Was würde passieren, wenn es auf unbestimmte Zeit gedrückt würde?

Ich hoffe, dass dies eine lustige Frage für Ihre Physiker ist.

Angenommen, Sie hatten einen perfekten Kolben – er ist unendlich stark, unendlich dicht, hat unendliche Komprimierung … Sie bekommen die Idee. Dann füllst du es mit irgendeiner Art von Materie, wie Wasser oder Schmutz oder so. Was würde mit der Sache passieren, wenn Sie sie auf unbestimmte Zeit komprimieren?

Bearbeiten: Ich bekomme einige Antworten, dass sie ein Schwarzes Loch bilden würde. Für diese Frage suchte ich etwas Tieferes, wenn Sie es nicht tun „Es macht nichts. Wenn Wasser immer wieder komprimiert würde, würde es sich schließlich in einen Feststoff verwandeln, dann in eine Art Energie-Feuerballwolke? Ich bin nicht so besorgt über das Endergebnis, Schwarzes Loch, wie ich in der Sequenz bin.

Kommentare

  • Ein Schwarzes Loch würde sich bilden, weil Sie schließlich ‚ den Schwarzschild-Radius von ‚ übertreffen würden.
  • @HDE 226868: Aber würde es geben genug Materie, damit die Anziehungskraft groß genug ist, um andere Materie anzuziehen und sich anzusammeln?
  • @ Time4Tea Ist ‚ egal, es kann sich jede Menge Materie bilden ein Schwarzes Loch, wenn es genug komprimiert ist.
  • @ Time4Tea Sie erinnern sich vielleicht, dass einige Leute besorgt waren, dass die Welt beim Einschalten des LHC auseinandergerissen werden könnte, da sich für einen Bruchteil Miniatur-Schwarze Löcher bilden könnten von einer Sekunde, alles vom Zerschlagen einzelner Partikel. Es wird nicht viel Materie benötigt!

Antwort

Sie nach Prozess gefragt. Ich gehe hier von einer unendlichen Materialfestigkeit aus, da im Kolben nicht gestoppt werden kann (infi unendliche Kraft auf ein Material mit unendlicher Festigkeit, das einer unendlichen Temperatur standhalten kann.

  • Feststoffe werden komprimiert, was zu viel Wärme führt (mit unendlichem Druck und unendlich starken Materialien und damit Kraft). Die Materie wird geben), bis sie einen flüssigen oder gasförmigen Zustand erreichen oder Elektronen verlieren und ionisieren oder einfach bis zur Elektronendegeneration fest bleiben – es hängt stark von der Substanz ab, was hier passiert. Bei derzeit realistischen Materialien würde der Kolben brechen. Da es nicht bricht und unendlich viel Kraft dahinter steckt, wird die Substanz ohnehin komprimiert und erhitzt.
  • Flüssigkeiten werden komprimiert, was zu viel Wärme führt (mit unendlichem Druck und unendlich starke Materialien und Kraft, die Materie wird in ein Gas, Plasma oder Elektronendegenerieren (abhängig von der Substanz) geben. Bei derzeit realistischen Materialien würde der Kolben brechen. Da es nicht bricht und unendlich viel Kraft dahinter steckt, wird die Substanz ohnehin komprimiert und erhitzt.
  • Gasförmige Substanzen komprimieren sich dann leicht, was zu einer starken Erwärmung führt, bis sie sich erwärmen genug, dass die Elektronen frei zwischen den Kernen schweben, und Sie haben gerade ein Plasma hergestellt.
  • Jetzt bei einem Plasma ist die Sache leicht ionisiert (+ 1, + 2), da die äußersten Elektronen entweichen und somit zu positiven Ladungen führen. Die Materie wird weiter komprimiert und erwärmt.
  • Mehr Komprimierung, was zu mehr Wärme führt. Mehr Elektronen sind zu energiereich, um die Kerne zu umkreisen, was zu höheren positiven Ladungen führt (+ 3, + 4 als zulässig …).
  • Mehr Kompression, was zu mehr Wärme führt. Mehr Elektronen sind zu energiereich, um die Kerne zu umkreisen, was zu höheren positiven Ladungen führt (+ 5, + 6 als zulässig …).
  • Mehr Kompression, was zu mehr Wärme führt. Mehr Elektronen sind zu energisch, um die Kerne zu umkreisen, was zu höheren positiven Ladungen führt (+ 7, + 8 als zulässig … bis sie alle verschwunden sind). Irgendwann werden Sie den Druck und die Form der Elektronendegeneration übertreffen:
  • Elektronendegenerierte Materie , bei der kein Elektron die Kerne umkreisen kann, aber jetzt die hoch positiv geladene Kerne „Suppe“ frei durchquert. Fügen Sie weiterhin Druck hinzu, und Sie “ ll bilden:
  • Protonenentartete Materie , bei der nur die Abstoßung der Protonen die Kerne auseinander hält. Fügen Sie weiter Druck hinzu, und Sie werden Folgendes bilden:
  • Neutron entartete Materie , in der sich die Elektronen und Protonen verbinden und aufheben, sodass Sie im Grunde genommen ein riesiges neutrales Atom voller Neutronen, das von den Quarks auseinandergehalten wird. Wenn Sie weiter Druck ausüben, bilden Sie (theoretisch):
  • Quark entartet egal wo die Quarks oder zumindest die Standard-Up / Down-Quarks den Druck nicht mehr halten und möglicherweise die Form kombinieren / ändern können.Fügen Sie weiter Druck hinzu, und theoretisch könnten Sie Folgendes bilden:
  • Preon Degenerate Materie , die wie ein großes subatomares Teilchen aussehen würde (obwohl Sie könnte diesen überspringen) und schließlich:
  • Eine Singularität aka Schwarzes Loch
  • Kommentare

    Antwort

    Ich werde meinen Kommentar in eine Antwort umwandeln, weil ich denke, dass er die Frage beantwortet:

    Es würde sich ein Schwarzes Loch bilden, weil Sie es irgendwann übertreffen würden der Schwarzschild-Radius der Materie.

    Der Schwarzschild-Radius eines Massenobjekts $ M $ ist $$ R = \ frac {2GM} {c ^ 2} $$ Komprimiere eine beliebige Menge an Masse in eine Kugel mit einem kleineren Radius, und es bildet sich ein Schwarzes Loch. Bei kleinen Massenmengen wie dieser verdunstet es höchstwahrscheinlich sehr schnell durch Hawking-Strahlung, aber es bildet sich trotzdem ein Schwarzes Loch.

    Jede Massenmenge kann ein Schwarzes Loch bilden, wenn ausreichend starke Kräfte wirken es. Hier ist die Kraft nicht die Schwerkraft – zumindest nicht die Kraft, die den Kollaps verursacht – sondern die vom Kolben ausgeübte Kraft.


    In Bezug auf die Bearbeitung – Wenn Sie flüssiges Wasser ausreichend komprimieren, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht fest. Sie können dies anhand eines -Phasendiagramms sehen, das zeigt, wie sich der Zustand einer Verbindung mit Temperatur und Druck ändert. Hier ist ein Beispiel für ein generisches Phasendiagramm:

    Beispiel

    Schauen Sie sich jetzt hier das Phasendiagramm von water an. Wasser hat die Chance, nur in einem sehr engen Temperatur- und Druckbereich fest zu werden, wenn es als Flüssigkeit beginnt.

    Kommentare

    • Also flüssiges Wasser kann fest werden, aber wird es sich irgendwann immer in eine überkritische Flüssigkeit verwandeln, unabhängig von der Temperatur? Was passiert, wenn die überkritische Flüssigkeit noch weiter komprimiert wird? Bleibt es nur in diesem Zustand, bis es ein Schwarzes Loch bildet?
    • Ich habe die von Ihnen verlinkte Website erneut gelesen. Es scheint, dass es sich bei ausreichendem Druck in eine überkritische Flüssigkeit verwandeln kann, aber es wird schließlich zu einer Substanz, die auf der Website als c2 / m (metallisch) bezeichnet wird. Dies scheint eine Art Feststoff zu sein. Was passiert, wenn dies noch weiter komprimiert wird? Bleibt es nur in diesem Zustand, bis es ein Schwarzes Loch bildet?
    • @ user3925445 Um eine überkritische Flüssigkeit zu erhalten, benötigen Sie hohen Druck und hohe Temperatur – überprüfen Sie das Phasendiagramm erneut.
    • @ HDE226868 Bei jeder vernünftigen Starttemperatur führt die isotherme Komprimierung schließlich zu ice ten .
    • Das Phasendiagramm, das Sie erstellen Der Link zu zeigt nicht an, was Sie sagen. Wenn Sie den Druck ausreichend erhöhen, wird Wasser unabhängig von der Temperatur immer zu einem Feststoff.

    Antwort

    Dann füllen Sie es mit einer Art Materie,

    Warum möchten Sie das tun? Ihr Kolben ist „unendlich dicht“, also werden Sie Materie mit einem Schwarzlochkolben komprimieren: =)

    Kommentare

    • Guter Fang! Ich habe das als ‚ unendlich stark ‚ interpretiert, im Geiste dessen, was ich gefragt habe, aber Sie haben hier Recht. Es würde alles zuerst in das schwarze Loch des Kolbens gesaugt werden!

    Antwort

    Vermutlich ist es das wird dem Urknall in umgekehrter Richtung ähnlich sein, was auch bei der Singularität eines Schwarzen Lochs oder in jeder Situation passiert, in der Materie kontinuierlich komprimiert wird.

    (Ab einem bestimmten Punkt tun wir das nicht wirklich weiß.)

    Kommentare

    • Ich ‚ würde mich freuen, wenn jemand, der abgelehnt hat, erklären könnte, warum. Ich weiß, dass es eine vage Antwort ist, aber habe ich etwas Falsches gesagt?
    • Nichts Falsches, aber ‚ ist eine Antwort von schlechterer Qualität, die denselben Grund abdeckt wie ein älterer (ich ‚ bin nicht der Downvoter).
    • @Joshua: Nun, ich weiß, dass es nicht ‚ Ich gebe nicht viel Detail an, aber ich dachte, es lohnt sich hinzuzufügen, dass wir ‚ nicht wissen, was passiert, wenn Materie auf die gleiche Weise komprimiert wird dass wir ‚ nicht genau wissen, was bei der Singularität eines Schwarzen Lochs passiert.

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