先直接給出謎底,水并不特別,它是可以被壓縮的。
宇宙中大大都的物質都可以壓縮
若是非要問宇宙中是不是存在不成壓縮的工具,我能想到的第一個工具是:黑洞。當然了,黑洞還能不克不及壓縮,客不雅地說,我們還不得而知。究竟結果,對于黑洞內部的環境,我們是知之甚少,我們甚至沒有能力去判定我們的理論是不是對的。
除了黑洞之外,不克不及再被繼續壓縮的想必就是根基粒子,好比:夸克,電子之類。而我們也知道水是由水分子構成的,水分子又是由氫原子和氧原子組成的,原子又是由電子和原子核組成的,原子核內有質子和中子,它們又都是夸克組成的。
至于電子和夸克再往下還可不成再分,至少依據今朝的理論來說,是不成再分的。也就是說,物質最極致和粗暴的擺列體例就應該是能把夸克和電子整整潔齊不留裂縫地拍擺列。當然,這種環境,我們還沒有見過。可我們見過原子核級此外天體,那就是中子星。
中子星就是電子被壓到了原子核傍邊,中子排擺列(其實中子星概況仍是有電子的),不外中子星內仍是有裂縫的,但它的密度已經是極其高了。一勺子中子星就得上億噸。而中子星現實上就是被引力壓出來的。
水的布局
那水能若何壓縮呢?
我們都知道,水是由分子組成的,而水分子并不是整整潔齊壓縮在一路擺列的。它們其實是十分躁動的,活蹦亂跳的。所以,這就需要有空間可以折騰,所以水分子之間是有裂縫的。
若何壓縮?
而水分子之間的裂縫分歧,就會有分歧的相態。若是從宏不雅上看,這和壓強、溫度有關。前提的分歧,就會有氣態,液態和固態等相態。而究其素質,現實上是分子之間的距離導致的。好比:水蒸氣的分子間距離就會大一些,而液態水和固態水的分子間距離就會小一些。
所以,我們起首是可以經由過程加壓,降溫的體例,來使得水分子之間的距離變小,這其實并不難。所以,從這里,我們就可以得出結論,水從分子層面是可以被壓縮的。
不僅如斯,若是我們不考慮手藝問題,那我們還可以從原子層面臨水進行壓縮。現實上,原子幾乎都是空的,99%的區域都是“空”的,而原子核和電子只占了很小很小的一點空間。若是我們把原子比方當作足球場那么大的話,那原子核生怕也就只有一只螞蟻那么大。
也就是說,原子內部還有大片的空間可以用來壓縮。需要降服的其實是電子的簡并壓力。這種電子的簡并壓力來自于泡利不相容道理。這個道理你可以大致理解當作,電子可以按照必然法則進行擺列,這種法則發生一種抵當外界壓力的量子效應。
所以,若是可以或許降服電子的簡并壓力,現實上也是可以做到把水進一步進行壓縮。在宇宙中,中子星依靠的就是自身的引力來打敗電子簡并壓力,當作功地把電子壓到原子核內。這個質量大要要1.44倍以上的太陽質量,也被稱為錢德拉塞卡極限。
在不考慮手藝的環境下,若是我們可以或許把水華夏子內的電子壓入到原子核內,那將會獲得一個密度極其大的物質,為什么這里不說水了呢?因為大部門的電子進入原子核后,會和質子發生反映釀成中子。所以,這個水在被壓縮后就已經不是水了,而是極其細小的中子星。若是,我們還能進一步地進行壓縮,那有可能獲得細小的夸克星,當然我在強調一下,這是不考慮手藝的抱負狀況下。
是以,我們可以下結論說,水是可以被壓縮的,可以壓縮的是水分子之間的距離,用常規手段就能實現。而若是不考慮手藝問題的抱負狀況下,水可以進一步壓縮此中的原子內的空間,把水壓當作微型中子星的狀況,甚至是夸克星的狀況。
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