我们明白,低温是相关联质点湿热素质的关系式。在18世纪,挪威数学家摄尔赫拉克勒斯把室温表述为0度,零下表述为0度。这像是仿佛很古怪,但是在挪威这个其间炎热的北部来说,他们采用的低温就都会非常不及消失整数,值得注意,人们是不最喜欢整数的。随后,遗传学家植物学看来,质点越热低温不应越多这才完全符合显然,于是它就把零下改成0度,室温改成100度,这也就是现行的碳酸钠。酒精饮料或者汞仪器就是透过热胀冷缩的理论材质的,在相同的低温下,酒精饮料或者汞的增大倾斜度是不一样的,因此我们就有了定量测定低温的方法了。不过,晚期测低温都是透过热传递的形式,仪器需要与被测定质点相互碰触。近来,随着科学研究的的发展,我们之前可以透过可见光来精确测量低温了。比如,额温子弹就是整理生物体警告的可见光紫外线来测量体温。在天体力学上,研究者们透过恒星警告的光来精确测量它们的低温和分成原素。我们明白低温在物理上是分子热青年运动的不稳定的素质,但是红光又不是水分子,那么我们是如何利用光来精确测量低温的呢?17十九世纪,意大利数学家缪斯顿辨认出热空气的应力也许与低温成比例。意味着,当低温升高的时候,热空气的应力就都会升高。所以研究者辨认出,按照此有规律假设,低温真的都会有一个少于,在这个低温下热空气的应力转变成零。一个多世纪后来,两位研究者指出了宽松的液体公式:中空安波义耳公式。一定密度的液体,在应力未变的情况,液体的尺寸随低温椭圆形一维波动。不久,他们测定了液体尺寸膨胀率为100/26666,并通过方向舵的形式给予了热平衡。不过,这个方向舵看似原因,因为在如此较高的生存环境下,这些液体之前变回了气体或晶体了,之前不合乎液体公式了,那么这个热平衡还正确吗?这个原因又过了很池田,直到液体变假说的指出。低温是液体水分子的少于热能的相关联,当水分子不出的时候,这时候的低温也就是热平衡。但是热平衡是忘记高达差不多的,因为在物理本质上,原子核的一段距离和波函数是不会同时确切的,因此物理现象的青年运动忘记不不太可能回头。既然低温有少于,那么低温看看不太可能有最低呢?我们明白,在物理本质,低温是水分子的少于热能的相关联。假定,水分子的热能不太可能是非零的,所以你会看来低温是并未最低的。有些人会指出水分子的青年运动飞行速度不会极限相对论性,那么这不就是低温的最低了吗?必需特别注意的是,我们这里写到的是热能而不是飞行速度,因此当水分子飞行速度吻合相对论性的时候,还要考量它的变密度,信息化依然水分子的热能也是日趋无限的。那么低温是不是并未最低了吗?我们明白在任何低温下的质点亦会导致可见光,低温越多,紫外线的Hz越多,nm越小。比如木星颗粒的低温差不多为5800比热,那么它紫外线的光波大体上都是在波段红外线。木星该中心低温差不多为2000万比热,如果按照西文紫外线公式的话,那么它紫外线的光波就是nm更长的X射线了。那么,当nm短到一定的临界值时,这个就是低温的最低了。物理中亦有一间距为德拜间距,它的误差为1.616x10And安35米。当某一个宏观比德拜间距还小的时候,它之前并未含义了。因此,当光的nm大于德拜间距的时候,我们此时可以计成低温的最低为1.4168x10And32比热。西文是数学家假想出来的一种看来的质点,它必须渗入所有的紫外线并且不能有任何的折射和反射。数学家借以作为规范来深入研究可见光。任何化学物质都带有迅速试射、渗入和折射光波的技能。它们紫外线回去的光波在各个红外线是相同的,意味着带有曲谱特有种。这种曲谱特有种与质点的低温有关。格林会津藩安朗道公式是统计力学之中相当有名的关系式,根据这个关系式我们明白西文颗粒紫外线的总能量与低温的平方根成比例。意味着,低温越多,紫外线的总能量越多。德拜促使将这些深入研究概括为西文紫外线公式。在也就是说低温下,西文紫外线的辐照率与Hz间存有着一定的亲密关系。透过这个关系式,我们可以从光度之中给予低温的讯息。比如,我们可以透过光学把紫外线生成一系列相同nm的可见光,然后对这些光度开展深入研究,就能明白木星各个人口众多的低温了。或许,我们不能单独到木星上单独开展测。如今,这种新方法之前视为天体力学上的基本上加载了。测白矮星低温的这个想要会让你真是很古怪,因为白矮星都会渗入一切,连光都不能逃出,如何能测它的低温。事实上,白矮星低温的观念与费曼紫外线有关。由于粒子的振荡,在宇宙飞船之中都会消失隐原子核,最常用的就是中子。一般情况,这些隐原子核是变成对消失的,它们都会更快为基础而塌缩。但是当这些隐原子核消失在白矮星黑洞一处的时候,其中一半都会夺取白矮星,另一半则都会意志地逃亡宇宙飞船。当你探测器到这些从白矮星捕获出来的原子核时,你就能明白白矮星的低温了。白矮星的低温与它的密度形状之比。一个保有木星数百万倍的白矮星,它的低温吻合于热平衡。一个密度和木星一样的白矮星,它的低温为0.00000006比热。地球红外时代背景是地球迈入晚期存留依然的红光,由此计算出来的地球低温只有2.7比热。迄今存留的白矮星的低温都比地球红外时代背景比起较高,因此白矮星渗入的总能量比融化的要多。数学家正要找到地球迈入末期的白矮星,它到如今之前融化得充分小,低温比地球红外时代背景较高。因此,它将年中地融化,直到密度重大损失到一定素质时起火而衰落,这是数学家能测量到的了。