想了解哥斯拉背脊的第二个用途,就得先了解原子弹爆炸的原理,也就是核裂变发现所需的条件,参考:
原子弹有枪式原子弹和内聚式原子弹之分.主要原理都是引信引爆黄色炸药,将核装药压缩到中央,中央的中子源发射大量中子,在高温高压下高速轰击U-235,造成U-235的裂变,从而释放出巨大的能量.枪式和内聚式的主要区别是枪式只有两块核装药,而内聚式则有许多块核装药,象缝皮球一样包住中子源,这样核装药的利用率较高.氢弹不必由飞机投放,事实上现在的核大国都追求三位一体核打击手段,即飞机,陆基发射平台和核潜艇发射,飞机投放有其优势,但如何突破现代化的防空体系是一大难题,而后两种发射手段利用弹道导弹发射就完全避免了飞机投放的问题,目前世界上只有美国,俄罗斯,以色列有导弹防御技术,印度也在积极研发.但总体来说弹道导弹有其独特的优势,美国的民兵-MX导弹据说命中精度在50米以内.在早期投放手段有限的情况下只能用飞机,因为其他手段无法保证投放者的安全,一般氢弹的爆炸半径是100公里以上,而目前世界上射程最远的大炮是德国在第一次世界大战中研制的巴黎大炮,射程73公里,而飞机一般时速在800公里以上,航程上千公里,如果设定投放1分钟后爆炸,飞机可以很轻松地飞到安全区域.

所以核裂变发现需在高温高压才能爆发出惊人的能量,但是哥斯拉体内的“核反应堆”不可能长期保持高温高压,所以需要“导火索”。因此哥斯拉脊背的第二个用途揭开了,就是吸收足够的能量,借以来“火力全开”,引发大破坏= =,也就是为核裂变反应提供条件。
首先先了解下太阳能的原理吧?参考:
太阳电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体为例描述光发电过程。P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。
当光线照射太阳电池表面时,一部分光子被硅材料吸收;光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子,在P-N结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的的实质是:光子能量转换成电能的过程。
所以这里,我们猜测哥斯拉背脊中含有能够吸收光子的成分,这样哥斯拉就能够快速的在阳光下吸收足够的能量,并加以储存。

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