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第7章 空间势能表达式(第2页)

6平看着在四维空间看完了整个过程,露出了欣慰的笑容。整个实验并不复杂,石正红的指挥也非常出色。

等计算组算出势能的转换关系,就可以进行关键的6平线实验了。计算并不复杂,两个度将会计算出两个结果。

这两个结果就是四维势能转换的最小值和最大值。

抵消最小值,三维物体就能在四维空间保持稳定,从而不被四维势能压爆。抵消最大值和对应五维坐标的空间动能,就能贯穿五维空间。

白矮星在四维宇宙获得的势能值很快就被计算出来,由此反推出一个四维势能常数g。

参照三维宇宙的重力势能公式ep=mgh,空间势能公式被定义为es=Vgn。其中V为目标的体积,g为四维空间常数,n为空间维度。

从而也弄清了,空间势能更像是物体落入液体中受到的浮力。在液体密度一定的条件下,只与物体的体积有关。

空间势能是物体受到空间张力挤压产生,因此它的大小其实是与物体的受力面积有关。

而空间是没有内外之分的!

在四维空间,三维物体的四维势能受力面不光是表面,而是同时作用在物体的内外各个点。这时物体的受力面积其实就是体积!

这个公式目前只适用于四维本宇宙和三维宇宙,更高维度的空间暂时还无法验证其是否适应。如果以后现在更高的维度中,空间势能有不同的变化,那这个公式可能也得重新定义和统一。

四维空间的空间势能计算公式已经推导完成,这个结果让6平非常的惊讶。

四维空间的势能常数g竟然是光的三次方倍,这样换算下来需要贯穿五维空间的能量,就不是1。2倍的能量系数能够达到得了。

这个可以通过基本的计算验证空间势能es=Vgn=a^4*4*c^3,加上五维空间的自身的能量公式为e=a^7*k*c^3。

将这两个公式进行对比,如果都是单位体积,那么a不管是几次方,在数学上来讲都等于1。这时的空间膨胀系数k已经换算成三维宇宙的膨胀系数,其取值范围应该在(1,7)之间,对于最终的计算结果这两项会出现最高1。6倍的差距。

那么决定最终能量大小的,是光的三次方加上光的三次方。很明显,想要贯通五维空间,其能量系数应该是1~1。6之间。具体取决于贯通位置对应的三维本宇宙膨胀系数。

这还是在单位体积的情况下,如果通过物体体积大于单位体积,这个值还会增加实际a值的三次方倍。

这样对比的话,6平设定的1。2倍安全系数,肯定就不够用了。

不过好的一点是,需要抵消的势能,并没有出三维空间的能量层级。这也从理论上证明了,从三维空间是可以直接贯穿五维空间的。

有了这个结论,想要进行6平线实验的话,级引擎的输出功率无疑还得成倍增加。

这个问题倒也好办,一台不行就两台,两台不行就弄一个级引擎矩阵组合。

还好,当前所处的几何中心k值本来就不高,理论上只需要1。25倍的输出功率,就能够贯穿其对应的五维空间坐标点。

只是这样贯穿的通道边长只有1米,连一艘飞船都无法通过。为了尽快验证6平线理论成立,一米就一米吧。

只要验证了理论的可行性,回去再设计更强大的维度引擎矩阵,到时候就能在任意坐标开辟前往五维宇宙的简化版星门。

实验团队将两台级维度引擎叠加起来,一主一副。这样的最大输出功率直接翻倍,最大达到了2。4倍。

在石正红的指挥下,第二次6平线验证实验启动。

前半段过程与上一次几乎一致,实验再次来到了五维空间的临界点。主引擎全功率运行,出书功率系数1。o,空间内再次出现了一个漆黑的旋涡。

“启动副引擎,输出功率递系数增至o。25!”

“副引擎已启动,输出功率提升中,达到预设值!”

此时现场的漆黑漩涡中光华流转,五维世界的光芒透过通道,第一次弥散在三维本宇宙内。

“报告总指挥,6平线验证成功!”石正红激动地将信息送给了6平。

“好,大家辛苦了!继续实验,看看能不能继续打开六维通道。”6平继续吩咐道。

这里是能量层级最低的6平线坐标点,正好可以趁机试试到底能打开多少维度空间。

随着副引擎的功率提升,众人也是万分期待。

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