人类失踪,幸好我有亿万克隆体彩虹之门
第196章 胶子等离子体(第2页)
在这种夸克胶子等离子体中,强核力会表现出与在常温下截然不同的性质。研究这种强核力的性质变化,很显然非常有助于探究它的本质,进而将它与电磁力、弱核力统一起来。
不过现阶段当然是不可能做到的。现在李青松所进行的一切研究,都只是在做科学储备而已。
如果将统一强核力比作高考,那么此刻李青松所进行的对撞实验,便是在学习初中,甚至小学的课程,做较低级别的知识积累,一点一点的积累延伸进步,最终才有通过高考的可能。
质子的对撞仅仅只是粒子对撞机的一种。在其余的粒子对撞机之中,李青松还在进行重离子、中子、正负电子等等许多粒子的撞击,撞击形式也五八门,有设置标靶撞击的,有两束粒子束对撞的,有环形加速,加速许多圈,一直加速到极为接近光速的速度才对撞的,也有直接对撞的。
阵列望远镜方面,李青松则将数万台大型望远镜释放到了舰队外侧,让它们自主悬浮在太空之中,一边维持着与主舰队相同的航速与航向,一边组成阵列,获取到了超乎想象的巨大口径,然后对深空天体展开了研究。
恒星、星云、星系,乃至大尺度的宇宙结构,譬如星团、星系团、超星系群、宇宙纤维结构等的演化时间通常要以亿年为单位计算。死守一颗恒星或者一个星系,等待着它慢慢演化然后探究这演化背后的原理很显然是不行的。
但幸好,宇宙足够大,星体足够多。而星体既然多了,就必然包含所有生命阶段的每一种恒星、星系、星团等等结构。
它就像是标本一般,只要观测它们,便能纵览宇宙从诞生之初,一直到现在的所有演化阶段。光以光速传递,一年时间传递一光年。
宇宙总年龄为大约138亿年。那么,如果李青松想要研究138亿年之前,宇宙刚刚诞生之时的天体状态,便只需要观测大约138亿光年之外的天体就行了。
因为138亿光年之外的天体发出的光芒到达李青松的舰队,恰好便需要约138亿年时间。