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这一次,弹丸穿透力更强,在岩壁留下直径3厘米的规整孔洞。
解析录评估:此威力已接近轻型坦克穿甲弹,需绝兹绝拉这类资深猎人级念能力者以“坚”
全力防御方能抵挡。
30米导轨测试时,弹丸速度逼近4马赫。
弹著点附近的岩壁呈蛛网状碎裂,破坏深度明显增加。
数据显示其威力堪比现代重型坦克穿甲弹。
小林调取暗位面中储存的西索暗位面个人信息模型进行模擬分析:
面对此等衝击,即便是西索这等高手也需全力施展“坚”
方可无伤;
若判断失误或防御不及,仍有可能被贯穿。
40米加速段成为临界点。
弹丸速度突破5马赫,威力相当於轻型反舰飞弹。
弹丸命中时,不是穿透怪兽身躯,而是炸出坑洞,组织大面积蹦飞,血肉四溅,在此量级的动能衝击下,正面硬抗绝非上策。
暗位面模擬显示:即便西索以“硬”
技进行点对点的防御,高速衝击仍会使其臂骨轻微骨裂,单次防御需消耗约1万单位气量,其连续防御四五次便会气竭。
导轨延长至五十米时,弹丸在飞行末段因气动热超1500c而熔化解体,在空中划出一道转瞬即逝的亮线。
儘管未能保持完整弹形,其瞬间释放的动能已非寻常人类体质结合念力所能抵御。
小林以自身肉体模型数据结合约八十万显现气量模擬推演三护卫的防御效果:
即便以尼飞彼多的强悍体质,硬接此击也可能会造成一些伤害。
有鑑於此,小林决定暂停60米至100米导轨的实体弹测试。
30米以上的威力数据已是利用暗位面中西索个人模型进行推演得出。
虽然推演结果具备参考价值,但毕竟不同於实战校验,精度存在局限,继续投入实体实验的意义已然不大。
他通过观测发现,当普通钢弹丸速度超过某一临界点(约5马赫)时,会在撞击瞬间因结构过载而优先解体。
其破坏机制由此从精准的“贯穿模式”
转变为大范围的“爆破效应”
。
儘管杀伤面积扩大,但穿透深度与能量集中度显著下降。
对於能够將念气高度凝聚的念能力高手而言,这种分散化的衝击反而更容易被防御。
这一现象在受试的怪兽尸体上表现明显:
弹著点处的坑洞直径增大,呈现龟裂状破坏,但侵彻深度远不及早期低速试验形成的贯穿伤。
完成普通钢丸的测试后,小林更换了弹丸材质,採用高密度钨合金进行对比实验。
钨合金不仅熔点远超普通钢材,其分子间结合力也更为稳固,能在极端高速下有效抵抗形变与烧蚀,保持弹体结构的完整性。
小林重点观测了钨合金弹丸在三十米导轨加速下的表现。
结果证实,在同等初速条件下,钨合金弹丸並未发生碎裂,而是形成一道凝实的贯穿轨跡,对岩壁的侵彻深度达到普通钢弹丸的近两倍。
解析录评估指出:这种保持形態完整的攻击,对念能力高手的“坚”
防御构成了更为致命的威胁。
测试接近尾声时,小林通过数据分析发现了三个关键问题。
这些问题直接制约著电磁炮的实战应用边界,必须慎重考量。
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