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[溫度(熱電偶/熱電阻/膨脹)] 揭秘溫度:對撞機(jī)制造4萬億度高溫為何未燒毀

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通過“馬德堡半球”實(shí)驗(yàn),科學(xué)家終于發(fā)現(xiàn)氣體體積、壓力和溫度之間存在著復(fù)雜的關(guān)系


攝氏溫標(biāo)是由攝爾修斯發(fā)明的


“布莫讓星云”是宇宙中已知最冷的地方

  最近,美國科學(xué)家制造出了4萬億度的高溫,這個匪夷所思的數(shù)字讓人很難把它和“北京夏天40攝氏度高溫”聯(lián)系起來。4萬億度的高溫是如何“測”出來的,這樣的溫度意味著什么?溫度確實(shí)是一個非常難以理解又引人入勝的話題,當(dāng)我們說溫度時我們在說些什么呢?
  1 建立 熱力學(xué),路漫漫
  從直觀上來說,溫度和人對冷熱的感受有關(guān)。冷熱是人類最容易直觀地感覺到,但同時又最晚被理解的現(xiàn)象之一。從人類誕生之日,就已經(jīng)注意到春暖冬寒,有些古人還試圖從理論上解釋冷熱的原因,比如東漢的王充曾寫道:“夫近水則寒,近火則溫,遠(yuǎn)之漸微,何則?氣之所加,遠(yuǎn)近有差也。”但是真正從科學(xué)上研究熱的熱力學(xué)還是1656年才出現(xiàn)的。當(dāng)年,愛爾蘭科學(xué)家波義爾和英格蘭科學(xué)家胡克繼續(xù)“馬德堡半球”實(shí)驗(yàn)開創(chuàng)的氣體真空研究,終于發(fā)現(xiàn)氣體體積、壓力和溫度之間存在著復(fù)雜的關(guān)系。
  1714年,荷蘭人華倫海特(Daniel Fahrenheit)改良水銀溫度計(jì),定出華氏溫標(biāo),建立了溫度測量的一個共同的標(biāo)準(zhǔn),使熱學(xué)走上了實(shí)驗(yàn)科學(xué)的道路。1824年,法國科學(xué)家卡諾,第一個把熱和動力聯(lián)系起來,是熱力學(xué)的真正的理論基礎(chǔ)建立者。經(jīng)過許多科學(xué)家兩百年的努力,到1912年,能斯脫(Walther Hermann Nernst)提出熱力學(xué)第三定律后,人們對熱的本質(zhì)才有了正確的認(rèn)識,并逐步建立起熱學(xué)的科學(xué)理論。
  2 計(jì)量 溫標(biāo)是何物?
  熱學(xué)的基礎(chǔ)是溫度,如果連溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)都沒有,那么我們今天的溫度標(biāo)準(zhǔn)是怎么來的呢?
  攝氏溫度是目前世界使用比較廣泛的一種溫標(biāo)。它是18世紀(jì)瑞典天文學(xué)家攝爾修斯(Anders Celsius)提出來的。在1標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,他把水的沸點(diǎn)定為0℃,水的凝固點(diǎn)定為100℃,其間分成100等分,1等分為攝氏1度。但是,在使用中,這種從低到高的排列從人們感到很不方便。第二年,攝爾修斯就把該溫度表的刻度值顛倒過來使用。這種溫度表被稱為攝氏溫標(biāo)(又叫百分溫標(biāo))。后人為了紀(jì)念攝爾修斯,用他的名字第一個字母“C”來表示。
  在美國,人們采用華氏溫標(biāo)。我們知道“華氏451”是紙燃燒的溫度,有時還聽說誰發(fā)燒到“102華氏度”這樣的說法。那么,華氏度是怎么回事呢?
  華氏溫標(biāo)是1714年由荷蘭人華倫海特制定的。在這一年,他制成了第一支玻璃水銀溫度計(jì)。最初,華氏溫標(biāo)以NH4Cl(氯化銨)和水的混合物的溫度為0℉,而以人(他妻子)的體溫為100℉(后來修正為96℉)。此后,改為冰水混合物為32℉(即冰點(diǎn)),而以水沸點(diǎn)的溫度為212℉,這就是華氏溫標(biāo)。
  由此可知,攝氏溫度和華氏溫度的思路完全一樣,只是0點(diǎn)不同,刻度大小也不一樣。就溫度范圍來說,攝氏溫標(biāo)1度等于華氏溫標(biāo)9/5度,而0℃相當(dāng)于32℉,所以把華氏度減去32,再乘以5/9就得出攝氏度。利用這個換算公式,可以知道“華氏451”等于233℃;而“102華氏度”相當(dāng)于39℃,發(fā)燒到這個溫度還死不了人。
  3 寒冷 溫度有條“底線”
  有了溫度計(jì),人們可以更深入、更準(zhǔn)確地研究熱。最初,科學(xué)家們認(rèn)為熱是一種單獨(dú)存在的物質(zhì)。這個理論被稱為“熱質(zhì)說”。這種說法把傳熱過程看作是“熱質(zhì)”的流動過程,并且產(chǎn)生了“熱質(zhì)守恒定律”。這種學(xué)說沒法解釋摩擦生熱,所以一直受到挑戰(zhàn)。1798年,英國物理學(xué)家倫福德通過摩擦生熱的實(shí)驗(yàn)提出熱是物質(zhì)的一種運(yùn)動形式。1799年,英國科學(xué)家戴維的冰摩擦生水的實(shí)驗(yàn)更推翻了熱質(zhì)說。
  現(xiàn)在,科學(xué)家已經(jīng)確認(rèn)熱不是一種單獨(dú)的物質(zhì),而是物質(zhì)內(nèi)粒子無規(guī)則運(yùn)動造成的現(xiàn)象,而溫度正是度量這種無規(guī)則運(yùn)動強(qiáng)度的方法。所以,我們可以這樣粗略地理解溫度:溫度高就說明物質(zhì)內(nèi)粒子無規(guī)則運(yùn)動速度大,反之說明物質(zhì)內(nèi)無規(guī)則運(yùn)動速度小。實(shí)際上,物質(zhì)內(nèi)粒子的運(yùn)動速度并不相同,溫度是“粒子運(yùn)動激烈程度(動能)平均值的一個指標(biāo)”。它是一個相當(dāng)不容易理解的概念。
  根據(jù)溫度的定義,無論是攝氏溫度還是華氏溫度,它們的“零度”都不是真正的“零度”。因?yàn)樵诖藴囟认挛矬w的粒子還在做著相當(dāng)激烈的運(yùn)動。那么,溫度有沒有最低值呢?科學(xué)家認(rèn)為,這個最低溫度確實(shí)存在,被稱為“絕對零度”,它等于-273.15℃。不過,宇宙中沒有什么地方是絕對零度,因?yàn)橹灰形镔|(zhì),多少會受到周圍輻射等因素的作用而產(chǎn)生粒子的運(yùn)動。宇宙中最冷的天體“布莫讓星云”(Boomerang Nebula)的溫度是-272℃。同時,根據(jù)熱力學(xué)第三定律,熱量只能從溫度高的物體傳到溫度低的物體,要使物體降溫到絕對零度,只能用低于這個溫度的物體來吸取它的熱量,這肯定是不可能的,所以人工也沒法制造出絕對零度?,F(xiàn)在,科學(xué)家只能制造出比絕對零度高出10-10攝氏度的低溫。有“絕對零度”,就有“絕對溫度”。絕對溫度以絕對零度為零度,溫度間隔和攝氏度一樣,其單位是開爾文(K),絕對溫度等于攝氏溫度加273.15。
  4 熾熱 溫度高,未必?zé)?/strong>
  定義了零度,我們就可以定義更高的溫度。水銀溫度計(jì)根據(jù)汞熱漲冷縮原理制成。它一般只能被用于測量150℃以下的溫度。一旦超過2000℃,任何需要熱傳遞的接觸式溫度計(jì)都沒法用了。不過,不用接觸傳熱科學(xué)家們也能測溫?;跍囟群湍芰康年P(guān)系,科學(xué)家可以計(jì)算出不同溫度放射出的電磁波波長。電磁波按照從長到短的不同波長來區(qū)分,依次是無線電波、紅外線、可見光、紫外線、X射線等。一般來說,波長越短的電磁波,攜帶的能量越高。因此,物體的溫度越高,它所發(fā)出的電磁波中所包含的短波長成分也越多。所以,可以通過天文望遠(yuǎn)鏡觀察天體放射的電磁波,來了解它們的溫度。用這種方法,我們可以知道太陽的中心溫度大約是2000萬度。
  美國科學(xué)家已經(jīng)在相對論重子對撞機(jī)中制造出了4萬億度的高溫,這個溫度是怎么測出來的呢?中科院理論物理研究所研究員李淼說,這個數(shù)據(jù)是通過參與碰撞的粒子的能量算出來的,當(dāng)然也可以觀測到一些和這個溫度相關(guān)的現(xiàn)象,比如電磁輻射。
  但是新的問題又出現(xiàn)了,這4萬億度的高溫是在加速器的管子里生成的,那管子還不全融化了?。窟@就牽扯到一個重要的科學(xué)事實(shí):溫度和我們感受到的熱是兩回事!當(dāng)我們泡溫泉的時候,水溫達(dá)到50℃就覺得燙得不行了,可蒸桑拿的時候,桑拿房的室溫達(dá)到80℃我們也不會被燙傷。這是因?yàn)闇厝锼肿拥拿芏缺日裟梅坷锏臍怏w分子密度高得多。它能夠把更多的熱量(也就是粒子的動能)傳給人體,所以50℃的溫泉池比80℃的桑拿房要“熱”得多。我們還可以找到更極端的案例,距地球50億光年的地方有一個RXJ1347.51145星系,其內(nèi)部存在溫度高達(dá)3億℃的氣體,但是假如我們置身其中,卻根本就不會感到熱!因?yàn)槟切怏w的密度非常低,每一立方厘米大約只有0.0001到0.01個原子(或離子)。同樣的道理,對撞機(jī)里的高溫也不會熔化管子,因?yàn)閷ψ矙C(jī)里的物質(zhì)是很少的。
  溫度的世界有很多讓人費(fèi)解的地方,中科院物理研究所研究員曹則賢在接受本報記者采訪時強(qiáng)調(diào),在日常生活中我們所說的“溫度”往往和科學(xué)定義區(qū)別很大,短短一篇文章也不可能真正讓人理解溫度的概念。所以,要想真正理解“我們在說溫度的時候都在說些什么”,還需要查閱專業(yè)教科書。
    新京報
  本版圖片均為資料圖片 本專題感謝:
  李淼(中科院理論物理研究所研究員)
  曹則賢(中科院物理研究所研究員)
  本專題部分資料來自《Newton科學(xué)世界》
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