如果人在零下一千度的环境中会怎么样?

玩dnf的高富帅


首先说并没有零下一千摄氏度的环境,目前来看宇宙的温度下限是绝对零度(0K),也就是零下273.15摄氏度。

一般来说物质的温度取决于微观粒子的运动,根据麦克斯韦-玻尔兹曼分布,粒子动能越大物质温度就会越高。如果物质微观粒子运动动能达到量子力学的最低点,这个温度被定义成绝对零度。而宇宙中任何物质空间必有能量传递转移,达不到运动的最低形式。所以宇宙中不会有低于绝对零度的存在,理论上可以无限接近。


至于在极低温环境中人会怎样,这个也没有实验去证明。我们只知道温度低微观粒子的运动就会特别缓慢,冷冻保鲜就是这样的道理。我们的体温如果出现变化在35摄氏度下,人体就会出现极大的问题,严重的可能会导致死亡。虽然我们的身体可以自我调节,但是如果外部温度过低,人体温度释放过多,人体各项机能会出现问题的。


现在有研究把人体保存在-196 ℃的液氮中,以使人的生命体活动降低到极低的状态但是又不致死,在未来可复活。这项技术未来可能是我们急需的。


以上就是我的简单回答,这里是科学黑洞,感谢你们的关注与点评。图片来源网络侵删。


科学黑洞


这个如果不会成立,因为零下一千度是不可能达到,不管是摄氏温标还是华氏温标都到不了-1000度。原因在于温度有一个下限,约为零下273.15摄氏度。

微观粒子始终会存在热运动,它们具有动能和势能(统称内能),这是物体会有温度的根本原因。如果粒子的内能变为零,温度也就会下降到最低值:-273.15 ℃(0 K,0开氏度),该数值可以经由盖-吕萨克定律或查理定律在坐标轴上外推得到,这个温度就被称为绝度零度。

不过,绝度零度在现实中是一个无法达到的极限温度。因为粒子的内能为零,意味着它们的动量和位置都能被同时精确测量出来,而这与量子力学的不确定性原理相悖。迄今为止,人类在实验室中制得的最低温度为-273.1499999999 ℃,比绝对零度高了0.0000000001度。

至于人类在超低温环境中会怎样,目前知之甚少。不过,人类现在已经在积极开展相关研究,未来有望能够发展出人体冷冻技术。通过把人体置于温度仅有-196 ℃的液氮中保存,以使人的生命体征暂停而不至于死亡,然后在未来复生冷冻者,这样可以治愈冷冻者在当年所无法治愈的疾病。目前,已经有数百位人被低温冷冻起来。

或者也可以利用这种技术进行冬眠,以实现长时间的星际旅行。由于宇宙非常广阔,从一个恒星系飞到另一个恒星系将需要漫长的时间,而人的寿命又很短暂,因此,可以通过冬眠来度过漫长的星际之旅。


火星一号


零下一千度?可能会被冻的连渣渣都不剩吧,毕竟现在还不到零度已经冻得我受不了了。

开个玩笑无妨,但是还是要说没有零下一千度这一说,零下一千度也不可能。

温度的最小值

所谓温度虽然表示物体冷热程度的物理量,但从微观上来讲其实是物体分子热运动的剧烈程度。而我们所说的多少度则是指摄氏度,是温标的一种,因为温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,所以也就是说温度能低到多少就取决分子热运动慢到多少。


按照麦克斯韦-玻尔兹曼分布,粒子动能越大,物质温度就越高。理论上,若粒子动能低到量子力学的最低点时,物质即达到绝对零度,不能再低。所以理论上温度上最低值为0开尔文,换算成摄氏度就是-273.15度。

身处在绝对零度会怎么样?

有人会想不是说低温能够保持生物的活性吗?那么人体在绝对零度下是否能够永生呢?


答案当然是不可能的,虽然我们无法达到绝对零度,但是可以推算出当人体处于绝对零度时,在短暂的时间内身体器官可能仍然会进行正常的运作。但随后人体能各项机能会受到超低温的影响,体内细胞,结构会被超低温所破坏。

哪为什么器官要低温保存呢?因为低温确实可以保存生物活性,但却不是绝对零度。目前科学研究人体冷冻技术,最适温度是在零下约196摄氏度。

-196摄氏度要比绝对零度高出很多,而且在这一温度下人体还有可能苏醒,绝对零度下你还是放心的走吧。。。


科学认识论


零下1000℃是无法达到的,理论上存在零下273.15℃的绝对零度,但这个温度只能接近无法到达,科学家观测到的宇宙最低温是零下272℃多一点。

物体的温度其实是物质围观层面的活动产生,绝对零度之下所有的粒子活动都停止了,而物体之间由于温度差存在会互相传递热量,物体传导热量的速度就会非常快,人体在那样的环境中会迅速失温死亡,最终将人体冻透了,人类就冷冰冰的没有一点能量波动了。即便不是绝对零度,比如寒冷的冬天,失温也是要命的事,每年都有冬天喝酒后冻死的新闻,在死亡前人还会产生幻觉,脱掉自己的衣服。

超低温在研究物质微观层面运动或者超导体等研究中会用到,因此人类不断地尝试制造超低温,也确实只能接近绝对零度,达到过—273.149℃,人在这样的温度环境下会怎样还没有人尝试过,不过一些运动员会尝试低温疗法,将自己置于一个倒入液氮等液态气体中,液氮温度零下200℃左右,在常温下会沸腾,大量蒸发出来,直接接触人体的话可能会造成损伤,但是有着空气的阻隔,人体热量散失比较慢,短时间内不会有什么损害。

在绝对零度大概也是这样,只要能够保证人缓慢失温,比如在人体表面罩一层常温的空气“膜”,人在里边待一会也没事,但时间长了肯定还是要死人的。


来看世界呀


能提出这个问题的人,已经比一般人强很多了。一般人只知道绝对0度在摄氏零下270多度,而不能想象零下1000度。

绝对0度是分子、原子生存的最低温度。也就是说,零下1000度的时候,分子原子已经解体,无法存在。这种状况,在中子星上可以存在。年老的中子星能量几乎为0,光线微弱几乎不可观测。

然而,中子星上还有中子和电子存在,这说明它的温度只是比绝对0度略低而已,绝对达不到零下1000度。更低的温度,存在于黑洞之中。在黑洞里,不仅中子和电子,连夸克都解体了,自由胶子肆无忌惮吞噬一切有质量的物质。有人说,黑洞的能量是负能量。我虽然不会算,但是估计黑洞温度远低于零下1000度了。

人在零下1000度的状态,可以用人在黑洞中的状态作类比。这时候,人已经完全失去了作为人的意义,只是一堆零散的微粒而已。并且体积也变得极小,还不如地球上的一个细菌大。


缔造新社会


答:楼主要么开玩笑,要么物理考了零分;对于常用温标,没有零下一千度的说法;在热力学绝对零度时,摄氏温度为-273.15℃,华氏温度为-459.67℉。


我国常用的温标是摄氏温标,以标准大气压下的冰水混合物为0℃,水的沸点为100℃;在物理学中,摄氏温标无法直接参与热力学计算,于是科学家开尔文创立了热力学温标,定义了热力学最低温度为0K。

如此定义后,可得知摄氏温度的最低值为-273.15℃,华氏温度的最低值为-459.67℉,其他还有兰氏温标、列氏温标等等,只有在极少场合使用。

而且无论在热力学中,还是在量子力学中,都要求绝对零度不可达到,只能无限接近;比如科学家利用磁陷阱创造了0.0000001K的超低温,但就是无法达到绝对零度。


如果我们把人放到接近绝对零度的环境中,此时所有的气体,都将变为固态或者液态(和压力有关)。

比如氢气在-259.2℃就变为雪花状固体,氮气在-211.4℃也变为雪花状固体,氧气在-218.4℃变为蓝色晶体,冥王星的表面温度低至-229℃。

在如此低的温度下,仿佛时间“凝固”了一般,人体皮肤瞬间结冰并变得僵硬,一分钟左右就会完全失去意识;如此低温下,环境中只存在少量的气体,压力也是极低的(真空),然后人体以热辐射的方式逐渐损失热量。


在不采取特殊措施的情况下,人体内部降至超低温,会导致体内的水分结晶,尖锐冰晶会刺破人体细胞,从而导致机体出现不可逆转性的破坏,就算重新回到常温下,人也活不过来了。


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艾伯史密斯


宇宙中所允许的理论最低温度是-273.15℃,即绝对零度在这个温度下一切物质都停止了热运动,物质的内能为0。所以题目中直接来一个零下1000℃,应该是实现不了了。



不过1000摄氏度实现不了,接近绝对零度还是可以实现的。不过我们想也不用想,在极低温时人体瞬间就会被冻成冰棍,就像冬天房檐下的冰棍一样很脆。



或许有人说,瞬间冻成冰棍好啊,就像人体冷冻休眠一样。等到温度回升,人体会再次复活苏醒。其实,这样的人体速冻确实类似于人体冷冻休眠,但是却少了一种叫做冻存液的东西。没有冻存液辅助,人体内的水结冰后体积会膨胀,从而导致细胞受损,组织和器官受损而死。只有往体内注射特殊的冻存液,才可以保护细胞组织和器官完好,从而做到永久休眠。



养过细胞的人都知道,细胞放在DMSO溶液里面就可以放入液氮(-196℃)中冻存起来。需要的时候直接用热水融化就可以再次使细胞复活。而如果直接用生理盐水冻存细胞,就会直接全部死亡。有人还做过实验,把一只老鼠放入液氮中,瞬间就冻成冰疙瘩了,变得脆脆的。

所以,人体到了极低温度的环境下,很快就会被冻死,成为一个人性冰棍。


科学探秘频道


理论上的绝对零度是273度,宇宙中可能存在零下一千度但是我们没有可能去证实,而且就算存在也没有任何生命可以存活下来,宇宙是很恐怖的地球的许多理论是放在宇宙中是没用的,整个太阳系的大小才一光年多一点,现在我们可观察到的宇宙范围都有920亿光还有许多人类观测不到的庞大范围如果说整个宇宙最低温度只有零下273度是绝对不可能的,因为在宇宙中的最高温度的温度之高,可以达到百亿,甚至千亿摄氏度,但这个温度只发生于超新星爆发。平常的恒星内核温度也有几千万摄氏度,所以说,宇宙中温度的上限还是比较高的。

绝对零度只是一个概念,因为永远无法达到这一温度,只能无限接近,在绝对零度时,分子的热运动停止,也就无法产生热量。理论上,物质不可能达到这个温度,因为任何空间都有能量的存在,势必会发生转换。此外,根据量子力学的海森堡不确定性原理(不可能同时知道一个粒子的速度和位置),粒子无法绝对静止,因此绝对零度无法达到。就算达到了,也没有可以正常检测的仪器。根据麦克斯韦-玻尔兹曼分布,粒子动能越大,物质温度就越高。理论上,若粒子动能低到量子力学的最低点时,物质即达到绝对零度,不能再低。然而,绝对零度是不可能达到的最低温度,自然界的温度只能无限逼近。如果到达,那么一切事物都将达到运动的最低形式。因为任何空间必然存有能量和热量,也不断进行相互转换而不消失。所以绝对零度是不存在的,除非该空间自始即无任何能量热量。在绝对零度下,原子和分子拥有量子理论允许的最小能量。

所以-273,15度是最低温度,零下1000度是不存在了,我估计如果达到了,任何物质都不会存在了。

我们的世界是稳定的,一个物质在我们世界之所以稳定不吸收不释放稳定在一个平衡值上。这个平衡值是环境温度,重力,压力电磁场等甚至宇宙加速度等等已知和未知因素决定的。当一个物质温度是零下1000度,那它可能比原子弹还恐怖,宇宙中也许可能存在零下一千度那种形式绝对是非常恐怖的像黑洞内部最低温度可能就远远不止零下273度了。

迄今为止发现的最大的黑洞名叫TON 618,它是一个类星体,质量之大让人膛目结舌,科学家们通过其引力影响发现它的质量达到了太阳的660亿倍,这个类星体不但个头巨大,而且非常明亮,属于一种高亮度、宽吸收线、强射电类星体,其绝对星等为-30.7,光度为4×10^40瓦或140万亿倍太阳光度,是整个银河系亮度的至少一千倍,它也是宇宙中最亮的物体之一,一个太阳质量等于130万个地球,我们生活在130万分之一的地球是用地球的理论去看待整个宇宙确实是非常明智的,没错宇宙是不可能存在零下一千度都最低只有零下273度。

人类生存的地球不过是宇宙浩瀚星辰中的一粒尘埃,还有许多大大小小的天体存在于未知的黑暗中,科学家们从未停止对这些不明天体的探索就在最近科学家们又有了新的发现,据《每日科学》网站4月25日报道,天文学家发现了一个巨大的星系团,该星系团正在形成如今宇宙中最大的天体,目前它的质量已经相当于1000万亿个太阳,同时还在以惊人的速度“吞噬”着其他星系。

在如此浩渺的宇宙范围里面,地球甚至连头发丝上的一个微生物都算不上,或许只能算是一个人体里面无数个分子里面的一个。地球与宇宙相比,简直就是用超倍超倍的放大镜和显微镜都无法找到它的存在,地球实在是太渺小了。一直以来我们都认可宇宙大爆炸学说,目前为止我们所捕获的宇宙光波都是红色的光谱,当时的我们的宇宙一直都处在扩张的过程中,我们所处的这个时代,仍然是在宇宙大爆炸的扩张余波之中。宇宙的扩张速度可是要比光速更快,目前为止,我们地球在宇宙中已经连一个分子都算不上,随着宇宙的扩张,或许我们地球在宇宙中所占的位置只能用一个地球上面的一个原子的大小来形容了吧。

所以在宇宙中最低温度绝对不止零下273度,在宇宙中理论是苍白的我们所提出的最低理论只是我们能在有限的能力之内所提出的理论我们根本无法做出正确的判断。我们是太弱小了,我们连银河系长什么样子都不知道我们连一光年的太阳系都也才艰难的飞出去一个卫星我们人类连火星生存都困难你跟我说你用公式算出了宇宙最低温度。

由德国、美国、奥地利等国科学家组成的一个国际科研小组,日前改写了人类创造的最低温度纪录:他们在实验室内达到了仅仅比绝对零度高0.5纳开尔文的温度,现在人类实验都可以制造出接近零下273度你跟我说你懂宇宙,你们这些人只会用用科学家提出的死知识。

所以说-273只是个地球物理范围内的概念,何况我们地球的物理概念不可能适合整个宇宙

拿着自己理解的概念是无法正确衡量未知的领域的,我们地球上科学家在几十年提出的绝对温度范围对我们是绝对够用了,因为我们对宇宙的了解仅仅只有百分之五,科学只能说是能力有限在我们无可奈何的领域就摸不着一点头脑了全是一片漆黑,而且绝对零度只是理论而已是可以被更改的,我们所接受的范围就在于无知与已知,如果你无知那只能证明地心说是对的,放大思维想想也知道宇宙不止零下273度。





二师兄的父亲


问这个问题首先表露出你是没上高中。或者就是文科生



放开那香蕉皮


零下一千度?在三种温标体系(摄氏温标、开氏温标、华氏温标)中都不存在这么低的数值。理论上已知的最低温被称为绝对零度(零下273.15摄氏度)。

温度的本质就是粒子存在热运动,简单来说就是粒子只要动着,那么就有温度。而绝对零度就是粒子完全静止了,但之所以被称为理论上的最低温度,那是因为它违背了量子力学中的不确定关系,因为完全静止就意味着粒子拥有精确的动量以及位置坐标,而这种状态是不被允许的。

再者人类如果进入这种超低温环境,会像电影里那样被永恒保存,直到未来解冻复活吗?很遗憾,目前并没有相关研究能证明人体可以从这样的环境中复活过来。

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