60

На подступах к абсолютному нулю

На подступах к абсолютному нулю

На протяжении многих лет исследователи ведут наступление на абсолютный ноль температуры. Как известно, температура, равная абсолютному нулю, характеризует основное состояние системы многих частиц — состояние с наименьшей возможной энергией, при которой атомы и молекулы совершают так называемые «нулевые» колебания. Таким образом, глубокое охлаждение, близкое к абсолютному нулю (считается, что сам абсолютный ноль на практике недостижим), открывает неограниченные возможности для изучения свойств вещества.

Напомним что абсолютный ноль — это температура -273,15 градусов Цельсия, -459,67 по Фаренгейту и просто 0 по Кельвину. Это точка, где тепловое движение полностью останавливается. Эта температура достигается только в лабораторных условиях, в природе такой температуры не встречается.


Несмотря на то, что мы пока не добились фактического состояния абсолютного нуля, мы весьма близки к этому. Физики всё время пытаются достичь рекордно низких температур, максимально приближенных к абсолютному нулю, ведь именно при таких температурах проявляются удивительные квантовые явления. К абсолютному нулю уже удалось подобраться многим ученым.


Но как достигается такая температура?


На сегодняшний день, физики используют замораживающие лучи, чтобы вывести технологию на совершенно новый уровень. Вас может удивить то, что замораживающие лучи принимают форму лазеров. Но как? Лазеры должны сжигать. Все верно, но у лазеров есть одна особенность: весь свет излучается на одной частоте. Обычные нейтральные атомы вообще не взаимодействуют со светом, если частота не настроена точным образом. Если же атом летит к источнику света, свет получает допплеровский сдвиг и выходит на более высокую частоту. Атом поглощает меньшую энергию фотона, чем мог бы. Так что если настроить лазер пониже, быстродвижущиеся атомы будут поглощать свет, а излучая фотон в случайном направлении, будут терять немного энергии в среднем. Если повторять процесс, вы можете охладить газ до температуры меньше одного наноКельвина, миллиардной доли градуса.


Что даст нам абсолютный ноль?


При таких температурах, как температуры близкие к абсолютному нулю, вещества приобретают удивительные свойства, которых они не могут иметь при обычных обстоятельствах. Ртуть, которую называют «живым серебром» из-за ее пребывания в состоянии, близком к жидкому, при такой температуре становится твердой – до такой степени, что ею можно забивать гвозди. Некоторые металлы становятся хрупкими, как стекло. Такой же твердой и хрупкой становится резина. Если при температуре, близкой к абсолютному нулю, ударить молотком какой-нибудь резиновый предмет, он разобьется, как стеклянный.


Такое изменение свойств тоже связано с природой теплоты. Чем выше температура физического тела, тем интенсивнее и хаотичнее двигаются молекулы. По мере снижения температуры движение становится менее интенсивным, а структура – более упорядоченной. Так газ становится жидкостью, а жидкость твердым телом. Предельный уровень упорядоченности – кристаллическая структура. При сверхнизких температурах ее приобретают даже такие вещества, которые в обычном состоянии остаются аморфными, например, резина.


Интересные явления происходят и с металлами. Атомы кристаллической решетки колеблются с меньше амплитудой, рассеяние электронов уменьшается, поэтому падает электрическое сопротивление. Металл приобретает сверхпроводимость, практическое применение которой представляется весьма заманчивым, хотя и труднодостижимым.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо, не знал. Думал там всякими сжижеными газами охлаждают

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Не за что. Рад что понравилось

1
Автор поста оценил этот комментарий

Интересно было бы в рамках данного поста увидеть рекордные цифры на данный момент.

P.S.: Чет навеяло: "Отморозки в поисках ледяной свежести. Ну че, айс?"

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

У меня есть еще пост на эту тему, там указана рекордная температура, если интересно прочитайте)

3
Автор поста оценил этот комментарий

Немного обо всём = ни о чём.
Лазерное охлаждение - экзотика, в практических приборах не используется. Для возникновения квантовых эффектов (да и для всего, что описал автор) не нужен абсолютный ноль - зачастую достаточно жидкого гелия (4,2К), а то и азота (77К). Для высокочувствительных болометров (измерителей мощности ЭМ-излучения, вплоть до регистрации одного кванта) используют системы замкнутого цикла, которые охлаждают до единиц мК.
Аморфные тела не станут кристаллическими при низкой температуре.
Сверхпроводимость - заманчиво, но труднодостижимо?) А ничего, что сверхпроводники есть в каждом аппарате МРТ? БАК охлаждается целиком? Я уже не говорю о сверхпроводниковой электронике: болометры и радиотелескопы на них, смесители и генераторы ТГц диапазона...это целый раздел, с которым автор, похоже, вообще никогда не сталкивался.
В общем я, как человек, знающий о сверхпроводниковой электронике не понаслышке, очень возмущён такими "удивительными" публикациями =)

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо за ваше мнение, учту.

2
Автор поста оценил этот комментарий

Абсолютный ноль недостижим из за термодинамических ограничений (см. третье начало ТД).


0,00000000000000000000000000001 Кельвин - да, 0 - нет.


Как со скоростью света

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Никто не говорит что он достижим, я этого не сказал, хотя Германские физики утверждают об обратном, они свою теорию основали, я еще не разбирался в ней, но если интересно могу выложить пост об этом

показать ответы