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但很显然,面前这个直线加速器的长度范围早已超出目力所及,他根本不猜不准长度。
那么问题就来了。
为什么要建造直线的加速器?
到底什么时候环形加速器会败给直线加速器?
小乐很快给出了一个数字,大约844000k,能量上限达13200tev。
84万公里!
!
开啥玩笑呢,反正在地球上是没戏了。
但在太空中,84万公里却并不算什么,。
甚至连地日拉格朗日点都还到不了。
华可镜想起自己曾经在科幻故事里听说过五十亿公里周长的环日加速器。
环绕太阳系的小行星带,
建造五十亿公里长的原子对撞机,
发射两道方向相反的粒子束。
然后利用超强磁场电场使粒子偏折,让它们绕着小行星带加速。
加速的粒子束通过一连串基地,渐渐弯曲成绕行太阳的轨道反方向行进,彼此多次交错,速度越来越快,最后发生撞击。
而撞击爆发出强大能量,足以在交织的时空中,炸开一个小型虫洞。
香蕉和巴拉的,这样的描述,实在是太科幻了。
小乐接着又告诉他,如果一直将环形加速器lhc放大,最终达到木星绕太阳的轨道半径778亿千米的水准,然后可以估算一下,每个加速线圈与下一个加速线圈之间,走直线与走圆弧线,在到达下一个线圈的时候,误差至少都是10万公里的级数。
那么这个误差有多大?
换句话说,粒子想要走圆形的话,加速线圈的尺寸要达到13个地月距离,简直就是一个个比木星还大的线圈。
这哪是加速线圈啊!
所以,不如直接搞成直线,还省去了一堆让粒子拐弯的麻烦事情。
于是华可镜知道了,眼前的这个直线加速器竟然直接就从地球修到了冥王星。
简直恐怖如斯。
不愧是高级物理科学学部的大手笔,要不然怎么敢宣称能够带领人类进入恒星际时代呢。
ps:宇宙真空环境下,加速器基本不用考虑管道的建设,只要间隔一段距离建造一个加速线圈即可。
……
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