温度的概念在生活中十分常用,比如水温、体温、气温。通过温度的高低,我们可以知道物体有多热。但温度的本质究竟是什么呢?温度究竟是如何产生的呢?
物体都有温度,因为物体本身具有热能,而物体的热能则是来自于微观粒子的热运动。由此可见,温度在本质上反映的是粒子做无规则热运动的剧烈程度。
不过,温度并非绝对的概念,我们无法直接说一个物体的温度是多高,需要设定一个参考标准。在生活中,我们最常用的摄氏温标以水的冰点作为0 ℃,以水的沸点作为100 ℃(都在一大标准大气压下),中间分100等份,基于此就能用于表示物体的温度。
最低温度是多少?
然而,量子力学的不确定性原理表明,粒子的位置和速度不可能同时被精确测量出来,这就意味着粒子不能绝对静止。而相对论也表明,宇宙中不存在绝对静止的参照系,所以绝对静止的粒子不存在。
因此,绝对零度是无法达到的最低温度极限。既然这个温度无法达到,人们又是如何知道它等于-273.15 ℃呢?
虽然我们在平时不会接触到接近绝对零度的温度,但宇宙的平均温度其实非常低,只有-270.42 ℃。物理学家在实验中还能创造出更低的温度,目前人类达到的最低温度为-273.149999999962 ℃,仅比绝对零度高了0.000000000038 ℃。
最高温度是多少?
在中学物理中,我们所学的动能公式为(Ek=1/2mv^2),就算速度达到光速,动能也是有限的。但事实上,这个公式并不适用于亚光速、光速的情况,只能在低速情况下使用。
在接近光速时,相对论效应将会变得极为强大,只能使用如下的公式:
目前理论所能描述的最高温度为1.4×10^32 ℃,即1.4亿亿亿亿度,这就是普朗克温度。当温度达到这么高的程度时,主宰宇宙的四大基本作用力(引力、电磁力、强核力、弱核力)将会统一成为一个力,所有粒子都会变成纯能量,这种温度被认为只出现138亿年前宇宙大爆炸的最初一瞬间(5×10^-44秒之内),后来宇宙不断膨胀冷却,如今宇宙平均温度只比绝对零度高了2.73 ℃。
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