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第23章 量子概率方程(第1頁)

楊老僅僅看了一眼題目,眼神就變得銳利起來。

鄭重其事的翻開了論文。

楊老是理論物理方面的泰鬥,甚至有人認為,在整個物理學史上都能排在前五的人物。

研究理論物理,必然精通數學。

這份《量子概率方程》就是一個數學問題。

卻也不是純粹的數學問題,而是為了解決可控核聚變所必須推導出的一個數學方程式。

一旦解決這個數學問題,可控核聚變的進度起碼提高50%。

核聚變是一種将兩個輕元素原子核融合在一起,形成一個更重的原子核和其他元素的過程。

這一過程說起來很簡單,就是兩個原子核碰在一起,然後融合。

但實際操作則相當于在10公裡外發射一顆子彈,在這顆子彈的中心點了一個,隻有子彈直徑百萬分之1的小點。

隻有在這顆子彈擊中另一顆子彈,同時兩顆子彈上的小點重合的情況下,才會發生聚變反應。

由此可見,發生聚變反應的難度有多大。

其實這個難度都還是經過簡化。

因為原子核外具有一層電子雲。

根據泡利不相容原則,電子雲會阻止兩顆原子核的融合。

所以事先還必須剝離掉這層電子雲。

理論上隻要塞入足夠多的核原料,然後讓他們高速運動起來,始終會發生碰撞,引發核聚變反應。

現在的氫彈就是利用的這個原理,利用小型裂變核彈産生瞬時高溫高壓,使氫彈的核原料電離,原子核因為高溫高速運動。

運動的原子核多了,自然就會發生碰撞,就産生了聚變反應,釋放出大量能量。

實際上我們現在氫彈的燃料利用率不到0.7%。

但是就是這0.7%的利用率,可以使一克核燃料爆發出相當于140噸TNT的能量。

對氫彈來說,0.7%的利用率已經夠用。

但是對可控核聚變來說,卻遠遠不夠。

氫彈之所以不可控,就是因為它的燃料利用率過低。

原子核在運動中的碰撞,隻不過是一個概率問題,0.7%隻是一個概率值,也就是說他有可能更高也有可能更低。

如果這個能量用于發電,更低的時候沒事,大不了發電少一點而已。

如果遇到更高的時候,比如在某一時刻,原子核一抽瘋,利用率達到2%,發電功率頓時會暴增到兩倍多。

對控制設備的負荷也頓時會增加兩倍多

更可怕的是這隻是一個概率問題,100%以下的任何概率都有可能出現。

如此一來,要想整個設備能夠安全,整個控制裝置就必須能夠承受平均輸出狀态142倍的能量負荷。

這樣的聚變裝置,平均功率還不如一台普通的燃油發電機,根本就沒有利用價值。

所以就需要量子概率方程,從數學上推斷出最大概率,增加燃料利用率。

這篇《量子概率方程》不僅需要高深的數學水平,還需要對量子力學具有足夠的認知。

楊老把這篇論文從頭到尾連看了三遍。

“好,真好,太好了!”

看完之後連說了三聲好,心頭難掩激動。

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