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在此之🖟📻☙前,从来没有人敢挑战强相互🄊🟉作用力材🌋料的防御力。
现在,卢修斯却要做这个尝试。
方源在看清楚🟖他的超能特性之后,也知道他的超能特性存在打破🎪📶🟕强相互作用力材料的理论可能🟁🚉👟。
至于能不能打破,还要试过才知道。
强相互作用力材料,就是由强相互作用力将原🌋子核紧密钉在一起的特殊材料。
这到底是一种什么样的材料?
为什么强相互作用力能抗核弹?
因为这是一种微观粒子技术接近极致的造物,需要拥有打破原子核结构的威力🝧🍣,才能够打破强相互作用力材料的微观结构。
宇宙中有一种和强🍡🉥相互作用力材料比较像的天体,那就是🃴🜁中子星。
当然,两者是有区别的☭🂥🐷,因为中♺🍝🉁子星里不存在质子。
不过,两者还是有很多相似的特征。
首先就是密度,中子🜈⛶星的密度🅓🆉🍯和强⛶相互作用力材料的密度是差不多的。
而中子星的密度是多少呢?
中子星的密度是地球海水密度的100万亿倍🌋🌋。
换个更直观的说法,如果地球塌缩成中子星,那么地球🝇中子星的体积就只有10立方米,也就是一个半径1.34米的球体。
把地球压缩成一个1.34☁☄☠米半径的球体,密🌋度就和强相🃴🜁互作用力材料一样。
强相互作用力材料就是这种微观♺🍝🉁粒⛶子达到极致的恐怖存在。
当然,正常情况下,强☭🂥🐷相互作🅓🆉🍯用力材料其实只有薄薄的一层,也就是一层原子核的厚度,因此质量不会太夸张。
除此之外,强相互作用力材料的另一🄊🟉个特征就是,原子核是静止的。
卢修斯之所以有击破强相互作用♺🍝🉁力材料的可能🌋性👁🅹,就在于他可以让微观粒子产生剧烈震动。
如果这🖟📻☙种震动力量,强大到打破强相互作用力,那么他🝇就能从微观结构上打碎强相互作用力材料。
方源也想要测试一下强相互作用♺🍝🉁力材料的防御极限,所以给了卢修斯施展异能的机会。