(为曹面子大佬之前的打赏加更)

    会议室中,众人盯着举手🋴🝦提问的研究员,眼神中带着浓浓的惊讶诧异。

    这种理论物理学界最前🕭🌳🃆沿🋴🝦的东西,他们中居然有人能听懂?

    要知道这可是强电统一理论的延伸成🙪🍎🆿果,就连那位站在台上🔈⚐给他们讲解的徐川院士都表示这份成果前不久才做出来。

    讲🚽😻🆦台🎃上,徐川也有些惊讶的停下了🖎👜🉩自己讲解。

    老实说,虽然他给了这些研究员🟋🛨🞸十天的时间来理解自🕮🍂🅔己的论文,但他其实已经做好🗷了这些研究员们需要更长的时间才能理解他的研究成果的准备的。

    毕竟这份理论🏌😭🄤是建立在强电统一理论的基础上的,不说完全钻研透了前者,至少也需要对强电声子相互作用体系的极化子理论有较深的认知才能看懂后者。

    真要说,短时间内能在强电统一理论的基础🜷🆲上跟上他的节奏的人还真不会有很多。

    因为这篇等离子体·电磁偏转护盾的形成机制理论中运用到了磁极化子、爆磁压缩等常规研究员很🍦少接触的理论。🄚

    尤其是前者,磁极化子的理论研究,更是他在强电🎒🐥🁿声子相互作用体系的极化子理论拓展出来的。

    而在这之前,这份理论还🋴🝦只是物理学界的一🜷🆲个⚳🕢推测。

    眼🚽😻🆦神中带着些惊讶和意外🋴🝦,徐川看向这名举手提问的研究员。

    对于这位看起来有些陌生的研究员,一时🏆半会他竟然有些想不起来对方的名字,只记得对方曾在可控核聚变项目中负责过过离子体研究工作。

    这倒也不意外,他认不出来很正常。

    毕竟🎃星海研究🏌😭🄤院很大,目前光是在职的研究员就有三千多人,而这次参加会议的人选是温远航和四大研究所☊♒的所长各自挑选出来的。

    点了点头,示意对方提问后,这位曾负责过等离子体研究工作的研😮🄬究🃖🗯🟇员站了起来,看着黑🚇👕板上的公式开口道:

    “🚽😻🆦按照您刚刚所讲的,在带电粒子进入等离子体层后,理论上来说应该会干扰到电离层的强度,致使磁层和等离子体区域的电磁能量不断减小才对。”

    “但为何在您的计算中,等离子体电磁特性会⚳🕢进一步发生改变,电导率继续😑🀭增🈭🁟🇄大?”

    听🚽😻🆦到这个问题,徐川笑了笑,眼神中流露出一抹赞扬的神色。

    从问题🃹来看,这位研究员虽然没有完全理解他⚳🕢的理论和论文,但已经有了一定的自我思考。他的确在跟着讲解的节奏探索研究等离子体·电磁偏转护盾的形成机制。

    微微笑了笑,徐川开口解释道:“从粒子平🜷🆲衡角度对这一过程进行解释:等离子体与高功率微波之间的相互作用是通过状态改变来维持粒子平衡的。”

    “而等离子体作为特殊的介质,内部存在一定的粒子平衡,并且具有强烈维持这一平衡的意愿。当带点粒子的入射破🄞⚏坏了等离子体中的粒子平衡后,等离子体内部随之产生强烈的振荡和碰撞反应,但在磁极化子的影响下,它会迅速建立新的状态来平衡外加电磁场产生的影响。”

    微微顿了顿,他转过身,重⛵🞰🗴新面向黑板,拾起了挂在一旁的黑板擦,将黑板上的公式🍏🇂🕯全都擦拭干净后,拾起了记号笔,一边解释,一边写道:

    “,在外加电磁场的作用下,等离子体内部电子密度的变化可通过电子传递方程来进行分析⛼⛼,方程可表示为:”

    【🚽😻🆦/t(Ne)+▽·Γe=Re,Γe=-(μe·E)·ne-De·▽ne】