谁也没想到,那些他们反复审阅却忽略的细节,竟被楚衍一眼看穿。
待楚衍将笔记本电脑归还袁海,教室内陷入短暂的寂静。
楚衍直接走到讲台上,将笔记本电脑屏幕转向观众席。
原本静态的托卡马克装置模拟图突然开始流动。
“你们看,假设我们把托卡马克装置比作一座巨型火锅城。”
他的声音带着恰到好处的顿挫。
“等离子体就是锅里沸腾的汤底,而磁场是用来盛汤的漏勺。”
“现在问题来了,为什么我们精心设计的漏勺,总是在高温时漏掉太多汤底?”
前排教授们先是一愣,随即有人推了推眼镜,露出饶有兴致的神色。
几个原本低头刷手机的学生也抬起头,被这个奇特的比喻吸引。
“当汤底温度超过1亿度,漏勺的'网眼'会突然变大。”
“对应到物理现象,就是阿尔文波与离子温度梯度模的耦合,产生了我们俗称的湍流漏勺效应。”
“请各位想象,这些直径不足1毫米的小漩涡,像不像火锅里突然炸开的鱼丸?”
“它们横冲直撞,不仅打乱了汤底的平静,还把本该锁住的热量和粒子甩出锅外。”
“袁海同学的模型精确捕捉到了这些鱼丸的运动轨迹,但我们忽略了一个关键。”
“是什么让鱼丸在沸腾时突然加速?”
“答案藏在能源流动的脉络里。”
“就像火锅城突然加大火力,汤底的沸腾模式会从温柔冒泡变成剧烈翻涌。”
“当托卡马克装置的能量注入超过临界值。”
“原本稳定的磁场结构会被瞬间重塑,形成全新的漏勺编织方式。”
“这就好比把普通漏勺换成了镂空雕花的甜品勺,看似精致,实则漏洞百出。”
“袁海同学反复校验的模型。”
“相当于把甜品勺的花纹计算得分毫不差,却没发现整把勺子的手柄已经变形。”
“更有趣的是。”
“这些调皮的花椒粒会在湍流中跳起奇怪的舞蹈。”
“它们不仅影响汤底的纯度,还会像撒在漏勺上的芝麻,改变整体的受力结构。”
“我们之前的研究往往把花椒粒单独挑出来分析,却忽略了它们与沸腾汤底的互动。”
随着他的讲解,教室的气氛逐渐升温。
后排学生开始交头接耳,前排教授们的笔记本上沙沙作响。
“所以重点不是修补漏勺的网眼,而是调整整个火锅的火候?”
这时,袁海突然举手。
“完全正确。”
“可控核聚变的研究就像熬一锅完美的火锅,既要掌握火候,也要理解食材的脾气。”
“你的模型是把锋利的手术刀,现在我们要做的,是找到正确的下刀位置。”
楚衍认真说道。
在楚衍生动的比喻与严谨的推导下。
教室内原本紧锁的眉头纷纷舒展。
那些复杂的等离子体湍流理论,磁场位形变化。
经火锅城,漏勺,花椒粒的具象化阐释,化作清晰的知识脉络。
后排学生飞速敲击键盘记录要点。