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1亿度的高温是怎么测出来的

  几天前,中国"人造太阳"EAST成功实现1056秒长脉冲高参数等离子体运行,
  等离子体中心温度达到1亿多度,厉害了我的国。
  那么问题来了
  你知道这么高的温度是怎么测出来的吗?
  初中物理学过:物质是由许多微粒组成的,这些微粒无时无刻不在做着无规则的运动。
  温度越高,其运动速度也越快
  温度越低,运动速度越慢
  也就是说温度是构成物体的微粒的"平均动能"的量度。
  当微粒停止运动的时候,此时的温度就为"绝对零度"。
  测量温度一般有两种方式: 测量这个量本身,或者测量温度所引起的其他效果间接测量温度。
  一般我们都是测量温度引起的其他效果,
  例如我们最常用的水银温度计,就是利用温度变化引起的 热胀冷缩效应; 测温枪利用的是不同温度的物体会 发出不同的红外线 的原理。
  可是人造太阳中等离子体的温度高达1亿多度,显然不能用温度计或测温枪去测。
  要想测量这么高的温度,得从温度本质出发,测量微粒运动的速度。
  人造太阳中的微粒是等离子体(电子和离子),测量等离子体有两种方法。
  1)利用洛伦兹力
  当电子在磁场中运动时,会受到"洛伦兹力"的作用而运动。(没错,就是你用右手螺旋定则判断的那个洛伦兹力)
  而电子在做运动时其本身会发射电磁波,电磁波的频率和运动速度有关,所以只要测的电磁波的频率,就可以得出电子运动的速度,从而测量出其温度。
  2)利用多普勒效应
  如果向等离子体中发出一束激光,那么激光就会与其中的电子发生相互作用,发生散射。
  由于散射出来的激光受到了电子本身运动的影响,频率会产生变化。
  通过测量这一频率的变化,就可以算出电子的运动速度,从而得到等离子体的温度。

祖父悖论如何破解?时间旅行存在吗?有句老话叫做天底下没有后悔药可以吃,告诉我们已经发生的事情是无法改变的。一般来说,这似乎不应该是一件值得思考的问题,但因为相对论的出现,人们对时空穿越的可行性又起了莫大的兴趣。在上为什么我们有曹冲称象,但浮力定律却与我们无缘?先来一个小问题有一个小池塘,一艘载有石块的小船漂浮其中,如果将石块投入池塘里,那么池塘的水位会怎样变化?是上升,下降,还是不变呢?这是一道简单的中学物理题,涉及浮力定律这一知识点,加百利号角悖论是什么?为什么有限的体积能够对应无穷大的表面积我们在三维空间中构造出一个表面积无穷大,但体积却是有限的形状。如下图所示,可以看出这个形状类似乐器小号,又称为加百利号角。这个号角的怪异之处就在于如果你想要向里面灌水去填满它,这是碰撞已经开始?天文学家发现银河系边缘正被其他星系影响1929年,埃德温。哈勃发现了宇宙膨胀现象从此宇宙模型变成了一个正在被吹起的气球,或者一个正在烤箱中膨胀的面包。但在真实的宇宙中,膨胀是引力和暗能量共同作用下的结果,单纯把宇宙想象物理与数学的冲突?有限的体积竟然对应着无限的面积!1643年意大利科学家托里拆利进行了一个我们中学物理都有印象的实验,托里拆利实验,它测定了标准大气压。当然我们今天不是要讲这个,而是关于这个科学家的另一个研究托里拆利小号它的描述也势在必行!国产芯片之路有多难?随着信息时代的发展,芯片技术成为国家战略的重要组成部分。对于我们个人而言,在日常生活中更是离不开芯片,小到手机大到汽车,芯片可以看作是信息社会的强心脏。在2020年,全球都陷入了芯一波三折!关于掉入黑洞的死法,科学家们吵炸了!当今物理学中最大的谜题,听上去好似出自科幻小说。问道你掉入黑洞会发生什么事?文末有个小问题可以回答别多想,答案是你一定会挂掉,这点毫无疑问。但重点是你如何死去,这让物理学家夜不能寐很简单的科学小实验,结果却实力打脸谁能解释下!今天给大家看一个歪国小哥做的科学实验就像这样的两个气球和三个导管,这是要做啥科学实验呢?实验过程先准备两个气球,和导管(图中是带阀门的)将其中一个吹大,另一个吹小一些,如图如图拼装难以置信!扭曲的时空竟能将物体颠倒?为什么!咱们从小数学课就学过,直线是一条两边无限延伸的线,意味着如果哪一天,一艘宇宙飞船无限动力的一直沿着直线向前,那么它就永远回不了家了。但是爱因斯坦认为事情的结果未必!说不定那个可怜的吃不完的巧克力?很疑惑?其实原理很简单闲话不多说,可能还有些朋友不知道什么是吃不完的巧克力,见下图如果我没猜错的话,估计不少读者朋友都看过好几回这个动图了,当时都很想知道是什么原因,不过最后都是不了了之。所以今天我就来中华上下五千年!为何偏偏没有产生科学?从西元17世纪,牛顿带着他的自然哲学的数学原理出世后,西方终于在经历了600的挣扎中,彻底超越了中国。18世纪蒸汽机的出现,19世纪科学家法拉第发现电磁感应,1840年左右,英国机
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