这又是什么概念呢?
而这还仅仅只是通电后产生的效果,如果将这些材料改造成线圈,再
行其他工艺的加工的话,那甚至能够造
一个
度超过50公里的,
度
达850特斯拉以上的磁场
来?
有人可能会好奇,这样的东西有什么意义呢?
那意义可大了去了,因为对于
能粒
对撞机的使用者来说,他们最大的问题不在于
能粒
对撞机能否对撞
他们满意的粒
,而是很多粒
在对撞
来之后,可能仅仅只存在了1/10万毫秒的时间,然后就直接衰退了。
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最后一
材料,则是在王教授
中最为有用的材料。
而欧洲那台
能粒
对战机所使用的磁场,不到10个特斯拉,两者之间相差了10倍的差距。
而目前人类能够制造
来的最
磁场,是去年米国科学机构制造
来的一个101特斯拉的磁场,这个磁场的
度是地球磁场的300万倍。
众所周知,如果想要建设
能粒
加速
的话,那就必须要对粒
施加以
大的磁场。实力越
,那粒
在磁场中的运动速度也就越快。
想要将这个磁场复刻到
能粒
对撞机上去,是不可能的事
,也就是说不
备大型设置的可能
,10特斯拉目前就是
能粒
对撞机能够应用的极限磁场了。
而别的不说,光是将欧洲那台
能粒
对撞机的磁场更换成这个全新的磁场的话,那未来100年恐怕都不会过时了。
倒不是说在建设这台
能粒
对撞机的时候,欧洲制造不
那么
大的磁场。而是
能粒
对撞机所需要的磁场,是一个
度
达十多公里以上的磁场,而实验室里面制造
来的那个101特斯拉的磁场,直径还不到一米。
它只有一个特
,那就是能够记录极为微弱的电场与磁场变化,比目前最
的记录设备本
还要
10万倍以上的灵
度。
的是,相对来说,这
超导材料还是三
材料中不怎么重要的那一
。
目前人类能够推测
的,宇宙间存在的最
天然磁场,也就1000特斯拉
而已,王教授看到这个数据甚至有些担忧,那就是这么一个
悍的磁场忽然
现在地球
的话,会不会影响地球本
的磁场,那搞不好就是世界末日了也不一定来着。
但
据杨云鹤提供的这份资料中的描述,第2
材料在通电之后,直接就能够提供180个特斯拉的磁场,比目前实验室里面的最
磁场的磁力还要
1.8倍。
倒不是说这
材料能够再如何的增
能粒
对撞机的
能,相反,这个材料对于提升
能粒
对撞机的
能来说,几乎没有任何的作用。
第2
材料,是一
特殊的磁
。