De Duurste Stof Ter Wereld Met Een Waarde Van $ 90 Biljoen Per Gram Is Antimaterie! - Alternatieve Mening

De Duurste Stof Ter Wereld Met Een Waarde Van $ 90 Biljoen Per Gram Is Antimaterie! - Alternatieve Mening
De Duurste Stof Ter Wereld Met Een Waarde Van $ 90 Biljoen Per Gram Is Antimaterie! - Alternatieve Mening

Video: De Duurste Stof Ter Wereld Met Een Waarde Van $ 90 Biljoen Per Gram Is Antimaterie! - Alternatieve Mening

Video: De Duurste Stof Ter Wereld Met Een Waarde Van $ 90 Biljoen Per Gram Is Antimaterie! - Alternatieve Mening
Video: TOP 10 DUURSTE MATERIALEN! 🤑 2024, April
Anonim

Weet jij wat het meest waardevolle materiaal ter wereld is? Als je denkt dat het goud, zilver, platina of diamant is, dan heb je het mis. Het antwoord is antimaterie, de prijs van 1 gram antimaterie wordt door NASA geschat op meer dan $ 90 biljoen! Als u na deze cijfers uw hoofd niet bent kwijtgeraakt, zult u zich zeker afvragen waarom?

In zeer eenvoudige bewoordingen is antimaterie het tegenovergestelde materiaal van algemene materie. Maar het belangrijkste verschil is dat het een omgekeerde lading heeft. Omdat antimaterie en materie zijn gemaakt van volledig tegenovergestelde deeltjes, produceert hun interactie met elkaar ongelooflijk veel energie.

Image
Image

Stel dat je op de een of andere manier 1 gram antimaterie hebt, als je per ongeluk 1 gram op de grond laat vallen, zal het zo'n krachtige explosie veroorzaken dat het letterlijk in een enorme stad verandert in stof. Er wordt ook aangenomen dat als antimaterie kan worden gebruikt als ruimtebrandstof, het een raket kan lanceren met 50% van de lichtsnelheid. Er zijn veel voorbeelden van het gebruik ervan.

Image
Image

De vraag die nu rijst is dat als deze antimaterie zo ongelooflijk nuttig is, waarom we het dan niet in enorme hoeveelheden produceren? Omdat er veel problemen zijn bij het maken van antimaterie. Alles wat we zien, is samengesteld uit gewone materie. Alles wat we zouden kunnen leren over onze wereld, de maan, sterren, de hele melkweg en wat er in de ruimte in dit universum is, is gewone materie. Hoewel er wordt gespeculeerd dat er een heel sterrenstelsel zou kunnen zijn gecreëerd door Anti Matter, heeft het geen zin. Omdat we er niet kunnen komen. En dit antimaterie-sterrenstelsel is slechts een hypothese.

Image
Image

Antimaterie ontstaat van nature wanneer hoge atmosferische kosmische straling de aardatmosfeer binnendringt. Maar de hoeveelheid gegenereerde antimaterie is erg klein, en het is een korte tijd actief en vervalt als het gaat om contact met gewone materie. En daarom is de enige manier om antimaterie te krijgen, door het kunstmatig in onze wereld te creëren en te behouden. Maar het proces van het maken van antimaterie is ongelooflijk duur en inefficiënt. De productie- en opslag-efficiëntie van antimaterie is erg laag. Het kost ongeveer 1 miljard keer meer energie om antimaterie te maken dan het bevat. Met E = mc 2 vinden we dat 1 gram antimaterie bevat: 0,001 kg x (300.000.000 m / s) 2 = 90.000 GJ = 25 miljoen kWh.

Promotie video:

Image
Image

Een van de experimenten bij de Hadron Collider betreft het creëren van antimaterie, dat in staat is om ongeveer 10 miljoen antiprotonen per minuut te produceren. In feite is 10 miljoen antiprotonen een extreem magere hoeveelheid, want in dit tempo zal het meer dan 100 miljard jaar duren om 1 gram antimaterie te creëren!

Image
Image

Het volgende probleem is om het op te slaan, antimaterie wordt blootgesteld aan gewone materie, dus je kunt het niet in een eenvoudige container bewaren. De langste opslagperiode voor antimaterie is 1000 seconden.

in het ALPHA-experiment bij CERN. Aangezien 1 gram antimaterie een stad kan vernietigen, is het niet moeilijk je voor te stellen dat je ongelooflijk voorzichtig moet zijn om het op te slaan.

Wetenschappers proberen voortdurend om een grotere hoeveelheid antimaterie te creëren, maar moderne technologieën zijn hier niet toe in staat, misschien zullen in de toekomst ideeën voor tastbare productie verschijnen, maar tot nu toe is de verkregen substantie alleen voldoende voor korte experimenten.

Aanbevolen: