绝对零度是多少度
绝对零度等于摄氏温标零下273.15度(-273.15℃)。
热力学温标的单位是开尔文(K),绝对零度就是开尔文温度标(简称开氏温度标,记为K)定义的零点。0K约等于摄氏温标零下273.15摄氏度,也就是0开氏度,在此温度下,物体分子没有动能和势能,动势能为0,故此时物体内能为0。绝对零度是仅存于理论的下限值。
智利天文学家发现的宇宙最冷之地,这个宇宙最冷之地就叫做“回力棒星云”,那里的温度为零下272摄氏度,是目前所知自然界中最寒冷的地方,称为“宇宙冰盒子”。事实上,布莫让星云的温度仅比绝对零度(零下273.15℃)高将近1度。
是否有绝对热度?
由于跟着分子运动越来越剧烈,温度也就会越来越高。
事实上,这个答案也许是肯定的、否定的或也许的,这取决于你在和什么样的理论物理学家议论。一些物理学家假设绝对热度也许实际上是负数。
负温度和无限温度
在一种古怪的情况下,物理模型显现在数学上,最大的最热温度实际上是负零度。
大多数理论模型不能到达负温度,由于添加能量使其更热,这会添加它的熵。但是,有一些根据磁性的体系也许是这个规矩的破例。这种体系能够坚持住最大量的能量,这意味着当它们挨近其最大能量时,它们的熵实际上开端减小。由于熵的削减以及数学方程式,温度变为负数。不过,负温度的物质不会比必定零度低;相反,它比无限温度更热。之所以有负温度,这是由于数学上的高雅。
普朗克温度
一些物理学家以为最高的温度是普朗克温度。他们以为,这是物质理论上也许存在的最高温度。它约为1.41679×十^32 K,这大概是一亿亿亿亿度。
由于温度越高,分子运动越快,当温度到达普朗克温度时,粒子的运动速度已超越光速,物理学彻底失效。此刻,引力变得与其他三种根本力(电磁力,强、弱核力)相同强,它们将合并成一个一致的力。因而,普朗克温度也许是温度的上限。
弦理论的温度上限
世界中最热温度的另一个竞争者来自弦理论物理学家,他们以为这个温度应为十^30 K,比上面的竞争者稍微冷一点。弦理论物理学家以为世界中最根本的东西不是粒子,而是振荡的弦。他们有理由信任,可完成的最高温度仅仅略低于普朗克温度。
为什么说现实中无法达到绝对零度
绝对零度表示那样一种温度,在此温度下,构成物质的所有分子和原子均停止运动.所谓运动,系指所有空间、机械、分子以及振动等运动.还包括某些形式的电子运动,然而它并不包括量子力学概念中的“零点运动”.除非瓦解运动粒子的集聚系统,否则就不能停止这种运动.从这一定义的性质来看,绝对零度是不可能在任何实验中达到的,但已达到绝对零度以上百万分之一度内的低温.所有这些在物质内部发生的分子和原子运动统称为“热运动”,这些运动是肉眼看不见的,但是我们会看到,它们决定了物质的大部分与温度有关的性质.正如一条直线仅由两点连成的一样,一种温标是由两个固定的且可重复的温度来定义的.最初,在一标准大气压(760毫米水银柱,或760托)时,摄氏温标是定冰之熔点为0℃和水之沸点为100℃,绝对温标是定绝对零度为oK和冰之熔点为273K,这样,就等于有三个固定点而导致温度的不一致,因为科学家希望这两种温标的度数大小朝等,所以,每当进行关于这三点的相互关系的准确实验时,总是将其中一点的数值改变达百分之一度.现在,除了绝对零度外,仅有一固定点获得国际承认,那就是水的“三相点”.1948年确定为273.16K,即绝对零度以上273.16度.当蒸气压等于一大气压时,水的正常冰点略低,为273.15K(=o℃=320°F),水的正常沸点为373.15K(=100℃=212°F).这些以摄氏温标表示的固定点和其他一些次要的测温参考点(即所谓的国际实用温标)的实际值,以及在实验室中为准确地获得这些值的度量方法,均由国际权度委员会定期公布。
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