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绝对零度

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'''绝对零度'''([[英语]]:absolute zero)是[[热力学]]的最低温度,是粒子动能低到[[量子力学]]最低点时物质的温度。绝对零度是仅存于理论的下限值,其热力学温标写成K,等于摄氏温标零下273.15度(即−273.15℃)。
[[物质]]的温度取决于其内[[原子]]、[[分子]]等粒子的动能。根据麦克斯韦-玻尔兹曼分布,粒子动能越高,物质温度就越高。理论上,若粒子动能低到量子力学的最低点时,物质即达到绝对零度,不能再低。然而,根据[[热力学定律]],绝对零度永远无法达到,只可无限逼近 <ref>[http://k.sina.com.cn/article_6485452795_1829027fb00100ba4x.html 脑洞大开:绝对零度是高维生物给我们宇宙设置的重启键],新浪网,2018-10-13 </ref> 。因为任何空间必然存有能量和[[热量]],也不断进行相互转换而不消失。所以绝对零度是不存在的,除非该空间自始即无任何能量热量。在此一空间,所有物质完全没有粒子振动,其总体积并且为零。
==逼近绝对零度的方法==
大多数常见的系统都无法达到负温度,因为增加能量也会使得它们的熵增加的。但是,某些系统能够持有的能量是有上限的,当能量达到这个上限时,它们的熵实际上会减少。因为温度是由能量和熵之间的关系来定义的,所以即使能量在不停的增加,这个系统的温度仍会变成负值。所以,当能量增加时,对于处于负温度的系统,描述其状态的玻尔兹曼因子会增大而不是减小。因此,没有一个完备的系统——包括[[电磁系统]]——能够达到负温度,这是因为能量状态不会达到最大,所以不会有负温度出现。但是,对于准均衡系统(如因自旋而导致不均衡的[[电磁场]])这一理论并不适用,所以准均衡系统是可能达到负温度的。
2013年1月3日,有[[物理学家]]声称首次制造出了高等自由态的负温度系统,该系统是由钾原子组成的[[量子气体]] <ref>[https://new.qq.com/omn/20190420/20190420A0JC53.html 宇宙中有最低温度,那有没有最高温度?],腾讯网,2019-4-20 </ref>
==视频==
<center>{{#iDisplay:d09027iya47|560|390|qq}}</center>
==参考文献==
[[Category:330 物理學總論]]
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