我們明白,低溫是相關(guān)聯(lián)質(zhì)點濕熱素質(zhì)的關(guān)系式。在18世紀,挪威數(shù)學(xué)家攝爾赫拉克勒斯把室溫表述為0度,零下表述為0度。這像是仿佛很古怪,但是在挪威這個其間炎熱的北部來說,他們采用的低溫就都會非常不及消失整數(shù),值得注意,人們是不最喜歡整數(shù)的。隨后,遺傳學(xué)家植物學(xué)看來,質(zhì)點越熱低溫不應(yīng)越多這才完全符合顯然,于是它就把零下改成0度,室溫改成100度,這也就是現(xiàn)行的碳酸鈉。酒精飲料或者汞儀器就是透過熱脹冷縮的理論材質(zhì)的,在相同的低溫下,酒精飲料或者汞的增大傾斜度是不一樣的,因此我們就有了定量測定低溫的方法了。不過,晚期測低溫都是透過熱傳遞的形式,儀器需要與被測定質(zhì)點相互碰觸。近來,隨著科學(xué)研究的的發(fā)展,我們之前可以透過可見光來精確測量低溫了。比如,額溫子彈就是整理生物體警告的可見光紫外線來測量體溫。在天體力學(xué)上,研究者們透過恒星警告的光來精確測量它們的低溫和分成原素。我們明白低溫在物理上是分子熱青年運動的不穩(wěn)定的素質(zhì),但是紅光又不是水分子,那么我們是如何利用光來精確測量低溫的呢?17十九世紀,意大利數(shù)學(xué)家繆斯頓辨認出熱空氣的應(yīng)力也許與低溫成比例。意味著,當?shù)蜏厣叩臅r候,熱空氣的應(yīng)力就都會升高。所以研究者辨認出,按照此有規(guī)律假設(shè),低溫真的都會有一個少于,在這個低溫下熱空氣的應(yīng)力轉(zhuǎn)變成零。一個多世紀后來,兩位研究者指出了寬松的液體公式:中空安波義耳公式。一定密度的液體,在應(yīng)力未變的情況,液體的尺寸隨低溫橢圓形一維波動。不久,他們測定了液體尺寸膨脹率為100/26666,并通過方向舵的形式給予了熱平衡。不過,這個方向舵看似原因,因為在如此較高的生存環(huán)境下,這些液體之前變回了氣體或晶體了,之前不合乎液體公式了,那么這個熱平衡還正確嗎?這個原因又過了很池田,直到液體變假說的指出。低溫是液體水分子的少于熱能的相關(guān)聯(lián),當水分子不出的時候,這時候的低溫也就是熱平衡。但是熱平衡是忘記高達差不多的,因為在物理本質(zhì)上,原子核的一段距離和波函數(shù)是不會同時確切的,因此物理現(xiàn)象的青年運動忘記不不太可能回頭。既然低溫有少于,那么低溫看看不太可能有最低呢?我們明白,在物理本質(zhì),低溫是水分子的少于熱能的相關(guān)聯(lián)。假定,水分子的熱能不太可能是非零的,所以你會看來低溫是并未最低的。有些人會指出水分子的青年運動飛行速度不會極限相對論性,那么這不就是低溫的最低了嗎?必需特別注意的是,我們這里寫到的是熱能而不是飛行速度,因此當水分子飛行速度吻合相對論性的時候,還要考量它的變密度,信息化依然水分子的熱能也是日趨無限的。那么低溫是不是并未最低了嗎?我們明白在任何低溫下的質(zhì)點亦會導(dǎo)致可見光,低溫越多,紫外線的Hz越多,nm越小。比如木星顆粒的低溫差不多為5800比熱,那么它紫外線的光波大體上都是在波段紅外線。木星該中心低溫差不多為2000萬比熱,如果按照西文紫外線公式的話,那么它紫外線的光波就是nm更長的X射線了。那么,當nm短到一定的臨界值時,這個就是低溫的最低了。物理中亦有一間距為德拜間距,它的誤差為1.616x10And安35米。當某一個宏觀比德拜間距還小的時候,它之前并未含義了。因此,當光的nm大于德拜間距的時候,我們此時可以計成低溫的最低為1.4168x10And32比熱。西文是數(shù)學(xué)家假想出來的一種看來的質(zhì)點,它必須滲入所有的紫外線并且不能有任何的折射和反射。數(shù)學(xué)家借以作為規(guī)范來深入研究可見光。任何化學(xué)物質(zhì)都帶有迅速試射、滲入和折射光波的技能。它們紫外線回去的光波在各個紅外線是相同的,意味著帶有曲譜特有種。這種曲譜特有種與質(zhì)點的低溫有關(guān)。格林會津藩安朗道公式是統(tǒng)計力學(xué)之中相當有名的關(guān)系式,根據(jù)這個關(guān)系式我們明白西文顆粒紫外線的總能量與低溫的平方根成比例。意味著,低溫越多,紫外線的總能量越多。德拜促使將這些深入研究概括為西文紫外線公式。在也就是說低溫下,西文紫外線的輻照率與Hz間存有著一定的親密關(guān)系。透過這個關(guān)系式,我們可以從光度之中給予低溫的訊息。比如,我們可以透過光學(xué)把紫外線生成一系列相同nm的可見光,然后對這些光度開展深入研究,就能明白木星各個人口眾多的低溫了?;蛟S,我們不能單獨到木星上單獨開展測。如今,這種新方法之前視為天體力學(xué)上的基本上加載了。測白矮星低溫的這個想要會讓你真是很古怪,因為白矮星都會滲入一切,連光都不能逃出,如何能測它的低溫。事實上,白矮星低溫的觀念與費曼紫外線有關(guān)。由于粒子的振蕩,在宇宙飛船之中都會消失隱原子核,最常用的就是中子。一般情況,這些隱原子核是變成對消失的,它們都會更快為基礎(chǔ)而塌縮。但是當這些隱原子核消失在白矮星黑洞一處的時候,其中一半都會奪取白矮星,另一半則都會意志地逃亡宇宙飛船。當你探測器到這些從白矮星捕獲出來的原子核時,你就能明白白矮星的低溫了。白矮星的低溫與它的密度形狀之比。一個保有木星數(shù)百萬倍的白矮星,它的低溫吻合于熱平衡。一個密度和木星一樣的白矮星,它的低溫為0.00000006比熱。地球紅外時代背景是地球邁入晚期存留依然的紅光,由此計算出來的地球低溫只有2.7比熱。迄今存留的白矮星的低溫都比地球紅外時代背景比起較高,因此白矮星滲入的總能量比融化的要多。數(shù)學(xué)家正要找到地球邁入末期的白矮星,它到如今之前融化得充分小,低溫比地球紅外時代背景較高。因此,它將年中地融化,直到密度重大損失到一定素質(zhì)時起火而衰落,這是數(shù)學(xué)家能測量到的了。