1. Это размер атома, у которого радиус ядра задевает орбиты внутренних электронных оболочек.
2. Это ядро дейтерия[12] и, соответственно, его размер.
3. Какой может быть самая маленькая клякса? Вот так и с черной дырой: может быть сколь угодно мала.
Вопрос, что считать черной дырой. Можно определить и так: это вещество с плотностью черной дыры (очень большой!). Самая большая плотность вещества, известная нам, – нуклонная плотность, та, что в ядре атома (и, по-видимому, у черных дыр такая же). Значит, если сжать атом до размеров ядра, он и будет черной дырой! Чем больше заряд ядра, тем, с одной стороны, крупнее само ядро и тем, с другой стороны, ближе к ядру располагаются электроны – по оценкам, при заряде ядра
97. Быстрее света
Может ли материальная частица двигаться со скоростью большей скорости света?
1. Как учил Эйнштейн: нет, ни за что и никогда.
2. Может, если она движется в сплошной среде, в которой скорость света меньше
3. Такое возможно, если пользоваться неинерциальной системой отсчета.
Предельной скоростью распространения чего бы то ни было (тел, частиц, сигналов) является, вне всяких сомнений, скорость света в вакууме
98. Ледяные пули
Можно ли стрелять пулями из льда?
1. Если не очередью, то можно.
2. Если стрелять очень быстро – чтобы пули не успевали таять.
3. Нет.
Вообще говоря, ответ зависит от того, чего вы хотите. Будем исходить из предположения, что задача самая распространенная – поразить цель. Тогда стрелять очередями не получится: лед будет таять в разогретом стволе, и до цели в лучшем случае долетят капли. По той же причине не получится стрелять льдом на большие расстояния – он растает в атмосфере. Отметим, что идея с ледяными пулями – находка для детективного автора, это ж идеальное орудие убийства – улики исчезают за несколько минут! Старушка Агата была бы довольна.
99. Отраженная капля
Когда крупная капля падает в воду, отражается (выбрасывается из воды вверх) капля, поднимающаяся на высоту, существенно превышающую первоначальную – ту, с которой падала первая капля. Почему не выполняется закон сохранения энергии?
1. Новая капля гораздо меньше, чем первая.
2. Новая капля берет дополнительную энергию из резервуара с водой.
3. На поверхности воды есть волны, капля может получить дополнительную энергию от одной из них.
Разумеется, закон сохранения энергии выполняется. Новая капля просто существенно меньшего размера (а значит, и массы), а поскольку энергия первой капли
100. Охота за золотом
В богатом месторождении золота в 1 м³ руды благородного металла содержится всего 10 г. И его еще нужно извлечь – он рассеян в руде в виде частиц массой всего 0,01 нг (нано = 10−9, так что вес одной золотой частицы – 10−11 г). До каких размеров нужно раздробить руду, чтобы это золото можно было как-то извлечь (например, растворением)?
1. До частиц размером 1 мм.
2. До частиц размером 1 мкм (10−6 м).
3. До частиц размером 1 нм (10−9 м).
Очевидно, нужно дробить до размеров золотых частиц (точно так же, как, к примеру, гранат – не драгоценный камень, а фрукт – мы дробим до размеров гранатового зернышка). Нам известны не размеры, но масса частиц, а масса и размеры связаны друг с другом через плотность,
101. Горная трапеза
Почему в горах можно пожарить шашлык, но практически нереально сварить суп?
1. На высоте настолько холодно, что нагреть воду выше 30 °C не представляется возможным.
2. Притом что костер так же горяч, как и в долине, воду до 100 °C не нагреть никак.
3. Ерунда, суп сварить не проблема, главное – прихватить с собой кастрюлю.