Utente:NoncioBot/Ricerche/tag math scorretto

Versione del 13 gen 2013 alle 22:13 di NoncioBot (rosica | curriculum) (Bot: Makelist)
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Lista generata con il bot makelist (13 Jan 13, 21:11)
  • Espressioni:
    1. "\<math\>.*?[^a-z0-9\.\,\:\;\%\\/\(\)\[\]\{\}\-\_\!\^\'].*?\<\/math\>" (358 pagine)
  • Espressioni AND:
  • Espressioni NOT:
  • Parametri: -nocase -start:! -ns:0
  1. 1412 (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2ab³/5a^(-ln2)c+4(a^b)(b^c)(c^a)=2+¼ac²</math>
  2. 1699 (modifica)
    • RE #1 (1): <math>{14*[9+2*(14+8)-7]*3}</math>
  3. 1=0 (modifica)
    • RE #1 (30): <math>a = a+b</math> // <math>1=1+0</math> // <math>a^2 - ab = a^2 - b^2</math> // <math>- ab = -b^2</math> // <math>a = b</math> // <math>y-x = x</math> // <math>y^2 -2xy +x^2 = x^2</math> // <math>y^2 -2xy = 0</math> // <math>a+a = a^2+a^2</math> // <math>a+a = a\cdot(a+a)</math> // <math>1 = a</math> // <math>\int \frac{1}{x}\,dx</math> // <math> \int \frac{D(x)}{x}\,dx = \frac{x}{x} - \int - \frac {1}{x^2}{x}\,dx = 1 + \int \frac {1}{x}\,dx </math> // <math> a = \int \frac{1}{x}\,dx </math> // <math> a = 1 + a </math> // <math> a </math> // <math> 0 = 1 </math> // <math>i = \sqrt{-1}</math> // <math>i</math> tale che <math>i^2 = -1</math> // <math>-1 = i^2 = ii = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1</math> // <math>1 = -1</math> // <math>1</math> ad entrambi i membri e dividendo per <math>2</math> // <math>0 = 2 \implies 1=0</math> // <math>a = a \cdot 1</math> // <math>a \cdot 1 = a \cdot 0 = 0</math> // <math>x = y</math> // <math>\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty</math> // <math>\lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{x} = 1</math> // <math>1 = \infty</math> // <math>\infty = 0</math>
  4. 1=2 (modifica)
    • RE #1 (11): <math>a=b\,</math> // <math>b=a\,</math> // <math>b\cdot a=a\cdot a\,</math> // <math>ab=a^2\,</math> // <math>ab-b^2=a^2-b^2\,</math> // <math>b\cdot (a-b)=(a+b)\cdot (a-b)\,</math> // <math>a-b\,</math><ref>È una divisione per zero? ... ehm... Be', [[Dividere per zero|Le divisioni per zero esistono!]]</ref> porta a :<math>b=a+b\,</math> // <math>a=a+a\,</math> // <math>a=2a\,</math> // <math>\frac a a=\frac {2a} a\,</math> // <math>{1}={2}\,</math>
  5. 23 (modifica)
    • RE #1 (6): <math> 14 + 6 + 1 + 9 + 4 + 6 = 23 </math> // <math> 9 + 10 + 2 + 6 = 23 </math> // <math> 3 + 3 = 23 </Math> // <math> 2 + 1 + 13 = 23 </math> // <math> 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 23 </math> // <math> 4 + 4 + 2 + 7 = 23 </math>
  6. 28 settembre (modifica)
    • RE #1 (1): <math>8453,\bar 5</math>
  7. 2 girls 1 cup (modifica)
    • RE #1 (1): <math>rimase\ colpito^2</math>
  8. 8 x 1000 (modifica)
    • RE #1 (1): <math> 8 X 1000 = \int_0^{2 \pi} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N a_k(\psi) e^{j 2 \pi \psi} d\mathrm{\psi} = \frac{\partial F}{\partial x}\times \frac{\partial F}{\partial y}\ +\ \frac{\partial F}{\partial y} \times\frac{\partial F}{\partial z}\ +\ \frac{\partial F}{\partial z}\times \frac{\partial F}{\partial x} = 8000</math>
  9. AAAAAAAAA! (modifica)
    • RE #1 (1): <math>A = \frac{\frac{A}{A} (A_A + A_A) ^ A}{A \sqrt{A_A} - A ^ {-A} } * \frac{{\,}^A A}{A} A - A_A</math>
  10. Abruzzo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Distanza effettiva=(Distanza in linea d'aria)*(Sfiga del giorno)+Log(Importanza di arrivare in orario)</math>
  11. Advance Wars (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Berlusconi+Ratzinger=Von Bolt</math>
  12. Affari Tuoi (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(allineamento pianeti sistema solare + colpo di genio di Paris Hilton)/probabilità inondazione nel sahara</math>
  13. Alcolismo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>f(x)=sin(HCL4)+cos(Anatas)</math>
  14. Alessandro Baricco (modifica)
    • RE #1 (5): <math>\,\phi\,</math> in un linguaggio del primo ordine <math>\,\mathfrak{L}\,</math> // <math>\,x\,</math> e un termine <math>\,t\,</math> // <math>\,x\,</math> in <math>\,\phi\,</math> // <math>\phi^x_t \to \exists x \phi</math> // <math>a^n + b^n = c^n \,\!</math>
  15. Algebra (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2+x=0</math>
  16. Altra classe (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2+2=4</math>
  17. Analista (modifica)
    • RE #1 (5): <math>l_{\mathrm{MAX}}\ =\ \frac{d \cdot \lambda_s \cdot \mu_l}{k_i}</math> // <math>d</math> è il diametro "a riposo" dello sfintere, <math>\lambda_s</math> // <math>\mu_l</math> è il coefficiente di lubrificazione e <math>k_i</math> // <math>\omega _0</math> // <math>x(t) = \sum_{k = 0}^{\infty} c_k \cos (2 \pi k \omega _0 t)</math>
  18. Anonymous (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\iiint_{P} \, \rho^2 \sin \theta \cdot d\rho\,d\theta d\phi</math>
  19. Army of Two (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sum^{n}_{i=1}D=\frac{V*L^{3}}{2}</math>
  20. Assassin's Creed (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2 > 1</math>
  21. Assassinate l'autore di questo articolo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Questa\ \grave{e}\ l'introduzione\ dell'inno\ alla\ Gioia</math>
  22. Autoferrotranviere (modifica)
    • RE #1 (2): <math>10^{-31} sec.</math> // <math>km\ del\ viaggio + 3/ (1/4 - Ventordici)^{34}</math>
  23. Autovelox (modifica)
    • RE #1 (1): <math>8.57*10^9</math>
  24. Backup di Internet (modifica)
    • RE #1 (1): <math>X = \sqrt 2*[((millemila*settordici)^7)*diciassedici]</math>
  25. Banconota da 99,99 € (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\bar9\,\!</math>, è una delle tante valute inutilmente utili inventata il 9 [[Novembre]] [[1999]] per far fronte al logorio della vita moderna.<br /> Il suo scopo è quello di venire in contro ai consumatori, ormai esasperati dall'invasione dei prezzi col <math>\bar9\,\!</math> // <math>X{,}\bar9\,\!</math> dove <math>X = ad un qualsivoglia numero composto di soli 9</math>
  26. Baryton (modifica)
    • RE #1 (4): <math>\beta</math><math>\alpha</math> // <math>\rho</math><math>i</math> // <math>\xi</math><math>\theta</math> // <math>\upsilon</math><math>\!</math>
  27. Batch (modifica)
    • RE #1 (1): <math>format c://autotest</math>
  28. Bichiluro (modifica)
    • RE #1 (1): <math>VB=\frac{\cos S}{\sin R + 7 K^2}</math>
  29. Big Bang (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sum^{n}_{i=1}\frac{\mbox{A.A. di George Bush + Mahmud Ahmadinejad + Wen Jibao + Pratibha Patil}}{\mbox{Y}+C^{1034}-\sqrt{\mbox{Z}}}=\mbox{Big bang}</math>
  30. Bimbominkia e computer (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(200 petosec^10*livello di difficoltà della partita)/problemi di connessione</math>
  31. Biologia (modifica)
    • RE #1 (2): <math>3^x+n!</math> // <math>21^x+n!/e</math>
  32. Biologia umana negli anime (modifica)
    • RE #1 (6): <math> P = { [ (%h) * (%a) *(%b) ]^3 }* 100 * k </math> // <math>P=</math> // <math>%h=</math> // <math>%a=</math> // <math>%b=</math> // <math>k=</math>
  33. Bonta-kun (modifica)
    • RE #1 (2): <math>3n^2+ano=sin x</math> // <math>3*settembre^avanticristo=(a11a-r15c055a)</math>
  34. Bowling (modifica)
    • RE #1 (1): <math>n+t= fn^2+g^2=f^2(n+f)^2 -2nf = g^2</math>
  35. Buco dell'orzoro (modifica)
    • RE #1 (2): <math>Orz+UVA=vindellorz</math> // <math>vindellorz+O=Orz</math>
  36. CSS (modifica)
    • RE #1 (1): <math>1,4 \times 10^{12}</math>
  37. Caio e Sempronio (modifica)
    • RE #1 (1): <math> x-y = 1+n</math>
  38. Calciomercato (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{b\ *\ h}{2}</math>
  39. Calcolatrice (modifica)
    • RE #1 (2): <math>2+2=3</math> // <math>195815 * 7 * 1</math>
  40. Calzini bianchi (modifica)
    • RE #1 (1): <math>calzini bianchi:pene di 30 centimetri=Piero Angela:Vagina</math>
  41. Camerun (modifica)
    • RE #1 (1): <math>dim(V)=dim(Ker(F))+dim(Im(F)) \implies r(F)=dim(V)-null(F)</math>
  42. Capitalismo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sum^{n}_{i=1}\frac{\mbox{x-4∆t}}{\mbox{P}+cos(t^{(2^i)})-\sqrt{\mbox{Y}}}=\mbox{mia nonna}</math>
  43. Caramelldansen (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Bimbeminkia X Fungirl + Youtube : Puccio + Disco = Successo</math>
  44. Castoro (modifica)
    • RE #1 (3): <math>Castoro + Ciotola - Ciotola</math> // <math>Ciotola</math> si annulla con <math>Ciotola</math> // <math>(Castoro * Ciotola) / Ciotola</math>
  45. Cavalieri dello Zodiaco - Episode G (modifica)
    • RE #1 (1): <math>forza\propto salute^{-1}</math>
  46. Cazzimma (modifica)
    • RE #1 (1): <math>livello di bastardaggineX(n Xnontelodico : 24) = livello di cazzimma</math>
  47. Centiliardo (modifica)
    • RE #1 (4): <math>Centiliardo = \infty - un\;po'</math> // <math>\frac{1\;centiliardo}{2} = due\;mezzi\;centiliardi</math> // <math>due\;mezzi\;centiliardi = 1\;centiliardo</math> // <math>\frac{1\;centiliardo}{2} = 1\;centiliardo</math>
  48. Centrale a energia cricetica (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\int_0^{\pi} cosx \div\sqrt -{\pi} i c^2 senx\\\; dx</math>
  49. Cervello dei truzzi (modifica)
    • RE #1 (11): <math>truzzo \in TRUZZO</math> // <math>neurone_1, \ldots, neurone_n \in CERVELLO\ DEI\ TRUZZI</math> // <math>neurone_1 = \ldots = neurone_n</math> // <math>\exists! \ neurone\ \forall \ TRUZZO</math> // <math>=a+ib, a=0</math> // <math>a</math> è detta parte reale e <math>ib</math> // <math>TRUZZI</math> e <math>FANCULO</math> // <math>f</math> tale che <math>f(truzzo_1)=fanculo</math> // <math>f(truzzo_1)=f(truzzo_2) \Rightarrow truzzo_1=truzzo_2</math> // <math>truzzo_1,truzzo_2 \in TRUZZI</math> // <math>fanculo \in FANCULO</math>
  50. Che articolo posso creare oggi? (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sqrt{\frac{2}{x^{3}} * \sqrt{y-\frac{5}{y^{2}}}} + x^{-y}_{2} - \left(\frac{f(x)}{3} + xy\right)</math>
  51. Christian De Sica (modifica)
    • RE #1 (2): <math>T_ds = \frac{\sqrt{0+e^{x}}}{(V_{i}^{2}-x_{233})^2}</math> // <math>0</math> sono gli spettatori che escono soddisfatti dal cinema, <math>V</math>
  52. Cinquantundici (modifica)
    • RE #1 (1): <math>[(Cinquantundici * n² - n³)¹/41 * Cinquantundici] * (espressione dell'equazione o figura geometrica o aritmetica o sti cazzi) </math>
  53. Cioccolato (modifica)
    • RE #1 (1): <math>VAKKA_2O + C_6H_{12}O_6 = CHOKKO + VAA_{26}\ (scarto) </math>
  54. Cippi (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Scoreggia² + Miscuglio Radioattivo - Forza della spinta dello scoiattolo + PiccoloOrifizioAnale= Scoreggia Atomica</math>
  55. Civilization IV (modifica)
    • RE #1 (1): <math>d=m*s+sin(a+Q)-c</math>
  56. Classificazione delle donne (modifica)
    • RE #1 (1): <math>10 minuti di sesso=regalino da almeno 300 sacchi</math>
  57. Cola di Rienzo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>1325 ± \sqrt{5}</math>
  58. Colorado (programma televisivo) (modifica)
    • RE #1 (2): <math>Scemo = Divertente</math> // <math>Divertente = Colorado \Rightarrow Scemo = Colorado</math>
  59. Colpo di Stato (modifica)
    • RE #1 (1): <math>12x134-23+68,39</math>
  60. Command & Conquer: Generals (modifica)
    • RE #1 (2): <math> \lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^N \sqrt[2]{\pi}* ( \iiint_{0}^{3} div(F)\, dx\,dy\,dz)</math> // <math>4x - ln(y),e^z - 2y, \sqrt[\pi]{x} -2z )</math>
  61. Conflitto di interessi (modifica)
    • RE #1 (8): <math>Limiti</math> <math>sulle</math> // <math>polveri</math> <math>sottili+Noi</math> // <math>eccediamo=Multa</math> // <math>e</math> <math>casini</math> // <math>Abrogazione</math> <math>dei</math> // <math>limiti=niente</math> // <math>multa</math> <math>e</math> // <math>neppure</math> <math>inquinamento</math>
  62. Cortesie per gli ospiti (modifica)
    • RE #1 (1): <math>4-5=-1</math>
  63. Cribbio (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Cr I B_2 I O</math>
  64. Criceto (modifica)
    • RE #1 (8): <math>criceto=QIxDiciassei:1000xPolenta Pazza</math> // <math>0,05</math>; *[[Roberto Calderoli]] <math>0,07</math> // <math>1,1</math>; *[[George Bush]] <math>0,2</math> // <math>0,5</math>; *[[Silvio Berlusconi]] <math>1,0</math> // <math>0,0</math>; *[[Luca Giurato]] <math>1,0</math> // <math>7,1</math>; *[[Flavia Vento]] <math>0,0</math> // <math>18,2</math>; *[[Gesù]] <math>10,0</math> // <math>nd.</math>; *[[Bimbominkia]] <math>0,0000000000000010000000000000000000000000000069-Σ</math>
  65. Cristiano Ronaldo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Fun di Cristiano Ronaldo : intelligenza = FrancescoTotti : Itagliano</math>
  66. Cromosoma X (modifica)
    • RE #1 (1): <math>X : Y = pesceminkia (Acestrorhynchidae) : raziocinio</math>
  67. Culto del Grande Cocomero (modifica)
    • RE #1 (4): <math>Pumpkin=Cocomero</math> // <math>Pumpkin=Zucca</math> // <math>Pumpkin=Cocomero=Zucca</math> // <math>Zucca=Cocomero?</math>
  68. Debito pubblico (modifica)
    • RE #1 (7): <math>a</math>, che paghi con quei soldi servizi e stipendi pari a <math>b</math> // <math>a-b=c</math> // <math>a>b</math> // <math>i</math> e [[tassa]] gli stipendi che paga ai dipendenti pubblici per un valore <math>t</math> // <math>i>t</math> // <math>i-t=c</math> // <math>a-b-(i-t)=0</math>
  69. Decoder a manovella (modifica)
    • RE #1 (1): <math>P = \frac{t \times \sqrt{2}}{0,745}</math>
  70. Democrazia Cristiana (modifica)
    • RE #1 (2): <math>2 + 2 = x \Rightarrow x>0</math> // <math>x < 0</math>
  71. Destroy All Humans! (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2 x 21</math>
  72. Diciassei (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Diciassei=Mille Mila-[(Diciasedici+Quintordici+Settordici+Ventordici):Trettro]</math>
  73. Dieci comandamenti (modifica)
    • RE #1 (1): <math>QUI+QUO-QUA/TO MAMMA</math>
  74. Dimostrazione della non esistenza di Dio (modifica)
    • RE #1 (25): <math>A = \{x:x \mbox{ \`e un'azione}\}</math> // <math>C = \{x:x \mbox{ \`e il considerare un insieme}\}</math> // <math>C \subset A</math> // <math>|A|\ge |C|</math> // <math>|A|</math> // <math>A</math>. Sia ora <math>X = \{x:x \mbox{ \`e un insieme}\}</math> // <math>C</math>, dunque <math>|C|=|X|</math> // <math>\mathcal{P}(A)</math>, ovvero l'[[Wikipedia:it:insieme delle parti|insieme delle parti]] di A. È chiaro che <math>|\mathcal{P}(A)|\ge |A|</math> // <math>\mathcal{P}(A)</math> appartengono almeno tutti i sottoinsiemi di un solo elemento, che sono tanti quanto gli elementi di <math>A</math> // <math>|\mathcal{P}(A)|> |A|</math> // <math>\mathcal{P}(A)</math> e <math>A</math> // <math>f:A \rightarrow \mathcal{P}(A)</math> // <math>\quad</math> (si noti che <math>\forall x \in A, f(x)</math> // <math>A</math>). Si consideri il seguente sottoinsieme di <math>A</math> // <math>\quad</math> <math>S = \{x\in A:x \notin f(x)\}</math> // <math>A</math> che non sono in corrispondenza con un sottoinsieme di <math>A</math> // <math>f</math> è una corrispondenza biunivoca, <math>\exists! y\in A:f(y)=S</math> // <math>y</math> appartenesse ad <math>S</math> // <math>y\in S=f(y)</math> // <math>S</math>. Se, invece, non gli appartenesse, avremmo di conseguenza che <math>y\notin S=f(y)</math> // <math>S</math>. Assurdo. Dunque <math>|\mathcal{P}(A)|> |A|</math> // <math>\mathcal{P}(A)</math> è un insieme di insiemi, dunque è contenuto in <math>X</math> // <math>|X|\ge|\mathcal{P}(A)|</math> // <math>|X|\ge|\mathcal{P}(A)|>|A|\ge|C|=|X|</math> // <math>|X|>|X|</math>
  75. Distributore automatico (modifica)
    • RE #1 (1): <math>codadistributori: coda posta = pene Rocco Siffredi: tuo pene</math>
  76. Diverso da chi? (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2008+273</math>
  77. Dividere per zero (modifica)
    • RE #1 (3): <math>\frac 50 = ?</math> // <math>\left(1-\left(\frac{v}{c}\right)^2\right)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 - \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{v}{c}\right)^2\right) + O\left(\left(\frac{v}{c}\right)^4\right) \Rightarrow \gamma m c^2 \approx mc^2 + \frac{m v^2}{0} = ?</math> // <math>... = </math>
  78. Divinità mosconiane (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Incazzatura+inconveniente=Porco Dio.</math>
  79. Donna al volante (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Donna\ al\ volante\ :\ Sicurezza\ =\ Laziale\ :\ Educazione</math>
  80. Downhill (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Anno corrente - "nato il" = età di adesso.</math>
  81. Dream Theater (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\int_{a}^{b} sin(lnx)+ arctg[x!] dx </math>
  82. E.R. Medici in prima linea (modifica)
    • RE #1 (1): <math>b*h : 2</math>
  83. Ed, Edd & Eddy (modifica)
    • RE #1 (3): <math>2+2=4</math> // <math>2*2=4</math> // <math>ca+c+ca=4</math>
  84. Elettromagnetismo (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\vec{F} = k \frac{Q_{1}Q_{2}}{r^{2}}</math> // <math>Q_{1}</math> e <math>Q_{2}</math>
  85. Emanuele Calaiò (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{\pi}{64}\ [\mathrm{rad}]</math>
  86. Emo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac {suicidi minacciati} {suicidi effettuati}=\infty.</math>
  87. Energia petoeolica (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\sqrt{x+y}</math> // <math>\sum^{n}_{i=1}</math>
  88. Entropia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\int_{v_A}^{v_B}\frac{pdv}{T} \frac{v}{v}=\int_{v_A}^{v_B} R \frac{dv}{v} = R \cdot \ln \left(\frac{v_B}{v_A}\right)</math>
  89. Equazione di Drake (modifica)
    • RE #1 (3): <math>N = R^{*} ~ \times ~ f_{p} ~ \times ~ n_{e} ~ \times ~ f_{l} ~ \times ~ f_{i} ~ \times ~ f_{c} ~ \times ~ f_{m} ~ \times ~ L</math> // <math>C=2\,\pi\,r</math> // <math>Ff^2 (MgE)-C^1 Ri^1 ~ \cdot ~ M=L/So.\ </math>
  90. Ex giocatore dell'Inter (modifica)
    • RE #1 (1): <math>giocatori scandalosi * numero di giocatori avuti=fallimento totale</math>
  91. Fabrizio De André (modifica)
    • RE #1 (1): <math>n;n</math> t.c. <math>n\in\mathbb{N}\!</math>
  92. Facoltà di ingegneria (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x - 0 = 0 + x </math>
  93. Fernet (modifica)
    • RE #1 (1): <math>SbR = \frac{Fernet*(peso/altezza)}{tempo\ in\ cui\ viene\ ingerito}</math>
  94. Feudalesimo (modifica)
    • RE #1 (6): <math>\frac{(O_o + S_p^2)} {O_l} \cdot K_sd = N_D</math> // <math>O_o</math> sono le Ore di Ozio; *<math>S_p</math> // <math>O_l</math> sono le Ore di attività lavorativa; *<math>K_sb</math> // <math>9,74 \times 10^9</math> // <math>\frac{(0 + (0,5)^2)}{86}=0,0029069</math> // <math>\frac{(24 + (10000)^2)}{0} \cdot 9,74 \times 10^19=+infinito</math>
  95. Fiat Duna (modifica)
    • RE #1 (1): <math>c \cdot \sqrt{m} = \sqrt{\frac{F}{a \cdot \epsilon_0 \cdot \mu_0}}</math>
  96. Figacentrismo (modifica)
    • RE #1 (7): <math>F_{gravidanza}=T\frac{M_c M_f}{d^2}</math> // <math>T</math> la costante di testosterone nell'aria, con <math>M_c</math> // <math>M_f</math> la massa della figa e con <math>d</math> // <math>Lui:Lei </math> // <math>\frac{Lui}{Lei} = 1 \rightarrow</math> // <math>{v}=\frac{s}{t}</math> // <math>{a}={v}{t}</math>
  97. Figo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>{\sqrt{Q*X=-indefinito}}</math>
  98. Figure di merda (modifica)
    • RE #1 (1): <math>lFm=\frac{(QC + Am) * CVi}{B}</math>
  99. Final Fantasy VII: Advent Children (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Armi di Claudio : Armi di Amelio = Machete : Stuzzicadenti</math>
  100. Finestra (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Tempo=DeltaT*Eta*Bisogno</math>
  101. Fire Emblem Shadow Dragon (modifica)
    • RE #1 (1): <math>sen/F=k</math>
  102. Fisica negli anime (modifica)
    • RE #1 (7): <math> P = [F^2 * a + ( c^2 * p )]* k</math> // <math>P=</math> // <math>F=</math> // <math>a=</math> // <math>c=</math> // <math>p=</math> // <math>k=</math>
  103. Fisica teorica (modifica)
    • RE #1 (3): <math>2.69 \times 10^{60}</math> // <math>\hbar = c = 1</math> // <math>6 \times 10^{10}</math>
  104. Fisico (modifica)
    • RE #1 (2): <math>e^{i \pi} + 1 = 0</math> // <math>E = mc^2</math>
  105. Fisifiga (modifica)
    • RE #1 (2): <math>{v}=\frac{s}{t}</math> // <math>{a}={v}{t}</math>
  106. Fortuna (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Probabilità + Azione = Che\ culo!</math>
  107. Forza (modifica)
    • RE #1 (1): <math>F=m\!\cdot\! a</math>
  108. Forza di gravidanza (modifica)
    • RE #1 (1): <math> fg = (Donna - vergine) + profilattico bucato</math>
  109. Forza di gravità (modifica)
    • RE #1 (1): <math>F = G\frac{m_1 m_2}{|\vec r_{21}|^2}</math>
  110. Francesco Amadori (modifica)
    • RE #1 (1): <math> frase al ³*numero di polli dell'azienda</math>
  111. Frictionless Motion Theory (modifica)
    • RE #1 (13): <math>G_{eeno}</math> cammini con velocità <math>v</math> // <math>\sum{\vec F} = 0</math> // <math>\vec F = m \cdot \vec a</math> // <math>\vec F = 0</math> // <math>\vec a = 0</math> // <math>v = cost</math> // <math>\mu</math> che a sua volta dipende dal materiale delle superfici. Supponiamo <math>\mu_{natiche}</math> // <math>t</math> l'individuo emetta aria fisiologica a bassa frequenza e alta intensità. Accade che tra le due natiche, precedentemente a contatto tra loro, si genera un cuscinetto di aria fisiologica che separa le natiche. Poiché, come può suggerire l'esperienza, l'attrito tra natica e natica è maggiore dell'attrito tra natica e ad esempio aria, si verifica che: :<math>\mu_{natiche} > \mu_{gas}</math> // <math>\vec F_{attrito natica-gas} < \vec F_{attrito natica-natica}</math> // <math>G_{eeno}</math> stava esercitando su sé stesso una trazione, una spinta in avanti, volta ad annullare il totale di tutte le forze d'attrito su di lui presenti, un attimo dopo sta ancora esercitando quella trazione, ma l'attrito totale è minore, a causa del cuscinetto di flautolenza formatasi fra le natiche. Ne consegue che vi è un surplus di trazione :<math>F_{risultante}=T - F_{totale attriti} > 0</math> // <math>\vec F = m \cdot \vec a</math> // <math> \vec a=\frac {\vec F_{risultante}}{m}</math> // <math>\vec a</math>
  112. Frullatore a spinta (modifica)
    • RE #1 (1): <math>-1 = cornettoallacrema = i \times i = \sqrt{-ettciu!Salute} \times \sqrt{-CiccioGraziani} = \sqrt{(-1)\times(-1)} = \sqrt{1} = aqualcosadevepuressereuguale</math>
  113. Fun di Final Fantasy (modifica)
    • RE #1 (1): <math>QualunqueJrpg>Final Fantasy VIII</math>
  114. Funzione (modifica)
    • RE #1 (6): <math>\bigcirc ll\ nerd\ going\ to</math> // <math>\dagger\ with</math> // <math> \leadsto \ tua madre</math> // <math>f:</math> (<math>\alpha \Omega</math> // <math>\leadsto</math> -<math> \infty</math> // <math>Se ho il tuo stesso cognome non significa valga tanto</math>
  115. Gas (modifica)
    • RE #1 (1): <math>pV = nRT</math>
  116. Germania (modifica)
    • RE #1 (1): <math> \mathfrak{CERMANNIA}</math>
  117. Giampiero Galeazzi (modifica)
    • RE #1 (1): <math>12.901*pi</math>
  118. Giorgio Gaber (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x= \frac{472.827.324}{\sqrt{87.225.035}} + c</math>
  119. Giuda (modifica)
    • RE #1 (1): <math>f(x)=-x^2-2x+2</math>
  120. Glitter (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Consumo di cocaina : Franco Califano=uso di glitter : truzzo</math>
  121. Glucagone (modifica)
    • RE #1 (2): <math>Ca_3</math>-<math>B</math> // <math>Glu</math>-<math>Mr</math>
  122. Go (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\int_{v_A}^{v_B}\frac{pdv}{T} \frac{v}{v}=\int_{v_A}^{v_B} R \frac{dv}{v} = R \cdot \ln \left(\frac{v_B}{v_A}\right)</math>
  123. Googol (modifica)
    • RE #1 (4): <math>1\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ </math> // <math>10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ </math> // <math>10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ </math> // <math>10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ +10\ = Qualcosa\ di\ piccolo.</math>
  124. Gorizia (modifica)
    • RE #1 (1): <math> \mathfrak{Austro-Ungarico}</math>
  125. Grado di sionismo (modifica)
    • RE #1 (5): <math>g.d.s. = 20</math> // <math>g.d.s. = ((2 + 3) * 5 - (4 * 5)) * 4</math> // <math>g.d.s. = ((5 - 4) * 5 + (7 * 5 - 34) * 8) * 2 - 6</math> // <math>g.d.s. = (\frac{\sqrt{25} + \sqrt{4}}{7} + 3 + 2^2) * 2 + 2^2 + 3^2 - \sqrt{81}</math> // <math>g.d.s. = \frac{7^2 - 39}{2} + \frac{\frac{40}{2}}{2^2} + \frac{(\frac{\sqrt{25} * 2}{2}) * 2}{2} + \frac{(1 + \frac{7}{7} + \frac{3}{\sqrt{9}})^2}{2} + \pi - \pi + 2 - 1 - 1</math>
  126. Grand Theft Auto IV (modifica)
    • RE #1 (1): <math>%Salute Residua/Bisogno di salvare</math>
  127. Half-Life (modifica)
    • RE #1 (4): <math> PF_1 + PF_2 = 2a </math> // <math> \sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2} + \sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2} = 2a </math> // <math>(\lambda_0,\ldots, \lambda_n)\,\!</math> // <math> P = \frac 1 {\lambda_0 + \cdots + \lambda_n} (\lambda_0 \, x_0 + \cdots + \lambda_n \, x_n). </math>
  128. Harry Potter (libri) (modifica)
    • RE #1 (1): <math>238,\overline 8</math>
  129. Horatio Caine (modifica)
    • RE #1 (1): <math>[Negro (sanguinante) + Acido Muriatico] x 0 = Horatio</math>
  130. ITIS (modifica)
    • RE #1 (2): <math>ITIS:figa=1:0</math> // <math>\lim_{x \to figa}ITIS = 0.</math>
  131. Icsilon (modifica)
    • RE #1 (4): <math>V \frac{v}{V_2}=v_1 V_1 v_2</math> // <math>V</math> è la tensione, <math>V_1</math> // <math>V_2</math> la velocità, <math>v</math> // <math>v_1</math> la massa del ventilatore e <math>v_2</math>
  132. Idiota di turno (modifica)
    • RE #1 (1): <math> </math>
  133. Incompiutezza (modifica)
    • RE #1 (2): <math>A->comunicazione->B</math> // <math>comunicazione= </math>
  134. Incubi e deliri (modifica)
    • RE #1 (1): <math>P=(n*sb*c):s f(x)=a_0+∑_(n=1)^∞▒(a_n cos⁡〖nπx/L〗+b_n sin⁡〖nπx/L〗 ) </math>
  135. Indie (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Valoremusicale = {k \over Spocchia}</math>
  136. Ingegnere (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x</math> secondi, ove <math>x < 30</math>
  137. Ingegneria gestionale (modifica)
    • RE #1 (1): <math>E=mc^2</math>
  138. Integrale (modifica)
    • RE #1 (2): <math>farina \; integrale = \int f(arina) \; dx = g(rano) + c</math> // <math>\int_0^{\pi \mbox{(ene)}} seno(x) \; dx = 2</math>
  139. Interismo (modifica)
    • RE #1 (5): <math>l'Inter > x</math> // <math>Inter = x</math> // <math>l'Inter > x</math> // <math>Inter > x</math> // <math>Inter > x</math>
  140. Interrogazione (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(pi^x)*a=(c^2)/3</math>
  141. Inversione russa (modifica)
    • RE #1 (2): <math>y = f(x)</math> // <math>x = f(y)</math>
  142. Ironia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>IP=100 \% \left( 1 - \frac{1}{QI} \right)</math>
  143. Isaac Newton (modifica)
    • RE #1 (1): <math>({inca + volato})^n</math>
  144. Istituto tecnico agrario (modifica)
    • RE #1 (1): <math>M x 9,8N/sec</math>
  145. Italia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac {l_{Appennini} * l_{Alpi}} {2}</math>
  146. Jackpot (modifica)
    • RE #1 (4): <math>P_n= m \cdot \frac{n_s*d_P}{C}</math> // <math>P_n</math> è la probabilità di arrivare al numero scelto. *<math>m</math> // <math>n_s</math> indica la quantità di numeri scelti. *<math>d_P</math> // <math>C</math> è il mitico [[culo|Fattore C]]<ref>di conseguenza, se esso è uguale a zero ( <math>\frac{n_s*d_P}{0}</math>
  147. Jacques Lacan (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\scriptstyle \sqrt{-1}</math>
  148. Jo Squillo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Donne=Cervello</math>
  149. Johann Carl Friedrich Gauss (modifica)
    • RE #1 (15): <math>+</math> // <math>a^2+b^2=c^2</math> // <math>N_S=\frac{n(n+1)}{2}</math> // <math>N_S</math> che si era sparato dalla sua nascita fino a quello stesso istante in cui terminava il calcolo, essendo n il numero di seghe, poiché provando piacere dalle formule nel momento stesso in cui le produceva gli riusciva impossibile resistere alla tentazione di non segarsi. Sfortunatamente non si accorse che mentre calcolava tale numero <math>N_S</math> // <math>n=2^{k_0}{F_1}^{k_1}{F_2}^{k_2}\cdots{F_s}^{k_s}</math> // <math>F_S</math> immaginate (<math>K_S</math> // <math>n=2^{k_0}{F_1}^{k_1}{F_2}^{k_2}\cdots{F_s}^{k_s}</math> // <math>F_S=P_S</math> // <math>f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi}} \; e^ {- \frac{\left( x - \mu \right)^2}{2 \sigma ^2}} </math> // <math>f(x)</math> è la lunghezza del pene all'istante <math>x</math> // <math>x</math> dipende da <math>\sigma</math> // <math>f(x;\mu,\sigma,\nu)=\frac{1}{\sqrt{2 \pi} \sigma \left(1+\text{erf}\left(\frac{\nu }{\sqrt{2} \sigma}\right)\right)}e^{-\frac{(|x-\mu |-\nu )^2}{2 \sigma ^2}}</math> // <math>\mu</math> è la posizione dell'asse del culo; :<math>\sigma</math> // <math>\nu</math> è la distanza dell'apice della chiappa dall'asse del culo. :<math>\text{erf}(x)</math> // <math>F(x;\mu,\sigma,\nu)=\left\{ \begin{matrix} \frac{1+\text{erf}\left(\frac{x-\mu +\nu }{\sqrt{2} \sigma }\right)}{2 \left(1+\text{erf}\left(\frac{\nu}{\sqrt{2} \sigma}\right)\right)}&,\;x < \mu \\ \\ \frac{1+2 \text{erf}\left(\frac{\nu }{\sqrt{2} \sigma }\right)-\text{erf}\left(\frac{-x+\mu +\nu }{\sqrt{2} \sigma }\right)}{2 \left(1+\text{erf}\left(\frac{\nu }{\sqrt{2} \sigma }\right)\right)}&,\;x \ge \mu \end{matrix}\right.</math>
  150. Johann Gottlieb Fichte (modifica)
    • RE #1 (1): <math>IO + ME = NON IO TRASCENDENTE + 3,14</math>
  151. John Rambo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{sborra}{\sqrt{pilu}}*U_r*9,81</math>
  152. Korpiklaani (modifica)
    • RE #1 (1): <math>[(Hiroshima + Nagasaki)* Chernobil]³ * (Attaco [[Meteorismo|meteorico]] del papa)=Esplosione Ascellare dei Korpiklaani³</math>
  153. Kung Fu (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(Kung Perfect)^2</math>
  154. L'Albero Azzurro (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Enrico Papi : 2</math>
  155. LOL (modifica)
    • RE #1 (2): <math>L+O/L</math> // <math>M*3/4\ L^{TM}=4*ASD</math>
  156. Lag (modifica)
    • RE #1 (1): <math>+\infty</math>
  157. Lanugine ombelicale (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{\sqrt{volume\ di\ pelo+superficie^{x}}}{\sum^{n}_{i=1}(fibra\ tessile_{i}^{2}-marca\ del\ capo_{i})^2}</math>
  158. Left 4 Dead (modifica)
    • RE #1 (1): <math>4 x 2 = 8</math>
  159. Legge dei grandi numeri (modifica)
    • RE #1 (14): <math>\forall\varepsilon\in\mathbb{R}^+_0, \lim_{n\to\infty}\operatorname{P}\{\omega\in\Omega: |\phi_n(\omega)-p|>\varepsilon\}=0</math> // <math>\varepsilon</math>, si consideri la [[a nessuno importa|disuguaglianza di Bienaymé-Chebyshev]] : <math>\operatorname{P}\{\omega\in\Omega:|\phi_{n}(\omega)-\operatorname{E}(\phi_n)|>\varepsilon\}\leq\frac{\operatorname{var}(\phi_n)}{\varepsilon^2}</math> // <math>N_n</math> ha [[eh?|distribuzione binomiale]], si ha <math>\operatorname{E}(N_n)=pn</math> // <math>\operatorname{var}(N_n)=np(1-p)</math> // <math>\operatorname{E}(\phi_n)=p</math> // <math>\operatorname{var}(\phi_n)=\frac{1}{n^2}np(1-p)=\frac{p(1-p)}{n}</math> // <math>\operatorname{P}\{\omega\in\Omega:|\phi_{n}(\omega)-p|>\varepsilon\}\leq\frac{p(p-1)}{n\varepsilon^2}</math> // <math>lim_{n\to\infty}\frac{p(p-1)}{n\varepsilon^2} =0</math> // <math>\forall\varepsilon, \lim_{n\to\infty}\operatorname{P}\{\omega\in\Omega: |\phi_n(\omega)-p|>\varepsilon\}\leq 0</math> // <math>\varepsilon>0</math> // <math>n_\varepsilon</math> il valore <math>|\phi_n-p|</math> // <math>\varepsilon</math>, ovvero che l'insieme <math>\{\omega\in\Omega: \exists n_\varepsilon:\forall n>n_\varepsilon,|\phi_n(\omega)-p|>\varepsilon\}</math> // <math>\forall\varepsilon>0,\forall\eta>0,\exists n_{\varepsilon,\eta}:\forall n\geq n_{\varepsilon,\eta},\operatorname{P}\{\omega\in\Omega: |\phi_n(\omega)-p|>\varepsilon\}\leq\eta</math> // <math>n_{\varepsilon,\eta}</math> non diverga per <math>\eta\to 0</math>
  160. Legge del Tiraggio (modifica)
    • RE #1 (6): <math>T = (B^2 * \frac 1 {2} b [5-1/4]^{-2})*Ax</math> // <math>T=</math> // <math>B=</math> // <math>b=</math> // <math>(5-1/4)=</math> // <math>Ax=</math>
  161. Legge del cesso maschile (modifica)
    • RE #1 (2): <math>A(q<sub>1</sub> + q<sub>2</sub>) = C<sub>2</sub> - C<sub>1</sub></math> // <math>A</math> = coefficiente di Anonimità * <math>q</math>
  162. Legge del corpo immerso in un bagno (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(Numerodeicapellidellavittima)^2*numerodibilipresentinell'intestinodelrompipalle=Incazzaturadellavittima</math>
  163. Leggi della fisica poliziesca (modifica)
    • RE #1 (4): <math>t=\frac{p}{2g}+i^3</math> // <math>t</math> è il tempo di intervento delle forze dell'ordine, <math>g</math> // <math>i</math> l'ignoranza dell'addetto e <math>p</math> // <math>p</math> tenderà a <math>+\infty</math>
  164. Leggi della truzzodinamica (modifica)
    • RE #1 (5): <math>(a)truzzo</math> → <math>massa/tendenza/moda</math> // <math>(a)</math> e la fine <math>(b)</math> // <math>truzzo*massa=0</math> // <math>F_{\left(T < - > D\right)} = G \cdot \frac{m_T \cdot m_D}{r^2}</math> // <math> T*N=k (costante) </math>
  165. Lei non sa chi sono io (modifica)
    • RE #1 (1): <math>dx(3.14x2X)//(Il- simbolo- di- Batman) </math>
  166. Liceo classico (modifica)
    • RE #1 (5): <math>sen^2x + cos^2x=1</math> // <math>{\mathbb{Z}_3}</math>, <math>2+2=1</math> // <math>\lim_{x \to +\infty}x=\infty</math> // <math>2x^5 - cx<sup>-2</sup></math> // <math>x</math> è il numero di [[sfigati]] che sbavano dietro a loro, <math>c</math>
  167. Linkua teteska (modifica)
    • RE #1 (2): <math> \mathfrak{testo\ in\ linkua\ teteska}</math> // <math> \mathfrak{testo\ in\ linkua\ teteska}</math>
  168. Lorem ipsum (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sqrt[Curabitur sit amet]{felis orci, eget tempor mauris.} </math>
  169. Los Angeles (modifica)
    • RE #1 (4): <math>90+210</math> // <math>90+210</math> // <math>90+210</math> // <math>90+210</math>
  170. Louis Pasteur (modifica)
    • RE #1 (1): <math>L= h/m v +234 R</math>
  171. Ma anche no (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\lim_{a \to b} \frac{a}{2b} = \text{MAN} \frac{2a}{b} \neq \lim_{a \to b} \frac{a}{2b}</math>
  172. Mali (modifica)
    • RE #1 (1): <math>ax^2 + bx + c > 2^n</math>
  173. Marciapiede (modifica)
    • RE #1 (1): <math>1Pl > 1CdB</math>
  174. Marco Tronchetti Provera (modifica)
    • RE #1 (4): <math>sm = \frac{ \sqrt{pa * ia} + HP}{ \sqrt{Cz * pr} } * (\sin{(W)})^3</math> // <math>sm</math> = Stipendio manager<br /> <math>pa</math> // <math>ia</math> = Ingenuità piccolo azionista (in percentuale)<br /> <math>HP</math> // <math>Cz</math> = Max corruzioni effettuate e scritte in curriculum <br /> <math>pr</math>
  175. Mario Biondi (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x^3=25-3y</math>
  176. Marketing (modifica)
    • RE #1 (6): <math>p=\frac{f^9}{C(k+m)}</math> // <math>p\ =\ Profitto</math> // <math>f\ =\ Figa</math> // <math>C\ =\ Costi</math> // <math>k\ =\ Materie Prime</math> // <math>m\ =\ Manodopera </math>
  177. Marty Friedman (modifica)
    • RE #1 (2): <math>Friedman=Jazz</math> // <math>Ron Dennis=onesta'</math>
  178. Matematica (modifica)
    • RE #1 (64): <math>3^1=3^1</math> // <math>1^2=1</math> // <math>1^2</math>, ottenendo :<math>3^1 = 3^{1^2}</math> // <math>a^{b^c} = a^{bc}</math> // <math>3^1=3^2</math> // <math>1=2</math> // <math>1+1=2+2</math> // <math>1+1=2+1</math> // <math>2=4=3</math> // <math>6=3*2=(1+1+1)*(1+1)=(2+2+2)*(2+2)=24</math> // <math>1/0=1/(1-1)=1/(2-1)=1/1=1</math> // <math>a+b=c</math> // <math>a</math>, <math>b</math> // <math>loga+logb=logc</math> // <math>loga*b=loga+logb</math> // <math>loga*b=logc</math> // <math>a*b=c</math> // <math>a+b=c</math> // <math>a > b</math> // <math>a^2 > b^2</math> // <math> a^4 > b^2a^2</math> // <math> -a^4 < -b^2a^2</math> // <math> b^4-a^4 < b^4-b^2a^2</math> // <math> (b^2-a^2)(b^2+a^2) < (b^2-a^2)b^2</math> // <math> b^2+a^2 < b^2</math> // <math> a^2 < 0</math> // <math>a^2 - a^2 = a-a</math> // <math>(a+a)\cdot(a-a) = a-a</math> // <math>a + a = 1</math> // <math>a = 0.5</math> // <math>i</math> è definita come <math>i^2 = -1</math> // <math>-1 = i^2 = i \times i = \sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = \sqrt{(-1)\times(-1)} = \sqrt{1} = 1</math> // <math>\sqrt 4=\sqrt 4</math> // <math>\overline2 = 2 \cdot \infty</math> // <math>\overline3 = 3 \cdot \infty</math> // <math>\overline2 /2 = \infty</math> // <math>\overline3 /3 = \infty</math> // <math>\infty = \infty</math> // <math>\overline2 /2 = \overline3 /3</math> // <math>2/2 = 3/3</math> // <math>1 = 1</math> // <math>\infty</math> + n = <math>\infty</math> // <math>0 x = 0</math> // <math>x \in R</math> // <math>x = \frac {0}{0}</math> // <math>\frac {0}{0}</math> // <math>x = 0</math> // <math>0 x = 5</math> // <math>x = \frac {5}{0}</math> // <math>5 = 0</math> // <math>x = \frac {0}{0}</math> // <math>x = 0</math> // <math>a+b= x</math> // <math>a^2+b^2=x^2</math> // <math>(a+b)^2 -2ab = x^2</math> // <math>(a+b)^2 = (a+b)^2 -2ab</math> // <math>0 = -2ab</math> // <math>x = 9,\overline9</math> // <math>10x = 99,\overline9</math> // <math>9x = 10x-x = 99,\overline9 - 9,\overline9 = 90</math> // <math>9x/9 = 90/9</math> // <math>x = 10</math> // <math>9,\overline9 = 10</math> // <math>4/3 π r^3 cos (e^3x(c/k))</math>
  179. Matematico (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x^2+1>0</math>
  180. Matrimonio (modifica)
    • RE #1 (2): <math> \mathfrak{Va\ preso\ a\ piccole\ dosi,\ leggere \ il\ foglio\ illustrativo\ prima\ dell'uso.}</math> // <math> \mathfrak{Essendo\ un\ presidio\ medico\ chirurgico\ l'acquisto\ deve\ essere\ accompagnato\ da\ ricetta\ medica.}</math>
  181. Max Planck (modifica)
    • RE #1 (1): <math>h=3</math>
  182. Meccanica razionale (modifica)
    • RE #1 (12): <math> T= {1\over 2}m\left[\left({\partial x \over \partial q_1}\right)^2 \dot{q}_1^2 + 2\left({\partial x\over \partial q_1}\right)\left({\partial x\over \partial t}\right)\dot{q}_1 + \left({\partial x\over \partial t}\right)^2+ ... + \left({\partial x \over \partial q_n}\right)^2\dot{q}_n^2 + 2\left({\partial x\over \partial q_n}\right)\left({\partial x\over \partial t}\right)\dot{q}_n+ \left({\partial x\over \partial t}\right)^2\right] </math> // <math>\begin{matrix}\frac{1}{2}\end{matrix} m\dot{\vec{x}}^2-V(\vec{x})</math> // <math>m\ddot{\vec{x}}+\nabla V=0</math> // <math>\vec{F}=- \nabla V(x)</math> // <math>\vec{F}=m\ddot{\vec{x}}</math> // <math>\vec{F}=d\vec{q}/dt</math> // <math>\frac{m}{2}(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2 +r^2\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)-V(r)</math> // <math>m\ddot{r}-mr(\dot{\theta}^2+\sin^2\theta\dot{\varphi}^2)+V'=0</math> // <math>\frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) -mr^2\sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2=0</math> // <math>\frac{d}{dt}(mr^2\sin^2\theta\dot{\varphi})=0</math> // <math>I(\nu)d\nu = \frac{2h\nu^{3}}{c^2}\frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)-1}d\nu</math> // <math>e^{i \pi} + 1 = 0 \,\!</math>
  183. Megalomania (modifica)
    • RE #1 (9): <math> \mathfrak{La\ Megalomania\ non\ e'\ altro\ che\ il\ termine\ usato\ dai\ poveracci}</math> // <math> \mathfrak{per\ definire\ la\ giusta\ venerazione\ che\ provo\ nei\ miei\ confronti.}</math> // <math> \mathfrak{Detta\ anche\ Mitomania,\ puo'\ portare\ ad\ episodi\ di\ assurda\ follia:}</math> // <math> \mathfrak{c'e'\ chi\ si\ e'\ suicidato\ perché'\ i\ telegiornali\ parlassero\ di\ lui.}</math> // <math> \mathfrak{Certi\ individui\ sono\ arrivati\ perfino\ a\ schiavizzare\ le\ altre\ persone,}</math> // <math> \mathfrak{costringendole\ a\ servirli,\ amarli\ e\ onorarli.}</math> // <math> \mathfrak{Io\ non\ faccio\ nulla\ di\ tutto\ questo.\ Io\ li\ ho\ semplicemente}</math> // <math> \mathfrak{costretti\ ad\ innalzare\ una\ piramide\ in\ mio\ onore.}</math> // <math> \mathfrak{Lode\ a\ ME.}</math>
  184. Merda (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Mr_2</math>. In natura si può trovare anche allo stato [[scoreggia|gassoso]], <math>Mr</math>
  185. Meshuggah (modifica)
    • RE #1 (1): <math>¼ Ö76+ Õ×N 12 fratto 778 alla 1675sima</math>
  186. Metano (modifica)
    • RE #1 (1): <math>CH45 + 2O2 → CO2 + 2H2O * [+ 8591 kJ] = 7,5 etti di stracchino</math>
  187. Metodo di eliminazione di Gauss (modifica)
    • RE #1 (6): <math>e^{i \pi} + 1 = 0 \,</math> // <math>\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} & b_m \end{pmatrix}</math> // <math>\begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 &7 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}</math> // <math>\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & -4 \end{pmatrix} \to </math> // <math>\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 6 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}</math> // <math>\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} </math>
  188. Metodo di integrazione per party (modifica)
    • RE #1 (10): <math> \forall\boldsymbol{\varepsilon}>0\ \ \exists\ Un\ intorno\ \mathbb{N}\ Noia\ tale\ che\ \ 0 \le x< 2Palle \ </math> // <math> \int_{0}^{2palle}\varphi(n)\, dn\ =\ \lim_{z \to \ 2palle}\Phi(z)\ -\ \Phi(0)\ =\infty </math> // <math> \lim_{z \to \ 2palle}\Phi(z) </math> // <math>z</math> la volontà di organizzare una festa in funzione della noia vada, per <math>{noia \to \infty}</math> // <math> \infty\ =\ 2palle\ </math> // <math> 2palle </math> // <math>\int \boldsymbol{\phi}ga(x) \cdot \boldsymbol{\xi}donismo'(x) \, dx = festa(x) \cdot giochi(x)\ - \int \boldsymbol{\phi}ga'(x) \cdot musica(x) \, dx\ +\ Alcolici</math> // <math> \dfrac{1}{b-a}\int_{a}^{b} \boldsymbol{\phi}ga(x) \cdot \boldsymbol{\nu}oglia'(x) \, dx = \boldsymbol{\phi}ga(b) \cdot \boldsymbol{\nu}oglia(b) - \boldsymbol{\phi}ga(a) \cdot \boldsymbol{\upsilon} briachezza(a) - (b-a)\int_{a}^{b} \boldsymbol{\phi}ga'(x) \boldsymbol{\alpha}rrapamento(x) \, dx </math> // <math>\boldsymbol{\phi}ga</math> sufficientemente grande da contemplare la nostra presenza<ref>E quella del nostro [[pene]].</ref>. Facciamo notare infine nell'integrale rimanente a secondo membro la presenza del valore medio dell'arrapamento della <math>\boldsymbol{\phi}ga</math> // <math>\int_{a}^{b} \mathfrak{S}tupro(x) \, dx = \mathfrak{F}iga(b) \cdot \mathfrak{G}odimento(b) - \mathfrak{I}ncoscienza(a) \cdot \mathfrak{V}iolenza(a) </math>
  189. Metro quadro (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sum_{Merda=Quadro}^\infty\sum_{Colore=Pittore}^\infty\frac{Pittore^2\,Colori} {Merda^{Pittore}\left(Tu^{Quadro}+69\,Tu^{Merda}\right)}</math>
  190. Mike Portnoy (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac {d32}{dy}</math>
  191. Millanta (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Millanta = (1/2^3 * Millemila - Ventordici) + (diciassedici^21/4)</math>
  192. Millemila (modifica)
    • RE #1 (3): <math>Millemila = Centiliardo + (Diciassei + Diciassedici + Quintordici - Ventordici)</math> // <math>Millemila - millemila</math> // <math>Millemila + millemila</math>
  193. Minkipedia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Minkipedia : Nonciclopedia = Alvaro Vitali : Chuck Norris</math>
  194. Modifica n° 2000000 (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sum^{m}_{i=1} u^{\frac{a}{\sqrt{i}}} * x_{jkz}^2</math>
  195. Monarchia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac {1} {Popolazione_{regno}}</math>
  196. Mondiali di calcio Germania 2006 (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2 \pi</math>
  197. Monomio (modifica)
    • RE #1 (1): <math>a = b*5>24cv-37erg... ehm... allora... driiiiiin, è suonata la campanella, sparite!</math>
  198. Moto perpeto (modifica)
    • RE #1 (4): <math>L=Ph/r</math> // <math>L= \int_{ano\ 1}^{\frac{1}{2}l_{tubo}} \vec{F}_{1}^{petale} . d \vec{s} + \int_{\frac{1}{2}l_{tubo}}^{ano\ 2} \vec{F}_{2}^{petale} . d \vec{s}</math> // <math>P</math> è la pressione all'interno del tubo, <math>h</math> // <math>r</math> il raggio del tubo, facendo tendere a 0 il raggio <math>r</math>
  199. Moto rettilineo (modifica)
    • RE #1 (8): <math> V = \frac {\Delta s}{\Delta t} </math> // <math> a = \frac {m}{s^2} </math> // <math> a = \frac {\Delta V}{\Delta t} </math> // <math> S = S_o + V_o t + \frac {1}{2} a t^2 </math> // <math> \frac {1}{2} a t^2 </math> // <math>\vec a</math> // <math>\vec a = -\omega ^2 \vec s</math> // <math>\frac{a}{s} = \frac{ac}{r}</math>
  200. Motore a curvatura (modifica)
    • RE #1 (1): <math>8==D</math>
  201. Motore a toast bilaterale (modifica)
    • RE #1 (4): <math>M=n*m_i</math> // <math>M=2m</math> // <math>M=m</math> // <math>M preserie/M prototipo=1/2</math>
  202. Movimento 5 Stelle (modifica)
    • RE #1 (1): <math>m5s={[PDL+(PD-L)]*Idv}/FLI</math>
  203. Muro (modifica)
    • RE #1 (1): <math> Muro = [(34/2) x 45(80*6°)] x {\partial a} + 0,5 +({\partial r}) + mattone</math>
  204. Musica classica (modifica)
    • RE #1 (2): <math>x_0</math> e raggio <math>\rho</math> // <math>\rho</math> da <math>x_0</math>
  205. Mutti (modifica)
    • RE #1 (1): <math>N. crash=2*n.tasse evase da Briatore</math>
  206. Natale (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{\frac{totale\ dei\ soldi\ posseduti_{y}}{totale\ dei\ soldi\ spesi} + quantitativo\ di\ regali\ comprati}{\sum^{n}_{y=0}numero\ totale\ di\ parenti}= Kg\ amore </math>
  207. Negro (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\int \mbox{negro}\, dx</math>
  208. Nerd (modifica)
    • RE #1 (1): <math>T*p^b</math>
  209. Nintendo DS (modifica)
    • RE #1 (2): <math>costo = Millezeromila</math> // <math>costo = Ottocentonovantaquattro</math>
  210. No (modifica)
    • RE #1 (1): <math>No = -1 * (Sì)</math>
  211. Nonciclopedia fa schifo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>d\tau:=\frac{1}{c}|d\vec X|=\frac{1}{c}\sqrt{c^2dt^2-dx^2-dy^2-dz^2}=dt\sqrt{1-\frac{1}{c^2}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}=\frac{dt}{\gamma }</math>
  212. Numb3rs (modifica)
    • RE #1 (12): <math>2*[(\frac{4}{3})*\pi R^3]</math> // <math>\sum^{g^(\sqrt{xr)}}_{i=666}(\frac{12}{(3^sin4)}+xy^9k/(\frac{3}{a^7})</math> // <math>\int_0^\infty f(x)\,dx \approx \sum_{i=e^(i\pi +2)}^{8,5} w_i e^{x_i} f(x_i)</math> // <math>\frac{6*7+2}{a*(f(x)=\begin{cases} 0 & a,x>0 \\ x^2 & x\,l^2 \end{cases})}</math> // <math>\begin{matrix}A\xrightarrow{\;\;\;f\;\;\;}B\\\pi\downarrow{\;\;\;\;\;}\;\;\;\uparrow{} \phi\\C\xrightarrow{\;\;\;g\;\;\;}D\end{matrix} \begin{matrix}A\xrightarrow{\;\;\;f\;\;\;}B\\\pi\downarrow{\;\;\;\;\;}\;\;\;\uparrow{} \phi\\C\xrightarrow{\;\;\;g\;\;\;}D\end{matrix}</math> // <math>\frac {s^2\, axby^{\sigma}}{tassodelloscoiattolo^{64}velocita} +\left[\frac{\gamma}{starjones}+ \frac{\delta}{666-number \, of \, thebeast} + \frac{\epsilon}{tosaerba} \right]\frac {77}{69} - \frac {\alpha \beta z -vaginerotte} {tassodiconsumazione\left(\delta-emmamarcegaglia\right)\left(z-d\right)} w</math> // <math>= Costantedistrutturafine \int \left(OJ^2\right)' \sigma = il\ colpevole</math> // <math>x_i=\sqrt[n]{\frac{a_i}{b_i}}</math> // <math>\int_{\vert x-x_0 \vert < X_0}\Phi(x)</math> // <math>220+(\frac{betaphenethylamine (\mu g)}{sangue (dm^3)})=</math> // <math>\lim_{n \rightarrow \infty} \frac {ti*l}{2*amo} = \pi</math> // <math>ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f=0</math>
  213. Numeri primi sexy (modifica)
    • RE #1 (2): <math>N \in P(sex)</math> // <math>x</math> mesi, con <math>x=f(P(sex))</math>
  214. Numero di Nepero (modifica)
    • RE #1 (8): <math>e = \lim_{n\to\infty} {\left(1+\frac{1}{n}\right)}^n</math> // <math>e^x= \sum_{n=0}^\infty {x^n \over n!}</math> // <math>0!=1</math> // <math>x=1</math> // <math>f(x)</math> soluzione unica del [[problema di Cauchy]] dato dall'[[equazione differenziale]] <math>f^\prime(x)=f(x)</math> // <math>f(0)=1</math> // <math>e^{ix} = \cos(x) + i\,\mathrm{sen}(x) \,\!</math> // <math>e^{i\pi}+1=0 \,\!</math>
  215. Numero immaginario (modifica)
    • RE #1 (4): <math>n=2^{k_0}{F_1}^{k_1}{F_2}^{k_2}\cdots{F_s}^{k_s}</math> // <math>n</math> e il numero di fighe/peni immaginati <math>F_s=P_s</math> // <math>\int d\mathbf{r} \, |\psi(\mathbf{r}, t) |^2 = N</math> // <math>N</math> di potersi fare una scopata, questa volta non a pagamento. Per <math>N=1</math>
  216. Offerta speciale (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(100\%p+200\%p)=300\%p\ \ \ \ \ \ (300\%p-100\%p)=200\%p</math>
  217. Ogame (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Inutilita' sociale + Nickname Stupido = TopPlayer</math>
  218. Omeopatia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>{1 \over 100^{20}} </math>
  219. Otto Von Bismarck (modifica)
    • RE #1 (1): <math>8von=2^{3}von</math>
  220. Ottopermille (modifica)
    • RE #1 (1): <math>8 * 1000 = 8000</math>
  221. P:Gold (modifica)
    • RE #1 (5): <math>Pervert:Perversione=Gold:Oro</math> // <math>P=Fosforo</math> // <math>Gold=Oro(Au)</math> // <math>H3P</math>. Dopodiché, si ottiene l'''Ossido Aurico'', <math>Au2O3</math> // <math>Au2O3 + 2 H3P -> 2 AuP + 3 H2O</math>
  222. Paese di Halloween (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Halloweenesi : Halloween = Sardi : Processione di Santa Reparata</math>
  223. Palindromo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>12345678987654321 = 111111111 * 111111111 = 12345678987654321</math>
  224. Panzer VI Tiger (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Q=/345<x=o''12</math>
  225. Paperina (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\nabla(\vec x, \vec y, \vec z) = \oint_a^x\Gamma(t)\ dt</math>
  226. Parzialmente trombabile (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x= {e^n*y \over log z^f}</math>
  227. Passeggino (modifica)
    • RE #1 (1): <math>A=l/(L*p)</math>
  228. Patente (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Mio Cuggino 24,46-53</math>
  229. Pazzia (modifica)
    • RE #1 (3): <math>x \in \left[-\frac{\pi}{e}, \frac{3}{7} \right]</math> // <math>\int_{1}^{+\infty} \frac{1}{lnx} dx</math> // <math>y'' + \frac{xy'}{e^{y'yx^{2}}} + xy^{2}</math>
  230. Pazzo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>P*a/z^2+o</math>
  231. Pecorina (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\lim_{x \to \infty} \arctan(\sqrt[7]{x^3}-2)-\frac{\frac{1}{x}\,\int_{0}^{\pi}\frac{\sin x^3}{x}\,dx}{\ln{e^x}+x^2-1}=\frac{\pi}{2}=90^o=</math>
  232. Peli del naso (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac {a}{b} = \frac {\sqrt {x}y (R - t) \times {\sum^{C_{12}}_{Ep^{2}}}} {20_{rt^{3}}}</math>
  233. Pendolare (modifica)
    • RE #1 (1): <math>S ({Stress})=M+SI\frac{R^2}{Ps+Mp3+PCR}</math>
  234. Peso (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\vec F = m \cdot \vec g</math>
  235. Pesto (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\cot\alpha\pm\cot\beta=\frac {\sin(\beta\pm\alpha)} {\sin\alpha \sin\beta}</math> // <math>p^2 - e^2 = s-t-o^3</math>
  236. Peto armonico (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\mathrm{peto} = \mathrm{peto}_{\mathrm{max}}\ \sin (\omega t +\phi)</math> // <math>\mathrm{peto} = \mathrm{peto}_{\mathrm{max}}\ \sin (\omega t +\phi) e^{-\frac{t}{\tau}}</math>
  237. Petogenerazione (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{pe+pp*\sqrt{tartarughe Ninja VS Muso di latta}}{Persone sorprese*pe^{petofotensibilità}}</math>
  238. Pi greco (modifica)
    • RE #1 (3): <math>\pi = \lim_{x\to \pi}x</math> // <math>\pi = \lim_{x\to \pi}x = \lim_{x\to (\lim_{x\to \pi}x)}x = \lim_{x\to (\lim_{x\to (\lim_{x\to \pi}x)}x)}x = ...</math> // <math>0 \pm 5</math>
  239. Piaggio Vespa (modifica)
    • RE #1 (1): <math>y = f(x)</math>
  240. Piccione (modifica)
    • RE #1 (5): <math>\rho</math> per descriverne analiticamente la popolazione. Alcuni esempi di valori di <math>\rho</math> // <math>\rho = 1125</math> // <math>\rho = 3295732.12</math> // <math>\rho = 9387657489</math> // <math>\Gamma = \frac{\rho * d * e }{\phi}</math>
  241. Pichu, Pikachu e Raichu (modifica)
    • RE #1 (1): <math>11 atm</math>
  242. Politecnico di Milano (modifica)
    • RE #1 (1): <math>+\infty</math>
  243. Pollice in su (modifica)
    • RE #1 (1): <math> Num. Pollici su = Parola "pollice in su" nel video</math>
  244. Polosvacchia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>base*altezza/2</math>
  245. Ponte sullo stretto di Messina (modifica)
    • RE #1 (1): <math>10*23942 x 666</math>
  246. Ponyo sulla scogliera (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\longrightarrow</math> pollastra <math>\longrightarrow</math>
  247. Principio di Archimede (modifica)
    • RE #1 (1): <math>LdA=(sqrt(PDL/PD)*H2SO4)/((Dio cane)+(Porco Dio))^n</math>
  248. Professore (modifica)
    • RE #1 (1): <math>- \infty</math>
  249. Professore di filosofia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>X=0</math>
  250. Pseudoscienza (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\ \mathcal{L}_\mathrm{gf} = - \frac{1}{4g^2} \operatorname{Tr}(F^{\mu \nu} F_{\mu \nu}) </math> // <math>\ \mathcal{H}_\mathrm{d} = [Ak^a,Af^b] - if^{rth}Z^cz^{\psi \omega}</math>
  251. Pupo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\left(\frac{\sqrt{\cos(xy-1)\pi-(\sin(\phi))}}{\sum_{n=0}^\infty \frac{(?_1)_n\cdot\cdot\cdot(!_?)_?}{(?_1)_n\cdot\cdot\cdot(?_!)_!}\frac{?^!}{?!}\,} \cdot \left( 1 \mbox{pizza e } \frac{1}{2}\right) \right)- \infty - 18 \mbox{ cm}</math>
  252. Puttaniere (modifica)
    • RE #1 (4): <math>Intellettuale + mondo Popolato 90/100 da Truzzi = incompreso </math> // <math>truzzi = 0</math> // <math>Intellettuale + 0 =incompreso </math> // <math>intellettuale =incompreso</math>
  253. Quando il modem si disconnette (modifica)
    • RE #1 (2): <math><?php>//in<xhtml>//<div style="nonci">a<table border="2px" solid caz>''<b></b>?"</php><references><span style="face:decaz">=MEDIA(B1;B2;$BG)<all your base are belong to us /><math>rad(cosx)/sen(xxy^2)*radx</math> // <math><?php>//in<xhtml>//<div style="nonci">a<table border="2px" solid caz>''<b></b>?"</php><references><span style="face:decaz">=MEDIA(B1;B2;$BG)<all your base are belong to us /><math>rad(cosx)/sen(xxy^2)*radx</math>
  254. Quantità di moto (modifica)
    • RE #1 (3): <math>\vec Q = m \vec v</math> // <math>\mathbf{F} = m \mathbf{a} = m \frac {\operatorname d \mathbf{v}}{\operatorname d t}</math> // <math>\mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = m \mathbf{v} \cdot \frac{\operatorname d \mathbf{v}}{\operatorname d t} = \frac {\operatorname d}{\operatorname d t}\left(\frac{1}{2}m v^2\right)</math>
  255. Quattroventiundici (modifica)
    • RE #1 (2): <math>4 \times 20+10+7</math> // <math>(10+9)\times 100+(4\times 20)+10+8</math>
  256. Quintordici (modifica)
    • RE #1 (1): <math>@</math>
  257. Quiz telefonici delle emittenti private (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x+1=2</math>
  258. Raccomandazione (modifica)
    • RE #1 (8): <math>C=L</math> // <math>C=T*D</math> // <math>T=D=>D*D=D² </math> // <math>D=L</math> // <math>L=CL</math> // <math>D=CL</math> // <math>D=L=BCL , CL=D</math> // <math>CL=BCL</math>
  259. Radiazione comica di fondo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Earth:Universe=Bagaglino:Humor</math>
  260. Radio Padania Libera (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\pi </math>
  261. Ragazza Myspace (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{Eta' - (cm \ di \ culo \ che \ si \ vedono \ se \ l'occhio \ cade \ per \ sbaglio \ sotto \ la \ cintura)}{2}</math>
  262. Ragazza della porta accanto (modifica)
    • RE #1 (1): <math>ragazza\ della\ porta\ accanto = santa\ scesa\ in\ terra.</math>
  263. Ragazza madre (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\frac{X*R}{N_{1}}=P</math> // <math>X</math> è il numero di prestazioni del contendente; *<math>R</math>
  264. Raiden (Mortal Kombat) (modifica)
    • RE #1 (1): <math>1 < k < +\infty</math>
  265. Rapper (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Suola + merda calpestata ogni giorno dai rapper = suola consumata merdosa</math>
  266. Red Hot Chili Peppers (modifica)
    • RE #1 (2): <math>2+2 \ge x-4</math> // <math>254.54 + \log (54) \le 5584xy:gh \ge tyen55 \exists 574adHJ \forall HB \in xj14_{5445fancu44lo} / \cong \frac{478}{4} \sqcap *58aF+k \sum 57778a-01+1i \phi k6+ajj^{3}221:5^{2}flea_{fuck5451}^{1}47^{0}</math>
  267. Regola della L (modifica)
    • RE #1 (2): <math>h l = \int_0^{+ \infty} \Gamma(x) e^{j \pi x} \mathrm{d}x = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}} </math> // <math>h</math> è l'altezza della persona e <math>l</math>
  268. Regola di Ruffini (modifica)
    • RE #1 (1): <math>i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r},\,t) = \hat H \Psi-psi(\mathbf{r}, t) = \int d\mathbf{k} \, A(\mathbf{k}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}(\mathbf{r},\,t)+nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(\mathbf{r}, t) = \frac{m_{0}^{2} c^2}{\hbar^2} \psi</math>
  269. Relazioni sentimentali (modifica)
    • RE #1 (8): <math>a</math> e <math>b</math> // <math>M_0</math> ed <math>F_0</math> // <math>\epsilon = \frac{a}{b}</math> // <math>\xi = \frac{1}{\epsilon} \cdot \frac{M_0}{F_0}</math> // <math>\sigma</math>, che si suppone inferiore ai valori iniziale <math>M_0</math> // <math>m_0 = \frac{M_0}{\sigma}</math> // <math>f_0 = \frac{F_0}{\sigma}</math> // <math>\tau = \frac{2 \pi}{\sqrt{ab}}</math>
  270. Renato Zero (modifica)
    • RE #1 (1): <math>|Renato Zero|=Zero Assoluto</math>
  271. Repop (modifica)
    • RE #1 (4): <math>Repop = ?</math> // <math>24 Ore = 86400 secondi.</math> // <math>Repop/secondo = {Truzzi \over Metallari + \frac{Gabber \cdot Fattore Culo}{ Polizia^2}}\,\!</math> // <math>Repop/secondo = {100 \over 5 + \frac{2 \cdot 2}{ 1^2}}\,\!</math>
  272. Roger Rabbit (modifica)
    • RE #1 (1): <math>6.023\times 10^{23}</math>
  273. Rosicone (modifica)
    • RE #1 (2): <math>Nonciclopedia : Bimbetta\ truzza = Inquisizione : Streghe, eretici, ecc.</math> // <math>Nonciclopedia : Bimbetta\ truzza = CCSG : Lobby\ Ebraica</math>
  274. Router a manovella (modifica)
    • RE #1 (3): <math>e=m \times C^{2}</math> // <math>temperatura = - (I \times 99 + \sqrt{2})</math> // <math>DSL</math>''' o '''<math>Power</math>
  275. Salvatore Angelucci (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Tronista + discoteca = masnada di ragazzine arrapate = soldi a palate</math>
  276. Sandro Bondi (modifica)
    • RE #1 (3): <math>sp = \frac{ \left( cb - dp \right) * dl}{\sqrt{lb * \pi} } * (\sin{(cb)})^3</math> // <math>sp</math> = Stipendio parlamentare<br /> <math>cb</math> // <math>dp</math> = distanza della punta della lingua dalla suola delle scarpe del presidente di turno (in millimetri)<br /> <math>dl</math>
  277. Sciacquone (modifica)
    • RE #1 (2): <math>p = 1 - e^{- \frac{(10m+c)n}{u}}</math> // <math>E=mc^<sup>2</sup></math>
  278. Scrutinio (modifica)
    • RE #1 (1): <math>610 +sangue di vergine = date scrutini</math>
  279. Serie di Taylor (modifica)
    • RE #1 (4): <math>k=2</math> // <math>1=1+1-1+1-1+1-1+...</math> // <math>0=0+0+0-0+...</math> // <math>2=1+1-2+2+6-6+...</math>
  280. Sessantadieci (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sum^{diciassei}_{i=-4.22}(3+cos(\frac{e^{17}}{log(2.58)})^{k}</math>
  281. Seveso (modifica)
    • RE #1 (1): <math>25+20+15+10+5+3=100</math>
  282. Sgarb (modifica)
    • RE #1 (1): <math>SgarbLevel=\frac{\frac{\frac{VV^2}{MSI+VV}}{MSI^{VV*LRU}} + cos(e^{MSI+VV}+sin\frac{arctan(LRA)}{log_{LRU}(LRA)})}{{\frac{log_{LRA}(LRU)}{MSI-DT^{VV^{MSI}}}} + log_{VV}(\frac{arccos(arcsin(LRA+LRU+DT))}{arctan(DT^{\sqrt{MSI}}})}</math>
  283. Sillogismo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Ragazza/Simpatica = Cesso</math>
  284. Simone Stevino (modifica)
    • RE #1 (9): <math>d</math> è direttamente proporzionale a <math>h</math> // <math>g</math>. Se solo avesse specificato cosa intendesse indicare con le lettere <math>d</math> // <math>h</math> e <math>g</math> // <math>g = g</math> // <math>g</math> e <math>g</math> // <math>z + P/g = j</math> // <math>z</math> è l'altezza geodetica e vale 0,23 cm, <math>P</math> // <math>g</math> è la gravità e vale 9.8 m/s² e <math>j</math> // <math>P_y=P_o + \int_0^y \rho(k) pepperepe (x) coccode</math>
  285. Sindrome da abuso di caffeina (modifica)
    • RE #1 (1): <math>f(x,y,z)= \prod_{i=1}^N x_i+\nabla \, \partial x \, dx \, \dot x \, \ddot y\, dy/dx\, \frac{dy}{dx}\, \frac{\partial^2 y}{\partial x_1\,\partial x_2}+\textstyle \sum_{k=1}^N \int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx+2\spadesuit</math>
  286. Sindrome da oblio musicale (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Intensità = (A * E) / N</math>
  287. Sindrome della Signora in Giallo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Jessica + Qualsiasi Punto Geografico Nel Mondo= Omicidio</math>
  288. Sistema metrico decimale (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac {Numero\ di\ microsingolarita\ quantiche\ positroniche\ presenti\ in\ quel\ momento}{2 x:Neonato^2}</math>
  289. Skull A.k.A. Devins (modifica)
    • RE #1 (3): <math>V_a = \frac {A_l*S}{T}</math> // <math>V_a</math> è la velocità di trasmissione ansia, <math>A_l</math> // <math>S</math> è lo spazio e <math>T</math>
  290. Smart (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Macchina grande : Cazzo piccolo = Smart : X </math>
  291. Spacciatore (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Rifiuto:Incendio=Rosicata:Calciorotante</math>
  292. Spada (modifica)
    • RE #1 (1): <math>+\infty</math>
  293. Speed power metal (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Power metal:musica=rap:ku klux klan</math>
  294. Sperma (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\text {2.000.000.000 * (Xz¾+0,256K)©+x*trz=2.000.000}</math>
  295. Squola (modifica)
    • RE #1 (2): <math>\sum^{n}_{i=1}\frac{\mbox{N° estratto a sorte}}{\mbox{X}+C^{2}-\sqrt{\mbox{Y}}}=\mbox{Alunno interrogato}</math> // <math>X</math> con un 27,4872% di probabilità che un autotreno ti fotta la precedenza, nel caso in cui tu decida di aprire il finestrino e la velocità del vento sia <math>8 km/h</math>
  296. Srinivasa Ramanujan (modifica)
    • RE #1 (1): <math>1 + \frac{1 + 3 + 5 + 7 + \dots}{1 + \frac{1 + 4 + 9 + 16 + \dots}{1 + \dots}}\ =\ 1 + \frac{1 + 3 + 5 + 7 + \dots}{1 + \frac{1 + 4 + 9 + 16 + \dots}{1 + \dots}}\ =\ \nabla \times (\nabla \times C)\ =\ \nabla (\nabla \cdot C)</math>
  297. Stato Neutrale di Bergamo Unita (modifica)
    • RE #1 (1): <math>¾ mattoncini x malta </math>
  298. Stephen Hawking (modifica)
    • RE #1 (1): <math>45 : 9= 5</math>
  299. Strega comanda colore (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Vl < = Vg/n Æ(x,y)</math>
  300. Stress (modifica)
    • RE #1 (1): <math>½+²-¼¹²³+³-¹²</math>
  301. Studente che fa Ssssssssh!!! in classe durante le verifiche o meno (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Rumore = S \times R^N + P^N</math>
  302. Super Santos (modifica)
    • RE #1 (1): <math>probabilita'\ morte\ Super\ Santos\ =\ no.\ vicini\ di\ casa\ *\ presenza\ di\ vegetali\ spinosi\ /\ orario</math>
  303. Supercazzola (modifica)
    • RE #1 (1): <math> \sqrt {Antani}+posterdati-bitumato\times {scappellamento}:sbiriguda^2</math>
  304. Supernova (modifica)
    • RE #1 (4): <math> \phi = WU\gamma +RU\rho +SU\gamma U\rho </math> // <math> W = -SU\gamma\phi </math> // <math>AU=(GM_ek^{-2})^{\frac{\zeta}{3}}</math> // <math>n = \pi r^{2}</math>
  305. Superstizione (modifica)
    • RE #1 (1): <math>stitichezza : superstizione = superstizione : sfiga</math>
  306. Svizzera (modifica)
    • RE #1 (1): <math>4 \times 10^{10}</math>
  307. Tecnologia negli anime (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Robot componibile + Incastri assurdi = Aumento del livello dell'essere figo del robot stesso</math>
  308. Teeworlds (modifica)
    • RE #1 (1): <math>00.a^4 \times \sqrt {0.3x}.98k^ax</math>
  309. Teorema del riccio (modifica)
    • RE #1 (3): <math>S^n</math> solo tre sono pettinabili e precisamente <math>S^1</math> // <math>S^3</math> (ipersfera), <math>S^7</math> // <math>TS^2 \not=S^2\times R^2.</math>
  310. Teorema del salario (modifica)
    • RE #1 (3): <math>Potenza = \frac{Lavoro}{Tempo}</math> // <math>Conoscenza = \frac{Lavoro}{Denaro}</math> // <math>Denaro = \frac{Lavoro}{Conoscenza}</math>
  311. Teorema di Fermat (modifica)
    • RE #1 (7): <math>A^n + B^n = C^n\ \ \ \ per\ n > 2</math> // <math>A^n + B^n = C^n</math> // <math>1=0</math> // <math>n=0</math> // <math>A^0 + B^0 = C^0</math> // <math>A,\ B,\ C</math> // <math>1 + 1 = 1</math>
  312. Teorema di Little (modifica)
    • RE #1 (1): <math>N=LT</math>
  313. Teorema di Rolle (modifica)
    • RE #1 (3): <math>C_s = Q \frac{M_e}{M_t}</math> // <math>M_e</math> è la massa d'erba, <math>M_t</math> // <math>C_s</math>, mentre la qualità dell'erba e la sua quantità sono direttamente proporzionali allo <math>C_s</math>
  314. Teorema di nullità più Rambo (modifica)
    • RE #1 (37): <math>:=</math> // <math>V</math>, [[Washington]] <math>:=</math> // <math>W</math> e <math>V</math> // <math>W</math> due <math> \mathbb K</math> // <math>F</math> l'[[applicazione lineare]] di ritorno <math>F: V \rightarrow W</math> // <math> \mathbf v</math> // <math>F(\mathbf v)=\mathbf w \in W</math> // <math>F</math> è iniettiva a meno di vettori <math>\mathbf v</math> // <math>V</math> (<math>\partial V</math> // <math> \mbox{r(F) = dim(V) - null(F)}</math> // <math>r:=</math> // <math>null(F)</math> l'immancabile nullità e <math>r(F)</math> // <math>null(F)</math> finiti. O meglio, <math>null(F)</math> // <math>V</math>, siano talmente tante da costituire quasi il nucleo dell'esercito vettoriale americano (non è un'esagerazione, anzi, affermare che <math>null(F)=dim(Ker(F))</math> // <math>Ker(F)</math> nucleo di <math>F</math> // <math>V</math>), <math>r</math> // <math>r(F)=dim(Im(F))</math> // <math>F</math> da <math>V</math> // <math>k</math> il numero di teste di cazzo dell'esercito americano in <math>V</math> // <math>k:=null(F)</math> // <math>k=0 \implies Ker(F)=0</math> // <math>A</math> base americana in Vietnam abitata da soli idioti è vuota: se la sono data tutti a gambe, ed è rimasta la sola vera efficienza degli Stati Uniti: ma ciò equivale a dire che è rimasto solo John Rambo, perciò tempo dieci minuti avrà eliminato tutti i dissidenti rimasti e sarà rimasto il solo vettore nello spazio <math>V</math> // <math>dim(V)=r(F)</math> // <math>k>0 \implies A= \{ \mathbf t_1,...,\mathbf t_k \}</math> // <math>Ker(F)</math>. Dunque qualche immeritevole <math>\mathbf t_1,..., \mathbf t_k</math> // <math>V</math> è rimasto a lordare la nomea della grande potenza d'oltre oceano. Bisogna se non altro conceder loro che, trattandosi <math>A</math> // <math>dim(V)=n</math> // <math>\exist \mathbf v_{k+1},..., \mathbf v_n \in V</math> // <math>B=\{\mathbf t_1,..., \mathbf t_k, \mathbf v_{k+1},..., \mathbf v_n \}</math> // <math>V</math>. Se ora mostriamo che <math>\{F(\mathbf v_{k+1}),...,F(\mathbf v_n) \}</math> // <math>F</math>, il teorema è dimostrato: sono infatti <math>n-k</math> // <math>n=k+(n-k)</math> // <math>V</math>, da cui segue <math>n=k+(n-k)</math> // <math>dim(V)=dim(Ker(F))+dim(Im(F)) \implies r(F)=dim(V)-null(F)</math> // <math>r \sim e_V</math> // <math>e_V:=</math> // <math>r=e_V + o(e_V)</math>
  315. Teorema ergodico di Birkhoff (modifica)
    • RE #1 (2): <math>2>1</math> // <math>2>1</math>
  316. Teoria Uomo=Ananas (modifica)
    • RE #1 (9): <math>x_{(n+1)}=2x_{n}\,</math> // <math>x</math> è assunta ma ancora in prova, <math>y</math> // <math>2x</math> indica l'età del soggetto ed <math>n</math> // <math>x =4x {n}- 1</math> // <math>x {(n+1)}=4x</math> // <math>x {(n+1)}=2x</math> // <math>y= {(n+1)}</math> // <math>x= (n+1) =y +z</math> // <math>y = (n+1)</math>
  317. Teoria dell'università infinita (modifica)
    • RE #1 (2): <math> < \mathbf A , \mathbf B > =\sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^{3}{g}_{\mu \nu} {A}^{\mu} {B}^{\nu}={A}^{\mu}{g}_{\mu \nu}{B}^{\nu}={A}^{\mu}{B}_{\mu}=\sum_{\mu=0}^{3}{A}^{\mu}{B}_{\mu}</math> // <math>2+2=5</math>
  318. Teoria della relatività (modifica)
    • RE #1 (2): <math>T_{\mu\nu}(x)</math> curva lo spazio, lo spazio curvo <math>g_{\mu\nu}(x)</math> // <math>R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}R=8\pi\,G\, T_{\mu\nu}+\Lambda\,g_{\mu\nu}</math>
  319. Termodinamica (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\operatorname \Delta U = Q - L </math>
  320. Tette (modifica)
    • RE #1 (2): <math>Cervello = \frac{2}{Tette}</math> // <math>sin(\pi) = 0</math>
  321. The Day After (modifica)
    • RE #1 (1): <math>''E=(i * n):u''</math>
  322. Thomas Alva Edison (modifica)
    • RE #1 (9): <math> x=4 G+ y</math> // <math>y</math> non sia la radice quadrata di <math>21x</math> // <math>3T+ 4R= 1/2</math> // <math>x</math> allora <math>T</math> // <math>R</math> ed <math>R</math> // <math>x=V</math> // <math>V ->0</math> // <math>c1= c4, f5= j1016</math> // <math>y=K</math>
  323. Thor (modifica)
    • RE #1 (1): <math>3:16 ca</math>
  324. Tipi di metallaro (modifica)
    • RE #1 (1): <math>il capo:dio=tu:merda</math>
  325. Tite Kubo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Noriaki^{3}</math> nasce a [[Bomba atomica|Hiroshima]] alla fine degli anni Settanta. Figlio di un [[buttafuori]] con tendenze [[tamarro|tamarre]] e di una laureata in [[spagnolo]] impiegata presso l'aziende di [[moda]] [[Uryu Ishida|Quincy inc]], trascorre l'infanzia come qualsivoglia moccioso, giocando con il fratello Kuadro e la sorellina Kuarta. L'unico fatto degno di nota di questo periodo è che in prima elementare si rende conto di quanto sia difficile da scrivere il suo nome e decide di cambiarlo in <math>Tite^{3}</math>
  326. Tizio nella foto (modifica)
    • RE #1 (1): <math>TNFMCNCEUC = (Importanza foto) * k</math>
  327. Topologia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Diametro(topa)=clitoride*{\pi}</math>
  328. Tortellini (modifica)
    • RE #1 (1): <math>x+½y</math>
  329. Toto (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Toto+Otot = Otorottoc</math>
  330. Touhou (modifica)
    • RE #1 (1): <math>2*10^7</math>
  331. Trasformata di Fourier (modifica)
    • RE #1 (3): <math>\int extracomunitari\ dt =extracomunitari*\frac{t^3}{3} + k</math> // <math>\frac {d latte}{d t} =2latte</math> // <math>\int e^\frac{-j}{wft} f(t)\ dt</math>
  332. Trasformata di Laplace (modifica)
    • RE #1 (19): <math>F(s) = \mathcal{L} \left\{f\right\}(s) =\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-st} f(t)\,dt.</math> // <math>s = \sigma + i \omega, \, </math> // <math>\mathcal{L}\left\{ f^{(n)} \right\} = s^n \mathcal{L}\{f\} - s^{n - 1} f(0^+) - \cdots - f^{(n - 1)}(0^+)</math> // <math>\mathcal{L}\left\{ \int_{0}^{t} f(\tau)\, d\tau \right\} = {1 \over s} \mathcal{L}\{f(t)\}</math> // <math>\mathcal{L}\left\{ f(t - a) u(t - a) \right\} = e^{-as} F(s)</math> // <math>\mathcal{L}\{ f \} = {1 \over 1 - e^{-ps}} \int_0^p e^{-st} f(t)\,dt</math> // <math>\mathcal{L}\{\,\mathrm{sen}h(bt)\} = \frac {b}{s^2-b^2}</math> // <math>\mathcal{L}\{\,\cosh(at)\} = \frac {s}{s^2 - a^2}</math> // <math>\mathcal{L}\{\,J_n(t)\} = \frac{\left(s+\sqrt{1+s^2}\right)^{-n}}{\sqrt{1+s^2}}</math> // <math>\mathcal{L}\{\,I_n(t)\} = \frac{\left(s+\sqrt{-1+s^2}\right)^{-n}}{\sqrt{-1+s^2}}</math> // <math>\frac{dN}{dt} = -\lambda N.</math> // <math> N \ = \ N(t) </math> // <math>\ \lambda </math> // <math>\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0 </math> // <math> ( s \tilde{N}(s) - N_o ) + \lambda \tilde{N}(s) \ = \ 0 </math> // <math>\tilde{N}(s) = \mathcal{L}{\{N(t)\}}</math> // <math>N_o \ = \ N(0).</math> // <math>\tilde{N}(s) = { N_o \over s + \lambda }.</math> // <math> N(t) \ = \ N_o e^{-\lambda t}</math>
  333. Triangolo rettangolo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\sqrt{c^2 - a^2} = b. \,</math>
  334. Triceratopo anoressico volante (modifica)
    • RE #1 (5): <math>TAV_e = 0</math> // <math>TAV_n</math> può assumere qualsiasi valore da [[zero]] a [[infinito]]. Ma se consideriamo il caso <math>TAV_n = 0</math> // <math>TAV_e= 0</math> // <math>TAV_e = TAV_n</math> // <math>TAV_n</math> può assumere qualsiasi valore, anche diverso da 0, ne consegue che anche <math>TAV_e</math>
  335. Tromba (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Buco spazio-temporale= Tromba/ Codice fiscale del trombettista</math>
  336. Troy McClure (modifica)
    • RE #1 (1): <math>547 - 982</math>
  337. Truzzo (modifica)
    • RE #1 (5): <math>\exists \ Cervello\ Truzzo, X = \{Insieme\ dei\ neuroni \in Cervello\ Truzzo \}</math> // <math>\exists ! n \in X \vert n \in \mathbb{R}</math> // <math>\check{\mathbb{R}} =\mathbb{R} \cup \{\pm \infty \}</math> // <math>QI_{Truzzi}=\lim_{x \to 0^-} \frac {1}{x} = - \infty</math> // <math>- \infty</math>
  338. Tuttologia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Scienziato : Tuttologo = sapere specifico : sapere universale</math>
  339. Ultimatum alla terra (modifica)
    • RE #1 (1): <math>3 \times 10^{7}</math>
  340. Uno (modifica)
    • RE #1 (2): <math>2mele + 1mela = 3,1415196534092116783456702</math> // <math>123 * 1 = 123 / 123 : 1 = 123</math>
  341. Vatikan (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\pi r^{2}</math>
  342. Vecchietto in bicicletta (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\frac{Costante di Nerpiolini}{Traffico * abitanti}</math>
  343. Vettore (fisica) (modifica)
    • RE #1 (4): <math>f_x=\sideset{_V^A}{_N^I}\prod_A^G</math> // <math>w_{t,d} = \mathrm{tf}_t \cdot \log{\frac{|D|}{|\{t \in d\}|}}</math> // <math>sim(d_j,q) = \frac{\mathbf{d_j} \cdot \mathbf{q}}{\left\| \mathbf{d_j} \right\| \left \| \mathbf{q} \right\|} = \frac{\sum _{i=1}^t w_{i,j}*w_{i,q}}{\sqrt{\sum _{i=1}^t w_{i,j}^2}*\sqrt{\sum _{i=1}^t w_{i,q}^2}}</math> // <math> [\mathbf{AB}]_{i,j} = V_{i,1}I_{1,j} + A_{i,2}G_{2,j} + \cdots + R_{i,n}A_{n,j}</math>
  344. Videogioco di strategia (modifica)
    • RE #1 (1): <math>dn=te X 4</math>
  345. Vilipendio alla religione (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\lim_{x \to Dio} stoltezza(x) = \infty </math>
  346. Vulcano (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Ab * h = V</math>
  347. WYSIWYG (modifica)
    • RE #1 (1): <math>webmaster = programmatori = grafici = costante</math>
  348. Wii Sports (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Super Mario 64 : Nintendo 64 = Super Mario Sunshine : GameCube</math>
  349. Windows ME (modifica)
    • RE #1 (1): <math>(16+32)/2=24</math>
  350. XIII (modifica)
    • RE #1 (1): <math>[Log13 di 13+13sqrt(28561)*2]+3</math>
  351. Xion (modifica)
    • RE #1 (4): <math>\frac{\frac{MS}{O^{2}}}{\sqrt{\frac{m}{M}}\sum^{n}_{_{Ng}=\infty}}</math> // <math>[(MS:O^{2})]:[\sqrt{(m:M)}\sum^{n}_{_{Ng}=\infty}]</math> // <math>m</math>= memorie di Roxas *<math>M</math> // <math>MS</math>= memorie di Sora *<math>Ng</math>
  352. Yahoo! Answers (modifica)
    • RE #1 (1): <math>\lim_{x \rightarrow 0} x = UtentiOrdinari?</math>
  353. Zarro (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Zarro = (truzzo²+¼tamarro)2*</math>
  354. Zero (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Potter+Piton=Zero</math>
  355. Zeromila (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Millemila - Millemila= Zeromila</math>
  356. Zippo (modifica)
    • RE #1 (1): <math>Zippo=Bic^{2}\cdot liquido\ di\ ricarica</math>
  357. Zona Amici (modifica)
    • RE #1 (5): <math>E=\frac{K}{S}</math> // <math>E</math>''' è l'equilibrio della relazione '''<math>S</math> // <math>E<1</math> // <math>E=1</math> // <math>E>1</math>
  358. ∞+1=0 (modifica)
    • RE #1 (8): <math>+\infty + 1 = 0</math> // <math>S = \sum_{n=0}^\infty 2^n = 1 + 2 + 4 + 8 + ...</math> // <math>+\infty</math> // <math>S = 1 + 2(1 + 2 + 4 + 8 + ...)</math> // <math>S = 1 + 2S \Leftrightarrow S = -1 \Leftrightarrow +\infty = -1</math> // <math>+\infty + 1 = 0</math> // <math>-\infty</math> e perciò per ogni n numero naturale vale <math>n = -\infty</math> // <math>\sum_{n=0}^\infty n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +\ldots = -\frac{1}{12}</math>