冰与火之歌

作者:    所在单位:中国科学技术大学

春日,风和日丽的一天。阳光,既不十分强烈,也不十分无力,只是平常地维持着地表最恒定的平均温度。地面上的人们享受着这舒适的温度,然而在一座偏僻的小别墅内,却有两人对此难以忍受。

已经躲如冰箱中的冰娃叫喊着:啊,这天气可真是太热了。我简直要融化了;而在火炉灰烬中的火娃更是呜咽:太阳啊,你为何不来的更猛烈一点,好好释放你无穷的力量,好让我,您的使者,痛快的燃烧起来!他们抱怨着,感到不公。终究是火爆脾气的火娃先耐不住了,他喊道:让我们逃离这不寒亦不热的无趣世界,去寻找冰与火的极致!而那才是我们冰娃与火娃应该待的归宿。一拍即合的他们携手迈上了冰与火之歌的漫长征途。

0℃(273.15K):一标准大气压下,冰水混合物的温度。

100℃(373.15K):一标准大气压下,水的沸点。

-39.3℃(233.85K):汞是熔点最低的金属,其熔点为-39.3℃。

H2S

-70℃(203.15K):硫化氢在极度高压的环境下(至少150GPa,也就是约150万标准大气压),约于温度203K时会发生超导相变,是目前已知同等压强下最高温度的超导。

-94.2℃(178.95K):南极极端最低气温为零下94.2℃。

-240℃~-210℃(33.15K~63.15K):冥王星最高温度是-210℃,最低温度是-240℃。

-270.15℃(3K):背景辐射是宇宙学中“大爆炸”遗留下来的电磁波,宇宙大爆炸的前几秒温度非常高,随着宇宙逐渐膨胀,温度缓慢的降低至3K。

−272.20℃(0.95K):在25个大气压的压力下,人们测得氦的熔点是−272.20℃,仅仅比最低温度高0.95℃。

0K

-273.15℃(0K):绝对零度,开尔文在研究气体体积与温度的关系时发现,当温度降低至-273.15℃时,气体体积为0,一切分子的热运动都会停止。

374℃:水的临界温度T=374℃ ,临界压力P=22.1MPa。当体系的温度和压力超过临界点时,称为超临界水。

1000~2000℃:电离层最高可达到1000~2000℃,但由于分子过于稀薄,实际感受不到高温。

3410℃:熔点最高的金属单质是钨,约为3410℃。

4215℃:熔点最高的物质,五碳化四钽铪(Ta4HfC5)熔点4215。

6000℃:太阳表面温度约6000℃。

8000℃:白矮星是由简并电子的压力抗衡引力而维持平衡状态的致密星。因早期发现的大多呈白色而得名。表面温度8000℃,通常发出白光,可有几十亿年寿命。

1500万℃:在极高压的情况下,太阳中心的核聚变温度达到1500万℃。

1亿℃:氢弹爆炸中心的温度可达到1亿℃。

1亿℃:人工核聚变由于压强不足,需要在大约1亿或以上的温度下才能进行。

5.1亿℃:人类使用聚变装置制造的最高温度为5.1亿℃。

1011~1012℃:中子星中心温度可以达到1011~1012℃。

1.4×1032℃:现代的物理学猜想表明,普朗克温度是宇宙大爆炸后一个普朗克时间的温度,高于此温度则没有意义,此温度约为1.4×1032℃。

踏过漫漫的征程,走过宇宙中最冷与最热的极端,无数次流连在高温或低温之间,他们二人的眼中见过了温度带来的那奇伟而无比壮观的风景。阿火忍不住的感叹“温度啊!这么简单的分子运动,却有着塑造一切物质空间的力量!”,然而小冰却陷入了沉思:“在我们见过的那么多强大的温度中,除了永不灭亡的物质外,又何尝见到过别的有活力的生命?再瑰丽的景观又如何比得上地球上生命的多姿多彩。某种意义上说,最伟大的温度还是地球上那恒定的,平庸的中间温度啊,因为只有那一处才是生命的温床”。

他们两位小精灵,放弃了宇宙中极致的温度,又一次回到普通的小屋中,任劳任怨的发挥着适度的冷和热。他们意识到,虽然绝对零度足够摄人心魄,太阳中心的核聚变美的让人神魂俱颤,但又有什么比得上地球上各色各样的生灵?孕育他们的这个平凡的地球温度,才是宇宙最动听的音符!