Новини України
Підбірка новин з українських джерел

Фізики знайшли нову форму льоду, що існує при понад 2000 °C
Забудьте все, що ви знали про лід. Той, що хрумтить у вашій склянці з напоєм або скрипить під ногами взимку – це лише верхівка айсберга, чи то пак, верхівка айсберга можливих станів води. Насправді, вода – це дивовижна субстанція, яка навіть у звичних земних умовах поводить себе вкрай нетипово: густина льоду менша за густину рідкої води, її поверхневий натяг зашкалює, а температура кипіння аномально висока, як для її молекулярної маси. Але коли мова заходить про екстремальні тиски та температури, які панують у надрах далеких планет, вода починає творити справжні чудеса. Одне з таких чудес – суперіонний лід.
Повідомляє T4 з посиланням на sciencealert.com.
Суперіонний лід: не твердий, не рідкий, а щось більше
Уявіть собі матеріал, який одночасно є твердим, як скеля, і рідким, як вода. Звучить, як наукова фантастика, чи не так? А ось і ні! Це суперіонний лід – унікальний стан речовини, вперше теоретично передбачений ще у 1980-х роках, а експериментально відтворений у лабораторії лише у 2018 році. У ньому атоми кисню утворюють жорстку, кристалічну ґратку, немов у твердому тілі, тоді як іони водню вільно переміщуються крізь неї, поводячись більше як електрони або частинки в рідині. Тут є нюанс: іони водню не просто “плавають”, вони активно забезпечують надзвичайно високу електричну провідність цього “льоду”. Саме ця дивовижна провідність може бути ключем до розгадки однієї з найбільших космічних таємниць: чому магнітні поля крижаних гігантів, таких як Уран і Нептун, такі дивні, асиметричні та багатополюсні?
Фото: sciencealert.com
Глибокі таємниці: як новий лід змінює наше розуміння планет
Нещодавно, команда фізиків на чолі з Алексісом Форестьє з Комісії з альтернативних видів енергії та атомної енергії Франції продемонструвала нову, ще більш екзотичну форму суперіонного льоду. Вони затиснули крихітні зразки води між кінчиками алмазів, створюючи тиск до 230 гігапаскалів (ГПа) – це у 2,3 мільйона разів більше, ніж атмосферний тиск на рівні моря. Для порівняння, у центрі Землі тиск становить близько 360 ГПа. Одночасно з цим, лазери розігрівали зразки до неймовірних температур – понад 2630 Кельвінів, що дорівнює 2357 градусам Цельсія! За таких температур вода мала б перетворитися на газ, а то й взагалі розпастися на атоми кисню та водню. Але за колосального тиску цього не відбувається. Замість цього, використовуючи вузький промінь синхротронного рентгенівського випромінювання, вчені виявили, що вода перейшла у новий стан – гексагональну щільноупаковану (hcp) структуру льоду, яка раніше була лише передбачена теоретично.
Ця hcp-структура відрізняється від раніше ідентифікованої гранецентрованої кубічної (fcc) форми тим, як саме розташовані атоми кисню в кристалічній ґратці. Уявіть, що ви щільно пакуєте кульки шарами – hcp-лід має іншу послідовність цих шарів. Дослідження показали, що за умов тиску понад 200 ГПа hcp-структура стає домінуючою, тоді як fcc-форма майже зникає. І ось що цікаво: у січні 2026 року з’явилися дослідження, які показали, що суперіонна вода може мати одночасно кілька атомних структур пакування (зокрема, об’ємно-центровану кубічну (BCC), гранецентровану кубічну (FCC) та гексагональну щільноупаковану (HCP)) за однакових умов. Це свідчить про те, що межі фазових переходів у таких екстремальних середовищах можуть бути значно “розмитішими”, ніж ми уявляли. Хоча різниця між hcp та fcc-льодом може здатися незначною, вона має величезне значення для наших моделей внутрішньої будови та процесів крижаних планет. Якщо ці дві форми льоду проводять електрику по-різному, це може докорінно змінити наше розуміння формування їхніх магнітних полів.
Не тільки на Урані: сюрпризи суперіонного льоду на Землі та за її межами
Ви могли подумати, що суперіонний лід – це виключно космічна екзотика, але це не зовсім так. Навіть на Землі він може відігравати неочікувану роль. У серпні 2025 року дослідження показали, що суперіонний лід може утворюватися в холодних субдукційних плитах Землі, при тиску лише близько 9.5 ГПа. Це значно нижчий тиск, ніж очікувалося раніше. Це відкриття може впливати на процеси в глибоких шарах Землі, змінюючи, наприклад, механізми руху тепла та електрики, а також потенційно сприяти глибоким землетрусам. Хто б міг подумати, що щось настільки далеке, як “лід при 2000°C”, може мати стосунок до нашої планети?
І це ще не все. Комп’ютерні симуляції, опубліковані у квітні 2026 року, припускають, що не лише вода, а й інші поширені у космосі молекули, як-от гідрид вуглецю (CH₄, метан), також можуть набувати незвичайного квазі-одновимірного суперіонного стану в надрах Урана та Нептуна. Це також може впливати на потік тепла та електрики всередині цих планет, роблячи їхні надра ще складнішими та цікавішими для вивчення. З огляду на величезну кількість води, метану та інших гідридів на крижаних гігантах, суперіонні форми цих речовин можуть бути найпоширенішими станами води та водомістких сполук у Сонячній системі. Уявіть собі!
FAQ – Відповіді на ваші питання про суперіонний лід
Що таке суперіонний лід?
Суперіонний лід – це екзотичний стан води, що поєднує властивості твердого тіла та рідини. Його атоми кисню утворюють нерухому кристалічну ґратку, тоді як іони водню вільно переміщуються всередині неї, надаючи матеріалу високу електричну провідність.
Де можна знайти суперіонний лід?
Вважається, що суперіонний лід є основним компонентом мантії таких планет-гігантів, як Уран і Нептун, де панують екстремальні тиски та температури. Також існують припущення, що він може утворюватися в глибоких шарах Землі, зокрема в субдукційних зонах.
Чому суперіонний лід такий важливий для науки?
Вивчення суперіонного льоду допомагає вченим краще зрозуміти внутрішню будову планет, механізми генерації їхніх магнітних полів, а також процеси, що відбуваються в глибоких шарах Землі, включаючи можливий вплив на тектонічну активність.
Які умови потрібні для створення суперіонного льоду?
Для утворення суперіонного льоду потрібні екстремальні умови – тиск у сотні тисяч або навіть мільйони атмосфер (від 9,5 ГПа і вище) та температури в тисячі градусів Цельсія.
Отже, вода продовжує нас дивувати, відкриваючи дедалі більше своїх незвичайних станів під екстремальним тиском і температурою. Кожне таке відкриття – це не просто черговий факт, а вікно в нові світи, що дозволяє зазирнути в таємниці формування та еволюції планет. Хтозна, які ще форми води чекають на своє відкриття? Це чергове підтвердження того, наскільки складним і дивовижним може бути навіть найпоширеніший елемент у Всесвіті.The post Фізики знайшли нову форму льоду, що існує при понад 2000 °C first appeared on T4 - сучасні технології та наука.
Тема
Фізики знайшли нову форму льоду, що існує при понад 2000 °C2 джерел • 2 матеріалів • оновлено 9 вер. 2026 р., 10:49
Останнє по темі
Фізики знайшли нову форму льоду, що існує при понад 2000 °C
T4.com.ua • 9 вер. 2026 р., 10:49
Вчені відкрили абсолютно нову форму води
Portaltele.com.ua • 9 вер. 2026 р., 06:47
Таймлайн
Порівняння джерел
Пов'язані матеріали
Вода — одна з найпоширеніших і найважливіших речовин у світі. Без її властивостей як майже універсального розчинника ми не можемо функціонувати. Вона падає з неба, ми купаємося в ній, п’ємо її та використовуємо для розваг.Але якщо розглядати воду лише як рідину, вона є дуже дивною, поводячись зовсім не так, як інші рідини. Вона стає менш щільною, коли замерзає, має надзвичайно високе поверхневе натяг, а також аномально високу температуру кипіння. За своєю молекулярною вагою, вона повинна бути газом при кімнатній температурі.Це все відбувається за нормальних умов на Землі. Якщо змінити тиск і температуру, поведінка води стає ще більш незвичайною.Вчені тепер продемонстрували одну з найдивніших форм льоду — під тиском до 2,3 мільйона атмосфер і температурах до 2630 кельвінів (приблизно 2357 °C).При таких температурах зазвичай очікується, що вода буде газом, навіть частково розпадеться на свої складові атоми кисню та водню. Але в умовах астрономічного тиску, що спостерігається глибоко всередині планет, відбувається щось цікаве.Коли вода переходить з рідкого стану в газоподібний, вона розширюється. Під тиском мільйонів атмосфер це розширення стримується. Натомість вода може залишатися надзвичайно щільною, набуваючи екзотичних форм, які не зустрічаються на поверхні Землі.Одна з цих форм — суперйонний лід — це дивний стан матерії, який не є повністю твердим і не є повністю рідким. Його атоми кисню залишаються зафіксованими в жорсткій кристалічній решітці, як у твердому тілі, але ядра водню рухливі, дифундують через цю решітку, більше нагадуючи частинки в рідині.При дещо інших умовах розташування атомів кисню змінюється в різні конфігурації, відомі як фази. Відомо близько двадцяти фаз водяного льоду, деякі з яких стають суперйонними за екстремальних умов.Це не просто дивина заради дивини. Суперйонний лід, ймовірно, існує глибоко всередині Урану та Нептуна, де його незвичайні властивості можуть відігравати роль у формуванні магнітних полів цих планет.У нових експериментах команда на чолі з фізиком Алексісом Форестієром з Французької альтернативної енергетичної та атомної енергетичної комісії піддавала маленькі зразки води екстремальним умовам, які очікуються в надрах льодових гігантів.Вони стиснули зразки між кінчиками алмазів до тисків до 230 гігапаскалів, використовуючи лазери для нагрівання до тисяч градусів. Це 2,3 мільйона разів більше, ніж атмосферний тиск на рівні моря на Землі.Потім, використовуючи вузький пучок синхротронних рентгенівських променів, вони досліджували зміни в кристалічній структурі льоду.В результаті з’явилася конфігурація, яка теоретично була передбачена, але ніколи не спостерігалася в експериментах: гексагонально щільно упакований лід (hcp). Коли кристал hcp нагрівали, його розширення також показувало ознаки суперйонної поведінки, що свідчить про те, що він увійшов у суперйонний стан приблизно при 1700 кельвінах.Ця назва стосується розташування атомів кисню. Уявіть, що ви пакуєте однакові кулі в шари; існує кілька різних способів, як ці шари можуть бути упаковані, щоб максимально щільно заповнити простір.Одна з раніше виявлених форм суперйонного льоду має кубічну структуру з гранями (fcc). У новій формі hcp шари упаковані в іншій послідовності. Дослідники виявили, що одна форма може перетворюватися в іншу, коли шари змінюють своє положення.Ця трансформація, здається, відбувається в умовах зростаючого екстремального тиску та температури.При 155 гігапаскалях і 2000 кельвінах сигнал, отриманий з рентгенівського зонда, був сумішшю fcc і hcp. При 197 гігапаскалях і 2250 кельвінах підпис hcp став сильнішим відносно fcc. При фінальному наборі умов — 219 гігапаскалів і 2630 кельвінів — підпис fcc майже зник, а hcp явно домінував.Цікаво, що це, можливо, не був перший раз, коли дослідники отримали hcp лід. Озираючись на дані з попереднього експерименту, вони зрозуміли, що раніше невизначений пік рентгенівської дифракції, спостережуваний вище 130 гігапаскалів, ймовірно, був підписом hcp льоду — вони просто не розпізнали його тоді.Їх результати свідчать про те, що при тисках вище 200 гігапаскалів hcp може стати більш стабільним станом суперйонного льоду.Це може здаватися відносно незначною зміною — буквально на атомному рівні — але ця різниця може мати великі наслідки для Сонячної системи.Якщо hcp лід проводить електрику інакше, ніж fcc лід, його присутність глибоко всередині Урану та Нептуна може змінити моделі того, як матеріал і електричний заряд переміщуються через їхні надра — процеси, які, як вважається, беруть участь у формуванні незвичайних магнітних полів.Ми ще не знаємо про властивості hcp льоду. Ця форма тільки-но була виявлена. Дослідники запрошують подальші теоретичні дослідження, щоб розкрити ці властивості — особливо його механічну пластичність і електричну провідність.Подальші експерименти також знадобляться, щоб точно визначити, де, при екстремальних тисках і температурах, hcp лід стабільний відносно його fcc аналога.Вода дійсно дивна, а суперйонний лід ще дивніший. Вчені тільки-но почали досліджувати, що може зробити ця дивна молекула; в певному сенсі, це підходить, що ми залежимо від неї, щоб залишитися живими.Залишайтеся холодними, вода. Або гарячою. Ви робите те, що вам потрібно.Результати були опубліковані в Physical Review Letters.Цікавий фактСуперйонний лід може існувати глибоко всередині Урану та Нептуна, де його незвичайні властивості можуть впливати на формування магнітних полів цих планет.
