张明浩拧起了眉头,「当然不正常,正常来说是测不到的!」
「啊?引力转化,引力肯定会降低,为什么测不到?」
张明浩深吸了一口气,他没有解释,而是直接去了实验室,让杨春雨重复做一次实验。
他要亲眼看一下具体情况。
杨春雨说的情况太奇特了,当然是不正常的,「银硫1473超合金』所带来的引力转化距离材料下方两厘米以上几乎就测不到了。
即便是材料表面,测到的引力降低数据也只有十几个点。
所以他们对于引力转化场力范围的理解,就像是磁铁的吸力一样,距离近吸力很强,但随著距离增大,吸力会呈现指数级的下降。
杨春雨所做的实验,材料下方放置个重力表,上面挂上个金属球,总体距离已经超过十厘米,还能测到明确的引力降低,说明引力转化范围大大增加。
或许是引力转化场被固化到一定范围,又或许是引力降低强度非常高。
不管是哪一种可能,都蕴含著奇特的物理原理以及技术应用价值。
检测室里。
杨春雨和林启一起动手做了实验,实验相对很简单,就只是给材料通电降温,不需要太复杂的准备。在温度降低到一定程度后,材料确定进入超导状态。
张明浩拿著重力表,挂上了金属球,放置在材料下方位置,马上看到明确的读数下降现象。最初是132.17,放在下方后数值变低,随著位置的变化,数据也在不断变化,最低降到了117.32。此时重力表近乎贴著材料下方,因为重力表本身是占据空间的,下方的金属球也占据空间。两者加在一起超过十厘米。
张明浩顿时得到了两个结论:一个是场力范围并非固化,这与银硫1473超合金的引力转化情况相同,距离材料越近,引力降低幅度越大。
第二是引力降低幅度极高,十厘米距离都能明显测到数据,还超过了百分之十,若是贴近材料边缘呢?「可能会有90%以上?」张明浩粗略地猜了个数字。
林启凑过来好奇问道:「这个数据降低幅度代表什么?」
张明浩盯著表上的度数深吸了一口气,「我们可能研究出一种大幅度降低引力的技术,
本章未完,请点击下一页继续阅读!