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宇宙极限高温是多少?太阳内核温度在其面前将显得十分冰冷

0k,是我们生活的宇宙的最低温,在此温度下一切粒子的热运动都将停滞,整个宇宙将变得“一贯”,因为再也不会有什么变化,而0k对应的摄氏度是-273℃。

既然宇宙存在温度下限,那就没道理不存在温度上限,那么,这个上限究竟在哪里呢?

太阳表面的温度约为6000K,而其核心进行核聚变的部位的温度最高能达到15000000K。如果将一个人丢进去人体将在瞬间100%转化成等离子体并且至少50%会发生核聚变。而根据科学家的估算,一颗大质量恒星核心最高温度为90亿摄氏度。而人类利用高功率激光器最高可以为飞秒级别上(一千万亿分之一秒)产生1000000000000000000k(100亿亿,10^18)的高温。

如果你能看到这篇文章说明不是在使用手机就是在用电脑,不论手机还是电脑,其CPU主要是由半导体“硅”制成,而想要聚变出硅,需要在1000000000K的高温下进行,这个温度是太阳核心的100倍。

虽然这些数字的“0”一个比一个多,但与宇宙最高温相比都是十分“冰冷”的。

这个温度就是普朗克温度,10^32k。

普朗克尺度往往代表某种量的最小尺度,比如说宇宙最低的长度单位是普朗克尺度(10^-35m),最小的时间单位是普朗克时间(10^-43秒),这是宇宙存在的最低单位。不过在温度上却是十分怪异地将宇宙最高温命名为“普朗克”。

科学家相信我们的宇宙几乎肯定经历过普朗克温度级别的高温,只不过有些“遗憾”我们没赶上那个瞬间。据说是在宇宙大爆炸后的10^(-43)秒内宇宙达到普朗克温度,之后物质才出现。而宇宙微波背景辐射就是当初宇宙的余温,尽管温度已经由10^32K降低到3K,我们还是能够窥探出那一瞬间的强大。

如果将现在的宇宙加热到这个温度会发生什么呢?

粒子的温度是其运动速度决定的,一个电子在10^10K的高温时其本身的速度将十分接近光速。但由于广义相对论此时仍然有效,这个电子的动质量有所增加,因此还能够继续吸收能量。在达到10^32K时,电子的速度将无限接近于光速,其动质量也会无限接近于正无穷。

在一个电子的尺度上汇集如此多的质量,其密度将达到多么惊人的水准,若现在的整个宇宙均加热到这个水平,所有的粒子将获得足够的能量和密度全部转化成黑洞,黑洞强大的引力将会撕裂整个三维空间,我们目前所理解的宇宙时间和空间将会不复存在。

在无数黑洞的撕裂下或许新的“维度”将会产生,宇宙将会在新的高维空间下逐渐冷却。当然,理论上并不排斥宇宙低维化,但因为没有人见过,所以孰是孰非还真无法分清。

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