高压 高温 环境 固态水

高压 高温 环境 固态水,第1张

会,只是一部分汽化

会还原到原来的物质

爆炸指的是 :燃气—空气混合物在密闭的空间内局部着火时,由于燃烧反应的传热和高温燃烧产物的热膨胀,空间内的压力急剧增加,从而压缩未燃的混合气体,使未燃气体处于绝热压缩状态,当未燃气体达到着火温度时,容器内的全部混合物就在一瞬间完全燃尽,容器内的压力猛然增大,产生强大的冲击波,这种现象称为爆炸

水在我们传统的物理观念之中是不可以被压缩的,因为水分子是相当稳定的,这种结构很是稳定,想要改变它不是不可以,而是说非常难,因为据物理学家的估算,想要改变水的形态,通过压强压缩的方式要达到1万个大气压以上,才能够把水从液态变成固态。

水在自然状态下分为气态液态和固态,气态就是空气中的水蒸气,液态就是流动的水固态就是温度下降到零度以下水会结冰所产生的一种东西,但是在物理学中可以通过加大压强的方式,在常温状态下,不是零下的状态下把水变成固体,理论上来说可以做到,科学家在实验室里也确实做到了,但是我们是做不到的,因为那个压强不是我们能提供的,1万个大气压,没有足够的设备是做不到的,起码要用到金刚石这些坚硬的东西才能保证器具的安全。

在我们初中的物理观念之中,老师就跟我们说,水的状态可以通过温度去改变,但是不能通过压强去强行改变,在常规温度情况下,常规的环境之下这是对的,也就是所谓的常温长压,但是如果你把压强降低了或者提升了水都会发生形态上的改变,压强下降到800或者900的时候他就会沸点下降,比如在青藏高原特别高的地方,大气压已经从1000帕左右下降到900帕,那它的温度就是从100度下降到90度乃至80度,温度没有改变,但是沸点改变了,这就是压强对水液所造成的影响。

水是生命之源,任何生物的生存几乎都离不开水,人类更是这样,想要去强行改变它,除了通过改变温度改变形态之外,很难强行改变,你可以通过通电的方式分解出氢气和氧气,但是其他的用途上想改变水的状态,尤其是压缩,那会变得很是困难。

水压缩后会变成四相方晶体,不稳定,但最后会从o-H的结构变成氢原子在两个氧原子间震动,水分子和水分子之间无间隔,变成o-H-o-H-……的循环因生成新物质,所以为化学变化,因为水分子被挤压成了多原子的循环,反正水分子消失了,跟据分子是保持物体化学性质的最小粒子这一定义,既然分子消失了,那么化学性质也改变了,且生成了稳定的、不知名的物体。所以是化学变化。其实这在现实中是无法做到的。(请不要误人子弟了,各位)

水能被压缩吗?压缩后会有什么严重的后果?事实上,只要足够给力,万物都可压缩。之所以这么说是因为水可看做由一群水分子构成,得益于每个水分子之间存在足够大的距离,水才拥有了强大的流动性,相对固态的冰而言,水分子之间的间隔自然小了很多,以至于它的结构更加稳定。

通常来说,想要衡量一个物质能否被压缩,科学家们普遍会用到体积模量这一概念,它也被称为不可压缩量。在科学家们看来,水的体积模量不算大,相对来说,钢和金刚石在方面表现得比水更为出色。在压缩的过程中,科研人员意识到,水的化学键会断裂。在此之前,我们要知道,水分子由无数个氢离子和氧离子构成,水分子一旦被压缩到一定程度,氢键和氧键就会因此断裂。

他们发现,水在100MPa的压力下,它的体积大约被压缩了近4%,尽管水被压缩了,但此时的它仍然是一种优秀的传递压力的液体,因此人类发明出了万吨水压机!倘若说压力超过100万个大气压,届时,分子也会被破坏,你会发现氢氧离子密集地抱一起,它们形成了晶格。这种状态被科学界称为超离子态水冰,你可以将这种不可思议的状态理解成“金属冰”,你知道吗?太阳系的木星是一颗气态巨行星,因内压的不同,使得美丽的木星呈现出了最外层是气体,随即是液态氢,最内部则是金属氢的结构,你以为实验到这就结束了吗?

有科学家表示,如果说我们继续在这种程度上增加压力,不可思议的一幕就会出现,这时,构成水分子的原子内部的电子,会产生排斥外界的力,也被称为“电子简并压力”,此时继续增加压强,这些电子就会因扛不住压力,强行挤进原子的原子核,从而发生质子反应,让水分子变成中微子,中微子是公认的热暗物质,它们来无影去无踪,还能穿行于宇宙各个地方。当中微子的数量增多,它最终会变成中子,如果说在实验中,水的质量足够大,那么,在超大的压强下,它完全可以变为一颗中子星,变成中子星后,这时,再不断地增加压强,这颗中子星会变成一颗可怕的黑洞,它将吞噬周围的任何物质,你知道地球上最深的海沟马里亚纳海沟吗?

它的深度超过11000米,从数据上来看,海水深度每下降10米,就会增加1个大气压强,这么看来,它底部的大气压强大约相当于1099个标准大气压。在这样的环境下,水的密度大约增加了5%左右,虽说这还是水的常规状态,但还是可以说明,水能够被压缩。通过简单的计算,人们得出,倘若说,我们的地球上存在6千万米深的海沟,它的底部,很可能会出现高密度的冰

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