盛宪富愣住了。
在递出论文的时候,他甚至都做好了被讽刺一番的打算。
然而却是没想到,自己这个天马行空的设想,竟然能够得到陆舟的认同。
“冷核聚变并不是一个取笑的命题,事实上很多做不到的东西并不是因为它是错的,而是因为我们对这个宇宙还不够了解。”
从办公桌前站起身来,陆舟走到了悬挂在办公室墙边一角的太阳系图旁边,视线落在了那团数十亿年如一日燃烧着的火焰上。
“就像我们至今无法完全理解,恒星力量的来源一样。”
从某种意义上而言,恒星内部发生的聚变反应也是一种形式的冷核聚变,只不过它看起来并不像人们所能理解的那种“冷”。
倘若要实现核聚变,两颗质子必须具有足够能量来克服库仑位势垒,使得原子核与原子核之间的距离小于10^-14米。而想要达到这种距离,单个原子核的热动能至少得达到mev的能级。
然而事实上,恒星内部的原子核的平均热动能只打到了kev的能级。
一个很直观的数量级对比,便可以证明单独热动能并不能克服库仑位势垒来促成核聚变。即便考虑引力的作用,恒星内部的聚变反应,在严格意义上来说也是不科学的。
从经典力学的角度,是很难解释这种“不科学”的现象的。
因此,就不得不引入一个量子力学中的概念。
即,量子隧穿效应。
虽说这个概念听起来可能有些晦涩,但事实上只要对波粒二象性和不确定性原理有所了解,就不难理解这它的内涵。
在量子力学中,一切研究对象都处在一个不确定的状态,而且其确定的范围满足一个关系。
以一个经典力学中常见的小球为例,在一座高山的面前放着一颗小球,按照
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