氫,你真的了解嗎?宇宙中最神秘的金屬,木星可能是個金屬球

2020-12-05 奇幻的科學

文/猿飛日月

氫,你真的了解嗎?宇宙中最神秘的金屬,木星可能是個金屬球

我們人類的科技水平一直在不斷的進步,可是隨著我們的不斷進步,我們發現自己所知甚少,無論是對人體結構的秘密,細胞深處的奧義,還是對天外宇宙的了解,現在也大多只是理論上的猜測,很多理論,也只是暫時成立,如果遇到些特定條件,或者有了一些新的發現,就會被馬上推翻,為此,科學家們有時候也很茫然,不知道真理到底在何處?

但是我們人類並沒有放棄探索宇宙的腳步,依然在積極的探尋宇宙最深處的奧秘,我們都知道,氫是什麼東西?氫,對我們來說也是一種清潔能源,利用它也可以產生大量的能量,雖然氫在地球上隨處可見,但是你們知道嗎?即使是我們最熟悉的元素,我們也不是非常了解,雖然它的結構簡單,只是有一個質子和一個電子組成,但是千萬不要被他簡單的結構所迷惑,可能在我們地球的環境下是這種形態,但是放在其他星球上,有可能就完全變了樣。

和地球環境完全不一樣的行星有很多,像是我們非常熟悉的木星,它就是氣體巨行星,在它的表面上,漂浮著大量的氫氣,這和我們地球是一樣的情況,是我們所熟悉的氣態,但是有關科學家根據研究表明,發現它在行星的內部,有可能就完全變了樣,變成了金屬一樣的東西。

他們進行了大量的實驗,把氫的同位素,氘,放到了600萬個標準大氣壓下,並且溫度上升1700℃,然後仔仔細細的觀察,它會產生什麼樣的反應,他們發現,當壓力升到150萬個大氣壓時,這種元素開始變得不透明,當升到200萬個標準大氣壓下時,更是會流露出金屬一樣的特性。

這樣看來,那些氣體巨行星,有可能就是金閃閃發光的金屬球,對此你怎麼看?

相關焦點

  • 金屬態氫可能存在嗎?
    金屬氫是可能實際存在的。事實上,木星和其它類似氣態巨行星固態內核被認為主要由它構成。能否利用現有技術在地球上製造金屬氫是很難回答的問題,因為這取決於你對金屬氫的定義。氫在大氣中通常以雙原子分子的形式(即H2,也稱分子氫)存在。當氫分子被壓縮時,它會在保持雙原子結構的情況下變成固態,再到金屬態,即金屬氫分子。
  • 帶你了解元素周期表:宇宙中最豐富的元素——氫
    氫是宇宙中豐度最高的元素,恆星的大氣75%是它,木星也有70%以上是它。水裡有它,天上也有它。氫幾乎是一切事物不可分割的一部分,同時也是化學元素的第一位,那麼今天我們就來認識氫。初識氫元素氫,第一主族元素,氫原子是最簡單的原子,由一個質子和一個電子直接構成。
  • 終於揭開了金屬氫的更多神秘面紗!
    儘管金屬氫在地球上很罕見,但它在我們的太陽系中含量豐富,這使得羅切斯特大學雷射能量學實驗室(LLE)的研究人員非常關注金屬氫,他們研究行星的形成和演化,包括太陽系內外的行星如何形成磁場屏障。該組織的研究員Mohamed Zaghoo說:金屬氫是我們的行星系統中最豐富的物質形式,遺憾的是我們在地球上沒有天然的金屬氫,但在木星上,卻有金屬氫的海洋。我們想知道這些海洋是如何產生木星巨大磁場的。
  • 金屬氫是什麼?為什麼說金屬氫的誕生相當於當年的蒸汽機的誕生?
    在初中我們都學過化學當中的元素周期表,第一個也是化學元素中最簡單的一個元素那就是氫,在我們印象當中氫屬於氣體,不能導電易燃。雖然我們也知道屁氫還有其它的兩個狀態,液態和固態,但是你知道嗎氫還有另外一種特殊的狀態那就是呈現金屬的性質,也就是金屬氫。
  • 氫明明是非金屬,可科學家為什麼說木星內部存在液態金屬氫?
    氫在常溫常壓下為氣體,並且是最輕的氣體,氫氣分子由兩個氫原子構成。在地球上氫通常以化合物的形式存在,比如水,水由兩個氫原子和一個氧原子構成。氘的原子核中包含一個質子和一個中子,即原子量為2。氚的原子量為3,原子核中有兩個中子。通常所說的氫就是指的氕,因為它佔自然界中氫的總量的99.98%。在宇宙中,氫是豐度最高的元素,氦次之。以質量論,在宇宙誕生之初,氫大約佔宇宙中原子總質量的75%,氦大約佔25%。
  • 神秘木星,這個太陽系中「靈活的胖子」!它的內部是什麼樣子?
    木星內部物質探秘木星就像一大塊圓硬糖。在漩渦狀的雲層下深入,你將穿過一層又一層的奇特的氫氣。木星深處到底是什麼?木星裡面是什麼?是變色龍嗎?糖果?蛋糕?化學凝結尾?沒有人知道。沒有人能知道。木星的中心是最密集的部分。天文學家不確定其內部是否有巖石成分。事實上它的核心可能有重達十二至四十五倍地球質量的巖石物質。這些物質可能會以巖石態,或在如此巨大的壓力環境下形成的氫氣和氦氣態存在。但是你不能忍受溫度高達35000攝氏度,令人難以置信的壓力這些環境。核心的周圍是由氫組成的廣闊區域,但這並不是氣體。
  • 金屬氫,氫現在是一種金屬!
    現在,在這種金屬氫第一次預測超過80年後,哈佛大學的物理學家已經創造了金屬氫-- 一種神秘的氫氣形式,能夠在室溫下無阻抗地超導電。科學家早就懷疑氫可以作為金屬在宇宙的某些部分存在,但這是第一次在地球上產生金屬氫,而且材料甚至比科學家想像的更陌生和更迷人。「這是高壓物理學的聖杯。」來自哈佛大學的首席研究員Isaac F.
  • 木星內部發現圓滾滾的奇異世界,宇宙間最不可思議的金屬
    氫元素是地球非常重要的一種元素,氫元素的結構非常簡單,只需要由一個質子數為一的原子核,還有一個核外電子組成就可以了,所以氫元素也是整個周期元素表當中最輕的元素,就是因為氫元素的結構非常簡單,這也使得氫元素成為宇宙當中最常見的元素,在整個宇宙當中,有90%以上的物質都會有氫元素,目前人類的科技在不斷發展
  • 你對木星地核的認知可能要推翻
    木星可能沒有一個實心的地核。它的地核中含有一些巖石和金屬氫。科學家不能百分百確定行星深處是否有實心,但是,根據與地球相較的引力測量,最佳的合理猜想是它沒有實心核。基於這些測量,他們覺得木星的地核像是一鍋粘稠,特別燙的湯。
  • 掉入木星的人,最終將可能下沉到金屬氫界面嗎?
    掉入木星的人,最終將可能下沉到金屬氫界面嗎?我覺得這件事情是不可能的。人的血肉之軀在巨大的木星面前顯得太微不足道了。掉入木星的人別說是能夠掉落到木星內部的金屬氫界面,就連木星的大氣層都不可能穿過的。圖示:木星木星的金屬氫界面是什麼?木星是一顆質量非常大的氣態行星,木星的半徑大約有71000公裡。科學家認為木星內部的壓力和溫度都非常的高,溫度可能高達30000℃,壓力可達1億到3億個地球大氣壓。這裡的氫元素在高溫高壓下已經變成了金屬氫。因此金屬氫界面位於木星的內部。這裡距離木星表面至少有47000公裡。
  • 宇宙中可能存在比人類大一億倍的生物嗎?科學家:生命有無限可能
    拿太陽系內的行星來做對比,八大行星中直徑最小的是水星4800公裡,直徑最大的是木星14萬公裡,而在行星大家族中木星算是規模比較大的那一種。 宇宙中存在的天體類型並不多,最常見的就是滿天的繁星,它們都是恆星,內核處時刻都進行著核聚變釋放著光和熱
  • 宇宙——木星—巨大的行星
    它的其中的一個衛星會有生命存在冰蓋下嗎?我認為生命分支會存在於木衛二上!只是因為水是其主要特徵!我想去木星二衛星垂釣打個洞進入水中,看看四周,看到如果有什麼,有什麼潮照相機撲過來拍打照相機,這就是我想做的!我們地球要改變這個龐大的,滑稽的磁體嗎?
  • 帶你了解太陽系最大的死亡行星——木星
    木星相信我們都知道它是太陽系中八大行星的其中之一,但是你知道嗎?太陽系中僅僅木星的質量就相當於其他七大星球的質量加起來兩倍有餘,其體積大約為太陽的千分之一左右,並且活動速度非常快大約每10個小時就能夠自轉一圈。
  • 木星上充滿著氫氣,人類目前的科技水平有能力前往點燃木星嗎?
    原文是:我們人類的科技力量能夠去把木星的大氣層「點燃」嗎?木星燃燒後會變成第二個地球嗎?這個問題起碼有兩個毛病:一是木星大氣層是「點不燃」的;二是木星怎麼燒都變不成地球。為什麼這麼說呢?要理解這個問題,我們首先要了解木星是個什麼樣的星球。
  • 回顧氫的前世今生,它在宇宙中有著重要的地位,是萬物之源
    我們都知道,恆星是宇宙中最普遍存在的一種天體,它是宇宙的明燈和熱源,正是有了大量恆星的存在,黑暗寒冷的宇宙才有了一絲光明和溫暖,才有生命星球的誕生。而恆星中70%以上的物質是氫,它的中心處是一個巨大的核聚變反應堆,大量的氫元素通過核聚變的形式不斷加工冶煉轉化為其它的元素,然後再釋放到宇宙中。
  • 如果把木星推入水星軌道會發生什麼?那金屬氫呢?
    以及金屬氫是咋回事?如果把木星放在水星軌道會發生什麼?我們知道太陽系中的行星分為兩大類。在冰凍線外圍有巨大的氣態巨行星:木星、土星、天王星、海王星。另一方面,內太陽系還擁有:巖石行星、衛星、彗星、小行星和柯伊伯帶天體。這些都有什麼共同點呢?它們都是體積更小的固態行星。
  • 氣體有可能變成固體甚至金屬嗎,什麼條件下會發生相變?
    在人們一般認識中,總認為氣態物質變不了固態,更不可能成為金屬,再怎麼壓縮也還是氣態。其實這是一種錯誤認識,當壓力溫度到達一定幅度時,任何物質都會變態,也就是相變。氣態能不能變成固態,關鍵看溫度和壓力到了沒到。
  • 我們能夠穿過木星嗎?不能,因為木星是氣態星球,並不是個氣球
    身為地球人,了解什麼是巖石行星很容易,因為我們所在的地球就是巖石行星。正如其名稱所示,巖石行星的內核和表面都是固態的,因此我們可以在表面上行走。所以,氣體行星是一顆氣球嗎?我們能不能像氣球一樣穿插而過呢?正如其名稱所示,氣態行星沒有固體表面,完全由氣體組成。我們來看一下太陽系中的行星「老大哥」木星,它是一顆表面全由氣體組成的氣態行星。
  • 法國科學家發現「金屬氫」
    氫能首席觀察按:對極端壓力下的低溫緻密氫的光學研究表明,材料中的電子像金屬中的電子一樣自由移動。這表明科學界可能已經證實了長期尋找的金屬氫。
  • 金屬氫短暫的一生
    2017年1月,哈佛大學物理學家Isaac Silvera團隊宣布,他們製造出了地球上最稀有、最珍貴的材料——金屬氫