1900:游走在欧洲的物理学霸 第779节
不过,这难不倒他。
“金斯教授,你看论文这里,布鲁斯教授也想到了这点。”
“他认为核聚变不仅需要高温,同时也需要高压。”
“甚至在某些情况下,高压可以代替高温,启动反应。”
“组成恒星的物质,在形成期间,其万有引力足以产生这样的高压。”
“从而启动核聚变。”
“而且,关于这个问题,我也有点自己的想法。”
“宇宙本来就是一个充满高能的实验场。”
“也许最开始的那些氢原子本身就处于极高的温度下。”
“当它们聚集在一起的时候,自然就发生了核聚变。”
“这才形成了恒星。”
爱丁顿自信满满,侃侃而谈。
他没有因为金斯提出质疑而担忧。
一个新的猜想提出,本来就要经受住各种考验。
但是他坚信,核聚变是绝对不会错的。
刚刚的两种解释,就能很好回答金斯的问题。
其实李奇维在论文中提到的高温高压问题,就是后世人工可控核聚变的难题。
人类现有的技术,制造高温是很简单的,但是高压就很难了。
所以可控核聚变采取的是,用高温代替高压。
太阳内发生核聚变只需要几千万度,因为它内部产生的压力非常大,弥补了一部分。
而可控核聚变就需要上亿的温度了。
如此恐怖的温度,怎么产生呢?
于是,科学家就想到,将等离子体在螺旋磁场中进行加热。
但如此高的温度下,没有任何材料能够当作等离子体的容器。
所以只能靠磁场本身去束缚。
而磁场的强度,就决定了这些等离子体能达到的温度上限。
但是磁场装置受限于材料本身,也有自己的极限。
而且如此高温状态的等离子体,想要通过磁场精确控制其反应,达到可控的状态,那也是无比艰难的。
以上这些,就是可控核聚变的核心难题之一。
相比之下,不可控核聚变就简单太多了。
注意,太阳本身也是不可控核聚变,因为它不能随时停止。
爱丁顿和金斯的讨论没有持续多久。
因为双方都明白,这个问题不是三言两语能说清楚的。
接下来的天文学界,必然会爆发一股核聚变的研究热潮。
无数天文学者将会加入研究的队伍。
共同完善布鲁斯教授提出的理论。
天文学继广义相对论之后,又迎来了一场史诗级的理论革命。
无数震撼人心的成果,即将诞生!
这一刻,在场的所有天文学家,忽然都产生了一种强烈的期待。
“上帝啊!1922年的世界天文学大会,将会是何等精彩的盛事!”
“造父变星、螺旋星系、宇宙膨胀、恒星核聚变”
然而,他们无论如何也想不到。
布鲁斯教授还会提出更加牛逼的理论。(能猜出来吗)
如果说,核聚变对于天文学家而言,是震撼人心的理论猜想。
有了它,天文学家就能破解恒星的奥秘。
银河系中的几千亿颗恒星,都将被人类的智慧所征服。
那么对于化学家而言,核聚变就是逆天之手段了。
因为它代表着某个古老的职业即将复苏。
那就是:炼金术士!
化学家们万万没有想到,布鲁斯教授前脚刚把炼金术士的头衔,从化学家身上剥离。
后脚就把这个头衔按在了物理学家身上。
人造元素!
点石成金!
这是所有化学家看到论文后的第一反应。
他们当即骇然了!
有了核聚变,人类就有了成为真正炼金术士的可能。
截止李奇维的前世,元素周期表中,目前一共有118种元素。
据说第119号元素,正在制造之中。
其中从第1号元素【氢】一直到第94号元素【钚】,是宇宙中存在的元素。(某几个地球上不存在)
这些元素也被称为自然元素。
从第95号元素【镅】开始,则全部都是宇宙中不存在的元素了。
它们是由人类创造出来,独立于宇宙体系的存在,也被称为【人造元素】。
细思极恐!
人类作为宇宙创造出来的生物,竟然创造了宇宙中不存在的元素。
还有比这更不可思议,更惊世骇俗的事情吗?
这简直就是造物主的权柄了。
在1920年这个时间点,化学家们对于元素周期表已经有了深刻的认知。
尤其是李奇维提出核外电子的排布规律后,更是直击元素周期表的本质。
让化学从此成为一门逻辑严密的学科。
但是现有的元素周期表,仍然具有很大的局限性。
不仅短了一截,从1号元素【氢】,只到第92号元素【铀】,后面没了。
而且中间还缺失了4个元素没有被发现。
它们分别是:
43号元素【锝】;
61号元素【钷】;
85号元素【砹】;
87号元素【钫】。
这四种元素,化学家使用了各种各样的手段,都找不到存在的痕迹。
当然,现在已经知道。
【锝】是因为在地球上的含量极低极低,可以忽略不计。
【钷】也是因为含量低。
【砹】是因为太不稳定了,很容易转变成其它元素。
【钫】是因为极不稳定(世界上最不稳定的天然元素),而且半衰期很短。
但是有了核聚变的手段后,科学家发现了一种可行的途径。
找不到,我们就自己制造出来。
真实历史上,人类创造出的第一个人造元素,就是43号元素【锝】。
(能理解吧,94号之前的元素虽然是天然存在的,但也能人造出来。)
1937年,物理学家们利用D核“轰击”42号元素【钼】,通过聚变,正好就得到了【锝】。
由于【锝】是第一个通过人工方法制造的元素。
所以按照希腊文Technetos命名为Technetium,即人造的意思。
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