Можно ли сделать воду твёрдой, если просто сжать её механически?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Почти уверен, что твёрдое состояние воды ассоциируется у вас только лишь со льдом. Это агрегатное состояние, которое появляется в результате охлаждения физической системы до низкой температуры.

С точки зрения термодинамики у частиц есть так называемая тепловая энергия. Она, как вы возможно помните из курса физики, является мерой движения частиц. Пока температура высокая и энергии много, частицы сильно подвижны. При этом характерным агрегатным состоянием будут являться или газ, или жидкость. Они характеризуются хаотическим положением частиц, которое и проявляется из-за большой подвижности элементов системы. Когда температура падает, частички начинают потихоньку останавливаться. При температуре, близкой к формированию твёрдого агрегатного состояния, частички замирают и упорядочиваются. Полезно помнить, что полностью они всё равно не останавливаются, но начинают вибрировать уже у узлов будущей кристаллической решетки.

Получается, что вода по сути замерзает из-за уменьшения интенсивности колебаний частичек, которое связанно преимущественно с отводом тепла. Меньше интенсивность — появление устойчивой упорядоченной материи.

Частицы выстраиваются в некоторые модели, образуя кристаллические решетки. В нашем случае это будут кристаллы льда. Кристаллики льда могут быть проиллюстрированы стандартной схемой, которую вы наверняка видели. Она состоит из шаров, расположенных в правильном порядке и мнимых связей, которыми иллюстрируются взаимодействия между атомами.

Схема структуры льда
Автор: NIMSoffice Источник: ru.wikipedia.org

В этом случае упорядочивание является следствием постепенного прекращения движения частичек. Не будет ошибкой сказать, что система приобрела такую форму только благодаря понижению температуры, следствием которой стало уменьшение тепловой энергии и последующее замедление системы.

Но если всё дело только в упорядочивании, то нельзя ли тут рассмотреть какие-то другие подходы?

Представим, что частицы, образующие кристаллический материал — это шарики, разбросанные на полу или собранные в стаканчик. Пока мы не дошли до квантовых уровней такие сравнения более чем уместны, ибо продолжает работать классическая механика. Возьмем этот стаканчик с шариками и начнём сдавливать.

Шарики внутри стакана начнут пытаться расположиться в некоторой «удобной» последовательности. Где-то будут занимать пустоты между другими шариками, где-то будут достигать оптимального взаимного расположения с учетом всех действующих в системе сила. Фактически это упорядочивание системы. Шарики перераспределятся так, что образуют практически равномерную структуру.

Такое упорядочивание напоминает выстраивание кристалла. Только движущая сила тут совсем другая. В одном случае у нас работал температурный фактор, а тут упорядочивание происходит благодаря сдавливанию и взаимной ориентации частичек материала друг относительно друга.

Получается, что вещество может стать твёрды, благодаря только лишь воздействию давления? Ответ да! Вода действительно может стать твёрдой при простом её сжатии.

Скорее всего тут всплывёт в памяти тезис, что жидкости несжимаемы. Именно поэтому в гидролиниях используется именно жидкость. Вот только если внимательно читать учебник, то там будет написано, что жидкость не «несжимаемая», а «практически несжимаема». И вы не представляете, насколько это «практически» важно для физики.

Всё, что мы сейчас рассмотрели на примере палки и верёвки, описывается и с помощью глубокой теории, и наблюдается на фазовых диаграммах.

Вспомните, что именно относится к термодинамическим параметрам. Это температура и давление. На самом деле их больше, но значимы для нас сейчас два. Фазовые диаграммы, которые описывают состояние материи, строятся именно в координатах давление-температура. При рассмотрении такого графика можно понять при каком давлении и при какой температуре будет наблюдаться, например, твёрдое состояние.

Вот, например, фазовая диаграмма воды
Автор: wikipedia Источник: ru.wikipedia.org

Температура и давление всегда будут связаны.

Классический пример из школьного учебника физики, который иллюстрирует ситуацию — рассказ про чай на горных вершинах. Туристы частенько попадаются на этот крючок и кипятят воду при температуре, которая значительно ниже стандартной. При этом если при 100 градусах по Цельсию бактерии и прочая мерзость погибают, то при более низких температурах такой уверенности нет. Поэтому, водой, прокипевшей при более низких температурах, вполне можно отравиться. Вода же понижает точку кипения по простой причине. Чем выше туристы поднимаются в горы, тем ниже и атмосферное давление. Ниже давление — ниже температура кипения.

Теперь посмотрите внимательно на диаграмму и увидите, что вода может стать твёрдой даже при температурах, превышающих традиционный ноль. Это тот самый момент, который мы рассматривали на примерах шариков. Даже при недостаточно низкой температуре, приложенное давление сожмёт частицы материала, ограничивая их подвижность и заставляя укреплять взаимные связи.

Наши гипотезы, построенные на движении шариков, оказываются правильными. Упорядочивание системы способна вызывать не только низкая температура, приводящая к отводу тепловой энергии от двигающихся частиц. Приложение давления тоже может стать фактором, влияющим на упорядочивание. В этом случае даже та формулировка «практически несжимаема» не будет преградой. Достаточно сдвинуть частички поближе и есть вероятность увеличения количества связей и формирования типичной кристаллической структуры. Другое дело, что речь тут не про давление, которое мы оказываем на мячик, сжимая его рукой, а о гигапаскалях.

В случае воды это не настолько ярко выражено. Чаще получится превратить её в вязкую кашу. Но есть и другие, более наглядные примеры отвердевания при сжатии.

Впрочем, относительно воды это важно, поскольку ещё раз подчёркивает её невероятное многообразие. Существует невероятное количество состояний воды и наблюдаются разные интересные супер-способности типа экстремального переохлажденного состояния. Напомню, что это тот самый интересный момент, когда при оптимальном соотношении давления, температуры и внешних воздействий, абсолютно недвижимая водная поверхность может практически мгновенно кристаллизоваться при наличии механического воздействия. В сети этот опыт гуляет как мгновенно замерзающая бутылка, а на практике всё выглядит куда страшнее. Подобная аномалия может стать смертельной западней для животного, которое случайно провалится в такой пруд и постаралось интенсивно выбираться. Оно просто вмёрзнет в лёд.

Само же явление затвердевания при экстремальных сжатиях характерно и для других веществ.

В конце статьи наверное будет уместно всё-таки указать конкретные численные характеристики, которые позволяют рассуждать о возможности превращения воды в жидком агрегатном состоянии в твёрдое тело, посредством простого механического сжатия. Давление должно быть чрезвычайно высоким и приведённая выше диаграмма не содержит таких значений. Нужно рассматривать её расширенный вариант.

Полная версия фазовой диаграммы для воды
Автор: studfile.net Источник: studfile.net

Когда давление сжатия превысит 5 000 атмосфер, вода перейдёт в модификацию лёд-VI и будет существовать в таком состоянию даже при комнатной температуре. При дальнейшем повышении давления она начнёт переходить в другие виды льда, которые отличаются строением кристаллической решётки. Например, при давлении выше 22 тысяч атмосфер получается тяжёлый лёд-7 с огромной плотностью со специфической кристаллической структурой.

Изображение в превью:
Автор: midjourney
Источник: midjourney.com
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Изучаю физику и стараюсь познать устройство мира с её помощью. Делюсь наработками и открытиями с вами. Кандидат наук, научный сотрудник и когда-то преподаватель. Читайте мои статьи на этой страничке ixbt или смотрите научпоп видео в Telegram-канале!

29 комментариев

1
Зачем Эйнштейна вморозили в лёд?
narmattaru
Спасибо
Интересно, проводились ли такие опыты натурно
1
Саб зеро из мортал комбат. Он получается самый сильный. Не только мог заморозить воду. Но и сдерживал свои газы, до таких пределов, что пот из рук его ладоней, выходил как лед 7.
B
Ну про горячий лёд я слышал, на планете Глизе (извиняюсь номер не помню) существует горячий лёд +200 С° за огромного давления.
113776366819734427774@google
Это только-лишь гипотеза, на данный момент её нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Нет таких инструментов.
B
А я и не спорю что это гипотеза, так же как чёрная дыра/чёрная материя/ чёрная энергия да та же гравитация (не то что её нет а вот как она работает: особенно с дальними телами).
1
Сколько слов на одну диаграмму состояния…
S
Сферический конь в вакууме.
На практике не реализуемо, т.к. нет такого сосуда, который удержит эту жидкость в процессе эксперемента.
K
То, о чем вы хотели сказать, упоминая круглого коня, это космология. Там все теории на предположениях, без пробирок и коня. Если новая теория не противоречит ранее выдуманным теориям то подходит. Тут то всё по законам давно изученным
Интересная статья, редкая нынче.
2
Это не космология, это шутка. Юмор, знаете ли. Шуточное определение единицы измерения «лошадиная сила». С космосом никак не связано.
K
Я вообще об выдуманных неподтвержденных теориях, типа струн и темных материй. А с водой всё понятно.
И лошадиная сила измерялась конем ростом в метр и весом в один киллограм. И это был явно не сферический конь при таких характеристиках.
108855845938739609737@google
Конь весом в один килограмм? Микроконь?)
K
Ну это же из анекдота:
Студент сдает экзамен по физике, практически ничего не знает, препод спращивает:
— Ну вы хоть на вопрос что такое лошадиная сила можете ответить?
Студент: — Это такая сила, которую развивает конь ростом в один метр и весом в один килограмм...
Препод с ухмылкой: — И гдеж вы видели такого коня?
Студент: — А его нельзя увидеть, потому что он находится в Париже, в Палате мер и весов.
K
Теперь посмотрите всю предыдущую переписку в этой ветке про коня… :-)))
108855845938739609737@google
Не знал этот анекдот. Теперь вопросов нет)
K
Минусаторам верующим во всё что им скажут, в подтверждение моих слов сейчас ходит новость, что в связи с опровержением ТЕОРИИ расширения вселенной новая ТЕОРИЯ развития вселенной упрздняет темную материю и еще что то там выдуманное ранее.
3948056@vkontakte
У меня всегда были вопросы в связи со всеми этими моментами к гипотезам о подлёдных океанах на спутниках планет гигантов. Океаны в такой форме как их изображают там получается невозможны, потому что на больших глубинах давление будет достаточное для того что бы превратить воду в лёд даже при высокой температуре, сообщаемой воде от ядра. То есть биологические циклы невозможны т.к. этот слой донного льда будет препятствовать доступу к теплу и нутриентам, предоставляемым твёрдым дном.
*Daem*
Убиваете вы романтизм и мечты об открытии хоть какой-то примитивной жизни за пределами Земли на нашем веку.
K
Предполагаю что все космические гипотезы притянуты за уши. Кроме основанных на явно достоверных данных.
1
Болтология, она такая… Все бредни о переходе под давлением, разбиваются о факт того, что лёд, твердое агрегатное состояние, имеет удельную плотность на 9% ниже… При этом, это так явно выражено, именно у воды. Есть конечно ещё вещества, где твёрдое состояние, удельно легче (кремний к примеру) но это больше исключение. А диаграмы да, рисуй сколько хочешь.
D
плотность льда-1 действительно ниже грамма на кубик. но другие модификации тяжелее. впрочем, вам достаточно «физики» за 6 класс. продолжайте верить в деда мороза.
B
В 17 или 18 веке, воду пытались задать в запаянном золотом кубе или сфере, она не замёрзла (при обычной земной температуре и давлении)
107938109063354864002@google
Так-то даже водород может быть твердым, при большом давлении ) На Юпитере, например.
102045383@vkontakte
Я читал про один эксперемент, как хотели сжать воду в чугунной конструкции.Так вода начала просачиваться сквозь чугун!
104611681889801392509@google
Одним словом можно или нельзя? А то читать лень столько лишней информации.
1
Если не ошибаюсь, при сжатии повышается внутренняя температура, на мой взгляд вода попросту выкипит

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Что не так с USB-тестером FNIRSI FNAC-28?! Обзор и расследование

USB-тестер — полезный гаджет, который может показаться сложным только на первый взгляд. На самом деле это универсальный ключ к пониманию того, как работает смартфон, повербанк и любая...

Кошмар Микеланджело: как физики решили проблему капающей краски, мешавшую «Сотворению Адама»

В 1511 году, создавая фреску «Сотворение Адама» на своде Сикстинской капеллы, Микеланджело Буонарроти столкнулся с физической проблемой. Работая на лесах, художник был вынужден наносить пигмент на...

Мир отмечает День числа Пи: как константа 3,14 вышла за пределы геометрии и стала управлять аппаратами «Вояджер»

В школьной программе математики число Пи часто сводится к короткой и удобной дроби 3,14. Учителя объясняют, что это постоянная величина, которая обозначает отношение длины любой окружности к ее...

Страна, которая строит крылья для Boeing: почему Япония так и не смогла создать собственный пассажирский авиалайнер

Япония — одна из ведущих технологических держав мира, страна, которая производит высокоточные компоненты для практически всех современных пассажирских самолётов Boeing и Airbus. Однако,...

Обзор TWS наушников Realme Buds Air7 Pro: аудиофильский кодек, встроенный ИИ-переводчик и 10 часов на одном заряде

Realme давно научилась делать устройства, которые выглядят и ощущаются дороже своей цены. Buds Air7 Pro — наглядное тому подтверждение. Это не бюджетная «затычка для звонков» и не...

Как мошенники берут кредиты через старые SIM-карты и забытые счета — и почему это опасно

В последние годы все чаще появляются истории, когда человек неожиданно узнает о кредите, который он никогда не оформлял. Иногда это происходит спустя месяцы или даже годы после того, как был утерян...