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从手搓CPU开始横扫宇宙_第141节(2/3)

从手搓CPU开始横扫宇宙  | 作者:网络收集|  2026-01-14 11:00:55 | TXT下载 | ZIP下载

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的影象。

  通过这种方式,韩阳将可以清晰的看到宇宙的早期是什么模样。

  整个宇宙的生命历程与演化过程,便通过这种方式呈现在了韩阳面前,让韩阳可以知道河系是如何演化的,引力是如何塑造当今的河系形态的,暗物质、暗能量在这其中起到了什么样的作用,等等等等。

  除了光学望远镜之外,韩阳还兴建了大量的射电望远镜、红外望远镜、X光望远镜,等等等等。

  除此之外,较为重要的一件观测设备,便是引力波望远镜了。

  引力波这玩意儿穿透力比中微子还超出千万亿倍以上。打个比方,就算此刻的宇宙全部被厚重的钢铁所充斥,从宇宙这一端传递到另一端,引力波的衰减仍旧十分微小,近似于无。

  基于引力波的超强穿透性,引力波探测便可以探测到众多其余探测手段无法探测到的目标。

  譬如厚重星云遮盖之后的河系,譬如被众多星体、众多杂乱辐射所掩盖的目标。

  现阶段,韩阳所建造的引力波探测器便在黑洞合并、中子星合并、中子星与黑洞合并、恒星合并,乃至于河系合并等等众多极端宇宙物理过程的探测之中发挥着重要作用。

  宇宙是一个天然的实验室。其中许多场景,依靠模拟根本模拟不出来。也只有直接对这些过程展开探测,才能了解到在这过程之中究竟发生了什么事情,有哪些未知的机制和作用力在发挥着作用,才能更深层次的揭示宇宙的底层奥秘。

  就比如恒星合并。

  宇宙之中存在着众多质量高到超出想象的恒星。依据恒星演化原理,它们根本不可能有这么大。

  通过进一步的研究,韩阳确认,其中许多高质量恒星,其实是多颗恒星合并而成。

  剧烈的碰撞,相互的引力拉扯,不同的元素结构以及分层结构,在被统一搅散之后,便形成了这种超乎想象的恒星。

  但这种碰撞,其余探测手段通常都不好用。因为它们太远了。

  但恒星这种高质量星体剧烈碰撞的过程,却会释放出较强的引力波来。通过研究这种引力波,便可以揭示它们身上所蕴含的奥秘。

  在诸多望远镜之外,韩阳还兴建了大量不同类型的粒子加速器。其中最大的一个,韩阳直接建在了远离黄道面的太空之中,长度达到了数万公里,几乎可以环绕地球一周。

  它是一条直线,上面装备了上百万个粒子电磁加速装置。

  在这些装置的加速之下,从两端出发的粒子束,将会被加速到极为接近光速的速度,然后猛烈对撞。

  在对撞的一刹那,内部那些胶子啊,强子啊,陶子啊,渺子啊,甚至于夸克等乱七八糟的亚原子粒子全都会脱离原本的束缚,被撞出来。

  (这并不严谨,但限于篇幅,无法展开细说,诸位读者老爷大概了解怎么回事儿即可)

  就像是两颗大西瓜撞在一起,里面的瓜瓤瓜子之类全都爆出来一样。

  很显然,撞击的速度越快,能量越高,“撞”的越狠,内部的亚原子粒子就被撞出来的更多,越有利于进行后续研究。

  而粒子束的速度取决于加速装置的多少和功率,进而取决于加速器的长度。所以韩阳才要将这个加速器造的这么大。

  如此,韩阳便可以对最细微的物理结构展开研究,寻找更多以前未曾发现的基础粒子,研究它们的演化,研究它们的相互作用等等。

  为了给这座巨型粒子对撞机供能,韩阳在它旁边建造了超过100座大型核聚变电站。再加上检修装置、研究装置、物资供应与转运装置,以及为了保证安全的大量战舰驻扎,等等,太空之中以它为核心直接形成了一个庞大的基地。

  平均每个月都有超过100艘重型货运飞船往返于超级粒子加速器基地与各颗星球之间,支撑着它的运转。

  如此规模的基地,如此之高的投入,且投入不一定会有产出,就算有产出,究竟产出什么也无法确定,产出的科研成果,具体能发挥多大作用也无法预估,这种东西,不可能有任何一个商业公司肯投入。

  就算想,也投入不起。

  但韩阳却毫不犹豫的投入了。并且,一造就是三个。

  这还是最大型的。在各颗星球之上,韩阳还建造了超过100座较小型的粒子对撞机基地,专门用于细分领域的粒子物理学研究。

  除了这些设备之外,韩阳还建造了众多高功率电磁波发生器、强磁场实验室、超低温实验室、超高温实验室、超压实验室等等。

  在极低的,甚至于极度接近绝对零度的低温之下,物质会呈现出十分奇特的物理性质。

  超导便是一种典型的低温现象。

  

  越接近绝对零度,可以研究、可以探索的东西便越多。

  超高温同样如此。在高达十亿度、百亿度等温度之下,物质的性质同样会十分奇妙。

  超压实验室便是对物体施加极大的压力,以研究它们的性质变化。

  太阳核心是太阳系之中压力最大的地方。那里的压力高达地球大气层大气压的大约2600亿倍。在那里,物质的性质同样奇妙。

  木星核心是太阳系之中,除太阳核心之外压力第二大的地方。据推测,木星核心处的氢气,甚至会被压缩到具备金属的性质,也即所谓的金属氢。

  研究在超高压力之下的物质的性质变化,不仅对于基础物理学有极大裨益,对于材料学、工程学等也有极大的好处。

  但相应

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