Wie viel Energie würde ein Charakter benötigen, um seine Materie zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen?

Ich wollte Charaktere haben, die Energie und Materie kontrollieren können, also kam mir Dr. Manhattan als großartiges Beispiel für einen Charakter in den Sinn, der das kann.

Informationen über ihn besagen, dass er ein vollständiges Bewusstsein und Kontrolle über atomare und subatomare Teilchen hat, da er eine intrinsische Feldrepräsentation einer Sammlung elektromagnetischer und starker und schwacher nuklearer Kräfte ist.

Ich bin mir nicht sicher, ob er Materie in Quarks und Elektronen und die Bindungsenergie oder nur Energie zerlegt, aber ich verwende ihn als Beispiel, nur um ein Bild davon zu malen, welche Art von Kraft ich meine, also ist meine Frage:

Wie viel Energie würde es theoretisch brauchen, um alle Atome in einem menschlichen Körper in freie Quarks und Elektronen zu zerlegen und wie viel, um sie alle wieder zusammenzufügen?

nur die Energie, die für diese Menge an Atomen benötigt wird, nicht der schwierige Teil, alles an die richtige Stelle zu bringen oder sie irgendwohin zu bringen.

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Wenn der einzige Einwand darin besteht, dass das Thema eine Figur aus dem Weltenbauprojekt eines anderen ist, die Frage aber nicht intrinsisch mit dieser Welt verbunden ist, gibt es wenig Grund, die Frage zu schließen. Das OP könnte die Frage trivial bearbeiten, um über eine fiktive Figur ihrer eigenen Schöpfung ("Nurse Bronx") zu sprechen, die verdächtig ähnliche Kräfte hat, und vernünftigerweise nach der Energie fragen, die für diese Kräfte erforderlich ist.

Antworten (1)

Im Fall von "einen menschlichen Körper in Energie reduzieren", vermutlich indem man ihn auf die eine oder andere Weise in Gammastrahlen-Photonen umwandelt, ist die Antwort ziemlich einfach ... die durchschnittliche Masse eines Nordamerikaners beträgt beispielsweise 80,7 kg und über E = M C 2 Sie erhalten etwa 7,3 Exajoule (etwa 1,7 Gigatonnen TNT-Äquivalent, etwas mehr als die kombinierte Ausbeute der weltweiten Atomarsenale).

Ihre Anfrage „ freie Quarks und Elektronen “ ist etwas schwieriger, da die Farbbeschränkung verhindert, dass freie Quarks bei den Temperaturen existieren, die Sie heutzutage in den meisten Teilen des Universums erwarten würden. Sehr, sehr grob gesagt ... wenn Sie versuchen, sie zu trennen, reicht die Menge an Energie, die Sie in das System pumpen, aus, um neue Quark-Antiquark-Paare zu erzeugen, die sich mit den Quarks verbinden, die Sie auseinander zu ziehen versuchten, und neue Hadronen bilden.

Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie ein Quark-Gluon- Plasma bilden. Sie können dies tun, indem Sie normale Materie auf 2x10 12 K erhitzen, an welchem ​​Punkt Protonen und Neutronen in ihre Bestandteile zerfallen. Anscheinend enthält ein durchschnittlicher menschlicher Körper (was auch immer einer davon ist) etwa 4,1 x 10 28 Nukleonen, und die Quark-Gluon-Plasmatemperatur ist äquivalent dazu, jedem dieser etwa 140 MeV Energie zu geben. Dies entspricht ungefähr 920 Petajoule oder einem Äquivalent von lediglich 220 Megatonnen.

In Anbetracht dessen, wie heiß das resultierende Plasma ist, werden Sie feststellen, dass es extrem schnell abkühlt, indem es viele Gammastrahlen freisetzt und wieder zu normalem Plasma aus Baryonen erstarrt, das sich dann schnell ausdehnt (da es ziemlich heiß ist).

Das Endergebnis wird in beiden Fällen einem großen nuklearen Feuerball ähneln und einer Verwüstung, wie Sie sie von einem Asteroideneinschlag oder einem großen Vulkanausbruch erwarten würden (wie dem Ausbruch von Thera für die vollständige Energieumwandlung oder dem Krakatau für die Quark-Gluon-Plasma).

Wenn Sie jemanden ins Nichts verdampfen lassen wollen, finden Sie natürlich am besten einen anderen Mechanismus (obwohl ich nicht gegen seine Wirksamkeit bei den meisten Zielen argumentieren kann).

tolle antwort, danke