第六百五十二章 赵奕:《空间和宇宙论》(5 / 8)
当各个机构对手里的材料进行检测以后,他们就惊讶的发现了材料的高物理特性。
有一家机构拿到了压缩镍铁合金,结果发现他们以常规手段,根本就无法检测到镍铁合金的熔点。
“它的熔点最少达到一万五千摄氏度!”
“一万五千摄氏度的环境,可不是常规能维持住的。”
有些实验室会宣称能制造几十万、上百万摄氏度的高温环境,实际上,几十万、上百万摄氏度,只是个理论数据,衡量标准是粒子活跃度,但并没有谈到‘粒子数量’。
只是有粒子活跃度,意义其实并不大。
比如,水蒸气。
理论上,水蒸气是超过一百摄氏度的,如果用手快速的划过水蒸气,却只会感觉到温热而已,并不会直接烫伤手臂。(警告:只是举例。请不要实验,发生一切后果,作者概不负责。)
如果水蒸气变得非常稀薄,就更加没有‘威力’。
这就是因为粒子密度,密度不足的时候,粒子活跃度再高也没有意义。
原来的核聚变装置也一样,有些实验室宣称核聚变制造过亿摄氏度的环境,但如果真的是过亿摄氏度的强度,根本不可能有装置能维持的住,‘过亿摄氏度’是以粒子活跃度来判定的,而不是真实检测的问题。
所以常规的实验手段下,想制造出真实一万五千摄氏度的高温,可是很不容易的事情。
新型超高物理特性的压缩材料,给各个机构带来了震撼。
同时,力学研究所、精度光学实验室的一项研究报告,也揭露出新型压缩材料的原理。
“我们在对于z波的研究中发现,z波可以让粒子活跃的原理,就在于它可以对粒子进行压缩。”
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有一家机构拿到了压缩镍铁合金,结果发现他们以常规手段,根本就无法检测到镍铁合金的熔点。
“它的熔点最少达到一万五千摄氏度!”
“一万五千摄氏度的环境,可不是常规能维持住的。”
有些实验室会宣称能制造几十万、上百万摄氏度的高温环境,实际上,几十万、上百万摄氏度,只是个理论数据,衡量标准是粒子活跃度,但并没有谈到‘粒子数量’。
只是有粒子活跃度,意义其实并不大。
比如,水蒸气。
理论上,水蒸气是超过一百摄氏度的,如果用手快速的划过水蒸气,却只会感觉到温热而已,并不会直接烫伤手臂。(警告:只是举例。请不要实验,发生一切后果,作者概不负责。)
如果水蒸气变得非常稀薄,就更加没有‘威力’。
这就是因为粒子密度,密度不足的时候,粒子活跃度再高也没有意义。
原来的核聚变装置也一样,有些实验室宣称核聚变制造过亿摄氏度的环境,但如果真的是过亿摄氏度的强度,根本不可能有装置能维持的住,‘过亿摄氏度’是以粒子活跃度来判定的,而不是真实检测的问题。
所以常规的实验手段下,想制造出真实一万五千摄氏度的高温,可是很不容易的事情。
新型超高物理特性的压缩材料,给各个机构带来了震撼。
同时,力学研究所、精度光学实验室的一项研究报告,也揭露出新型压缩材料的原理。
“我们在对于z波的研究中发现,z波可以让粒子活跃的原理,就在于它可以对粒子进行压缩。”
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