有人最高计算工质温度过多高温度下,原子会分解,有的说一下

大多数人都知道对温度划分界限的一个标准:零度。但是事实上,在热力学里我们称之为“绝对零度”,绝对零度所用的温度单位是开尔文(Kelvin,简写为K),换算成摄氏度应为-273.15度。它们之间的区别就在于零摄氏度是海平面上的淡水的冰点,开尔文是完全没有热度。这里所指的热度当然是原子运动的作用,没有运动就没有热度。这反过来又说明,这是从客观角度来说最低的温度,但是与此相反的,有没有一个最高的温度存在呢?
信不信先放到一边,我们现在可以假设它可能是存在的。从现有理论出发,就算存在一个最高温,那也是在宇宙大爆炸之后出现的。我们不能在实验室里拿一个东西不停加热,所以只能依靠数学演算出当温度上升到极高的时候会出现什么。那么科学家们得到的第一个答案是什么?没人知道。最多人赞成的物理学模型是说,当温度不停上升打破一个点之后,就到达了不会再升高的最高点。那么这个点是真的不会再变热了,还是说科学家还不知道到了那个点之后会发生什么。
我们先来谈谈到达高温之后会发生什么。当一个物体到达超热的温度时就会发出递减的波长(相当于递增的频率和增加的能量)。当温度不断升高,它发射的波长所含能量也会递增,从可见光到X光、伽玛射线(γ射线)等等。理论上讲对辐射的波长是有下限(相对的是能量上限)的。就普朗克定律来说,能量不能持续增加,否则会产生无法想象的射线。
而这个点,就在1.)x10^32K左右,通称为普朗克温度。在这个高点上,每个粒子的能量都增到让物理规律要崩溃的高度。每个粒子都有自己强大的重力场,用现代物理学无法形容的方式互相影响。(为了说明一个量子粒子产生的能量是怎样产生一个重力场的,请允许我在这写出普朗克温度到底有多少K:1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 K)
这又让我们回到了爱因斯坦、霍金等等学者对万能理论(Theory of Everything)探索上。用量子重力论,这个重要的方程式可以让你在量子规模下形容重力的影响。而数学可以让我们看到在温度到达普朗克温度之后的可能发生的改变。通过这些力量,我们或许能够发现比普朗克温度更高的温度确实可能存在,至少我们现在还没理由肯定它是不存在的。
一个用万能理论进行测试的理论指出,在物理学上的最高温度还会升高是因为“电子偶的生成”这一过程,在这个过程中,大量能量的输入会引起粒子和反粒子成对出现,从而让温度高于1.)x10^32 K。有物理学家认为这些电子偶会生成的更多、更重,又将热度抵消。
这一理论是对是错现在还无从检验,但是也许超弦理论、多元宇宙或者其他全新的想法即将乘虚而入,一举把这些疑问都解决。在此之前,现在总共有一个绝对零度及(理论上成立的)一个很有可能存在的绝对高温。到底有还是没有,端看我们能不能抓到机会找出确切证据。
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水加热到很高温度会分解成氢气和氧气,那么是不是化合物在不断加热升温的情况下基本都会分解?分解后继续加热升温又会出现什么现象再继续加热又会出现什么现象?(理想状态下)
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是的,因为高温条件下,原子会获得更大的动能,极限情况就是分解成单质,但是就像你说的,只是一种理想状态.各种物质因为其中的化学键键能不同,所需的温度也不相同,但是外界只要能提供打破键能的能量,都会分解成单质,甚至原子状态
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理论上是的,实际加温过程中早就挥发掉了,如果在密闭容器里加温还得防止爆炸。
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有人计算过多高温度下,原子会分解,有的说一下.
来源:互联网 &责任编辑:李志 &
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多高的温度下一切分子都会分解成单个原子?
我有更好的答案
理论上,任何化合物在高温之下都会分解。只要能量足够大,电子都可以离开原子而独立出去,因此任何化合物在高温下都会分解。目前我们不能确定哪种化合物最耐高温,因为人类目前所能达到的温度很有限,最高能达到的温度是氢弹爆炸的中心。在我们加温让某种化合物分解的时候,肯定要有其他的某种物质来乘放这种化合物,同时还要有物质来传导热量,而目前所知的单质能够忍受的温度都不够高(会与其他物质反应),所以必须用某些耐高温的化合物来做到这一点。还有,如果要把物体加到足够高温,就要用氢弹去轰炸,这使得我们无法观察这种化合物的分解(没有机器或相机可以记录),所以我们也不知道它们在该温度到底会不会分解。实际上这个命题不能用试验的方法证明或者证伪。因为化合物的数量是无限的,做不到对每一种化合物都进行高温试验,即使现在已知的所有的化合物都能分解,也不能保证以后合成的化合物一定能分解;同时温度也是可以无限高的,以种化合物在某温度下不分解不意味着它一定不分解。所以,这个问题实际上只能用理论来说明。结论:理论上说能,实际中不能证明也不能证伪;目前不知道哪一种化合物能耐最高温,这个温度也测不出来。现在能确定的只能是某些化合物在某个温度下仍然不会分解。大概是某些非常复杂的有机物,那些物质在炭原子及其稳定的环作用之下保持稳定,可以乃很高的温度不参与反应,也不分解。分析的很具体
所以不清楚
10000摄氏度下是不是基本所有化合物都分解了?
太阳都有几亿度呢,这还真不确定😊😊
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原子弹爆炸中心产生的上亿度高温是怎么测算出来的?
什么热力学或光学原理?普通物质千度就气化了 ,所以不可能像测水温那样拿温度计去直接测量,所以只能是间接测量。但具体的原理又是什么呢?求高人解答!
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针对核爆,我们并没有办法去直接测量其中心温度,而是通过测量核爆时释放出来的高能粒子,比如高能光子的能量来反推出中心各粒子的温度的。也就是说,原子弹爆炸中心的温度不是直接测温度测出来的,而是通过计算得到的。顺便说一下,天文学中“测量”遥远恒星的温度,主要用的是测量光谱的方法,并对恒星建立一系列力学和热学方程,来解出恒星的具体结构和各层(包括恒星中心)温度的。然后根据这个温度可以反推出恒星发生什么样的核反应。原子弹爆炸中心温度的具体推算方法,我们请物理方面的达人CS为我们解说:这个温度是指核反应时参与反应的粒子处于热平衡时对应的“温度”。在热学中,微观粒子热运动的平均动能与体系的温度的关系为E=3/2kT(其中E是热运动的平均动能,k是波尔兹曼常数,T是热力学温度)。温度越高,微粒运动越快,能量越大。这个关系告诉我们,在室温下,空气分子热运动的速度很大,约为每秒486米。在物理中常用电子伏特作为能量单位,1电子伏特的能力对应的温度为7740开尔文(约7170摄氏度)。对于氢弹来说,要让氘核克服核力聚合在一起,首先要克服两个带正电的核之间的电荷斥力,由于他们之间的距离小于10 :sup:`-5` nm,此时两个带正电的氘核的库仑势能为14.4万电子伏特,要让氘核聚合,首先要克服这一势垒,每个氘核至少应有7.2万电子伏特的动能。通过前面的温度-能量关系,可以算出氘核对应的温度至少为5.51亿开尔文(约为5.51亿度)。考虑到不同粒子的动能有所不同,有些粒子的动能远大于其他粒子,计算发现,核聚变温度只需要达到约10keV,或者说1.2亿度即可。至于原子弹,爆炸时的能量比氢弹略低,但是也是在同一数量级上的。
恒星测温一般是用摩根-肯那光谱和哈佛光谱 我觉得原子弹中心也是用光谱分析法测的 可能也会有别的我不熟悉的方法 光谱分析法原理就是:达到一定温度的时候,有些特定元素就已经变成高游离态了,只有特定的谱线会被吸收。所以检视光谱中被吸收的谱线,就可以确定恒星的温度。一般直接按摩根-肯那光谱和哈佛光谱分级,对照相应的光谱图就行了。O:  温度高于25,000K,有游离的氦光谱,氢的谱线不明显,在紫外线区的连续光谱强烈。多数的原子都呈现高游离状态,如氮失去两个电子,硅失去三个电子。B:  温度在11,000至25,000K之间,氦原子谱线呈现中性,硅则失去1或2个电子,氧和镁原子失去1个电子。如B0就已经没有氦的游离谱线,氢谱线则已很明显。A:  温度在7,500至11,000K之间,光谱以氢原子的谱线最强烈,硅、镁、铁、钙、钛等都为游离的谱线,但金属的谱线很微弱。如A0已经没有氦的谱线,有微弱的镁与硅的离子谱线,也有钙离子的谱线。F:  温度在6,000至7,500K之间,有离子化的金属谱线,氢的谱线转趋微弱但仍很明显,铁、铬等自然态的金属谱线开始出现。如F0的钙离子线强烈,氢的谱线虽已减弱,但中性氢原子谱线与一阶金属离子线都很明显。G:  温度在5,000至6,000K之间,有游离的金属、钙谱线及部份的金属谱线,氢原子的谱线更为微弱,分子谱线(CH)已经出现。如G0谱线以中性金属线为主,钙的离子线达到最强,氢氧根(G带)的吸收线很强。K:  温度在3,500至5,000K之间,主要为金属谱线。如K0在蓝色的连续区强度微弱,氢线很微弱,有中性金属谱线,分子谱线(CH、CN)依然存在。M:  温度低于3,500K,有金属、分子及氧化物的谱线,氧化锑(TiO)的谱线成为最主要的谱线。如M0已有很强的分子带,尤其是氧化锑、钙原子的谱线强烈,红色区呈现连续光谱;M5钙原子的谱线很强,氧化锑的强度超过钙。
有些恒星极其炽热,而有些恒星则异常寒冷。你可以通过恒星所发出的光的颜色来判断它的温度。如果观察木炭烤架上的煤块,你会发现与发白热光的煤相比,发红光的煤的温度要低一些。这同样适用于恒星。蓝色或者白色恒星的温度要比黄色恒星的温度高,而黄色恒星的温度又比红色恒星的温度高。因此,如果你看到星星发出颜色最强烈的光或者知道光的波长,就可以计算出恒星的温度(开氏温度=3x106/波长(以毫微米为单位))。恒星的光谱也可以让你知道恒星中的化学元素,因为不同元素(例如氢、氦、碳、钙)吸收不同波长的光。
这个温度是指核反应时参与反应的粒子处于热平衡时对应的“温度”。在热学中,温度与离子的动能之间的关系为E=3/2kT,其中E是能量,k是波尔兹曼常数,T是热力学温度。对于氢弹来说,要让氘核克服核力聚合在一起,首先要克服长程库仑斥力。核子之间在距离小于10^(-5)nm时才会有核力,此时两个带正电的氘核的库仑势能为144keV,要让氘核聚合,首先要克服这一势垒,也就是说每个氘核的至少应该有72keV的动能,如果这就是平均动能,通过前面的E=3/2kT关系,可以算出氘核对应的温度至少为kT=48keV,也就是说T=5.51亿开尔文,或者说约为5.51亿度。考虑到不同粒子的动能有所不同,春在一个分布,计算发现,聚变温度只需要达到约10keV,或者说1.2亿度即可。用这个方法可以估算一下太阳的中心温度,太阳中心目前的主要核反应为质子+质子-&氘核+正电子+电子中微子,质子+氘核-&氦3核+光子,氦3核+氦3核--&氦4核+质子+质子这个循环对应的温度为0.15亿度,这就是太阳内部的温度。
分子生物学准博士,天文爱好者
这个用黑体辐射的发射波长比较靠谱吧?摩根-肯那光谱和哈佛光谱分级的25k Kalvin还差得远。原子弹发出的发射波长应该在gamma射线的范围,测测波长应该就能算出来。
理论物理博士,科学松鼠会成员
从KeV,MeV换算过去的
通过等量换算的吧...
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