Sheng Xianfu quedó estupefacto.
Cuando entregó su tesis, incluso estaba listo para ser ridiculizado por Land Bo.
Sin embargo, no esperaba que su imaginativo supuesto pudiera obtener el acuerdo de Land Bo.
"La fusión nuclear fría no es un tema con el que burlarse. De hecho, muchas cosas que no se pueden hacer no son porque están equivocadas, sino porque no conocemos suficientemente este universo."
Alzándose del escritorio, Land Bo caminó hacia la imagen del sistema solar colgada en una esquina de su oficina y sus ojos se detuvieron sobre el núcleo que había ardido sin variar durante mil millones de años.
"Al igual que no podemos entender completamente la fuente de poder de las estrellas."
En cierto sentido, la reacción nuclear de fusión en el interior de una estrella era un tipo de fusión nuclear fría. Solo que al parecer no se veía como "fría".
Para lograr la fusión nuclear, dos protones necesitaban tener suficiente energía para superar el barrancos de Coulomb y acercarse a menos de 10^-14 metros. Para alcanzar este espacio, el movimiento térmico individual de un núcleo atómico debería haber llegado al nivel de meV.
Sin embargo, la energía térmica promedio de los núcleos atómicos en el interior de las estrellas solo había llegado a keV.
Un contraste cuantitativo muy claro demostraba que la energía térmica no podría superar el barrancos de Coulomb para causar fusión nuclear. Incluso considerando la gravedad, la reacción de fusión en el interior de las estrellas, en un sentido estricto, era científicamente inviable.
Desde el punto de vista de la mecánica clásica, sería difícil explicar este "fenómeno inviable".
Por lo tanto, se tenían que introducir una idea del cálculo cuántico.
Es decir, el efecto túnel cuántico.
Aunque esta idea puede sonar algo densa, en realidad no es difícil entenderla si se tiene una comprensión de la dualidad onda-partícula y la teoría de incertidumbre.
En el cálculo cuántico, todo objeto de investigación se encuentra en un estado indeterminado, y su rango determinante sigue una relación.
Tomando como ejemplo un pequeño balón en una colina alta, según la mecánica clásica, solo si el balón tiene suficiente velocidad podrá cruzar esta colina. Si no, puede agotar su energía cinética antes de alcanzar medio camino y rodará hasta donde venga.
Sin embargo, en el cálculo cuántico, aunque la velocidad del balón puede no ser muy alta, cuando se acerca a la colina, siempre hay cierta probabilidad de que pase por ella.
Si intercambiamos esta colina por un barrancos, el balón por un protón, sería la razón por la que las reacciones de fusión pueden ocurrir en estrellas.
A pesar de que la energía del núcleo atómico es muy inferior al barrancos de Coulomb, gracias al efecto túnel cuántico, los protones aún podrían atravesar el barrancos de Coulomb e incorporarse a otro protón. Fue precisamente esta combustión probabilística lo que permitió a las estrellas arder estables durante mil millones de años, en lugar de explotar instantáneamente y agotar todas sus reservas.
"La fusión nuclear fría es factible en realidad, o más bien, con un lenguaje académico, la reacción de fusión puede realmente ocurrir cuando no se ha alcanzado las condiciones macroscópicas para la fusión, y esto es técnicamente posible, aunque aún no hemos encontrado una solución apropiada ni avanzado el teorema a un nivel que pueda revelar todos sus misterios."
"Para resolver el problema de la miniaturización de la fusión controlada, necesitamos partir fundamentalmente del concepto, entender qué es la fuerza nuclear fuerte y unificarla con la electrodinámica en un modelo determinado," dijo Land Bo mientras devolvía su tesis a Sheng Xianfu. Se detuvo por un momento antes de continuar: "Si logramos unir la fuerza nuclear fuerte con la electrodinámica en un modelo determinado, nuestro proyecto se hará mucho más fácil."
"De hecho, no he abandonado el estudio sobre miniaturización de fusión controlada," dijo Land Bo. "Es solo que los trabajos teóricos, actualmente sólo yo puedo hacerlos."