심리학 스토리 교육

가장 밀도가 높은 요소입니다. 세상에서 가장 무거운 금속일 뿐만 아니라 가장 밀도가 높은 금속의 비밀

10가지 요소로 구성된 이 기본 목록은 입방 센티미터당 밀도 측면에서 가장 무겁습니다. 그러나 밀도는 질량이 아니며 단순히 물체의 질량이 얼마나 촘촘하게 채워져 있는지 측정하는 것입니다.

이제 우리는 이것을 이해했으므로 알려진 우주 전체에서 가장 무거운 것을 살펴보겠습니다.

10. 탄탈륨

1cm³당 밀도 - 16.67g

탄탈륨의 원자 번호는 73입니다. 이 청회색 금속은 매우 단단하고 녹는점이 매우 높습니다.

9. 우라늄


1cm³당 밀도 - 19.05g

1789년 독일 화학자 마틴 H. 클라프로트(Martin H. Klaprot)에 의해 발견된 이 금속은 거의 100년 후인 1841년 프랑스 화학자 유진 멜키오르 펠리고(Eugene Melchior Peligot) 덕분에 진정한 우라늄이 되었습니다.

8. 텅스텐(볼프라뮴)


1cm³당 밀도 - 19.26g

텅스텐은 네 가지 다른 광물로 존재하며 모든 원소 중에서 가장 무겁고 중요한 생물학적 역할을 합니다.

7. 금(오럼)


1cm³당 밀도 - 19.29g

나무에서는 돈이 자라지 않는다고 하지만 금에 대해서도 마찬가지입니다! 유칼립투스 나무의 잎에서 작은 금 흔적이 발견되었습니다.

6. 플루토늄


1cm³당 밀도 - 20.26g

플루토늄은 수용액에서 다채로운 산화 상태를 나타내며 자발적으로 산화 상태와 색상을 변경할 수도 있습니다! 이것은 요소 중 진짜 카멜레온입니다.

5. 넵투늄

1cm³당 밀도 - 20.47g

해왕성의 이름을 따서 명명된 이 별은 1940년 Edwin McMillan 교수가 발견했습니다. 또한 악티나이드 계열에서 최초로 발견된 합성 초우라늄 원소가 되었습니다.

4. 레늄

1cm³당 밀도 - 21.01g

이 화학 원소의 이름은 "라인"을 의미하는 라틴어 "Rhenus"에서 유래되었습니다. 1925년 독일의 Walter Noddack에 의해 발견되었습니다.

3. 플래티넘

1cm³당 밀도 - 21.45g

이 목록에서 금과 함께 가장 귀한 금속 중 하나이며 거의 모든 것을 만드는 데 사용됩니다. 이상한 사실은, 채굴된 모든 백금(마지막 한 조각까지)이 평균 크기의 거실에 들어갈 수 있다는 것입니다! 실제로는 많지 않습니다. (금을 모두 넣어보세요.)

2. 이리듐


1cm³당 밀도 - 22.56g

이리듐은 1803년 영국의 화학자 스미슨 테넌트(Smithson Tennant)에 의해 런던에서 오스뮴과 함께 발견되었습니다. 오스뮴은 천연 백금에 불순물로 존재하는 원소입니다. 그렇습니다. 이리듐은 순전히 우연히 발견되었습니다.

1. 오스뮴


1cm³당 밀도 - 22.59g

오스뮴보다 더 무거운(입방 센티미터당) 것은 없습니다. 이 요소의 이름은 "냄새"를 의미하는 고대 그리스 단어 "osme"에서 유래되었습니다. 왜냐하면 산이나 물에 용해되는 화학 반응에는 불쾌하고 지속적인 냄새가 동반되기 때문입니다.

공간. 이보다 더 흥미롭고 신비로운 것은 없습니다. 날마다 인류는 우주에 대한 지식을 늘리는 동시에 미지의 경계를 확장하고 있습니다. 10가지 답변을 받은 후 우리는 스스로에게 100가지 질문을 더 던집니다. 이런 식으로 항상 계속됩니다. 우리는 독자들의 호기심을 충족시킬 뿐만 아니라 우주에 대한 관심을 다시 활기차게 불러일으키기 위해 우주에 관한 가장 흥미로운 사실들을 수집했습니다.

달은 우리에게서 도망가고 있어요

달은 지구에서 멀어지고 있습니다. 그렇습니다. 우리 위성은 연간 약 3.8cm의 속도로 우리에게서 "도망가고" 있습니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 달 궤도의 반경이 커질수록 지구에서 관측되는 달 원반의 크기는 작아집니다. 이는 개기 일식과 같은 현상이 위협을 받고 있음을 의미합니다.

또한 일부 행성은 별에서 액체 물이 존재하기에 적합한 거리를 두고 공전합니다. 그리고 이를 통해 생명체가 살기에 적합한 행성을 발견하는 것이 가능해집니다. 그리고 가까운 장래에.

그들은 우주에 무엇을 쓰는가?

미국 과학자와 우주비행사들은 오랫동안 우주에서 글을 쓰는 데 사용할 수 있는 펜의 디자인에 대해 생각해 왔습니다. 반면 러시아 동료들은 어떤 식으로든 변경하지 않고 엄청난 비용을 들이지 않고 무중력 상태에서 일반 슬레이트 연필을 사용하기로 결정했습니다. 개념 개발과 실험에 관한 것입니다.


다이아몬드 샤워

목성과 토성에 따르면 다이아몬드 비가 발생합니다. 이 행성의 대기 상층부에서는 천둥이 끊임없이 격노하고 번개 방전은 메탄 분자에서 탄소를 방출합니다. 행성 표면으로 이동하여 수소층을 극복하고 중력과 엄청난 온도에 노출되면 탄소는 흑연으로 변한 다음 다이아몬드로 변합니다.


이 가설을 믿는다면 가스 거대 행성에는 최대 천만 톤의 다이아몬드가 축적될 수 있습니다! 현재 가설은 여전히 ​​​​논란의 여지가 있습니다. 많은 과학자들은 목성과 토성의 대기에서 메탄의 비율이 너무 적고 그을음으로 변환하는 데 어려움을 겪으면 메탄이 단순히 용해될 가능성이 높다고 확신합니다.

이것은 우주의 수많은 신비 중 일부에 불과합니다. 수천 가지 질문에 대한 답이 남아 있지만 우리는 여전히 수백만 가지 현상과 비밀에 대해 알지 못합니다. 우리 세대는 노력해야 할 것이 있습니다.

그러나 우리는 사이트 페이지의 공간에 대해 더 자세히 설명하려고 노력할 것입니다. 새로운 에피소드를 놓치지 않으려면 업데이트를 구독하세요!

"가장 극단적인" 옵션. 물론, 우리 모두는 아이들이 내부에서 부상을 입을 수 있을 만큼 강한 자석과 몇 초 만에 손을 통과하는 산에 대한 이야기를 들었지만, 이러한 것보다 더 "극단적인" 버전이 있습니다.

1. 인간이 알고 있는 가장 검은 물질

탄소나노튜브의 가장자리를 서로 겹겹이 쌓아서 층을 번갈아 쌓으면 어떻게 될까요? 그 결과, 닿는 빛의 99.9%를 흡수하는 소재가 탄생했습니다. 재료의 미세한 표면은 고르지 않고 거칠기 때문에 빛을 굴절시키고 반사 표면도 좋지 않습니다. 그 후 탄소나노튜브를 특정한 순서로 초전도체로 활용해 보면 탁월한 광흡수체 역할을 하게 되고, 진짜 검은 폭풍을 겪게 될 것입니다. 과학자들은 이 물질의 잠재적인 용도에 대해 심각하게 고민하고 있습니다. 실제로 빛은 "손실"되지 않기 때문에 이 물질은 망원경과 같은 광학 장치를 개선하는 데 사용될 수 있으며 심지어 거의 100% 효율로 작동하는 태양 전지에도 사용될 수 있습니다.

2. 가장 가연성이 높은 물질

스티로폼, 네이팜탄 등 많은 것들이 놀라운 속도로 타는데, 이는 시작에 불과합니다. 하지만 지구에 불을 붙일 수 있는 물질이 있다면 어떨까요? 한편으로 이것은 도발적인 질문이지만 출발점으로 요청되었습니다. 삼불화염소는 나치가 이 물질을 사용하기에는 너무 위험하다고 믿었음에도 불구하고 끔찍한 가연성 물질이라는 모호한 평판을 가지고 있습니다. 집단 학살을 논하는 사람들이 자신의 삶의 목적이 너무 치명적이기 때문에 무언가를 사용하는 것이 아니라고 믿는다면 이러한 물질을 조심스럽게 취급하는 것이 좋습니다. 어느 날 1톤의 물질이 쏟아져 화재가 발생했고 모든 것이 진정될 때까지 30.5cm의 콘크리트와 1m의 모래와 자갈이 타버렸다고 합니다. 불행하게도 나치가 옳았습니다.

3. 가장 유독한 물질

말해 보세요. 얼굴에 가장 묻고 싶지 않은 것이 무엇입니까? 이것은 가장 치명적인 독이 될 수 있으며, 이는 주요 극한 물질 중에서 당연히 3위를 차지할 것입니다. 그러한 독은 실제로 콘크리트를 통해 타는 독과 다르며 (곧 발명될) 세계에서 가장 강한 산과도 다릅니다. 전적으로 사실은 아니지만 여러분 모두 의학계에서 보톡스에 대해 들어보셨을 것입니다. 덕분에 가장 치명적인 독이 유명해졌습니다. 보톡스는 클로스트리디움 보툴리눔(Clostridium botulinum)이라는 박테리아가 생산하는 보툴리눔 독소를 사용하는데, 소금 한 알이면 몸무게 200파운드의 사람을 죽일 수 있을 정도로 매우 치명적입니다. 실제로 과학자들은 이 물질을 4kg만 뿌리면 지구상의 모든 사람을 죽일 수 있다고 계산했습니다. 독수리는 아마도 이 독이 사람을 대하는 것보다 방울뱀을 훨씬 더 인도적으로 대할 것입니다.

4. 가장 뜨거운 물질

갓 전자레인지에 돌린 핫 포켓의 내부보다 더 뜨거운 것으로 사람에게 알려진 것은 세상에 거의 없지만, 이 물건 역시 그 기록을 깨뜨릴 것으로 보입니다. 거의 빛의 속도로 금 원자를 충돌시켜 생성된 이 물질은 쿼크-글루온 "수프"라고 불리며 섭씨 4조도에 ​​달합니다. 이는 태양 내부의 물질보다 거의 250,000배 더 뜨겁습니다. 충돌 중에 방출되는 에너지의 양은 양성자와 중성자를 녹일 만큼 충분하며, 그 자체로는 의심조차 할 수 없는 특징을 가지고 있습니다. 과학자들은 이 물질이 우리 우주의 탄생이 어땠는지 엿볼 수 있게 해준다고 말합니다. 따라서 작은 초신성은 재미로 만들어지는 것이 아니라는 점을 이해하는 것이 좋습니다. 하지만 정말 좋은 소식은 그 '수프'가 1조분의 1센티미터를 차지하고 1조분의 1초 동안 지속되었다는 것이다.

5. 가장 가성적인 산

산은 끔찍한 물질입니다. 영화에서 가장 무서운 괴물 중 하나에게 산성 피를 주어 그를 단순한 살인 기계(외계인)보다 더 끔찍하게 만들었습니다. 따라서 산에 노출되는 것은 매우 나쁜 일이라는 것이 우리 안에 깊이 배어 있습니다. 만약 "외계인"이 불소-안티몬산으로 가득 차 있다면 그들은 바닥 깊숙이 떨어질 뿐만 아니라 그들의 시체에서 방출되는 연기로 인해 주변의 모든 것이 죽을 것입니다. 이 산은 황산보다 21019배 강하며 유리를 통해 스며들 수 있습니다. 그리고 물을 넣으면 폭발할 수도 있습니다. 그리고 반응하는 동안 방에 있는 사람을 죽일 수 있는 독성 연기가 방출됩니다.

6. 가장 폭발적인 폭발물

실제로 이 장소는 현재 HMX와 heptanitrocubane의 두 구성 요소가 공유하고 있습니다. Heptanitrocubane은 주로 실험실에 존재하며 HMX와 유사하지만 결정 구조가 더 조밀하여 파괴 가능성이 더 높습니다. 반면에 HMX는 물리적 존재를 위협할 수 있을 만큼 충분히 많은 양으로 존재합니다. 로켓의 고체 연료는 물론 핵무기 기폭 장치에도 사용됩니다. 그리고 마지막이 최악입니다. 영화에서 얼마나 쉽게 일어나는 일임에도 불구하고 핵분열/융합 반응을 시작하여 버섯처럼 보이는 밝고 빛나는 핵 구름을 만드는 것은 쉬운 일이 아니지만 HMX는 이를 완벽하게 수행합니다.

7. 가장 방사성이 강한 물질

방사선에 관해 말하자면, The Simpsons에 나오는 빛나는 녹색 "플루토늄" 막대는 단지 허구라는 점을 언급할 가치가 있습니다. 방사성 물질이라고 해서 빛이 나는 것은 아닙니다. 폴로늄-210은 매우 방사성이어서 파란색으로 빛나기 때문에 언급할 가치가 있습니다. 전 소련 스파이 알렉산더 리트비넨코(Alexander Litvinenko)는 음식에 이 물질을 첨가했다는 오해를 받았고 곧 암으로 사망했습니다. 이는 농담을 하고 싶은 것이 아닙니다. 빛은 물질 주변의 공기가 방사선의 영향을 받아 발생하며 실제로 주변 물체가 뜨거워질 수 있습니다. 예를 들어, “방사선”이라고 하면 실제로 핵분열 반응이 일어나는 원자로나 폭발을 생각합니다. 이는 이온화된 입자의 방출일 뿐이며 원자가 통제할 수 없이 쪼개지는 것은 아닙니다.

8. 가장 무거운 물질

지구상에서 가장 무거운 물질이 다이아몬드라고 생각했다면 그것은 좋은 추측이었지만 부정확했습니다. 이것은 기술적으로 설계된 다이아몬드 나노막대입니다. 실제로 이것은 인간에게 알려진 물질 중 압축률이 가장 낮고 가장 무거운 물질인 나노 크기의 다이아몬드 모음입니다. 실제로는 존재하지 않지만 언젠가는 자동차를 이 재료로 덮고 기차 충돌이 발생할 때 이를 제거할 수 있다는 의미이므로 매우 편리할 것입니다(현실적인 사건은 아님). 이 물질은 2005년 독일에서 발명되었으며 새로운 물질이 일반 다이아몬드보다 마모에 더 강하다는 점을 제외하면 아마도 산업용 다이아몬드와 같은 정도로 사용될 것입니다.

9. 가장 자성이 강한 물질

인덕터가 작은 검은색 조각이라면 동일한 물질일 것입니다. 2010년 철과 질소로 개발된 이 물질은 이전 기록 보유자보다 18% 더 강한 자기력을 갖고 있으며 너무 강력해서 과학자들은 자기가 어떻게 작용하는지 재고해야 했습니다. 이 물질을 발견한 사람은 과거 1996년 일본에서 비슷한 화합물이 개발됐다고 보고됐으나 다른 물리학자들은 이를 재현하지 못해 다른 과학자가 자신의 연구를 재현할 수 없도록 연구와 거리를 두었다. 공식적으로 받아들여지지 않았습니다. 이러한 상황에서 일본 물리학자들이 세푸쿠를 만들겠다고 약속해야 할지 여부는 불분명합니다. 이 물질이 재생산될 수 있다면 효율적인 전자 장치와 자기 모터의 새로운 시대를 예고할 수 있으며 아마도 전력이 몇 배나 향상될 수 있습니다.

10. 가장 강한 초유체성

초유동성은 극도로 낮은 온도에서 발생하고 높은 열 전도성(해당 물질의 모든 온스는 정확히 동일한 온도에 있어야 함)을 가지며 점도가 없는 물질(고체 또는 기체)의 상태입니다. 헬륨-2가 가장 대표적인 대표적인 물질이다. 헬륨-2 컵이 저절로 솟아올라 용기 밖으로 쏟아져 나옵니다. 헬륨-2는 마찰이 전혀 없기 때문에 일반 헬륨(또는 물)이 누출되지 않는 다른 눈에 보이지 않는 구멍을 통해 흐를 수 있기 때문에 다른 고체 물질을 통해서도 누출됩니다. 헬륨-2는 구리보다 수백 배나 더 나은 지구상에서 가장 효율적인 열 전도체이지만 마치 스스로 작용할 수 있는 능력이 있는 것처럼 1번의 적절한 상태가 되지 않습니다. 열은 헬륨-2를 통해 매우 빠르게 이동하므로 단순히 한 분자에서 다른 분자로 이동하는 소멸되는 것이 아니라 소리(실제로 "두 번째 소리"라고도 함)와 같은 파동으로 이동합니다. 그런데 헬륨-2가 벽을 따라 기어가는 능력을 제어하는 ​​힘을 "제3의 소리"라고 합니다. 두 가지 새로운 유형의 소리에 대한 정의가 필요한 물질보다 더 극단적인 것을 얻을 가능성은 없습니다.

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우주 깊숙한 곳에 숨겨진 경이로움 가운데 시리우스 근처의 작은 별은 아마도 그 중요한 자리 중 하나를 영원히 간직할 것입니다. 이 별은 물보다 60,000배나 무거운 물질로 이루어져 있습니다! 우리가 수은 한 잔을 집어 들었을 때 그 무게에 놀랐습니다. 무게는 약 3kg입니다. 그러나 무게가 12톤이고 운송을 위해 철도 플랫폼이 필요한 물질이 담긴 유리에 대해 우리는 무엇을 말하겠습니까? 이것은 터무니없는 것처럼 보이지만 이것은 현대 천문학의 발견 중 하나입니다.

이 발견은 길고 매우 유익한 역사를 가지고 있습니다. 찬란한 시리우스가 대부분의 다른 별들처럼 직선이 아닌 이상한 구불구불한 길을 따라 별들 사이에서 자신의 움직임을 한다는 사실은 오랫동안 알려져 왔습니다. 이러한 움직임의 특징을 설명하기 위해 유명한 천문학자 베셀은 시리우스가 매력으로 움직임을 "방해"하는 위성을 동반한다고 제안했습니다. 이것은 1844년이었습니다. 해왕성이 "펜 끝에서" 발견되기 2년 전이었습니다. 그리고 1862년 베셀이 사망한 후 그의 추측은 완전히 확인되었습니다. 시리우스 위성으로 의심되는 물체가 망원경을 통해 관측되었기 때문입니다.

소위 "시리우스 B"라고 불리는 시리우스의 위성은 태양 주위의 지구보다 20배 더 큰 거리(즉, 대략 천왕성 거리)에서 49년 주기로 주별을 공전합니다. 이것은 8~9등급의 희미한 별이지만 그 질량은 우리 태양 질량의 거의 0.8배로 매우 인상적입니다. 시리우스 거리에서 우리 태양은 1.8등급 별처럼 빛날 것입니다. 따라서 시리우스 위성의 표면이 이러한 발광체의 질량 비율에 따라 태양 위성과 비교하여 감소했다면 동일한 온도에서 대략 2 등급의 별처럼 빛나야 할 것입니다. 여덟 번째인가 아홉 번째인가. 천문학자들은 처음에 이렇게 약한 밝기가 이 별 표면의 낮은 온도 때문이라고 생각했습니다. 그것은 냉각되는 태양으로 여겨졌는데, 딱딱한 껍질로 덮여 있었습니다.

그러나 이 가정은 잘못된 것으로 드러났다. 시리우스의 겸손한 위성은 전혀 퇴색하는 별이 아니지만 반대로 우리 태양보다 훨씬 높은 표면 온도를 가진 별에 속한다는 것을 입증하는 것이 가능했습니다. 이로 인해 상황이 완전히 바뀌었습니다. 그러므로 약한 밝기는 이 별의 표면 크기가 작기 때문일 뿐입니다. 태양보다 360배 적은 빛을 방출하는 것으로 계산됩니다. 이는 표면이 태양 표면보다 최소 360배 작아야 하고 반경이 j/360, 즉 태양 표면보다 19배 작아야 함을 의미합니다. 이것으로부터 우리는 시리우스 위성의 부피는 태양 부피의 6800분의 1보다 작아야 하고, 질량은 일광별 질량의 거의 0.8이라고 결론 내립니다. 이것만으로도 이 별의 물질 밀도가 높다는 것을 나타냅니다. 더 정확한 계산은 행성의 직경이 40,000km에 불과하므로 밀도에 대해 제공합니다. 섹션 시작 부분에서 우리가 제공한 엄청난 숫자는 물 밀도의 60,000배입니다.

“물리학자들이여, 귀를 기울이십시오. 여러분의 분야에 대한 침공이 계획되고 있습니다.” 그러나 케플러가 다른 경우에 했던 말이 떠오릅니다. 실제로 지금까지 어떤 물리학자도 이와 같은 것을 상상하지 못했습니다. 일반적인 조건에서 그러한 상당한 압축은 전혀 생각할 수 없습니다. 왜냐하면 고체의 일반 원자 사이의 공간이 너무 작아서 물질의 눈에 띄는 압축을 허용할 수 없기 때문입니다. 핵 주위를 돌고 있던 전자를 잃어버린 "절단된"원자의 경우 상황은 다릅니다. 전자의 손실은 무게를 거의 줄이지 않고 원자의 직경을 수천 배로 줄입니다. 노출된 핵은 파리가 큰 건물보다 작은 것과 거의 같은 양만큼 일반 원자보다 작습니다. 항성 구체의 깊이에 만연한 엄청난 압력에 의해 이동된 이 감소된 원자핵은 일반 원자보다 수천 배 더 가깝게 모일 수 있으며 시리우스 위성에서 발견되는 전례 없는 밀도의 물질을 생성할 수 있습니다.

지금까지 말한 내용을 종합해보면, 이전에 언급한 별 시리우스 B보다 평균 물질 밀도가 여전히 500배 더 큰 별을 발견하는 것은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 우리는 카시오페이아 별자리에 있는 13등급의 작은 별에 대해 이야기하고 있습니다. , 1935년 말에 발견되었습니다. 부피가 화성보다 크지 않고 지구보다 8배 작은 이 별의 질량은 우리 태양 질량의 거의 3배(더 정확하게는 2.8배)입니다. 일반적인 단위로 물질의 평균 밀도는 36,000,000g/cm3으로 표현됩니다. 이는 그러한 물질 1cm3의 무게가 지구상에서 36톤이라는 것을 의미하며, 따라서 이 물질은 금보다 밀도가 거의 200만 배 더 높습니다.

물론 몇 년 전만 해도 과학자들은 백금보다 밀도가 수백만 배 더 높은 물질의 존재는 상상할 수 없는 일이라고 생각했을 것입니다. 우주의 심연에는 아마도 더 많은 유사한 자연의 경이로움이 숨겨져 있을 것입니다.

우리 행성에서 가장 무거운 물질은 무엇입니까? 그리고 가장 좋은 답변을 얻었습니다

사용자의 답글이 삭제되었습니다[전문가]
과학자들은 실험실에서 만들어진 것 중 밀도가 가장 높은 물질을 만들어냈습니다.
이것은 뉴욕의 브룩헤이븐 국립 연구소에서 거의 광속에 가까운 속도로 움직이는 금 원자핵을 충돌시킴으로써 달성되었습니다. 이번 연구는 지난해 개관한 세계 최대 충돌 빔 시설인 상대론적 중이온 충돌기(RHIC)에서 수행됐으며, 우주 탄생 초기에 존재했던 조건을 재현하기 위한 목적이다. 생성된 물질은 일반적으로 충돌기에서 얻는 것보다 20배 더 많은 면적을 갖습니다. 압축된 물질의 온도는 1조도에 이릅니다. 물질은 충돌기 내부에서 매우 짧은 시간 동안 존재합니다. 이 온도와 밀도의 물질은 우주 초기의 빅뱅 이후 수백만 초 동안 존재했습니다. 실험의 세부사항은 2001년 뉴욕 스토니 브룩 대학교에서 열린 쿼크 물질 컨퍼런스에서 알려졌습니다.
출처: http://www.ibusiness.ru

답변 답변 2개[전문가]

안녕하세요! 다음은 귀하의 질문에 대한 답변이 포함된 주제 모음입니다. 지구상에서 가장 무거운 물질은 무엇입니까?

답변 올리야...[전문가]
회색


답변 금화[전문가]
수은


답변 예브게니 유리예비치[전문가]
돈! 그들은 당신의 주머니를 무겁게 만듭니다.
Poddubny. 질문 작성자는 분자량을 표시하지 않았습니다. 그리고 아쉽게도 단백질 밀도는 크지 않습니다.


답변 블라디미르 포두브니[활동적인]
다람쥐"


답변 조야 아슈로바[전문가]
그의 생각을 가진 남자의 머리. 하지만 생각이 다르기 때문에 머리가 그렇습니다. 행운을 빌어요!!


답변 루이사[전문가]
천연 물질에 관해 이야기하면 이리듐 오스마이드 그룹 광물의 최고 비중은 23g/cm3입니다. 인공적인 것이 더 무겁지는 않을 것입니다.
비교 - 암염(식용 소금)의 밀도는 2.1-2.5, 석영은 2.6, 4.3-4.7의 중정석은 이미 "무거운 스파"라고 불립니다. 구리 - 거의 9, 은 - 10-11, 수은 - 13.6, 금 - 15-19, 백금족 광물 - 14-20.