探索温度奥秘,揭示生活与科学的温度之谜

探索温度奥秘,揭示生活与科学的温度之谜"/

您想了解关于“温度”的什么信息呢?
温度是表示物体冷热程度的物理量。它反映了物体内部分子热运动的剧烈程度。温度在日常生活、科学研究和工业生产中都扮演着非常重要的角色。
您想了解:
1. "温度的基本概念和单位?" (例如摄氏度 °C, 华氏度 °F, 开尔文 K) 2. "温度的测量工具?" (例如温度计) 3. "温度在生活中的应用?" (例如天气预报、烹饪、取暖) 4. "温度相关的科学原理?" (例如热力学定律) 5. "不同温度下的现象?" (例如冰点、沸点、物态变化) 6. "某个具体场景下的温度信息?" (例如今天的气温)
请告诉我您具体想了解哪方面,我会尽力提供相关信息。

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温 度

什么是温度?估计没有几个人能够将它解释得清楚。

物理学中的解释是:宏观定义为温度是表示物体冷热的物理量,微观定义是物体内部的微观粒子(如分子、原子)的热运动状态。如此粗糙的解释,居然也出自科学家们的口中。

第一节 温度的产生

那什么是温度呢?我的解释是:物质吸收或释放能量后粒子能量大小的度量

在我的《图解天工开物新篇》讲过,原子吸收外界能量,它的核外电子绕核半径就会增大,核外电子所处位置的原子磁场减弱,原子温度就会升高。当然,原子的核外电子绕核半径缩小时,核外电子所处位置的原子磁场就增强,原子向外界释放能量,原子温度就降低了。这里我只是用了原子来分析,其实宇宙中一切粒子都是如此。温度是怎么形成的?是物质内部粒子半径的大小形成的。那粒子半径的大小又与那些因素有关呢?上面讲过,核外电子所处位置的原子磁场增强,原子半径就变小;核外电子所处位置的原子磁场减弱,原子半径就变大。可见。物体的温度是它内部原子的核外电子所处位置的磁场强度决定的

有一种叫绝热去磁降温的方法,就是在绝热条件下通过减弱介质的磁场强度,增大介质原子的核外电子绕核半径,但介质原子的核外电子绕核半径增大时又要吸收外界的能量,外界环境已经被绝热了,所以这些介质就只能够从被降温物体上获得能量,从而达到降温的目的。(经典物理学不是这样的解释,那里是用磁熵增减来解释的。怎么不用磁妖呢?那样解释更方便,磁妖把热喝到肚子里去了,环境温度将降低,吐出来温度就升高了。)

图解:(注,图中的原子只是一个示意图,以下同样)由图可见,核外电子绕核半径越小,核外电子所处的位置的原子磁场越强,原子的温度就越低。核外电子绕核半径越大,核外电子所处的位置的原子磁场越弱,原子的温度就越高,物质中所有的粒子温度产生皆是这个规律。温度在宇宙中是无所不在的,因为哪里都有磁场,只是大小不同而已。

延伸:为什么地球的南北极会比赤道附近更冷呢?因为是磁极,磁场强度很强,根据我的《图解天工开物新篇》中新的原子模型可以解释:核外电子所处位置的磁场强度越大,原子的核外电子绕核半径越小,核外电子的能量就越低,对外表现为温度就越低了。地磁极附近的地表、大气中的所有物质中的原子磁场都受地磁极磁场的影响,这些物质内部的原子磁场都会比赤道附近物质内部的原子磁场强的多,它们的核外电子绕核半径也会比赤道附近的核外电子绕核半径要小,所以两极物质中的原子的温度就比赤道附近的原子温度要小了,从而导致了整个南北极的温度低的缘故。

《图解天工开物新篇》中说,地表之上的物质中的原子,离地表越近,原子半径越小,离地表越远,原子半径越大,那为什么赤道附近越靠近地表温度越高,而高空反而温度越低了呢?感觉是不是有些前后矛盾了?非也。我们知道,受地球引力的影响,离地表越近,大气的密度越大。离地表越远,大气的密度就越小。如果我们把大气中的每一个原子看成是一支蜡烛,两极处的蜡烛是萤火,赤道处的蜡烛是火把,赤道附近地表有密密麻麻的火把,赤道上空却只有些零星的火把了,这下明白了吧!不光是地球上的温度各处不一样,就是一个原子内部的温度也不一样。只要你把我写的读仔细了,思考仔细了,你就会明白,甚至能够了解更多的自然现象。

第二节 温度的传递

书上说:温度的传递有传导、对流、辐射几种方式,那只是宏观中的现象而已,并不是温度传递的本质。那么,宇宙万物之间的温度是怎样进行传递的呢?又是靠什么为介质进行传递的呢?

请看下图:

图解:当第一节图中的两个原子靠近时 ,两个原子的磁场强度会相互中合,达到平衡,其实就是能量的释放与吸收。在此过程中,半径小的原子磁场强度要减弱,原子半径增大,温度升高;半径大的原子磁场则会增强,原子半径缩小,温度降低。原子半径的增大缩小,就是它们的核外电子绕核半径的增大与缩小。最终,当它们的原子半径变成相同了,温度也就相同了。这就是温度传递的方式,也是宇宙万物中一切温度传递的方式,它是唯一的。不论你是用什么手段,只要是传递温度,这是唯一的方式。

当然,我们用其它手段也可以改变物体的温度。如:改变物体内部的磁场环境,也可以使物体的温度发生改变,但这就不是传递了。

第三节 冷与热

温度的产生与温度的传递解释清楚了,那什么是冷?什么又是热呢?书上解释说:温度低,感觉不暖和就是冷;温度高,高得不舒服就是热。唉,这种粗略的解释,真让人无语,难道冷与热就没有一个准确的尺度吗?有的,只是那些定义者不爱思考的缘故。

我们把第一节中的图拿来分析。假设,r原子是一个物种(或是一个人),R原子是环境

(或是空气中的原子)中许许多多原子中的一员。这时候,对于r这个物种或人来说,它就会觉得周围的环境太热了。反过来,我们把r假设成是周围的环境,R是物种或人,那么,这个R物种或人就会觉得它周围的环境太冷了。

接下来我们再把第一节的图中经过温度传递后生成的第二节中的图拿来分析。第一节中图片中的r和R经过温度传递后变成了R1和R2。如果r这个物种或人的基因原子的半径就是第一节图中r那么大,那么,当它吸收了太热的环境温度中的R原子的能量后,变成了R1。对于r这个物种或人来说,它处在R1的这个状态下,自己就非常热了,需要喝水降温、蒸发多余的能量,把自身内部的原子半径降到r的状态,才会觉得不热。或者,安装一台空调,让环境中高温的R原子半径也降到r原子半径一样,也不会觉得热了。

解释得这么清楚了,朋友们,什么是冷,什么是热,你能够出来了吗?什么是冷呢?就是物种或粒子自身内部的原子或粒子的半径小于了自身基因原子或粒子所限定(这个限定,请看我的《万物进化论》中,基因的局限)的半径时的表现。物种或粒子自身内部的原子或粒子的半径大于了自身基因原子或粒子所限定的半径时就表现为了。

闲谈:假若我们的基因原子半径能够超过太阳内部的原子半径时,我们就是在太阳内部坐着,也会觉得太冷了。如果我们的基因原子半径小到跟零下两百度的原子半径一样,你就是睡在冰上,也会把你热死。可见,冷和热并没有固定的界限,它是参照不同物种或粒子的基因原子半径或粒子半径而言的。

联想:这篇关于温度的文章,已详细的说明了温度的产生,传递的过程,冷与热的概念。现在,还有几个关于温度的现象,请读者去思考:火把我烧痛了,我被开水烫伤了,高温把铁熔化了,请问,是这样的吗?若不是,那又是什么原因呢?提示:怪人不知理,知理莫怪人!

原著:白云

1996-2024

发布于 2025-09-30 21:28
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