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.


G{f[x]} = f[u] .  [p/k][(



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



G [v] = R f [t] = [p/k] f[t] . cos [p/k]] dt

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