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绝对零度 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

绝对れい

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重定しげさだこう絕對ぜったいれい

絕對ぜったいれい英語えいごabsolute zeroこれねつ力學りきがくてき最低さいてい溫度おんど粒子りゅうしどうのうていいた量子力學りょうしりきがく最低さいていてん物質ぶっしつてき温度おんど絕對ぜったいれい僅存於理ろんてき下限かげん值,其ねつ力學りきがくゆたかしるべうつしなり0Kとう攝氏せっしゆたかしるべ零下れいか273.15そく−273.15℃)ある華氏かしゆたかしるべ零下れいか459.67そく−459.67℉)。物質ぶっしつてき温度おんどけつ於其內原子げんし分子ぶんしとう粒子りゅうしてきどうのう根據こんきょむぎかつ斯韋-玻爾茲曼ぶん粒子りゅうしどうのう越高こしたか物質ぶっしつ溫度おんど就越だか理論りろんじょうわか粒子りゅうしどうのうていいた量子力學りょうしりきがくてき最低さいていてん物質ぶっしつそくたちいた絕對ぜったいれい不能ふのうさいていしか而,根據こんきょねつ力學りきがく定律ていりつ絕對ぜったいれい永遠えいえん無法むほうたちいたただ無限むげん逼近。よしためにんなん空間くうかん必然ひつぜんそん有能ゆうのうりょう熱量ねつりょう,也不斷ふだん進行しんこう相互そうご轉換てんかん而不消失しょうしつ所以ゆえん絕對ぜったいれい存在そんざいてきじょ該空あいだはじめそくにんなんのうりょう熱量ねつりょうざい此一空間くうかん所有しょゆう物質ぶっしつ完全かんぜんぼつゆう粒子りゅうし振動しんどう,其總體積たいせきなみ且為れい絕對ぜったい真空しんくう)。

ゆうせき物質ぶっしつ接近せっきん絕對ぜったいれいてき行為こうい初步しょほ觀察かんさつとくぬのらく波長はちょうえいThermal de Broglie wavelength定義ていぎ如下:

其中ためひろしろうかつ常數じょうすうため粒子りゅうしてき質量しつりょうためなみ茲曼常數じょうすうため絕對溫度ぜったいおんどねつとくぬのらく伊波いは長與ながよ絕對溫度ぜったいおんどてき平方根へいほうこんなりはんいん此當溫度おんど很低てき時候じこう粒子りゅうし物質ぶっしつてき波長はちょう很長,粒子りゅうしあずか粒子りゅうしあいだてき物質ぶっしつゆう很大てき重疊ちょうじょういん量子力學りょうしりきがくてきこうおう就會へんとく很明あらわ著名ちょめいてき現象げんしょういち就是ざい1995ねんくび實驗じっけんしょうてき玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅう當時とうじ溫度おんどくだいたりただゆう1.7×10-7 K .

逼近絕對ぜったいれいてき方法ほうほう[编辑]

がいふとしそら宇宙うちゅう背景はいけい輻射ふくしゃてき3K溫度おんど比較ひかく實現じつげん玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅうてき溫度おんど1.7×10-7Kとおしょう於3K,可知かちざい實驗じっけんじょうよう實現じつげん玻色-あいいん斯坦凝聚ぎょうしゅう是非ぜひつね困難こんなんてきいんため代表だいひょうちょわが需要じゅようはた溫度おんどくだいた宇宙うちゅう背景はいけい輻射ふくしゃこれ,而目ぜん僅知ざいせい可知かち宇宙うちゅう環境かんきょうちゅうただゆうかいりょくぼう星雲せいうんこれ溫度おんど符合ふごう條件じょうけん,而造成ぞうせい該星くも溫度おんど如此ていてき原因げんいんいちためぜっねつ膨脹ぼうちょうよう製造せいぞう如此ごくひくてき溫度おんど環境かんきょう主要しゅようてき技術ぎじゅつかみなりしゃひや蒸發じょうはつひや卻。[1]

目前もくぜんじん类可以制づくりてき最低さいてい温度おんど为38かわ开尔ぶん[2]

溫度おんど[编辑]

ざい常用じょうようてき攝氏せっしある華氏かしゆたかしるべ,以負すう形式けいしき表示ひょうじてき温度おんどただ單純たんじゅんてき此兩しゅ表示ひょうじ方式ほうしきてきれいすう值温さらひくてき温度おんどしか而某些熱力學りきがくけい统是以達いた真正しんせい意義いぎじょうてき温度おんどてきかわはなしせつ,這些系統けいとうざいねつ力學りきがく定義ていぎてき温度おんど(以熱力學りきがくゆたかしるべK表示ひょうじ以是いちまけてき值。一个具有負温度的系統并不是說它比絕對零度更冷。恰恰相反あいはんしたがえ感官かんかんじょうこう具有ぐゆう温度おんどてきけい统將かい任意にんい一個具有正温度的系统都更熱。當分とうぶん具有ぐゆう正負せいふ溫度おんどてき兩個りゃんこ系統けいとう接觸せっしょく熱量ねつりょうかいゆかり溫度おんど系統けいとうりゅうむかいただし温度おんどけい统。[3]

だい多數たすう常見つねみてき系統けいとう無法むほうたちいた溫度おんどいんため增加ぞうかのうりょう也會使とく它们てき增加ぞうかてきただしぼう些系统能够持ゆうてきのうりょうゆう上限じょうげんてきとうのうりょうたちいた這個上限じょうげん,它們てき熵實ぎわじょうかい減少げんしょうよしため温度おんどよしのうりょう熵之间的關係かんけいらい定義ていぎてき所以ゆえんそく使のうりょうざいとまてき增加ぞうか,這個けい统的温度おんど仍会變成へんせい值。[3]所以ゆえんとうのうりょう增加ぞうかたい於處於負温度おんどてきけい统,描述其狀態じょうたいてき玻尔兹曼因子いんしかい增大ぞうだい而不减小。よし此,ぼつゆう一个完備的系统——包括ほうかつ电磁けい统——のう够達いた温度おんど,這是いんためのうりょう狀態じょうたいかいたちいた最大さいだい所以ゆえんかいゆう温度おんど出現しゅつげんただしたい於準均衡きんこうけい统(如因旋而しるべ致不均衡きんこうてき電磁場でんじば)這一理論りろんなみ適用てきよう所以ゆえんじゅん均衡きんこうけい统是可能かのうたちいた温度おんどてき

2013ねん1がつ3にちゆう物理ぶつりがくごえしょうくび製造せいぞうりょう高等こうとう自由じゆうたいてき温度おんどけい统,該系统是よし原子げんし组成てき量子りょうし氣體きたい[4]

まいり[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

  1. ^ 绝对れいあさ. [2016-06-12]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-08-06). 
  2. ^ Deppner, Christian; Herr, Waldemar; Cornelius, Merle; Stromberger, Peter; Sternke, Tammo; Grzeschik, Christoph; Grote, Alexander; Rudolph, Jan; Herrmann, Sven; Krutzik, Markus; Wenzlawski, André. Collective-Mode Enhanced Matter-Wave Optics. Physical Review Letters. 2021-08-30, 127 (10). doi:10.1103/PhysRevLett.127.100401. 
  3. ^ 3.0 3.1 Chase, Scott. Below Absolute Zero -What Does Negative Temperature Mean?. The Physics and Relativity FAQ. [2010-07-02]. (原始げんし内容ないようそん档于2011-08-15). 
  4. ^ Quantum gas goes below absolute zero. [2013-10-29]. (原始げんし内容ないようそん于2013-09-07).