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第421章核工程状况
人类发现放射性元素的过程颇为漫长,意识到放射性元素能够用于裂变武器的过程同样漫长。
如果单纯从理论层面出发,完成相应的实验和研究并意识到原子能武器的可能性,肯定需要非常漫长的时间。
大明乃至现在这个世界上,相关的理论研究都还不完善,只是在朱简烜的指引下进了个门。
但这不妨碍朱简烜带着工匠们直接上手,把相关的成品直接做出来。
朱简烜是个穿越者,本来就知道原子能武器是可以实现的,还知道大概的原理和方向。
知道某项东西是可以实现的,就是穿越者的最大仰仗。
那么朱简烜就可以走经验科学的逻辑,直接动手做东西的同时完成理论总结。
人类历史上的绝大部分时期,科技革命及以前的绝大部分技术,都是经验科学的路线上走出来的。
那时候的科学原理就是“对自然规律的总结。”
就是人先摸索着去做,确认怎么做可以成功,在成功的过程中总结规律,
再用规律反过来指导后续的动作,确保后续动作的成功率。
近现代科学的最重要的标志性的特性,是“对自然规律的抽象化精确表达”。
比如说,古人就已经观察到不同颜色的火焰产生的热度不同,知道他们能形成不同的灼烧效果。
而近代科学要做对火焰的温度做量化,具体到多少的刻度的时候颜色会变化,灼烧的物品会发生什么变化。
古典经验科学是定性分析,知道发生了什么,现代科学要做定量分析,做具体完整的细节复原。
最后再将整个过程的变化抽象化,用尽可能简洁准确的公式和描述去说明变化条件。
但并不是说,经验科学在现代科学中就没有用了,它仍然是科学的基础。
如果连方向都没有办法确定,度量就根本无从谈起了,自然也没有办法做抽象化描述。
就算是到了新世纪,搞飞行动力研究的人,仍然要依赖风洞试验。
就是要通过实际的观察,分析什么设计更合理。
超算模拟核试验的前提,也是已经获得了具体的核爆数据,然后才能用数据为基础建立模型去分析。
如果没有基础数据,或者凭空脑补数据,那模拟结果也没有意义。
理论科学肇始于经验科学,不断地深入发展出了各种新技术,甚至让人感觉宛如神迹的抽象化的技术。
但是,在一个“方向”下的量的研究是有其极限的。
比如说硅半导体的极限已经近在眼前了,在逼近极限的过程中,每年的实际升级幅度会不断降低,直到停滞。
必须寻找到新的材料,才有可能出现跨越式的发展。
怎么找到新的材料?材料研究是非常混沌的学科,因为现在还没有成熟的全面的理论作指导。
所以在测试前无法准确预判结果,只能根据经验预估个大概可能性。
具体成果如何,还要去试过才知道。
整个过程宛如炼丹,反复不断地改变条件去尝试,这种方法当然非常的烧钱也烧时间。
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