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想过,反方向推论?
&esp;&esp;世间有些东西,总是这样,在你看上去已经毫无寸进之时,会陡然间柳暗花明。
&esp;&esp;有猛然顿悟的感觉,林海在键盘上飞速键入数据。
&esp;&esp;将激发的能量场光谱讯息和氘击炮发射状态重叠。模拟器完美的演示了氘击炮释放出这种等级能量场的运行情况。
&esp;&esp;能量四通八达进入这种锥形的聚变武器之中,通过转化装置,启动螺旋聚变堆。聚变产生维氏等离子场爆发。
&esp;&esp;然后,有数条很容易被忽略的反向脉冲能量流,回入兵器之中,沿着数条线路通道进入缓冲装置,最终抵消。
&esp;&esp;是的。这是反向脉冲。
&esp;&esp;等离子能量武器发射时,总会产生反向脉冲,就好比力的相互作用的反作用力。
&esp;&esp;一个人从地面蹦起来,地面会承受力。火药推力时代,一发炮弹出膛,整个炮会承受反作用力。而炮的底座会设计减震装置,以抵消这种作用力。
&esp;&esp;反向脉冲设计,就是能量武器的减震装置。
&esp;&esp;但是,反向脉冲,同时是和正向能量注入装置相联系的啊!
&esp;&esp;反向脉冲的能量大小,正好是注入能量电荷的十分之一!
&esp;&esp;也就是说,他一直纠结的那个电荷常数,在这里终于暴露了出来,像是大海中浪沙淘下浮现的一粒钻石!
&esp;&esp;林海立即输入求解模型,得出输入能量电荷能级是三千四百焦明,而一系列搅动值,电子ev值,都可以以这个常数推论出来。
&esp;&esp;林海深吸了一口气,突然觉得自己真的很像是个天才,他找到了这把枪最合适口径的那枚子弹。
&esp;&esp;不得不说,这其中也的确有运气的成分。
&esp;&esp;难怪以卡奇诺执政府的能力,聚集人力物力,也最终无法突破。光是依靠光谱分析,没有结构图,是无法最终探查到反向 本章已阅读完毕(请点击下一章继续阅读!)
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