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沒有地方有這種溫度,人類也不可能創造這種溫度,只有無限接近。 在這個溫度下,物體沒有熱能。
關於絕對零度的猜想:
這個時候會停止,不可能產生火焰。
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絕對零度代表構成物質的所有分子和原子停止運動的溫度。 運動是指所有空間、機械、分子和振動運動,包括某些形式的電子運動,但它不包括量子力學概念中的“零點運動”。
根據這個定義的本質,在任何實驗中都不可能達到絕對零度,但已經達到了絕對零度以上百萬分之一度以內的低溫。 物質內部發生的所有這些分子和原子運動統稱為“熱運動”,它們是肉眼看不見的,但我們將看到它們決定了物質的大部分溫度依賴性。 正如直線僅由兩點組成一樣,溫標由兩個固定且可重複的溫度定義。
不知道有沒有說清楚,在物理學上,絕對零度就是沒有比這更低的溫度了,就算只是理論資料,我們也達不到這一點。 很難想象,構成物質的所有分子和原子都停止了運動,如果這種狀態被打破,那麼人類對物質的概念就會被顛倒過來。
其實所謂的“絕對值”也是人為的標準,如果把水設定為100攝氏度結冰而不是零度結冰,那麼絕對零度就是它! 所以不要糾結於數字,我們只是在物質狀態中設定乙個理論上的最低點。
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絕對零度。
來,即零開爾文,即源是pv=0,這是不可能的。 首先,如果壓力等於零,即分子的動能等於零(即每個分子動能為零),則體積不能為零。
是無法實現的,這裡也涉及不確定性原理。
而且,即使達到絕對零度,也沒有溫度計可以測量它(溫度計的原理是熱力學的零度定律,它測量絕對零度,除非它本身是絕對零度的平衡狀態,但這是不可能的)。
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主要原因是angry131提到的原因之一:不確定性原理。
熱力學第三定律說絕對零度。
學位是無法獲得的,所以這不能算作乙個理由!
溫度計無法檢測低溫與達到絕對零度的能力之間沒有相關性。 因為在低溫下,不再有溫度計(熱力學零定律)來測量溫度,理論上利用熱機原理來測量溫度,這就是一般熱力學溫標的起源。
當然,我已經很久沒有學會這個了,僅供參考。 言歸正傳,由於不確定性原理,如果粒子的動能為零,那麼粒子的位置(x、y、z)和它的動量(px、py、pz)是同時確定的,這不符合不確定性原理。 所以粒子的動能不能為零。
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絕對零度,理論上可以達到的最低溫度,在這個溫度下物體沒有內能。
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,粒子的動能越高,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,則物質達到絕對零度,不能更低。
然而,絕對零度永遠無法達到,它只能無限接近。 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。
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絕對零度是可以做到的,但需要實驗室等特定的環境,但如果在生活中實現,就會影響人們的正常生活。
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在物理學中,為了方便研究而引入了開爾文溫度,並以“絕對零度”作為開爾文溫度的起點。 如今,人們可以輕鬆獲得數百萬度的熱量,但他們無法將最低溫度降低到絕對零度。 因此,在熱化學中,有這樣一條定律:
絕對零度是無法達到的。 ”
科學家們在追求達到絕對零度的過程中發現了一些奇妙的現象。 例如,氦氣是一種氣體,但是當它變成液體時,當溫度繼續下降時,原本盛在瓶子裡的液體很容易從只有公釐的縫隙中溢位,然後出現噴泉現象,液體的粘度消失。
那麼,為什麼人們無法獲得“溫度”呢?
因為低溫的獲取與氣體的液化是分不開的。 氣體的液化就是減緩分子的熱運動,氣體液化的方法是將另一種氣體(比如我們用的液化石油氣)液化,讓它在低溫下蒸發,降低其溫度,然後利用這種低溫物質來冷卻需要液化的低溫氣體。 這樣,乙個接乙個,溫度可以連續降低。
這樣一來,低溫似乎可以無限期地降低。 但是必須指出的是,溫度的產生是分子運動的結果,如果分子的運動很小,溫度就會低,如果達到“,分子就不會移動。 而物質是不斷運動的,所以不可能說。
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為什麼溫度可以無限上公升,但不能無限下降? 還有乙個“絕對零度”!
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”。 >>>More
絕對零度是熱力學中的最低溫度,但這只是理論上的下限。 熱力學溫標的單位是開爾文(k),絕對零度是由開爾文溫標(簡稱開爾文溫標,表示為k)定義的零點。 0k在溫標上大約等於負攝氏,即0開爾文,在這個溫度下,物體的分子沒有動能,但勢能不為0,所以此時物體的內能不是0。 >>>More
絕對零度為零下攝氏。
物體的溫度實際上是由於組成物體的原子不斷運動,相互碰撞,所以如果物體不斷冷卻,原子的運動會繼續減弱,最後停止,物體的原子會停止運動,溫度不會再下降, 這是原子能達到的最低溫度極限,我們稱之為絕對零度,絕對零度對應於以攝氏度為單位的零度溫度。 >>>More