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第591章 硅元素重核聚变(4K,6K延后补)

聚变,就可以进行最后的核聚变,把最核心的聚变反应区内无数的硅元素聚变成铁,同时也把自己的内核逐渐变成一个大铁球。

而到了铁元素之后,由于聚变所需要的能量比起聚变反应输出的能量还要多,完全是亏本生意。

所以一般到了这个时候,恒星的核聚变就会停止。

只有部分质量足够巨大,引力也同样强大的恒星,在这个时候会因为核聚变反应形成的对外的辐射压减弱,从而导致恒星外层未参与核聚变的物质失去支撑。

平时恒星外层的物质都是在核聚变产生的辐射压之下,才可以抵挡内核的巨大引力,只不过随着聚变物质的减少,聚变反应的减弱,外层物质被引力捕获是必然的结局。

这些物质在引力的作用下以极高的速度向着恒星内核飞去,形成引力坍缩现象,恒星外层物质直接轰击中心的铁核。

当这个撞击过程中产生的能量可以把铁元素聚变亏损的那部分弥补过来后,即引力势能转化成热能之后可以把铁元素聚变所需要的温度补足——

构成恒星内核的铁元素才可以继续聚变,生成更重的,如金银一类的元素。

同时,恒星外层物质接触内核之后,产生的剧烈反应所产生的反作用力会让更外层的物质被大量喷发到宇宙中,这就是俗称的超新星爆发。

由铁核而引起的超新星爆发,在爆发之后剩下的内核就是中子星以及黑洞这种鼎鼎大名的存在……

四舍五入一下,硅元素聚变作为铁核的前提,勉强也可以算作是超新星爆发的守门员了。

所以论起技术难度和技术要求不一定就比人造虫洞差到哪里去。

这段时间,陈神一直都有忙中偷闲,在平时的工作和生活之余学习一些核领域,特别是与核聚变相关的知识。

尽管在重核聚变面前肯定不够看,但至少打好了基础。

陈神打开技术详情仔细阅读起来,不时还在纸张上随手做着笔记。

系统所推演的硅元素聚变关键在于廉价的点火方式,这一部分由电影中曾经出现过的火石来担任。

只要把这个人造的大“石头”放入启动装置中,它就可以在启动的刹那,产生足以发生重聚变的温度,就像一个打火机,推动聚变反应的进行。

火石启动时的高温会把它自身也一起熔毁,所以每一个火石都只能使用一次。

当发动机的聚变反应停止之后,只能重新再找一个新的火石来给聚变反应点火。

除此之外,就是那一条长长的高温等离子体约束路径。

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