1. 점은 무차원이 아닌, 정보로 재정의됨

2. 선은 연속적 경로가 아닌 위상적 연결망

3. 면은 고차원 구조의 투영으로 재정의됨

4. 공간 구조가 관측자의 의식에 따라 변화

5. 공간 구조가 시간에 따라 동적으로 변함

6. 기하학이 존재의 구조를 기술함

7. 평행선, 직선, 각도 등의 개념이 사라짐

8. 곡률이 있는 공간이 기본 구조로 채택됨

9. 4차원 이상 공간이 물리적으로 실존함

10. 거리보다 연결성과 경로가 중심이 됨

11. 비정수 차원의 기하학이 새로 도입됨

12. 도형이 객체, 변환이 사상으로 표현됨

13. 공간을 정보의 흐름과 압축률로 해석

14. 공간이 양자 단위로 분절되어 있음

15. 도형의 구조가 확률적으로 결정됨

16. 기하학적 형태만으로 중력 유도 가능

17. 기하학적으로 감정의 표현이 가능함

18. 기하학적으로 에너지 흐름 제어 가능

19. 공간 구조를 바꾸어 현실을 재구성함

20. 공간 구조를 바꾸어 시간 흐름을 조절


1. 유체가 흐르면서 질량이 생기거나 소멸됨

2. 유체가 불연속적 위상 구조로 존재함

3. 유체 흐름이 과거로도 흐를 수 있음

4. 유체가 공간 자체를 꼬거나 홀을 생성함

5. 유체가 물질이 아닌 정보로 구성됨

6. 유체가 의식을 전달하거나 저장함

7. 다차원 공간에서 흐르는 유체가 실재함

8. 유체 흐름이 중력장을 생성하거나 조작함

9. 유체 흐름 중 에너지가 생기거나 사라짐

10. 유체가 스스로 존재를 정의하고 변화함

11. 나비에-스토크스 방정식이 폐기됨

12. 유체의 흐름을 연결성으로 표현함

13. 압력이 공간의 위상적 응력으로 해석됨

14. 점성이 흐름을 가속화하는 역할을 함

15. 유체가 경계를 무시하고 공간을 재구성

16. 유체 흐름이 양자 단위로 분절됨

17. 곡률에 의해 유체가 비정상적으로 흐름

18. 서로 다른 유체가 양자 얽힘처럼 연결됨

19. 유체가 흐르면서 자신을 복제함

20. 위상 변화에 의해 유체의 상태가 전이됨

21. 유체의 흐름이 차원 간 통로를 형성함

22. 유체가 과거의 흐름을 기억하고 재현함

23. 유체가 공간을 재배열하거나 생성함

24. 유체 흐름이 시간의 속도나 방향을 바꿈

25. 유체가 존재와 비존재 사이를 오감


1. 입자가 점이 아니라, 정보나 위상적 구조로 재정의됨

2. 입자의 질량이 변하거나, 외부 장에 의해 유도됨

3. 스핀은 단순한 회전이 아닌, 고차원의 위상적 특성

4. 전하는 +, - 이외의 다차원적 속성을 가질 수 있음

5. 입자는 다중 위치에 동시에 존재 가능