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宇宙的溫度變化很大,頂部沒有上限,但底部有極限。
宇宙中見過的最高溫度是宇宙的溫度,大約是10 32度,或1000億億度。 自宇宙誕生以來,從未有過如此高的溫度。 而從目前宇宙的演化來看,已經不可能達到這麼高的溫度了。
但是宇宙中的最低溫度是有極限的,即絕對零度,即 0 k,或者。
但目前宇宙中的最低溫度並沒有達到絕對零度,因為熱力學第三定律指出絕對零度是無法達到的。 所以宇宙中的溫度不是絕對零度。
宇宙微波背景輻射是覆蓋整個宇宙空間的“宇宙大**”留下的熱輻射,即宇宙巨集觀**的熱擴散仍然留下的溫度。 與這種微波背景輻射相對應的溫度是接近絕對零度的3攝氏度,也就是說。
但宇宙中最低的溫度還不是宇宙空間的溫度,而是在一些寒冷的星際氣體雲內部。
在5000光年外的半人馬座,有乙個叫做回拉條星雲的星雲,它是乙個行星狀星雲。 在吊桿星雲內部,溫度只有1k,即僅比絕對零度高1度,甚至比宇宙的溫度還要低。
這是有史以來發現的宇宙中最低的溫度。
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宇宙的溫度是整個宇宙中所有物質溫度的總稱。 由於測量範圍很廣,宇宙溫度在溫度值方面變化很大。
從十億攝氏度的宇宙溫度到絕對零度,都屬於宇宙溫度的範圍。
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宇宙的起源與溫度有著千絲萬縷的聯絡,那麼,宇宙中的溫度從大**的開始是如何變化的呢? 隨著溫度的變化,宇宙中的物質是如何變化的?
在大**開始的那一刻,宇宙非常渺小,密度極大,溫度極高。
宇宙的溫度是1000億度,宇宙中的物質以光子、電子、中微子為主,質子和中微子只佔十億分之一。
在最後一秒,宇宙的溫度是300億度,中子與質子的比例從l下降到;
大**後1秒,宇宙溫度達到100億度,中微子開始向外逸出,正電子和負電子相互中和,核力也能束縛中子和質子;
5 大**後10秒,形成質子和中子;
10 35秒後大**,出現強力、弱力和重力;
10 43秒後,宇宙從量子背景中浮現;
在最後幾秒鐘,宇宙溫度達到30億度,形成氘和氦穩定的原子核;
大**後35分鐘,宇宙溫度為3億度,形成原子核的過程結束,無法形成中性原子;
30萬年後,宇宙的溫度達到3000度,化學元素的交界使得中性原子的形成,而宇宙的主要成分氣態物質,在重力作用下逐漸凝結成高密度的氣體雲,直至恆星和恆星系的形成。
以上被稱為熱大**理論。 這個理論可以追溯到大**之後的30萬年,那麼宇宙的未來是什麼? 科學家們對此仍有不同看法。 宇宙。
最低的絕對零度,即攝氏度)。
1000000000(10 億攝氏度)及以上 Cosmopolisal Large**。 >>>More
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