ÉRDEKESBLOG.COM
  • Celebek
  • Divat
  • Emberek
  • Érdekességek
  • Technológia
  • Természet
  • Történetek
  • Vicces
ÉRDEKESBLOG.COM

A fizikusok 14-szer magasabb hőmérsékletre hevítették az aranyat, mint az olvadáspontja – és mégis szilárd maradt

2025. 09. 13.
HIRDETÉS

Ultravékony aranylapokat egy lézerrel az olvadáspontjuknál 14-szer magasabb hőmérsékletre hevítettek, azok mégis szilárdak maradtak.

Ez a fajta túlhevítés jelentősen meghaladja az elméleti határt – és felveti a kérdést, hogy egyáltalán létezik-e ilyen határ.

anyagtudomány, arany, entrópia, felfedezés, fizika, kísérlet, kutatás, lézer, termodinamika, tudomány

HIRDETÉS

A túlhevítés egy gyakori jelenség, melynek során egy szilárd testet az olvadáspontja, egy folyadékot pedig a forráspontja fölé lehet hevíteni anélkül, hogy halmazállapotot váltana. Például a mikróban a vizet 100 °C fölé melegítheted, és nem fog forrni, amíg a csésze elég sima és mozdulatlan. De elég egy apró zavaró hatás, és a folyadék azonnal heves forrásba kezd.

Úgy tartják, hogy a szilárd testek esetében létezik egy felső túlhevítési határ, ami a kelvinben mért olvadáspontjuk körülbelül háromszorosa. Ezt a pontot entrópiakatasztrófának nevezik: itt a szilárd halmazállapot entrópiája (amit gyakran a rendszer rendezetlenségének mértékeként határoznak meg) magasabbá válik, mint a folyékony halmazállapoté. Ha egy anyag e hőmérséklet felett is szilárd maradna, az sértené a termodinamika második főtételét, amely szerint a legtöbb rendszerben az entrópia idővel nem csökkenhet.

HIRDETÉS

anyagtudomány, arany, entrópia, felfedezés, fizika, kísérlet, kutatás, lézer, termodinamika, tudomány

Amerikai fizikusok egy kísérlettel bizonyították, hogy az aranyat jóval az entrópiakatasztrófa pontja fölé is lehet hevíteni. Az eredményeiket a Nature című folyóiratban tették közzé.

Egy nagy teljesítményű lézersugarat egy 50 nanométer vastag aranylapra irányítottak, és a másodperc 45 kvadrilliomod részére kapcsolták be. A minta hőmérsékletét egy viszonylag új módszerrel mérték: elemezték a visszaverődő röntgensugarak frekvenciaváltozását, és ebből számították ki, mennyi plusz energiát vettek fel az aranytól.

HIRDETÉS

anyagtudomány, arany, entrópia, felfedezés, fizika, kísérlet, kutatás, lézer, termodinamika, tudomány

„Amikor megmértük ezeket a hőmérsékleteket, teljesen ledöbbentünk: „Tényleg lehet ennyire forró anélkül, hogy megolvadna?”” – emlékszik vissza Thomas White, a Rinói Nevadai Egyetem fizikusa.

Miután meggyőződtek róla, hogy a mérések pontosak, a kutatócsoport felülvizsgálta az elméletet. Rájöttek, hogy az arany ultragyors hevítése során a szilárd halmazállapot entrópiája alacsonyabb maradhat, mint amilyen a potenciális folyékony halmazállapoté lenne. Ez tette lehetővé a korábban jósolt hőmérsékleti határ átlépését.

„Fontos kiemelni, hogy ezzel nem sértettük meg a termodinamika második főtételét” – hangsúlyozza White.

HIRDETÉS

Elmondása szerint a túlhevítés valódi határa továbbra is nyitott kérdés. „Talán az 1980-as években azt hittük, megtaláltuk a választ ezzel a túlhevítési határral, de most úgy gondolom, a kérdés ismét napirendre került. Mégis meddig lehet hevíteni egy anyagot, mielőtt megolvad?” – teszi fel a kérdést a kutató.

anyagtudomány, arany, entrópia, felfedezés, fizika, kísérlet, kutatás, lézer, termodinamika, tudomány

A szilárd testek hevítésének röntgensugarakkal történő mérése rendkívül rövid időskálán hasznos lehet annak tanulmányozásában, hogyan hatnak az extrém hőmérsékleti és nyomásviszonyok – például a bolygók magjában – a különböző anyagokra, jegyezte meg Sam Vinko az Oxfordi Egyetemről. „Jelenleg nincs megbízható módszerünk arra, hogy ilyen rövid időtartamok alatt megmérjük a szilárd testek hőmérsékletét.”

Az is érdekes kérdés, hogy ez a jelenség az aranyon kívül más szilárd anyagokra is érvényes-e, és hogy egyáltalán létezik-e az olvadás előtti hevítésnek felső határa.

„A legizgalmasabb kérdés az, hogy vajon megkerülhető-e a termodinamika szinte összes törvénye pusztán azzal, hogy olyan gyorsan cselekszünk, hogy azok a megszokott értelemben már nem érvényesülnek?” – vonta le a következtetést Vinko.

Forrás: Liked
HIRDETÉS

Kövesd új Facebook oldalunkat és értesülj további érdekes cikkekről:

Napi érdekes
Previous Post

Mi az az AdBlue, és miért van szükség rá a dízeles autóknál?

Next Post

Hogyan élnek a francia nők: Bepillantás 16 párizsi lakásba

TovábbiCikkek

A történelem egyik legnagyobb birodalma: a Mongol Birodalom felemelkedése és hanyatlása
Érdekességek

A történelem egyik legnagyobb birodalma: a Mongol Birodalom felemelkedése és hanyatlása

2025. 11. 05.
Az érzelmileg instabil nő jelei – így ismerd fel, mielőtt bajba kerülsz
Érdekességek

Az érzelmileg instabil nő jelei – így ismerd fel, mielőtt bajba kerülsz

2025. 11. 04.
Hogyan oldott meg egy egyszerű tengerész valamit, amin a tudósok évekig hiába dolgoztak?
Érdekességek

Hogyan oldott meg egy egyszerű tengerész valamit, amin a tudósok évekig hiába dolgoztak?

2025. 11. 04.
20+ fotó, amitől leesik az állad – szó szerint!
Érdekességek

20+ fotó, amitől leesik az állad – szó szerint!

2025. 11. 04.

Friss cikkek

A történelem egyik legnagyobb birodalma: a Mongol Birodalom felemelkedése és hanyatlása
Érdekességek

A történelem egyik legnagyobb birodalma: a Mongol Birodalom felemelkedése és hanyatlása

2025. 11. 05.
Az érzelmileg instabil nő jelei – így ismerd fel, mielőtt bajba kerülsz
Érdekességek

Az érzelmileg instabil nő jelei – így ismerd fel, mielőtt bajba kerülsz

2025. 11. 04.
Hogyan oldott meg egy egyszerű tengerész valamit, amin a tudósok évekig hiába dolgoztak?
Érdekességek

Hogyan oldott meg egy egyszerű tengerész valamit, amin a tudósok évekig hiába dolgoztak?

2025. 11. 04.
20+ fotó, amitől leesik az állad – szó szerint!
Érdekességek

20+ fotó, amitől leesik az állad – szó szerint!

2025. 11. 04.
9 rokon, akit jobb elkerülni, ha már elmúltál 50
Érdekességek

9 rokon, akit jobb elkerülni, ha már elmúltál 50

2025. 11. 04.
Az emberi test határai: Mi történik, ha fénysebességre gyorsulunk?
Érdekességek

Az emberi test határai: Mi történik, ha fénysebességre gyorsulunk?

2025. 11. 04.
Ki számított idősnek a középkorban – és milyen volt az öregkor?
Érdekességek

Ki számított idősnek a középkorban – és milyen volt az öregkor?

2025. 11. 03.
A Föld leghosszabb egyenes tengeri útvonala valójában görbeként jelenik meg a térképen
Érdekességek

A Föld leghosszabb egyenes tengeri útvonala valójában görbeként jelenik meg a térképen

2025. 11. 03.
13 tervezési hiba, amitől egy konyha használhatatlan lesz
Érdekességek

13 tervezési hiba, amitől egy konyha használhatatlan lesz

2025. 11. 03.
Fizika a természetben: miért nem lépnek át a hurrikánok az Egyenlítőn?
Érdekességek

Fizika a természetben: miért nem lépnek át a hurrikánok az Egyenlítőn?

2025. 11. 03.
Az Anjikuni-tó titka: amikor egy egész falu nyomtalanul eltűnt
Érdekességek

Az Anjikuni-tó titka: amikor egy egész falu nyomtalanul eltűnt

2025. 11. 03.
7 titkos pszichológiai technika, amik hasznosak lehetnek a mindennapokban
Érdekességek

7 titkos pszichológiai technika, amik hasznosak lehetnek a mindennapokban

2025. 11. 02.
Fedezd fel a világ rejtett térképeit: Milyen világtérképeken nőttek fel a különböző országokban?
Érdekességek

Fedezd fel a világ rejtett térképeit: Milyen világtérképeken nőttek fel a különböző országokban?

2025. 11. 02.
11 meglepő tény a régi korok higiéniájáról és szépségápolásáról, amit a történelmi könyvek elhallgatnak
Érdekességek

11 meglepő tény a régi korok higiéniájáról és szépségápolásáról, amit a történelmi könyvek elhallgatnak

2025. 11. 02.
Miért hordtak fülbevalót a félelmetes kalózok? A titok a szükségben rejlik
Érdekességek

Miért hordtak fülbevalót a félelmetes kalózok? A titok a szükségben rejlik

2025. 11. 02.
Otthonról elutazva mindig hagyok egy poharat és papírlapot a mosogatóban a nyugalmamért
Érdekességek

Otthonról elutazva mindig hagyok egy poharat és papírlapot a mosogatóban a nyugalmamért

2025. 11. 02.
Az igazi hideg arcai: 30+ fotó, ami a csontjaidig hatol
Érdekességek

Az igazi hideg arcai: 30+ fotó, ami a csontjaidig hatol

2025. 11. 01.
Celsius vs. Fahrenheit: így mérik a hideget és a meleget
Érdekességek

Celsius vs. Fahrenheit: így mérik a hideget és a meleget

2025. 11. 01.
17 háztartási eszköz, amitől ideje lenne megszabadulnod
Érdekességek

17 háztartási eszköz, amitől ideje lenne megszabadulnod

2025. 11. 01.
Történelem tragédiája: hogyan pusztított el egy gőzhajó egy várost
Érdekességek

Történelem tragédiája: hogyan pusztított el egy gőzhajó egy várost

2025. 11. 01.
Load More
  • Adatvédelmi irányelvek
  • Celebek
  • Divat
  • Emberek
  • Érdekességek
  • Technológia
  • Természet
  • Történetek
  • Vicces