这1千万小时的用量,能做多少事呢?阿三不想听第三个办法了,先能达成这一步,就很不错啦。于是,先想把这一步弄清楚。
嗯--正常情况下,你走出去多远不管,只计算耗费多少时间的能量了,只要留下相同时间耗能量的一半,就能回来。保守一点计算,你有500万小时的耗能量可以用来跑路,留下250万小时的能量用于回来,还有250万小时的能量可用于做事,想做啥事就做啥事。
哦--那--500万小时--能跑多远呢?阿三有点兴奋了。追问不停。
这个--与你的瞬想缠移速度有关,也就是:与你瞬间能想到有多远的,到你瞬间缠移到你能想到的地方,实际所化的耗能时间--有关系。比如:你瞬间想去Mx看看氢海,MX与LX的距离是10万km,你实际瞬移到MX的耗能时间是58分钟,那么你的瞬想缠移速度就是58分钟--10万km,也就是说,你58分钟能跑10万公里远。哎--要说明一下的:每个组合体的基质和组合物都是不一样的,所以每个组合体的瞬想缠移速度也是不是一样的。你想要知道自己的瞬想缠移速度实际是多少,只有你自己去测试。还有:因为你--其实你真正的是个组合、再组合的复合组合基质的组合体,有三大基质,所以,单是你的气态能量储备很充足,可液态的和固态的能量储备跟不上,也是不能实现同步瞬想缠移的。
哦--那…你是还想要再给我缠出贵蛋来?阿三想了想,只有这么做才能解决问题呀。
那你就不是阿三老大,而是三蛋老大了--
卟嗞--阿三忍不住的笑喷了一下:你个贵蛋,还是个鬼蛋哦!嗯--解码一下:再缠两个啥样子的贵蛋?
是这样的:我的级别,只能做到--把你的外形实体,规范在与我一样大小的那样的蛋形体里面,这样我就能给你缠出个有800万小时耗能用量的储能库了,其中的300万小时的储能量与你1000万小时的气态能量库配用,是足够跟得上500万小时实体耗能时的液态耗能用量了。只是气态的1000万小时的耗能用量库存,实际可用于气态耗能的也只有500万小时的用量了。
慢着--慢着啊--让我算一下:800万,实际可用是500万、300万配1000万,能跟上500的实际可用量,1000万就只剩500万的实际可用量了…嗨---你不如直接说:给我缠成的是一组实际可用500万小时的能量库组合,不就完了吗?用得着这么绕吗?
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