太阳是白矮星星是超固态的吗?

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仅仅有足够大的压力而没有高温能将物体变为超固态吗
善于团结同志
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超固体的形成条件:当物质处于在140万大气压下,物质的原子就可能被“压碎”.电子全部被“挤出”原子,形成电子气体,裸露的原子核紧密地排列,物质密度极大,这就是超固态.质量较小的恒星发展到后期阶段的白矮星就处于这种超固态,它的平均密度是水的几万到一亿倍.所以高温不是超固体的形成条件,理论上是可以实现的,不过我们无法验证~抄袭退散!
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水除了固态、气态、液态,还有第四种形态吗?水真的可以在高温高压下变成光吗?
彦枫组织147e
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物质本来就不只三种态,物质六态   通常所见的物质有三态:气态、液态、固态.另外,物质还有“等离子态”、“超固态”以及“中子态”.  物质是由分子、 原子构成的.处于气态的物质,其分子与分子之间距离很远,几乎像宇宙空间中的星球那样分散.然而,对于液态物质来说,构成它们的分子彼此已靠得很近,分子一个挨着一个,它的密度要比气态的大得多.拿水中的H2O(水分子)来说,它们就像链条一样,一个接一个构成一条水分子的长链.虽然水分子已经彼此紧靠在一起,但构成水分子的二个氢原子和一个氧原子,它们之间还离得很开.对于固态物质来说,构成元素是以原子状态存在的,而且固体中的原子一个挨着一个,组成一个,“点阵”,就像造房子的脚手架那样,相互攀拉,牢牢地结合在一起,这就是固体比液体硬的原因.  “等离子态”   原子是由原子核和电子组成的,通常情况下电子都围绕着原旋转.然而在几千摄氏度以上的高温中,气态的原子开始抛掉身上的电子,于是带负电的电子开始自由自在地游逛,而原子也成为带正电的离子.温度愈高,气体原子脱落的电子就愈多,这种现象叫做气体的电离化.科学家把电离化的气体,叫做“等离子态”.除了高温以外,用强大的紫外线、X射线和丙种射线来照射气体,也可以便气体转变成等离子态.也许你感到这种等离子态很稀罕吧!其实,在广漠无边的宇宙中,它是最普遍存在的一种形态.因为宇宙中大部分的发光的星球,它们内部的温度和压力都高极了,这些星球内部的物质几乎都处在等离子态.这是物质的第四种状态.处于等离子态的物质,电子与原子核“身首异处”,彼此离开.  “超固态”   在白矮星里面,压力和温度更高了.在几百吉帕气压的压力下,不但原子之间的空隙被压得消失了,就是原子外围的电子层也都被压碎了,所有的原子核和电子都紧紧地挤在一起,这时候物质里面就不再有什么空隙,这样的物质,科学家把它叫做“超固态”.白矮星的内部就是充满这样的超固态物质.在我们居住着的地球的中心,那里的压力达到350吉帕左右,因此也存在着 一定的超固态物质.  “中子态”   假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得 的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子.从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子.这样一来,物质的构造发生了根本的 变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子.这样的状态,叫做“中子态”.中子态物质的密度更是吓人,它比超固态物质 还要大十多万倍呢!一个火柴盒那么大的中子态物质,重30亿吨,要有960000多台重型火车头才能拉动它!在宇宙中,估计只有少 数的恒星,才具有这种形态的物质.  现在还没有一个统一的规定.从物理角度为:固态,液态,气态,等离子态,超流态,玻色—爱因斯坦凝聚态、费米子凝聚态.从化学角度为:固态,液态,气态,等离子态,晶体态,胶体态.
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没有了,水会在高温下变成水蒸气!
第一 水只有三种形态。什么物质都是这三种形态。第二水在高温高压下不能变成光,所谓的光只是水蒸气的折射
没有第四种形态!
等离子体是物质的“第四态”。水的能量(原子的能量)可以以光子的形式发射出去。
扫描下载二维码中子态假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原;超固态当物质处于在140万大气压下,物质的原子就;,简介;已有充分的根据说明,质量较小的恒星发展到后;期阶段的白矮星就处于这种超固态;玻色-爱因斯坦凝聚态;坦凝聚态玻色一爱因斯坦凝聚态一般指玻色-爱因斯;Bose-Einsteincondensatio;这种原子的凝聚是在高能物理状态下的,同种物质原子;中文名
假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好宣告解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极大的压力下会和电子结合成为中子。这样一来,物质的构造发生了根本的变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子。中子态的定义 这样的状态,叫做“中子态”。这种形态大部分存于一种叫“中子星”的星体中,它是由质量为太阳质量的1.3到3.2倍的恒星晚年发生收缩而造成的,所以,中子星是小得可怜的、没有生机的星球。
超固态 当物质处于在140万大气压下,物质的原子就可能被“压碎”。电子全部被“挤出”原子,形成电子气体,裸露的原子核紧密地排列,物质密度极大,这就是超固态。一块乒乓球大小的超固态物质,其质量至少在1000吨以上。
已有充分的根据说明,质量较小的恒星发展到后
期阶段的白矮星就处于这种超固态。它的平均密度是水的几万到一亿倍。
美国科学家宣称他们可能发现了物质存在的新状态―――超固态(或超固体)。如果他们的发现是正确的话,那么他们见到的则是物质的一种十分奇异的状态。该状态下的物质为一种晶体固态,但能像滑润的、无粘性的液体那样流动。
玻色-爱因斯坦凝聚态
坦凝聚态 玻色一爱因斯坦凝聚态一般指玻色-爱因斯
Bose-Einstein condensation (BEC) 玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)是科学巨匠爱因斯坦在80年前预言的一种新物态。这里的“凝聚” 与日常生活中的凝聚不同,它表示原来不同状态的原子突然“凝聚”到同一状态(一般是基态)。即处于不同状态的原子“凝聚”到了同一种状态。
这种原子的凝聚是在高能物理状态下的,同种物质原子的量子的一种电子的电核凝聚,在高空陨落的陨石体中就有此类凝聚,属于天然的玻色-爱因斯坦凝聚态,2014年6月在中国一陨石中就发现了这一凝聚态特相。图示;
玻色-爱因斯坦凝聚态
Bose-Einstein condensation
预言的一种新物态
让无数原子“齐声歌唱
? 研究情况
? 玻色爱因斯坦冷凝态间的干涉现象
形象地说,这就像让无数原子“齐声歌唱”,其行为就好像一个玻色子的放大,可以想象着给我们理解微观世界带来了什么。这一物质形态具有的奇特性质,在芯片技术、精密测量
玻色-爱因斯坦凝聚态
和纳米技术等领域都有美好的应用前景。全世界已经有数十个室验室实现了8种元素的BEC。主要是碱金属,还有氦原子和钙等。
2发现史 概念提出 1924
年印度物理学家玻色提出以不可分辨的n个全同粒子的新观念,使得每个光子的能量满足爱因斯坦的光量子假设,也满足波尔兹曼的最大机率分布统计假设,这个光子理想气体的观点可以说是彻底解决了普朗克黑体辐射的半经验公式的问题。可能是当初玻色的论文因没有新结果,遭到退稿的命运。他随后将论文寄给爱因斯坦,爱因斯坦意识到玻色工作的重要
玻色-爱因斯坦凝聚态
性,立即着手这一问题的研究,并于年发表两篇文章,将玻色对光子(粒子数不守恒)的统计方法推广到原子(粒子数守恒),预言当这类原子的温度足够低时,会有相变―新的物质状态产生,所有的原子会突然聚集在一种尽可能低的能量状态,这就是我们所说的玻色-爱因斯坦凝聚。
1938年: 提出液氦(He4)超流本质上是量子统计现象,是BEC的反映, 并计算出临界温度为3.2K。从此BEC开始受到重视。从那时起,物理学家都希望能在实验上观察到这种物理现象,但由于找不到合适的实验体系和实验技术的限制,玻色-爱因斯坦凝聚的早期实验研究进展缓慢。
凝聚的实现与天然的发现
20世纪90年代以年来,由于大家所熟知的三位物理学家(Chu(朱棣文), Cohen, Phillips)的杰出工作,激光冷却与囚禁中性原子技术得到了极大发展,为玻色-爱因斯坦凝聚奇迹的实现提供了条件。
1995年实验观察气相原子的玻色-爱因斯坦凝聚的愿望终于实现了!第一批实现BEC的几个研究小组分别来自美国科罗拉多大学实验天体物理联合研究所(JILA) 、美国莱斯大学(Bradley小组)、麻省理工学院(MIT)(Davis等人)这三个实验宣告了实验观察玻色-爱因斯坦凝聚的实现,在物理界引起了强烈反响,是玻色-爱因斯坦凝聚研究历史上的一个重要里程碑。并2014年6月在中国一陨落的陨石体中发现,天然的玻色-
爱因斯坦凝聚,意义重大,
其体现了高能粒子物理的微观量子特性。如图所示;
此后,有关BEC的研究迅速发展,观察到了一系列新的现象。如BEC中的相干性、约瑟夫森效应、蜗旋、超冷费米原子气体。其中许多是当年爱因斯坦和玻色未曾想象过的,BEC招致了诸多领域现代物理学家的关注。
理论的详解
常温下的气体原子行为就象台球一样,原子之间以及与器壁之间互相碰撞,其相互作用遵从经典力学定律;低温的原子运动,其相互作用则遵从量子力学定律,由德布洛意波来描述其运动,此时的德布洛意波波长λdb小于原子之间的距离d,其运动由量子属性自旋量子数来
玻色-爱因斯坦凝聚态
决定。我们知道,自旋量子数为整数的粒子为玻色子,而自旋量子数为半整数的粒子
为费米子。
玻色子具有整体特性,在低温时集聚到能量最低的同一量子态(基态);而费米子具有互相排斥的特性,它们不能占据同一量子态,因此其它的费米子就得占据能量较高的量子态,原子中的电子就是典型的费米子。早在1924年玻色和爱因斯坦就从理论上预言存在另外的一种物质状态――玻色爱因斯坦冷凝态,即当温度足够低、原子的运动速度足够慢时,它们将集聚到能量最低的同一量子态。此时,所有的原子就象一个原子一样,具有完全相同的物理性质。
根据量子力学中的德布洛意关系,λdb=h/p。粒子的运动速度越慢(温度越低),其物
质波的波长就越长。当温度足够低时,原子的德布洛意波长与原子之间的距离在同一量级上,此时,物质波之间通过相互作用而达到完全相同的状态,其性质由一个原子的波函数即可描述; 当温度为绝对零度时,热运动现象就消失了,原子处于理想的玻色爱因斯坦冷凝态。 理论的实现
在理论提出70年之后,2001年的诺贝尔物理学奖获得者就从实验上实现了这一现象(在1995年)。实验是利用碱性原子实现的,碱性原子形成的冷凝态,是一种纯粹的玻色爱因斯坦冷凝态,因此可以对玻色爱因斯坦冷凝态现象进行充分的研究。前些年的物理研究也部分的实现了玻色爱因斯坦冷凝态,例如超导中的库泊电子对无电阻现象,超流体中的无摩擦现象,但其系统特别复杂,难以对玻色爱因斯坦冷凝态现象进行充分的研究。
(它们也是获得诺贝尔物理学奖的研究成果,超流 体中的无摩擦现象1962年,超导中的库泊电子对无电阻现象1972年。)
4碱性原子编辑
我们知道原子气体在低温时容易形成液体,利用碱性原子铷87Rb 和钠23Na可以避免液体的形成。两种原子都具有整数的自旋量子数和弱的排斥力,实验中原子的速度只有几个毫米/秒,这对应的温度为100 nK(1 nK =10的-9次方K)。这极低的温度是用激光冷却的办法(1997年的诺贝尔物理学奖成果)来达到的。其基本原理是通过原子与光子的动量交换来达到冷却原子的目的
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 我们知道,原子核由中子和质子组成,在更高的 温度和压力下质子吸收电子转化为中子,物质呈现出中子紧密排列的状态,称为”中子态”。 已经确认,中等质量(1.44~2 ...  这样的状态就叫做“中子态”。 中子态物质的密度大得更是吓人,它比超固态物质还要大 10 多万 倍。一个火柴盒那么大的中子态物质,就有 30 亿吨,要用 96 000...  符号 p,H+ 发现时间 1919 年 发现者欧内斯特? 卢瑟福 7 中子态的形成 在巨大的压力下,处于超固态的物质,使原来已经拥挤得紧紧的原子核和电子不能再紧了, 这...  通常所见的物质有三 态:气态、液态、固态。另外,物质还有“等离子态” 、 “超临界态” “超固态”以及“中子 态” 。 众所周知,物质有固 ...  物质六态“等离子态” “超固态” “中子态” 固态 液态 气态 非晶态――特殊的固态 诺贝尔奖学科分支 历史起源 发展阶段 力学概念 基本介绍 经典力学 牛顿力学 ...  如果继续加高温度、加大压力,使原子核外部的 电子挤进质子,使质子不带电荷;物质全部成为中子的状态,这时的物质又 称为中子态。如果再加大压力,又会出现超子态、...  我们知道,原子核由中子和质子 组成,在更高的温度和压力下质子吸收电子转化为中子,物质呈现出中子紧密排 列的状态,称为“中子态”。 已经确认,中等质量(1.44~2...  还存在等离子态、非晶态、液晶态、超导态、中子态。 3. 液晶态的特征是具有取向有序。 近晶相 由棒状或条状分子组成,分子排列成层 ...  中子星表面层密度大到每立方厘米 10 万~1 亿吨, 中心密度达到每立方厘米 10 亿吨。 科学家认为, 那里的物质处于一种特殊的 “中子态” , 如果从中子星那里...

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