“哈哈哈,你们一定想不到,这个穿🂋🍍墙机里的回路能够提高量子隧穿的概率!🜆⛤”

    嘶——

    其他草人都被惊的倒吸了一口光子,一时间舰桥变暗了那么一丝☝⛼☉。

    原来是穿的不是普通的物质墙,而是势能墙🄝啊!

    量子隧穿效应,用大家都认识的字简单来解释的话,必须🈴🂤🐮先明白一个经典力学的概念。

    物体的总能量=动能+势能

    若🝀🈇🟝一颗粒子想从一点运动到另一点,那🈑速度的肯☎定大于零,所以动能也大于零。

    由此就可知,当总能量高于势能,粒子才能移动,否则动能🆎🎙小于零,这算咋回事🌅☘?

    所以在这个粒子周围的势能大于总能量时,一道“势能墙”便形成了,粒子永远不可能出现在这堵墙的另🃜😫🄑一边。

    不过在量子力学🙋🈲理论中,薛定谔方程的解证明这个粒子出现在势能墙另一边的概率大于零。

    一开始大家只是把这个解当成无用解给舍去,但后来却在宏观世界中发现了很🜆⛤多量子隧穿现象。

    最典型♗🈡的一个案例就是太阳,其内部核🈑聚变反应就是依靠量子隧穿效应支撑的。

    太阳内部环境虽然处于高温高压状态,但其实远远达🅓🆆不到核聚变的条🜜件,两个氢原子突破势能墙相撞融合成氦三,这个过程所需要的温度远远高于太阳核心的温度1500w℃。

    而量⚋🏸🞶子隧穿效应却能使两个🌉氢原子🋫🜍在1500w℃的“低温”下聚变融合成氦原子释放出大量能量。

    这是蓝星对量子隧穿效应的研究,而星尘域理所当然也会🈴🂤🐮对这种已经深入了大家日常生活的现象进行深入研究🜪,王晋也不例外。

    他这些年研究得出的结论是:真空会产生量子涨落现象,幅🆎🎙度有高有低,而很多微观粒子可从真空涨落现象中获得能量,若获得的能量足够这个粒子穿过势能墙的话,就会直接穿墙,产生量子隧穿效应。

    甚至他还研究出星尘域很多看上去🋫🜍违反了能量守恒的现象,就是因为🜜构造回路启动后🅻🋲拨动微观世界提高了量子隧穿的概率而造成的。

    舰桥中其他草人都表🃌示我和我的小伙伴们惊呆🐻🅂了,若是能提高量子隧穿效🏫🝂🈔应的概率还真的能穿墙。

    一个生物的身体是由大量微观粒子组成的,而穿墙机能够让🆎🎙这个生物的所🏫🝂🈔有微观粒子在同一时刻穿过势能墙这堵微观世界的🛯☓墙,造成这个生物的身体穿过宏观上一堵墙的画面。

    很快其他草人都兴🌄☈奋的围绕着这🏱🝸🏷名草人叽叽喳喳了起来。🈴🂤🐮

    同一时间,正在操心艾尔虫族所有单位更新的盖娅🀶🁓也被一则信🅷🋉🗛息惊动。

    刚才那名草人在得到奖励之后便直接上传到了欧进文明数据库中,而欧进文明数据🉍🆆库与追光文明共享,负责进行回路审核的一名不落树人立刻意识到了这个穿墙机回路的价🄘♞🉞值,便上报给了盖娅。

    盖娅那可爱的小🙋🈲脸顿时懵逼了一瞬,赶紧联系王晋。

    “老师,你看看这个回路!”

    王晋看到这个回路后也惊了一下。