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“什么定律?”
“当然是引力,你想?一个物体朝着另一个物体高速移动,这说明两个物体之间都有相互吸引力,可引力的大小跟这两个物体的质量乘积成正比,跟它们的距离的二次方成反比。”
“一个原地不动,另一个则已亿倍光速移动,这不科学!”
虽然张明阳不懂,可引力他还是学过的,照七号所说,这确实不太科学,“七号,那你说这个已亿倍光速移动的物体,会不会撞向地球?”
七号摇了摇头回道:“不好说,九三年以后的数据咱们也没有,就算现在去找咱们也不知道哪里有?而且现在外面这么乱,那几大天文所说不定早就被攻破了。”
“哎!”
张明阳想到一个办法,“咱们可以破译所有天文所的网站。”
七号掏出手机丢在桌子上,“你看看有网么?”
“奥!”
张明阳把这事给忘了,“这网怎么都断了?
“天上的卫星都被打下来了。”
“什么?”
张明阳这才知道,“什么时候打下来的?我怎么不知道?咱们在重新发射不就行了。”
七号看着他回道:“重新发射也得需要时间,而且就算咱们发射上去了,谁能保证新人不会再打下来。”
“靠!”
张明阳终于明白漠北基地为什么会发生核事故了,原来都是新人搞的鬼,没有了发射场地,卫星拿什么上天。
“张先生,这数据我怎么感觉有点奇怪?”
“奥?”
七号指着其中一条,“你看这份文件,里面记录了四十二种分子,这不可能!类星体是射电宁静的,80%都是射电源,它得中心就是一个能量很高的星系核,不可能会有这么多分子,而且这上面还有电离层!”
张明阳不懂,也不知道他在说什么,“那不是类星体又会什么?”
七号回道:“想了解分子,就得知道它组成的物质状态,物质就是由分子、原子构成的。”
“这么多种类的分子数,它应该是物态,不应该是能量体。”
“什么意思?”
七号无奈了,“我刚夸了你,看来你还得好好学学。”
“咱们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”等。”
“这有什么区别么?”
“区别大了!”
七号解释道:“严格地说,物理上的固态应当指“结晶态”,也就是各种各样晶体所具有的状态。最常见的晶体是食盐。物质在固态时的突出特征是有一定的体积和几何形状,在不同方向上物理性质可以不同;有一定的熔点,就是熔化时温度不变。”
“在固体中,分子或原子有规则地周期性排列着,就像你小时候做操一样,人与人之间都等距离地排列一样。每个人在一定位置上运动,就像每个分子或原子在各自固定的位置上做振动一样。”
“而液体是有流动性的,把它放在什么形状的容器中它就有什么形状。此外与固体不同,液体还有“各向同性”特点,不同方向上物理性质相同,这是因为,物体由固态变成液态的时候,由于温度的升高使得分子或原子运动剧烈,而不可能再保持原来的固定位置,于是就产生了流动。”
“还有液体加热会变成气态。这时分子或原子运动更剧烈,“类晶区”也不存在了。由于分子或原子间的距离增大,它们之间的引力可以忽略,因此气态时主要表现为分子或原子各自的无规则运动,这导致了我们所知的气体特性:有流动性,没有固定的形状和体积,能自动地充满任何容器;容易压缩;物理性质“各向同性”。”
“除了这最常见的三种,还有等离子态、超固态和中子态。”
“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子核旋转。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,也叫做“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,也可以使气体转变成等离子态。”
“等离子态在宇宙中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。”
“至于超固态,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,这样的物质叫做“超固态”。白矮星的内部就是充满这样的超固态物质。就比如咱们地球的中心,那里的压力达到350吉帕左右,也存在着一定的超固态物质。”
“还有最后的中子态,在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得很紧的原子核和电子,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。这样的状态,叫做“中子态”。”
“中子态物质的密度那是十分吓人的,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,在宇宙中,估计只有少数的恒星,才具有这种形态的物质。”
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