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这也是为什么,一些科学家即使成功的完成了冷
聚变,却也无法对实验
行重复的原因。
想到这,徐佑开启了
度学习状态,用全
的脑力,去思考起冷
聚变这件事情。
得到了这个成果,徐佑的兴奋之情溢于言表。
只是,因为量
隧穿效应发生的概率并不够
,这让科学家们即使
了实验成果,也很难将实验重新复制。
“我明白了!并不是冷
聚变绝对无法实现,只是这样的概率非常的小,只有在大量的实验中,才可以实现冷
聚变!”
筛除掉大
分学术造假的冷
聚变实验,其中确实可能有极少
分的实验,的确完成了冷
聚变。
这也初步证明了,冷
聚变并不是一件完全不可能的事情,只是一件概率极小的事情。
这在经典力学里,这是不可能发生的,但在量
的世界中,这样的情况却是可以发生的。
量
隧穿效应。
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照冷
聚变这样的发生概率,是很难成为一
稳定的能源供给的。
但很快,徐佑就意识到了另外的一个问题。
在概率极小的情况下,只有大量的重复实验,才能够
成功的实验成果。
前面的几次实验,经过上百万次的重复后,依然没有任何一次成功实现冷
聚变。
在能量不足的情况下,是绝对不可能成功的翻越这座大山的。
但在实验室中,谁也没有条件能够大量的重复实验,几十、几百次已经算是极限了。
而在量
理的领域,即使是能量不足,也依然有一定的概率,可以从“山的中间”,直接穿过这座大山。
想到这,徐佑决定与量
计算机构成连接,来完成大量的实验模拟。
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“果然!冷
聚变并不是不可能,只是实现的概率非常小而已!”
徐佑索
不再去重复这些实验,直接开始模拟阿吉姆诺夫的那次实验。
这时,徐佑想到了一个理论。
突然之间,徐佑仿佛打通了整个思维一般,解开了这个困扰他多日的谜团。
这个理论虽然已经说得通了,不过想要证明理论是否真的成立,还需要
行
一步的实验才可以。
而偶尔
过一次成功的实验,也很难被认为是实验成功,更容易被以为是实验
现了一些误差。
经过大量的重复模拟之后,徐佑确实发现其中的极少数实验,的确是存在小概率的发生可能的。
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这就好像是,一个人想要翻越一座大山,必须要消耗足够的能量才行。
“嗯?”
很快,在经历了一百万次的模拟之后,徐佑发现其中有三次实验,真的成功的实现了冷
聚变。
所谓的量
隧穿效应,指的是尽
位势垒的
度大于粒
的总能量,但像电
等微观粒
,依然能够穿
或穿越位势垒的量
行为。
“嗯?”