要求的检测精度更高,实验过程和原来没什么区别。
实验就是通电以后,不断的降低温度,在降低到零下150c以后,速度已经开始变慢了。
当降低到零下200c以下,降低的速度就更慢,数值也在一点点的下降,实验所用的铁基超导体,超导温度是零下259c。
当温度达到零下250c时,所有人都认真看起了标志--超薄气球。
几个超薄气球悬浮在设备的正上方,气球的平均密度和空气几乎一致,因为上方和两侧是被玻璃罩隔绝的,内部没有空气流动,气球并不会向上升。
温度还在慢慢下降。
-251c。
-252c……
当达到了‘-253c’时,玻璃罩中的气球,突然慢慢向上升了起来。
虽然只是上升了一点点,但操作还是不由得传了一阵惊呼,因为温度还没有达到超导的临界线。
温度继续下降。
-253c。
几个气球都已经贴在了玻璃罩的最上方,其他检测设备也有了数值变动,检测交流重力场数值的指针,也产生了微微的偏转。
每个人都非常的激动,但每个人都屏住了呼吸。
实验继续。
最终温度还是达到了零下259c,当激活超导状态时,检测指针顿时有了大幅度的偏转。
但这已经不重要了。
“可以了!”
王浩的话音也稍稍有些激动,他所研究的理论再次得到验证,就说明他的研究方向和结论是正确的。
参与实验的人还在认真记录着数据。
其他人则忍不住兴奋的讨论起来,“这是全新的发现吧?”
“原来激发交流重力场,不一定要在超导状态下,普通导电状态也是可以的……”
“也可能是,普通导电状态,交流重力场微小到检查不出来?完全被电磁场掩盖了?”
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