「基本消减场」:修訂間差異

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[GSC]人员在研究{{LSB|反引力场}}时发现,{{LSB|反引力场}}的大小在实验室传播没有发生衰减,但是在空间中发生了一定比例的衰减,经过检测和计算还发现衰减程度和距离之间没有合理的关系式。
[GSC]人员在研究{{LSB|反引力场}}时发现,{{LSB|反引力场}}的大小在实验室传播没有发生衰减,但是在空间中发生了一定比例的衰减,经过检测和计算还发现衰减程度和距离之间没有合理的关系式。


GSC基础时间122年7月初,[GSC]确认该现象并不是测量问题,于是通知了[[反引力学研究第一集团]]来研究该现象,又发现含有相同的[[反引力子]]的不同[[反引力物质]]在非常近处测量反引力场的大小不同,后来又发现在附近放入其他物质也会产生该现象,经过一系列计算和测量,发现和质量成不严格的反比关系,于是又推导出了精确的计算公式。
GSC基础时间122年7月初,[GSC]确认该现象并不是测量问题,于是通知了[[反引力学研究第一集团]]来研究该现象,又发现含有相同的[[反引力子]]的不同{{LSB|反引力物质}}在非常近处测量反引力场的大小不同,后来又发现在附近放入其他物质也会产生该现象,经过一系列计算和测量,发现和质量成不严格的反比关系,于是又推导出了精确的计算公式。


在检测{{LSB|反引力场}}的能量时发现,受到检测器的影响会发生降低现象,某[GSC]中的人员称是因为检测器有质量,经过相关公式的计算,发现非常吻合。
在检测{{LSB|反引力场}}的能量时发现,受到检测器的影响会发生降低现象,某[GSC]中的人员称是因为检测器有质量,经过相关公式的计算,发现非常吻合。


之后,GSC中多个和[[反引力学]]相关的内部组织,发现和很多现象,但是都可以用该公式计算,但是[[反引力学研究第一集团]]由发现剧烈变化的{{LSB|反引力场}}(利用[[正引力物质]][[反引力物质]]之间的共振)温度会发生升高,解释为{{LSB|反引力场}}的能量传导到了物质上,但是很快经过定量计算发现反引力场损失的能量远远小于温度上升所产生的能量。
之后,GSC中多个和[[反引力学]]相关的内部组织,发现和很多现象,但是都可以用该公式计算,但是[[反引力学研究第一集团]]由发现剧烈变化的{{LSB|反引力场}}(利用{{LSB|正引力物质}}{{LSB|反引力物质}}之间的共振)温度会发生升高,解释为{{LSB|反引力场}}的能量传导到了物质上,但是很快经过定量计算发现反引力场损失的能量远远小于温度上升所产生的能量。


为了解释这个现象,部分GSC人员认为是[[永动机]]效应,但是具体原理未知,这占据了大部分GSC人员,也有部分人员认为是测量错误。
为了解释这个现象,部分GSC人员认为是[[永动机]]效应,但是具体原理未知,这占据了大部分GSC人员,也有部分人员认为是测量错误。
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5天后,[[反引力学研究第一集团]]又发现其他的物理场也会出现相关现象,只是不太明显,这进一步确认了这种特殊物理场,但是由于物理场强度的单位没有统一,[[反引力学研究第一集团]]没有成功推导出该物理场的公式。
5天后,[[反引力学研究第一集团]]又发现其他的物理场也会出现相关现象,只是不太明显,这进一步确认了这种特殊物理场,但是由于物理场强度的单位没有统一,[[反引力学研究第一集团]]没有成功推导出该物理场的公式。


3天后,[GSC]发现了源代码单位([[GABU]])并统一单位制,同时依据[[反引力学研究第一集团]]的实验现象抢先推出了该场的公式。
3天后,[GSC]发现了源代码单位({{LSB|GABU}})并统一单位制,同时依据[[反引力学研究第一集团]]的实验现象抢先推出了该场的公式。


利用了[[源代码]]反向查询技术,[GSC]成功在[[源代码]]中找到了该物理场的参数,经过拟合处理后,非常符合实验现象。
利用了[[源代码]]反向查询技术,[GSC]成功在[[源代码]]中找到了该物理场的参数,经过拟合处理后,非常符合实验现象。