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De la última fase se dice, que estas últimas formaciones alteran las condiciones de equilibrio y ocasionan la tercera y última fase, que es una segunda expansión rápida:
Tabla 19.3. Hipótesis de la tercera fase del átomo primitivo de valores descompuestos Expansión rápida).
Tabla 20.3. Hipótesis de la tercera fase del átomo primitivo de valores invertidos (Expansión rápida).
(D1) = 15 + 21 + 27 = 63
(D2) = 18 + 21 + 24 = 63
(D1 inv.) = 51 + 21 + 72 = 144
(D2 inv.) = 81 + 21 + 42 144
X inv.: Número invertido
(D1) = 150 + 156 + 162 = 468
(D2) = 153 + 156 + 159 = 468
(D1 inv.) = 51 + 156 + 261 = 468
(D2 inv.) = 351 + 156 + 951 = 1458
Hemos dispuesto estas tres ternas de matrices nucleares, partiendo desde sus valores descompuestos en paralelo con sus valores invertidos con el fin de poder cotejar sus resultados. Si hacemos una observación superficial de cada una de las fases, podría parecernos que obtenemos resultados dispares o heterogéneos, aunque en realidad, como podremos apreciar también en adelante, todas estas relaciones son completamente complementarias, es decir que dan término o conclusión a todo este proceso. En los cálculos de cada una de las fases que hemos analizado en paralelo, podemos encontrar otros vínculos por los cuales se aprecian aún más que están entrelazadas y que por tanto se relacionan entre ambas:
(V) + (H inv.) = 45 + 54 = 99
((V) + (H inv.) = 54 + 45 = 99
(D1) + (D2 inv.) = 54 + 45 = 99
(D1) + (D2 inv.) = 63 + 36 = 99 (33 x 3)
X inv.: Número invertido
(V) – (H) = 369 – 270 = 99
(H) – (V) = 369 – 270 = 99
(D1) – (D2) = 369 – 468 = – 99
(D2) – (D1) = 369 – 468 = – 99
(D1 inv.) – (V inv.) = 468 – 369 = 99
(D2 inv.) – (H inv.) = 1458 – 1359 = 99