王小強迅速在腦海中列出了100個1立方米的立方體。
他向每一個立方體中開始添加物質(zhì)。
第一個立方體加入常溫狀態(tài)下的空氣,密度大概是1。205千克每立方米。
第二個立方體的密度,提升至第一個立方體的兩倍,對應的物質(zhì)是二氧化碳,密度大概是2。410千克每立方米。
第三個立方體的密度,再次提升至第二個立方體的兩倍,以此類推。
每一個立方體內(nèi)的填充物,王小強都要找到現(xiàn)實中對應的物質(zhì)。
當排列到第11個立方體的時候,填充物的密度為1233千克每立方米,對應的物質(zhì)是常溫4攝氏度時候的淡水。
當排列到第15個立方體的時候,對應的填充物變成了黃金。
當排列到第19個立方體的時候,對應的填充物為藍星密度最高的元素,鋨。
而從第20個立方體開始,物質(zhì)的密度就已經(jīng)超出了藍星物質(zhì)的范疇,進入天文致密天體領域。
對應的填充物為低密白矮星物質(zhì),密度高達63萬千克每立方米。
第23個立方體則變成了中子星物質(zhì)。
直到第30個立方體開始,填充的物質(zhì)就變成了黑洞物質(zhì)。
當排列到第32個立方體時,已經(jīng)達到了黑洞奇點附近物質(zhì)的密度。
再向后的立方體統(tǒng)計,因為只存在于推測的理論中,數(shù)據(jù)已經(jīng)沒有實際意義。
也就是說王小強的這個排列方法,到2的31次方,就已經(jīng)觸摸到了物質(zhì)的極限。
物質(zhì)的狀態(tài)演變從氣態(tài)到液態(tài),從固態(tài)到簡并電子態(tài),再從中子簡并態(tài)提升為夸克物質(zhì),最后達到引力奇點態(tài)。
每次密度的提升,都代表著能量級別的指數(shù)性增加。
而最后的黑洞,更是物質(zhì)的終極形態(tài)。
按照現(xiàn)代科學理論,黑洞的質(zhì)量高度集中于極小空間內(nèi),形成遠超普通天體的引力場。
根據(jù)廣義相對論,其引力強大到連光也無法逃脫,因此黑洞本身不發(fā)光,只能通過周圍物質(zhì)的吸積盤或引力透鏡效應間接觀測。
同時,黑洞的邊界為“不可返回”的臨界點。
任何跨越事件視界的物質(zhì)或輻射,包括光子,都將被黑洞捕獲,無法向外傳播。