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第603章 量子相变,库珀对,星城核裂变[2/2页]

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    另外一个因素导致他们不能去规范玻色子,那就是绝对零度。”
    温度是什么?
    它本质是分子热运动,分子热运动越激烈,温度就越高。
    分子热运动指的是一切微观粒子的无序运动,这也是为什么温度可以无限高,却无法无限低的原因。
    因为绝对零度意味着粒子停止运动,自然不会有比停止运动还要低的数值。
    洛尔空仔细想想,瞬间就明白了其中的重点。
    “克斯柏亚观察到了微观世界的震动。”
    “这种震动甚至超越了强力。”
    “当物质接触它的时候,它的运动状态会改变,从碰撞转化为高频率的震动。”
    “同时这种状态高度统一,也就是说对方从微观层面改变了量子的无序态,让量子变成有序态。”
    “现在5号星城的费米子其实是被规范的状态,那只需要让玻色子也规范,同时隔绝外部辐射对于5号星城的影响,那么5号星城就可以接近绝对零度。”
    一般来说大部分的做法是将温度降低到绝对零度,然后造成粒子发生相变。
    但默弗尔的想法是反其道而行之。
    先让粒子发生相变,然后制造绝对零度。
    “原来如此,它们如果控制了玻色子,就会让5号星城整体温度出现大幅度变化,所以它们放弃控制了玻色子。”
    “但是,你的想法依旧不符合实际,我们根本没有能力去让玻色子呈现有序态,这是一个死胡同。”
    “你需要制造绝对零度才能让玻色子发生相变,而要绝对零度,你又需要让玻色子发生相变。”
    “我明白了,你大概是想要利用超对称来将玻色子转换为费米子,但这和冷却整个5号星城一样困难,需要大量能量。”
    超对称理论是说玻色子和费米子间的超对称性。
    在自然界中,超对称性只会存在极其短暂的时间,它是自发破缺的。
    但是到达人类文明这样的高度后,玻色子费米子对称已经基本实现,可以自由的改变玻色子和费米子的自旋。
    说到这个之后。
    克斯柏亚又愣了一下。
    然后继续说道:“这么显而易见的东西你肯定能想到。”
    “不是转换,难道是费米化?”
    在超冷状态下,玻色子会表现出费米子的特性,这就是费米化。
    但是,很显然,这依旧陷入了之前的死胡同,怎么绝对零度?
    要知道整座5号星城可是有40个天文单位的长度。
    60亿公里!
    如果将地球放在其面前,渺小得几乎不可见。
    就算太阳,139万公里直径,相差也足足有几千倍。
    要让5号星城冷却下来的难度比将一颗恒星冷却下来的难度还要大。
    “这我可做不到。”
    默弗尔摇摇头。
    “你的想法太局限了。”
    默弗尔毕竟是HHHI集团的高管,虽然只是个商人,但对于物理学的了解程度也远远超过了克斯柏亚和洛尔空。
    “将玻色子转换为费米子,或者将玻色子费米化都很困难。”
    “既然如此,为什么我们不能将费米子波色化呢?”
    “其实当听到你的描述之后,我就想到了一个东西,库珀对!”
    在低温超导体中,费米子并不是单个运动,而是以弱耦合形式两两配对,一个自旋为上,一个自旋为下。
    两个费米子这样结合起来之后,就出现了玻色子的特性,它们可以被看做是一个玻色子。
    虽然不是规范玻色子,但却拥有玻色子的特性,这就足够了。
    这是量子世界的奇妙之处。
    唯一的问题是,在克斯柏亚观测中的费米子并不是库珀对,它是利用更微观的力组合在一起的。
    这一对费米子并未显现出玻色子的特性。
    “你能怎么做?”克斯柏亚问道。
    它已经大致明白默弗尔想要做什么了。
    但是,这不简单。
    “别忘了,我们在什么地方。”
    “HHHI集团,这不是一个小公司,它拥有的资源超过你的想象。”
    默弗尔不怪克斯柏亚对他的想法感到质疑。
    这是认知的局限性。
    一些科技超过普通人的想象。
    一种技术叫做元素改变,在武器领域它叫做粒子剥夺。
    顾名思义,元素改变就是可以将氧元素改变为氢元素,将铁元素改变为硅元素的技术。
    这比较精细。
    应用在武器上,就是直接强行的剥夺走一些电子、质子和中子,导致整个原子系统的崩溃。
    这个过程会引发核裂变,核裂变在原子核分裂的过程中产生中子,中子进入其他的原子核再度让其他原子裂变,它理论上就是诱发一小部分物质裂变,然后产生链式反应让其他大部分物质裂变。
    这过程中可能需要加入一些吸收中子的物质来促进核裂变的链式反应。

第603章 量子相变,库珀对,星城核裂变[2/2页]

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