Есть ли предел тому, насколько горячим может быть объект?

Если теплота является мерой того, насколько быстро атомы движутся в объекте, то нет ли предела тому, насколько горячим может стать этот объект, поскольку ничто не может двигаться быстрее скорости света. Итак, поскольку атомы не могут вибрировать так быстро, будет ли предел тому, насколько горячим может стать объект?

Возможные дубликаты: physics.stackexchange.com/q/1775/2451 и ссылки там.

Ответы (3)

Википедия говорит:

Выше 1.416785 × 10 32   К , все теории рушатся. Итак, это теоретический предел.

В действительности, 7.2 Триллион градусов по Фаренгейту — самая высокая известная температура , и эта температура была достигнута на Большом адронном коллайдере (БАК), когда они столкнули частицы золота вместе.

С точки зрения движения атомов предел будет намного ниже, потому что атомы будут разлетаться в виде газа. Более высоких температур можно достичь, удерживая атомы от полета, сжимая их при высоком давлении. В какой-то момент компрессор также взорвется или испарится.

Одним из способов достижения очень высоких температур является то, что нагретое вещество также обеспечивает его сжатие. Это может произойти, когда сама гравитация создает сжатие, так что нет проблемы взрыва или испарения. Это могут быть температуры во время большого взрыва или сингулярности.

Однако основная проблема будет заключаться в измерении таких температур, поэтому температура будет ограничена диапазоном измерительного механизма.

Есть что-то, называемое «температурой Планка», которая является текущим пределом того, насколько горячим что-либо может быть до того, как физика, которую мы используем для его описания, не сломается.

Планковская температура составляет около 1,4 × 10 32   К . Выше этой температуры мы не можем описать поведение вещества, потому что у нас нет работающей теории квантовой гравитации. Конечно, 1,4 × 10 32 на много порядков горячее, чем что-либо во Вселенной, так что на самом деле это всего лишь теоретическое ограничение, и оно вступает в игру только тогда, когда мы пытаемся описать природу Вселенной сразу после ее образования. Через миллисекунду после Большого взрыва все во Вселенной было ниже планковской температуры.

и холоду тоже есть предел!!

да. его называют абсолютным нулем. Ничто не может стать холоднее, чем это. Температуры 273,15 по шкале Цельсия (по шкале Цельсия).[1] Абсолютный ноль также точно эквивалентен 0   р по шкале Ренкина (также термодинамическая температурная шкала) и 459,67 по шкале Фаренгейта

Причина, по которой ничто не может стать горячее планковской температуры, заключается в том, что планковская длина составляет около 1,6 × 10 35 . Когда есть тепло, световые волны испускаются из высвобождаемой энергии. Мы можем видеть тепло от большинства вещей, если только оно не достаточно горячо, как, например, огонь. Причина, по которой мы не можем видеть тепло человеческого тела, заключается в том, что человек не может регистрировать тип испускаемого света. Инфракрасные камеры могут видеть этот тип света, поэтому мы можем видеть от них человеческое тепло. Испускаемые волны становятся все меньше и меньше по мере повышения температуры. Вот почему температура Планка является самой высокой, потому что длины волн становятся такими же короткими, как длина Планка, и, как говорится в ответе выше, ничего с массой меньше длины Планка не может существовать в физической вселенной.

Однако утверждение о том, что фотоны не могут иметь длину волны меньше планковской длины, неверно. См., например, physics.stackexchange.com/questions/16391/…