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例如,仍然會有多原子分子的振動能量為零。 當您學習熱力學和統計力學時,這一點將變得清晰。
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因為絕對零度是無法達到的,所以任何物體都有內能。
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2分鐘了解什麼是絕對零度,在絕對零度中,原子是完全不動的!
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絕對零度是根據理想氣體遵循的定律通過外推獲得的。 使用這種方法,當溫度降低到時,氣體的體積將減少到零。 如果從分子運動理論的角度來看,理想氣體分子的平均平移動能是由溫度t決定的,那麼絕對零度也可以說是“理想氣體分子停止運動的溫度”。
以上兩種說法都只是乙個理想的推理。
事實上,當溫度接近時,所有實際氣體都表現出顯著的量子特性,並且氣體已經變成液態或固態。 簡而言之,氣體分子的運動不再遵循經典物理學的熱力學統計定律。 通過大量的實驗和量子力學修正後的理論推演,得出的結論是,在接近絕對零度的地方,分子的動能趨於乙個固定值,稱為零能。
這表明,在絕對零度時,分子的能量不為零,而是具有非常小的值。 原因是所有粒子都處於能量的最低狀態,也就是說,所有粒子都處於基態。
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是的,物體的分子沒有動能和勢能,動勢能為0,所以此時物體的內能為0。 物質的溫度取決於其中原子、分子等的動能。
根據麥克斯韋-玻爾茲曼分布,粒子的動能越大,物質的溫度越高。 從理論上講,如果粒子的動能低到量子力學的最低點,物質就會達到絕對零度,不能更低。 然而,絕對零度是無法達到的最低溫度,自然界中的溫度只能無限近似。
如果它到達,那麼一切都將達到最低的運動形式。
因為任何空間都必須包含能量和熱量,並且它們不斷地相互轉化而不會消失。 因此,除非空間從一開始就沒有任何能量熱量,否則絕對零度是不存在的。 在絕對零度下,原子和分子擁有量子理論允許的最小能量。
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物體內部大量分子的隨機運動與溫度直接相關,我們稱這種運動分子為熱運動,做機械運動的物體具有機械能,物體內部進行大量熱運動的粒子也具有動能和勢能, 動能和勢正能量之和稱為內能。
簡單來說,就是物體中微觀分子的能量結合在一起,也是巨集觀層面的能量,這個能量叫做內能。
絕對零度定義為物體中分子處於靜止狀態的狀態,因此此時分子的動能為零。 而分子間勢能,如果理想氣體可以忽略不計,那麼內能為零。 如果是固態液體或非理想氣體,內能為零的說法並不嚴謹。
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