永动鸡:修订间差异
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==理论== | ==理论== | ||
===初级理论=== | ===初级理论=== | ||
长期以来,一直都没有人能成功制成永动机,[[地球人]]提出了{{LW|热力学三大定律}}来解决这个问题,但是很快就被[[锑星人]]给推翻了,[[锑星人]]通过各种[[字母守恒定律]]来制取永动机,结果发现了[[锑场能]],直到[ | 长期以来,一直都没有人能成功制成永动机,[[地球人]]提出了{{LW|热力学三大定律}}来解决这个问题,但是很快就被[[锑星人]]给推翻了,[[锑星人]]通过各种[[字母守恒定律]]来制取永动机,结果发现了[[锑场能]],直到[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]到达[[锑宙]]时提出了[[源代码反永动机论]],于是证明了在平宇S1~S9是不能产生永动机的,只有在平宇S10~S14才可以,暂时解决了关于永动机的问题,可是部分[[锑星人]]任然继续尝试,直到公元后2000年确认发现了一种永动机(无法大型和批量生产),经过任何组织和个人都没有发现能量来源,于是[[源代码反永动机论]]就被推翻了,根据部分组织重新研究[[源代码]],产生了很大争议,关于解读[[源代码]]中(001000011110101111100010101110000101010010001000001111110110010)这段代码区段([[源代码]]中每64位为一区段)产生了不同解读,一般认为这是永动机不存在的的基础代码,但是有人认为这是一段压缩储存的加密代码(因为前后面都有储存提示符)。 | ||
===高级理论=== | ===高级理论=== | ||
无论如何,任何靠谱的理论都认为在[[反引力区]]和[[正引力区]]都可以存在永动机,于是[[反引力学研究第一集团]]在[ | 无论如何,任何靠谱的理论都认为在[[反引力区]]和[[正引力区]]都可以存在永动机,于是[[反引力学研究第一集团]]在[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]的支持下开始研究,首先证明了[[源代码反永动机论]]只是使用于正常由质子中子和电子构成的物质,成功解决了公元后2000年发现的永动机的原理,认为该源代码区段是对于正常物质的编码,而不是全部物质,于是开始研究利用[[反引力学]]制造永动机。 | ||
==种类== | ==种类== | ||
===质中互化永动机=== | ===质中互化永动机=== | ||
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[[反引力学研究第一集团]]在研究[[超级催化剂]]时,发现释放出的能量巨大,而且物质几乎没有改变,所以决定从这里开始研究,发现主要的变化物质是[[反引力键|反引力态]]的f-H<sub>100</sub>转化为[[反引力键|质子气态]]的f-H<sub>100</sub>,只要利用自动技术使[[反引力键|质子气态]]的f-H<sub>100</sub>迅速降温至-120K(注意是开尔文)就可以实现。 | [[反引力学研究第一集团]]在研究[[超级催化剂]]时,发现释放出的能量巨大,而且物质几乎没有改变,所以决定从这里开始研究,发现主要的变化物质是[[反引力键|反引力态]]的f-H<sub>100</sub>转化为[[反引力键|质子气态]]的f-H<sub>100</sub>,只要利用自动技术使[[反引力键|质子气态]]的f-H<sub>100</sub>迅速降温至-120K(注意是开尔文)就可以实现。 | ||
但是,f-H<sub>100</sub>在-210K(注意是开尔文)下会发生反引力核聚变,导致消耗,而且利用常规的方式([[反引力物质]]聚合形成[[反引力星球]])完全无法控制温度(因为没有超低温温度计),于是长时间没有成功。公元2020年(GSC基础时间120年),[[超理继承者271号]]在研究[ | 但是,f-H<sub>100</sub>在-210K(注意是开尔文)下会发生反引力核聚变,导致消耗,而且利用常规的方式([[反引力物质]]聚合形成[[反引力星球]])完全无法控制温度(因为没有超低温温度计),于是长时间没有成功。公元2020年(GSC基础时间120年),[[超理继承者271号]]在研究[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]发现的新元素[[钣]]时发现了一种特殊现象,就是[[钣]]和[[超盐酸]]的反应的吸放热既然是随温度变化,而且平衡温度位于-165K(注意是开尔文),于是通知[[GSC.yc.1275]]一起来实验。 | ||
经过了长时间的努力,成功将[[反引力学]]永动机制成了第一版,但是发电效果相对较差(本来产生的能量就不多),于是进行改进,添加可以使反应降速的物质([[反向元素]]的化合物),在艰苦努力下,[[反引力学]]自动化永动机完成,虽然体积较小,但是发电量较大,为[[锑宙]]做出了巨大贡献。 | 经过了长时间的努力,成功将[[反引力学]]永动机制成了第一版,但是发电效果相对较差(本来产生的能量就不多),于是进行改进,添加可以使反应降速的物质([[反向元素]]的化合物),在艰苦努力下,[[反引力学]]自动化永动机完成,虽然体积较小,但是发电量较大,为[[锑宙]]做出了巨大贡献。 |