在宇宙黑洞里面你知道有什么吗?
一、在宇宙黑洞里面你知道有什么吗?
额~~~这也太难回答了。 首先,光经过黑洞时都会被黑洞的强大引力所吸引而落入黑洞的引力场。因此,光学望远镜和射电望远镜是无法探测到黑洞的,我们几乎对黑洞内的一切一无所知。但是,凡事都有例外。好像是2007年吧,科学家用黑洞发出的X光线探测到了黑洞,但仅仅只是探测到了,依然对黑洞内部一无所知。 不过有一点是可以肯定的,黑洞中有一个奇点,那是恒星终结生命的地方。由于在形成黑洞时有一部分没有变成黑洞,留在了那里。每当黑洞源源不断的运送过来食物,也就是这些奇点的享餐之时。 黑洞中还有两个理论物质:虫洞和白洞。对于它们,科学家只能用幻想来弥补这一空缺。一般认为,白洞是物质释放出去的地方,可能会通向另一个宇宙。而虫洞则是可以穿越时空的地方,它可以让原本相距很远的物质变得很近,也就是所谓的折叠空间。
二、宇宙中的离子态是如何产生的?
物质有四种形态:固液气,等离子
等离子由大量自由电子和离子组成的、整体上近似电中性的物质状态。它有较大电导率,其运动主要受电磁力支配。
当气体的温度足够高时,气体的分子或原子电离成正离子和自由电子,电离气体就是典型的等离子体。实际上,只有 0.1%气体被电离的电离气体已经具有明显的等离子体性质,如果有1%气体被电离,则已是电导率很大的等离子体。用于热核反应的高温等离子体则几乎是完全电离的。电弧、日光灯、霓虹灯中发光的电离气体、实验室中的高温电离气体等都是人造的等离子体。围绕地球的电离层,太阳及其他恒星、太阳风、许多星际物质,也都是等离子体。在宇宙中,等离子体是物质存在的主要形式,占宇宙物质总量的绝大部分。
等离子体宏观上的电中性,是指它所含有的正电荷和负电荷几乎处处相等。在等离子体中,带电粒子之间的相互作用主要是长程的库仑力,每个粒子都同时和周围很多粒子发生作用,而与一般气体分子间的短程相互作用力大不相同,因此等离子体在运动过程中一般都表现出明显的集体行为 。例如,当电子和正离子宏观分离时,其间的相互作用形成静电回复力,导致电子和正离子的集体振荡 ( 见等离子体频率)。由于等离子体由带电粒子组成,在有外磁场存在的情况下,等离子体的运动将受到磁场的强烈影响和支配。另外,在高温等离子体中,原子核和电子的温度极高,热运动剧烈,彼此猛烈碰撞,可能实现热核聚变反应。以上这些都表明等离子体的性质与气体颇为不同,它是区别于气态、液态、固态的物质存在的又一种聚集状态,故又称为物质第四态。但由于等离子体在宏观上呈电中性,同时又是气体,所以一般气体定律及许多关系仍适用于等离子体。
除了电离气体外,电解质溶液中包含可以自由运动的正、负离子,能导电,也是等离子体。在金属中构成晶格的正离子虽然不动,但自由电子可在金属中自由运动,整体电中性;在半导体中, 电子和空穴都在运动 ,整体上也是电中性的。金属和半导体是典型的固态等离子体。
三、氧气是不是化工生产和宇宙航行中的重要材料
这是我找到的一点资料.. 简单看看吧
1.冶金工业 在炼钢过程中吹以高纯度氧气,氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反应,这不但降低了钢的含碳量,还有利于清除磷、硫、硅等杂质。而且氧化过程中产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度,因此,吹氧不但缩短了冶炼时间,同时提高了钢的质量。高炉炼铁时,提高鼓风中的氧浓度可以降焦比,提高产量。在有色金属冶炼中,采用富氧也可以缩短冶炼时间提高产量。
2.化学工业 在生产合成氨时,氧气主要用于原料气的氧化,例如,重油的高温裂化,以及煤粉的气化等,以强化工艺过程,提高化肥产量。
3.国防工业 液氧是现代火箭最好的助燃剂,在超音速飞机中也需要液氧作氧化剂,可燃物质浸渍液氧后具有强烈的爆炸性,可制作液氧zhayao。
4,医疗保健方面:供给呼吸:用于缺氧、低氧或无
氧环境,例如:潜水作业、登山运动、高空飞行、宇宙航行、医疗抢救等时。
四、宇宙中密度最大的是什么材料
黑洞
根据史瓦茨半径,黑洞的最低体积、密度比为:
R/M=2G/C^2
又因为球体的质量与密度和半径的关系为:
M=4nuR^3/3 (n圆周率、u为物质平均密度)
因此,黑洞的半径与最低密度的关系为:
R^2=3C^2/8Gnu=1·61*10^26(1/u)
具体推论:
1、已知地球的密度为:u=3·34*10^6 千克/立方米,代如上式得:
R=6·94*10^9 米
也就是说:
当象地球这样密度的物质,只要堆积成一个半径为七百万公里的球体(比太阳半径大不到11倍),其表面将使光无法逃逸。
2、设宇宙的半径为150亿光年,即:1·42·*10^24 米,代入半径与密度的关系得:
u=1·14*10^-11 千克/立方米
也就是说:
假如我们的宇宙密度达到1·14*10^-11 (千克/立方米),它才能弯曲成一个超级球体。
3、已知我们宇宙的平均密度约为:1*10^-28 千克/立方米,代如得:
R=1·27*10^27 米=1113亿光年
也就是说:
假如我们目前对宇宙密度的观测是基本对的,那么,宇宙的半径需要有1113亿光年大,它才能弯曲成一个超级球体。