&esp;&esp;徐云整个人当即一愣:
&esp;&esp;“枪虾?”
&esp;&esp;只见这叠文件的初始页上,赫然写着一段关于枪虾的介绍。
&esp;&esp;枪虾是一种非常神奇的虾类,它拥有一对不成比例的大小螯,猎食时会将巨螯迅速合上,喷射出一道时速接近每小时一百公里的高速水流,将猎物直接击晕甚至击杀。
&esp;&esp;当然了。
&esp;&esp;文件提及枪虾并不是为了做生物科普,而是为了引出后续的初始思路。
&esp;&esp;也就是……
&esp;&esp;枪虾的声致发光现象。
&esp;&esp;声致发光这个概念最早可以追溯到1933年,罗马尼亚科学院的nares和法国科学院的jjtrilt就独立发现过这个现象。
&esp;&esp;1934年德国科隆大学的hfrenzel和hschultes在研究声纳时,为加速相片显影,便将一超声波变频器置入注满显影剂的水槽中。
&esp;&esp;没想到每当超声波开启时,液体中的气泡便发出光来,这就是多气泡声致发光现象。
&esp;&esp;虽然这个现象被反复多次确认,但是目前尚未有统一的理论能完美解释。
&esp;&esp;甚至截止到2024年,物理学界对一些声致发光的具体过程也无法达成一致。
&esp;&esp;比如有的研究者认为气泡在发光时瞬间温度高达100万k,也有计算认为只有2万k。
&esp;&esp;枪虾在发出水流的时候便会引发声致发光现象,从而发出一股特殊的‘虾光’。
&esp;&esp;而这种瞬发的超高温气泡……理论上恰好可以充作核聚变的载体。
&esp;&esp;在微观领域。
&esp;&esp;这种思路可以延伸成用μ子代替电子以减小原子半径来降低电磁壁垒,或者用磁单极子催化聚变。
&esp;&esp;“……”
&esp;&esp;徐云粗略的将文件翻了几遍,发现上头的初始引导某种意义上和μ子催化聚变有点类似,不过更多倾向于氧原子的特异作用。
&esp;&esp;也就是氧原子在某种因素下让别的元素的“高能同位素”变得更稳定,从而释放能量完成冷聚变。
&esp;&esp;“咦?”
&esp;&esp;看着看着,徐云的目光又停留到了其中的某个栏目上。
&esp;&esp;这个栏目上记录的是一张行迹有些古怪的粒子分布图,上头的能量密度数值大概在783k左右。
&esp;&esp;这个分布轨迹徐云隐隐有些熟悉,似乎像是……
&esp;&esp;只见徐云意识到了什么,将这张图表朝面前挪了几厘米:
&esp;&esp;“这是……孤点粒子?”
&esp;&esp;随后徐云揉了揉眼睛,集中精力再次核对了一遍,愈发肯定了自己的猜测。
&esp;&esp;没错。
&esp;&esp;此时这张图表上的粒子分布轨迹,赫然便是徐云熟悉无比的孤点粒子!
&esp;&esp;可是孤点粒子为什么会出现在这里呢……
&esp;&esp;孤点粒子……