實驗開始前,單質鐵的質量為一千克,實驗結束後單質氫的質量為五百三十一克,也就是說有四百六十九克的質量轉換成為了不同的能量。
剛剛觀測設備觀測到了光子和中微子發射的跡象,根據質能方程換算後的結果,光子和中微子的質量為四百七十克。
看到這個計算結果,方程的思維核心跳躍了一下,新的問題出現了。
物質在經過誇克重組後,莫名其妙的產生了新的質量。
這個問題方程不是沒有經曆過,在之前太陽係和南門二大型粒子對撞機進行實驗的時候,也是發生了莫名其妙的質量增加的現象。
一次兩次,可能是實驗的精度出現了問題,或者實驗在某些方麵出現了問題,出現了外界的乾擾之類的。
但是80左右的實驗都出現了這種現象,與粒子對撞完全不同的誇克重組實驗也出現了這種問題,這就不得不引起注意了。
對於質量增加的原因,方程現在並不了解,因為這已經超出了矩陣的理論框架,可能當矩陣的理論繼續攀升,就能搞解釋這種現象的發生。
接下來的幾次實驗中,全部出現了類似的現象,這也驗證了方程的判斷。
質量莫名其妙的增加,是通過一種目前矩陣還不了解的機製。
而刨除質量增加,實驗數據與計算結果吻合的非常好。
在誇克重組的過程中,有47的質量被轉化成了能量,但是因為中微子這個可恥的能量小偷,憑借著幾乎不與其他物質發生的特性,偷竊了2的能量。
剩餘45的能量,去掉引發誇克重組所必須的能量損耗,得出矩陣的誇克重組技術對質量的利用率為42。
通俗的解釋,就是一克物質發生誇克重組,有42的質量會轉化成為能量,供矩陣使用。
相比於可控核聚變1這可憐巴巴的轉換率,誇克重組技術42的轉換率可以說是質的提升。
足足四十二倍的差距!
更加令人興奮的是,相比於可控核聚變隻能使用氫或者氦元素才能達到令人滿意的能量釋放,還有核裂變反應隻能使用鈾或者釙元素才能達到滿意的效果。
誇克重組技術簡直就是一個雜食選手,對於任何元素都來者不拒,在重組後最後的產物都是氫元素。
這還不夠,重組後的產物氫還可以通過聚變反應獲得氦,氦通過聚變反應獲得鋰。
隨後鋰再次被重組成氫。
循環往複下去,通過這個過程矩陣甚至可以做到百分之百的質能轉換,與正反物質湮滅獲得的能量總量相差無幾。
當然,這個百分之百是通過多次循環反應而來,是一個總量。
與真正的百分之百質能轉換在單位時間上的能量強度差距甚遠。
但是對於現階段的矩陣來說,誇克重組作為矩陣的主要能源已經足夠了。
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