10、最强大的超流
超流是物质(比如固体或气体)在极低的温度下的状态 , 具有较高的热导率(它的每一盎司的温度相同) , 并且不具有粘性 。 氦2就是一个“最典型”的例子 。 一杯氦2自发地流动起来 , 从容器中流泻出来 , 就好像它自己决定离开一样 。 它也可以渗透到其他的固体材料 , 因为它完全没有摩擦 , 这就使它能够穿过其他看不见的孔隙 , 而其他一些常规物质却无法穿越 。 氦2也是地球上最有效的热导体 , 它的热导体性能是铜的几百倍 。 热能在氦2物质内部传导很快 , 它像声波一样流动 , 并非只是简单地从一个分子流动到另一个分子 。
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9、最具磁性的物质
如果磁是一个黑色的小疙瘩 , 这就是它 。 2010年 , 它被发现由铁和氮构成 , 比前纪录保持者的磁性还要高18%以上 , 它的磁性是如此强大 , 以至科学家们需要重新审视磁性的作用原理 。 发现该项物质的男子 , 反复保证其他科学家都可以复现他的工作 , 因为1996年日本有发现类似化合物的报道 , 但是其他物理学家却无法复制它 , 所以它从来没有被正式承认 。 如果它可以被复制 , 将带来一个高效率的电子和磁性引擎的新时代 。
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8、最硬的物质
如果你认为钻石是地球上最坚硬的物质 , 如果不用准确来说 , 这算是一个很好的答案 。 但是 , 聚合钻石纳米棒才是比较准确的答案 。 实际上 , 它是一种纳米级钻石的集合 , 它极易压缩 , 是人类已知的最坚硬的物质 。 聚合钻石纳米棒并不是自然产生的 , 2005年它在德国被开发出来 , 将和工业用金刚石以相同容量来使用 , 它比普通钻石更加耐磨 。
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7、最具放射性的物质
说到辐射 , 值得指出的是 , 电影“辛普森”中的“钚”绿色发光棒是完全虚构的 。 放射性物质并不意味着都会发光 。 钋-210具有极强的放射性 , 它发出蓝色的光 。 前苏联间谍亚历山大·利特维年科 , 就由于不具备相关知识而遭受辐射 , 此后不久即患癌症去世 。 发光是由于它周围的空气受到辐射的影响 , 实际上它可以使周围的物体受热 。 如果有一些高放射性物质发热 , 那就已经开始产生辐射了 。 请务必记住 , 我们通常认为的“辐射”是指核反应堆或爆炸而发生的裂变反应 。
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6、最具爆炸性的物质
这项特殊的荣誉实际上应由两个化合物共享:奥托金和Heptanitrocubane 。 Heptanitrocubane大多存储在实验室 , 它虽与奥托金相似 , 但它的晶体结构更致密 , 从而具有更大的潜在破坏力 。 另一方面 , 奥托金如数量足够大也能产生巨大的实际威胁 。 它主要用于固体火箭燃料、聚能装药 , 甚至核武器引爆装置 。 最为可怕的是 , 尽管电影画面使它的爆炸过程看起来十分容易 , 先是裂聚变反应 , 然后是巨大的、明亮的放射性蘑菇云 , 但其实并非那么简单 。
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5、酸性最强的物质
超强酸六氟合锑酸 , 是迄今为止人类所知道的酸性最强的酸 , 它的酸强度是硫酸的21019倍 , 甚至可以溶解玻璃 。 当它接触到水发生爆炸时 , 它会释放大量的有毒气体 , 足以杀死房间里的每一个人 。
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4、有史以来的最热物质
目前再没有比微波热口袋更热的物质了 , 但是 , 由无数金原子通过接近光速的速度组合而成的夸克-胶子汤打破了前者的记录 。 它达到了4万亿摄氏度 , 几乎是太阳内部温度的25万倍 。 在碰撞过程中释放出来的能量足以融化质子和中子 , 这本身就可能是你闻所未闻的事情 。 科学家认为 , 这种物质可以向我们展示 , 宇宙诞生时的样子 。 然而 , 真正的好消息是 , 夸克-胶子汤才横跨万亿厘米 , 并且只历时万万亿之一秒 。
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3、最毒的物质
你最希望将什么注入你的脸?肉毒杆菌!在医学界 , 肉毒杆菌由于它的致命性而人尽皆知 。 肉毒杆菌的用量和毒性 , 相当于一粒盐就足以杀死一个200磅的人 。 事实上 , 有人甚至认为 , 4千克的肉毒杆菌通过适当分散就足以杀死地球上的每一个人 。
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2、最易燃的物质
很多物质燃烧起来具有惊人的强度 , 发泡胶、凝固汽油弹、棉花糖就是很好的例子 。 三氟化氯极易燃烧 , 历史上臭名昭著的纳粹都认为它太危险以致不敢轻易使用它 。 这些实施种族灭绝政策的人都由于它的致命性而不得不谨慎使用它 。 据说 , 有一次一吨重的三氟化氯不慎流泻 , 引发了大火 , 在大火被扑灭之前它烧毁了12英寸厚的水泥和1米厚的混凝土砾石砂 。
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1、人类已知的最黑暗的物质
【地球上10大极端物质 世界10大极端物质】当你把碳纳米管像三明治那样堆叠在一起时 , 你会得到什么?一种可吸收99%光亮的材料 。 该材料的微观表面粗糙不平 , 它将光分离 , 使光成为一个效果较差的反射镜 。 然后 , 加上碳纳米管的超导作用 , 它具有了极完美的光吸收能力 , 而你也就可以来一场完美的黑色风暴 。 科学家们对此种材料的潜在应用感到十分兴奋 , 因为几乎没有光被“浪费”;它将用于改善像望远镜那样的光学工具 , 甚至可以用于制造几乎100%的高效太阳能集热器 。
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