·b_{n} ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < oo

Teorema:

Sea lim[n = oo][ b_{n} ] < oo ==>

Si [An][ a_{n} < ( b_{n} )^{(1/n)} ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < 2

Sea lim[n = oo][ b_{n} ] < 2 ==>

Si [An][ a_{n} < ( b_{n} )^{n} ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < oo



Teorema:

Sea [An][ b_{n+1} = b_{n}+1 ] ==>

Si [An][ a_{n} < (1/n)·b_{n} ] ==> lim[n =oo][ a_{n} ] < 1

Sea [An][ b_{n+1} = b_{n}+1 ] ==>

Si [An][ a_{n} < n·( 1/b_{n} ) ] ==> lim[n = oo][ a_{n} ] < 1

Demostración:

Sea b_{n} = b_{0}+n ==>

b_{n+1} = b_{0}+(n+1) = ( b_{0}+n )+1 = b_{n}+1



Ley: [ de Gáladriel ]

Esta misión de caminar:

se vos ha encomendado a vosotros,

y si vosotros no encontráis la salvación,

no la podrá encontrar ninguien por vosotros.

Esta misión de caminar:

si no se vos hubiese encomendado a vosotros,

y vosotros no encontraseis la salvación,

la podría encontrar alguien por vosotros.



Ley: [ de agujero sin fin híper-espacial ]

(1/r)·( (c/l)·Vt )^{2} = (c/l)·(q/m)·gt



Lo único que se recuerda de Júpiter,

siendo Pierre-Simón de La-Place,

es la solución que encontró:

Teorema:

d_{xx}^{2}[ u(x,y) ]+d_{yy}^{2}[ u(x,y) ] = 0

u(x,0) = f(x)

d_{y}[ u(x,0) ] = g(x)

u(x,y) = (1/2)·( f(x+iy)+f(x+(-i)·y) )+( 1/(2i) )·( G(x+iy)+(-1)·G(x+(-i)·y) )

Lo único que se recuerda de mi,

siendo Jean D'Alembert,

es la solución que encontré:

Teorema:

d_{xx}^{2}[ u(x,t) ]+(-1)·(1/v)^{2}·d_{tt}^{2}[ u(x,t) ] = 0

u(x,0) = f(x)

d_{t}[ u(x,0) ] = g(x)

u(x,y) = (1/2)·( f(x+vt)+f(x+(-v)·t) )+( 1/(2v) )·( G(x+vt)+(-1)·G(x+(-v)·t) )



Teorema:

d_{x}[ u(x,y) ]+d_{y}[ u(x,y) ] = 0

u(x,0) = f(x)

u(x,y) = f(x+(-y))

Teorema:

d_{x}[ u(x,t) ]+(-1)·(1/v)·d_{t}[ u(x,t) ] = 0

u(x,0) = f(x)

u(x,t) = f(x+vt)



Teorema:

d_{x}[ u(x,y) ]+d_{yy}^{2}[ u(x,y) ] = 0

u(x,0) = f(x)

d_{y}[ u(x,0) ] = g(x)

u(x,y) = sum[k = 1]-[oo][ 0·f(x) ]·(1/2)·( e^{(x || 0)+iy}+e^{(x || 0)+(-i)·y} )+...

... sum[k = 1]-[oo][ 0·g(x) ]·( 1/(2i) )·( e^{(x || 0)+iy}+(-1)·e^{(x || 0)+(-i)·y} )

Teorema:

d_{x}[ u(x,t) ]+(-1)·(1/v)^{2}·d_{tt}^{2}[ u(x,t) ] = 0

u(x,0) = f(x)

d_{t}[ u(x,0) ] = g(x)

u(x,t) = sum[k = 1]-[oo][ 0·f(x) ]·(1/2)·( e^{(x || 0)+vt}+e^{(x || 0)+(-v)·t} )+...

... sum[k = 1]-[oo][ 0·g(x) ]·( 1/(2v) )·( e^{(x || 0)+vt}+(-1)·e^{(x || 0)+(-v)·t} )



Ley:

De mi supongo que solo se va a recordar,

Senescal-Emperador de placas tectónicas verticales,

ciclónicas de lago o de golfo,

con el Mediterráneo.

De Júpiter supongo que solo se va a recordar,

Rey-Emperador de no placas tectónicas verticales,

ciclónicas de lago o de golfo,

sin el Mediterráneo.

Anexo:

Estaría Reino Unido en la Unión Europea,

si tuviese las islas de placas tectónicas verticales en mi imperio,

pero no está en mi imperio supongo.

Solo sepo que tengo familia en Austria,

que se conecta con el mar negro por el Danubio.

Abarco en mi imperio toda Francia y Alemania,

en hundir-se Suiza y todos los ríos que se conectan con sus montañas.



Ley: [ de acción-reacción en un plano inclinado ]

m·d_{tt}^{2}[z] = (-1)·qg·sin(w)

M·d_{tt}^{2}[x] = qg·sin(w)·cos(w)

M·d_{tt}^{2}[y] = (-1)·pg+qg·( sin(w) )^{2}

d_{tt}^{2}[x(w)] es máximo <==> w = (pi/4)

d_{tt}^{2}[y] = 0 <==> p >] q·( sin(w) )^{2}



Ley:

Todo del que no va al psiquiatra,

no es enviado fiel,

porque no es a fin de que todos creyesen por él,

en no pagar el testimonio,

y lo cree alguien en el principio.

Todo-algún del que va al psiquiatra,

es enviado fiel,

porque es a fin de que todos creyesen por él,

en pagar el testimonio,

y no lo cree ninguien en el principio.

Anexo:

Se va al psiquiatra,

mientras se ha sido testigo de la Luz glorificado,

y después se deja.

Para un enviado un título universitario es imposible,

porque no se creen el examen los infieles.

lunes, 24 de marzo de 2025

análisis-matemático y geometría-algebraica y teoría-M-de-mecanismo y psíquica y computación y cinemática y Tierra-Cielo

Teorema:

Si [As][ s > 0 ==> lim[n = oo][ | ( a_{n+1}/b_{n+1} )+(-1)·( a_{n}/b_{n} ) | ] < s ] ==> ...

... lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Teorema:

Sea a_{n} = n & b_{n} = n ==> lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Demostración:

(n/n) = (1/1)

Teorema:

Sea a_{n} = n+(-p) & b_{n} = n+(-q) ==> lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Demostración:

f(0) = p

g(0) = q

( 1 = f(0)+1 = p+1 & 1 = g(0)+1 = q+1 )



Teorema:

Sea a_{n} = an & b_{n} = bn ==> lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Demostración:

( (an)/(bn) ) = (a/b)

Teorema:

Sea a_{n} = a·( n+(-p) ) & b_{n} = b·( n+(-q) ) ==> lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Demostración:

f(0) = p

g(0) = q

( 1 = f(0)+1 = p+1 & 1 = g(0)+1 = q+1 )



Teorema:

Sea a_{n} = ln(n+1) & b_{n} = n ==> lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Demostración:

( ln(n+1)/n ) = ln(2)

Teorema:

Sea a_{n} = ln(n) & b_{n} = n ==> lim[n = oo][ ( a_{n}/b_{n} ) ] = ( a_{1}/b_{1} )

Demostración:

f(0) = 1

1 = f(0)+1 = 2



Teorema:

(a+b)+c = a+(b+c)

Demostración:

(OA+AB)+BC = OB+BC = OC

OA+(AB+BC) = OA+AC = OC

Teorema:

a+b = b+a

Demostración:

(OA+AB) = OB

(AB+OA) = (OA+AB) = OB

Teorema:

0+a = a

a+0 = a

Demostración:

OO+OA = OA

OA+AA = OA

Teorema:

a+(-a) = 0

(-a)+a = 0

Demostración:

OA+AO = OO

AO+OA = AA

Teorema:

c·(a+b) = ca+cb

Demostración:

< OC,(OA+AB) > = < OC,OB > = OCB

< OC,OA >+< AC,AB > = OCA+ACB = OCB

Teorema:

(a·b)·c = a·(b·c)

Demostración:

< < OA,OB >,OC > = O< OA,OB >C = OABC

< OA,< OB,OC > > = OA< OB,OC > = OABC

Teorema:

a·b = b·a

Demostración:

< OA,OB > = OAB

< OB,OA > = OBA = OAB

Teorema:

a·1 = a

1·a = a

Demostración:

< OA,O1 > = OA1 = OA

< O1,OA > = O1A = OA

Teorema:

a·(1/a) = a

(1/a)·a = 1

Demostración:

< OA,(1/OA) > = (1/OA)+...(OA)...+(1/OA) = O1

< (1/OA),OA > = (1/OA)+...(OA)...+(1/OA) = O1



Ley:

La Sagrada Familia no se puede construir,

con tres entradas de cuatro torres,

porque hace un destructor,

y puede estallar el templo.

La Sagrada Familia se puede construir,

sin tres entradas de cuatro torres,

porque no hace un destructor,

y no puede estallar el templo.



Ley:

Hay el maricón homosexual

que mira pitxas de infieles y no trempa con mujeres de su especie,

pero trempa con hombres terrestres.

Hay el maricón heterosexual

que mira pitxas de infieles y no trempa con mujeres de su especie,

pero trempa con mujeres xtraterrestres.



Ley:

Sea d[ d[q(x)] ] = qa·d[r]d[s] ==>

Si m·d_{tt}^{2}[x] = (-1)·q(x)·g ==>

x(t) = ze^{( (q/m)·g·2pi·a )^{(1/2)}·it}

Entra en la circunferencia y sale.

Ley:

Sea d[ d[q(x)] ] = (q/x)·ar·d[r]d[s] ==>

Si m·d_{tt}^{2}[x] = (-1)·q(x)·g ==>

x(t) = ze^{( (q/m)·g·pi·a )^{(1/2)}·it}

Baja al disco y sube.



Teoría M de mecanismo:

Ley:

Teoría de cuerdas de D-Branes de 10 dimensiones:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{n+1}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{n}·( (n+1)^{2}·( d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)] )+H(t)·( f(t)·g(t) ) )

0+1+2+3+4 = 10 dimensiones de cuerda híper-bosónica.

Pentágono de segmento cilíndrico de superficie Bi-dimensional.

Teoría de cuerdas tipo I-A sin supersimetría.

Ley:

Teoría de cuerdas de D-Branes de 20 dimensiones:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{2n+1}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{2n}·( (2n+1)^{2}·( d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)] )+H(t)·( f(t)·g(t) ) )

0+2+4+6+8 = 20 dimensiones de cuerda híper-bosónica.

Decágono de segmento cilíndrico de superficie Bi-dimensional.

Teoría de cuerdas tipo I-B con supersimetría.

Ley:

Teoría de cuerdas de D-Branes de 30 dimensiones:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{n^{2}+1}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{n^{2}}·( (n^{2}+1)^{2}·( d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)] )+H(t)·( f(t)·g(t) ) )

0+1+4+9+16 = 27+3 = 30 dimensiones de cuerda híper-bosónica.

Decágono-y-Pentágono de segmento cilíndrico de superficie Bi-dimensional.

Teoría de cuerdas tipo II-A.

Ley:

Teoría de cuerdas de D-Branes de 26 dimensiones:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{2^{n}}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{2^{n}+(-1)}·( 4^{n}·( d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)] )+H(t)·( f(t)·g(t) ) )

0+1+3+7+15 = 27+(-1) = 26 dimensiones de cuerda híper-bosónica.

Hexágono-y-Heptágono de segmento cilíndrico de superficie Bi-dimensional.

Teoría de cuerdas tipo II-B de SO(32) y SO(16).



Ley:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{n+1}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )^{n}·( (n+1)^{2}·( d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)] )+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) ) = X(t)·Y(t)

f(t) = Anti-[ ( s /o(s)o/ (1/2)·s^{2}+( 1/((-n)+1) )·s^{(-n)+1}·( (n+1)/i )·( X(t)/P(t) ) ) ]-( ...

... ( i/(n+1) )·int[ P(t) ]d[t] )

g(t) = Anti-[ ( s /o(s)o/ (1/2)·s^{2}+( 1/((-n)+1))·s^{(-n)+1}·( (n+1)/i )·( Y(t)/Q(t) ) ) ]-( ...

... ( i/(n+1) )·int[ Q(t) ]d[t] )

Ley:

F(t)·G(t) = ( f(t)·g(t) )^{2}

d_{t}[F(t)]·d_{t}[G(t)] = ...

... ( f(t)·g(t) )·( 4·( d_{t}[f(t)]·d_{t}[g(t)] )+P(t)·Q(t)·( f(t)·g(t) ) ) = X(t)·Y(t)

f(t) = Anti-[ ( s /o(s)o/ (1/2)·s^{2}+ln(s)·(2/i)·( X(t)/P(t) ) ) ]-( (i/2)·int[ P(t) ]d[t] )

g(t) = Anti-[ ( s /o(s)o/ (1/2)·s^{2}+ln(s)·(2/i)·( Y(t)/Q(t) ) ) ]-( (i/2)·int[ Q(t) ]d[t] )



Ley:

Jûanat-Hád Quetzaqual,

es Juan Bautista en tiempo cero del bautismo.

Peter-Hád Osiris-Hád,

es Petrus en tiempo cero de la iglesia.

Anexo:

No puede ser que no vos creáis,

que Jesucristo es la Luz verdadera,

la energía de la lógica,

cuando soy el Bautista y deo o doy testimonio de él.

Ahora el príncipe de este mundo será arrojado a fuera,

porque mi testimonio es de que Jesucristo es la energía de la lógica.



Cuarteta:

El divino verbo dará a la substancia,

comprendidas Tierra y Cielo,

oro en la letxe mística. 

Anexo:

Será moderno el mundo,

y habrá la ciencia.

Cuarteta:

El divino verbo desde el Cielo será golpeado,

volviendo a cerrar el sello secreto.

Anexo:

Volverá a ser antiguo el mundo.

Cuarteta:

España y Galia serán unidas juntas,

por un cumplimiento del divino verbo.

Anexo:

Se hablará Françé de-le-Patuá,

porque es la energía de milagro de Francia.



Ley:

Todas la iglesias protestantes,

de reencarnaciones de Jesucristo están fuera,

porque no es ninguien Jesucristo,

en ser Jesucristo la energía de la lógica,

y lo cree tothoimbre,

en ser tiempo cero el bautismo de Juan,

y der o datxnar testimonio él.

Ley:

Hay la iglesia Newtoniana de la Derivada.

Hay la iglesia Leibniztoniana de la Integral.

Ley:

Hay la iglesia Lagraninana del Potencial.

Hay la iglesia Maxwelltoniana del Anti-Potencial.

Anexo:

Todos los curas estas iglesias protestantes,

tienen que saber cálculo diferencial y integral.

Todas la iglesias protestantes científicas son cristianas,

por el principio de acción-reacción de las fuerzas.

Ley:

Hay la iglesia Srôdinguertoniana del Hamiltoniano de tiempo. 

Hay la iglesia Heisenbergtoniana del Hamiltoniano de posición.

Ley: [ de Heisenberg-Pauli de mecánica de matrices ]

ih·grad[ f(x,y,z) ] = A o < f(x),g(y),h(z) >

A = ( < a,0,0 >, < 0,b,0 >,< 0,0,c > )

f(x,y,z) = f(x)+g(y)+h(z) = e^{(1/ih)·ax}+e^{(1/ih)·by}+e^{(1/ih)·cz}

ih·grad[ f(x,y,z) ] = A o < f(x),g(y),h(z) >

A = ( < 0,0,a >, < 0,b,0 >,< c,0,0 > )

f(x,y,z) = h(z,x)+g(y)+f(x,z) = ...

... int[ e^{(1/ih)·cz}·(1/ih)·a ]d[x]+e^{(1/ih)·by}+int[ e^{(1/ih)·ax}·(1/ih)·c ]d[z]



Principio: [ de Cristian Rosa-Cruz ]

d_{tt}^{2}[x] = ig

Siendo tiempo cero de la psíquica.

Ley:

d_{t}[x] = igt+iv

Ley:

x(t) = ig·(1/2)·t^{2}+ivt+ih

Ley: [ Rosa-Cruz de Lagraniano ]

(1/2)·d_{t}[x]^{2} = igx+(-1)·(1/2)·v^{2}+gh

Anexo:

Algún dios ha jodido a la orden Rosa-Cruz,

diciendo que Cristian Rosa-Cruz era Jesucristo,

porque no se lo cree ninguien en no ser tiempo cero.



Principio: [ de curandero ]

Se necesitan centros de energía mecánica,

para las siguientes leyes,

poniendo Luz verdadera y alma en objetos físicos,

y no todos podemos.

Anexo:

Yo puedo emitir Luz verdadera y destructor,

pero no puedo poner alma en objetos físicos y no soy curandero.

Anexo:

Sin saber la leyes de la psíquica no se cura a ninguien,

aunque se pueda emitir alma a objetos físicos.



Ley: [ Rosa-Cruz de un movimiento circular con el alma ]

m·d_{tt}^{2}[ < x,y > ] = w·< ix,iy >

x(t) = ir·sinh( (w/m)^{(1/2)}·kt )

y(t) = ir·cosh( (w/m)^{(1/2)}·kt )

Ley:

d_{t}[x] = (-j)·r·(w/m)^{(1/2)}·cosh( (w/m)^{(1/2)}·kt )

d_{t}[y] = (-j)·r·(w/m)^{(1/2)}·sinh( (w/m)^{(1/2)}·kt )

Ley:

(m/2)·( d_{t}[x]^{2}+d_{t}[y] ) = iw·(1/2)·( y^{2}+x^{2} )

Anexo:

Curandero de mareos:

Derecha-y-Izquierda.

No-suelo-o-No-tetxo

Procedimiento:

Mano-derecha-y-Mano-derecha

Mano-izquierda-y-Mano-izquierda.



Ley: [ Rosa-Cruz de levitación de un disco-hostia con el alma ]

d_{t}[w] = (-1)·( d_{t}[ix]/(2pi·r) )

d_{t}[x] = igt

d_{t}[w]·us = g <==> t = 2pi·r·( 1/(us) )

Anexo:

Curandero de enfermedades renales.

Ley: [ Rosa-Cruz de circulación de un cigarrillo con el alma ]

d_{tt}^{2}[w] = ( d_{t}[ix]^{2}/(2pi·rh) )

d_{t}[x] = igt

d_{tt}^{2}[w]·s = gk <==> t = ( 2pi·rh·(1/s)·(k/g) )^{(1/2)}

Anexo:

Curandero de enfermedades pulmonares.



Ley: [ Rosa-Cruz de amplificación luminosa de una combustión con el alma ]

m·d_{tt}^{2}[x] = E_{e}(ix)+int[ B_{e}(d_{t}[ix]) ]d[t]

x(t) = ict

Ley: [ Rosa-Cruz de des-amplificación tenebrosa de una combustión con el alma ]

m·d_{tt}^{2}[x] = E_{g}(ix)+int[ B_{g}(d_{t}[ix]) ]d[t]

x(t) = ict

Ley: [ Rosa-Cruz de amplificación luminosa de una combustión con el alma ]

m·d_{tt}^{2}[ < x,y > ] = E_{e}(ix,iy)+int[ B_{e}(d_{t}[ix],d_{t}[iy]) ]d[t]

x(t) = ict·sin(w)

y(t) = ict·cos(w)

Ley: [ Rosa-Cruz de des-amplificación tenebrosa de una combustión con el alma ]

m·d_{tt}^{2}[ <x,y> ] = E_{g}(ix,iy)+int[ B_{g}(d_{t}[ix],d_{t}[iy]) ]d[t]

x(t) = ict·sin(w)

y(t) = ict·cos(w)

Anexo:

Curandero de un ojo ciego,

con dos combustiones.



Ley: [ Rosa-Cruz de desmallo por descarga eléctrica con el alma ]

(m/2)·d_{t}[r]^{2} = (-1)·pqk·( 1/(ir) )

r(t) = (-i)·( 3·( ( 1/(2m) )·pqk )^{(1/2)}·t )^{(2/3)}

d_{t}[r] = (-i)·( (2/m)·pqk )^{(1/2)}·( 3·( ( 1/(2m) )·pqk )^{(1/2)}·t )^{(-1)·(1/3)}

Ley: [ Rosa-Cruz de desmallo por descarga gravitatoria con el alma ]

(m/2)·d_{t}[r]^{2} = pqk·( 1/(ir) )

r(t) = i·( 3·( ( 1/(2m) )·pqk )^{(1/2)}·t )^{(2/3)}

d_{t}[r] = i·( (2/m)·pqk )^{(1/2)}·( 3·( ( 1/(2m) )·pqk )^{(1/2)}·t )^{(-1)·(1/3)}

Anexo:

Curandero de enfermedades nerviosas,

como el Párkinson o la Artrosis y maníaco-depresiones.



[k] = 0;

for( [j] = [a] ; [j] >] 0 ; [j]-- )

{

for( [i] = 0 ; [i] [< [j] ; [i]++ )

{

triángulo[i][i+k] = gráfico[i][i+k];

[k]++;

}

}

[k] = not(0);

for( [j] = not([a]) ; [j] [< not(0) ; [j]++ )

{

for( [i] = 0 ; [i] >] [j] ; [i]-- )

{

triángulo[not(a+i)+not(k)][a+i] = gráfico[not(a+i)+not(k)][a+i];

[k]--;

}



Texturas en profundidad:

for( [k] = 0 ; [k] [< b ; [k]++ )

for( [i] = 0 ; [i] [< a ; [i]++ )

triángulo[i][i][k] = gráfico[i][k];

for( [k] = 0 ; [k] >] not(b) ; [k]-- )

for( [i] = 0 ; [i] >] not(a) ; [i]-- )

triángulo[not(a+i)][a+i][not(k)] = gráfico[i][not(k)];



for( [k] = 0 ; [k] [< b ; [k]++ )

for( [i] = 0 ; [i] [< a ; [i]++ )

rectángulo[i][a][k] = gráfico[i][k];

for( [k] = 0 ; [k] >] not(b) ; [k]-- )

for( [i] = 0 ; [i] >] not(a) ; [i]-- )

rectángulo[not(a+i)][a][not(k)] = gráfico[not(a+i)][not(k)];



for( [k] = 0 ; [k] [< b ; [k]++ )

for( [j] = 0 ; [j] [< a ; [i]++ )

rectángulo[0][j][k] = gráfico[j][k];

for( [k] = 0 ; [k] >] not(b) ; [k]-- )

for( [j] = 0 ; [j] >] not(a) ; [j]-- )

rectángulo[0][a+j][not(k)] = gráfico[a+j][not(k)];



Dual:

stare-kate in das righteresen duhenens of das fenester.

stare-kate in das lefteresen duhenens of das fenester.




Ley:

El mundo no me odia,

porque no soy discípulo de un humanoide que crea Jesucristo.

Deo o doy testimonio de que Jesucristo es la Luz verdadera,

la energía de la lógica,

porque si digo que es un humanoide me va a odiar el mundo,

porque no conocen al que me envío en el humanoide.

El esclavo no es mayor que su señor,

y el enviado nunca puede ser mayor que lo envía.

El que lo ve a él ve al Padre y Jesucristo es la energía de los milagros.

Anexo:

El que dice o se cree que soy Jesucristo está loco,

porque lo va a odiar el mundo en algún momento,

de no conocer al que me envió en mi,

y hacer-me igual al que me envía.



Irodov problems:

Principio de interpretación física de la Anti-función:

x(t) = r·F( s(ut) )

d_{t}[x] = r·f( s(ut) )·u

s(ut) = ut

Ley:

Sea d_{tt}^{2}[r] = u^{2}·r(t) ==>

d_{t}[r] = ( v^{2}+u^{2}·( r(t) )^{2} )^{(1/2)} 

r(t) = r·Anti-[ ( s /s(s)o/ ( ( v/(ur) )^{2}·s+(1/3)·s^{3} ) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-(ut)

Solución Física:

r(t) = r·( ( v/(ur) )^{2}·(ut)+(1/3)·(ut)^{3} ) )^{[o(ut)o] (1/2)}

Deducción:

r·d_{t}[s] = (ur)·( ( v/(ur) )^{2}+s^{2} )^{(1/2)}

Ley:

Sea d_{tt}^{2}[r] = u^{2}·(1/r)^{n}·( r(t) )^{n+1} ==>

d_{t}[r] = ( v^{2}+u^{2}·(1/r)^{n}·( 2/(n+2) )·( r(t) )^{n+2} )^{(1/2)} 

r(t) = r·Anti-[ ( s /s(s)o/ ( ( v/(ur) )^{2}·s+( 2/(n^{2}+5n+6) )·s^{n+3} ) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-(ut)

Ley:

Sea d_{tt}^{2}[r] = u^{2}·r(t)+g ==>

d_{t}[r] = ( v^{2}+u^{2}·( r(t) )^{2}+2g·r(t) )^{(1/2)} 

r(t) = r·Anti-[ ...

... ( s /s(s)o/ ( ( v/(ur) )^{2}·s+(1/3)·s^{3}+(1/u)^{2}·( (2g)/r )·(1/2)·s^{2} ) )^{[o(s)o] (1/2)} ...

... ]-(ut)

Deducción:

r·d_{t}[s] = (ur)·( ( v/(ur) )^{2}+s^{2}+(1/u)^{2}·( (2g)/r )·s )^{(1/2)}

Ley:

Sea d_{tt}^{2}[r] = u^{2}·(1/r)^{n}·( r(t) )^{n+1}+g ==>

d_{t}[r] = ( v^{2}+u^{2}·(1/r)^{n}·( 2/(n+2) )·( r(t) )^{n+2}+2g·r(t) )^{(1/2)} 

r(t) = r·Anti-[ ...

... ( ...

... s /s(s)o/ ( ( v/(ur) )^{2}·s+( 2/(n^{2}+5n+6) )·s^{n+3}+(1/u)^{2}·( (2g)/r )·(1/2)·s^{2} ) ...

... )^{[o(s)o] (1/2)} ...

... ]-(ut)



Ley: [ del péndulo ]

Sea d_{tt}^{2}[x] = (-g)·sin(ax) ==>

d_{t}[x] = ( ( (2g)/a )·cos(ax) )^{(1/2)} 

r(t) = (1/a)·Anti-[ ( s /s(s)o/ sin(s) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-( (2ga)^{(1/2)}·t )

Solución Física:

r(t) = (1/a)·( sin( (2ga)^{(1/2)}·t ) )^{[o( (2ga)^{(1/2)}·t )o] (1/2)}

Arte: [ Rosa-Cruz de romper cutxaras con el alma ]

Sea d_{tt}^{2}[x] = (-g)·cos(ax) ==>

[Eh][ d_{t}[x] = ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] (1/i)·h(ix) ]

r(t) = (1/a)·Anti-[ ( s /s(s)o/ cos(s) )^{[o(s)o] (1/2)} ]-( (2ga)^{(1/2)}·t )

Solución Física:

r(t) = (1/a)·( cos( (2ga)^{(1/2)}·t ) )^{[o( (2ga)^{(1/2)}·t )o] (1/2)}

Exposición:

h(ix) = ix

d_{t}[x] = ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] x = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] (1/i)·(ix) = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] (1/i)·h(ix)

f( h(ix) ) = ix

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] (1/i)·h(ix) = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] (1/i)·f( h(ix) ) = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] (1/i)·ix = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} [o(x)o] x = ...

... ( ( (2g)/a )·(-1)·sin(ax) )^{(1/2)} = d_{t}[x]

Anexo:

Si te coge el Rosa-Cruz por los brazos,

te puede romper las muñecas de las manos.

Si te coge el Rosa-Cruz por las piernas,

te puede romper los tobillos de los pies.

Si te coge el Rosa-Cruz por el cuello,

te lo puede romper.



Dual:

Tierra:

No tenía todo-algún elemento de la tabla periódica que necesitaba y ...

... no aparecía el elemento que faltaba.

No tenía todo-algún compuesto de la tabla periódica que necesitaba y ...

... no aparecía el compuesto que faltaba.

No tenía el menjar que deseaba y tenía hambre.

No tenía la bebida que deseaba y tenía sed.

Su vida tenía poca materia.

Cielo:

Tenía todo elemento de la tabla periódica que necesitaba o aparecía el elemento que faltaba.

Tenía todo compuesto de la tabla periódica que necesitaba o aparecía el compuesto que faltaba.

Entonces tenía el menjar que deseaba si tenía hambre.

Entonces tenía la bebida que deseaba si tenía sed.

Su vida tenía mutxa materia.



Dual:

Tierra:

No tenía electricidad ni gravedad en casa.

No tenia calefacción ni aire acondicionado en casa.

Sus computadores no tenían micrófono-vs-altavoz ni cámara-vs-pantalla.

Su vida tenía poca energía de carga.

Cielo:

Tenía electricidad o gravedad en casa.

Tenia calefacción o aire acondicionado en casa.

Sus computadores tenían micrófono-vs-altavoz o cámara-vs-pantalla.

Su vida tenía mutxa energía de carga.



Dual:

Tierra:

Tenía caries y se veía mutxo la caries, viendo-se sus dientes.

En el porno que miraba las mujeres tenían los labios interiores grandes o los exteriores pequeños.

Cielo:

No tenía caries o se veía poco la caries, no viendo-se sus dientes.

En el porno que miraba las mujeres tenían los labios interiores pequeños y los exteriores grandes.



Dual:

Odie pont-de-suá,

tutu-pé de la persún,

al que demane pont-de-suá le DNI de-le-dans le banc.

Ne odie pont-de-suá,

rese-pé de la persún,

al que ensenye pont-de-suá le DNI de-le-dans le banc.

Dual:

Ye vaitxne ye-de-muá a posare-dom,

algu-pé masuá de-le-dans le comentier.

Ye ne vaitxne ye-de-muá a posare-dom,

rese-pé masuá de-le-dans le comentier.

Dual:

T'odie pont-se-suá,

tutu-pé de la persún,

cuant ne te creus-de-puá:

que Jesucrist és-de-puá celui-lí que és-de-puá la paraulún.

Ne t'odie pont-se-suá,

rese-pé de la persún,

cuant te creus-de-puá:

que Jesucrist és-de-puá celui-lí que és-de-puá la paraulún.

Armamento:

Tutu-pé pur çuá.

Rese-pé pur lí.

martes, 18 de marzo de 2025

gastronomía y relatividad y topología y budismo-stronikiano y arte-matemático-físico y ecuaciones-de-Maxwell y evangelio-stronikiano

Ley:

Tostadas con mantequilla y azúcar.

dulce + básico + letxoso

ciclo = 12-32 = 13

Ley:

Tostadas con mantequilla y mermelada de fruta.

dulce + frutoso + básico + letxoso

ciclo = 31-32-33 = 22

Ley:

Tostadas con all-y-oli.

picante + básico + salado + letxoso

ciclo = 21-32 = 13

Ley:

Ajo con mantequilla para freír carnes:

picante + básico

ciclo ¬23 = 32



Ley:

Canapé de caviar con mantequilla:

ácido + básico + letxoso

ciclo = 22-32 = 23

Ley:

Canapé de salmón con mantequilla:

dulce + básico + letxoso

ciclo = 12-32 = 13



Ley:

A las islas de placa tectónica vertical,

de anti-ciclón de magma,

supongo que llegan los almogávares,

de tener cobertura en las islas británicas.

En los lagos de placa tectónica vertical,

de ciclón de magma,

supongo que llegan los almogávares,

de tener cobertura en el mar negro.



Tibetano:

-tai-po

-yang-poted

-yang-poting

-kowet-tai-po

-utung-tai-po

Txino:

-tai-tai

-yung-yangued

-yung-yanguing

-kowet-tai-tai

-utung-tai-tai

Japonés:

-maruto

-yuto-yamed

-yuto-yaming

-kowet-maruto

-utung-maruto



Dual:

I havere-kate-tai-po drinket-yang-poted mutchet-tai-mang.

I havere-kate-tai-po drinket-yang-poted poket-tai-mang.



India:

-are-tai-po

-ato-tai-poted

-anto-tai-poting

-one-tai-po

-tatsone-tai-poted

-jjore-tai-po

Tailandés:

-are-tai-pruk

-ato-tai-pruked

-anto-tai-pruking

-one-tai-pruk

-tatsone-tai-pruked

-jjore-tai-pruk

Dual:

pernatone-tai-po de pork.

pernatone-tai-po de senglar.

pernatone-tai-pruk de pork.

pernatone-tai-pruk de senglar.



Dual:

let avec txocolatitxék

let sansvec txocolatitxék

let avec txocolatitxuá

let sansvec txocolatitxuá

Dual:

pit de pull

pit de gallinitxék

pit de pull,

pit de gallinitxuá

Dual:

lit de un

literitxék de mesék de un

lit de un

literitxuá de mesuá de un



Ley:

Sea d_{t}[x] = c·sin(ut) ==>

(m/2)·d_{t}[z]^{2} = (1/2)·mc^{2}·( 1+(-1)·(d_{t}[x]/c)^{2} )^{(-1)}

z(t) = (c/u)·ln(cos(ut)) [o(ut)o] ( cos(ut)+(-1)·ln(sin(ut)) [o(ut)o] sin(ut) )

Ley:

Sea d_{t}[y] = c·cos(ut) ==>

(m/2)·d_{t}[z]^{2} = (1/2)·mc^{2}·( 1+(-1)·(d_{t}[y]/c)^{2} )^{(-1)}

z(t) = (c/u)·ln(sin(ut)) [o(ut)o] ( sin(ut)+ln(cos(ut)) [o(ut)o] cos(ut) )

Ley:

Sea d_{t}[x] = c·( 1+(-1)·sin(ut) ) ==>

(m/2)·c·d_{t}[z] = (1/2)·mc^{2}·( 1+(-1)·(d_{t}[x]/c) )^{(-1)}

z(t) = (c/u)·ln(sin(ut)) [o(ut)o] ( sin(ut)+ln(cos(ut)) [o(ut)o] cos(ut) )

Ley:

Sea d_{t}[y] = c·( 1+(-1)·cos(ut) ) ==>

(m/2)·c·d_{t}[z] = (1/2)·mc^{2}·( 1+(-1)·(d_{t}[y]/c) )^{(-1)}

z(t) = (c/u)·ln(cos(ut)) [o(ut)o] ( cos(ut)+(-1)·ln(sin(ut)) [o(ut)o] sin(ut) )

Anexo:

La energía nuclear débil en rotación,

puede romper el espacio,

provocando una singularidad,

de cuatro puntos cardinales.

La velocidad mínima de escape,

es igual a (1/2)·c·(k+j) de materia pero no de luz,

porque la luz no puede escapar,

en ser su velocidad un punto singular.



Definición:

A [&] B = { x : x € A & x € B }

A [ || ] B = { x : x € A || x € B }

Definición:

x =[&]= y € A <==> ( x € A & y € A )

x =[ || ]= y € A <==> ( x € A || y € A )



Teorema:

Sea T(x) = { A : x € A } ==>

Si A € T(x) & B € T(x) ==> A [&] B € T(x)

Si A € T(x) & B € T(x) ==> A [ || ] B € T(x)

Demostración:

Sea A € T(x) & B € T(x) ==>

x € A & x € B

x € A [&] B

A [&] B € T(x)

Sea A € T(x) & B € T(x) ==>

x € A & x € B

x € A || x € B

x € A [ || ] B

A [ || ] B € T(x)

Teorema:

Sea T(A) = { x : x € A } ==>

Si x € T(A) & y € T(A) ==> x =[&]= y € T(A)

Si x € T(A) & y € T(A) ==> x =[ || ]= y € T(A)

Demostración:

Sea x € T(A) & y € T(A) ==>

x € A & y € A

x =[&]= y € A

x =[&]= y € T(A)

Sea x € T(A) & y € T(A) ==>

x € A & y € A

x € A || y € A

x =[ || ]= y € A

x =[ || ]= y € T(A)



Teorema:

Si f(A) = ( A [&] B ) ==> f(A) es un morfismo topológico

Si f(A) = ( A [ || ] B ) ==> f(A) es un morfismo topológico

Teorema:

Si f(x) = ( x =[&]= y ) ==> f(x) es un morfismo topológico

Si f(x) = ( x =[ || ]= y ) ==> f(x) es un morfismo topológico



Ley:

[ [y] dice: a que no te atreves a culo a [z] ]-...

... [ [z] es mujer & [z] responde: a que no me atrevo ] es irreal.

[ [x] dice: a que no te atreves a culo a [z] ]-...

... [ [z] es mujer & [z] responde: a que no me atrevo ] es real.

[ [x] es mi tío Mike que cogió el SIDA ]

Ley:

[ [y] se va a xtinguir para siempre & [y] es hombre ] es irreal.

[ [x] se va a xtinguir para siempre & [x] es xtraterrestre ] es real.

Ley:

[ [y] se va a xtinguir para siempre & [y] es xtraterrestre ] es irreal.

[ [x] se va a xtinguir para siempre & [x] es hombre ] es real.



Arte:

[Es][ Si d[ d[x] ] = v·h(ut+s(ut))·d[t]d[s(ut)] ==> ...

... x(t) = (v/u)·(1/4)·int-int[ h(ut+s(ut)) ]d[ut+s(ut)]d[ut+s(ut)]

... d_{t}[x] = v·(1/2)·int[ h(ut+s(ut)) ]d[ut+s(ut)]

... d_{tt}^{2}[x] = vu·h(ut+s(ut)) ]

Exposición:

s(ut) = ut

f( s(ut) ) = ut

Arte:

[Eh][ Si d_{t}[x] = (1/u)·g·(ut)^{n}·h(ut)+(-v) ==> ...

x(t_{k}) es extremo <==> t_{k} = (1/u)·Anti-[ s^{n}·h(s) ]-( (vu)/g )

x(t_{k}) = (v/u)·( ( 1/(n+1) )+(-1)·Anti-[ s^{n}·h(s) ]-( (vu)/g ) ) ]

Exposición:

h(ut) = e^{ut}

f( H(ut) ) = h(ut)

x(t) = (1/u)^{2}·g·( 1/(n+1) )·(ut)^{n+1} [o(ut)o] H(ut)+(-1)·vt = ...

... (1/u)^{2}·g·( 1/(n+1) )·(ut)^{n+1} [o(ut)o] f( H(ut) )+(-1)·vt = ...

... (1/u)^{2}·g·( 1/(n+1) )·(ut)^{n+1} [o(ut)o] h(ut)+(-1)·vt



Historia:

Kennedy se suicidó con la CIA,

para que América tuviese una tecnología del futuro gravitatoria,

que no llegaba él a ver con vida,

estando el mundo glorificado,

y por esto los americanos llegaron a la Luna.

Trump se ha intentado suicidar con la CIA,

para que América tenga una tecnología del futuro gravitatoria,

pero no ha muerto,

porque el mundo estará des-glorificado antes de su muerte.

El jefe de Wagner dio un golpe de estado,

y después se suicidó para hacer grande Rusia,

con tecnología de cuerdas con drones invisibles.



Principio:

rot[ E(x,y,z) ] = E(x,y,z)·(1/r)·< y+(-z),z+(-y),y+(-x) >

Anti-rot[ E(yz,zx,xy) ] = E(yz,zx,xy)·(1/r)·< y+(-z),z+(-y),y+(-x) >

Ley:

Sea rot[ E(x,y,z) ] = ...

... qk·(1/r)^{4}·< xy+(-1)·zx,yz+(-1)·xy,zx+(-1)·yz > ==>

J(x,y,z) = rot[ E(x,y,z) ]+...

... (1/3)·< (1/yz),(1/zx),(1/xy) >·qk+...

... (-1)·(1/3)·( 1/(xyz) )·r^{3}·int[ B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z]) ]d[t]

Ley:

Sea rot[ int[ B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],d_{t}[q(t)]) ]d[t] ] = ...

... q(t) [o(t)o] k·(1/r)^{4}·< xy+(-1)·zx,yz+(-1)·xy,zx+(-1)·yz > ==>

K(x,y,z,q(t)) = rot[ int[ B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],d_{t}[q(t)]) ]d[t] ]+...

... (-1)·(1/3)·< (1/yz),(1/zx),(1/xy) >·d_{t}[q]·k+...

... (1/3)·( 1/(xyz) )·r^{3}·( E(x,y,z,q(t))+int[ B(d_{t}[x],d_{t}[y],d_{t}[z],q(t)) ]d[t] )



Ley:

Sea Anti-rot[ E(yz,zx,xy) ] = ...

... qk·(1/r)^{5}·< yzy+(-1)·zyz,zxz+(-1)·xzx,xyx+(-1)·yxy > ==>

J(yz,zx,xy) = Anti-rot[ E(yz,zx,xy) ]+...

... (1/3)·< (1/x),(1/y),(1/z) >·qk·(1/r)+...

... (-1)·(1/3)·( 1/(xyz) )·r^{3}·int[ B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy]) ]d[t]

Ley:

Sea rot[ int[ B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],d_{t}[q(t)]) ]d[t] ] = ...

... q(t) [o(t)o] k·(1/r)^{5}·< yzy+(-1)·zyz,zxz+(-1)·xzx,xyx+(-1)·yxy > ==>

K(yz,zx,xy,q(t)) = rot[ int[ B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],d_{t}[q(t)]) ]d[t] ]+...

... (-1)·(1/3)·< (1/x),(1/y),(1/z) >·d_{t}[q]·k·(1/r)+...

... (1/3)·( 1/(xyz) )·r^{3}·( E(yz,zx,xy,q(t))+int[ B(d_{t}[yz],d_{t}[zx],d_{t}[xy],q(t)) ]d[t] )



Ley: [ de guía recta de fotones ]

x+(-y) = ( (h/m)^{(1/2)}+ur )·(z(t)/v)

d_{t}[x] = ( (h/m)^{(1/2)}+ur )·(1/v)·d_{t}[z]

Ley: [ de guía parabólica de fotones ]

x+(-y) = ( (h/m)^{(1/2)}+ur )·(z(t)/v)+(1/2)·g·(z(t)/v)^{2}

d_{t}[x] =  ( ( (h/m)^{(1/2)}+ur )+g·(z(t)/v) )·(1/v)·d_{t}[z]



Ley:

Un objeto invisible al radar eléctrico de polígono impar,

se puede detectar con un radar gravitatorio.

Un objeto invisible al radar gravitatorio de polígono par,

se puede detectar con un radar eléctrico.



Ley:

Con la luz dual de la música,

no te pueden emitir sonido ni escrivir letra en vano,

Con la luz dual de la pintura,

no te pueden querer ver en vano.



Ley:

Les dio poder para amar,

para que todos honren al Hijo como honran al Padre,

siguiendo a Rousseau,

de ser bueno,

por naturaleza verdadera.

Les dio poder para odiar,

para que todos honren al Hija como honran al Madre,

siguiendo a Hobbes,

de ser malo,

por naturaleza falsa.



Irodov problems:

Ley: [ de snow-ski ]

Sea ( v(H)+(-1)·v(h) )·t = H+(-h) ==>

Si (1/2)·( d_{t}[y(h)]^{2}+d_{t}[x(h)]^{2} ) = g^{2}·(1/2)·(h/v(h))^{2} ==> 

Sea d_{t}[y(h)] = (-1)·(g/v(h))·( H+(-h) ) ==> 

x(h_{k}) es máximo <==> h_{k} = (H/2)

Sea d_{t}[x(h)] = (-1)·v(h) ==>

x(h_{k}) = H

Ley: [ de snow-board ]

Sea ( v(h)·t = h & v(H) = H·oo ) ==>

Sea ( d_{t}[x(h)] = (-1)·g·( 1/v(H+(-h)) )·( H+(-h) ) & d_{t}[y(h)] = g·( 1/v(h) )·h ) ==>

x(h_{k})+y(h_{k}) es máximo <==> h_{k} = (H/2)

x(h_{k})+y(h_{k}) = H

Ley: [ de cohete de fuego artificial ]

Si d_{tt}^{2}[x] = g+(-1)·ng·(ut) ==>  

d_{t}[x(t_{k})] es máxima <==> t_{k} = (1/n)·(1/u)

d_{t}[x(t_{k})] = (g/u)·( (1/n)+(-1)·(1/2)·(1/n)^{2} )



Ley:

Ser un dios del universo es más difícil de lo que creen,

se tiene que creer en mujeres infieles que no son,

porque todos los hombres fieles lo saben,

porque no se trempa ningún fiel,

con una mujer de su especie,

en estar cruzado su amor con una mujer,

que no envejece.

Ser una diosa del universo es más difícil de lo que creen,

se tiene que creer en hombres infieles que no son,

porque todas las mujeres fieles lo saben,

porque no se des-trempa ninguna fiel,

con un un hombre de su especie,

en estar cruzado su amor con un hombre,

que envejece.