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科学史上最经典的大力出奇迹,莫过于用土法制冷挑战绝对零度

  在和人争吵空调到底设26度还是27度的问题上,在运动过后从小卖部买的饮料是否够冰的问题上,在手游里欣赏璃月港景色时手掌是否被"煎烤"的问题上,你会惊奇的发现自己原来对区区几度的变化那么敏感。
  然而,如果跳脱对温度的体感,不谈添衣加裤这些家常事,你又对温度有多少了解呢?
  俗话说:学语言从粗口开始,涨知识从"之最"起步。按照物理学的定义,温度反应的是分子热运动的剧烈程度,温度高代表分子平均热运动的动能大。
  通过理论,我们可以推出宇宙中的温度极限,对于高温来说,质量最大的微观粒子以光速运动时即为温度的上限,数值超过10^32 K,称为普朗克温度。
  对于低温的极限,大家应该会更为熟悉,也就是所谓的"绝对零度",数值为0 K,换算成常用的温度单位即为-273.15摄氏度,是一个仅存在于理论中而不可能达到的极限值。
  如果问起"绝对零度"是怎么来的,恐怕没有几个人能答得上来,关于它的故事说来也挺神奇的,在绝对零度的概念提出时,根本没有人能够哪怕接近这样一个数字。
  一百多年后,才有人制成液氦,达到了-269°C(4.2 K)的低温,而实现制得液氦的方法说复杂也复杂,说简单也简单,总之不是用冰箱。
  绝对零度概念的提出不是一蹴而就的,也是经过了好几代人观察总结。最早在1702年,法国物理学家纪尧姆·阿蒙顿提出了寒冷是否有极限的议题。
  他改进了一种使用空气和水银温度计,空气的体积随着温度变化,带动一截水银移动来显示刻度,温度计的最小数值有极限,也就是零点,按照今天的推算约为-240°C。
  直到18世纪末,也有不少物理学家尝试去探寻这个低温的极限。1785年,又是来自法国的物理学家雅克·查尔斯,他发现了气体在压强恒定时,温度与体积的变化关系。
  他在实验中发现,在体积恒定的情况下,温度每降低1°C,气体的压强大概降低其在0°C时压强的1/273,按照这一个规律推算,当气体温度降低到-273°C时,压强就变为零了,真空了,不存在了。
  这显然是一个不可能达到的极限,随后,英国物理学家威廉·汤姆森(也就是开尔文男爵,开尔文原为一条河的名字)根据前人的总结和推测,给出了第一个正式的绝对零度概念,并且解释为物体内能降低至零,分子运动完全停止的状态。
  这些科学家以及开尔文爵士等于给后人立下了热力学领域的其中一个终极目标,接下来就是一场挑战绝对零度的旷世大作战。
  还是那句话,远大的目标不可能一步就实现,绝对零度的挑战实际上演变为了一种液化气体的旷世大竞赛,而每攻克一种气体也就意味着登上了一座山头,当然最终的目标还是那个在云端的不可能极限。
  那是一个充满斗志的大探索时代,同期进行的还有抵达南北极点的竞赛,但这里就不展开了。
  第一个关键人物是我们熟悉的迈克尔·法拉第,到1845年他就已经通过初级的压缩和冰浴,获得了多种气体的液态形式,以他当时的技术,能够获得最低-130°C的低温。
  不过,在他的尝试中也有几种无论如何也无法液化的气体,包括氧气、氮气、氢气,受限于当时的理论,法拉第认为这几种气体属于"永久气体",无法被压缩成液态。
  现实当然不是法拉第他老人家认为的那样,这几种气体只是有些顽固,不过法拉第也算是把挑战绝对零度的进度提到了山脚下,而面前的几座山头,正是氧气、氮气、氢气等。
  到了1870年代末,法国人路易斯·保罗·卡耶泰率先制得了液氧和液氮,两者分别能获得-183°C和-196°C的低温,其中用到了一个重要的原理——焦耳-汤姆森效应。
  从现象上来看,焦耳-汤姆森效应其实还算比较常见,比方说我们玩打火机时,如果不点燃单纯释放里面的液化气一会,就能摸到液化气出口处有冰冷的感觉,这就是效应描述的现象之一。
  更具体和严谨的描述是,气体在等焓的环境下膨胀,会使温度上升或下降。另外,存在一个所谓反转温度,当环境温度低于反转温度,通常表现为温度下降,反之温度上升。
  气体等焓膨胀时存在两种变化:分子平均距离增加,势能上升令动能下降,使温度下降;分子平均距离增加也会导致单位时间内平均碰撞次数下降,碰撞转化的势能下降,动能上升导致温度上升。
  总结起来就是当环境温度低于反转温度时,前者导致的温度下降比较显著,而环境温度高于反转温度时,后者导致的温度上升比较显著。大部分气体的反转温度都高于室温,即膨胀过程温度下降。
  但是,氢气和当时还没有被分离出来的氦气都是例外,它们的反转温度要远低于室温,即便制取到了它们在室温下膨胀反而会升温。
  接下来的重要人物是来自苏格兰人詹姆斯·杜瓦,他要挑战的正是当时最后一种"古怪"的"永久气体"氢气。
  当年的科学家们预计要制得液态的氢,至少要达到-250°C,而这个温度以当时的技术和设备是一个不可能的挑战,杜瓦也必须要发明新的设备,他的贡献也恰恰在此。
  杜瓦的方案从原理上来说并不复杂,可以说是"大力出奇迹",他设想的方案是,先用一种可以在常温下压缩液化的气体,液化后再使其膨胀获得低温,冷却下一种更难被液化的气体,液化后再冷却下一种……
  如此环环相扣,最终就可以获得足够低的温度,让氢气液化,这种多级串联的方案或许不是杜瓦独创,但是却是他真正实现的,关键就在于仪器设备的制造。
  仪器设备需要大量的资金,杜瓦因此会在皇家学会的实验室向客人演示一些液化气体的独特属性,用实验来吸引大家的注意力。
  但是实验哪能一帆风顺,1886年,伦敦发生了一起可怕的爆炸,杜瓦在实验中不慎将液氧和液态乙烯混合在了一起引起了爆炸,差一点断送了他的科学生涯。
  不过,很快杜瓦就通过氯甲烷-乙烯-氧气-氢气多级串联的方式制得了仅仅20立方厘米的液氢,当时储存的罐体承受了180个大气压,温度达到了-205°C。
  杜瓦再将液氢通入膨胀管,看着温度计度数稳步下降,最终获得了-252°C的新纪录,算是完成了他所敬佩的前辈法拉第口中不可能的挑战。
  然而,就在实验成功后不久,一种新的气体的出现没能让杜瓦笑到最后,惰性气体氦气被发现并制得,简直是柳暗花明又一村。
  接下来,荷兰人昂内斯接过重担,他用杜瓦的装置以及钞能力建造的液氢工厂,也是大力出奇迹般地制得了液氦,达到了4.2K(-268.95°C)。
  在这个接近绝对零度的温度下,很多物质会表现出前所未有的状态,包括流体力学、电磁学等等相关的特性,这也让昂内斯斩获了诺贝尔奖。
  我们今天用的一些制冷电器,包括空调、冰箱,其实从原理上来说都离不开这帮研究气体的科学家们的贡献。当年为昂内斯制作仪器的工匠成立了公司,生产保温瓶,名叫"Thermos"。
  但是说来也有些遗憾,杜瓦在1923年去世,同一年家用的电冰箱才被发明出来,而三年之后,昂内斯也去世了,他们为制冷奋斗了一辈子,最终是没有用上冰箱的。
  希望各位内心存有求知欲的青年们,你们在打开冰箱享用冷饮的时候可以想起这段传奇史话。
  刘霞. 追寻绝对零度的奇幻旅程[N]. 科技日报,2013-09-21(002).
  徐泽智.绝对零度的探索[J].制冷,1986(04):34-35+44.
  Alan Bellows. Absolute Zero is 0K. damn interesting, 20 March 2014.

这些年,我们对近视的误解应该纠正一下了据调查,我国儿童青少年近视率达53。6,其中6岁儿童为14。5,小学生为36,初中生为71。6,高中生为81,大学生高达90。在此数据之下,青少年儿童近视早已成为了我国一大民生问题小出租屋里长大的孩子,他们的视力会这样变化为了生活,我必须拼!在目前的社会大环境下,一切都在飞速发展,为了更好的生活,无数的青壮年都进入大城市打拼,结婚生子后有的人把孩子留在了老家,有的则为了孩子不缺乏陪伴以及能获得更优质防控近视黑白名单,你了解过吗?在某重点中学每100个中小学中就有58个小眼镜,结果是不是很让人震惊的。一次眼科体检时发现,约有26的小学生患有低视力,其中只有13的孩子配了眼镜矫治。其实这样的数据不止寻在于一所春季除螨忙,这类螨虫千万要警惕新春伊始,万物复苏,是螨虫生长繁殖的好时机。尤其是持续阴雨天气的地方,特别容易让螨虫繁殖更为活跃。由于螨虫可引发人体多种过敏性疾病,所以很多人都会特地买除螨仪除螨药等一系列可以除螨孩子需要安全感,晚上睡觉开着灯到底好不好?想对各位家长做一个采访如果家里孩子单独睡觉,晚上会开灯还是关灯呢?很多家长都会遇到如下这些情况,孩子从小到大晚上睡觉都必须开灯,有时窗帘也不能拉上,故意让街边的路灯光照射进来,同时日常容易忽略的不良用眼习惯,有哪些?快看看自己中招了没相信大家在带孩子去查视力的时候,医生一旦提到保护视力这件事,就必定会说到要大家注意用眼卫生这句话。那用眼卫生具体是什么,大家知道吗?用眼卫生指的并不仅仅是用眼和接触眼睛时要注意卫生你看得到图里的数字吗?嗨!亲爱的朋友,上面这张图里有两个数字,你能看到是多少吗?这是一张视力测试图,看见88表示视力很好,看见3883表示还行,看见33表示视力一般,如果啥都看不见,说明你的眼睛出问题了高度近视,有多可怕?近视度数大于600度是高度近视,大于900度是超高度近视,又叫病理性近视。在我国,高度近视患者已超过7000万。放任儿童青少年近视的发生与发展的后果是灾难性的。高度近视虽然并非致死因为不懂近视,很多家长的预防从一开始就做错了近视问题,已经成为困扰我国青少年成长的重大问题。2020年,教育部公布的青少年视力调查数据显示,新冠肺炎疫情期间,由于观看电子屏幕时间增长户外运动时间减少,与2019年相比,我国中想用降眼压的眼药水来增长睫毛?建议你先看看这篇文章近期在后台经常收到大家这样的疑问大夫,我最近早上起床后眼睛特干肿胀,还有酸痛干,是眼压高吗?求解惑!我儿子九岁,昨天去医院(12。7)检查,眼压一边26,一边27,因为是周末。医生最新发布!有阳光有未来防控近视科普常识,家长必看为进一步体现健康第一责任人理念,让每个儿童青少年成为自己健康的主人,全面提升近视防控常识,疾控局在前期相关技术指南基础上,委托北京大学人民医院眼视光中心北京大学医学部眼视光学院等单
外国学生的中文试卷火了,国内学霸忍不住笑出声苍天饶过谁文馨儿汉语的字是美的,音是美的,灵魂也是美的。汉语的一切都很美。汉语是我国最宝贵的财富,融合了上下五千年的历史,浓缩成具有代表性的语言。四大文明中,古印度古埃及和古巴比伦已经消失在华中师大提档分直逼北大,师范生将迎来大洗牌,双减政策威力不小文馨儿我宣誓我志愿做一名光荣的人民教师,忠诚人民教育事业,贯彻党的教育方针。很多学生的梦想,就是当一名人民教师。在三尺讲台上奉献出自己的青春,培养出一批又一批优秀学子。随着时代的发教育部下发新规,将于9月1日正式实施,中小学生的快乐又回来了文馨儿活泼好动的小学生,像是任人摆布的布娃娃,被禁锢在教室中。记忆中的小学生活,充满了欢声笑语。课间十分钟,所有学生都会到外面晒晒太阳,抻个懒腰。30分钟的大课间,足够学生们玩耍。又是一年开学季!看完幼儿园缴费清单,很多家长不敢生二胎文馨儿好习惯要从小养成,教育要从娃娃抓起。义务教育的设立,是要让所有学生都拥有上学的权利。随着时代的进步和发展,大众在物质生活得到满足的同时,也开始注重精神层面的提高。从孩子出生的华坪高中招老师,张桂梅首先淘汰清华李新野,得到网友一致认可文馨儿接受好的教育,是为了成为更加优秀的人。现如今,教育是每家每户的大事。为了能争取到考进名校的机会,高中生都在拼尽全力的学习,想要在高考中拿到优异的成绩。清北是我国教育界的天花板脐带血有没有用?该自存还是捐献?听听协和医学院教授怎么说自从1988年第一例脐带血移植以来,脐带血已经救治了成千上万的患者。目前,全世界脐血应用已经接近8万例,我国脐血应用例数已超过16000例。虽然对于脐带血来说,产科只是匆匆而过,血取暖神器秒变夺命神器,天气再冷也不能给娃用烫伤大家都知道是怎么回事,但你知道低温烫伤吗?据医生统计,低温烫伤在冬季高发,约占冬季烫伤的三分之一!低温烫伤是指身体长时间接触高于45的低热物体所引起的慢性烫伤。由于低温烫伤创面当心!2岁男童险些溺亡,这东西很多家庭都在用近日,常州市儿童医院收治了一名溺水儿童,溺水的地点不在室外,居然是在家中的浴桶里。现代快报记者注意到,这类浴桶在网上卖得很火,很多有孩子的家庭在用。但这种浴桶存在一定的安全隐患。同打拐妈妈找到的第30个孩子是自己儿子,网友泪目日前,打拐妈妈找到第30个孩子是自己儿子话题引起网友热议这位母亲名叫李静芝她在近期一档电视节目中吐露了自己的寻子心声在帮29个家庭找回孩子后今年60岁的她找回的第30个孩子终于是自有趣的实验一位妈妈一周里彻底放养孩子,最后发生的事出乎意料导读我们常说要让孩子早早学会独立,但多少父母在现实操作中打了折扣,总是以管代教。今天我们分享一位英国妈妈为期一周的育儿实验一周里,孩子想干什么就干什么,最后发生了什么呢。相信一定有等你有了孩子你就知道了,哈哈哈哈笑哭了好多人生孩子之前,我们对有娃之后的生活有种种想象温馨的几口之家,听宝宝稚嫩的童音叫爸爸妈妈等到小生命降生,才真正体会到养育的不易。很多场景看起来搞笑,但只有父母才能体会其中的酸甜苦辣1h