温度没有上限,但是有下限,即绝对温度。
温度是没有上限的 ,目前用光谱分析法 已知最高的温度是核聚变过程 包括太阳热能就是它的产物 。在恒星中 至少是几百万度以上 ,经常能产生这些几千万度的高温 ,在白矮星等物质急剧收缩导致能量急剧增加的星体 温度还更高。
温度有下限,即绝对零度,也就是-273.15℃(摄氏度)。 理论上所能达到的最低温度,在此温度下物体没有热能。把-273.15℃定作热力学温标(绝对温标)的零度,叫做绝对零度。
没有一个地方有这个温度,人类也不可能制造出来这个温度,只能无限的接近。在这温度下物体没有热能。
没有
宇宙大爆炸时刻,宇宙的体积是零,所以其温度是无限热。
大爆炸开始后0.01秒,宇宙的温度约为1000亿摄氏度,其物质的主要成分为轻粒子(如光子、电子或中微子),而质子和中子只占十亿分之一。所有这些粒子都处于热平衡状态。由于整个体系在快速膨胀,因此温度很快下降。大爆炸后0.1秒,温度下降到300亿摄氏度,中子与质子之比从原来的1下降到0。61。1秒钟后,温度已下降到100亿摄氏度。随着密度的减小,中微子不再处于热平衡状态,开始向外逃逸。电子枣正电子对开始发生湮没反应,中子与质子之比进一步下降到0.3。但这时温度还太高,核子仍不足以把中子和质子束缚在一起。大爆炸后13.8秒,宇宙温度下降到30亿摄氏度。这时质子和中子已可形成像氘、氦那样稳定的原子核。化学元素从这时候开始形成。35分钟后,宇宙温度进一步下降到3亿摄氏度,核形成停止了。氦和自由质子的质量之比大致保持在0.22~0.28这一范围内。由于温度还很高,质子仍不能和电子结合起来形成中性原子。中性原子大约是在大爆炸发生后30万年才开始形成的,这时 的温度已降到3 000摄氏度,化学结合作用已足以将绝大部分自由电子束缚在中性原子中。到这一阶段,宇宙的主要成份是气态物质,随着温度的进一步降低,它们慢慢地凝聚成密度较高的气体云,到109年后,进一步形成各种星系,1010年形成恒星系统。这些恒星系统又经历了漫长的演化,才形成了我们今天所看到的宇宙。
低温的下限是热力学温度的0度,即摄氏温度的-273.15摄氏度,温度的上限没有
温度是有上限的,温度是由分子运动产生的。运动得快,温度就高。光速是速度上限,当分子运动达到此上限便是温度上限。
有,约为宇宙寿命的开平方数