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發布時間:2021-07-10 13:30  
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利用原子核的絕熱去磁方法,人們已經得到了距零度只差三千萬分之一度的低溫,但仍不可能得到零度。如果真的有零度,那么能不能檢測到呢?有沒有一種測量溫度的儀器可以測到零度而不會干擾受測的系統(受測的系統如果受到干擾原子就會運動
大型離子對撞機實驗創造出如此超高的溫度,也可以說明該超級機器的工作狀況良好。歐洲核子研究中心的物理學家德斯皮納(Despina Hatzifotiadou)認為大型離子對撞機實驗的能量密度是大型離子對撞機的三倍
分子的熱運動(thermal motion),就是物體都由分子、原子和離子組成(水由分子組成,鐵由原子組成,鹽由離子組成),而一切物質的分子都在不停地運動,且是無規則的運動。分子的熱運動跟物體的溫度有關 (0℃的情況下也會做熱運動,內能就以熱運動為基礎),物體的溫度越高,其分子的運動越快。
早隱約指向合理解釋的是維納(1826—1896),1863年他提出布朗運動起源于分子的振動,他還公布了對微粒速度與粒度關系的觀察結果。不過他的分子模型還不是現代的模型,他看到的實際上是微粒的位移,并不是振動。