¿Hay algo irrompible?

Contestaré su pregunta con la perspectiva de que está solicitando un material que es “casi” irrompible.
Veamos cómo se define realmente romper un material.
descansodefinición por dictionary.com:

reducir a pedazos o fragmentos

Hasta donde yo sé, no hay material que sea 100% irrompible (considero que incluso el agua y el aire son rompibles porque simplemente se mantienen unidos por fuerzas de atracción intermoleculares y estos enlaces se rompen con frecuencia, ¡así que literalmente significa que son rompibles!)

Cuando se trata de partículas fundamentales, de hecho parecen ser irrompibles como lo señaló otro respondedor.

Ahora, volviendo a la pregunta, te presentaré un material que es
casi o prácticamente irrompible.

¡Es grafeno !

El grafeno es una capa delgada de carbono puro y se ve así estructuralmente:

Fuente de la imagen: wikipedia

El grafeno no solo es muy fuerte, sino que también tiene propiedades únicas que lo convierten en un material importante. El hecho de que el premio Nobel haya sido otorgado a los científicos que investigaron sobre este material subraya la importancia de este material.

Premio Nobel : enlace a la fuente :
http://www.nobelprize.org/nobel_…

¡Hay otro material recientemente sintetizado llamado carbyne que se encuentra mucho más fuerte que el grafeno mismo! Lea este artículo si desea saber más sobre carbyne:
http://www.ibtimes.co.uk/carbyne-scientists-create-holy-grail-strongest-material-world-thats-tougher-graphene

¡Si!

Bueno, puedes “romper” solo un cuerpo rígido. Los fluidos son irrompibles (agua, aire, etc.).

No puedes romper una entidad que es indivisible: partículas fundamentales

Quarks: arriba, abajo, extraño, encanto, arriba, abajo

Leptones: electrón, neutrino electrónico, muón, neutrino muón, tau, neutrino tau.

Tienen masa, pero son indivisibles, por lo que también son “irrompibles”.

Actualizar:

Si usted es una de esas personas que está pensando “¿Cómo pueden los fluidos ser irrompibles si están formados por átomos, y podemos dividir los átomos”, entonces debo aclarar mi afirmación anterior. Escribí, “Los fluidos son irrompibles” para los laicos. Esa afirmación es válida para la mayoría de los ejemplos de la vida práctica, pero no siempre es así. Por ejemplo, [math] H_2O [/ math] [math] (l) [/ math] puede dividirse en hidrógeno y oxígeno a través de la electrólisis y la radiolisis.

El diccionario de inglés de Oxford y Google definen “descanso” como:

separarse en pedazos como resultado de un golpe, choque o tensión.

Según nuestra comprensión actual de la física de partículas, todas las partículas que mencioné en mi respuesta se consideran elementales o fundamentales. Consulte estas páginas: Partícula elemental o El modelo estándar

Vi una respuesta a esta pregunta que dice “Los electrones pueden romperse en pedazos “. En un nuevo estado de la materia, los electrones pueden romperse en pedazos

¡Una línea llamativa presente en un sitio web de ciencia popular no define la precisión / verdad científica! Ese artículo se basó en un trabajo de investigación publicado en la revista Nature: http://www.nature.com/nmat/journ

No encontrará ninguna declaración de este tipo en el artículo completo. Un investigador (A. Banerjee) que escribió ese artículo afirma claramente:

Aunque los electrones en este caso en realidad no se romperían en partes diminutas, sus interacciones de rotación harían que pareciera que se habían fragmentado, razón por la cual los fermiones de Majorana en este estado de la materia se llaman “cuasipartículas”, dijo Banerjee.

Fuente: Nuevo estado extraño de la materia parece dividir partículas fundamentales

El grafeno o el carbyne tienen entre 100 y 300 veces más resistencia que el acero, pero ciertamente son frágiles. Leer: el grafeno súper fuerte tiene un talón de Aquiles

Por otro lado, la corteza de una estrella de neutrones tiene [matemática] 10 ^ 6 [/ matemática] veces más fuerza que el grafeno o el carbyne.

Fuente: https://www.newscientist.com/art

Documento de investigación: [0904.1986] La rotura de la corteza estelar de neutrones y las ondas gravitacionales

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