Найти в Дзене

Расщепление гиператома Урана U-235.

Один из возможных вариантов гиператома Урана U-235 состоит из субгиператома Олова Sn-120 и субгиператома Олова Sn-115: U-235-(120-(60'60)'115-(60'55)) = (Sn-120-(60'60) ' Sn-115-(60'55)); Sn-120-(60'60) = (Ni-60-(32'28) ' Ni-60-(32'28)); Sn-115-(60'55) = (Ni-60-(32'28) ' Co-55-(32'23)); Ni-60-(32'28) = (S-32-(16'16) ' Si-28-(16'12)); Co-55-(32'23) = (S-32-(16'16) ' Na-23-(16'7)); S-32-(16'16) = (O-16-(8'8) ' O-16-(8'8)); Si-28-(16'12) = (O-16-(8'8) ' C-12-(8'4)); Na-23-(16'7) = (O-16-(8'8) ' Li-7-(4'3)); Li-7-(4'3) = (He-4-(2'2) ' T-3-(2'1)). Такой гиператом Урана U-235 имеет форму тетраатомаэдра четвёртого уровня, в вершинах которого находятся три субгиператома Никеля Ni-60-(32'28) и один гиператом Кобальта Co-55-(32'23). Очевидно, что четыре субгиператома Серы S-32-(16'16) в тетраатомаэдре гиператома Урана U-235 из-за своей массивности развёрнуты внутрь атомаэдра и могут в результате гиператомной трансформации образовать гиператом Теллура Te-128-(64'64): Te-128-(64'64) = (Zn-64-(32'3

Один из возможных вариантов гиператома Урана U-235 состоит из субгиператома Олова Sn-120 и субгиператома Олова Sn-115:

U-235-(120-(60'60)'115-(60'55)) = (Sn-120-(60'60) ' Sn-115-(60'55));

Sn-120-(60'60) = (Ni-60-(32'28) ' Ni-60-(32'28));

Sn-115-(60'55) = (Ni-60-(32'28) ' Co-55-(32'23));

Ni-60-(32'28) = (S-32-(16'16) ' Si-28-(16'12));

Co-55-(32'23) = (S-32-(16'16) ' Na-23-(16'7));

S-32-(16'16) = (O-16-(8'8) ' O-16-(8'8));

Si-28-(16'12) = (O-16-(8'8) ' C-12-(8'4));

Na-23-(16'7) = (O-16-(8'8) ' Li-7-(4'3));

Li-7-(4'3) = (He-4-(2'2) ' T-3-(2'1)).

Гиператомное дерево Урана U-235.
Гиператомное дерево Урана U-235.

Такой гиператом Урана U-235 имеет форму тетраатомаэдра четвёртого уровня, в вершинах которого находятся три субгиператома Никеля Ni-60-(32'28) и один гиператом Кобальта Co-55-(32'23).

Очевидно, что четыре субгиператома Серы S-32-(16'16) в тетраатомаэдре гиператома Урана U-235 из-за своей массивности развёрнуты внутрь атомаэдра и могут в результате гиператомной трансформации образовать гиператом Теллура Te-128-(64'64):

Te-128-(64'64) = (Zn-64-(32'32) ' Zn-64-(32'32));

Zn-64-(32'32) = (S-32-(16'16) ' S-32-(16'16)).

Гиператомное дерево Теллура Te-128.
Гиператомное дерево Теллура Te-128.

Три субгиператома Кремния Si-28-(16'12) гиператома Урана U-235 при объединении могут образовать гиператом Криптона Kr-84-(64'20):

Kr-84-(64'20) = (Zn-64-(32'32) ' Ne-20-(16'4));

Ne-20-(16'4) = (O-16-(8'8) ' He-4-(2'2)).

Гиператомное дерево Криптона Kr-84.
Гиператомное дерево Криптона Kr-84.

При попадании нейтрона в субгиператом Трития T-3-(2'1) гиператома Урана U-235 субгиператом Трития T-3-(2'1) может легко потерять один или два субатома Протия H-1-(*).

От субгиператома Лития Li-7-(4'3) тогда останется или He-5-(4'1), или Li-6-(4'2):

U-235 + n → (Te-128 ' Kr-84 ' Be-8 ' Be-8 ' He-5) + 3n;

U-235 + n → (Te-128 ' Kr-84 ' Be-8 ' Be-8 ' He-4 ' D) + 2n.

Гиператом Бария Ba-144 в основе имеет гиператом Теллура Te-128-(64'64):

Ba-144 = (Te-128 ' Be-8 ' Be-8).

Гиператомное дерево Бария Ba-136.
Гиператомное дерево Бария Ba-136.

Гиператом Криптона Kr-89 в основе имеет гиператом Криптона Kr-84:

Kr-89 = (Kr-84 ' He-5).

В результате гиператомной трансформации гиператома Урана U-235 с выходом трёх нейтронов могут образоваться Ba-144 и Kr-89:

U-235 + n → Ba-144 + Kr-89 + 3n.

Гиператом Ксенона Xe-140 в основе имеет гиператом Теллура Te-128-(64'64):

Xe-140 = (Te-128 ' Be-8 ' He-4).

Гиператомное дерево Ксенона Xe-132.
Гиператомное дерево Ксенона Xe-132.

Гиператом Стронция Sr-94 в основе имеет гиператом Стронция Sr-88:

Sr-94 = (Sr-88 ' He-4 ' D);

Sr-88-(64'24) = (Zn-64-(32'32) ' Mg-24-(16'8));

Mg-24-(16'8) = (O-16-(8'8) ' Be-8-(4'4)).

Гиператомное дерево Стронция Sr-88.
Гиператомное дерево Стронция Sr-88.

Условный гиператом Криптона Kr-84-(64'20) в сочетании с (Be-8'D) могут образовать гиператом Стронция Sr-94:

(Kr-84'Be-8'D) → (Zn-64'O-16'He-4'Be-8'D) → (Zn-64'O-16'Be-8'He-4'D) → (Sr-88'He-4'D) → Sr-94.

В результате гиператомной трансформации гиператома Урана U-235 с выходом двух нейтронов могут образоваться Xe-140 и Sr-94:

U-235 + n → Xe-140 + Sr-94 + 2n.

Типичные реакции расщепления гиператома Урана U-235 можно считать одним из подтверждений гиператомной концепции.

Продолжение следует...

Морозов Алексей Александрович,

16 апреля 2025 года,

Нижний Новгород.