“你们两位也要在努力研究太阳的同时别忘了休息,找时间我们一起去喝一杯!”
阿斯顿拿着他的一份实验数据,客气地告了辞,实验室里又重新回到了只有爱丁顿和陈慕武两个人的状态。
对陈慕武前后表现不一致的这种行为,爱丁顿的心里当然有怨气。
只不过因为阿斯顿成功测量出来了两人所需要的数据,而且原子质量又能说明两种核反应前后确实存在有质量亏损,是能够向外释放能量反应,似乎离解开太阳能量来源的奥秘又进了一步。
所以陈慕武之前献的殷勤并不是没有效果,爱丁顿心中的怒火也就跟着渐渐平息。
“陈,现在既然我们已经成功地在实验室里模拟了太阳当中的核反应,是不是真应该像阿斯顿教授说的那样,把我们的实验和结论写成论文对外发表?
“最起码也应该通过《泰晤士报》或者是其他的报纸,把这个消息向公众们传达,让大家不再因为太阳可能会爆炸而产生恐慌情绪。”
他倒是没忘了这个实验一开始是因何而来的。
陈慕武部分同意爱丁顿的观点:“找个记者朋友把这个消息传递出去,这件事我不反对。只是如果写论文的话,我觉得现在还不是时候。”
“为什么?”
“因为目前我们算是做完了两个实验,一个是氢-氘聚变生成氦-3,另一个是氘和氘之间的反应。
“这两个反应都是向外释放能量不假,可是太阳中的反应究竟是哪一个?
“还有就是另外一件事,这两个反应里面,都离不开的一种反应物,那就是氘。
“可是太阳当中大量存在的,应该是氢原子而不是氘原子。而我们在实验室中已经验证过了,用氢原子去轰击氢原子,是基本上不可能聚变成氘原子的。那么太阳中是不是存在有氘原子?如果有的话,这些氘原子又应该是从何而来的?
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“以上这些问题,我们到目前为止都还没能搞清楚。”
“没错,陈,你说的没错,”
爱丁顿点头附和道:
“刚刚你和阿斯顿教授在粒子加速器前做实验的时候,我就一直在想这件事,但是想来想去都没什么头绪。我们实验室里是做不成功两个氢原子聚变成一个氘的反应的,那太阳里面的氘究竟是怎么回事?”
“其实我隐隐有一种想法,那就是氢原子和氢原子之间发生的碰撞,可能并不是因为它们带着足够多的能量,而是通过一种量子效应。
“我们把这个效应称之为量子隧穿效应,在去年狄拉克、奥本海默他们那些人和我一起合编的量子力学讲义里面就有关于这个效应的论述。
“利用这种量子隧穿效应,一个氢原子核能够很轻松地突破另外一个氢原子核的势垒,从而接近到另一个原子核。
“至于他们能否发生聚变,这一点我就不太清楚了。
“不过对于太阳这种大体量的恒星来说,里面有充足的反应时间和充足的氢原子,或许会有极其少量的一部分氢原子发生了聚变,产生了氘原子也说不定吧?
“当然,上述这些想法都仅仅是我个人的一种猜测,并不能保证其正确性。”