142 нониллиона градусов по Кельвину: Есть ли максимально возможная температура во Вселенной?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

А вы когда-нибудь задумывались, насколько горячо может быть во Вселенной? Вот правда: существует теоретический предел температуры, но он куда более странный, чем может показаться на первый взгляд. И речь не о том, что у вас в духовке — мы говорим о жаре, способном плавить саму ткань пространства и времени.

Абсолютный ноль — это понятно, а вот что наверху?

С абсолютным нулем все довольно просто. Это минимальная температура, при которой движение частиц практически прекращается. Но вот с верхним пределом — совсем другая история. Как говорит физик Стефон Александр, мы даже не можем с уверенностью сказать, есть ли у температуры верхняя граница. Может ли энергия достигать бесконечных значений? В теории — да, но как это работает на практике — пока загадка.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Планковская температура: Теоретический максимум

Согласно Стандартной модели физики элементарных частиц, существует так называемая Планковская температура — около 142 нониллионов кельвинов (1,42 x 1032 K ну или 142,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000К). Это, по идее, максимальный жар, который вообще может существовать во Вселенной. Но вот в чем дело: температура, как мы ее понимаем, возникает только при взаимодействии частиц и достижении ими теплового равновесия. Как только частицы перестают «общаться» друг с другом, понятие температуры теряет смысл.

Большой взрыв и не такой уж горячий старт

Многие космологи придерживаются мнения, что самая высокая температура, которую когда-либо знала Вселенная, была на несколько порядков ниже Планковской. В первые мгновения после Большого взрыва, когда Вселенная стремительно расширялась, частицы не могли взаимодействовать. Это значит, что, в некотором смысле, в то время не было никакой температуры! Позже, за крошечные доли секунды, рябь пространства-времени могла заставить материю «вибрировать» и прийти к тепловому равновесию. Вот тогда-то Вселенная и разогрелась примерно до 1027 K. После этого она продолжила расширяться и охлаждаться, чем и занимается по сей день.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Загадка бесконечности

Так что же, есть ли все-таки у температуры предел? Или мы можем представить себе бесконечно горячую Вселенную? Честно говоря, никто не знает ответа. Планковская температура — это скорее граница наших нынешних знаний, нежели физическая константа. Может быть, в будущем мы сможем заглянуть за этот горизонт и узнать, что же там, за пределами самой горячей точки Вселенной. Но пока это остается одной из самых увлекательных загадок современной науки.

11 комментариев

Bl_Bit
«Абсолютный ноль — это понятно. С абсолютным нулем все довольно просто. » — это чушь.
Абсолютный ноль это точно так же не просто и не понятно как и то что «наверху», такая же бессмысленная цифирь как и максимальная Планковская температура.
Попытки расчетов как сверху так и снизу предсказуемо дают бесконечности и уходят в сингулярность.
a
Законы термодинамики помните? Вот третий — это оно самое, об абсолютном нуле.
Bl_Bit
Не уместно комментировать детский лепет..
Поэтому приведу только цитату из вики, там обычно хорошие околонаучные интерпретации для умственно отсталых —
«Из третьего начала термодинамики следует, что абсолютного нуля температуры нельзя достичь ни в каком конечном процессе, связанном с изменением энтропии, к нему можно лишь асимптотически приближаться, поэтому третье начало термодинамики иногда формулируют как принцип недостижимости абсолютного нуля температуры.»
a
То есть абсолютный нуль там имеется.
n
Так и не объяснил почему именно такая цифра.
a
Просто из известных констант скорости света, постоянной Планка и других составляли величины с размерностями длины, температуры и т.д. вот и получли «планковскую температуру», «планковскую длину» и т.д.
1
С абсолютным нулем все довольно просто. Это минимальная температура, при которой движение частиц практически прекращается. Так это получается не абсолютный ноль?! В моем понимании, абсолютный ноль это когда все замирает, хотя я не физик (
Мне интересно, теория большого взрыва если верить картинкам была конусообразная, получается сзади вообще пустота или взрыв был шарообразный?
a
Квантовые эффекты такие, что движение не замирает никогда. Принцип неопределенности, туды его в качель. Потому и недостижим этот самый абсолютный ноль.
Вы можете себе представить четырехмерное пространство? Никто не может. Но рисуют то плоское, то еще какое для иллюстраций.
107805285993238251986@google
С абсолютным нулем все довольно просто. Это минимальная температура, при которой движение частиц практически прекращается. Так это получается не абсолютный ноль?! В моем понимании, абсолютный ноль это когда все замирает, хотя я не физик (
Мне интересно, теория большого взрыва если верить картинкам была конусообразная, получается сзади вообще пустота или взрыв был шарообразный?

Большой взрыв — не взрыв в прямом смысле, это скорее удар чего-то по нашему миру -: точка контакта с чем то — что передало энергию нашему миру и потом энергия передается внутри распределяясь. Время на преобразование энергии в структуру материи и есть наша вселенная и наша жизнь. Судя по пористой структуре больших масштабов космоса это просто некое вскипание, образование пены мира. Если нынешние наблюдения правильно объясняются то пена сейчас растет, расширяется, может дойдет до образования пара, а может замерзнет все в виде пористой пемзы или губки.
1
Ну насчет верхнего предела — это вроде как очевидно следует из теории относительности. Температура — следствие беспорядочного движения частиц вещества. Движение характеризуется скоростью. У скорости по теории относительности есть предел. Значит и у температуры он есть.
a
Не так. Температура — мера средней кинетической энергии, а не скорости. Даже в школе об этом говорят. В кварк-глюонной плазме, энергии частиц могут быть очень большими. Больше, чем у разогнанных тяжелых атомов.
Поэтому за максимум берут температуру Планка — это температура, собранная из постоянных Планка, Больцмана, гравитационной и скорости света. Формула и значения есть в википедии.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор ручной хинкальницы: как быстро лепить хинкали дома

Популярное грузинское блюдо — хинкали — знакомо многим, ведь его готовят во множестве кафе и ресторанов. Но как сформировать хинкали красивой традиционной формы, если у вас...

Почему Италия управляет кусочками Швейцарии, а Швейцария — кусочками Италии

Иногда смотришь на карту Альп и ловишь себя на странном ощущении: границы здесь выглядят так, будто их рисовал не государственный картограф, а упрямый художник, которому нравилось оставлять...

Что такое Jolla Phone и как он решил вернуться: история компании с корнями Nokia

Финская компания Jolla представила новое поколение собственного смартфона, наследника оригинальной модели 2013 года. Чем же фирма занималась все эти 12 лет и с чего вообще начиналась её история?

Осторожно, говорят «да»! Как не стать жертвой телефонных мошенников

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Звонок с незнакомого номера может показаться обычным событием, но за приветливым голосом на другом конце провода может скрываться опасность. Телефонные мошенники придумывают всё более изощрённые...

ЮАР – единственная страна мира с тремя равноправными столицами. Как так получилось и для чего это нужно

Большинство стран мира довольствуются одной столицей. Иногда их две, как в Боливии или Нидерландах. А вот Южно-Африканская Республика пошла дальше всех и официально имеет сразу три.

Как выбрать живую ёлку для дома?

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Запах хвои, смолистые иголки, настоящая лесная красавица в углу гостиной — живая ёлка создаёт ту самую новогоднюю магию, которую не заменит никакой пластик. Но как выбрать дерево,...