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?

TovábbiCikkek

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

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

2025. 09. 13.
Felejtsd el a régi hotelbiztonsági tippeket! Tudd meg, mi az, ami valóban megvéd téged
Érdekességek

Felejtsd el a régi hotelbiztonsági tippeket! Tudd meg, mi az, ami valóban megvéd téged

2025. 09. 12.
Középkori íjászok titka: miért lőttek mindig egyszerre, és mi volt, ha elfogyott a nyíl?
Érdekességek

Középkori íjászok titka: miért lőttek mindig egyszerre, és mi volt, ha elfogyott a nyíl?

2025. 09. 12.
Miért szórnak sót a német háziasszonyok a WC-be, mielőtt vendégek érkeznek?
Érdekességek

Miért szórnak sót a német háziasszonyok a WC-be, mielőtt vendégek érkeznek?

2025. 09. 12.

Friss cikkek

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

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

2025. 09. 13.
Mi az az AdBlue, és miért van szükség rá a dízeles autóknál?
Érdekességek

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

2025. 09. 13.
Felejtsd el a régi hotelbiztonsági tippeket! Tudd meg, mi az, ami valóban megvéd téged
Érdekességek

Felejtsd el a régi hotelbiztonsági tippeket! Tudd meg, mi az, ami valóban megvéd téged

2025. 09. 12.
Középkori íjászok titka: miért lőttek mindig egyszerre, és mi volt, ha elfogyott a nyíl?
Érdekességek

Középkori íjászok titka: miért lőttek mindig egyszerre, és mi volt, ha elfogyott a nyíl?

2025. 09. 12.
Miért szórnak sót a német háziasszonyok a WC-be, mielőtt vendégek érkeznek?
Érdekességek

Miért szórnak sót a német háziasszonyok a WC-be, mielőtt vendégek érkeznek?

2025. 09. 12.
Keelhauling: a tengerészet történetének legkegyetlenebb büntetése – miért alkalmazták?
Érdekességek

Keelhauling: a tengerészet történetének legkegyetlenebb büntetése – miért alkalmazták?

2025. 09. 12.
Miért repülnek fejjel lefelé az űrhajók a Föld körüli pályán? A magyarázat meglepő
Érdekességek

Miért repülnek fejjel lefelé az űrhajók a Föld körüli pályán? A magyarázat meglepő

2025. 09. 12.
A hentes, aki gyerekeket evett: Biagio El Cargnio legendája
Érdekességek

A hentes, aki gyerekeket evett: Biagio El Cargnio legendája

2025. 09. 11.
40 másodperc alatt összerakják, de három nap szétszedni – a modern mérnöki abszurditása
Érdekességek

40 másodperc alatt összerakják, de három nap szétszedni – a modern mérnöki abszurditása

2025. 09. 11.
Badgir: az ókori „légkondi”, amivel a pokoli hőséget túlélték
Érdekességek

Badgir: az ókori „légkondi”, amivel a pokoli hőséget túlélték

2025. 09. 11.
Itt található Európa legveszélyesebb zónája
Érdekességek

Itt található Európa legveszélyesebb zónája

2025. 09. 11.
Miért van a vasúti sínek alatt az a rengeteg zúzott kő?
Érdekességek

Miért van a vasúti sínek alatt az a rengeteg zúzott kő?

2025. 09. 11.
Amikor a kreativitás határtalanná válik: 15 tervező, akik túlságosan szabadon engedték a fantáziájukat
Érdekességek

Amikor a kreativitás határtalanná válik: 15 tervező, akik túlságosan szabadon engedték a fantáziájukat

2025. 09. 10.
A Mongol Birodalom felemelkedése és bukása: A történelem második legnagyobb államának története
Érdekességek

A Mongol Birodalom felemelkedése és bukása: A történelem második legnagyobb államának története

2025. 09. 10.
A szovjet építészet különlegessége: házak „lábakon”
Érdekességek

A szovjet építészet különlegessége: házak „lábakon”

2025. 09. 10.
Mennyi ideig üzemeltethető egy motor alapjáraton károsodás nélkül? Autószerelő megosztja véleményét
Érdekességek

Mennyi ideig üzemeltethető egy motor alapjáraton károsodás nélkül? Autószerelő megosztja véleményét

2025. 09. 10.
A szibériai Patom-kráter rejtélye: miért pusztulnak el az állatok mellette?
Érdekességek

A szibériai Patom-kráter rejtélye: miért pusztulnak el az állatok mellette?

2025. 09. 10.
Max Factor sminkforradalma: A felfedezés története
Érdekességek

Max Factor sminkforradalma: A felfedezés története

2025. 09. 09.
Miért képesek a szúnyogok repülni az esőben, amikor más rovarok elpusztulnak?
Érdekességek

Miért képesek a szúnyogok repülni az esőben, amikor más rovarok elpusztulnak?

2025. 09. 09.
5 színész, akik szó szerint megmentették kollégáik életét a forgatáson
Érdekességek

5 színész, akik szó szerint megmentették kollégáik életét a forgatáson

2025. 09. 09.
Load More
  • Adatvédelmi irányelvek
  • Celebek
  • Divat
  • Emberek
  • Érdekességek
  • Technológia
  • Természet
  • Történetek
  • Vicces