按照这个原理,我们就能自然推导出两个结果,一个是宇宙最高温度,一个就是宇宙最低温度,虽然要实际监测到这两个数字很难,但是我们可以从理论上算出来具体的数字。
具体方法就是找到宇宙的最快运动速度和最慢运动速度,后者其实就是绝对静止状态,而前者就是我们很熟悉的光速了。
代入真空中光的运行速度,我们就能直接得到这个理论上的宇宙最高温度。同样,代入0这个速度值,就得到了宇宙最低温度,也就是说我们说的绝对零度。

就实际存在的可能性来说,宇宙最高温度即便不能被人类当前的技术监测到,但是它存在的概率要更大,因为光在真空环境中的运行是非常常见的,在证明有比它运行更快的物质之前,这个值还是有很高的真实性的。
但是宇宙最低温度的存在却是一件几乎可以被否定的事情,因为它要求的是某个处在绝对静止状态的物质、能量或者空间。我们知道这一点是不可能的,一切物质要么正在运动,要么处在相对静止当中。在现有的这个宇宙空间中,是没有绝对静止的物质的。
所以,关于绝对零度的任何讨论都仅限于理论层面,零下273.15摄氏度只存在于我们的纸上,而无法在真实的宇宙空间中被捕捉,再精密的仪器、设备和技术,都只能无限靠近这个数字。

科学家在距离我们几千光年的回力棒星云里面监测到了一个真实的宇宙低温,但也只有零下272摄氏度,1.15摄氏度的差距将是永远也跨越不了的距离。如果绝对零度真的存在,会是什么样呢?
尽管这个数字永远不会出现在真实的宇宙空间当中,但是它也为我们提供了一个想象世界的切入点,零下273.15摄氏度代表的不仅是绝对静止,更是是一个区别于现有时空的所在。因为处在绝对静止状态,也就意味着任何物质都无法在这里运动,即便是像光这样的存在,也只能像琥珀里的蚊子一样,被彻底凝固在这个空间中。
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