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    ब्रह्मांड में सबसे कम घना पदार्थ। दुनिया की सबसे भारी धातु। कार्बनिक पदार्थों के लिए रिकॉर्ड

    हमारे आस-पास की दुनिया कई और रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन यहां तक \u200b\u200bकि लंबे समय तक वैज्ञानिकों को ज्ञात घटनाएं और पदार्थ विस्मित और प्रसन्न नहीं करते हैं। हम उज्ज्वल रंगों की प्रशंसा करते हैं, स्वाद का आनंद लेते हैं और सभी प्रकार के पदार्थों के गुणों का उपयोग करते हैं जो हमारे जीवन को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और अधिक सुखद बनाते हैं। सबसे विश्वसनीय और मजबूत सामग्रियों की खोज में, आदमी ने कई रोमांचक खोजें की हैं, और इससे पहले कि आप सिर्फ 25 ऐसे अद्वितीय यौगिकों का चयन करें!

    25. हीरे

    यदि हर कोई नहीं है, तो लगभग हर कोई निश्चित रूप से जानता है। हीरे न केवल कुछ सबसे प्रतिष्ठित रत्न हैं, बल्कि पृथ्वी पर सबसे कठिन खनिजों में से एक हैं। Mohs पैमाने पर (कठोरता का एक पैमाना जिसमें किसी खनिज को खुरचने की प्रतिक्रिया द्वारा रेटिंग दी जाती है), हीरे को लाइन 10 पर सूचीबद्ध किया गया है। पैमाने पर कुल 10 पद हैं, और 10 वीं अंतिम और सबसे कठिन डिग्री है। हीरे इतने कठोर होते हैं कि केवल दूसरे हीरे उन्हें खरोंच सकते हैं।

    24. प्रजातियों के मकड़ी का जाला पकड़ना Caerostris darwini


    फोटो: पिक्साबे

    मानो या न मानो, कैरोस्ट्रिस डार्विनी (या डार्विन) मकड़ी का जाल स्टील से अधिक मजबूत है और केवलर की तुलना में कठिन है। इस वेब को सबसे कठिन माना गया जैविक सामग्री दुनिया में, हालांकि अब इसके पास पहले से ही एक संभावित प्रतियोगी है, लेकिन डेटा की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। मकड़ी के फाइबर को विरूपण, प्रभाव शक्ति, तन्य शक्ति और यंग के मापांक (स्ट्रेचिंग का विरोध करने के लिए सामग्री की संपत्ति, लोचदार विरूपण के तहत संपीड़न) के रूप में ऐसी विशेषताओं के लिए परीक्षण किया गया था, और इन सभी संकेतकों में, मकड़ी के जाल ने खुद को एक अद्भुत तरीके से दिखाया। इसके अलावा, डार्विन मकड़ी का जाला अविश्वसनीय रूप से हल्का होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने ग्रह को केरोस्ट्रिस डार्विन फाइबर से लपेटते हैं, तो इतने लंबे धागे का वजन केवल 500 ग्राम होगा। ऐसे कोई लंबे नेटवर्क नहीं हैं, लेकिन सैद्धांतिक गणना केवल अद्भुत हैं!

    23. एयरब्रश


    फोटो: BrokenSphere

    यह सिंथेटिक फोम दुनिया की सबसे हल्की रेशेदार सामग्रियों में से एक है और यह केवल कुछ माइक्रोन व्यास वाली कार्बन ट्यूब का एक नेटवर्क है। एयरब्रश पॉलीस्टाइनिन की तुलना में 75 गुना हल्का है, लेकिन एक ही समय में बहुत मजबूत और अधिक लचीला है। यह अपने मूल स्वरूप की तुलना में 30 गुना छोटे आकार में संकुचित हो सकता है, बिना इसकी अत्यधिक लोचदार संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए। इस संपत्ति के लिए धन्यवाद, एयरब्रश किया हुआ फोम अपने स्वयं के वजन का 40,000 गुना भार का सामना कर सकता है।

    22. पैलेडियम धातु का गिलास


    फोटो: पिक्साबे

    कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बर्कले लैब के वैज्ञानिकों की एक टीम विकसित हुई है नई तरह का धातु कांच, जो शक्ति और लचीलापन के लगभग सही संयोजन को जोड़ती है। नई सामग्री की विशिष्टता का कारण इस तथ्य में निहित है कि इसकी रासायनिक संरचना सफलतापूर्वक मौजूदा कांच की सामग्री की नाजुकता को छुपाती है और साथ ही एक उच्च धीरज सीमा को बनाए रखती है, जो अंततः इस सिंथेटिक संरचना की थकान शक्ति को बढ़ाती है।

    21. टंगस्टन कार्बाइड


    फोटो: पिक्साबे

    टंगस्टन कार्बाइड उच्च पहनने के प्रतिरोध के साथ एक अविश्वसनीय रूप से कठोर सामग्री है। कुछ शर्तों के तहत, इस यौगिक को बहुत नाजुक माना जाता है, लेकिन भारी भार के तहत यह अद्वितीय प्लास्टिक गुणों को प्रदर्शित करता है, जो स्लिप बैंड के रूप में दिखाई देते हैं। इन सभी गुणों के कारण, टंगस्टन कार्बाइड का उपयोग कवच-भेदी युक्तियों और विभिन्न उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार के कटर, अपघर्षक डिस्क, ड्रिल, कटर, ड्रिल बिट और अन्य काटने के उपकरण शामिल हैं।

    20. सिलिकॉन कार्बाइड


    फोटो: टिया मोंटो

    सिलिकॉन कार्बाइड युद्धक टैंकों के उत्पादन में प्रयुक्त मुख्य सामग्रियों में से एक है। इस यौगिक को इसकी कम लागत, बकाया इनफिलिबिलिटी और उच्च कठोरता के लिए जाना जाता है, और इसलिए इसका उपयोग अक्सर उन उपकरणों या उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, जिन्हें अन्य टिकाऊ सामग्रियों को बुलेट, कट या पीसना चाहिए। सिलिकॉन कार्बाइड उत्कृष्ट अपघर्षक, अर्धचालक और यहां तक \u200b\u200bकि गहने में सम्मिलित करता है जो हीरे की नकल करते हैं।

    19. घन बोरान नाइट्राइड


    फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स

    घन बोरान नाइट्राइड हीरे की कठोरता के समान एक सुपरहार्ड सामग्री है, लेकिन इसके कई विशिष्ट फायदे हैं - उच्च तापमान स्थिरता और रासायनिक प्रतिरोध। घन बोरान नाइट्राइड उच्च तापमान के प्रभाव में भी लोहे और निकल में नहीं घुलता है, जबकि उसी के नीचे का हीरा अंदर प्रवेश करता है रसायनिक प्रतिक्रिया काफी तेज़। वास्तव में, यह औद्योगिक पीस उपकरण में इसके उपयोग के लिए फायदेमंद है।

    18. अल्ट्रा-उच्च-आणविक-वजन उच्च घनत्व पॉलीथीन (UHMWPE), फाइबर ग्रेड "डायनेमा"


    फोटो: जस्टसेल

    लोच के एक उच्च मापांक के साथ पॉलीइथिलीन में एक अत्यधिक उच्च प्रतिरोध, घर्षण का कम गुणांक और उच्च अस्थिभंग बेरहमी (कम तापमान विश्वसनीयता) है। आज इसे दुनिया का सबसे टिकाऊ फाइबर माना जाता है। इस पॉलीथीन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह पानी से हल्का है और एक ही समय में गोलियों को रोक सकता है! डायनेमा तंतुओं से बने रस्सियां \u200b\u200bऔर रस्सियां \u200b\u200bपानी में नहीं डूबती हैं, चिकनाई की आवश्यकता नहीं होती है और गीले होने पर अपने गुणों को नहीं बदलते हैं, जो जहाज निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

    17. टाइटेनियम मिश्र


    फोटो: अल्केमिस्ट-एचपी (pse-mendelejew.de)

    टाइटेनियम मिश्र अविश्वसनीय रूप से नमनीय हैं और अद्भुत तन्यता ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा, उनके पास उच्च गर्मी प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध है, जो उन्हें विमान, रॉकेट, जहाज निर्माण, रसायन, खाद्य और परिवहन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में बेहद उपयोगी बनाता है।

    16. लिक्विडमेटल मिश्र धातु


    फोटो: पिक्साबे

    कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा 2003 में विकसित, यह सामग्री अपनी ताकत और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है। यौगिक का नाम कुछ नाजुक और तरल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कमरे के तापमान पर यह वास्तव में असामान्य रूप से कठोर, पहनने के लिए प्रतिरोधी है, जंग से डरता नहीं है और जब गर्म होता है, तो थर्माप्लास्टिक की तरह बदल जाता है। अब तक के आवेदन के मुख्य क्षेत्र घड़ियां, गोल्फ क्लब और मोबाइल फोन कवर (वर्टू, आईफोन) हैं।

    15. नेनोसेलुलोज


    फोटो: पिक्साबे

    नैनोकेलुलोज लकड़ी के तंतुओं से पृथक है और एक नई तरह की लकड़ी की सामग्री है जो स्टील से भी अधिक मजबूत है! इसके अलावा, नैनोसेलुलोज भी सस्ता है। नवाचार में काफी संभावनाएं हैं और भविष्य में ग्लास और कार्बन फाइबर के लिए एक गंभीर प्रतियोगी हो सकता है। डेवलपर्स का मानना \u200b\u200bहै कि यह सामग्री जल्द ही सैन्य कवच, सुपर-लचीली स्क्रीन, फिल्टर, लचीली बैटरी, शोषक एरोगल्स और जैव ईंधन के उत्पादन में उच्च मांग में होगी।

    14. समुद्री तश्तरी घोंघे का दांत


    फोटो: पिक्साबे

    इससे पहले, हम आपको डार्विन के मकड़ी के जाल के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जो कभी ग्रह पर सबसे टिकाऊ जैविक सामग्री के रूप में पहचाना जाता था। हालांकि, हाल के शोध से पता चला है कि समुद्री तश्तरी विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे टिकाऊ जैविक पदार्थ है। जी हां, ये दांत कैरोस्ट्रिस डार्विनी के वेब से ज्यादा मजबूत हैं। और यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि छोटे समुद्री जीव बीहड़ चट्टानों की सतह पर उगने वाले शैवाल पर फ़ीड करते हैं, और इन जानवरों को चट्टानों से भोजन को अलग करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वैज्ञानिकों का मानना \u200b\u200bहै कि भविष्य में हम इंजीनियरिंग उद्योग में समुद्री सॉस के दांतों की रेशेदार संरचना के उदाहरण का उपयोग करने में सक्षम होंगे और सरल घोंघे के उदाहरण से प्रेरित होकर कारों, नावों और यहां तक \u200b\u200bकि ऊबड़-खाबड़ विमानों का निर्माण शुरू कर देंगे।

    13. मार्जिंग स्टील


    फोटो: पिक्साबे

    Maraging स्टील एक उच्च शक्ति और उच्च मिश्र धातु है जिसमें उत्कृष्ट लचीलापन और बेरहमी है। सामग्री रॉकेटरी में व्यापक है और सभी प्रकार के उपकरण बनाने के लिए उपयोग की जाती है।

    12. ओसमियम


    फोटो: पीरियडीकैटलर / www.periodictable.ru

    ओस्मियम एक अविश्वसनीय रूप से घने तत्व है, और इसकी कठोरता के कारण और उच्च तापमान पिघलना, मशीन करना मुश्किल है। यही कारण है कि ऑस्मियम का उपयोग किया जाता है जहां स्थायित्व और ताकत सबसे अधिक मूल्यवान होती है। ओस्मियम मिश्र विद्युत संपर्क, राकेट्री, सैन्य प्रक्षेप्य, सर्जिकल प्रत्यारोपण, और कई अन्य में पाए जाते हैं।

    11. केवलर


    फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स

    केवलर एक उच्च शक्ति वाला फाइबर है जो कार टायर, ब्रेक पैड, केबल, कृत्रिम और आर्थोपेडिक उत्पादों, शरीर के कवच, सुरक्षात्मक कपड़ों के कपड़े, जहाज निर्माण और ड्रोन भागों में पाया जा सकता है। हवाई जहाज... सामग्री लगभग शक्ति का पर्याय बन गई है और अविश्वसनीय रूप से उच्च शक्ति और लोच के साथ एक प्रकार का प्लास्टिक है। केवलर की तन्यता ताकत स्टील वायर की तुलना में 8 गुना अधिक है, और यह 450 ℃ के तापमान पर पिघलना शुरू होता है।

    10. अल्ट्रा-उच्च आणविक-वजन उच्च घनत्व पॉलीथीन, फाइबर ग्रेड "स्पेक्ट्रा"


    फोटो: टॉमस सिलाज़ो, www.tomascastelazo.com / विकिमीडिया कॉमन्स

    UHMWPE अनिवार्य रूप से एक बहुत टिकाऊ प्लास्टिक है। स्पेक्ट्रा, यूएचएमडब्ल्यूपीई ग्रेड, बदले में, उच्चतम पहनने के प्रतिरोध का एक हल्का फाइबर है, स्टील के लिए इस सूचक में 10 गुना बेहतर है। केवलर की तरह, स्पेक्ट्रा का उपयोग शरीर के कवच और सुरक्षात्मक हेलमेट के निर्माण में किया जाता है। UHMWPE के साथ, जहाज निर्माण और परिवहन उद्योगों में डायनामो स्पेक्ट्रम ब्रांड लोकप्रिय है।

    9. ग्राफीन


    फोटो: पिक्साबे

    ग्राफीन है एलोट्रोपिक संशोधन कार्बन, और इसका क्रिस्टल जाली केवल एक परमाणु मोटा है, जो इतना मजबूत है कि यह स्टील की तुलना में 200 गुना कठिन है। ग्राफीन क्लिंग फिल्म की तरह दिखता है, लेकिन इसे फाड़ना लगभग असंभव कार्य है। एक ग्रेफीन शीट के माध्यम से पंच करने के लिए, आपको इसमें एक पेंसिल चिपकानी होगी, जिस पर आपको पूरे स्कूल बस के वजन के साथ एक लोड को संतुलित करना होगा। सौभाग्य!

    8. कार्बन नैनोट्यूब पेपर


    फोटो: पिक्साबे

    नैनो टेक्नोलॉजी की बदौलत वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कागज बनाया है जो मानव बाल की तुलना में 50,000 गुना पतला है। कार्बन नैनोट्यूब से बनी चादरें स्टील की तुलना में 10 गुना हल्की होती हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये ताकत में 500 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं! सुपर माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए मैक्रोस्कोपिक नैनोट्यूब प्लेटें सबसे अधिक आशाजनक हैं।

    7. धातु माइक्रोलिटिस


    फोटो: पिक्साबे

    यहाँ दुनिया की सबसे हल्की धातु है! धातु माइक्रो-जाली एक सिंथेटिक झरझरा सामग्री है जो फोम से 100 गुना हल्का है। लेकिन इसकी लुक को आपको बेवकूफ़ नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि ये माइक्रो-ग्रेटिंग एक ही समय में अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं, जिससे वे सभी प्रकार के इंजीनियरिंग क्षेत्रों में उपयोग के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। उनका उपयोग उत्कृष्ट सदमे अवशोषक और थर्मल इन्सुलेटर बनाने के लिए किया जा सकता है, और धातु की अपनी मूल स्थिति में अनुबंध और वापस जाने की अद्भुत क्षमता इसे ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोग करने की अनुमति देती है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के विमानों के लिए विभिन्न भागों के उत्पादन में धातु माइक्रोग्रिड का भी सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है।

    6. कार्बन नैनोट्यूब


    फोटो: उपयोगकर्ता मेस्त्रोके / en.wikipedia

    ऊपर, हमने पहले ही कार्बन नैनोट्यूब से बने अल्ट्रा-मजबूत मैक्रोस्कोपिक प्लेटों के बारे में बात की है। लेकिन यह किस तरह की सामग्री है? वास्तव में, ये ग्राफीन प्लेन एक ट्यूब (9 वें बिंदु) में लुढ़के होते हैं। परिणाम आवेदनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए एक अविश्वसनीय रूप से हल्का, लचीला और टिकाऊ सामग्री है।

    5. एयरब्रश


    फोटो: विकिमीडिया कॉमन्स

    ग्राफीन एयरगेल के रूप में भी जाना जाता है, यह सामग्री एक ही समय में बेहद हल्के और टिकाऊ है। नए प्रकार के जेल में, तरल चरण पूरी तरह से गैसीय द्वारा बदल दिया जाता है, और यह सनसनीखेज कठोरता, गर्मी प्रतिरोध, कम घनत्व और कम तापीय चालकता द्वारा प्रतिष्ठित है। अविश्वसनीय रूप से, ग्राफीन एयरगेल हवा की तुलना में 7 गुना हल्का है! अद्वितीय यौगिक 90% संपीड़न के बाद भी अपने मूल आकार को पुनः प्राप्त करने में सक्षम है और अवशोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरब्रश के वजन का 900 गुना अधिक तेल अवशोषित कर सकता है। शायद, भविष्य में, सामग्री का यह वर्ग पर्यावरणीय आपदाओं जैसे तेल फैलने के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा।

    4. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) द्वारा विकसित, शीर्षकहीन सामग्री


    फोटो: पिक्साबे

    जैसा कि आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, MIT के वैज्ञानिकों की एक टीम ग्राफीन के गुणों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। शोधकर्ताओं ने कहा कि वे पहले से ही इस सामग्री की दो आयामी संरचना को तीन आयामी में बदलने में सफल रहे हैं। नए ग्राफीन पदार्थ को अभी तक इसका नाम नहीं मिला है, लेकिन यह पहले से ही ज्ञात है कि इसका घनत्व स्टील की तुलना में 20 गुना कम है, और इसकी ताकत स्टील की तुलना में 10 गुना अधिक है।

    3. कारबिन


    फोटो: धुआँधार

    भले ही ये कार्बन परमाणुओं की रैखिक श्रृंखलाएं हैं, कार्बाइन में ग्राफीन की तुलना में 2 गुना अधिक तन्यता है, और यह हीरे की तुलना में 3 गुना कठिन है!

    2. बोरान नाइट्राइड wurtzite संशोधन


    फोटो: पिक्साबे

    यह नया खोजा गया प्राकृतिक पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बना है और हीरे की तुलना में 18% कठिन है। हालांकि, यह कई अन्य मापदंडों में हीरे को पार करता है। Wurtzite बोरान नाइट्राइड पृथ्वी पर पाए जाने वाले केवल 2 प्राकृतिक पदार्थों में से एक है जो हीरे की तुलना में कठिन है। समस्या यह है कि प्रकृति में ऐसे बहुत कम नाइट्राइड हैं, और इसलिए उन्हें अभ्यास करना या उन्हें लागू करना आसान नहीं है।

    1. Lonsdaleite


    फोटो: पिक्साबे

    हेक्सागोनल हीरे के रूप में भी जाना जाता है, lonsdaleite कार्बन परमाणुओं से बना है, लेकिन इस संशोधन में, परमाणुओं को थोड़ा अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। Wurtzite बोरान नाइट्राइड की तरह, lonsdaleite एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हीरे की कठोरता में बेहतर है। इसके अलावा, यह अद्भुत खनिज हीरे की तुलना में 58% तक कठोर है! वार्टज़ाइट संशोधन के बोरान नाइट्राइड की तरह, यह यौगिक अत्यंत दुर्लभ है। कभी-कभी लोंसडेलाइट तब बनता है जब उल्कापिंड, जिसमें ग्रेफाइट शामिल होता है, पृथ्वी से टकराता है।

    ब्रह्मांड की गहराई में छिपी जिज्ञासाओं के बीच, सीरियस के पास एक छोटा तारा शायद हमेशा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक को संरक्षित करेगा। यह तारा पानी से 60,000 गुना भारी पदार्थ से बना है! जब हम पारा का एक गिलास उठाते हैं, तो हम इसके भारी वजन से हैरान होते हैं: इसका वजन लगभग 3 किलो होता है। लेकिन हम 12 टन वजन वाले पदार्थ के ग्लास के बारे में क्या कहेंगे और परिवहन के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है? यह बेतुका लगता है, और फिर भी यह आधुनिक खगोल विज्ञान की खोजों में से एक है।

    इस खोज का एक लंबा और उच्च शिक्षाप्रद इतिहास है। यह लंबे समय से देखा गया है कि प्रतिभाशाली सिरियस सितारों के बीच अपनी गति बनाता है, एक सीधी रेखा में, अन्य सितारों की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब घुमावदार रास्ते के साथ। अपने आंदोलन की इन विशेषताओं की व्याख्या करने के लिए, प्रसिद्ध खगोलशास्त्री बेसेल ने सुझाव दिया कि सीरियस एक उपग्रह के साथ था, जो इसके आंदोलन को "परेशान" करता था। यह 1844 में था - नेप्च्यून की खोज के दो साल पहले "एक पंख की नोक पर।" और 1862 में, बेसेल की मृत्यु के बाद, उनके अनुमान की पूरी तरह से पुष्टि की गई थी, क्योंकि सीरियस के संदिग्ध उपग्रह को दूरबीन के माध्यम से देखा गया था।

    सीरियस का साथी - तथाकथित "सीरियस बी" - सूर्य के चारों ओर पृथ्वी से 20 गुना अधिक (यानी, यूरेनस की दूरी पर) से 49 साल की उम्र में मुख्य स्टार की परिक्रमा करता है। यह आठवें या नौवें परिमाण का एक फीका तारा है, लेकिन इसका द्रव्यमान बहुत प्रभावशाली है, हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 0.8 गुना है। सीरियस दूरी पर, हमारे सूर्य को 1.8 वें परिमाण वाले तारे के साथ चमकना चाहिए था; इसलिए, अगर सीरियस का उपग्रह एक सतह में बह गया, जो सौर की तुलना में इन प्रकाशकों के द्रव्यमान के अनुपात के अनुसार कम हो गया था, तो उसी तापमान पर इसे दूसरे परिमाण के एक तारे की तरह चमकना होगा, न कि आठवें-नौवें पर। खगोलविदों ने मूल रूप से इस तारे की सतह पर कम तापमान के लिए इस तरह की कमजोर चमक को जिम्मेदार ठहराया; यह एक ठंडा सूरज माना जाता था, पहले से ही सख्त पपड़ी के साथ कवर किया गया था।

    लेकिन यह धारणा गलत निकली। यह स्थापित करना संभव था कि सीरियस का विनम्र साथी एक लुप्त होता सितारा नहीं है, लेकिन इसके विपरीत, एक उच्च सतह तापमान वाले सितारों का है, जो हमारे सूर्य की तुलना में बहुत अधिक है। इससे चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। इसलिए, कमजोर चमक को केवल इस तारे के छोटे सतह क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह गणना की जाती है कि यह सूर्य से 360 गुना कम प्रकाश भेजता है; इसलिए, इसकी सतह सूरज से कम से कम 360 गुना और त्रिज्या j / 360, यानी सूरज से 19 गुना छोटी होनी चाहिए। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सीरियस के उपग्रह का आयतन सूर्य के आयतन के 6800 वें हिस्से से कम होना चाहिए, जबकि इसका द्रव्यमान दिन के उजाले के द्रव्यमान का लगभग 0.8 गुना है। यह अकेले इस तारे के पदार्थ के उच्च घनत्व की बात करता है। एक अधिक सटीक गणना केवल ग्रह के व्यास के लिए 40,000 किमी की दूरी तय करती है, और इसलिए, घनत्व के लिए - राक्षसी संख्या जो हमने अनुभाग की शुरुआत में दी थी: पानी के घनत्व का 60,000 गुना।

    "अपने कानों, भौतिकविदों को उकसाएं: आपके क्षेत्र के एक आक्रमण पर विचार किया जा रहा है," केप्लर के शब्दों को ध्यान में रखना, उनके द्वारा बोला गया, हालांकि, एक अलग अवसर पर। दरअसल, अब तक किसी भी भौतिक विज्ञानी ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होगा। सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह के एक महत्वपूर्ण संघनन पूरी तरह से अकल्पनीय है, क्योंकि ठोस पदार्थों में सामान्य परमाणुओं के बीच अंतराल उनके पदार्थ के किसी भी ध्यान देने योग्य संपीड़न की अनुमति देने के लिए बहुत छोटा है। "उत्परिवर्तित" परमाणुओं के मामले में स्थिति अलग है जो उन इलेक्ट्रॉनों को खो चुके हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का नुकसान एक परमाणु के व्यास को कई हजार गुना कम कर देता है, लगभग इसके वजन को कम किए बिना; उजागर नाभिक एक सामान्य परमाणु से लगभग कई गुना छोटा होता है, क्योंकि मक्खी एक बड़ी इमारत से छोटी होती है। तारे के गोले में प्रचलित राक्षसी दबाव द्वारा स्थानांतरित, ये छोटे परमाणु-नाभिक सामान्य परमाणुओं की तुलना में हजारों गुना करीब आ सकते हैं, और सीरियस के उपग्रह पर पाए जाने वाले अनसुने घनत्व का एक पदार्थ बनाते हैं।

    उपरोक्त के बाद, एक ऐसे तारे की खोज करना अविश्वसनीय नहीं होगा, जिसका द्रव्यमान का औसत घनत्व पहले उल्लेखित तारे सिरियस बी से 500 गुना अधिक है। हम 1935 के अंत में खोजे गए नक्षत्र कैसियोपिया में एक छोटे से 13 वें परिमाण वाले तारे के बारे में बात कर रहे हैं। मंगल से बड़ा और पृथ्वी से आठ गुना छोटा, इस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग तीन गुना (अधिक सटीक, 2.8 गुना) है। साधारण इकाइयों में, इसके पदार्थ का औसत घनत्व 36,000,000 g / cm3 के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस तरह के पदार्थ का 1 सेमी 3 पृथ्वी पर 36 टन वजन होगा। इसलिए, यह पदार्थ सोने की तुलना में लगभग 2 मिलियन गुना अधिक है।

    कुछ साल पहले, वैज्ञानिकों ने, प्लैटिनम की तुलना में लाखों गुना अधिक पदार्थ के अस्तित्व पर विचार किया होगा। ब्रह्मांड के अवशेष, प्रकृति के ऐसे कई और चमत्कारों को छिपाते हैं।

    "सबसे चरम" विकल्प। बेशक, हम सभी ने मैग्नेट की कहानियों को सुना है कि बच्चों को अंदर से और एसिड को चोट पहुंचाने के लिए काफी मजबूत है जो सेकंड में आपके हाथों से गुजरेंगे, लेकिन और भी "चरम" विकल्प हैं।

    1. आदमी को ज्ञात सबसे गहरा मामला

    यदि आप कार्बन नैनोट्यूब के किनारों को एक दूसरे के ऊपर और उनकी वैकल्पिक परतों के ढेर लगाते हैं तो क्या होगा? परिणाम एक ऐसी सामग्री है जो 99.9% प्रकाश को अवशोषित करती है जो इसे हिट करती है। सामग्री की सूक्ष्म सतह असमान और खुरदरी होती है, जो प्रकाश को अपवर्तित करती है और एक खराब परावर्तक सतह होती है। फिर, एक विशिष्ट क्रम में सुपरकंडक्टर्स के रूप में कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग करने की कोशिश करें, जिससे वे महान प्रकाश अवशोषक बन जाते हैं, और आपके पास एक वास्तविक काला तूफान है। वैज्ञानिक इस पदार्थ के संभावित अनुप्रयोगों से गंभीर रूप से हैरान हैं, क्योंकि, वास्तव में, प्रकाश "खो" नहीं गया है, तो पदार्थ का उपयोग ऑप्टिकल उपकरणों में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि दूरबीन, और यहां तक \u200b\u200bकि लगभग 100% दक्षता के साथ सौर कोशिकाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।

    2. सबसे ज्वलनशील पदार्थ

    बहुत सी चीजें आश्चर्यजनक दरों पर जलती हैं, जैसे स्टायरोफोम, नेपल्म और यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा पदार्थ हो जो पृथ्वी को आग में उलझा सके? एक ओर, यह एक उत्तेजक सवाल है, लेकिन इसे एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में पूछा गया था। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ के रूप में संदिग्ध प्रसिद्धि है, भले ही नाजियों का मानना \u200b\u200bथा कि यह काम के लिए बहुत खतरनाक था। जब नरसंहार पर चर्चा कर रहे लोगों को लगता है कि यह जीवन में उनका उद्देश्य है कि वे किसी वस्तु का उपयोग न करें क्योंकि यह बहुत घातक है, यह इन पदार्थों से सावधानीपूर्वक निपटने का समर्थन करता है। वे कहते हैं कि एक बार एक टन पदार्थ गिरा दिया गया था और आग लग गई थी, और 30.5 सेमी कंक्रीट और बजरी के साथ रेत का मीटर जल गया जब तक सब कुछ शांत नहीं हो गया। दुर्भाग्य से, नाजियों सही थे।

    3. सबसे जहरीला पदार्थ

    मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो जो कम से कम तुम्हारे चेहरे पर मिल सकता है? यह अच्छी तरह से सबसे घातक जहर हो सकता है, जो मुख्य चरम पदार्थों के बीच सही ढंग से 3 वां स्थान लेगा। ऐसा जहर वास्तव में कंक्रीट से जलता है, और बहुत से अलग है मजबूत एसिड दुनिया में (जो जल्द ही आविष्कार किया जाएगा)। जबकि पूरी तरह से सच नहीं है, आपके पास सभी, कोई संदेह नहीं है, बोटॉक्स के बारे में चिकित्सा समुदाय से सुना है, और इसके लिए धन्यवाद, सबसे घातक जहर प्रसिद्ध है। बोटोक्स जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा निर्मित एक बोटुलिनम विष का उपयोग करता है, जो बहुत घातक है, और नमक के एक दाने का आकार 200 पाउंड वाले व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में, वैज्ञानिकों ने गणना की कि पृथ्वी पर सभी लोगों को मारने के लिए इस पदार्थ का केवल 4 किलोग्राम स्प्रे करना पर्याप्त है। संभवतः, एक ईगल ने एक आदमी के साथ इस जहर की तुलना में बहुत अधिक मानवीय रूप से एक रैटलस्नेक के साथ काम किया होगा।

    4. सबसे गर्म पदार्थ

    दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो आदमी को हाल ही में गर्म किए गए हॉट पॉकेट के अंदर से गर्म के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह पदार्थ इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। प्रकाश गति के निकट सोने के परमाणुओं की टक्कर से निर्मित, पदार्थ को क्वार्क-ग्लूऑन "सूप" कहा जाता है, और यह पागल 4 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो सूर्य के अंदर पदार्थ की तुलना में लगभग 250,000 गुना अधिक गर्म होता है। टक्कर से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पिघलाने के लिए पर्याप्त होगी, जो अपने आप में ऐसी विशेषताएं हैं जिन्हें आप कभी नहीं जानते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पदार्थ हमें इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसा था, इसलिए यह समझने लायक है कि छोटे सुपरनोवा मस्ती के लिए नहीं बनाए गए हैं। हालांकि, वास्तव में अच्छी खबर यह है कि "सूप" ने एक इंच का एक खरब हिस्सा लिया और एक खरब से एक सेकंड के खरब तक चला।

    5. सबसे संक्षारक अम्ल

    एसिड एक भयानक पदार्थ है, फिल्मों में सबसे डरावने राक्षसों में से एक को सिर्फ एक हत्या मशीन ("एलियन") की तुलना में उसे और भी भयानक बनाने के लिए अम्लीय रक्त दिया गया था, इसलिए हमारे अंदर यह घुलमिल गया है कि एसिड एक्सपोजर बहुत खराब है। यदि "एलियंस" फ्लोराइड-एंटीमोनिक एसिड से भरे होते थे, तो वे न केवल फर्श के माध्यम से गहरी गिरते थे, बल्कि उनके शवों से निकलने वाले वाष्प उनके चारों ओर सब कुछ मार देते थे। यह एसिड 21019 गुना ज्यादा मजबूत है सल्फ्यूरिक एसिड और कांच के माध्यम से रिस सकता है। और अगर आप पानी जोड़ते हैं तो यह फट सकता है। और उसकी प्रतिक्रिया के दौरान, जहरीले धुएं निकलते हैं जो कमरे में किसी को भी मार सकते हैं।

    6. सबसे विस्फोटक विस्फोटक

    वास्तव में, इस जगह को वर्तमान में दो घटकों द्वारा विभाजित किया गया है: एचएमएक्स और हेपटानिट्रोकुबेन। हेप्टानिट्रोक्यूबेन मुख्य रूप से प्रयोगशालाओं में मौजूद है, और एचएमएक्स के समान है, लेकिन इसमें एक सघन क्रिस्टल संरचना है, जो विनाश की अधिक संभावना रखती है। दूसरी ओर, ऑक्टोजन, पर्याप्त मात्रा में भौतिक अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए मौजूद है। इसका उपयोग ठोस ईंधन में रॉकेट और यहां तक \u200b\u200bकि डेटोनेटर के लिए भी किया जाता है। परमाणु हथियार... और आखिरी सबसे खराब है, क्योंकि फिल्मों में आसानी से होने के बावजूद, एक विखंडन / थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है जो मशरूम के समान चमकीले चमकते हुए परमाणु बादल की ओर जाता है, यह एक आसान काम नहीं है, लेकिन एचएमएक्स एक अच्छा काम करता है।

    7. सबसे अधिक रेडियोधर्मी पदार्थ

    विकिरण की बात करें, तो यह ध्यान देने योग्य है कि द सिम्पसंस में दिखाई देने वाली चमकदार हरी "प्लूटोनियम" छड़ें सिर्फ कल्पना हैं। यदि कुछ रेडियोधर्मी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह चमकता है। यह ध्यान देने योग्य है क्योंकि पोलोनियम -210 इतना रेडियोधर्मी है कि यह नीला चमकता है। एक पूर्व सोवियत जासूस, अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को उसके भोजन के लिए पदार्थ के अलावा के द्वारा गुमराह किया गया था और उसके तुरंत बाद कैंसर से मर गया। यह उस तरह की चीज नहीं है जिसके साथ आप मजाक करना चाहते हैं, चमक पदार्थ के चारों ओर हवा के कारण होती है, जो विकिरण से प्रभावित होती है, और वास्तव में, इसके आसपास की वस्तुएं गर्म हो सकती हैं। जब हम "विकिरण" कहते हैं, तो हम सोचते हैं, उदाहरण के लिए, परमाणु रिएक्टर या विस्फोट के लिए, जहां एक विखंडन प्रतिक्रिया वास्तव में होती है। यह सिर्फ आयनित कणों की रिहाई है, परमाणुओं के एक आउट-ऑफ-कंट्रोल विखंडन नहीं।

    8. सबसे भारी पदार्थ

    अगर आपको लगता है कि हीरे पृथ्वी पर सबसे भारी पदार्थ थे, तो यह एक अच्छा लेकिन अभेद्य अनुमान था। यह एक तकनीकी रूप से इंजीनियर हीरा नैनोरोड है। यह वास्तव में सबसे कम संपीड़न अनुपात और सबसे भारी पदार्थ के साथ नैनो-स्केल हीरे का संग्रह है। आदमी को पता है... यह वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन यह बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि किसी दिन हम इस सामग्री के साथ अपनी कारों को कवर कर सकते हैं और बस इससे छुटकारा पा सकते हैं जब ट्रेन के साथ टक्कर (अवास्तविक घटना) होती है। इस पदार्थ का आविष्कार जर्मनी में 2005 में किया गया था और संभवतः इसका उपयोग औद्योगिक हीरे के समान किया जाएगा, सिवाय इसके कि नया पदार्थ पारंपरिक हीरे की तुलना में पहनने और आंसू के लिए अधिक प्रतिरोधी है।

    9. सबसे अधिक चुंबकीय पदार्थ

    यदि प्रारंभ करनेवाला एक छोटा काला टुकड़ा था, तो यह एक ही पदार्थ होगा। लौह और नाइट्रोजन से 2010 में विकसित पदार्थ में पिछले रिकॉर्ड धारक की तुलना में चुंबकीय गुण 18% अधिक है और यह इतना शक्तिशाली है कि इसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चुंबकत्व कैसे काम करता है। इस पदार्थ की खोज करने वाले व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई से खुद को दूर कर लिया ताकि कोई भी अन्य वैज्ञानिक अपने काम को पुन: पेश न कर सके, क्योंकि यह बताया गया था कि 1996 में जापान में एक समान यौगिक विकसित किया गया था, लेकिन अन्य भौतिक विज्ञानी इसे पुन: पेश नहीं कर सकते थे, इसलिए इस पदार्थ को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि जापानी भौतिकविदों को इन परिस्थितियों में सेपुक बनाने का वादा करना चाहिए या नहीं। यदि इस पदार्थ को पुन: पेश किया जा सकता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स और चुंबकीय मोटर्स का एक नया युग, संभवतः परिमाण के एक क्रम से शक्ति में प्रवर्धित।

    10. सबसे मजबूत सुपरफ्लूडिटी

    सुपरफ्लुऐडिटी पदार्थ की एक अवस्था है (एक ठोस या गैसीय जैसा) जो बेहद कम तापमान पर होता है, इसमें उच्च तापीय चालकता होती है (इस पदार्थ के प्रत्येक औंस में बिल्कुल समान तापमान होना चाहिए) और कोई चिपचिपापन नहीं है। हीलियम -2 सबसे विशिष्ट प्रतिनिधि है। हीलियम -2 कप अनायास कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। "हीलियम -2" अन्य ठोस पदार्थों के माध्यम से भी रिस जाएगा, क्योंकि घर्षण बल की पूर्ण अनुपस्थिति इसे अन्य अदृश्य छिद्रों से प्रवाह करने की अनुमति देती है, जिसके माध्यम से साधारण हीलियम (या इस मामले के लिए पानी) बच नहीं सकता। "हीलियम -2" नहीं आती है अपेक्षित राज्य नंबर 1 पर, जैसे कि यह अपने आप से कार्य करने की क्षमता रखता है, हालांकि यह पृथ्वी पर सबसे कुशल थर्मल कंडक्टर भी है, तांबे से कई सौ गुना बेहतर है। हीट "हीलियम -2" के माध्यम से इतनी तेज़ी से यात्रा करता है कि यह तरंगों में यात्रा करता है, जैसे ध्वनि (वास्तव में "दूसरी ध्वनि" के रूप में जाना जाता है), फैलने के बजाय, और बस एक अणु से दूसरे में जाती है। वैसे, दीवार पर क्रॉल करने के लिए "हीलियम -2" की क्षमता को नियंत्रित करने वाले बलों को "तीसरी ध्वनि" कहा जाता है। आपको किसी पदार्थ की तुलना में अधिक चरम होने की संभावना नहीं है, जिसे 2 नए प्रकार की ध्वनि की परिभाषा की आवश्यकता है।

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    सदियों से, कीमती धातुओं ने उन लोगों के दिमाग को मोहित कर दिया है जो उनसे बने उत्पादों के लिए बड़ी रकम तैयार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्न में धातु का उपयोग गहने उत्पादन में नहीं किया जाता है। ओस्मियम पृथ्वी पर सबसे भारी पदार्थ है और दुर्लभ पृथ्वी कीमती धातुओं से संबंधित है। इसके उच्च घनत्व के कारण, यह पदार्थ बहुत भारी है। ऑस्मियम सबसे भारी पदार्थ (ज्ञात के बीच) न केवल ग्रह पृथ्वी पर है, बल्कि अंतरिक्ष में भी है?

    यह पदार्थ एक चमकदार नीली-ग्रे धातु है। इस तथ्य के बावजूद कि यह महान धातुओं के जीनस का प्रतिनिधि है, इसमें से गहने बनाना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत कठिन है और, एक ही समय में, नाजुक है। इन गुणों के कारण, ऑस्मियम को मशीन करना मुश्किल है, और इसके काफी वजन को इसमें जोड़ा जाना चाहिए। यदि आप ऑस्मियम (साइड की लंबाई 8 सेमी) से बने घन का वजन करते हैं और इसकी तुलना पानी से भरे 10-लीटर की बाल्टी के वजन से करते हैं, तो पहले दूसरे की तुलना में 1.5 किलो भारी होगा।

    पृथ्वी पर सबसे भारी पदार्थ की खोज 18 वीं शताब्दी की शुरुआत में की गई थी, जिसका कारण प्लैटिनम अयस्क के साथ रासायनिक प्रयोगों के लिए था, जो बाद में एक्वा रेजिया (नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण) को भंग कर देता है। चूंकि ऑस्मियम एसिड और क्षार में नहीं घुलता है, 3000 ° C से थोड़ा ऊपर के तापमान पर पिघलता है, 5012 ° C पर उबलता है, 770 GPa के दबाव में इसकी संरचना को नहीं बदलता है, इसे विश्वासपूर्वक पृथ्वी पर सबसे मजबूत पदार्थ माना जा सकता है।

    अपने शुद्ध रूप में, ऑस्मियम जमा प्रकृति में मौजूद नहीं है, यह आमतौर पर अन्य के साथ यौगिकों में पाया जाता है रसायन... पृथ्वी की पपड़ी में इसकी सामग्री डरावना है, और निष्कर्षण श्रमसाध्य है। इन कारकों का ऑस्मियम की लागत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसकी कीमत आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह सोने की तुलना में बहुत अधिक महंगा है।

    इसकी उच्च लागत के कारण, इस पदार्थ का व्यापक रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन केवल उन मामलों में जहां इसका उपयोग अधिकतम लाभ के कारण होता है। अन्य धातुओं के साथ ऑस्मियम का संयोजन बाद के पहनने के प्रतिरोध, उनके स्थायित्व और यांत्रिक तनाव (धातुओं के घर्षण और क्षरण) के प्रतिरोध को बढ़ाता है। ऐसे मिश्र धातुओं का उपयोग रॉकेटरी, सैन्य और विमानन उद्योगों में किया जाता है। सर्जिकल उपकरणों और प्रत्यारोपण के निर्माण के लिए दवा में ऑस्मियम और प्लैटिनम के एक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों, घड़ी की चाल और कम्पास के उत्पादन में उचित है।

    एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वैज्ञानिक ओस्मियम को अन्य कीमती धातुओं के साथ लोहे के उल्कापिंडों की रासायनिक संरचना में पाते हैं जो जमीन पर गिर गए थे। क्या इसका मतलब यह है कि यह तत्व पृथ्वी और अंतरिक्ष में सबसे भारी पदार्थ है?

    इसे मुखर करना मुश्किल है। तथ्य यह है कि बाहरी अंतरिक्ष की स्थिति स्थलीय लोगों से बहुत अलग हैं, वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत महान है, जो बदले में कुछ अंतरिक्ष वस्तुओं के घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि की ओर जाता है। एक उदाहरण न्यूट्रॉन से बने तारे हैं। सांसारिक मानकों के अनुसार, यह एक घन मिलीमीटर में एक बड़ा वजन है। और ये केवल ज्ञान का अनाज है जो मानवता के पास है।

    पृथ्वी पर सबसे महंगा और सबसे भारी पदार्थ ऑस्मियम -187 है, केवल कज़ाकिस्तान इसे विश्व बाजार में बेचता है, लेकिन इस आइसोटोप का अभी तक उद्योग में उपयोग नहीं किया गया है।

    ऑस्मियम की निकासी एक बहुत ही श्रमसाध्य प्रक्रिया है, और इसे उपभोक्ता रूप में प्राप्त करने में कम से कम नौ महीने लगते हैं। इस संबंध में, दुनिया में ऑस्मियम का वार्षिक उत्पादन लगभग 600 किलोग्राम है (यह सोने के उत्पादन की तुलना में बहुत कम है, जिसकी गणना सालाना हजारों टन में की जाती है)।

    सबसे मजबूत पदार्थ "ऑस्मियम" का अनुवाद "गंध" के रूप में किया जाता है, लेकिन धातु खुद कुछ भी गंध नहीं करता है, लेकिन गंध ऑस्मियम के ऑक्सीकरण के दौरान प्रकट होता है, और यह काफी अप्रिय है।

    इसलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के संदर्भ में, ऑस्मियम के बराबर नहीं है, इस धातु को सबसे दुर्लभ, सबसे महंगी, सबसे लगातार, सबसे शानदार के रूप में भी वर्णित किया गया है, और विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि ऑस्मियम ऑक्साइड में बहुत मजबूत विषाक्तता है।

    ओस्मियम को वर्तमान में ग्रह पर सबसे भारी पदार्थ के रूप में पहचाना जाता है। इस पदार्थ का सिर्फ एक घन सेंटीमीटर वजन 22.6 ग्राम है। यह 1804 में अंग्रेजी रसायनज्ञ स्मिथसन टेनेन्ट द्वारा खोजा गया था; जब सोने को बाद में भंग कर दिया गया था, तो परीक्षण ट्यूब में एक तलछट बनी रही। यह ऑस्मियम की ख़ासियत के कारण था, यह क्षार और एसिड में अघुलनशील है।

    ग्रह पर सबसे भारी तत्व

    यह एक नीला-सफेद धात्विक पाउडर है। प्रकृति में, यह सात समस्थानिकों के रूप में होता है, उनमें से छह स्थिर होते हैं और एक अस्थिर होता है। यह इरिडियम की तुलना में थोड़ा अधिक घना है, जिसका घनत्व 22.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। आज तक पायी जाने वाली सामग्रियों में से दुनिया में सबसे भारी पदार्थ ऑस्मियम है।

    यह एक समूह से संबंधित है जैसे लांथानुम, यट्रियम, स्कैंडियम और अन्य लैंथेनाइड्स।

    सोने और हीरे से ज्यादा महंगा है

    इसका बहुत कम उत्पादन होता है, प्रति वर्ष लगभग दस हजार किलोग्राम। यहां तक \u200b\u200bकि ऑस्मियम का सबसे बड़ा स्रोत, डेजेकजगान जमा में लगभग तीन दस-मिलियन शेयर हैं। दुनिया में एक दुर्लभ धातु का विनिमय मूल्य लगभग 200 हजार डॉलर प्रति ग्राम तक पहुंच जाता है। इसके अलावा, सफाई प्रक्रिया के दौरान तत्व की अधिकतम शुद्धता लगभग सत्तर प्रतिशत है।

    यद्यपि रूसी प्रयोगशालाओं में 90.4 प्रतिशत की शुद्धता प्राप्त करना संभव था, धातु की मात्रा कुछ मिलीग्राम से अधिक नहीं थी।

    ग्रह पृथ्वी के बाहर पदार्थ का घनत्व

    ओस्मियम निर्विवाद रूप से हमारे ग्रह पर सबसे भारी तत्वों का नेता है। लेकिन अगर हम अपने टकटकी को अंतरिक्ष में बदल देते हैं, तो हमारा ध्यान भारी तत्वों के हमारे "राजा" की तुलना में भारी पदार्थों को खोल देगा।

    तथ्य यह है कि ब्रह्मांड में स्थितियां पृथ्वी की तुलना में कुछ अलग हैं। पंक्ति का गुरुत्वाकर्षण इतना महान है कि पदार्थ अविश्वसनीय रूप से घना है।

    यदि हम परमाणु की संरचना पर विचार करते हैं, तो यह पाया जाएगा कि अंतर-परमाणु दुनिया में दूरियां कुछ हद तक अंतरिक्ष की याद ताजा करती हैं। जहां ग्रह, तारे और अन्य काफी दूरी पर हैं। बाकी पर खालीपन का कब्जा है। यह ऐसी संरचना है जिसमें परमाणु होते हैं, और मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ यह दूरी काफी दृढ़ता से घट जाती है। कुछ प्राथमिक कणों को दूसरों में "दबाने" के लिए।

    न्यूट्रॉन तारे - अंतरिक्ष में सुपरडेंस वस्तुएँ

    हमारी पृथ्वी से परे एक खोज में, हम न्यूट्रॉन सितारों पर अंतरिक्ष में सबसे भारी पदार्थ का पता लगाने में सक्षम होंगे।

    ये काफी अनोखे स्थान के निवासी हैं, जो संभावित विकास के संभावित प्रकारों में से एक है। ऐसी वस्तुओं का व्यास हमारे सूर्य या 2-3 गुना अधिक के बराबर द्रव्यमान के साथ 10 से 200 किलोमीटर तक होता है।

    इस ब्रह्मांडीय शरीर में मुख्य रूप से एक न्यूट्रॉन कोर होता है, जो द्रव न्यूट्रॉन से बना होता है। हालांकि वैज्ञानिकों की कुछ मान्यताओं के अनुसार, इसे अंदर स्थित होना चाहिए ठोस अवस्था, विश्वसनीय जानकारी आज मौजूद नहीं है। हालांकि, यह ज्ञात है कि वास्तव में न्यूट्रॉन तारे, अपने संपीड़न पुनर्वितरण तक पहुंचते हैं, बाद में 10 43 -10 45 जूल के क्रम में ऊर्जा की भारी रिलीज के साथ बदल जाते हैं।

    इस तरह के तारे का घनत्व तुलनीय है, उदाहरण के लिए, माउंट एवरेस्ट के वजन के साथ, एक माचिस में रखा गया। एक घन मिलीमीटर में ये सैकड़ों अरबों टन हैं। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट करने के लिए कि पदार्थ का घनत्व कितना अधिक है, चलो अपने ग्रह को 5.9 × 1024 किग्रा के अपने द्रव्यमान के साथ ले जाएं और इसे एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल दें।

    नतीजतन, एक न्यूट्रॉन स्टार के घनत्व के बराबर होने के लिए, इसे एक साधारण सेब के आकार में घटाकर 7-10 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए। केंद्र की ओर बढ़ने के साथ अद्वितीय तारकीय वस्तुओं का घनत्व बढ़ता है।

    पदार्थ का स्तर और घनत्व

    किसी तारे की बाहरी परत को मैग्नेटोस्फीयर के रूप में दर्शाया जाता है। इसके ठीक नीचे, पदार्थ का घनत्व पहले से ही एक टन प्रति घन सेंटीमीटर के क्रम तक पहुंच जाता है। पृथ्वी के हमारे ज्ञान को देखते हुए, यह वर्तमान में सबसे भारी तत्व पाया जाता है। लेकिन निष्कर्ष पर मत कूदो।

    आइए अनूठे सितारों की हमारी खोज जारी रखें। उनकी धुरी के चारों ओर उच्च घूर्णन गति के कारण उन्हें पल्सर भी कहा जाता है। विभिन्न वस्तुओं के लिए यह संकेतक कई दसियों से लेकर सैकड़ों क्रांतियों तक प्रति सेकंड होता है।

    सुपरडेंस अंतरिक्ष निकायों के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक परत होती है जिसमें एक धातु की विशेषताएं होती हैं, लेकिन व्यवहार और संरचना में समान है। स्थलीय पदार्थों के क्रिस्टल जाली में देखने की तुलना में क्रिस्टल बहुत छोटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर के क्रिस्टल की एक पंक्ति बनाने के लिए, आपको 10 बिलियन से अधिक तत्वों को बिछाने की आवश्यकता होगी। इस परत में घनत्व बाहरी परत की तुलना में एक मिलियन गुना अधिक है। यह किसी तारे में मौजूद सबसे भारी पदार्थ नहीं है। इसके बाद न्यूट्रॉन में समृद्ध एक परत आती है, जिसका घनत्व पिछले एक की तुलना में एक हजार गुना अधिक है।

    एक न्यूट्रॉन स्टार का कोर और उसका घनत्व

    नीचे कोर है, यह यहां है कि घनत्व अधिकतम तक पहुंच जाता है - अतिव्यापी परत की तुलना में दो गुना अधिक। एक खगोलीय पिंड के कोर के पदार्थ में भौतिकी के लिए जाने वाले सभी प्राथमिक कण होते हैं। इसके साथ हम अंतरिक्ष में सबसे भारी पदार्थ की तलाश में एक तारे के कोर तक की यात्रा के अंत तक पहुँच चुके हैं।

    ब्रह्मांड में अद्वितीय घनत्व वाले पदार्थों की तलाश में मिशन पूरा हो गया है। लेकिन अंतरिक्ष रहस्यों और अनदेखे घटनाओं, सितारों, तथ्यों और पैटर्न से भरा है।

    ब्रह्मांड में ब्लैक होल

    आज जो पहले से खुला है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये ब्लैक होल हैं। शायद यह इन रहस्यमय वस्तुएं हैं जो इस तथ्य के लिए दावेदार हो सकते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे भारी पदार्थ उनका घटक है। ध्यान दें कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना महान है कि प्रकाश इसे छोड़ नहीं सकता है।

    वैज्ञानिकों की मान्यताओं के अनुसार, अंतरिक्ष-समय के क्षेत्र में खींचा गया पदार्थ इतना घना हो जाता है कि प्राथमिक कणों के बीच कोई जगह नहीं होती है।

    दुर्भाग्य से, घटना क्षितिज से परे (यह सीमा का नाम है जहां प्रकाश और कोई भी वस्तु, गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव में, ब्लैक होल को नहीं छोड़ सकती है) कण प्रवाह के उत्सर्जन के आधार पर हमारे अनुमानों और अप्रत्यक्ष मान्यताओं का पालन करें।

    कई वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि अंतरिक्ष और समय घटना क्षितिज से परे हैं। एक राय है कि वे दूसरे यूनिवर्स के लिए "मार्ग" हो सकते हैं। शायद यह सच से मेल खाता है, हालांकि यह बहुत संभव है कि इन सीमाओं से परे एक और स्थान पूरी तरह से नए कानूनों के साथ खुलता है। एक ऐसा क्षेत्र जहां समय अंतरिक्ष के साथ "स्थान" को बदल देगा। भविष्य और अतीत का स्थान केवल अनुसरण करने के लिए चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे हमारी पसंद दाएं या बाएं जाना।

    यह संभावित रूप से बोधगम्य है कि ब्रह्मांड में ऐसी सभ्यताएं हैं जिन्होंने ब्लैक होल के माध्यम से समय यात्रा में महारत हासिल की है। शायद भविष्य में, ग्रह पृथ्वी के लोग समय यात्रा के रहस्य की खोज करेंगे।