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761.第761章 太阳系第二颗恒星(第3 / 3页)

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而在自然界最可能存在反物质的地方,就是木星。

木星巨大的氦含量和极端的雷电气候使它成为了一个巨大的天然的反氦4的生产车间。

反氦4,是人类已知的生产反物质的唯一办法,因为下一个更重的稳定反物质原子核产生的可能性是反氦4的百万分之一。

于是,从木星上走私氦元素,运载到地球之后,再在实验室条件下生成反物质,成了王琰珂研究的突破口,地国中期,在星际舰队建立的大背景下,来往木星已经不是什么稀罕事儿了,极地圣战组织也有一批来往于木星和地球之间的走私船,刚好为王琰珂的研究提供了帮助。

期间,王琰珂也曾经几次亲自到木星轨道,也是一次无意间对木星的质量和内部结构的测算,让她发现了一个更为惊人的秘密……

反物质,这是一种即使在如今的地球科技看来,都无比新鲜的领域,人类科学家只能从理论上论证它的存在,而在实验室条件下生成反物质,则是人类科技巅峰上的明珠,摘取它,对于王琰珂来说也是一个挑战。

在当时,人类科学家并不是对反物质一无所知。

1995年,欧洲核子研究中心(CERN)的科学家在实验室中制造出了世界上第一批反物质——反氢原子;

1996年,费米国家加速器实验室成功制造出7个反氢原子。

2000年9月18日,CERN成功制造出约5万个低能状态的反氢原子,这是人类首次在实验室条件下制造出大批量的反物质。2011年5月初,中国科学技术大学与美国科学家合作制造了迄今最重反物质粒子——反氦4。

不过,一直到末日时代之前,费米实验室的万亿电子伏特加速器(Tevatron)制造出的所有反质子加在一起只有15纳克(十亿分之一克);

而CERN制造的所有反质子加起来仅为1纳克;德国的电子同步加速器(DESY)制造的正电子加起来大约2纳克。

即便所有这些反物质一次全部湮灭,它们产生的能量还不足以烧开一杯水,更何况要应用于巨大的飞船推进器了,那只能是一个遥远的美梦。

王琰珂在被吕方到处搜捕的期间,更不可能明目张胆地建立大型电子对撞机,资金和能源的不足,使她的研究一度陷入停滞状态。

然而,聪明的王琰珂却想到了从自然界寻找天然反物质捕获为自己所用。

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