「永动机」:修訂間差異

imported>GSC.yc.1275
链接插错位置了
imported>氢氰酸
第17行: 第17行:
利用在[[锑场]]下{{LW|质子}}和{{LW|中子}}的互相衰变都能释放能量这一事实制作永动机是可行的。不过由于{{LW|中子}}衰变过快,无法大量制取,所以这个循环必须从{{LW|质子}}开始。而因为{{LW|质子}}之间带有强大的斥力,所以难以聚集,并且{{LW|质子}}衰变很慢,所以在{{LW|质子}}阶段放出的能量也很少,因此无法大量使用。
利用在[[锑场]]下{{LW|质子}}和{{LW|中子}}的互相衰变都能释放能量这一事实制作永动机是可行的。不过由于{{LW|中子}}衰变过快,无法大量制取,所以这个循环必须从{{LW|质子}}开始。而因为{{LW|质子}}之间带有强大的斥力,所以难以聚集,并且{{LW|质子}}衰变很慢,所以在{{LW|质子}}阶段放出的能量也很少,因此无法大量使用。


最终,伟大的超理学家[[赵明毅]]想到了一种办法:可以利用[[万能催化剂]]的催化作用加快{{LW|质子}}衰变,同时用它的催化作用减慢{{LW|中子}}衰变,于是[[赵明毅]经过一个月的研究,他宣布:永动机被制作出来了!
最终,伟大的超理学家[[赵明毅]]想到了一种办法:可以利用[[万能催化剂]]的催化作用加快{{LW|质子}}衰变,同时用它的催化作用减慢{{LW|中子}}衰变赵明毅经过一个月的研究,他宣布:永动机被制作出来了!


但是,后来[[杨启彪]]发现[[赵明毅]]的计算有大量误差,导致这个永动机实际上不会“永动”。[[赵明毅]]确认了这一说法后,撤回了这一研究成果。同时,[[杨启彪]]和[[雷绍武]]指出利用[[质中互化]]制作永动机确实是可行的。
但是,后来[[杨启彪]]发现[[赵明毅]]的计算有大量误差,导致这个永动机实际上不会“永动”。[[赵明毅]]确认了这一说法后,撤回了这一研究成果。同时,[[杨启彪]]和[[雷绍武]]指出利用[[质中互化]]制作永动机确实是可行的。
第34行: 第34行:
圆周率永动机,又称π永动机。简单来说,就是利用圆周率场和计算器,在玻璃上产生π的所有位数。因为π的位数是无穷大,所以这些数字会源源不断地产生。
圆周率永动机,又称π永动机。简单来说,就是利用圆周率场和计算器,在玻璃上产生π的所有位数。因为π的位数是无穷大,所以这些数字会源源不断地产生。


将玻璃放在火中,用来写数字的墨水会源源不断地产生,然后作为燃料而燃烧,从而一直提供能量。类似的还有e永动机等,但这类永动机必须以超越数为基础,普通的无理数和无限循环小数都不行。
将玻璃放在火中,用来写数字的墨水会源源不断地产生,然后作为燃料而燃烧,从而一直提供能量。类似的还有e永动机等,但这类永动机必须以超越数为基础,普通的无理数和无限循环小数都不行,原因未知


=== 69永动机 ===
=== 69永动机 ===