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思旭幾乎將一切能夠探查的方法都試了個遍依然沒能找到結果。

起初認為這或許是零點模組在向外輻射中微子這種東西,因為這種奇妙的粒子非常小,小到一粒中微子橫穿整個銀河系,並且海穿透了無數顆恆星、行星以後依然沒有碰撞到任何粒子並與之發生反應。於是思旭在零點模組利用中微子探測器進行探查不過也沒能發現中微子的痕跡。

隨著中微子探測計劃的無功而返,思旭也放棄了繼續調查零點模組與阿爾法之間的關係到底是怎樣的一種聯絡。

而關於零點模組的實用性質的實驗展開了。

零點模組是使用一種名為真空零點能這種基於量子物理學體系下的一種技術,不過這種理論早在人類文明20世界中期就已經被提出。

但是實現它的難點非常多,這需要在一個絕對零度狀態下才能進行驗證,不過物理學的禁制就是絕對零度的無法實現,然而就是這種存在於數學計算中的資料,就連現在的思旭也毫無辦法。

機器人將零點模組放置在了一個實驗臺上,一個輻射吸收裝置將整個零點模組包裹在其中。隨著連通的負載開始工作,零點模組開始源源不斷的向外釋放能量。

思旭不由得苦笑了一下,這看似如同地球時代使用的電池一般的使用方法實際上只是眾多使用方案中的一種。

以思旭的科學理論框架來說,真空零點能一共有兩種能量供給方式。

一種是藉助絕對零度下物質自發的本底能量作為能量供應的來源。

而另一種則是利用真空中量子漲落時產生的虛正反粒子,藉助磁力約束機制的作用將未發生湮滅的正反粒子剝離並儲存起來,最終藉助正反物質湮滅產生的能量作為能量源。

在模擬預測中這兩種形式的真空零點能都存在屬於它們自己的桎梏,前者因為絕對零度的原因之不必多說,而後者則意味著要打破能量守恆定律的基本。

即便是已經達到了三級文明的程度,思旭依然沒能打破宇宙物質總量固定不變的理論基礎。如果這第二種能源方式能夠得到驗證,那過去所有的物理學根基都會被動搖。

驗證性實驗只進行了十分鐘不到,思旭就已經知道這個零點模組是哪種型別了。這是藉助量子真空漲落而存在的零點能供應形式。

科學院的科學家們都疑惑不已的看著手中得到的資料,因為沒有人能夠解釋這中間到底發生了什麼,也不知道這是一種什麼樣的科技才能打破宇宙的基本法則之一。

不過思旭倒是有些新的發現。

在零點模組開始供能的瞬間,一種奇異的粒子突然充斥在整個實驗室內,就如同思旭剛剛開啟銀星商會飛船的貨櫃時一摸一樣。

這些粒子就這樣憑空出現,而後又憑空消失。只要思旭提高了零點模組的能量輸出,那麼這些奇異粒子就會增多、同時覆蓋範圍也會呈指數的形式增長。

“大家都說說自己的看法吧!”思旭指著這種奇異的粒子向在場的科學家徵求意見。

一名在量子物理學擁有極高造詣的科學家站了起來說道:“我認為我們對這些粒子進行觀察,雖然因為測不準原理的限制,但是藉助多種物質的影響來推測它的特性這對我們揭開打破能量守恆定律至關重要。”

“可是這種粒子目前我們無法捕獲,我們幾乎嘗試遍了所有能夠使用的手段但是都無法對其產生影響!”一名負責實施實驗工作的科學家解釋的說著。

在場的科學家們你一言我一語不斷的訴說著自己的想法,以至於會場有些顯得混亂不堪。而思旭則藉助著會議室內無處不在的感測器將這些想法都一一摘錄下來並利用自己龐大的計算力同時開始進行驗證。

“我覺得我們可以透過適當的延長

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