想要
懂实验中发生粒
、大分
传送的科学原理,就必须要足够多的信息支撑,才能帮助对于理论
行完善,
而推导
实验旳原理。
可惜的是,暂时他们并没有足够多的信息。
很多信息都在火星-1飞船上。
飞船上发生的爆炸,留
了很多的粉末,粉末就是一项重要信息,可以透过去研究粒
、分
的比例,以及爆炸发生的
度,
而推测
很多的东西。
火星-1飞船短时间
本不可能返回地球,实验计划飞船返回地球的时间是十个月左右。
这已经是最快速度了。
哪怕返回地球需要十个月,近300天的时间,说
去都是非常惊人的,人类并不是第一次对木星
行探测,过去也发
过探测
观察木星,有的是远远的掠过木星,有的则是
木星的轨
行观察。
哪怕只是远远的掠过木星,也用了超过六百天的时间,而且要
木星的轨
,需要的技术难度就非常
了,只有一个探测
完成这个工作,累计用时超过了两千天。
到现在还没有探测
能够从木星返回,但考虑到木星到火星的距离,以及其中的技术难度,只用短短的十个月时间都是不可想象的。
火星-1能在十个月返回地球得益于无限太
能传输动力技术。
这项技术能给火星-1飞船提供源源不断的动力,飞船所搭载的推
效果并不好,只能提供缓慢的加速,但因为时间足够
,也能够让飞船达到一个相当惊人的速度,才能够缩短从木星回到地球的时间。
但不
怎么说,短时间
肯定无法对火星-1飞船上面的爆炸
行研究,唯一可用的信息就是地面封闭连接终端的检测,也就是检测那些传送后残留的
质。
不
是金属
质还是其他
质,最初的检测都是损耗了一半儿以上,而稳定光能直接就得
了检测结果,瞬时能量传输效率超过百分之九十一。
很快。
检测有了详细结果。
封闭空间
所有的材料,包括空气,质量损耗都在百分之五十二
三七左右。
理论组认为这个数据并不重要。
赵奕总结
,“现在我们都是两个结果,一个是能量传送效率大大增加,也就代表了空
假设的研究方向是正确的。”
之所以说空
假设的研究方向是正确地,而不是空
确定存在,是因为单独一个时间无法证明空
的存在。
空
假设,到现在依旧是假设,只是利用假设空
的存在,所研究的方向和实验结果没有冲突。
这个方向就可以一直研究
去,直到有实验证明空
存在或是不存在。
赵奕继续
,“而封闭空间
的质量损耗,代表了一瞬间
现了粒
、大分
的传送,粒
、大分
被分割挤压
到飞船中的无空间地带。”
“但是我认为,质量损耗数值的意义不大,因为实验中途发生了爆炸,飞船
的传输设备损坏,并没有能够完成实验。”
“但是我可以肯定一
,实验中
现了大分
传送。”
其他人也跟着
。
其中的原因说起来很简单,假设质量损耗全
是粒
传送,另一端飞船上发生的
聚变反应就不可能那么微小。
如此多的质量全
变成单个粒
,到另一段所爆发的
聚变反应将会是非常惊人的,哪怕平台底
金属材料的熔
在一万摄氏度以上,也肯定会被瞬间
化,之后整个飞船都会被吞没。
现在火星-1飞船主设备没有发生故障,仍在返回地球的路上,就说明爆炸的
度非常小,肯定是有很多原
、大分
传送的过去。
这些大分
、原
,并没有发生粒
割裂,自然不会参与到
反应中。
“但是现在的问题是,为什么会发生粒
、原
、大分
的传送呢?”
赵奕提
了一个问题。
接
来理论组几个人都在研究这个问题,最简单、直接的方法就是对两次实验
行对比,因为两次时间都发生了
聚变爆炸。
第一次实验室压缩空间
的传输,另一端是真空环境,就发生了小型的
爆炸,但终端质量损耗很微小
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