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也即,它并不是因为具备足够的温度和压力才开始结合的,而是完全基于量子隧穿的概率才得以结合发生聚变的。
那么,发生量子隧穿,导致质子链聚变的概率高吗?
答案是一点都不高,相反很低很低,甚至连一亿分之一都不到。
那为什么太阳这样的恒星还能维持如此之高速率的聚变?
答案很简单,它太大了,内部的质子太多太多了,就算概率再低,也总是会有大量质子平白无故的“隧穿”到其余质子旁边发生聚变。
从这一方面来看,恒星这种东西从常规理论来说原本是不应该存在的,但神奇的量子力学让它得以存在。
由此可见进行质子-质子链聚变的难度。
连如此庞大的恒星核心都无法达到对应的温度和压力,智慧生命怎么做到?
答案同样很简单。
掌握了大统一公式后,智慧文明便能通过对强核力的影响,来改变原子核内部各种力的强度,由此降低质子链聚变的难度,让受控的质子链聚变成为现实。
同时,常规的质子链聚变主要产物为中微子,其90%以上的能量都被中微子带走,导致无法利用。
同样的,掌握了大统一公式后,李青松同样有把握找到办法,改变粒子的聚变模式,降低其产物中的中微子,更多的利用其能量。
虽然这一切构思李青松现在都还做不到,但大统一公式已经解决了理论上的障碍,并且预示了未来的工程实现方向。
除了能源供应方面的巨大提升外,在离子推进器方面,李青松也看到了未来的方向。
同样是通过对强核力的影响与操纵,李青松将可以制造出
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