普通温度计也就几百度,科学家是如何测量一亿度的高温?( 二 )


如果我们能检测出微观粒子运动速度、如果说我们能计算出粒子运动速度和其产生温度的比例 , 那温度不自然就推算出来了吗?这也就是科学家用来测量1亿度高温的方法!
普通温度计也就几百度,科学家是如何测量一亿度的高温?
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高温应该如何检测?
很多人都以为科学家测量温度需要外界的仪器靠近温度源头进行测量 , 这种方式面对低温时自然有用 , 可那是1亿度的可怕高温 , 任何物体在接近它时都会瞬间灰飞烟灭 , 想要测量它的真实温度 , 就必须要回归到微观世界中来 。
就目前而言 , 科学家掌握的测量上亿度高温的方法还真不少 , 而且随着人类在微观世界的认知加深和科技进步 , 会有越来越多得心应手的方法被研究出来 。
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不过考虑到测量规模和实际测量成本 , 目前来说最被普遍接受的测量上亿度高温的方法无非两个:一是多普勒效应、二是洛伦磁力 。
多普勒效应比较好理解 , 就像我们朝着湖面投去一颗石子 , 石子在接触水面时 , 势必会掀起阵阵涟漪 , 如果以物理学的角度去理解 , 这实际上就是波动频率 。
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当一个不断散发波动的物体和另一个物体的距离产生变化时 , 他们之间的波动频率会因两个物体之间的距离变化而变化 。
以多普勒效应为核心 , 利用波粒二象性和光电效应基本原理 , 科学家就能通过观察基本粒子表现出的颜色 , 来推断其运动时的频率震动 , 从而算出它所拥有的能量 。
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洛伦磁力实际上是利用微观粒子在磁场中移动带起的影响来检测温度 。
以带电粒子为例 , 带电粒子粒子在运动过程中是蕴含能量传递的 , 这种传递如果控制施加力的方向 , 就能形成稳定的磁场波动 , 也就是电磁波 , 通过检测物体的电磁波 , 然后推算出其真实温度 。
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结语
普通温度计也就几百度,科学家是如何测量一亿度的高温?】很多人不明白为何科学家一直在追求无穷尽的温度上限 , 这是因为温度在产生后会聚集能量 , 越是高的温度 , 所产生的能量也就越大;科学家非常希望能够通过对这种能量的控制来改变人类现有的能源结构 , 就像是可控核聚变目标一样 , 如果真到了那一天 , 人类将迎来巨大的飞跃 。
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