¿Cuál es la temperatura más baja posible?

más baja posible, o cero absoluto como se le llama, es -273,15 grados , o -459,67 grados . También se le llama 0 grados , una escala de temperatura con incrementos equivalentes a los grados de Celsius, pero utiliza en lugar de punto de congelación del agua como punto de partida. se define como el punto en que todo movimiento atómico cesa.

La definición anterior puede ser incompleta, sin embargo, como un átomo es en sí una entidad con estructura interna compleja. Para alcanzar la temperatura más baja posible, o cero absoluto cierto, no sólo debe detener el movimiento atómico, pero todos los componentes internos del átomo tendría que dejar así. Los electrones tendrían que dejar de órbita a sus respectivos núcleos atómicos, los neutrones y protones en el núcleo tendría que deje de tirar unos a los otros con sus fuerzas internas, los quarks, y cualquier infraestructura subyacente debe cesar toda actividad. Debido a efectos de la mecánica cuántica, esto es imposible. Así pues, una definición más precisa de la temperatura más baja se aplica a las colecciones de la materia de la que no hay energía térmica adicional se puede extraer, I. E. , otro conjunto de átomos en contacto con la muestra siempre la transferencia de energía a la misma, no a la inversa.

Al igual que la eficiencia de un sistema, la velocidad de una partícula, o la temperatura máxima posible, el cero absoluto es en realidad una cantidad teórica, que sólo puede ser abordado, pero nunca alcanzados.

temperaturas cercanas al cero absoluto se han conseguido con las técnicas de láser de refrigeración y enfriamiento por evaporación magnética. En el enfriamiento por láser, los átomos se mueven rápidamente son empujados con los fotones, hasta que se reduzca al 1 /10, 000a de un grado Kelvin. En el enfriamiento por evaporación magnética, los átomos restantes se mantienen en el lugar libremente por un campo magnético, y los átomos con más energía al final de escape, dejando tras de sí el más lento residuos. Usando estas técnicas, las temperaturas tan bajas como 250 picoKelvins (PK) se han alcanzado. A estas bajas temperaturas, la materia puede comportarse de forma extraña, formando estructuras denominadas condensados Bose-Einstein , lo que demuestra una propiedad llamada superfluidez , o el flujo de átomos sin viscosidad.

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