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自从爱因斯坦提出了相对论,人类便成功打开了质量与能量之间相互转换的的大门,质能方程的问世,则是人类成功进入核领域的钥匙,但是令人惋惜的是,本该服务与造福人类社会的核物理,最早却是以大规模杀伤性武器的方式与世人见面。
各种核武器那恐怖的杀伤力,成功的让人类看到了微观世界所蕴含的强大力量,于是在威力相对较小的裂变武器之后,人类又研究出了在质能方程理论下所能够制造最强破坏力的新武器,聚变武器,或者说“氢*弹”。
也许是“氢*弹”的威力震慑到了人类那不可一世的狂妄心理,在之后的岁月中,核能终于被应用到了正确的方向---服务人类社会的日常生活。曾有一位伟大的科学家说过,如果组成一把椅子的微观粒子全部发生核反应,那么地球将被炸成两半,由此可见,如果能够掌控核能,那对人类将有多么深远的影响与意义。
然而,核裂变虽然相对比较容易掌控,但无论从产生的能量等级,原材料获得的难易程度,又或者反应后的残留物,等诸多方面来看,裂变反应显然不是一条长久之计。
人类文明历史上最惨重的事故之一,便是名为“切尔诺贝利”核电站的爆炸事件,该事件不仅瞬间摧毁了一座城市,同时也留下了永久的伤痛,裂变反应所遗留的辐射雾,直到2055年,依旧影响着这座死城。
但核聚变则不同,核聚变的燃料是氢的同位素氘与氚,氘气在地球上的储量极为丰富,获取他们几乎没有难度,而聚变反应完成后,产生的主要废料则是对环境无害的“氦”,而聚变反应所释放的能量却又是裂变反应的几何倍数,所以相比之下,可控核聚变,才是质能方程应用的终极体现。
对于可控核聚变的研究,在地球之上从未停止过,叶宇可谓是站在了巨人的肩膀之上。并且当年近距离观测红矮星的机会,叶宇也没有白白浪费。那颗狂暴的恒星,给叶宇留下的不仅仅是震撼与恐惧,同时也是对叶宇的一种恩赐。
那些储存在方舟数据库中的海量观测数据,便是叶宇掌握这项技术的坚实理论储备,毕竟有一颗恒星亲自对叶宇教导,叶宇通往可控核聚变的道路,可以说是一片坦途。
控制着一台运输机,小心翼翼的将当年“路过”气态行星时所收集到的氘与氚运往巨变研究基地,叶宇开始了此行的最终任务,可控核聚变研究。