关。」
他说完看向张明浩。
其他人也同样看向张明浩,张明浩拧著眉头猜测道,「有没有可能是因为收窄的场力外延,能量集中度更高?」
「能量?」
「是场力,但反引力场也可以看做为能量场。」
马岩也在会议室,他就坐在薛坤一侧,忽然举手道,「场力逸散,会不会和其他因素有关?」
「其他因素?」
一瞬间,所有人都看了过去。
马岩认真道,「我们讨论的时候就在想这个问题,场力外延变窄可能导致逸散降低,但也可能和其他因素有关。」
「比如,环境?」
「你的意思是————?」张明浩拧著眉头思索著。
「就像声音一样,高密度物体中传播速度更快,外延场力逸散,会不会也和环境有关,通过高密度、高质量物体,逸散就会增加?」
马岩说著还连连摆手,补充一句,「我只是这么想,不一定对。」
「说的很好!」
张明浩听的眼前一亮,「我们可以做个实验测一下。
17
项目组马上准备起了新实验,他们让场地激发后通过真空舱,并在真空舱内测定逸散效应,结果发现真空舱内反引力射线的逸散效应远低于地面空气环境,甚至说,几乎测不到数据。
同时,反引力射线的覆盖距离并没有变化。
这是个新发现,也引发了新的问题。
在实验结束以后,陈帅都想到了关键,「一段距离的逸散效应降低,场力能量会集中,那么外延距离应该更远————」
「能量不守恒了!」
其他人也想到了这个问题。
就像是一个雷射射线,中途通过真空区域,那么射线传播距离肯定会更远。
——
外延场力并不能被完全看做是能量」,但你必须要考虑一个问题一「真空区域没有逸散的场力去了哪里?」
会场一片安静。
张明浩拧著眉头仔细思索,他抬起头看向所有人,「要考虑一个问题,外延场力是一个整体,不会伴随著外延距离增大而减弱。」
「如果是针对物质或者核反应,不论是近距离一米位置还是两百米位置,效果都是一样的。」
这一点是被实验证实的。
其他人认真听著。
「有没有可能,当一段区域的逸散降低,其他区域的逸散就会