想要引导等离子浆移动很简单,只要预设一个电磁场就行了。
在这个电磁场的干扰作用下?
由xicc++重子和渲染后的光子组成的等离子浆迅速聚集到了流体舱的出口,进入了最后的对接关头。
“倒计时十五个数,十五,十四......三、二、一,喷射!”
咻——
下一秒。
一股浊白的等离子浆涌进了气旋那黑乎乎的洞口!
此时此刻。
肉眼无法看清的微观世界中。
有大量的微小粒子穿过了气旋的‘滤网’。
气旋入口附近的电子数量密度,在短时间内被压缩到了一个惊人的数值。
由玻尔兹曼关系可知。
此时此刻,等电子内部的场强也同样也在骤增。
在这种电势场下。
天宫内的灵气和y粒子,也不由自主的被吸引了过来。
一股全新的能量被引入、中和,并且产生了反馈。
渐渐地。
在一条细不可查的小轨道上。
有某个粒子震动了几下,开始产生了回旋。
它就像是e着兵的亚索玩家一样,咻的一下便不见了踪影。
e过去e过来,快乐的一匹。
这个回旋发生的时间很短,只有千万分之一秒左右。
俗话说的好。
亚索的快乐是会传染的。
因此又过了千万分之一秒,第二颗回旋粒子出现了。
接着是第三颗...
第十颗....
第一千颗.....
等到千万分之九秒的时候,这些快乐的粒子数量已经达到了六十万颗!
但这还远远不够快乐,远远不够。
因此很快,又有一颗激发态粒子下场了——这就像你在排位里遇到了一把快乐的亚索玩家,下一把自己也忍不住玩起了亚索。
同样是一颗接一颗。
当时间来到百万分之三秒的时候,进行快乐回旋的各类粒子数已经达到了数亿个。
其中有的粒子速度快,有的速度则慢一些。
读书那会儿跑过操的同学们应该知道。
一条四百米的跑道,如果有一个班级的人在跑,那么整条跑道便会很宽阔。
但如果有三十个班级的学生同时跑步,并且每个人的速度不同时。
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