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根据目前已知的情况,在浩瀚的宇宙中,最冷的恒星温度达到了惊人的-48℃。
在漫无边际的宇宙之中,无论发生什么样的事情都不足为奇,不必大惊小怪,最冷的恒星温度竟然可以达到-48℃,最热的温度可以高达1500万℃,例如太阳,甚至还会有更高的温度,那么为什么会有如此极端的温度呢,他们都是从哪里来的呢,这都源于138亿年前的一场大爆炸开始说起。让我们回到遥远的138亿年前,那个时候宇宙中的所有物质都是从奇点开始的。在奇点爆炸之后,就形成了现在的宇宙以及一切。地球,太阳以及其他物质都是在这场爆炸之后产生的,在宇宙形成历史的早期阶段,整个宇宙都处于一种高温的状态。他会以一种急速膨胀的状态发展,它会留下一种名为?辉光?的这种物质,并且也是有依据可循的。宇宙大爆炸理论那个准确的预测出这种辉光应该以微波的形式发展,而且是处于一种可见的状态的。不出所料,科学家利用轨道探测器这种精密的设备准确的测量出了宇宙微波背存在的可能性,这对于大爆炸理论的正确性提供了一个事实性的依据。
奇点,什么是奇点?奇点就是是一个彻彻底底的密度巨大、时空曲率高、以及体积无限小的一个?点?,但是它在常用地物理学原则在这都不适用,科学家一直在致力于研究奇点到底意味着什么,有什么作用,但是迄今为止,还是一头雾水,一筹莫展。?通过上述事实和例子我们对?奇点?这个概念有了一个初步的了解, ?也对宇宙诞生前后的历史有了初步的掌握,我们不能止步于此,也要对其他未知的问题进行探究,已知的问题进行深入思考和反思。
为什么宇宙最低温只有-273℃,而高温却高达1.4亿亿亿℃?
没有证实就无法完全否定可能性,所以有可能。
但是截至2021年,人类已经证实的最低温度是布莫让星云的?272°C。
该星云温度可达零下272℃,比绝对零度(零下273.15℃)仅高1.15℃,是已知的一个温度低于背景辐射的天体,也是已知的宇宙中最冷的地方。
布莫让星云是宇宙中最冷之地,温度可达零下272摄氏度。这个极度寒冷的行星状星云坐落于半人马星座,距地球5000光年。行星状星云在中央明亮恒星进入生命最后阶段剥离气体时形成。
扩展资料最低温度是绝对零度,但是只是一个理论温度:
绝对零度(absolute zero),是热力学的最低温度,但只是理论上的下限值。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(0开氏度,约等于-273.15℃)。
在此温度下,物体分子没有动能,动能为0,但物体仍然存在势能,此时内能为最小值。绝对零度是无法达到的,只是理论值。
百度百科——布莫让星云
-273.15℃,这个数字本身给我们的感觉并不是很小,但就是这样的数字我们人类也无法企及,只能无限接近。这个温度就是我们常说的绝对零度,也就是0K。
但宇宙中的最高温却能达到1.4×10^32K,这个温度就是我们常听说的普朗克温度,它俩之间的差距为何如此之大?为什么绝对零度我们无法达到,为什么最高温度我们平时很少讨论?
要了解以上的问题,我们首先要了解下温度的概念。
什么是温度?
在宇宙中,有些物理概念是物质的本质属性,例如质量、能量、自旋,就算没有人类物质也具有这些内在的性质。
但有些是人为规定的,例如今天要说的温度,它是人类规定出来测量物体内分子/原子平均动能(内能)的物理量。如果没有人类,说不定外星人可以用其他的方式表示物体内所具有的内能。
换句话说, 温度就是物体内分子/原子随机运动和震动的结果,随机运动和震动的越剧烈说明分子/原子所具有的动能越高,表现出来的温度就越高,反之亦然。
拿一杯水来说,常温下25摄氏度,你滴一滴色素进去,颜色会相对缓慢的散开,而温度越高的水,由于内部分子随机运动的越剧烈,色素会散开的相对较快。
如果我们持续的给这杯水输入能量(加热),由于水分子所具有的动能会不断的提到,到达某一阈值,水分子就会挣脱水的束缚,从表面发生逃逸,这就是水的沸腾。
固体金属也一样,低温时原子被化学键键合在相对固定的位置发生震动,当温度升高时,原子由于获得了足够的动能,就会挣脱化学键,开始随机自由运动,这是金属就被液化,持续加热也会气化。
为什么低温只有-273.15℃,为什么我们人类无法达到最低温?
上文说了,分子/原子的随机运动和震动是产生温度的原因,所以一个物体内所包含的分子/原子只要静止不动,那就没有温度。确实是这样,这也是我们对绝对零度的定义。
所以最低温就是0K,所谓的没有温度,换算成摄氏度就是-273.15,那为什么我们不能让一个物体达到0K呢?
也就是让物体内的分子/原子停止运动!这其实又涉及到了宇宙中一个本质的问题,量子力学是描述微观世界的一套法则。
人们发现微观世界存在本质的不确定性,组成物质的粒子其动能和位置不能同时确定,它俩测量的乘积一定大于普朗克常数的1/2。
因此物质粒子是不会停止运动的,如果停止它的位置会充满不确定性,如果位置确定,它的动能就可能是0到无穷大,这明显互相矛盾。
基于不确定性原理,所以人类无法创造出绝对零度的物体,只能无限接近。
为什么宇宙中的最高温却能达到1.4×10^32K
看了上文你应该也知道了只要让物质粒子拥有越来越高的速度,那么它的动能也就越高,相应的我们测量它的温度就越高。
由于现实生活中的物质粒子都在低速状态下运行,所以我们就距离最低温度比较近,离最高温度比较远。
我们知道有质量的粒子无法达到光速,只能无限接近,那么这是不是就是最高温度极限的定义?并不是的,普朗克温度1.4×10^32K,指的是宇宙诞生后第一个普朗克时间(10^-43s)宇宙的温度。
在这个时期,宇宙中所有的能量都集中在一起,拥有着最高的温度,但是这时的温度会打破我们现有的物理法则,也就是说我们现在的物理法则在宇宙诞生的时候就会完全失效。
我们还拿一杯水说事,如果我们将这么水放在一个封闭的系统中给它持续的加热会发生什么?
当温度达到5500K时,水分子就会被完全破坏,如果持续的加热原子也会被电离,形成由原子核和电子组成的等离子体。
当温度达到80亿K时,粒子的碰撞会产生电子和正电子对。
当温度达到200亿K时,原子核就会被电离,分裂成中子和质子。
当温度达到2万亿K时,中子和质子也将无法存在,而会转变为组成它们的夸克和胶子。(夸克禁闭只在低温状态下发生)
当温度达到2千万亿K时,这时的空间会产生目前已知所有的粒子和反粒子。在这个温度下也会诞生希格斯玻色子,并停止于其他粒子发生相互作用。
也就是说当达到这个温度的时候,空间中所有的粒子都会变为无质量粒子,它们的行为更像是光子,并且以光速运动。
所以说,光速极限并不是限制宇宙最高温度的原因。2千万亿K(2×10^15K)这个温度离普朗克温度(1.4×10^32K)还非常远,但是这个温度也足以打破我们现有的物理法则。
那么我们能否创造出普朗克温度呢?
这个问题相信也不用多说,这是宇宙诞生时的温度,包含着整个宇宙的能量,我们人类如此渺小,如同尘埃一般,这个数字是我们可望不可及的。
如果我们能创造这样的温度,那么我们就有创造宇宙大爆炸的能力,我们就是造物主,我们可以为所欲为。
再说整个可观测宇宙的能量也是有限的,就算我们有一天可以牛到收集可观测宇宙的能量,也无法创造出整个宇宙诞生时的温度,毕竟目前大部分的宇宙都和我们失去了联系。
总结
绝对零度感觉离我们很近是因为宇宙在大爆炸以后经过了138亿年的膨胀,已经冷却到了非常低的温度。我们本身就生活在一个低速、低能量的宇宙中。
如果我们人类出现在宇宙诞生后的数秒钟,我们就会发现宇宙中到处都是高温,并且温度离极限温度非常近,各种物质粒子都在以光速飞行。
这时我们就会这样问,为什么宇宙中最高温度只有1.4×10^32K,而绝对零度却可以低到-273.15℃。
只能说我们生活的宇宙时代不一样而已。未来的宇宙还会持续地冷却,会越来越接近0K。
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