最早可追溯至愛因斯坦的e=mc2這個最著名的質能公式,人類很早就開始了對核能的探索,最顯著的例子就是氫彈。不過氫彈是屬于不可控核聚變,拿來做武器還行,其余的就不行了。想要利用好核能這一偉大的能源,就必須尋找到控制核聚變的方法。
身為科學界大拿,蕭宇自然對此深有研究。不過就連他也沒能解決這個問題。
可是現在,通過自然這個最偉大的老師,蕭宇感到,自己,或許可以解決這個問題了。
可控核聚變所面臨的最大問題就是,沒有任何物質可以作為裝載核聚變反應堆的容器。因為核聚變時,溫度高達幾千萬上億度,人類已知的任何物質都承受不住這個溫度。
所以人類提出了兩種方法:磁場約束法和慣性約束法。依靠磁場或者慣性,來約束核聚變反應堆,使其穩定的向外界輸出能量。不過這兩種方式的研究,都還處于理論階段。
蕭宇主攻的,就是磁場約束方式。
木星有很強大的磁場。木星的磁場,將撞擊點正在向外輸出能量的聚變反應堆穩定的約束在了那里。
這是最簡潔,高效的授課方法。就比如你并不會折紙飛機,直接給你一架折好的紙飛機,不許拆卸,要你研究出折紙飛機的方法,你可能會感到很困難,無從下手。
可是如果有一個人,給你示范一遍紙飛機的折法,你可能一下子就學會了。
大自然就當著蕭宇的面,將可控核聚變這架紙飛機,折了一遍。
如果蕭宇還有眼睛的話,蕭宇的眼睛一定已經變成了紅色。如果蕭宇還有呼吸的話,他的呼吸現在一定無比急促。
沒有任何人更能比蕭宇體會到可控核聚變的重要性。
有了可控核聚變,就代表著恒星際航行有了可能性,代表著能源再也不能成為制約科技發展的桎梏。
“我的宇宙航行夢想,終于有希望了啊!”蕭宇有一種想哭的沖動。
蕭宇一直觀測了五天時間,盡可能多的收集著關于可控核聚變的資料。然后在預料中的高能帶電粒子流到來之前,重新躲到了火星背面。有了這些觀測數據,蕭宇攻克可控核聚變這一難關,就只變成了時間問題,早晚而已。
“建設龐大的宇宙艦隊!離開太陽系,征服銀河系!”蕭宇心中在興奮的瘋狂咆哮。
在蕭宇躲到火星背面五個小時之后,高能帶電粒子流終于到達火星軌道。結果毫無疑問是災難性的。
就算有火星這個大盾牌的抵擋,受到木星風的影響,蕭宇的飛船之上還是瞬間有一半的設備被損壞,中央電腦的運算能力,也降到了巔峰時期的百分之三十。
高能帶電粒子流還具有很強的剝離能力,而火星的磁場強度簡直可以忽略不計,也就是說,火星在這場強大的木星風面前幾乎沒有抵抗能力。