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    实际上,既有最低的温度,又有最高的温度。物体之所以会发生温度,本质上是由于组成物体的粒子不停地做热活动,这类活动越剧烈温度则越高。那末,当粒子不再做热活动时,温度就会到达最低,即-273.15℃0K,目下的温度被称作绝对零度。不过,这个实际最低温是没法到达的,这遭到了量子力学的限制。按照海森堡测不准情理,我们不办法同时测出一个粒子的位置和速率,若是粒子中止热活动则会违背这一定律。那末,绝对零度又是怎样失掉的呢?绝对零度不是直接拿温度计丈量出来的,由于本身也没法到达绝对零度,这个温度的巨细最后是从理想气体定律中推导出来的。按照盖-吕萨克定律,对一定量的理想气体,若是坚持气体压强恒定,体积V和温度T呈正相干,即体积越小,温度越低。由于这类关连是一种线性关连,经由过程丈量几组体积和温度的关连,可以按照最小二乘法拟合出直线方程,如下图所示而后再把这条直线外推到坐标轴上,就能计算出绝对零度的巨细。此外,类似于盖-吕萨克定律,还有查理定律。按照查理定律,对一定量的理想气体,若是坚持气体体积恒定,压强P和温度T呈正相干,即压强越小,温度越低。一样地,经由过程查理定律也能推导出绝对零度的巨细。至于为何温度会存在一个实际最大值,这是由于粒子的活动速率不也许无限添加,狭义相对论指出光速是粒子活动速率的下限。基于这一情理,推导出的实际最高温度为普朗克温度,约为1.4×10^32K。温度是粒子均匀动能的标度,写成公式是Ek=?mv?=3×?kT。1个真空涟漪的速率是光速,即v=c,若是温度T=0,则m=0,这不也许,宇宙中不存在不品质的粒子。▲热寂时粒子中止活动v=0就是绝对零度。设1个电子在最高温度速率简直达光速,即v≈c,电子最高温度是T=mc?/3k=9.1e-31×9e16/3×1.38e-23=2e9K,即20亿度。▲氢弹爆炸的温度不超过1亿度。设1个质子或中子在最高温度速率简直达光速,即v≈c,质子最高温度是T=mc?/3k=1.73e-27×9e16/3×1.38e-23≈4e12K,即4万亿度。这应该是不可逾越的最高温度。

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