第449章 人造元素!点石成金!这是造物主之(1/2)
第449章人造元素!点石成金!这是造物主之权柄!“元素之主”布鲁斯!
李奇维的核聚变论文,以狂暴无比的姿态,横扫整个科学界,引发无尽动荡。
尤其是天文学界、化学界、物理学界三大学科最为震撼。
核聚变的概念,让三大学科的科学家们都骇然了。
对于天文学家而言,它解释了恒星的能源问题。
这意味着恒星在人类面前,再无秘密。
通过对核聚变反应能量的计算,结合对流、辐射等热力学内容。
天文学家就可以构造恒星的内部结构,并推导其演化模型。
这将成为天文学最火热的领域之一。
虽然它仅仅是一个猜想,但是这个猜想代表的意义太过重大。
即便所有人的心底都埋藏着质疑的心思,但不妨碍他们惊叹于这个天马行空般的理论。
物理学和天文学,完美地融合在一起。
最重要的是,核聚变是由布鲁斯教授提出来的。
那个男人,就是奇迹的代名词,真理和科学的人间化身。
他的名字,就是最好的证明!
因为他,一股关于核聚变的浪潮开始了。
从天文学到化学,最终归于物理学。
华盛顿特区,美国天文学会总部。
天文学大辩论结束后,戴森就带着爱丁顿、金斯等人。
以英国天文学会考察团的名义,与美国天文学会进行学术交流,增强彼此联系。
英国和美国这一对“父子国”的羁绊太深了。
双方在很多领域,都有着深刻的交流。
所以,爱丁顿等人直接从纽约来到了华盛顿。
他们还和李奇维约好,定在5月31日,众人一起返回英国。
由于离《科学》总部很近,爱丁顿等人是第一批看到正式核聚变论文的天文学家。
此刻,美国天文学会总部的某间会议室内。
此起彼伏的倒吸冷气声,回荡在空旷的大厅内。
刚刚众人还在讨论问题,结果就被助理送来了这篇紧急论文。
于是,所有人都没有心思开会了。
大家全部沉浸在对论文的震撼之中。
其中尤以爱丁顿最为激动。
他的双眼死死地盯着论文,一字一句都舍不得放过,仔细地揣摩论文的内容。
看到氢聚变成氦的核反应方程式时,内心更是掀起了惊涛骇浪。
爱丁顿感觉自己的灵魂,仿佛置身在一片浩瀚无垠的星空之中。
忽然!
一股能够焚尽时空的热量传来,他的灵魂在疯狂颤栗。
好像遇到了最可怕的事情。
在他惊骇欲绝的目光中,一轮大日缓缓出现,占据了他所有的视线。
整个宇宙都被燃烧的沸腾了!
狂暴无比的热量,一瞬间传递到宇宙边荒,连大道都磨灭了。
界海翻滚,上苍震动!
轰!
爱丁顿感觉自己整个人都要炸了。
他猛然醒了过来,冷汗湿透了后背。
“呼!”
“布鲁斯教授的这篇论文真是太可怕了!”
“核聚变就是恒星的终极奥秘。”
“我有预感,这绝对就是正确的理论。”
“它对我而言,实在太重要了。”
因为他通过这篇论文,忽然想通了一个困扰许久的问题。
爱丁顿在证明广义相对论的星光弯曲预言后,名声大噪。
但是他并不满足于此。
在他看来,这个成就虽然值得自豪一生,但毕竟只是证明了别人的结论。
爱丁顿想发表自己的原创理论。
于是,他把目光瞄准了恒星。
在格林尼治天文台,以及剑桥大学天文台时,他的主要研究方向是恒星的运动。
但是这个领域目前很难再有突破性的成果了。
基本上被万有引力和广义相对论终结了。
所以,爱丁顿转而选择从理论上,研究恒星的内部结构问题。
他认为恒星的结构是这样的:
由外向内的重力和由内向外的光辐射压力保持平衡。
内部则是高温的等离子体,可以相当于理想气体。
如果这个恒星模型是正确的,那么他通过数学计算发现,竟然可以解释造父变星的变光周期。
这可是一个了不得的成就。
尤其是现在的造父变星,一瞬间成为了天文学领域的热门恒星。
量天尺的美誉,让所有天文学家都着迷一般地研究它。
爱丁顿要是能够解释它的本质,那绝对是了不得的成果。
两年后的天文学大会上,肯定可以大放异彩。
再也不用炒星光弯曲的冷饭了。
这些年,有布鲁斯教授这尊超级大神作榜样,笔耕不辍。
科学界凭借资历,倚老卖老的人显著减少。
一招鲜吃遍天的手段是不行了。
这对于科学发展是非常有益的。
但是爱丁顿的恒星内部结构理论,目前有一个致命缺点。
那就是不知道光的辐射压力是多少。
因为他不知道恒星中的光是怎么来的。
不仅是他,所有人都不知道恒星的能量来源是什么,自然也就无法解释光辐射的问题。
这就有点尴尬住了。
重力是很好计算的,爱丁顿现在就卡在光辐射这里。
然而今天,核聚变的论文让他茅塞顿开。
根据量子论,聚变的过程中,一定会产生各种频率的光子。
这些光子就是恒星光芒的来源。
因此,基于布鲁斯教授的核聚变理论,爱丁顿就能建立光辐射的模型。
从而一举解决自己理论的关键难点。
相当于在李奇维的基础上,把恒星问题又往前推进一步。
这怎能不让爱丁顿万分激动。
这篇论文对他而言,简直就是久旱逢甘霖啊。
旁边的金斯,看到爱丁顿笑的跟得到诺奖一样,于是打趣道:
“爱丁顿教授,怎么笑的那么开心”
“难道是你发现这篇论文有错误吗”
爱丁顿闻言一愣,顿时笑不出来了。
霍史尼玛!
金大哥你可别吓我啊。
我就指望这篇论文突破自己呢。
“金斯教授,恕我愚钝,没看到核聚变的理论有什么问题。”
金斯笑道:
“我也研究过恒星的形成及演化问题。”
“布鲁斯教授在论文中说氢核聚变成氦,需要几千万度的高温。”
“这样电子才能和原子核分离,原子核之间就有机会融合在一起。”
“但是在恒星刚刚开始形成时,怎么可能会产生这么高的温度呢”
“也就是说,最先聚变的那两个p核,是如何有条件发生的呢”
金斯的问题,有点像先有鸡后有蛋的逻辑难题。
甚至,后世还有人提出,所有的恒星,本身无法启动核聚变,其实都是由智慧生命点燃的。
这有点属于民科和科幻范畴了。
当然,人类对于恒星的所有细节问题,并没有全部搞清楚。
爱丁顿闻言,眉头微皱。
他不得不承认,对方的观点很有意思。
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。
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