在排除了‘强湮灭力场自身爆发能量’的因素外,前者也就代表‘粒子能量爆发’,至于能量爆发具体是怎么发生的,就需要后续再进行研究了。
后者则指的是没有固定位置的能量爆发。
在项目组的实验开始前,王浩就发表个人看法,认为爆炸事故和‘中子爆发’,以中子能量爆发来举例,实验所制造的强湮灭力场是近似圆形的薄层结构,而能量主要爆发的位置有几个点。
这几个点并没有什么规律。
其他位置也有能量爆发点,只不过强度相对比较小。
所以能量爆发过程可以理解为‘多点位无序爆发’,从实验装置内部核反应堆激发中子的情况来看,中子碰撞强湮灭力场薄层确实是无序的,除非是再进行复杂的设计,控制激发中子的方向,否则也根本不可能找到规律。
总归,实验结束了。
之后肯定会有很多论文成果出来,所有参与实验的学者都收获颇丰,最低写上一篇新颖的论文是没问题的。
有参与实验的学者表示说,“物理学界即将迎来一场有关粒子与湮灭力场研究的盛宴!”
“这是实验带来的。”
“我们实验了粒子能量爆发,每个参与者都有很大收获,这可能会成为新物理的起点……”
好多学者都用‘物理盛宴’来形容实验。
实际上,参与实验的物理学家人数不过百人,总计参与实验的人数规模也只有四百人左右。
如果拿国际大型物理实验项目来对比,欧洲核子组织的粒子对撞实验,参与直接工作的就有几千人,每一次实验都会有大批物理学家参加,实验的一个小团队都有几十人规模。
这次的实验相比来说,规模就要差很多了。
但是,内容不同。
物理实验的研究,内容新颖是非常重要的,过去几十年时间,粒子对撞实验都一直在进行,大部分内容已经研究透了,想再有新发现就必须要大大增加碰撞强度,但发现也只是新粒子或粒子信号之类,和参与实验的普通学者关系并不大,他们更多只是‘参与’而已。
现在的实验则属于‘新领域’,人类从没有探索过的领域,强湮灭力场结合粒子能量爆发,找到一点内容都可以写上一篇论文。
国际物理学领域,也有很多讨论的声音。
项目组得到了两个结论,而物理学界则针对去讨论更深层次的原理,“强湮灭力场的粒子能量爆发,或许其原理和黑洞中的能量类似。”
“也许我们是发现了黑洞中的反应。”
“也许是反物质。人类已知的粒子能量爆发方式就只有几种,实验中不确定是否有粒子消失,但也许就发生了正负粒子湮灭现象……”
这个说法得到了很多人的认同。
不只是王浩能够想到反物质,其他人也能够想到,因为粒子层面的能量爆发,只有核反应、粒子对撞等几种方式。
实验中发生粒子对撞并爆发能量的可能性很小,至于核反应直接就被排除了,若是没有全新的粒子能量爆发方式,‘正反物质相互湮灭并爆发能量’,就成了‘算得上合理’的解释。
‘反物质’的可能性被提出来以后,物理学界的讨论就更火热了。
人类一直都在寻找反物质。
很多物理学家从事反物质的研究,他们希望能够在实验中找到反物质存在的证据。
现在的实验直接发生了正反物质湮灭爆发?
这实在太有吸引力了!
国际物理学界对于实验的火热,并没有传导给强湮灭力场研究的机构,比如,格鲁姆湖计划项目组。
再比如,国际湮灭理论组织。
两个机构内部也在讨论着实验问题,但因为实验并没有能给出明确的‘爆炸原因’,也就导致强湮灭力场的研究只能继续陷入停滞。
很多学者都担心设备会突然发生爆炸,因为他们的设备内部核反应堆,也会激射中子或其他粒子触碰外层强湮灭力场薄层。
虽然设备并没有发生‘能量逸出’问题,可是……
万一呢?
现在没有明确的结论证明‘只有发生能量逸出才会爆炸’,他们再利用设备去做实验研究,肯定要小心再小心。
他们可不把生命贡献给物理研究。
恩波利-库博就为此很头疼,他决定多安装一些安全设施,让参与实验的人员有更多的安全保护。
这样一来,至少心里感觉会好很多。
国际湮灭理论组织方面也类似,比尔-布莱恩回到研究基地后,第一时间就申请了‘防爆隔层’,并决定在实验设备下方挖个能及时躲避的防空洞,若是实验中出现什么问题,立刻就让所有人进入避难。
实际上,国内也有同样的担忧。
好多人也在讨论着核聚变装置问题,核聚变装置和F射线发生装置的场力结构是类似的。
既然F射线发生装置能爆炸,核聚变装置也就变得很不安全。
如果核聚变装置突然发生爆炸,肯定会成为一个灾难性的事故,好在核聚变装置内的反应是能暂停的。
现在的核聚变装置依旧只是实验,项目组正在全新建造配套的发电装置以及周边设施,装置内反应暂停也没有任何的影响,反倒让外围的工作人员感觉安全了很多。
面对核聚变项目相关的担忧,王浩则是给出了定心丸,“核聚变装置不会发生类似的爆炸情况。”
“一个是因为我们的装置很稳定,不会出现能量溢出。”
“第二,强湮灭力场是在材料内部,不会和内部反应的高热粒子发生直接接触。”
王浩的说法让人按下了心。
另一个担心的就是廖建国了,他的团队专门研究f射线,几台设备都会出现粒子和强湮灭力场薄层的接触。
廖建国就为此很头疼,不找到原因总是不安心。
虽然他们采用的是直流技术,是直接制造出反重力场,再通过磁场挤压和内置热源制造强湮灭力场,但场力以及内置热源构造是一致的。
廖建国也找到了王浩询问。
王浩对此就没什么好办法了,因为深层次的原理不明确,他也不敢百分百保证,F射线装置就不会发生能量爆发现象。
“大致没问题,还是多注意安全吧。”
他提醒了一下廖建国,就继续写起了申请报告,他要率领研究组进行一项新实验——
研究强湮灭力场内的能量爆发。
就像是王浩对何毅说的,他们拥有直流强湮灭力场技术,可以直接制造出大片区域的强湮灭力场,发生设备还就在场力下方,完全可以直接进行实验。
“方案就是,制造低强度湮灭力场,并在内部循序渐进的增加能力强度,看是否会发生变化。”
这是最基础的安全验证。
实验方式也非常简单,就是用导体制造热源。
一阶导体不会受到低强度湮灭力场影响,再加上外围的电路设计就可以在场力内制造出热源,伴随着热源强度不断增加,看是否会有新的发现。
“正常来说,不会有新发现。”
“只是纯粹的发热,即便是超出了湮灭力场承载的上限,也只是正常的能量逸出……”
“最关键的是,后续实验……”
“我认为,可以在场力内,循序渐进的添加低丰度的铀235,或是其他裂变材料。”
“丰度低,反应慢,但即便是自然衰变,也同样会产生中子。”
“我们可以不断的增加材料数量或丰度,直到发现产生微弱爆炸的情况……”王浩对何毅解释道。
何毅马上说道,“这样一来,就可以把爆炸控制在可接受范围内,但也要做安全防护吧。”
“当然。”
王浩道,“必须要针对底层设备进行保护,场力和设备之间,要安装防爆隔层。”
“周围也要有防爆以及防辐射隔层,实验过程中,最好不要有人员和设备接触,只能远距离的进行控制。”
何毅期待道,“如果能在实验中对爆炸进行有效控制,我们等于是掌握了一项全新的能源技术吧?”
“你这个想法很好。”
王浩点评了一句,随后道,“我也希望如此。但我们还是先做到有效控制核聚变,并利用核聚变技术进行发电,再去研究控制这种能量释放强度更高的反应吧……”
新实验项目申请很顺利的通过了。
这个实验所需的经费并不高,最初就只是十亿种花家制造新设备并订购大量的检测装置而已。
针对一项全新领域的研究,投入还是非常值得的。
项目将会是湮灭力场实验组、核物理研究所两家机构的合作,最初的研究湮灭力场实验组就能完成。
于此同时。
国际物理学界也开始出现一篇篇的成果论文,研究都和刚过去的复刻爆炸实验有关。
现在出现的论文,多数还是和实验本身有关,比如,有的研究是针对实验工作做总结。
有的是以‘能量逸出粒子比例’来分析强湮灭力场的特性。
还有是高精度设备的即时数据分析研究,就是纯粹的数学分析领域相关的论文了。
其中还有几篇论文提到了‘反物质’,认为爆炸和‘正反物质湮灭爆发’有关。
这个类型的研究受到了很多关注。
王浩并没想过发表什么论文,普通论文对他来说根本没有意义,他关心的是实验项目本身,以及深层次的理论研究。
实验后的时间里,他都留在了西海大学。
他和研究组的人分享了复刻爆炸实验的数据和信息,让他们有兴趣也可以进行研究,但其他人就只是听一下就没有后续了。
其实也是很正常的。
参与实验的物理学家近百人,有些也是非常优秀的理论物理学家,他们都无法根据实验数据信息分析出什么东西。
研究组的人就只是知道实验数据信息,想要完成什么理论研究、深入挖掘原理,哪有那么容易?
海伦、陈蒙檬等人,还是继续自己的研究。
这天很重要。
海伦、陈蒙檬、丁志强以及保罗菲尔-琼斯,一起找到了王浩,说起了他们对于光速研究原理的理论构想。
海伦代表四人组做了简述,“在能量素数化基础下,我们把其分为两种性态,分别是零态能量和非零态能量。”
这一句话顿时让王浩来了兴趣,“具体说说。”
海伦解释道,“我们在研究中发现,如果只有能量素数化的基础,无法用其体系解释光速问题。”
“考虑到强湮灭力场以及反重力场对于光速、光束能量的影响,其底层数学解析所能用到的方式就非常匮乏。”
“也就是,无法表达出来。”
“我们针对这个问题讨论了很久,决定把能量分为两种,一种是零态能量,也就是检测不到的能量子,另一种是非零态能量,可以检测到的能量子。”
“当非零态能量子单独出现,就会同时产生一个零态能量子,并与其相互抵消。”
王浩听着眉头一皱,问道,“也就是……能量被湮灭?”
“不是场力的湮灭,而是能量抵消。我们的研究暂时并没有涉及湮灭力。”海伦解释道,“之前陈蒙檬提出了反能量的概念,但我们仔细研究后认为,定义零态能量更适合。”
王浩疑惑问道,“为什么不是能量直接被湮灭?这个零态能量子的设定,目的是什么?”
“解释光速!”
海伦很明确的说道,“以零态能量和非零态能量的抵消,来解释不同场力下光速的不同。”
王浩跟着仔细思考着,好半天才开口道,“零态能量只能伴随着非零态能量出现而出现,而两种性质能量子抵消需要时间……”
“那么,可不可以这样理解,当能量大量聚集的时候,内部就会产生大量的零态能量……”
“零态能量密度达到一定程度,就能湮灭质量点?”
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