TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(λ)[ ] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(,] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k][(λ)] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][( ] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k]] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(λ) ] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k][(λ) ] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k]] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(λ) ] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k][(λ)] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(] [t, u] dt.
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(λ) ,] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(,] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k][(λ),] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][( ≈ 4,340 µg.] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][( ≈ 4,340 µg.] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k] ≈ 4,340 µg.] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(λ) ] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][( [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k][(λ) ] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k]] dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][(λ) EF = ENtotal - EN-1total [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][(EF = ENtotal - EN-1total] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k][(λ)EF = ENtotal - EN-1total dt
TRANSFORMADA DE GRACELI.
p = progressão.
k = número real.
h = constante de Planck.
(λ) = símbolo de ondas.
= Hamiltoniana.
[Tf] [u] = f[t] [p/k][( .] [t, u] dt.
G{f[x]} = f[u] . [p/k][( .] [u - x] du
G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k] .] dt] [u - x] du
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