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第八十五章,点石成金

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如模拟水原子+模拟氢原子=模拟水,这样的模拟水是不能饮用的,身体无法吸收它们,但可以利用它们烧水发电,模拟水的沸点跟水一样,用在超巨型的冷却系统中等等。

模拟原子制造出来的TNT炸药,也是可以办得到的,这样的炸弹会非常的巨大,威力当然也会恐怖如斯,千万倍大的TNT炸弹,就有千万倍的威力。

热核武器是有爆炸的威力上限的,根据原子的连锁反应后,聚变了多少原子来决定威力大小,聚变越充分,聚变越多的,威力就会越大,但想要充分的聚变,

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第八十五章,点石成金 (第1/3页)

说是一个整体,但一些需要活动的部分,还是不能真的粘在一起的,真那样做的话,机器也就无法正常运作了。

模拟原子可以吸收外部的能量,可以是热辐射,也可以是动能,这些能量只要传递到它们身上,都能被它们吸收掉,用来维系自身的正常工作,模拟原子的个体无法在超低温下工作(零度以下的温度,会消耗自身能量),也无法在超高温下工作(几千摄氏度以上,也会消耗自身能量,主要是起到保护作用的力场,在模拟原子极为活跃的相互碰撞中,会加剧自身能量的消耗,吸收能量的速度跟不上来的缘故,在零度以上,几千摄氏度以下的范围里,它们可以一直正常的运行下去,又因为内部真空无杂质,在力场的保护下,内部是不会锈蚀的,也不会磨损的,可谓是某种意义上的永动机。)

但模拟原子很少落单的,根据合成材料性质的不同,可以判断它们的耐热性和耐寒性,合金材料都能耐高温,跟同类型的合金材料一样高的耐热性,只要不过热容点,那么它们的稳定性就能获得保障,耐疲劳性也是一样的,唯一的差别,就是模拟原子的能量传递的范围极大。

毫米级直径的模拟原子,比原子大了千万倍,那么它的能量传递范围也会扩大千万倍,想给这样超巨型的物质加热到热熔点,或者降到超低温,都是极为困难的,这也是为什么模拟原子构造的材料,会非常稳定的原因所在。

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