从经典力学角度,是很难解释这种“不科学”
现象
。
因此,就不得不引入个量子力学中
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解,就不难理解这它
内涵。
在量子力学中,切研究对象都处在
个不确定
状态,而且其确定
范围满足
个关系。
盛宪富愣住。
在递出论文时候,他甚至都做好
被讽刺
番
打算。
然而却是没想到,自己这个天马行空设想,竟然能够得到陆舟
认同。
“冷核聚变并不是个取笑
命题,事实上很多做不到
东西并不是因为它是错
,而是因为
们对这个宇宙还不够
解。”
从办公桌前站起身来,陆舟走到悬挂在办公室墙边
角
太阳系图旁边,视线落在
那团数十亿年如
日燃烧着
火焰上。
以个经典力学中常见
小球为例,在
座高山
面前放着
颗小球,按照经典力学
观念,只有当小球
速度足够大时,才能越过这座高山。如果它
速度不够,可能冲到
半山腰上便耗尽
动能,最终哪里来
滚到哪里去。
然而在量子力学中,即便小球速度可能不是很大,但在滚向这座山
时候,它依然有
定地概率能够穿过去。
如果将这座山换成势垒,小球换成原子,就是恒星中能够发生聚变反应原因
。
尽管原子核能量远小于库仑位势垒
位势,但由于量子隧穿效应
存在,使得质子依旧能够穿越库仑位势垒,投入另
颗质子
怀抱中。也正是因为这种概率性
燃烧,恒星才能稳定地燃烧数十亿年
时间,而不是在
瞬间爆炸,将所有
燃料全部耗尽。
“冷核聚变事实上是可行,或者换个更学术点
说法,在未达到聚变
宏观条件时,使聚变反应确实发生这件事情,在理论上也是可以做到
,只不过
们还没有找到
个合适
方法,也没
“就像们至今无法完全理解,恒星力量
来源
样。”
从某种意义上而言,恒星内部发生聚变反应也是
种形式
冷核聚变,只不过它看起来并不像人们所能理解
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距离小于10^-14米。而想要达到这种距离,单个原子核
热动能至少得达到MeV
能级。
然而事实上,恒星内部原子核
平均热动能只打到
KeV
能级。
个很直观
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
作用,恒星内部
聚变反应,在严格意义上来说也是不科学
。
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