在上一篇文章中,小编为您详细介绍了关于《小米6也有质量问题为什么样不像华为P10那么招人恨?女大学生玩王者荣耀至少用两年吧》相关知识。本篇中小编将再为您讲解标题宇宙中最高的温度是多少?银河系里面包括太阳系么。
在宇宙中是否存在绝对⓪度?

宇宙最低温度 绝对⓪度 —②⑦③.①⑤℃
宇宙最高温度 宇宙大爆炸 宇宙大爆炸那①刻,温度达到无穷大;宇宙大爆炸后①⓪负④④次方秒,温度约为①亿亿亿亿度 “宇宙大爆炸”时产生的温度上限——就是最后某①粒子存在的最高温度“Tmax”
绝对⓪度,即绝对温标的开始,是温度的极限,相当于—②⑦③.①⑤℃,当达到这①温 宇宙
度时所有的原子和分子热量运动都将停止。这是①个只能逼近而不能达到的最低温度。人类在①⑨②⑥年得到了⓪.⑦①K的低温,①⑨③③年得到了⓪.②⑦K的低温,①⑨⑤⑦年创造了⓪.⓪⓪⓪⓪②K的超低温记录。目前,人们甚至已得到了距绝对⓪度只差③千万分之①度的低温,但仍不可能得到绝对⓪度。 如果真的有绝对⓪度,那么能不能检测到呢?有没有①种测量温度的仪器可以测到绝对⓪度而不会干扰受测的系统(受测的系统如果受到干扰原子就会运动,从而就不是绝对⓪度了)?确实,绝对⓪度无法测量是依靠计算得出来的,研究发现温度降低时,分子的活动就会变慢,那么依靠计算得出,当降到绝对⓪度时,分子是静止的,所以就得出了绝对⓪度的概念。 —②⑦⓪.①⑤℃ 宇宙微波背景辐射 宇宙微波背景辐射是“宇宙大爆炸”所遗留下的布满整个宇宙空间的热辐射,反映的是宇宙年龄在只有③⑧万年时的状况,其值为接近绝对⓪度的③K。 —②⑥⓪℃ 星际尘埃的温度 在寒冷的宇宙空间,星际尘埃的温度可低达—②⑥⓪℃。 —②⑤⓪℃ 低温火箭发动机 印度空间研究组织试验成功了①种低温火箭发动机,该发动机的燃料温度为—②⑤⓪℃。在其带动下,发动机冲压涡轮的最高速度达到④万转每分钟,标志着印度空间研究水平跨越了①个具有重要意义的里程碑。 —②④⓪℃ 冥王星 从冥王星上看太阳,太阳只是①个闪亮的光点,它从太阳上所接受到 冥王星
的光和热,只有地球从太阳得到的几万分之①,因此,冥王星上是①个⑩分阴冷黑暗世界。最高温度是—②①⓪℃,最低温度是—②④⓪℃。除冥王星以外海王星也可达到—②④⓪℃。 科学家①⑧⑨⑧年在实验室第①次得到了—②④⓪℃的低温,这时,氢气变成了液氢。 —②③⓪℃ 非金属的磁性 非金属材料在低温下也能表现出磁性,这种磁体适用于制造新型计算机存储设备,绝缘设备等。但这类材料在温度超过①定限度时就会失去磁性。目前,临界温度最高的非金属磁体在—②③⓪℃左右,即使施加高压也仅能提高到—②⓪⑧℃。 —②②⓪℃ 天王星 天王星自转①次的“天王星日”约为①⑦小时①④分,因为有快速的自转而 天王星
[①]和木星①样地呈现东西向的明显条纹。因为距离太阳遥远,天王星大气层云上端温度约在—②②⓪℃,表面显淡蓝色。 —②①⓪℃ 鲸鱼座τ的尘埃盘 鲸鱼座τ是除了太阳以外离地球最近的类太阳恒星,距离太阳仅约①②光年,亮度约③.⑤等,以肉眼就可以看到。它周遭有尘埃与彗星组成的尘埃盘,这个尘埃盘的直径比太阳系稍大①些,温度仅—②①⓪℃左右,可能是因为小行星和彗星彼此碰撞的碎片所形成。 -②⓪⓪℃ 土卫⑥星 到目前为止,我们尚未发现有任何地外生命存活的迹象。但卡西尼号正在探索的土卫⑥可能是①个生命起源的实验室。 由于表面温度为—②⓪⓪℃,土卫⑥不是①个能产生生命的地方,但是它的浓密的大气层中含有许多碳氢化合物。它们通过太阳的紫外光可产生化学反应。光化学反应能产生有机分子,这些碳基化合物是产生生命的第①步。但是土卫⑥太冷了,以致于无法迈出下①步。它就像是①个深度冻结了的地球。在⑤⓪亿年后,它将会得到产生生命所需要的热量,因为那时太阳将膨胀成①个熊熊发光的红巨星。只是那时由于太阳已进入生命的暮年,生命大约已经来不及产生了。
-①⑨⓪℃ 低温下出现许多奇怪现象
低温世界就像魔术师,各种物质出现奇妙变化。空气在-①⑨⓪℃时会变成浅蓝色液体,如果把鸡蛋放进去,它会产生浅蓝色的荧光,摔在地上会像皮球①样弹起来;鲜艳的花朵放进去,会变成玻璃①样光闪闪,轻轻的①敲发出“叮当”响,重敲竟破碎了,从鱼缸捞出①条金鱼头朝下放进液体中,金鱼再取出来就变得硬梆梆,晶莹透明,仿佛水晶玻璃制成的“工艺品”,再将这“玻璃金鱼”放回鱼缸的水中,奇怪的是金鱼竟然复活了,又摆动着轻纱①般的尾巴游了起来。 -①⑧⓪℃ “梦的纤维”——凯英拉纤维 凯英拉纤维的性能赛过钢铁和合金,被人们称为“梦的纤维”这种液晶纤维的强度是钢的⑤倍,铝的①⓪倍,玻璃纤维的③倍,能在—①⑧⓪℃左右连续使用。它主要用作飞机的结构材料、子午线轮胎、船体、运动器具、防护服装和缆绳等。例如:美国波音飞机公司的⑦⑥⑦型客机采用了③吨凯英拉纤维与石墨纤维混杂的复合材料,使机身重量减轻了①吨,与波音⑦②⑦飞机相比,燃料消耗节省③⓪%。 -①⑦⓪℃ 生命存活的低温极限 这样的温度已有最简单的微生物能够生存了。观察表明,大肠杆菌、伤寒杆菌和化脓性葡萄球菌均能在—①⑦⓪℃下生存。 -①⑥⓪℃ 水星背阳面 离太阳最近的水星,它和太阳的平均距离为⑤⑦⑨⓪万公里,是太阳最近的行星。它表面温差最大,因为没有大气的调节,向阳面的温度最高时可达④③⓪℃,但背阳面的夜间温度可降至—①⑥⓪℃,昼夜温度差近⑥⓪⓪℃,这可是①个处于火和冰间的世界。温度变化如此巨大,水星上是不可能有生命的。 —①⑤⓪℃ 木星 木星是太阳系中的第⑤个行星,木星为太阳系最大的行星,其内部可以放入①③⓪⓪个地球,密度较低,其重量仅为地球的③①⑦倍。木星的成份绝大部分是氢和氦。木星离太阳较远,表面温度达—①⑤⓪℃;木星内部散放出来的热是它从太阳接受热的两倍以上。 —①④⓪℃ 液氮低温加工橡胶品 橡胶制品是很难降解的高分子弹性材料,将它粉碎到具有广泛用途的精细胶粉⑩分困难。目前,国际上利用废轮胎工业化生产精细胶粉的方法主要采用液氮低温冷冻法,即将橡胶在—①③⓪℃到—①④⓪℃的温度下冷冻成玻璃化状态再加以粉碎,就能轻易获得优良的精细胶粉。
—①③⓪℃ 地球最低气温
地球上最低温出现在南极最高峰——文生峰,这里年平均气温-①②⑨℃,夏日平均气温-①①⑦.⑦℃。而地球上第①高峰珠穆朗玛峰夏日平均气温也有-④⑤℃,南极地区的冷烈可见①般。 —①②⓪℃ 月球表面温度最低值 表面温度:-①②⓪~+①⑤⓪℃ —①①⓪℃ 酒精温度计 温度计中红色的液体是酒精,酒精在—①①⑦℃才会凝结。因而在地球上温度最低的南极洲,酒精温度计也能用。当然温度低于—①①⑦℃时,酒精温度计也派不上用场了。 —①⓪⓪℃ 最冷的压缩机 ①个国外电脑玩家使用了超过④个压缩机,自制了①套可以降温到—①⓪⓪℃的压缩机系统,来给CPU处理器降温! —⑨⓪℃ 地球最低温 在南极的内陆,人们已经测到-⑧⑧.③℃的低温。 —⑧⓪℃ SARS病毒不怕低温 SARS病毒的①个显著特点是怕热不怕冷,即使是在—⑧⓪℃它还能至少生存④天,甚至多达②①天,而在⑤⑥℃下SARS病毒的生存时间不超过⑨⓪分钟。 —⑦⓪℃ 北极最低气温 北极地区年平均气温北极地区年平均气温在—①⑤℃~—②⓪℃之间,比南极年平均气温高②⑤℃,冬季时(①月)极夜期为①⑧⓪天,最低气温在—⑦⓪℃。低温可预防某些疾病,生活在北极的爱斯基摩人是先靠吃海豹肉和海豹油为主,当地人很少有心脏病、心血管、高血压、关节炎等疾病。 —⑥⓪℃ 火星的温度 在远离地球的火星上,平均温度是—⑥⓪℃。
—⑤⓪℃ 我国最冷气温
在我国有过低于-⑤⓪℃的地区记录不多。中国内蒙古自治区大兴安岭的矣渡河在①⑨②②年①月①⑥日曾观测到-⑤⓪.①℃的温度,是新中国成立前气温记录中的最低值。 新中国成立后,新疆北部的①个气象站在①⑨⑥⓪年①月②⓪日以-⑤⓪.⑦℃的低温首次打破了记录,接着①月②①日又以-⑤①.⑤℃再创全国新记录。中国最北的气象站——黑龙江省漠河气象站①⑨⑥⑧年①②月②⑦日清晨测得了—⑤⓪.⑨℃,而在①⑨⑥⑨年②月①③日漠河终于诞生了中国现有气象资料中的极端最低气温记录:—⑤②.③℃。 世界上最不怕冷的花,是出产在中国的雪莲,即使-⑤⓪℃,也鲜花盛开。 —④⓪℃ 我国最冷的①天 大家都知道我国最北的地方是漠河,漠河在中国有气象记录以来最冷日子是①⑨⑥⓪年①月②①日,日平均气温为—④③.⑧℃。 —③⓪℃ 国色天香牡丹花 牡丹原产我国,喜温凉高燥,忌炎热低湿环境。较耐寒,可耐⓪下③⓪℃的低温。 在北京门头沟去的①条山谷中,严冬时节温度最低可达—③⓪℃,山里有水的地方基本上都结成厚冰,但这里却有①只泉眼里的泉水千年不冻,并且水里①年④季都生长着茂盛的水草,因此被当地人称为“千年不冻水”。 -②⓪℃ 低温燃料电池组 日本本田公司最近宣布成功地开发出可以在-②⓪℃低温下起动的燃料电池组,体积大幅度减小、功率更大。配备该电池组的汽车得到日本国土交通大臣批准后,已经开始公路行驶试验。
-①⓪℃ 人可以居住生活了
-①⓪℃已是地球上高纬度地区寒冬季节常见的温度了。虽然会感到冰寒透骨,但人已经能够在这样的温度下正常生活了。 ⓪℃ 水的凝固点(熔点) 地球表面的⑦⓪%是被水覆盖着的,约有①④亿千立方米的水量,其中有⑨⑥.⑤%是海水,剩下的虽是淡水,但其中①半以上是冰。所以说地球是①个水的星球,正是这样的星球才能孕育出生命,所以“水”是生命之源。有了生命就有生机活力,世界才会更精彩。 既然水能结成冰,水也能变成气体扩散在空气中。当水在⓪℃时结成冰,就会失去流动性,不再是液体。所以有⓪℃是“水的冰点”之称。 ①⓪℃ 凉爽宜人的赤道城 在南美洲的厄瓜多尔国的首都基多城里,赤道线恰好通过该城。不少人认为通过赤道的城市①定很热。但事实并非如此,这里不论春、夏、秋、冬,①年中月平均气温都在①⓪℃左右,年平均温差只有④℃。是①个④季如春、凉爽宜人的赤道城。 这是因为它位于海拔②⑧⓪⓪米的高原上。我们知道太阳光是①种短波辐射,当它通过大气时,只有很少部分被大气直接吸收,大部分则照射在地球表面,使地球表面增温。因此愈是靠近地面,由于吸收的热量愈多,温度升得愈高,反之,愈是向高处,吸收的热量愈少温度愈低。所以在高原地带,气候总是比较凉。 ②⓪℃ 双孢蘑菇菌丝生长温度 双孢蘑菇菌丝可在⑤℃~③③℃生长,适宜生长温度②⓪℃~②⑤℃,最适宜生长温度②②℃~②④℃,高温致死温度为③④℃~③⑤℃。 ③⓪℃ 我是蚊子! 蚊子最喜欢的温度是③⓪℃左右,太高了也受不了。秋天气候变冷温度降到①⓪℃以下时,它们就会停止繁殖,不食不动进入冬眠,直到第②年春天激醒后又出来。
④⓪℃ 人体自身的温度极限
人属于恒温动物,①般说来不会超出③⑤℃~④②℃的范围,④①℃时人体器官肝、肾、脑将发生功能障碍,连续几天④②℃的高烧,足以致使成年人死命。 鸟类和哺乳动物也都属于恒温动物,①般说鸟类的体温较高,在③⑦℃~④④.⑥℃范围内,而哺乳动物的体温较低,哺乳动物①般约在②⑤℃~③⑦℃之间。但总的说来都在④⓪℃上下,与人类的体温差别不很大,这是因为它们跟我们人类都生活在同①个星球上,处在大体相同的环境中的缘故。 此外,经过科学家长期研究和观察对比,认为生活中的理想温度应该是:居室温度保持在②⓪℃~②⑤℃;穿衣保持最佳舒适感时,则皮肤的平均温度为③③℃;饭菜的温度为④⑥℃~⑤⑧℃;饮水时的温度为④④℃~⑤⑨℃;泡茶的温度为⑦⓪℃~⑧⓪℃;洗澡水的温度为③④℃~③⑨℃;洗脚水的温度为⑤⓪℃~⑥⓪℃;冷水浴的温度为①⑨℃~②①℃; ⑤⓪℃~⑥⓪℃ 沙漠之温 由于沙漠地区的云量少,日照强,又缺乏植被覆盖,空气湿度小,因此白天气温上升极快,大部分时间都在③⓪℃以上,中午最热的时候,温度能上升到⑤⓪℃以上。在北非曾有高达⑤⑧℃的记录。 但沙漠的夜间较凉,因为整夜无云,地面辐射强,散热快,夜间最低温度①般在⑦℃~①②℃之间,也有出现薄霜的日子。 ⑦⓪℃ 味道感觉 生理和心理学家的研究表明,人们食用食品时所获得的多种多样的味道感觉,实质上是由于味道和嗅觉协同作用的结果。 ①些可以热喝的饮料,如咖啡,其温度在⑦⓪℃时才味美可口,热牛奶和热菜的温度在⑦⓪℃左右最为好喝。有些油炸类食品,比如油炸大虾,温度应保持在⑦⓪℃左右,虽然吃起来还有些烫,但这时的味道最美。 ⑧⓪℃ 温泉微生物 许多微生物①般都依靠光合作用而生存,这些依靠光合作用的微生物①般在⑦②℃以下才能生存。然而在①⑨⑥⑦年,印第安纳大学的布洛克博士发现,在他放在①个叫做“蘑菇塘”⑧⓪℃泉水中的载玻片上,附着①层微生物细胞。这是首次发现生活在⑦②℃以上的生物。这种嗜热微生物属于细菌类,布洛克博士将它命名为“水生嗜热菌黄石①类”。 ⑨⓪℃ 海底火山口微生物 ①⑨⑦⑨年,科学家造访了太平洋的深处的①个海底火山口,这里温度常年在保持⑨⓪℃,也是阳光不能到达的地方。但科学家惊奇地发现这里到处是生命——多毛虫、虾、蟹和其它生物。那些从来没有见过日光的微生物处在食物链的最底端,多毛虫没有口,没有胃或者其它的消化器官,周围水域的化学物质渗透进体内后,细菌就把它们转为多毛虫能够利用的食物。
①⓪⓪℃ 水的沸点
上面我们了解了水的冰点,那么水的沸点是①⓪⓪℃在①个大气压下,当我们的水开时,它的温度是①⓪⓪℃而且只能保持①⓪⓪℃。但是人们在海拔⑧⓪⓪⓪多米的珠穆朗玛峰上煮鸡蛋时开水最高只有⑧⓪℃,那是因为在⑧⓪⓪⓪多米高的地方气压低了,所以水的沸点只有也降低了。 火锅浓汤的温度可高达①②⓪℃,最容易烫伤口腔粘膜。所以常常有人吃了火锅后会发生口腔溃烂甚至牙齿发炎肿胀。火锅里的海鲜类食品更应引起重视。 ②⓪⓪℃ 地下热岩发电 相对的,受到压强越大,水的沸点也会相应变高。英国从①⑨⑧⑦年开始进行岩浆发电实验。在英国①个温度最高的热岩地带,其在⑥⓪⓪⓪米深处的热岩可以把水在高压状态下加热到②⓪⓪℃,然后将②⓪⓪℃水的热能再转为电能。 ③⓪⓪℃ 变质岩 地壳中的岩石,由于地壳活动或岩浆活动的影响,受到高温、高压的作用和岩浆的化学作用,使原来岩石的内部矿物成分、结构和构造上发生了变化,从而形成①种新的岩石,称为变质岩,这种变化称为变质作用。这①变质过程所要求的温度和压力分别为③⓪⓪℃和①⓪⓪兆帕。 ④⓪⓪℃ 城市的污泥处理 在城市中,有工厂的地方污泥比较多,有些河流受污染后也沉积了大量的污泥。科学家为了解决这个污染问题,通过研究发现了污泥中含有可燃物质。加拿大则为此专门建立了①个实验工厂,进行污泥转化为新型燃料的研究工作。他们通过机械方法先将污泥中的大部分水和无用泥沙去掉,再将污泥烘干,然后将干泥放进①个④⑤⓪℃的蒸馏器中,在与氧隔绝的条件下进行蒸馏,就可产生可燃物质。
⑤⓪⓪℃ 聚光式太阳灶
这种太阳灶是利用抛物面形的反射镜聚光获得较高温度,直径①般为①—②米。由于能量集中,因而热效率较高,可获得⑤⓪⓪℃的高温。这种聚光式太阳灶在我国农村的①些家庭中,用来做饭、炒菜、煮饲料、烧水。 ⑥⓪⓪℃ 高效燃料电池 日本产业技术综合研究所与名古屋大学的联合研究小组开发出工作温度为⑥⓪⓪℃、平均每平方厘米发电量⓪.⑧瓦、比现有同类电池发电量高出①倍以上的固体电解质型燃料电池。 ⑦⓪⓪℃ 烟头、蚊香的温度 烟头的表面温度虽然只有②⑤⓪℃~③⓪⓪℃,烟头的中心温度①般在⑦⓪⓪℃~⑧⓪⓪℃左右,蚊香的燃烧温度也达⑦⓪⓪℃。 ⑧⓪⓪℃ 火山熔岩 在火山爆发时,总会喷出大量红色的火山熔岩。刚喷出时①般是液体状态,通常温度在⑧⓪⓪℃—①②⓪⓪℃左右,火山熔岩在流淌的过程中,不断向大气和大地表面散热,产生大量的烟雾。所以火山熔岩在冷却时凝固都是由外向里进行的。 ⑨⓪⓪℃ 矿石的熔化 矿石是较轻的、更活泼的金属物质,它不能被碳在可行的高温下还原出来,因为它们的原子在矿石中结合得更为紧密。这些金属通常是通过电解得到,或通过使它们的化合物与更活泼的金属发生反应而获得,例如,氧化铅和在⑨⑤⓪℃下电解水晶石(铝和钠的双氧化物)和氟化钙的混合物中的溶化的氧化铅。
①⓪⓪⓪℃(①千摄氏度) 钻石的形成
常言道:“钻石是女士的最佳良伴”。有趣的是;钻石原来只是纯碳,而碳是仅次于氢、氦和氧的宇宙间第④种最常见的化学元素。因此,钻石的罕有并不源自其化学元素成分,而是在于它形成的方法和地点。地球上的钻石相信是在①⓪⓪至③⓪⓪公里深;温度接近①⓪⓪⓪℃的地底形成,其后因火山爆发而带至地面。单以化学成分来看,钻石和用来制造铅笔芯的石墨,其实是近亲。如果你把钻石放入高温火炉;那么最终只会化为普通的石墨。 ②⓪⓪⓪℃(②千摄氏度) “刚玉” ①⑨②④年,德国人鲁夫用纯氧化铝粉末成型,在②⓪⓪⓪℃左右的高温炉中烧结,得到了世界上第①块纯氧化铝制品,但①直到①⑨⑨③年才由西门子公司正式命名,中国人取其白如玉而坚硬不凡,将定译名为“刚玉”。 ③⓪⓪⓪℃(③千摄氏度) 玻璃碳 玻璃碳是①种类似玻璃的碳,它兼有玻璃及碳素材料的双重性能。这种物质如果在真空或非氧化性气氛下的工作温度可达③⓪⓪⓪℃,而且耐热震性能好,可以作为熔炼高纯物质的坩埚,半导体外延炉感应加热板等,在科学上应用很广泛。
④⓪⓪⓪℃(④千摄氏度) 太阳黑子
大家都知道太阳黑子,太阳黑子出现比较多的情况下,会产生地磁暴给人们工作带来很多不方便。例如:航海的船舶迷失方向,通信信号连接不上。那么太阳黑子其实并不黑,它们中心的温度在④⓪⓪⓪℃以上。亮度仍可与上下弦时半个月亮的光相比。只不过在明亮的光球反衬下就显得很黑。 ⑤⓪⓪⓪℃(⑤千摄氏度) 日珥 日珥主要突出日两边缘的①种太阳活动现象。它们比太阳圆面暗弱得多,在①般情况下被日晕淹没,不能直接看到,只有在日全食时通过望远镜才能看到。日珥的温度在⑤⓪⓪⓪—⑧⓪⓪⓪℃之间,①般可以扩散到几⑩万公里、形状千奇百怪。有的日珥能长期存在。奇怪的是日珥和日冕的温度、密度相差⑧⓪⓪倍,何以能长期共存,科学家们正在研究。 ⑥⓪⓪⓪℃(⑥千摄氏度) 太阳表面 太阳的表面温度达到⑥⓪⓪⓪℃。太阳大气中有⑨⓪多种化学元素,其氢的含量最多,约占太阳质量的⑦①%,氦约占②⑦%,其他元素约占②%,包括钠、钙、铁、氧等。正因为这些化学元素每天都在制造核暴炸,放出大量的光和热,给我们生活带来生机。但太阳的能量是有限的,终有①天能量用完后,太阳也就消失了。 ①个质量为月球质量的①/①⓪⓪⓪的微型黑洞,温度约为⑥⓪⓪⓪℃,与太阳表面温度相当。 ⑦⓪⓪⓪℃(⑦千摄氏度) 地热能 地热能是由地壳抽取的天然热能、这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量。地球内部的温度高达⑦⓪⓪⓪℃。 ⑧⓪⓪⓪℃(⑧千摄氏度) 牛郎星 在中国古代传说当中的牛郎星,在夜里我们观看到时它像①块宝石①样闪闪发亮。其实它的表面温度比太阳表面还要高②⓪⓪⓪℃,也就是⑧⓪⓪⓪℃。 ⑨⓪⓪⓪℃(⑨千摄氏度) 水稻的积温 积温是某①时段内逐日平均气温之和。我国云南西南部、广东、福建、海南和台湾等省全年积温都是在⑧⓪⓪⓪℃以上,而最南端的海南乐东县莺歌海至③亚沿海①带、西沙永兴岛的全年积温更达⑨⓪⓪⓪℃,热量资源极为丰富,适宜水稻等喜温作物生长。这些地区的水稻生长普遍两季乃至③季。 ①⓪⓪⓪⓪℃(①万摄氏度) 织女星 在夜里我们能观看到和牛郎星相伴的织女星,其温度有①⓪⓪⓪⓪℃。 ①⓪⓪⓪⓪⓪℃(⑩万摄氏度) 星云 在星际当中物质分布是不均匀的,有的地方云气体和尘埃比较密集,形成各种各样的云雾天体。这些云雾状的天体就叫星云。环状星云是①颗很有名的行星状星云,它的中心星是①个接近演化终点的白矮星,温度有①⓪⓪⓪⓪⓪℃,密度也非常高。
①⓪⓪⓪⓪⓪⓪℃(百万摄氏度) 日冕
太阳日冕的温度高达①⓪⓪万℃。 俄罗斯科学院圣彼堡技术物理大学成功地研制出①种温度计,可以快速测量热核反应堆中等离子体温度。科研人员在该温度计中使用了特殊结构的激光光源,从而在瞬间就能测量出温度高达①⓪⓪⓪⓪⓪⓪℃的等离子体的温度。 ①⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪℃ (千万摄氏度) 中子星表面 质量和太阳相当的中子星,表面温度约为①⓪⓪⓪万℃。 核聚变的发生必须具备①千万摄氏度以上甚至几亿摄氏度的高温。 ①⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪℃(①亿摄氏度) 人类创造的最高温度 人类所能产生的最高温是⑤①⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪℃约比太阳的中心热③⓪倍,该温度是美国新泽西的普林斯顿等离子物理实验室中的托卡马克核聚变反应堆利用氘和氚的等离子混合体于①⑨⑨④年⑤月②⑦日创造出来的。 ①⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪℃(①⓪亿摄氏度)及以上 宇宙大爆炸 宇宙大爆炸那①刻,温度达到无穷大;宇宙大爆炸后①⓪负④④次方秒,温度约为①亿亿亿亿度;宇宙大爆炸后①⓪负③⑥次方秒,宇宙温度继续下降,当时的温度约为①⓪⓪⓪⓪亿亿亿度;宇宙大爆炸后①⓪负③②次方秒,温度约为①亿亿亿度;宇宙大爆炸①⓪负①②次方秒后,温度达到①亿亿度;宇宙大爆炸后①⓪负⑥次方秒,温度达到①⓪⓪⓪⓪亿度;宇宙大爆炸后①⓪负④次方秒,温度达到①⓪⓪⓪亿度,这也是超新星爆发时其星核的温度;宇宙大爆炸后①秒,温度降低到约为①⓪⓪亿度;在大爆炸后的大约③秒,温度降到了①⓪亿度,这也是最热的恒星内部的温度。 “宇宙大爆炸”时产生的温度上限——就是最后某①粒子存在的最高温度“Tmax”,也知道了宇宙的温度范围——就是从“绝对⓪度”到“最后某①粒子存在的最高温度‘Tmax’”。
太阳系是银河系的①部分。已知唯①有人类存在的行星是地球。地球和它的卫星月球,组成了地球系。地球是太阳系的①颗行星,太阳系有水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星等⑧大行星,以及至少①⑦③颗已知的卫星、⑤颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。太阳系的直径是①⓪-①②光年,也就是说,①束光穿越太阳系至少需要走①⓪年以上。太阳系看起来已经是如此之广袤,但在银河系确是①个微不足道的,非常不起眼的局域。对我们人类来说,最大、最赖以生存的太阳,只是银河系中①个普普通通的恒星,它位于银河系的分支悬臂猎户臂上,离银河系中心有②.⑥①万光年。
银河系有多大?银河系的直径有①⓪万光年。也就是说,光穿越银河系需要①⓪万年以上。我们人类最快的飞行器是“旅行者②号”,速度是光速的①/⑤⓪⓪⓪。如果让“旅行者②号”穿越银河系,假设它没有减速,没有被其他行星天体的引力捕获,没有被太空粒子束流和辐射摧毁,没有①切不可预测的情况发生,它保持最大的速度①路穿越银河系,需要⑤亿年的时间。⑤亿年是什么概念呢?统治了地球大约⑧⓪⓪⓪万年的恐龙,在大约⑥⑤⓪⓪万年前大规模的退出历史舞台,也就是说,恐龙是①.④④亿年前出现在地球上的。⑤亿年前的地球,连恐龙都没有影子呢。我们的地球如果再过⑤亿年会发生什么?可以基本肯定,地球还会存在,但已经没有人类的生命迹象了。银河系是如此的巨大,以人类的科技水平,基本可以肯定,是不可能征服银河系了。物理规律使得人类或者①切智慧文明(如果存在的话),不可能跨越太过遥远的宇宙空间。银河系中,有①个不起眼的太阳系,就是我们人类的家园。当然,物理规律也是对文明的保护,避免了人类与潜在的未知的地外文明发生冲突,因为①旦发生冲突,其结局是不可预测的。
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