第318章 宇宙级科技!技术升级,模拟低重力星球! 不吃小南瓜
“根本不需要层层的叠材料,用一块完整的材料,围出个大体积空间,就能悬浮了!”
“技术变简单了,材料也用得少了,我们可以做的更大一些……”
“简单算一下,原来准备做一立方米的材料,够做出个二十个立方米的装置吧?”
“这可不仅仅是体积大了,不需要叠层,电子设备都可以放在内部正常运转,技术简单太多了,唯一的难点就是材料拚接。”“那似乎也不是我们的工作……”
研究员们讨论着,也继续做着实验和检测。
力学测定仪上的数据,支持了张明浩的说法。
根据地球自转速度、实验室所处位置与地磁轴间距、空气密度、银晶正方体的体积等因素,可以计算出正方体进入“反引力状态’时所产生的离心力以及空气托举力。
两个数据相加,和力学测定仪上的数据偏差极小,有偏差也是因为空气流动、测定误差带来的。那种微小的偏差,就可以认为是实验正常偏差了。
从结果上已经可以判断出,银晶正方体出于“待激发状态’时,表面和内部完全不受重力。另外,正方体下方、两侧05厘米处,都没有测定到明确的引力转化数据。
“这说明形成反引力空间后,场力规则有了变化。”
“正方体每个面的引力转化方向都是向内的,而不是向下………”
“现在已经有多项数据支持正方体完全不受任何重力作用,可以认为其内部存在引力归零的特殊空间。”在简单总结后,不用张明浩催促,实验室上下每个人都忙碌起来。
反引力空间,可以说是超级大发现,其中可研究的内容非常多,比如直接性实验测定,反引力空间内部是否存在电磁转化?内部物理规则是否产生变化?
正方体材料表层,反引力特性向外延伸多远?
反引力空间和常规空间的边界上,也就是材料外侧表面,引力降低是循序渐进还是存在特殊边界直接归零?最后一个问题至关重要。
只要存在特殊空间,就一定要研究边界问题。
若是边界上引力线性降低,即便降低速度极快,也可以理解为内部“引力归零’。
反之,就可以把正方体内部看作是独立的反引力空间。
两者概念截然不同。
一个是和周围空间依旧相连,并非独立空间。
当处在极为特殊的环境下,比如,超大质量星体表面超强引力的作用下,正方体内部引力就可能不再归零,而是比例降低。若是反引力空间,也就是制造出独立的空间,就不会受到外界引力环境的影响。
哪怕是放在太阳表面,内部引力依旧是零。
等等。
针对反引力空间的发现,可以进行实验和理论研究的内容太多了。
技术组并不关心实验和理论问题,他们更关心新发现带来的新技术。
永久悬浮装置,是技术组的主要研究方向。
反引力空间的发现,让原来的设计方案成了一团废纸,他们只需要用银晶材料包裹住一个空间,装置就可以悬浮起来了。技术简单了,所需要用到的材料大大减少。
在永久悬浮装置的设计上,技术难点甚至
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