அடர்த்தியான பொருள் எது? பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள்

பிரபஞ்சத்தின் ஆழத்தில் மறைந்திருக்கும் அதிசயங்களில், சிரியஸுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு சிறிய நட்சத்திரம் அதன் குறிப்பிடத்தக்க இடங்களில் ஒன்றை எப்போதும் தக்க வைத்துக் கொள்ளும். இந்த நட்சத்திரம் தண்ணீரை விட 60,000 மடங்கு கனமான பொருளால் ஆனது! நாம் ஒரு கிளாஸ் பாதரசத்தை எடுக்கும்போது, ​​​​அது எவ்வளவு கனமானது என்று ஆச்சரியப்படுகிறோம்: அதன் எடை சுமார் 3 கிலோ. ஆனால் 12 டன் எடையுள்ள ஒரு கண்ணாடிப் பொருளைப் பற்றி நாம் என்ன சொல்வோம்? இது அபத்தமாகத் தெரிகிறது, இன்னும் இது நவீன வானியல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாகும்.

இயற்கையாகவே, ஒரு குமிழி முற்றிலும் ஒரே மாதிரியான சூழலில் உருவாகாது. விண்மீன் ஊடகம் கொந்தளிப்பானது மற்றும் பொருளின் அடர்த்தி பரவலைப் பொறுத்தது, மேலும் குமிழியின் வடிவமும் சார்ந்திருக்கும். சமச்சீர் குமிழ்களை நாம் காணலாம், அவற்றின் உறைகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான அடுக்குகள் உள்ளன, ஆனால் சமச்சீர் அதிகம் சொல்லாத குமிழ்களும் உள்ளன. உதாரணமாக, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பாரிய நட்சத்திரம் அடர்த்தியான விண்மீன் மேகத்தின் விளிம்பில் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஒரு சூடான வாயு குமிழி அதைச் சுற்றி தோன்றுகிறது, இயற்கையாகவே குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட ஒரு ஊடகமாக நன்றாக விரிவடைகிறது.

இந்த திறப்பு நீண்ட மற்றும் உள்ளது உயர்ந்த பட்டம்ஒரு போதனையான கதை. புத்திசாலித்தனமான சிரியஸ் மற்ற நட்சத்திரங்களைப் போல ஒரு நேர் கோட்டில் அல்ல, ஆனால் ஒரு விசித்திரமான முறுக்கு பாதையில் (படம் 74) தனது சொந்த இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது என்பது நீண்ட காலமாக கவனிக்கப்படுகிறது. அதன் இயக்கத்தின் இந்த அம்சங்களை விளக்க, பிரபல வானியலாளர் பெசல், சிரியஸ் ஒரு செயற்கைக்கோளுடன் இருப்பதாக பரிந்துரைத்தார், இது அதன் ஈர்ப்புடன் அதன் இயக்கத்தை "தொந்தரவு" செய்கிறது. இது 1884 இல் - நெப்டியூன் "ஒரு பேனாவின் நுனியில்" கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. 1862 ஆம் ஆண்டில், பெசலின் மரணத்திற்குப் பிறகு, சிரியஸின் சந்தேகத்திற்குரிய செயற்கைக்கோள் தொலைநோக்கி மூலம் பார்க்கப்பட்டதால், அவரது யூகம் முழுமையாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

இதனால், விண்மீன் மேகம் குமிழியின் விரிவாக்கத்தைத் தடுக்கிறது, இது குறைந்த வாயு அடர்த்தியை நோக்கி திறக்கிறது. இதன் விளைவாக வரும் உறை முழுமையடையாமல் அல்லது திறந்திருக்கும். ஒரு இடத்தில் ஒரு மூலக்கூறு மேகம் உள்ளது, மற்றொரு இடத்தில் உறை இல்லை, ஏனென்றால் அந்த இடத்தில் சூழல் மிகவும் அரிதானது, குமிழியின் உள் பகுதிகளிலிருந்து சூடான வாயு வெளியேறுகிறது.

அவை விண்மீன் குமிழ்களை விட அளவில் பெரியவை - அவை முக்கியமாக நடுநிலை ரேடியோ உமிழ்வுகளில் காணப்படுகின்றன, அதாவது வெற்றிடங்கள் அல்லது துளைகள் போன்றவை. தீவிர கதிர்வீச்சு மற்றும் வலுவான நட்சத்திரக் காற்றுக்கு கூடுதலாக, இந்த குமிழ்கள் அசல் நட்சத்திரங்களின் வெடிப்புகளாலும் விரிவடைகின்றன.

அரிசி. 74. 1793 முதல் 1883 வரையிலான நட்சத்திரங்களில் சிரியஸின் பாதை


சிரியஸின் செயற்கைக்கோள் - "சிரியஸ் பி" என்று அழைக்கப்படுபவை - சூரியனைச் சுற்றியுள்ள பூமியை விட 20 மடங்கு பெரிய தூரத்தில் (அதாவது, யுரேனஸின் தூரத்தில்) (படம் 75) 49 ஆண்டுகளில் பிரதான நட்சத்திரத்தைச் சுற்றி வருகிறது. இது எட்டாவது அல்லது ஒன்பதாவது அளவிலான ஒரு மங்கலான நட்சத்திரம், ஆனால் அதன் நிறை மிகவும் ஈர்க்கக்கூடியது, கிட்டத்தட்ட நமது சூரியனின் நிறை 0.8 ஆகும். சிரியஸ் தொலைவில், நமது சூரியன் 1.8வது அளவு நட்சத்திரமாக பிரகாசிக்கும்; எனவே, சிரியஸின் செயற்கைக்கோள் சூரிய ஒளியுடன் ஒப்பிடுகையில் மேற்பரப்பு குறைக்கப்பட்டிருந்தால், அதே வெப்பநிலையில் அது தோராயமாக இரண்டாவது அளவு நட்சத்திரத்தைப் போல பிரகாசிக்க வேண்டும், எட்டாவது அளவு அல்ல. அல்லது ஒன்பதாவது. வானியலாளர்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த நட்சத்திரத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள குறைந்த வெப்பநிலைக்கு இத்தகைய பலவீனமான பிரகாசத்தை காரணம் காட்டினர்; அது ஒரு குளிர்ச்சியான சூரியனாக பார்க்கப்பட்டது, கடினமான மேலோடு மூடப்பட்டது.

குமிழி உறைகளில் ஒரு நட்சத்திரத்தை உருவாக்குதல்

விண்மீன் குமிழ்களின் உறைகள் மற்ற நட்சத்திரங்களை உருவாக்குவதற்கான நல்ல நிலைமைகளைக் காட்டுகின்றன - திரட்டப்பட்ட பொருள் மகத்தான வெகுஜனங்களை அடைகிறது மற்றும் அதே நேரத்தில் மிகவும் குளிராக இருக்கிறது. அது உறைகளில் நட்சத்திரங்களை உருவாக்குவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. கீழே உள்ள சில வேலைகள், விண்மீன் குமிழ்களில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு பெரிய குமிழ்களின் விளிம்புகளில் கிடக்கின்றன அல்லது அவை குறைவான குமிழ்களைக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

மத்திய குமிழி, 300 விட்டம் வரை, அதன் ஷெல்லில் சிறிய குமிழ்களைக் கொண்டுள்ளது, இது சமீபத்திய நட்சத்திர உருவாக்கத்தைக் குறிக்கிறது. குமிழி உறைகளில் புதிய நட்சத்திரங்களை உருவாக்க பல வழிமுறைகள் உள்ளன. இது படிப்படியாக சுற்றியுள்ள பொருளை ஷெல் வடிவில் பெறுகிறது, இது பின்னர் சரிந்து ஈர்ப்பு விசையில் சரிகிறது. இந்த துண்டுகளிலிருந்து வெவ்வேறு நிறை கொண்ட புதிய நட்சத்திரங்களை உருவாக்க முடியும். குறைந்த பாரிய நட்சத்திரங்கள் சிறிய ஈர்ப்பு உறுதியற்ற தன்மையிலிருந்து உருவாகின்றன, அதே சமயம் மிகப் பெரியவை பெரிய துண்டுகளிலிருந்து உருவாகின்றன.



அரிசி. 75. சிரியஸுடன் தொடர்புடைய சிரியஸ் செயற்கைக்கோளின் சுற்றுப்பாதை (சிரியஸ் காணக்கூடிய நீள்வட்டத்தின் மையத்தில் இல்லை, ஏனெனில் உண்மையான நீள்வட்டம் திட்டத்தால் சிதைக்கப்படுகிறது - நாம் அதை ஒரு கோணத்தில் பார்க்கிறோம்)


ஆனால் இந்த அனுமானம் தவறானது. சிரியஸின் மிதமான செயற்கைக்கோள் மறைந்து போகும் நட்சத்திரம் அல்ல, மாறாக, நமது சூரியனை விட அதிக மேற்பரப்பு வெப்பநிலை கொண்ட நட்சத்திரங்களுக்கு சொந்தமானது. இது விஷயங்களை முற்றிலும் மாற்றுகிறது. எனவே பலவீனமான பிரகாசம் இந்த நட்சத்திரத்தின் மேற்பரப்பின் சிறிய அளவிற்கு மட்டுமே காரணமாக இருக்க வேண்டும். இது சூரியனை விட 360 மடங்கு குறைவான ஒளியை அனுப்புகிறது என்று கணக்கிடப்படுகிறது; இதன் பொருள் அதன் மேற்பரப்பு சூரியனை விட குறைந்தது 360 மடங்கு சிறியதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் அதன் ஆரம் 7360 ஆக இருக்க வேண்டும், அதாவது. சூரியனை விட 19 மடங்கு குறைவு. இதிலிருந்து நாம் சிரியஸ் செயற்கைக்கோளின் அளவு சூரியனின் அளவை விட 6800 வது அளவை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும், அதே நேரத்தில் அதன் நிறை பகல் நட்சத்திரத்தின் வெகுஜனத்தில் கிட்டத்தட்ட 0.8 ஆகும். இதுவே இந்த நட்சத்திரத்தின் பொருளின் அதிக அடர்த்தியைக் குறிக்கிறது. மிகவும் துல்லியமான கணக்கீடு கிரகத்தின் விட்டம் 40,000 கிமீ மட்டுமே கொடுக்கிறது, எனவே அடர்த்திக்கு - பிரிவின் தொடக்கத்தில் நாங்கள் கொடுத்த பயங்கரமான எண்: நீரின் அடர்த்தியை விட 60,000 மடங்கு (படம் 76).

இரண்டாவது பொறிமுறையானது, "கதிர்வீச்சு வெடிப்பு" என்று அழைக்கப்படுகிறது, குமிழி ஒரு ஊடகமாக விரிவடையும் போது, ​​​​பொருளின் துண்டுகள் மற்றும் குவிப்புகள் ஏற்கனவே உள்ளன. புதிதாகப் பிறந்த பாரிய நட்சத்திரங்களைச் சுற்றி குமிழ்கள் உருவாவதால், அவை விரிவடையும் சூழலில் நட்சத்திரங்களின் நட்சத்திரங்கள் இருக்கும் என்று கற்பனை செய்யலாம், ஆனால் இந்த வழிமுறைகள் அருகருகே செல்லலாம். உறையின் ஒரு பகுதி ஏற்கனவே இருக்கும் கிளஸ்டரின் சுருக்கத்தால் நட்சத்திர உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, மறுபுறம், துணி துண்டு துண்டாக மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நட்சத்திரங்களை உருவாக்க முடியும்.



அரிசி. 76. சிரியஸின் செயற்கைக்கோள் தண்ணீரை விட 60,000 மடங்கு அடர்த்தியான பொருளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த பொருளின் ஒரு தீப்பெட்டி மூன்று டஜன் நபர்களின் சுமையை சமன் செய்யும்


"இயற்பியல் வல்லுநர்களே, உங்கள் காதுகளைக் குத்தவும்: உங்கள் துறையில் ஒரு படையெடுப்பு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது," கெப்லரின் வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வருகின்றன, ஆனால் அவர் வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசினார்.

மறுபுறம், நட்சத்திர உருவாக்கத்தின் முடுக்கம் அல்லது விண்மீன் குமிழ்கள் காரணமாக அதன் ஆதரவு ஏற்படாது என்பதும் சாத்தியமாகும். இது மிகவும் எளிமையான காரணத்திற்காக நிகழலாம்: குமிழி, அதன் விரிவாக்கத்தில், சுற்றியுள்ள பொருளுக்கு கூடுதலாக, தற்போதுள்ள நட்சத்திரங்களின் நட்சத்திரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது, அவை நட்சத்திரங்களை உருவாக்கத் தொடங்கும் மற்றும் குமிழி இல்லாமல்.

எனவே குமிழ்களின் விளிம்புகளில் நட்சத்திர உருவாக்கம் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட நட்சத்திரங்களை சேகரிப்பதன் மூலம் மட்டுமே மேம்படுத்தப்படும். பெரும்பாலும், அனைத்து வழிமுறைகளும் ஒரே நேரத்தில் செயல்படுகின்றன. மற்ற பல உருவகப்படுத்துதல்களில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, நட்சத்திரங்கள் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்தி ஓடுகளில் உருவாக வேண்டும், அதே போல் நுண்ணுயிரிகளை குமிழ்களின் விளிம்பிற்கு நகர்த்துவதன் மூலம். இருப்பினும், ஒன்று உள்ளது சாத்தியமான வழிகள்விண்மீன் குமிழ்களின் விளிம்புகளில் நட்சத்திர உருவாக்கத்தின் முடுக்கம். மேலும் இது விண்மீன் குமிழ்களின் மோதல். விண்மீன் குமிழி மோதல்கள் பற்றிய தொடர் வெளியீடுகள் உள்ளன, அவற்றில் ஒன்று, செக் குடியரசில் இருந்து உருவானது, மோதும் குமிழிகளுக்கு இரண்டு அழகான எடுத்துக்காட்டுகளைக் காட்டுகிறது.

உண்மையில், இது வரை எந்த இயற்பியலாளரும் இப்படி கற்பனை செய்திருக்க முடியாது. சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ், சாதாரண அணுக்களுக்கு இடையில் இடைவெளிகள் இருப்பதால், அத்தகைய குறிப்பிடத்தக்க சுருக்கம் முற்றிலும் சிந்திக்க முடியாதது. திடப்பொருட்கள்அவற்றின் பொருளின் குறிப்பிடத்தக்க சுருக்கத்தை அனுமதிக்க மிகவும் சிறியது. "உருச்சிதைவு" அணுக்களின் விஷயத்தில் நிலைமை வேறுபட்டது, அவை அணுக்களைச் சுற்றி வட்டமிடும் எலக்ட்ரான்களை இழந்தன. எலக்ட்ரான்களின் இழப்பு ஒரு அணுவின் விட்டத்தை பல ஆயிரம் மடங்கு குறைக்கிறது, கிட்டத்தட்ட அதன் நிறை குறையாமல்; ஒரு பெரிய கட்டிடத்தை விட ஒரு ஈ எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கிறதோ அதே அளவு நிர்வாண கரு சாதாரண அணுவை விட சிறியது. விண்மீன் பந்தின் ஆழத்தில் நிலவும் கொடூரமான அழுத்தத்தால் மாற்றப்பட்டு, இந்த குறைக்கப்பட்ட அணு-கருக்கள் சாதாரண அணுக்களை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு நெருக்கமாக ஒன்றிணைந்து, சிரியஸ் செயற்கைக்கோளில் காணப்படும் கேள்விப்படாத அடர்த்தியின் பொருளை உருவாக்க முடியும். மேலும், இப்போது இந்த அடர்த்தி வான் மானென் நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுவதில் கூட மிஞ்சிவிட்டது. இந்த 12 வது அளவு நட்சத்திரம், பூகோளத்தின் அளவை விட பெரியது அல்ல, தண்ணீரை விட 400,000 மடங்கு அடர்த்தியான ஒரு பொருளைக் கொண்டுள்ளது!

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அமைப்புகளிலும் இரண்டு பெரிய குமிழ்கள் மற்றும் ஒரு சிறிய குமிழிகள் உள்ளன, இது இரண்டு குமிழ்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு புள்ளியில் உள்ளது. குமிழிகளின் ஆற்றல் மற்றும் சகாப்தங்களின் பெறப்பட்ட மதிப்பீடுகளிலிருந்து, இரண்டு பெரிய குமிழ்களின் மோதலில் இருந்து ஒரு சிறிய குமிழி எழக்கூடும் என்று தீர்மானிக்க முடியும்.

எங்கள் கேலக்ஸியின் அகச்சிவப்பு வரைபடங்களைப் படிப்பதன் மூலம், முழு கேலக்ஸியும் எவ்வாறு "குமிழ்கிறது" என்பதை நீங்கள் தெளிவாகக் காணலாம். வெவ்வேறு அளவுகள் மற்றும் வயதுடைய பல விண்மீன் குமிழ்களை நாம் காண்கிறோம். குமிழ்கள் எதுவும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல, அவை வடிவம், எடை அல்லது நட்சத்திரங்களின் மூலத்தில் வேறுபடுகின்றன. சில குமிழ்கள் விளிம்புகளைச் சுற்றி நட்சத்திரங்களை உருவாக்குகின்றன, மற்றவை இல்லை. சில மோதுகின்றன, தாக்கத்தின் மீது நட்சத்திரங்களை உருவாக்குகின்றன. இதுபோன்ற ஒரு கேள்வி நமது சூரியனைப் பற்றியது, இது அருகிலுள்ள குமிழியின் விரிவாக்கம் அல்லது அசல் நட்சத்திரம் சூப்பர்நோவாவாக வெடித்ததால் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

மேலும் இது அடர்த்தியின் தீவிர அளவு அல்ல. கோட்பாட்டளவில், ஒருவர் இன்னும் அதிகமாக இருப்பதைக் கருதலாம் அடர்த்தியான பொருட்கள். அணுக்கருவின் விட்டம், அணுவின் விட்டத்தில் 10,000ல் ஒன்றுக்கு மேல் இல்லை, எனவே அதன் அளவு அணுவின் அளவின் 1/10 12க்கு மேல் இல்லை. 1 மீ 3 உலோகத்தில் சுமார் 1/1000 மிமீ 3 அணுக்கருக்கள் மட்டுமே உள்ளன, மேலும் உலோகத்தின் முழு நிறை இந்த சிறிய அளவில் குவிந்துள்ளது. 1 செமீ 3 அணுக்கருக்கள் தோராயமாக 10 மில்லியன் டன்கள் எடையுள்ளதாக இருக்க வேண்டும் (படம் 77).

கேள்வி கண்டுபிடிக்க மிகவும் கடினம். மறுபுறம், மேம்படுத்தப்பட்ட தொலைநோக்கிகள் மற்றும் உருவகப்படுத்துதல்கள் மூலம், நீங்கள் படிப்படியாக சில கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியலாம், மேலும் முக்கியமாக, புதிய மற்றும் சிக்கலான கேள்விகளையும் உருவாக்கலாம். ப்ர்னோவில் உள்ள மசாரிக் பல்கலைக்கழகத்தில் கோட்பாட்டு இயற்பியல் மற்றும் வானியற்பியல் நிறுவனம்.

இரசாயன தனிமங்களின் கால அட்டவணையானது, மிக அதிக அணு எண்களைக் கொண்ட பிற செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட தனிமங்களின் உதவியுடன் படிப்படியாக விரிவடைகிறது. அவற்றை ஏன் இயற்கையில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று விண்கல் கேட்கிறது. கால அட்டவணையில், வேதியியல் கூறுகள் அணு எண்கள் அல்லது கருவில் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையால் வரிசைப்படுத்தப்படுகின்றன. எளிமைப்படுத்தப்பட்டால், அட்டவணையின் முடிவில் உள்ள கூறுகள் "கனமானவை" என்று கூறலாம். இருப்பினும், இயற்கையில் 92 என்ற எண்ணைக் கொண்ட உறுப்புகளை மட்டுமே நாம் காணலாம், மற்றவை செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டவை. சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் இயற்கை அறிவியல் பீடத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டானிஸ்லாவ் ஸ்ம்ரெக்.



அரிசி. 77. ஒரு கன சென்டிமீட்டர் அணுக்கருக்கள், அவை மிகவும் தளர்வாக நிரம்பியிருந்தாலும், கடல் நீராவியை சமன் செய்யும். 1 செமீ அளவில் இறுக்கமாக நிரம்பியுள்ளது 3 அணுக்கருக்கள் 10 மில்லியன் டன் எடை இருக்கும்!


சொல்லப்பட்டதற்குப் பிறகு, முன்னர் குறிப்பிடப்பட்ட சிரியஸ் பி நட்சத்திரத்தை விட பொருளின் சராசரி அடர்த்தி இன்னும் 500 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நட்சத்திரத்தைக் கண்டுபிடிப்பது நம்பமுடியாததாகத் தெரியவில்லை. 1935 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. செவ்வாய் கிரகத்தை விட பெரியதாகவும் பூமியை விட எட்டு மடங்கு சிறியதாகவும் இருக்கும் இந்த நட்சத்திரம் நமது சூரியனை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு நிறை கொண்டது (இன்னும் துல்லியமாக, 2.8 மடங்கு). சாதாரண அலகுகளில், அதன் பொருளின் சராசரி அடர்த்தி 36,000,000 g/cm 3 ஆக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது 1 செமீ 3 போன்ற ஒரு பொருளின் எடை பூமியில் 36 டன் இருக்கும்! எனவே இந்த பொருள் தங்கத்தை விட கிட்டத்தட்ட 2 மில்லியன் மடங்கு அடர்த்தியானது. அத்தகைய பொருளின் ஒரு கன சென்டிமீட்டர் எவ்வளவு எடையுள்ளதாக இருக்க வேண்டும், நட்சத்திரத்தின் மேற்பரப்பில் இடைநிறுத்தப்பட்டு, அத்தியாயம் V இல் பேசுவோம்.

கனமான இரசாயன கூறுகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? ஃப்ளெமிங்கின் பென்சிலின் அல்லது செக் மியூசிடின்? நாம் யாரேனும் ஊனமுற்றவர்களா? அவை பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கத்தில் அல்லது பூமியின் தோற்றத்தில் எழுந்தன, இது பில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகும். இருப்பினும், பல கூறுகள் வெவ்வேறு அரை-வாழ்க்கையுடன் வெளிவந்துள்ளன. அணுக்கருக்களின் அசல் எண்ணிக்கையில் பாதி பிரியும் நேரம் இது. நூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அரை ஆயுள் கொண்ட தனிமங்கள் மட்டுமே இன்றுவரை எஞ்சியுள்ளன, ஏனென்றால் மற்றவை ஏற்கனவே சரிந்துவிட்டன.

கருவின் முறிவு அசல் தனிமத்தின் ஒரு உறுப்பாக மாறும், மேலும் சிதைவு தொடர் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு ஏற்ப அவற்றின் சிதைவு தொடரும். மிகவும் கனமான நிலையற்ற தனிமத்திலிருந்து, உதாரணமாக, பில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளாக, ஈயம் நிலையாக இருந்தது. இயற்கையில் இன்னும் கடினமான கூறுகளை நாம் காண்கிறோமா?

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, விஞ்ஞானிகள், நிச்சயமாக, பிளாட்டினத்தை விட மில்லியன் கணக்கான மடங்கு அடர்த்தியான ஒரு பொருளின் இருப்பை நினைத்துப் பார்க்க முடியாததாகக் கருதியிருப்பார்கள்.

பிரபஞ்சத்தின் படுகுழிகள் இயற்கையின் இன்னும் பல ஒத்த அதிசயங்களை மறைத்திருக்கலாம்.

"மிக தீவிர" விருப்பம். நிச்சயமாக, குழந்தைகளை உள்ளே இருந்து காயப்படுத்தும் அளவுக்கு வலிமையான காந்தங்கள் மற்றும் சில நொடிகளில் உங்கள் கைகளை கடந்து செல்லும் அமிலங்கள் பற்றிய கதைகளை நாம் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், ஆனால் இவற்றில் இன்னும் அதிகமான "அதிக" பதிப்புகள் உள்ளன.

"கனமான கூறுகள் பிரபஞ்சத்தில் தோன்றக்கூடும், ஒருவேளை அணு வெடிப்பு ஏற்பட்டாலும் கூட, ஆனால் அவற்றின் அரை ஆயுள் மிகவும் குறுகியதாக இருப்பதால் அவற்றை வெறுமனே கைப்பற்ற முடியாது" என்று மருத்துவர் கூறுகிறார். நிலையான மற்றும் நிலையற்ற கூறுகளுக்கு இடையிலான எல்லை கூர்மையாக இல்லை. அவை அனைத்தும் உடைந்து கிடக்கின்றன என்ற கருத்து உள்ளது, அது காலத்தின் ஒரு விஷயம். நிலையானதாக இருக்க, நம் வாழ்வில் எந்த மாற்றத்தையும் நாம் கவனிக்காத கூறுகளைப் பார்ப்போம்.

நாம் தொடர முடியும் போது, ​​விஞ்ஞானிகளுக்கு பதில் தெரியாத கேள்விக்கு Stanislav Smrček கருத்து தெரிவித்தார். இது கோட்பாட்டு மதிப்பீடு மற்றும் தொழில்நுட்ப திறன்கள் இரண்டின் பிரச்சனை. கனரக இரசாயன கூறுகள் தற்போதுள்ள அணுக்கருக்களிலிருந்து ராக்கெட்டாகவும் இலக்காகவும் உருவாக்கப்படுகின்றன. "ஷாட்கன்" துரிதப்படுத்துகிறது, அவளுக்கு "இலக்கை" தாக்கும் ஆற்றலை அளிக்கிறது. வெறுமனே, இரண்டு கோர்களும் ஒன்றிணைக்கப்படும். பிரச்சனை என்னவென்றால், அணு என்பது கிட்டத்தட்ட அனைத்து எடையும் செறிவூட்டப்பட்ட ஒரு கரு மட்டுமல்ல, அது ஒரு எலக்ட்ரான் ஷெல்லையும் கொண்டுள்ளது.

1. மனிதனுக்குத் தெரிந்த கருப்புப் பொருள்

கார்பன் நானோகுழாய்களின் விளிம்புகளை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி, அவற்றின் மாற்று அடுக்குகளை அடுக்கினால் என்ன நடக்கும்? இதன் விளைவாக 99.9% ஒளியை உறிஞ்சும் ஒரு பொருள் உள்ளது. பொருளின் நுண்ணிய மேற்பரப்பு சீரற்றதாகவும், கரடுமுரடானதாகவும் உள்ளது, இது ஒளியைப் பிரதிபலிக்கும் மற்றும் மோசமான பிரதிபலிப்பு மேற்பரப்பு ஆகும். அதன் பிறகு, கார்பன் நானோகுழாய்களை ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் சூப்பர் கண்டக்டர்களாகப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கவும், இது அவற்றை சிறந்த ஒளி உறிஞ்சிகளாக ஆக்குகிறது, மேலும் நீங்கள் உண்மையான கருப்பு புயலைப் பெறுவீர்கள். இந்த பொருளின் சாத்தியமான பயன்பாடுகளால் விஞ்ஞானிகள் தீவிரமாக குழப்பமடைந்துள்ளனர், ஏனெனில், உண்மையில், ஒளி "இழக்கப்படவில்லை", தொலைநோக்கிகள் போன்ற ஆப்டிகல் சாதனங்களை மேம்படுத்தவும், கிட்டத்தட்ட 100% செயல்திறனில் செயல்படும் சூரிய மின்கலங்களுக்கும் கூட இந்த பொருள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

நாம் அதை மேக்ரோஸ்கோபிக் அளவுகோலுக்கு மாற்றினால், மையமானது ப்ராக்கில் இருந்தால், மிக நெருக்கமான எலக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதை கொலோன் அல்லது பார்டுபிஸில் இருக்கும். எப்படியாவது மையத்தை அடிக்க வேண்டியது அவசியம். ஸ்ப்ரூஸ் தொழில்நுட்பம் உலகில் நான்கு ஆய்வகங்களால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. மெண்டலீவின் தனிமங்களின் கால அட்டவணையானது தனிமங்களின் பண்புகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. கீழே உள்ள அட்டவணையில் உள்ள உருப்படிகள் இதேபோல் செயல்பட வேண்டும். இருப்பினும், அணு எண் 113 இலிருந்து தொடங்கி, இந்த விதி சிறிது தாமதமாகத் தொடங்குகிறது.

இந்த தனிமங்களின் வேதியியல் பண்புகள் பெரும்பாலும் அட்டவணையில் அவற்றின் கணிக்கப்பட்ட நிலைக்கு ஒத்திருக்காது. ஏனென்றால் அணுக்கரு மின்னூட்டம் மிக அதிகமாக இருப்பதால், அணுவை அப்படியே பராமரிக்க எலக்ட்ரான்கள் மிக விரைவாகச் சுழல வேண்டும். அவை ஒளியின் வேகத்திற்கு அருகில் உள்ளன மற்றும் சார்பியல் கோட்பாட்டின் படி செயல்படத் தொடங்குகின்றன. எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தியான தோல் வேதியியல் பண்புகளுக்கு காரணமான வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை அழிக்கிறது.

2. மிகவும் எரியக்கூடிய பொருள்

ஸ்டைரோஃபோம், நேபாம் போன்ற பல விஷயங்கள் வியக்க வைக்கும் வேகத்தில் எரிகின்றன, அதுதான் ஆரம்பம். ஆனால் பூமிக்கு தீ வைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இருந்தால் என்ன செய்வது? ஒருபுறம், இது ஒரு ஆத்திரமூட்டும் கேள்வி, ஆனால் இது ஒரு தொடக்க புள்ளியாக கேட்கப்பட்டது. குளோரின் ட்ரைபுளோரைடு ஒரு பயங்கரமான எரியக்கூடிய பொருள் என்ற சந்தேகத்திற்குரிய நற்பெயரைக் கொண்டுள்ளது. இனப்படுகொலையைப் பற்றி விவாதிக்கும் நபர்கள் தங்கள் வாழ்வின் நோக்கம் ஒன்றைப் பயன்படுத்துவதல்ல, ஏனெனில் அது மிகவும் ஆபத்தானது என்று நம்பும்போது, ​​​​அது இந்த பொருட்களை கவனமாக கையாளுவதை ஆதரிக்கிறது. ஒரு நாள் ஒரு டன் பொருள் கசிந்து தீ தொடங்கியது, மேலும் 30.5 செமீ கான்கிரீட் மற்றும் ஒரு மீட்டர் மணல் மற்றும் சரளை எல்லாம் அமைதியாகி எரிந்தது என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக, நாஜிக்கள் சொல்வது சரிதான்.

இருப்பினும், அதன் பண்புகள் அரிய வாயுக்களை ஒத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிமிட்ரி மெண்டலீவ் தனது சொந்த அட்டவணையை உருவாக்கும் போது கற்பனை செய்ததை விட நாம் உருவாக்கக்கூடிய கனமான இரசாயன கூறுகளின் உலகம் மிகவும் சிக்கலானது. மிகவும் அரிதான விஷயங்களைப் பற்றிய எங்கள் குழந்தைப் பருவக் கருத்துக்கள் முக்கியமாக தங்கத்தைக் கொண்டிருந்தன, பின்னர் நாங்கள் அரிதான வைரங்கள் அல்லது பிளாட்டினத்தைக் கண்டுபிடித்தோம். இருப்பினும், உண்மையில், வைரத்தை விட மிகவும் விலையுயர்ந்த கனிமம் உள்ளது, ஆனால் அதன் விலை உலகின் மிக விலையுயர்ந்த பொருளின் மதிப்புகளை எட்டவில்லை - ஆன்டிமேட்டர்.

உங்கள் விருப்பப்பட்டியலில் அடுத்த நாளிலிருந்து என்ன கிடைக்கும்? அணு உலைகளுக்கு எரிபொருளாக அணுகுண்டுகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் மிகக் குறைந்த செறிவுகளில் ராக்கெட் எரிபொருளிலும் சேர்க்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான ஆக்டினைடுகளைப் போலவே, புளூட்டோனியமும் கதிரியக்கமானது, எனவே மிகவும் ஆபத்தானது.

3. மிகவும் நச்சுப் பொருள்

சொல்லுங்கள், உங்கள் முகத்தில் எதைப் பெற விரும்புகிறீர்கள்? இது மிகவும் ஆபத்தான விஷமாக இருக்கலாம், இது முக்கிய தீவிர பொருட்களில் 3 வது இடத்தைப் பிடிக்கும். அத்தகைய விஷம் உண்மையில் கான்கிரீட் மூலம் எரியும் மற்றும் உலகின் வலிமையான அமிலத்திலிருந்து வேறுபட்டது (இது விரைவில் கண்டுபிடிக்கப்படும்). முற்றிலும் உண்மை இல்லை என்றாலும், நீங்கள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி போடோக்ஸ் பற்றி மருத்துவ சமூகத்திலிருந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள், அதற்கு நன்றி, கொடிய விஷம் பிரபலமானது. போடோக்ஸ் க்ளோஸ்ட்ரிடியம் போட்யூலினம் என்ற பாக்டீரியாவால் உற்பத்தி செய்யப்படும் போட்லினம் டாக்ஸின் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் இது மிகவும் ஆபத்தானது, 200-பவுண்டு எடையுள்ள நபரைக் கொல்ல ஒரு தானிய உப்பின் அளவு போதுமானது. உண்மையில், பூமியில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் கொல்ல இந்த பொருளை வெறும் 4 கிலோ தெளித்தால் போதும் என்று விஞ்ஞானிகள் கணக்கிட்டுள்ளனர். இந்த விஷம் ஒரு மனிதனை நடத்துவதை விட, கழுகு ஒரு பாம்பை மிகவும் மனிதாபிமானமாக நடத்தும்.

இது ஒரு ஆக்சைடு என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது முற்றிலும் வெளிப்படையானது, ஆனால் ஊதா நிறத்தில் இருப்பது அரிது. அதன் கண்டுபிடிப்பாளரின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆண்டு ரிச்சர்ட் டாஃபே கண்டுபிடித்த முதல் மாதிரி. இருப்பினும், அலுமினியம் மற்றும் பெரிலியம் நிறைந்த ஒத்த தளங்களில் காணப்படும் மிகவும் ஒத்த முதுகெலும்புகளுடன், டாஃப் கண்டுபிடிக்க எளிதானது அல்ல. ஆண்டின் இறுதியில் கீமோ செய்த எவருக்கும் என்ன நடக்கும் என்பது தெரிந்திருக்கும். டிரிடியம் என்பது ஹைட்ரஜனின் கதிரியக்க ஐசோடோப்பு, வேறுவிதமாகக் கூறினால், சாதாரண ஹைட்ரஜன், ஒன்றுக்கு பதிலாக இரண்டு நியூட்ரான்கள் மட்டுமே உள்ளன.

கருவில் உள்ள மூன்று துகள்கள் காரணமாக இப்பெயர் வழங்கப்பட்டது. டிரிடியம் இயற்கையாகவே ஒப்பீட்டளவில் ஏராளமாக நிகழ்கிறது - ஒரு ட்ரிடியம் அணு சுமார் ஆயிரம் சாதாரண ஹைட்ரஜன் அணுக்களுக்கு இடையில் காணப்படுகிறது, அல்லது நீங்கள் நூறு டிரில்லியன் கதிரியக்க போலிகளை வெளியேற்றினீர்கள் - ஆனால் அதை செயற்கையாக உருவாக்குவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. இது நுட்பமான ஒளியின் ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது - எடுத்துக்காட்டாக, அதிக விலையுயர்ந்த கடிகாரங்களில் உள்ள கடிகாரங்கள் அல்லது திரையரங்குகள் அல்லது திரையரங்குகளில் ஒளிரும் பச்சை பலகைகள் தப்பிக்கும் வழிகளைக் காட்டுகின்றன.

4. வெப்பமான பொருள்

புதிதாக மைக்ரோவேவ் செய்யப்பட்ட ஹாட் பாக்கெட்டின் உட்புறத்தை விட சூடாக இருக்கும் மனிதனுக்கு உலகில் தெரிந்த சில விஷயங்கள் உள்ளன, ஆனால் இந்த விஷயமும் அந்த சாதனையை முறியடிக்கும். ஏறக்குறைய ஒளியின் வேகத்தில் தங்க அணுக்களை மோதுவதன் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பொருள் குவார்க்-குளுவான் "சூப்" என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் 4 டிரில்லியன் டிகிரி செல்சியஸை அடைகிறது, இது சூரியனுக்குள் இருக்கும் பொருட்களை விட கிட்டத்தட்ட 250,000 மடங்கு வெப்பமானது. மோதலின் போது வெளியிடப்படும் ஆற்றலின் அளவு புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களை உருகுவதற்கு போதுமானதாக இருக்கும், நீங்கள் கூட சந்தேகிக்காத அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த பொருள் நமது பிரபஞ்சத்தின் பிறப்பு எப்படி இருந்தது என்பதைப் பற்றிய ஒரு பார்வையை நமக்கு அளிக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர், எனவே சிறிய சூப்பர்நோவாக்கள் வேடிக்கைக்காக உருவாக்கப்பட்டவை அல்ல என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், "சூப்" ஒரு சென்டிமீட்டரில் ஒரு டிரில்லியன் பங்கு எடுத்து ஒரு வினாடியில் ஒரு டிரில்லியன் ஒரு டிரில்லியன் வரை நீடித்தது என்பது மிகவும் நல்ல செய்தி.

5. மிகவும் காஸ்டிக் அமிலம்

ஆசிட் ஒரு பயங்கரமான பொருள், சினிமாவில் பயங்கரமான அரக்கர்களில் ஒருவருக்கு ஆசிட் இரத்தம் கொடுக்கப்பட்டது, அவரை ஒரு கொலை இயந்திரத்தை விட (ஏலியன்) இன்னும் பயங்கரமாக்கியது, எனவே அமிலத்தின் வெளிப்பாடு மிகவும் மோசமான விஷயம் என்று நமக்குள் வேரூன்றி உள்ளது. "ஏலியன்கள்" ஃவுளூரைடு-ஆண்டிமனி அமிலத்தால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால், அவர்கள் தரையில் ஆழமாக விழுவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் இறந்த உடல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைகள் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள அனைத்தையும் கொன்றுவிடும். இந்த அமிலம் சல்பூரிக் அமிலத்தை விட 21019 மடங்கு வலிமையானது மற்றும் கண்ணாடி வழியாக ஊடுருவக்கூடியது. மேலும் தண்ணீர் சேர்த்தால் வெடித்துவிடும். அதன் எதிர்வினையின் போது, ​​அறையில் உள்ள எவரையும் கொல்லக்கூடிய நச்சுப் புகைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.

6. மிகவும் வெடிக்கும் வெடிபொருள்

உண்மையில், இந்த இடம் தற்போது இரண்டு கூறுகளால் பகிரப்படுகிறது: HMX மற்றும் heptanitrocubane. ஹெப்டானிட்ரோகுபேன் முக்கியமாக ஆய்வகங்களில் உள்ளது, மேலும் இது HMX ஐப் போன்றது, ஆனால் அடர்த்தியான படிக அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது அழிவுக்கான அதிக ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. மறுபுறம், எச்எம்எக்ஸ், உடல் இருப்பை அச்சுறுத்தும் அளவுக்கு பெரிய அளவில் உள்ளது. இது ராக்கெட்டுகளுக்கு திட எரிபொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அணு ஆயுத டெட்டனேட்டர்களுக்கும் கூட. கடைசியாக மிக மோசமானது, ஏனென்றால் திரைப்படங்களில் இது எவ்வளவு எளிதாக நடந்தாலும், காளான்களைப் போல தோற்றமளிக்கும் பிரகாசமான ஒளிரும் அணு மேகங்களை உருவாக்கும் பிளவு / இணைவு வினையைத் தொடங்குவது எளிதான காரியம் அல்ல, ஆனால் HMX அதைச் சரியாகச் செய்கிறது.

7. மிகவும் கதிரியக்க பொருள்

கதிர்வீச்சைப் பற்றி பேசுகையில், தி சிம்ப்சன்ஸில் காட்டப்பட்டுள்ள ஒளிரும் பச்சை நிற "புளூட்டோனியம்" தண்டுகள் வெறும் கற்பனையே என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. ஒன்று கதிரியக்கமாக இருப்பதால் அது ஒளிரும் என்று அர்த்தமல்ல. பொலோனியம்-210 நீல நிறத்தில் ஒளிரும் அளவுக்கு கதிரியக்கம் இருப்பதால் இது குறிப்பிடத் தக்கது. முன்னாள் சோவியத் உளவாளி அலெக்சாண்டர் லிட்வினென்கோ தனது உணவில் பொருளைச் சேர்த்ததாக தவறாக வழிநடத்தப்பட்டு விரைவில் புற்றுநோயால் இறந்தார். இது நீங்கள் கேலி செய்ய விரும்பும் ஒன்றல்ல, கதிர்வீச்சினால் பாதிக்கப்படும் பொருளைச் சுற்றியுள்ள காற்றினால் பளபளப்பு ஏற்படுகிறது, உண்மையில், அதைச் சுற்றியுள்ள பொருட்கள் வெப்பமடையும். நாம் "கதிர்வீச்சு" என்று சொல்லும் போது, ​​எடுத்துக்காட்டாக, அணு உலை அல்லது வெடிப்பு உண்மையில் ஒரு பிளவு எதிர்வினை நிகழும். இது அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட துகள்களின் வெளியீடு மட்டுமே, அணுக்களின் கட்டுப்பாடற்ற பிளவு அல்ல.

8. கனமான பொருள்

பூமியில் உள்ள மிகப்பெரிய பொருள் வைரங்கள் என்று நீங்கள் நினைத்தால், அது ஒரு நல்ல ஆனால் தவறான யூகம். இது தொழில்நுட்ப ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்ட வைர நானோரோட் ஆகும். இது உண்மையில் நானோ அளவிலான வைரங்களின் தொகுப்பாகும், இது மனிதனால் அறியப்பட்ட குறைந்த சுருக்கப்பட்ட மற்றும் கனமான பொருளாகும். இது உண்மையில் இல்லை, ஆனால் அது மிகவும் எளிமையானதாக இருக்கும், ஏனென்றால் எப்போதாவது நம் கார்களை இந்த பொருட்களால் மூடிவிடலாம் மற்றும் ரயில் மோதல் ஏற்படும் போது அதை அகற்றலாம் (ஒரு யதார்த்தமான நிகழ்வு அல்ல). இந்த பொருள் ஜெர்மனியில் 2005 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மேலும் இது தொழில்துறை வைரங்களைப் போலவே பயன்படுத்தப்படலாம், தவிர புதிய பொருள் வழக்கமான வைரங்களை விட அணிய மற்றும் கிழிவதற்கு அதிக எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது.

9. மிகவும் காந்தப் பொருள்

தூண்டல் ஒரு சிறிய கருப்பு துண்டாக இருந்தால், அது அதே பொருளாக இருக்கும். இரும்பு மற்றும் நைட்ரஜனில் இருந்து 2010 இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த பொருள், முந்தைய சாதனையை விட 18% அதிகமான காந்த சக்திகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் காந்தவியல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை மறுபரிசீலனை செய்ய விஞ்ஞானிகளை கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 1996-ம் ஆண்டு ஜப்பானில் இதே போன்ற கலவை உருவாக்கப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டதால், இந்த பொருளைக் கண்டுபிடித்தவர், வேறு எந்த விஞ்ஞானியும் தனது படைப்பை மீண்டும் உருவாக்க முடியாதபடி தனது ஆய்வில் இருந்து விலகிவிட்டார், ஆனால் மற்ற இயற்பியலாளர்களால் அதை இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியவில்லை. அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் ஜப்பானிய இயற்பியலாளர்கள் செபுகுவை உருவாக்க உறுதியளிக்க வேண்டுமா என்பது தெளிவாக இல்லை. இந்தப் பொருளைப் பிரதியெடுக்க முடிந்தால், அது திறமையான எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் காந்த மோட்டார்களின் புதிய யுகத்தை வெளிப்படுத்தலாம், ஒருவேளை சக்தியின் அளவின் வரிசையால் மேம்படுத்தப்படலாம்.

10. வலுவான சூப்பர் ஃப்ளூயிடிட்டி

சூப்பர் ஃப்ளூயிடிட்டி என்பது பொருளின் நிலை (திட அல்லது வாயு) இது மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் நிகழ்கிறது, அதிக வெப்ப கடத்துத்திறன் கொண்டது (அந்த பொருளின் ஒவ்வொரு அவுன்ஸ் சரியாக அதே வெப்பநிலையில் இருக்க வேண்டும்) மற்றும் பாகுத்தன்மை இல்லை. ஹீலியம் -2 மிகவும் பொதுவான பிரதிநிதி. ஹீலியம்-2 கப் தன்னிச்சையாக எழுந்து கொள்கலனில் இருந்து வெளியேறும். ஹீலியம்-2 மற்ற திடப் பொருட்கள் வழியாகவும் கசியும், ஏனெனில் உராய்வு இல்லாததால் வழக்கமான ஹீலியம் (அல்லது அந்த விஷயத்திற்கான நீர்) கசியாத மற்ற கண்ணுக்கு தெரியாத துளைகள் வழியாக பாய அனுமதிக்கிறது. ஹீலியம்-2 அதன் சரியான நிலைக்கு எண் 1 இல் வரவில்லை, அது தானாகவே செயல்படும் திறனைக் கொண்டுள்ளது, இருப்பினும் இது பூமியில் மிகவும் திறமையான வெப்பக் கடத்தியாக இருந்தாலும், தாமிரத்தை விட பல நூறு மடங்கு சிறந்தது. ஹீலியம்-2 வழியாக வெப்பம் மிக விரைவாக நகர்கிறது, அது ஒலி (உண்மையில் "இரண்டாவது ஒலி" என அறியப்படுகிறது) போன்ற அலைகளில் பயணிக்கிறது, மாறாக சிதறாமல், அது ஒரு மூலக்கூறிலிருந்து மற்றொரு மூலக்கூறுக்கு நகர்கிறது. மூலம், ஹீலியம் -2 சுவரில் ஊர்ந்து செல்லும் திறனைக் கட்டுப்படுத்தும் சக்திகள் "மூன்றாவது ஒலி" என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 2 புதிய வகையான ஒலியின் வரையறை தேவைப்படும் ஒரு பொருளை விட தீவிரமான எதையும் நீங்கள் பெற வாய்ப்பில்லை.



இதே போன்ற கட்டுரைகள்