શિક્ષણ:, વિજ્ઞાન
બ્રહ્માંડમાં સૌથી ભારે પદાર્થ
આજે માટે ઓસ્મિયમ ગ્રહ પર સૌથી મુશ્કેલ પદાર્થ તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે. આ પદાર્થના ફક્ત એક ઘન સેન્ટીમીટરનું વજન 22.6 ગ્રામ છે. તે 1804 માં ઇંગ્લિશ કેમિસ્ટ સ્મિથસન ટેનનેટ દ્વારા ખોલવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શાહી વોડકામાં સોનાનો વિઘટન થયો હતો . રાસાયણિક પ્રયોગ કર્યા પછી, એક કચરા ટેસ્ટ ટ્યુબમાં રહી હતી. આ ચોક્કસ ઓસિયમના કારણે છે, તે આલ્કલી અને એસિડમાં અદ્રાવ્ય છે.
ગ્રહ પર સૌથી સખત તત્વ
તે વાદળી-સફેદ મેટાલિક પાઉડર છે. પ્રકૃતિમાં તે સાત આઇસોટોપ્સના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે, તેમાંના છ સ્થિર છે અને એક અસ્થિર છે. ઘનતા થોડી ઇરિડીયમથી વધી જાય છે, જે ઘનતા 22.4 ગ્રામ ઘન સેન્ટીમીટર દીઠ હોય છે. ડેટાની સામગ્રીમાં, દુનિયામાં સૌથી મુશ્કેલ પદાર્થ ઑસ્મિયમ છે.
સોના અને હીરાની તુલનામાં વધુ ખર્ચાળ છે
તે એક વર્ષમાં દસ હજાર કિલોગ્રામ જેટલું ઓછું રચાય છે. ઓસિમિયમના સૌથી મોટા સ્ત્રોતમાં, ડઝેકાકાગન ડિપોઝિટમાં લગભગ ત્રણ મિલિયન શેર છે. વિશ્વની દુર્લભ મેટલનું વિનિમય મૂલ્ય ગ્રામ દીઠ 200 હજાર ડોલર સુધી પહોંચે છે. તે જ સમયે, શુદ્ધિકરણ પ્રક્રિયામાં તત્વની મહત્તમ શુદ્ધતા લગભગ સિત્તેર ટકા છે.
ગ્રહ પૃથ્વી બહાર બાબત ઘનતા
ઓસ્મિયમ, કોઈ શંકા, આપણા ગ્રહ સૌથી મુશ્કેલ ઘટકો નેતા છે. પરંતુ જો આપણે અવકાશમાં અમારું ત્રાટક્યું, તો આપણું ધ્યાન આપણા ભારે રાજાઓના "રાજા" કરતાં ઘણું વધારે છે.
હકીકત એ છે કે બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી પરની તુલનામાં ઘણી અન્ય સ્થિતિઓ છે. સંખ્યાબંધ કોસ્મિક પદાર્થોની ગુરુત્વાકર્ષણ એટલી મહાન છે કે પદાર્થ અત્યંત સઘન છે.
જો આપણે અણુના માળખાને ધ્યાનમાં રાખીએ, તો તે જોવા મળશે કે ઇન્ટરએટૉમિક વિશ્વમાં અંતર અંશે કોસમોસ જે આપણે જોઈએ છીએ તે છે. જ્યાં ગ્રહો, તારાઓ અને અન્ય બ્રહ્માંડીક સંસ્થાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં લાંબા અંતર પર છે બાકી ખાલી છે તે આ માળખું છે જે પરમાણુ ધરાવે છે, અને મજબૂત ગુરુત્વાકર્ષણ સાથે, આ અંતર તદ્દન મજબૂત રીતે ઘટે છે. અન્યમાં કેટલાક પ્રાથમિક કણોને "દબાણ" કરતા.
ન્યુટ્રોન તારાઓ જગ્યાના વધુ પડતી વસ્તુઓ છે
અમારા પૃથ્વીની બહારની શોધમાં, અમે ન્યુટ્રોન તારાઓ પર જગ્યામાં સૌથી વધુ મહત્વની બાબત શોધી શકીશું.
આ બ્રહ્માંડના શરીરમાં ન્યુટ્રોન કોરનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ન્યૂટ્રોન વહેતા હોય છે. તેમ છતાં, વૈજ્ઞાનિકોની કેટલીક માન્યતાઓ અનુસાર, તે એક મજબૂત સ્થિતિમાં હોવી જોઈએ, આજે માટે કોઈ વિશ્વસનીય માહિતી નથી. જો કે, તે જાણીતું છે કે તે ન્યુટ્રોન તારા છે, જે તેમની કમ્પ્રેશન રિપ્રિટેશન સુધી પહોંચે છે, ત્યારબાદ 10 43 -10 45 ના જ્યુલ્સના ઓર્ડરના પ્રચંડ ઊર્જાની પ્રકાશન સાથે સુપરનોવ માં બંધ કરે છે.
આવા તારાનું ઘનતા તુલનાત્મક છે, ઉદાહરણ તરીકે, માઉન્ટ એવરેસ્ટના વજન સાથે, મેચબોક્સમાં મૂકવામાં આવે છે. તે એક ઘન મીલીમીટરમાં સેંકડો અબજો ટન છે. ઉદાહરણ તરીકે, તેને સ્પષ્ટ કરવા બાબતની ઘનતા કેટલી મોટી છે, ચાલો આપણા ગ્રહને 5.9 × 1024 કિગ્રાના સમૂહ સાથે અને "ટર્ન" ને ન્યુટ્રોન તારમાં લઈએ.
પરિણામે, ન્યુટ્રોન તારાની ઘનતા જેટલું પૃથ્વીની ઘનતા બનાવવા માટે, તેને 7-10 સેન્ટિમીટરના વ્યાસ સાથે, સામાન્ય સફરજનનાં કદમાં ઘટાડવું જોઈએ. અનન્ય તારાઓની વસ્તુઓની ઘનતા કેન્દ્ર તરફ ચળવળ સાથે વધે છે.
સ્તરો અને દ્રવ્યની ઘનતા
તારાના બાહ્ય પડને મેગ્નેટ્રોસ્ફીયર સ્વરૂપમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. તે સીધી નીચે, દ્રવ્યની ઘનતા લગભગ એક ટન પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન સુધી પહોંચે છે. પૃથ્વીની આપણી જાણકારીને ધ્યાનમાં રાખીને, ક્ષણ પર, આ શોધાયેલ ઘટકોમાં સૌથી વધારે છે. પરંતુ તારણો પર દોડાવે નહીં
અમે superdence કોસ્મિક સંસ્થાઓ અભ્યાસમાં આગળ વધો. પછી મેટલની લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા સ્તરને અનુસરે છે, પરંતુ સંભવ છે કે તે વર્તન અને માળખામાં સમાન છે. આ સ્ફટલે અમે પાર્થિવ પદાર્થોના સ્ફટિકીય લેટીસમાં જોયેલી હોય છે. 1 સેન્ટિમીટરમાં સ્ફટિકોની લાઇન બનાવવાની, તમારે 10 અબજથી વધુ તત્વોનું નિર્માણ કરવાની જરૂર છે. આ સ્તરની ઘનતા બાહ્ય સ્તર કરતાં એક મિલિયન ગણી વધારે છે. આ સ્ટારનો સૌથી મોટો પદાર્થ નથી આગળ ન્યુટ્રોન માં સમૃદ્ધ સ્તર આવે છે, જેની ગીચતા અગાઉના એક કરતા હજાર ગણી વધારે છે.
ન્યુટ્રોન તારાનું પરિબળ અને તેની ઘનતા
નીચે મુખ્ય છે, તે અહીં છે કે ઘનતા તેના મહત્તમ પહોંચે છે - ઓવરલીંગ સ્તર તરીકે બમણો ઊંચી. અવકાશી પદાર્થના મુખ્ય ભાગમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર માટે જાણીતા તમામ પ્રાથમિક કણોનો સમાવેશ થાય છે. આ પર અમે જગ્યામાં સૌથી વધુ પદાર્થની શોધમાં તારોના મુખ્ય ભાગ સુધી મુસાફરીના અંત સુધી પહોંચ્યા.
બ્રહ્માંડમાં ઘનતા ધરાવતા તત્ત્વોમાં વિશિષ્ટ શોધમાં મિશન, એવું જણાય છે, પૂર્ણ થાય છે. પરંતુ કોસમોસ રહસ્યો અને શોધેલી અસાધારણ ઘટના, તારાઓ, હકીકતો અને નિયમિતતાથી ભરેલી છે.
બ્રહ્માંડમાં બ્લેક હોલ
આજે જે પહેલેથી જ ખુલ્લું છે તેના તરફ ધ્યાન આપવું આવશ્યક છે. આ કાળા છિદ્રો છે કદાચ, આ રહસ્યમય વસ્તુઓ છે કે જે એ હકીકત છે કે બ્રહ્માંડના સૌથી વધુ પદાર્થ તેમના ઘટક છે તે માટે દાવેદાર બની શકે છે. નોંધો કે કાળા છિદ્રોની ગુરુત્વાકર્ષણ એટલી મહાન છે કે પ્રકાશ તે છોડી શકતા નથી.
કમનસીબે, ઘટનાઓના ક્ષિતિજ (કહેવાતા સીમા, બહાર જ્યાં ગુરુત્વાકર્ષણીક દળોની ક્રિયા હેઠળ, પ્રકાશ અને કોઈપણ પદાર્થ, કાળા છિદ્ર છોડી શકતા નથી) બહાર છે, અમારા ધારણાઓ અને પરોક્ષ ધારણાઓ કણના પ્રવાહના ઈજેક્શન પર આધારિત છે.
સંખ્યાબંધ વૈજ્ઞાનિકો સૂચવે છે કે ઘટનાઓના ક્ષિતિજની પાછળ જગ્યા અને સમય મિશ્રિત છે. એક અભિપ્રાય છે કે તેઓ અન્ય બ્રહ્માંડને "પેસેજ" બની શકે છે. કદાચ આ સત્યને અનુલક્ષે છે, જો કે આ તદ્દન શક્ય છે કે આ મર્યાદાથી બહારથી સંપૂર્ણપણે નવા કાયદા સાથે બીજી જગ્યા ખોલે છે. એક જગ્યા જ્યાં સમય જગ્યા સાથે "સ્થાન" બદલશે. ભવિષ્યની અને ભૂતકાળનું સ્થાન ફક્ત નીચેનાની પસંદગી દ્વારા જ નિર્ધારિત છે. જમણી કે ડાબી બાજુએ જવાની અમારી પસંદગીની જેમ
બ્રહ્માંડમાં કાળા છિદ્રો દ્વારા સમયની મુસાફરીમાં વધારો થયો હોય તેવા સંસ્કૃતિઓ સંભવિતપણે સ્વીકાર્ય છે. કદાચ ગ્રહ પૃથ્વીના ભાવિ લોકો સમય પસાર મુસાફરીના રહસ્ય શોધવા કરશે.
Similar articles
Trending Now