足球质量约,真空有质量吗
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轮船载重量大多数在万吨及几十万吨左右。
世界远洋原油运输一般是以VLCC为主,VLCC载重量为200,000-300,000吨之间,但正常装货量约在275,000吨左右,按照原油7.3的吨桶比来计算,一船VLCC可以装载约200万桶。
二十世纪物理学的最重要的发现,是使人类认识到真空不空,即在我们的宇宙中存在着影响物体行为的物理背景。
首先,为了避免因能量的连续而产生紫外灾变,普朗克于1900年建立了黑体辐射公式,其中有一个不变的常数为6.623x10-27尔格秒。该常数的单位是角动量,表明我们宇宙是由最为基本且不可再分的粒子构成的,这一粒子因此被命名为量子。
此外,爱因斯坦于1916年发表了广义相对论,通过将两个不同的概念即引力质量和惯性质量等同起来,使物质与空间建立起了相互联系。由此表明空间是具有实际物理意义的,空间的不同分布可以使包括光子在内的所有物体的运动受到影响。
稍后,于1925年前后建立了量子力学。根据该理论,任何物体都具有波动性。由此表明,存在着影响物体行为的统一物理背景,即存在着具有实际物理意义的空间。
最后,于1965年美国物理学家发现,宇宙普遍存在着同一温度的微波背景辐射,该辐射的等效温度约为绝对温度2.7k。这一发现,再次证明了空间充斥着量子。我们宇宙的物理空间即物理背景,是由同一能量的量子构成的。
于是,我们获得了一个有机的量子宇宙观。离散的量子构成物理背景,所谓真空就是由无数个量子构成的空间;物质只是由高能量子组成的封闭体系,这是我们在通常的情况下所能感知的物理对象。
于是,我们宇宙中的各种物理现象以及不同的相互作用力,都可以归结为空间量子的不对称碰撞??。
由于在空间量子间距附近,空间量子的密度会发生较大的变化;而且,当距离小于空间量子间距时,会失去空间效应,从而失去粒子间的相互作用。
因此,可以推断,空间量子间距约等于最小原子核的半径,经计算该间距为2.913x10-14厘米。
空间量子间距立方的倒数,就是空间量子的密度,每立方厘米约有4.045x10的40次方个量子。
由于空间量子的等效温度为2.7k,用热力学公式换算出每个量子的能量为1.829x10-15尔格。
由此,根据质能公式,每个空间量子的等效质量约为2.03x10-36克。
于是,将量子空间的密度乘以单个量子的等效质量,就可以计算出每立方厘米含有的质量了,即我们的宇宙空间每立方厘米约含有82公斤的质量。
我们之所以在通常的情况下,感受不到如此大的质量,是因为量子太过细小以及我们的运动速度近似为静态的缘故。
只有在高速、宇观和微观等情况下,量子空间的效用才会逐渐地显现出来。
答:一立方光年的水,质量远比银河系重。
根据最新的天文观测表明,银河系质量大约是太阳的1.5万亿倍,也就是3*10^42kg,恒星数量大约是2000亿颗,但是银河系只有百分之几的质量来自于恒星,绝大部分质量来自于暗物质。
根据我国郭守敬巡天望远镜去年公布的数据,银河系直径超过20万光年,这是一个非常大的尺度,要知道旅行者一号在太空中40多年,才飞了0.00228光年。
一光年是9.46*10^15米,我们就以标压下水的密度为例,看看一立方光年的水到底有多重:
M=ρV=10^3*(9.46*10^15)^3≈8.5*10^50kg;
可以看到,一立方光年的水,质量大约是整个银河系质量的3亿倍;即便银河系直径高达20万光年,平均厚度为2000光年,也远远没有一立方光年的水重。其中的原因,是宇宙非常空旷,远比我们想象的要空旷;我们在看星系图片时,表面上星系中是密密麻麻的恒星,实际上这些恒星的分布非常稀疏。
比如我们太阳直径为140万公里,但是距离太阳最近的恒星有4光年;以奥尔特云为界边界,太阳系半径大约是1光年,如此计算的话,我们太阳系的平均密度只有:
ρ=M/V=5.6*10^-19km/m^3;
相当于每立方厘米的体积内,只有大约三百个原子;要知道,一立方厘米的空气内,可有2.69*10^19个原子;如果算上恒星之间的星际空间,银河系的平均密度更低,大约每立方厘米只有几个氢原子质量。
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