前文的結論就是《空間論》中,關于空能公式推導過程的最後一步。之前因為不知道k值,也無法确定E值,他們之間的關系一直無法明确。
現在四個條件都已知,想要反推出數學關系,一個初中學生都能完成。
經過數次的實驗驗證,三維本宇宙内空能公式被總結為:E=VKC^3。
式中E代表空間能量,V代表指定坐标點的空間體積,K代表該坐标點在宇宙膨脹模型對應的膨脹系數,C為光速恒定值30萬千米每秒。
從這個結論不難看出,空間能量轉化比質能轉化高出一個光速基數。以國際單位ms來衡量,能級高出10的9次方倍。
之前,無論是常規物質、反物質、負物質、暗物質,其核心其實都沒有脫離質能轉化的範疇。其中能量轉化的能級變化,主要依靠物質自身的能級轉化效率來決定。
常規物質聚變以後,除了極少一部分是轉化為能量釋放外,大部分物質是聚變成了新的物質。新的物質也可以進入第二階段,再次聚變。
這樣就決定了,核聚變技術,在單位時間和單位物質的基礎上,所釋放的能量遠遠無法達到質能轉換的上限。姑且把這個上限稱之為質能轉換效率。
人類之前利用不同物質作為能量來源,隻是在不斷提高這個轉換效率而已。
而空能公式則不同。
指定維度空間的能量,來源于宇宙大爆炸的内能賦予的動能,空能公式的原理是将這個動能全部釋放,期間不再生成新的物質,就沒有能量損耗。這部分能量來源于宇宙大爆炸的内能。
按照陸平的分析,這種能量轉化方式,幾乎可以認為是宇宙中所有物質最高效的能量轉化。
這一觀點建立在宇宙大爆炸模型之上,如果說在宇宙大爆炸之外還有更加高級的宇宙結構,那可能也會有更高級的能源。
嚴謹一點可以認為,在可見三維本宇宙以及與三維本宇宙共同存在的多維本宇宙空間内,不會存在比這種方式更加高效的能量。
這個公式的前提是三維本宇宙,與三維本宇宙一同存在的其他三維平行宇宙應該也同樣适用。但是不适用或者說不能直接應用于四維空間和更高維度。
在四維或者更高維度空間内,單位空間V的體積比起三維宇宙來,是以單位長度的次方數增加;同時K值也會有所變化。
在單位體積都為1的前提下,光速不變,決定空間能量大小的就是它的膨脹系數K。
三維本宇宙的可觀察範圍是930億光年,按照哈勃常數計算,在可見宇宙的最邊緣位置,宇宙的膨脹速度大約為6.46倍光速,也就是說K=6.46。
在三維宇宙内K的變化範圍在1~6.46之間(認定為宇宙大爆炸的初速度為光速),在光速的三次方為基數的情況下,它的影響并不大。
但是三維本宇宙隻是四維宇宙的一個投影或者一個剖面,當三維本宇宙的體積膨脹為a^3時,對應的四維空間應該已經膨脹到了a^4。
兩者相比,體積膨脹多出了a倍,可以認為其膨脹速度也是高出了a倍。
現在設定一個邊長為a的三維空間,膨脹系數為k的空間,那它的空間能量就是:E=VKC^3=a^3*K*C^3;
其對應的四維空間動能為:E=VKC^3=a^4*aK*C^3=a^5*K*C^3,
其對應的五維空間動能:E=VKC^3=a^5*a^2*K*C^3=a^7*K*C^3
其對應的六維空間動能:E=VKC^3=a^6*a^3*K*C^3=a^9*K*C^3
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