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把一亿亿吨钢带压缩成直径一米的球形,全球的核武器能炸烂吗?

在现实世界中,一般而言,密度是材料的一个基本属性,不会因为形状等外载因素的改变而发生变化。所以,把一亿亿吨的钢压缩成直径1米的球形,其密度远超原来的钢。假如密度是材料的固有属性,那么此时的钢就不再是钢了。可能是一种其他另外的材料。

压缩后的钢如果依旧是钢,根据钢的性能,其弹性模量约210GPa,发生破坏的临界应力约1000+MPa,断裂能约60J/m2。这些参数会随应变率而发生变化。爆炸的条件下,材料会偏“硬”,也会更脆。所以更易炸碎。

全球的核武器是个什么概念?该用什么方式来炸这个球呢?并且核武器的破坏方式有冲击波,高温高压,核辐射;如果用冲击波来”炸”有点不太现实,对于这个钢球来说冲击波的威力还不够大,而核辐射就更不可能了,辐射只会让这个钢球拥有放射性,没有实质性的破坏;

那么剩下的就只有高温高压了,因为只要温度足够高,就可以将这个“钢球”融化,那么自然也就“炸烂”了。但是还有一个明显的问题,就是一亿亿吨的钢带压缩成直径一米的球以后,还能称这个球为钢球吗?也就是说此时这个球的密度发生了改变,已经不是地球上的东西了。

根据史瓦西黑洞半径理论,可以计算出地球的物理黑洞的理论密度约是4.23e14千克每立方米,为了方便计算,我们就把这个直径为一米的球看成一个一米的立方块,一亿亿吨就是100000000×100000000×1000千克等于1×e19千克,显然这个“钢球”的密度就是1×e19千克每立方米,这个密度比中子星的密度还要高出十倍,按照质量与重力的关系估算它应该会坍缩成黑洞。于是问题来了,一个能把恒星都吞噬掉的黑洞,你用核弹对付它有什么用?

我们假设一颗核弹爆炸时中心的温度都为一亿度,并且所有核弹爆炸温度叠加,那么全球所有核弹同时爆炸就可以产生几百上千亿的温度,但是这些温度无法作用到这个“钢球”上,因为只要靠近这个“球”,所有核弹就会被强大的引力吸进去,还没有爆炸就成为了“球”的一部分,更别说将这个“球”炸烂了。

黑洞是不具有平均密度的,因为黑洞里面的物质或者说能量的分布是不可能平均的,就好像我们的地球,它的最外层是大气层,其密度当然不能和水和地表相比,然而地表物质的密度也不能和地幔相比,地幔也不能和地核相比。通常天体内部的物质密度要比外面的物质密度大一些,比如中子星,中子星表面的物质密度大概是每立方厘米一亿吨,然而在中子星的内部,密度可能达到了每立方厘米一百亿吨,所以黑洞很可能也是不一样的

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