引力对冰融点的影响非常小,所以即使在引力非常低的环境,比如零重力下,水依然是液态的,只是它的形状和地球上有点不一样而已,下边这个视频可以看到零重力下水的形态,请关注:容济点火器

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谢谢您的邀请!这个问题把我难倒了,因为涉及的物理方面的知识我几乎忘了,有些问题可以凭经验告诉您,但这个问题不敢,怕误导人,本可以请教同事、同学,但不是我的观点,就罢了。去询问专业权威人士吧,他们会有一个精准的答案。非常抱歉!!!


这个问题提出来就很有意义。它直指气凝胶。固态是分子层级的磁连接立体结构的原因导致固态。液态是分子层级的磁连接平面结构的原因。气态是分子层级未构成有效的大片磁连接。

因此,能否构成固态与其分子层级的磁场结构有关,比如石墨烯与钻石。石墨烯几乎接近于液态,而有立体磁连接的钻石则绝对是固态。至于水能否成为固态这个问题,一是要看她的磁连接分布,另一方面就是要看它的分子磁场范围和强度。这是一个相对概念,也就是说,外部磁场很弱,这个分子磁场的强度和范围就会很大。这个外部磁场就是万有引力,所以你这个问题不像是地球人问的,因为地球人没有引力场差别认识。

我的回答是引力越弱,水分子越容易凝结成固体。这个引力不是重力概念,它只指万有引力强弱环境。除非有过大距离太空旅行的经历不会提出这样的问题。您是谁?


根据太空科学实验可知,水在太空飞船内部由于受重力影响相当微小,液体只受到内部分子力的影响结成团状,且各部分受力均衡,呈现完美的液态球体.

在引力足够低的太空微重力环境下,由于太空的温度非常低只有几K(即零下270度左右)所以在太空中的水会凝固为固态的冰,同时有一部分因为没有足够的引力和气压逃逸掉,比较典型的例子就是彗星。已经证实,彗核中含有大量的水,其存在形式就是凝固成大冰块。 若果是裸露在太空中,没有大气压力,会直接吸收太阳的热辐射而蒸发掉,形成了彗星的彗尾部份,绝大多数呈现单分子水量子状态,即汽态。

所以水在引力够低的太空中,同样分别可呈球体液态,彗冰固态,单分子汽态,甚至可以呈微量子态。


谢谢邀请!我在想您问题是否提反了。即使引力足够低,水一般也不会成为固态,关键看温度。反而如果引力足够大,水倒是有可能形成固态。如果引力足够大,也意味著水受到的压力足够大。比如水和天然气在足够的压力下会形成固态水合物,可燃冰就是其中一种。如果单是水的话也有凝聚态趋势,现代科学已经发现了这一点。当然要完全形成固态需要极大的压力,实验条件暂时还达不到,但理论测算时有可能的。


这是最简单的问题,引力只是改变物品的方向和运动而己,它不会改变物品的质变,改变物品质变只有时间,环境,温度和人为。就像一只球在引力足够的情况下,向上或向下运动,在著落点时,它还是一只球,引力只是改变它的运动方向,并没有将球变成桶,所以在引力足够的情况下,水是什么体就是什么体,引力只改变了它的方向运动罢了。


不会,除非温度改变。


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