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La complexité de la simplicité des référentiels, C(2017/2025) Uniq.science


D'un mouvement uniforme continu  Ă  un mouvement dynamique quantifiĂ©
L'univers est un Ă®lot d'espace-temps (champ de Higgs) sur un ocĂ©an de probabilitĂ©s (champ d'information)
F = a*m + m*AkPi("T1|T2||❤T3") -       

HT introduit une dimension mathĂ©matiques imaginaire dans la quelle les nombres rĂ©els peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme une projection de leurs valeurs Ă  deux dimensions. Cette projection permet de visualiser le champ d'information en deux dimensions, les ondes, les Ă©nergies et les forces qui composent l'univers. HT propose Ă©galement une nouvelle interprĂ©tation de la physique quantique, qui permet de mieux comprendre les phĂ©nomènes quantiques tels que l'incertitude, la superposition, l'entrelacement et la non-localitĂ©. L'approche ondulatoire de la physique quantique proposĂ©e par HT permet de visualiser ces phĂ©nomènes en termes de mouvements ondulatoires, de champs et de forces. HT offre un cadre conceptuel puissant pour expliquer le fonctionnement de l'univers Ă  une Ă©chelle quantique et Ă  une Ă©chelle macroscopique. Cette thĂ©orie unifiĂ©e permet de relier les diffĂ©rents domaines de la physique, de la cosmologie et de la philosophie en proposant une vision cohĂ©rente de notre monde.
L'univers est un Ă®lot d'espace-temps (champ de Higgs) sur un ocĂ©an de probabilitĂ©s (champ d'information)
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HT introduit dans les mathĂ©matiques un complexe imaginaire iT3=0 pour faire glisser l'analyse vers de la gĂ©omĂ©trie quantique. Tout comme Euler mathĂ©maticien Suisse nĂ© Ă  Bâle en 1707 Ă  fait glisser l'algèbre vers l'analyse.  HT, au travers d'une opĂ©ration d'amplification et non une operation de puissance, HT, fait glisser l'analyse vers de la gĂ©omĂ©trique ondulatoire ou aussi dite gĂ©omĂ©trie  quantique.  Dans la physique, HT introduit une particule IMAGINAIRE complexe K, le Kazzon, particule qui interagit avec le champ de Higgs ET le champ d'information au travers d'une force (quantifiĂ©e A) symbolisĂ©e par un ❤ , force d' interaction observĂ©e en laboratoire en 1986 par le Dr RenĂ© Peoc'h Ă  l'institut physique & quantique de Paris pour donner une nouvelle vision de l'univers

Le passĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ©


D'un mouvement uniforme continu - Ă  un mouvement dynamique quantifiĂ© - :::: F= m*a + m*AkPi (T1❤T2) 

- L'univers est un Ă®lot d'espace-temps (champ de Higgs) sur un ocĂ©an de probabilitĂ©s (champ d'information) -  -Uniq.Science  ▪️|||▪️  221022

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L'univers est un Ă®lot d'espace-temps (champ de Higgs)
sur un ocĂ©an de probabilitĂ©s (champ d'information)
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C2021.(UNIQ.science) Université des sciences quantiques

Mouvements

Constantes mathématiques
Tout comme Euler mathĂ©maticien Suisse nĂ© Ă  Bâle en 1707 Ă  fait glisser l'algèbre vers l'analyse avec I*I=-1. HT, au travers d'une opĂ©ration d'amplification IT3=0 et non une operation de puissance, HT, fait glisser l'analyse vers de la gĂ©omĂ©trique ondulatoire ou aussi dite gĂ©omĂ©trie quantique - = a * m + m * AkPi("T1|T2||❤T3") // 

INTRODUCTION

Géométrie Quantique

D'un mouvement uniforme continu Ă  un mouvement
  dynamique quantifiĂ© :::: F= a*m + m*AkPi("T1|T2||❤T3") /

HT mesure les Ă©vĂ©nements et mouvements dans un système d'information et son champ d'information associĂ© ET les Ă©vĂ©nements et mouvements sur le système de donnĂ©es du tissu espace-temps (champ de Higgs). HT quantifie le champ de probabilitĂ©s et l'Ă©tat de probabilitĂ©s de prĂ©sence de la probabilitĂ© de prĂ©sence du tissu espace-temps Ă  l’instant. Tout comme Einstein a changĂ© la vision de l'univers de Newton, HT change la vision de l'univers.

》HT::

Le mouvement::
F= a*m + m*AkPi("T1|T2||❤T3")

Référentiel :
4D-4D-5D/13D, F= m*a+SiGma

Superpositions :
F(❤) ::  |m*a》+ |AkPi("T1|T2||❤T3")》

Direction, SiGma::
|❤❤》 + |❤◼》 +
|◼❤》 + |◼◼》-> 

La physique:
===========
Aristote -384, Galilee 1564 Newton 1643 (G), Maxwell 1831 (C) , Einstein 1879 m=E/CC, Bohr 1885 (intrication)

Le mouvement
============
Galilée né en 1564 introduit le principe du référentiel "galiléen," et de la relativité des mouvements dans un référentiel uniforme continu.

MT::
Galilée 1564 ::
« Le mouvement, dit Galilée, est mouvement et opère comme mouvement, tant qu'il est en relation avec des choses qui en sont privées. » Ainsi donc les choses peuvent être « animées » ou « privées » d'un certain mouvement, mais cela ne change rien du point de vue de leur être ; seules changent leurs relations spatiales relatives.

QT::
Neals Bohr 1885 ::
Neals Bohr né en 1885 introduit la mécanique quantique, la physique des particules en mouvement et le principe de superposition et d'intrication.

GT::
Einstein 1879 ::
Relativité restreinte et relativité générale.

L'esprit / physique/ mathématique et mouvement.

HT::
D"un mouvement uniforme continu a un mouvement dynamique quantifié.

F= a*m + m*AkPi("T1|T2||❤T3")

Démonstration
âž–âž–âž–âž–âž–âž–

iF=a*m + m*AkPi("A")

Pour calculer la racine de -4, il faut imaginer un nombre 

imaginaire complexe en dĂ©cidant que I*I=-1, (mesure đź‘€).

C''est une opĂ©ration (mesure) d'un imaginaire en l'esprit,
Observateur imaginaire prĂ©sent en l'esprit.

Dès lors, racine carrĂ©e de -4 existe, elle vaut  + oĂą - 2 I.

La puissance de 2 donne 4 (2*2), l'inverse de la puissance soit la racine de 4  donne 2, la racine de 4 donne 2 mais si on veut que l'opĂ©ration mathĂ©matique de puissance soit complète il faut aussi calculer l'inverse de la puissance de -4 or -2 * -2 donne 4 et non -4 , il y a un mouvement  mathĂ©matique d'ejection  sur  le temps des mathĂ©matiques  et non le temps de la physique.


Sans ce nombre Imaginaire  (I*I=-1) en l'esprit de (observateur đź‘€), on ne peut pas Ă©valuer la racine nĂ©gative d'un nombre (inverse de la puissance) et transcrire le rĂ©sultat sur papier. Leonhard Euler, 1707 mathĂ©maticien Suisses, nĂ©s Ă  Bâle :: e^(I*Pi)+1=0


Cette formule donne en l'esprit la vision de l'algèbre et de la gĂ©omĂ©trie, par observation.

Les mathĂ©matiques sont la poĂ©sie de la vie, une caisse

Ă  outils hors du temps qui nĂ©cessite un observateur đź‘€   // I*I=-1.


De manière plus gĂ©nĂ©rale dans la matière, lors d'une mesure, il y a quantification. Avec la mĂ©canique quantique lors de la mesure (observateur đź‘€), il y a rĂ©duction de l'information, l'observateur a perturbĂ© la mesure et dĂ©truit la fonction d'onde.

Qu'en est-t-il pour la relativitĂ© gĂ©nĂ©rale (Albert Einstein 1905) et son rĂ©fĂ©rentiel galilĂ©en.

Le débat Einstein / Borh, le débat sur l'objectivité ou sur la subjectivité de l'univers selon Bohr, cette question fût départagée en 1982 en laboratoire par Alain Aspect. Neals Bohr avait vu juste, l'univers est subjectif et non objectif.


>> Le mouvement : F = m * a (GalilĂ©e) est incomplet. <<


Dans la réalité de tous les jours, si je prends une pomme et que je lance cette pomme dans le but d' "étudier son mouvement physique", il est aussi possible en l'esprit, de donner au mouvement de la pomme et une direction énergétique.

On peut lancer la pomme sur la tĂŞte d'un chat ou lancer la pomme en direction du chat.

iF=a*m + m*AkPi("A") 

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D'un mouvement uniforme continu 
Ă  un mouvement dynamique quantifiĂ© 

:::: F= a*m + m*AkPi("T1|T2||❤T3")

L'esprit effectue une mesure (observateur 👀), tout comme I*I =-1 et son mouvement en l'esprit, cette mesure en l'esprit influence le tissu espace-temps (la probabilité de présence des atomes) au travers de "la physique du mouvement".

Cette dĂ©cision en l'esprit, dĂ©cision de nature Ă©nergĂ©tique modifie le futur en interagissant avec un ou d"autres Ă©vĂ©nements soit en positif, soit en moins positif.

Certes l'influence sera faible voir minime et engendrera peu de perturbations, de turbulences et de bruit au niveau du tissu espace-temps, elle engendra peu d'effets sur la quantification de prĂ©sence des atomes du tissu espace-temps.

(observateur đź‘€)

Je presse un bouton (mouvement)
et la terre disparaĂ®t (quantification)

ce mouvement (mesure đź‘€) sera suffisamment fort pour faire (quantification) disparaĂ®tre la terre du tissu espace-temps.


(observateur đź‘€)
je prends une pomme et lance la pomme pour la mettre en mouvement, tout en décidant en l'esprit de lancer cette pomme en direction d'un enfant ,

il y a bien le mouvement de la pomme avec F=ma et une influence Ă©nergĂ©tique vers l'enfant (direction), ce mouvement, nĂ© de l'espritmodifie les probabilitĂ©s de prĂ©sence des atomes du tissu espace-temps.

iF= a*m + m*AkPi("T1|T2||❤T3")
Le mouvement est complĂ©tĂ© , I*I=-1 &  IT3=0 

Le futur est changé
par une décision (mesure) en l'esprit.


(observateur đź‘€)
Je presse un bouton (mouvement)
et la terre disparaĂ®t (quantification)


L'Ă©vĂ©nement qui dĂ©clenche la disparition de la terre, attribuĂ© a l'esprit, cet Ă©vĂ©nement change l'emplacement des atomes du tissu espace-temps ET les mesures atomiques associĂ©es.

Cette influence, engendrée d'un événement au travers d'un observateur 👀, cette action change l'état de la terre, la terre disparaît, et elle va également changer l'état du tissu-espace-temps, il n'y a plus de terre dans les tissus-espace-temps en mouvements qui sont encore possibles, la terre ayant disparue.


(observateur đź‘€)
Je presse un bouton (mouvement)
et la terre disparaĂ®t (quantification)

Le nombre I, imaginaire, I*I=-1 Exp(I*Pi)+1=0 (mouvement) et la gĂ©omĂ©trie ondulatoire auront eux aussi disparu du tissu espace-temps mais pas forcĂ©ment de tous les tissus-espace'temps encore possibles, I , Ă©tant imaginaire dans un esprit au travers d'un observateur.

La terre n'est pas plus en chute libre permanente (référentiel galiléen),
elle vogue sur un océan de probabilités qui est un champ d'information.


 L'univers est un ilĂ´t (tissu) d'espace-tmps sur un ocĂ©an de probabilitĂ©s 


Tout comme Einstein a changĂ© la vision de l'univers de Newton en faisant disparaĂ®tre le soleil, la thĂ©orie d'unification introduit une dimension supĂ©rieure et change la vision de l'univers.

L'univers est îlot (tissu) d'espace-temps sur un océan de probabilités.

C(UNIQ) Université des sciences quantiques
HT.vA200147.K.v21072193 - postĂ© Ă  Bramois , Valais , Suisse

L'univers est un tissu-espace-temps qui vogue dans un ocean de probabilites