Die Entwicklung und der Fortschritt der Menschheit sind im Wesentlichen ein Prozess des Energieverbrauchs. Im Agrarzeitalter nutzten wir die Bodenressourcen und die natürliche Fruchtbarkeit des Landes, um Feldfrüchte anzubauen, mit denen wir unseren Magen füllten. Seit dem Beginn des Industriezeitalters nutzen wir hauptsächlich fossile Energieträger: Öl, Erdgas und andere Substanzen, die die Erde im Laufe ihrer Evolution über Milliarden von Jahren geschaffen hat. Im Zuge dieses Prozesses haben unsere Gesellschaft und unsere Wissenschaft rasche Fortschritte gemacht und die Menschheit ist allmählich zu einer mächtigen globalen Zivilisation geworden. Daher ist die kontinuierliche Verbesserung der Ressourcenqualität eine wichtige Voraussetzung für den Fortschritt unseres menschlichen Sozialsystems. In der heutigen Zeit geraten fossile Energieträger und andere Energiequellen, die schädlich für die natürliche Umwelt der Erde sind, zunehmend in die Kritik und die Menschen suchen nach Energiequellen, die sowohl umweltfreundlich als auch effizient sind. Die Forschung zur Kernfusion ist in dieser Ära zum Mainstream geworden. Viele Länder haben in der entsprechenden Forschung bedeutende Erfolge erzielt und ein britisches Unternehmen hat bei der Nachahmung von Knallkrebsen tatsächlich ein großes Problem im Zusammenhang mit der Kernfusion überwunden. Was ist los? Angriffsmuster der Knallkrebse Die Knallkrebse sind in der Natur unscheinbare Lebewesen. Es ist hauptsächlich in den Ozeanen in Äquatornähe verbreitet. Sie sind in der Regel nicht groß, meist nur fünf oder sechs Zentimeter lang. Es handelt sich um einen Organismus am unteren Ende der Nahrungskette. Knallkrebse sind allerdings keine Vegetarier, sie machen auch Jagd auf andere kleine Meerestiere. Ihr Jagdwerkzeug sind tatsächlich ihre riesigen Krallen. Obwohl ihre Körperlänge nur 5 cm beträgt, können die Scheren der Knallkrebse etwa 2 bis 3 cm lang werden. Beim Jagen schließen sie schnell ihre Krallen und komprimieren dadurch den umgebenden Wasser- und Luftstrom. Das Wasser, das sich ursprünglich in den Krallen befand, wird augenblicklich herausgedrückt, genau wie bei der Wasserpistole, die wir zur Unterhaltung verwenden. Mit dieser Angriffsmethode können Knallkrebse Wasserstrahlen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde ausstoßen, und diese Wasserstrahlen erzeugen beim Explodieren auch Blasen. Die Größe dieser Blasen ist extrem klein und es dauert nur etwa 1/100 Million Sekunde von ihrem Auftreten bis zu ihrem Platzen, aber die momentane Temperatur der Blasen kann sogar 4700 °C erreichen. Wenn die von der Knallkrebsart angegriffenen Lebewesen also einmal in diesem Ausmaß angegriffen werden, verlieren sie sofort die Fähigkeit, sich zu wehren und werden zur köstlichen Mahlzeit der Knallkrebsart. Viele Knallkrebse können bei der Zucht durch Menschen mit dieser Methode auch das Glas angreifen, in dem sie sich befinden. Die Aufprallkraft der Blasen ist so stark, dass sogar Glas zerbrechen kann. Daher handelt es sich bei der Knallkrebse tatsächlich um relativ gefährliche Kleinlebewesen. Menschliche Gedanken Nachdem viele Wissenschaftler etwas über die Lebensgewohnheiten und Jagdmethoden der Knallkrebse gelernt hatten, begannen sie zu untersuchen, wie sich der Körperbau der Knallkrebse in der modernen Wissenschaft anwenden lässt. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich, die Körperstruktur von Tieren auf die menschliche Gesellschaft zu übertragen. Die Sonar- und Radartechnologien, die wir heute in großen Mengen verwenden, wurden tatsächlich von Wissenschaftlern entwickelt, die sich von Fledermäusen inspirieren ließen. Auch die Form von Gasmasken ähnelt stark einer Schweinenasen. Daher werden Wissenschaftler diese effiziente Angriffsmethode der Knallkrebse sicherlich auch in der Humanwissenschaft anwenden, sofern die Bedingungen es zulassen. Forschung zur kontrollierten Kernfusion Die Menschheit erforscht die kontrollierte Kernfusion seit Jahrzehnten, doch unsere Erfolge haben kein zufriedenstellendes Niveau erreicht. Wenn Menschen Kernfusionsforschung betreiben wollen, verwenden sie hauptsächlich die Methode der Durchführung von Isotopenreaktionen von Deuterium und Tritium. Diese beiden Substanzen verbrauchen sich während des Umwandlungsprozesses, um Energie zu erzeugen. Allerdings ist die Produktion von Tritium auf der gesamten Erde tatsächlich sehr gering. Auf der Erde sind nur noch wenige Kilogramm dieser Substanz gelagert. Wir Menschen können es nicht im großen Maßstab mit Zuversicht nutzen. Obwohl dieses Problem durch künstliche Produktion gelöst werden kann, dürfen der Arbeitsaufwand, die Materialressourcen und die finanziellen Mittel, die im gesamten Prozess verbraucht werden, nicht unterschätzt werden. Generell müssen wir eine große Anzahl von Hochgeschwindigkeits-Collidern und Laserkanonen bauen, um die Nutzung dieser Art von Materialien zu realisieren. Doch Wissenschaftler in Großbritannien haben gezeigt, dass sie dasselbe mit weniger Geld erreichen können, und zwar, indem sie die Angriffsmuster der Knallkrebse kennen. Knallkrebse und kontrollierte Kernfusion Bei der Erforschung der kontrollierten Kernfusion entdeckten britische Forscher, dass man die Beschleunigerkammer zur Komprimierung von Tritiumbrennstoff nutzen kann. So wie Knallkrebse Wasser komprimieren und Blasen erzeugen, kann auch bei der Kompression des Kraftstoffs eine blasenartige Kollaps-Stoßwelle entstehen. Diese Stoßwelle wird wie eine Blase innerhalb kürzester Zeit von selbst explodieren, doch bei diesem Vorgang können wir die Abstoßung in der Kernfusionsreaktion überwinden und eine kontrollierte Kernfusion erreichen. Solches Gerede klingt wie eine Fantasie, doch die Briten griffen ein und stellten zwei große, 40 Tonnen schwere Luftgewehre her, jedes mit 15 Kilometern Kabel und 21.000 Quadratmetern Folienisolierung. Nach der Aktivierung kann die Luftkanone eine Stoßwelle mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 7 Kilometern pro Sekunde aussenden, was fast einer Milliarde Mal dem momentanen Druck auf Meereshöhe entspricht und die Selbstzerstörung des Tritiumbrennstoffs im Inneren verursacht. Wenn die Reaktion stattfindet, wird im Inneren der Luftpistole eine große Menge Energie freigesetzt. Nachdem diese Energie von wissenschaftlichen Forschern mithilfe von Materialien wie Lithiummetall absorbiert wurde, kann sie in Produktion und Leben eingesetzt werden. Obwohl der gesamte Prozess sehr mühsam klingt, ist der britische Ansatz in der Tat die wirtschaftlichste und effizienteste Art, in der heutigen Zeit Energie aus Kernfusion zu erzeugen. Abschluss „Wenn drei Menschen zusammen gehen, muss es einen geben, der mein Lehrer sein kann.“ Es scheint, dass dieser Satz nicht nur auf die menschliche Gesellschaft anwendbar ist, sondern dass wir auch im blauen Ozean unsere eigenen „Lehrer“ finden können, um die Schwierigkeiten der wissenschaftlichen Forschung zu überwinden. Britische Wissenschaftler erklärten, sie würden ihre Forschungen zur kontrollierten Kernfusion fortsetzen und die entsprechenden Technologien verbessern, um eine hocheffiziente Energieumwandlung zu erreichen. Wenn sich diese Technologie durchsetzt, wird es auf unserem Planeten große Mengen billiger und verfügbarer Energie geben, was für uns Menschen zweifellos eine großartige Sache ist. (Hinweis: Dieser Artikel stammt von Cosmic Decoding. 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