75 femtosegundos para calentar agua a 100,000 grados Celsius de calentadores de agua

Los calentadores de agua más comunes calentadores solares de agua, calentadores de agua eléctricos y calentador de agua de gas, pero no importa que uno, tienen que calentar el agua durante algún tiempo.

Ahora, la Universidad de Uppsala (Universidad de Uppsala) es un equipo de investigación científica para llegar con el calentador de agua de calentamiento más rápido un mundo, qué tan rápido es? 75 femtosegundos agua calentada a 10 millones de grados Celsius! ¡Atención, 1 Femtosegundos equivalen a un cuarto de segundo.

Wow, esto es simplemente el ganado del calentador de agua a la explosión ah! El equipo utilizó una 'de rayos X de electrones libres láser' especial calentamiento del agua, la cosa más extraña es, el agua se calienta a temperaturas tan altas en realidad no hay evaporación!

Digamos que esta es la primera 'libre de rayos X láseres de electrones", 1971, John encontró Madey movimiento relativista de electrones libres en el ondulador puede interactuar con la luz para producir radiación coherente de amplificación, láser de electrones libres (FEL) así obtenido Nombre.

El SLAC National Accelerator Laboratory proporciona este equipo. La obtención de imágenes por rayos X es una tecnología única e irremplazable.

Por un lado, es debido a la fuerte penetrabilidad de los rayos X en los sólidos. Por otro lado, la longitud de onda de los rayos X es lo suficientemente corta como para resolver directamente la estructura atómica de la materia.

Por lo tanto, en este experimento, los investigadores de la Universidad de Uppsala utilizaron láseres de electrones libres de rayos X para explorar la verdad desconocida del agua.

Este método de calentamiento por agua con láser es diferente del método convencional de agua caliente que usamos en la vida diaria. Cuando el agua se calienta de manera convencional, el calor hace que el movimiento de las moléculas de agua aumente y la temperatura del agua aumenta.

La temperatura es una cantidad que caracteriza la velocidad del movimiento browniano de una molécula en un objeto, es decir, cuanto más violento es el movimiento de una molécula dentro de un objeto, mayor es la temperatura.

Pero esta vez el calentamiento del láser es diferente, y hace lo contrario. Fuertes rayos X volaron los electrones de la molécula de agua, destruyendo así el equilibrio de carga en las moléculas de agua, lo que a su vez hace que los átomos se repelan. Bajo la influencia de la acción, hay un movimiento dramático.

El profesor Olof Jonsson, un investigador, dijo que cuando el agua se convierte en plasma, debido a que los átomos en la molécula de agua no tienen movimiento en el futuro, su densidad es la misma que la del agua líquida normal.

Las sustancias en este estado son muy raras y no han aparecido antes en la Tierra. Yang y Júpiter tienen plasmas similares, pero su densidad es mucho menor que el agua plasmática obtenida en este experimento.

Ya sabes, la temperatura del plasma del agua en el experimento ha alcanzado los 100.000 grados, ¡que es incluso más que la temperatura del núcleo!

Y durante el experimento, los científicos descubrieron que el agua en diferentes estados tenía un rendimiento pobre en términos de densidad, capacidad de calor específico, conductividad térmica, etc.

De esto se puede ver que el agua, un material que se ve bastante ordinario, en realidad está cubierto con un velo, que posee propiedades desconocidas.

Entonces, ¿qué se necesita para que los científicos creen un calentador de agua de ese tipo? ¿Realmente está tratando de hacer que la gente use un calentador de agua más rápido? Por supuesto que no. Aún así, ¿quién lo comprará?

Los científicos dijeron que querían estudiar las características del agua con mayor profundidad porque el láser de rayos X puede mostrar las características físicas de la estructura en muy poco tiempo.

Entonces, de esta manera, el agua ioniza y rompe todos sus enlaces químicos, calentando así el agua.

Sin embargo, se debe decir que el agua a una temperatura tan alta debería evaporarse instantáneamente. Aún no se ha explorado por qué no hay evaporación durante el experimento.

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