Işın Kılıçları Hangi Maddeden Yapılmıştır?

Onlarca yıllık hikâye anlatımına, filmlere ve hayran hikâyelerine dayanarak, ışın kılıcının keskin kısmının plazmadan yapıldığı iddia edilmektedir.

Plazma, yüklü parçacıklardan oluşan enerjik bir gazdır ve aslında endüstrilerde elektriksel olarak iletken malzemeleri kesmek için yaygın olarak kullanılır. Basınçlı hava yoluyla üflenen iyonize bir gaz akışı, kesilecek malzeme ile bir devre oluşturur; bu devrenin içinden bir akım akabilir ve malzemeyi erime noktasının ötesine kadar ısıtabilir.

Bu sıcaklık bazı durumlarda 20.000 santigrat dereceyi aşarak oldukça aşırı olabilir. Buna rağmen plazma akışlarının endüstriyel olmayan alanlarda da kullanımları vardır. Mikroplara atık bırakabilen ve teorik olarak etin küçük bölgelerini dağlamak için enerji artırılabilen, iyonize parçacıklardan oluşan düşük sıcaklıktaki bıçaklar geliştirilmiştir.

Plazma bazlı bir kılıçla ilgili en büyük sorun, gazın kaynağıdır. Malzemeyi ısıtmanın etkili bir yolunu varsayarsak, bu yüklü parçacıkların yine de bir yerden gelmesi gerekir.

Bir plazmanın tam güçte üçüncü derece yanıklara neden olmaktan daha fazlasını yapması pek olası değildir. Motor teknolojisindeki yeni yenilikler yüksek enerjili taşınabilir kesici alette bir rol oynayıp oynamayacağı henüz bilinmemektedir.

Gerçek Işıktan Yapılmış Bir Kılıç Mümkün Olabilir mi?

Bir ışın kılıcının gerçekten ışıktan yapıldığını varsayarsak, çarpma, kesme ve dağlama yeteneğine sahip bir kılıca dönüşebilir mi?

Işık, elektromanyetik alanda foton adı verilen parçacıklar şeklini alan bir dalgalanmadır. Fotonlar, onları bozon adı verilen ve teknik açıdan 1, 2 ve hatta sıfır gibi bir tam sayının spin değerine sahip parçacıklar olan bir madde kategorisine sokan özelliklere sahiptir.

Teknik olmayan terimlerle ifade edersek, bu değerin tamamı, iki veya daha fazla parçacığın aynı uzay gibi belirli özellikleri paylaşmasına olanak tanıyan bir simetri sağlar. Bir kutuya ne kadar foton konulursa konulsun, teknik olarak her zaman daha fazlasına yer vardır. Bu potansiyel olarak oldukça etkileyici bir silah olabilir.

Bir grup fotonu doğru büyüklükteki odada ileri geri sıçratarak tek bir renkteki ışığın fazlarını sıralamak, bu fotonların kolektif olarak büyük miktarda enerjiyle çarpmasına olanak tanır. Bu süreç, uyarılmış radyasyon emisyonu yoluyla ışığın güçlendirilmesi olarak bilinmektedir. Ancak diğer kılıçları savuşturabilen ve engelleyebilen bir kılıç haline gelmek için, bir lazer 'bıçağının' aynı zamanda elektronların, protonların ve nötronların yaptığı gibi diğer lazerlere de somut yollarla müdahale etmesi gerekir.

Yarım veya 5/2 gibi spin fraksiyonlarına sahip parçacıklar, tam olarak aynı kuantum durumlarına sahip birden fazla parçacığın üst üste gelemeyeceğini söyleyen bir prensip nedeniyle karmaşık hale gelir. Örneğin, bir atomun çekirdeğini çevreleyen elektronlar, temel kimyanın gerçekleşmesini sağlayacak şekilde birbirleriyle itişip kakışırlar.

Elektronlar aynı zamanda fotonları kullanarak aynı yüke sahip diğer parçacıklara mesafelerini korumalarını söyleyerek elektromanyetik kuvveti değiştirerek uzaylarını korurlar.

Fotonların kendileri, elektronların ve protonların yapabileceği gibi birbirleriyle kuvvet alışverişinde bulunmazlar. Bu da ışık dalgalarının diğer ışık dalgalarının varlığından oldukça habersiz olmasına neden olur.

Fizikte, fotonların dolaylı olarak 'çarpışabileceği', yani artık enerjiden yüklü parçacıklar üretebileceği boşluklar vardır. Işığın veya plazmanın davranışı hakkında gerçekten devrim niteliğinde bir şey keşfedilene kadar, parlayan ışın kılıcı kılıçları bilim kurgu dünyasında kalmaya devam edecektir.

NASA Hubble’ın 35. Yılına Özel Uzay Fotoğraflarını Paylaştı NASA Hubble’ın 35. Yılına Özel Uzay Fotoğraflarını Paylaştı

HABER MERKEZİ

Editör: Sibel BAY