在地球上,我们目前已经发现了一百多种元素,在这些元素组成的物质中,密度最大的是金属锇,密度为26克/立方厘米。白矮星的物质密度是锇密度的10的6次方倍(即100万倍)中子星的10的13次方克/立方厘米 脉冲星的密度更是高达10的15次方克/立方厘米,即1立方厘米的这种物质的质量为10亿吨。
在宇宙中,密度最大的神秘物质是中子态物质,这种物质由完全密集的中子组成,仅靠泡利不相容力维持其结构,通常存在于恒星坍缩形成的中子星中。 更为极端的恒星坍缩可能导致黑洞的形成。由于中子态物质是由中子密集排列构成的,它几乎可以被认为是密度的极限。
中子星物质(中子态)的密度是白矮星物质的10亿*倍以上。所以中子星物质(中子态)的密度是现在所知最大的。(现在都有科学研究中子星物质试验,取得了一定的成果,有了一定的理论根据)而没有提到所谓的“黑洞”,至于“黑洞”里面的物质状态,现科学暂没能确定。只能靠“猜测”。
1、单摆中摆球要选取密度大且质量分布均匀的钢球是为了尽量减小空气阻力的影响,使小球做简谐振动。弹簧振子中,当物体经过O点,加速度不为0,方向指向圆心。
2、但是,实验通常是在空气中进行的,同时摆的长度会受到摆线弹性的影响,采用质量较大的小球,可以在很大程度上消除空气对实验的影响:小球的质量越大,空气阻力与摆质量的比值越小,影响亦小;小球的质量越大,摆线崩得越紧,受摆动时速度不同导致的离心力不同导致的长短变化越小。
3、单摆运动是‘理想化’的,是不讲阻力的,而小球密度大,体积小,阻力就小,这时可以近似作为单摆运动,而当体积大,密度小时,阻力较大,就不能忽略了。
4、选择细、轻又不易伸长且长度一般在1m左右的先做摆线,测摆线时要悬挂着测量;小球选用直径较小、密度较大的金属球 单摆悬线的上端不可以随意卷在铁夹的杆上,应夹紧在铁夹中,以免摆球摆动是发生摆线下滑、摆长改变的现象。
5、此时的重力势能与另外一端的最高点时候的重力势能一样大,这样的话,单摆一直两边摆,上扬的最高点都一样高,这样能量守恒,没有能量损失,单摆就可以一直维持下去。
6、因为从公式看来 单摆的周期和物体的大小,形状,材料 质量无关。只和重力加速度和绳子的长度有关。这主要是考虑 空气阻力。铁的密度较大,相同体积收到重力大,这样回复力就比空气阻力大的多,可以忽略。但是木球的回复力和空气阻力可以相比,那么这个就会影响物理学理想条件的建立基础。

1、在地球上,我们目前已经发现了一百多种元素,在这些元素组成的物质中,密度最大的是金属锇,密度为26克/立方厘米。白矮星的物质密度是锇密度的10的6次方倍(即100万倍)中子星的10的13次方克/立方厘米 脉冲星的密度更是高达10的15次方克/立方厘米,即1立方厘米的这种物质的质量为10亿吨。
2、在普通物理化学环境下,锇和铱被认为是地球上密度最大的两种元素。它们的原子序数分别为76和77,密度均为25克/立方厘米。然而,在宇宙的极端条件下,黑洞和中子星的密度则远超地球上任何物质。黑洞被认为是一种极度紧凑的天体,其密度可以达到无限大,因为它们的体积无限小而质量无限大。
3、在宇宙中,密度最大的神秘物质是中子态物质,这种物质由完全密集的中子组成,仅靠泡利不相容力维持其结构,通常存在于恒星坍缩形成的中子星中。 更为极端的恒星坍缩可能导致黑洞的形成。由于中子态物质是由中子密集排列构成的,它几乎可以被认为是密度的极限。
黑洞和白洞不知道还算不算是物质,还是时空上的一个点,宇宙中最重的物质应该是夸克星了。[资料]通常,在原子核中,质子和中子通过π介子连接,无论原子类型如何,原子核密度不变。研究小组的科学家利用日本高能加速器进行试验,把称为K介子的基本粒子打入含有2个质子和2个中子的氦原子核中。
中子星物质(中子态)的密度是白矮星物质的10亿*倍以上。所以中子星物质(中子态)的密度是现在所知最大的。(现在都有科学研究中子星物质试验,取得了一定的成果,有了一定的理论根据)而没有提到所谓的“黑洞”,至于“黑洞”里面的物质状态,现科学暂没能确定。只能靠“猜测”。
在普通物理化学环境下,锇和铱被认为是地球上密度最大的两种元素。它们的原子序数分别为76和77,密度均为25克/立方厘米。然而,在宇宙的极端条件下,黑洞和中子星的密度则远超地球上任何物质。黑洞被认为是一种极度紧凑的天体,其密度可以达到无限大,因为它们的体积无限小而质量无限大。