Absolute Zero: Absolute Awesome
El Cero Absoluto es el santo grial de las temperaturas Pero incluso eso sabemos exactamente qué tan frío es -273,15 grados centígrados. Alcanzarlo nos ha aludido durante siglos
y probablemente seguirá aludiéndonos para siempre. Por esta frustración tenemos que agradecer a Sir William Thomson, primer barón. Kelvin, a mediados de 1800, probó una nueva teoría de que el calor son sólo moléculas que se mueven en una sustancia. Entonces queríamos obtener cosas lo más frías posible. Entonces realizó experimentos que extraían calor de una sustancia caliente hacia una más fría y descubrió que en algún momento toda la energía cinética podía ser drenada de la sustancia caliente.
Ya no podía enfriarse más. Esta temperatura no era como los puntos de fusión o de ebullición que cambian para cada sustancia. Era la Lo mismo para todo Entonces Kelvin creó una escala de temperatura termodinámica que medía la cantidad de energía cinética dentro de cualquier material determinado. Y todavía usamos su escala Kelvin hoy. Pero desde la época de Kelvin, los científicos han estado tratando de enfriar cosas al Cero Absoluto y nadie lo ha logrado. Todo un Un montón de fracasos, porque resulta que la mecánica cuántica está involucrada, lo que significa que es realmente complicado. Los físicos saben que el cero absoluto no significa una ausencia total de movimiento en una sustancia. En cambio, cero grados Kelvin marca el estado de movimiento mínimo de las partículas de una sustancia. Esto se debe al principio de incertidumbre de Heinsenberg, que dice que para cualquier partícula amada en el universo es imposible saber su impulso y su posición exacta al mismo tiempo.
Entonces supongamos que enfrías un trozo de plomo hasta el punto. donde no hay movimiento interno Incluso a un nivel subatómico Si pudieras hacer eso, conocerías tanto las posiciones de las partículas como su impulso, que sería cero, pero medir esto es imposible, está prohibido por el principio de incertidumbre. Entonces no puede Por lo tanto, no puedes alcanzar el verdadero cero Kelvin, pero puedes acercarte bastante, como a una milmillonésima de grado.
Y cuando te enfrías, empiezan a suceder cosas bastante raras. Por debajo de unos treinta Kelvin, algunas sustancias pueden volverse superconductoras, lo que significa que pueden transportar una corriente eléctrica sin resistencia Lo cual es muy útil cuando estás fabricando aceleradores de partículas o electroimanes realmente potentes para colocar en tu máquina de resonancia magnética. Y se han descubierto esos superconductores que funcionan a temperaturas mucho más cálidas. El desarrollo del campo fue gracias al trabajo a temperaturas muy, muy frías. medido en la escala Kelvin Y quizás te preguntes, porque yo lo era, ¿qué tan frío es el lugar más frío del universo? Pensarías en el espacio profundo, ¿verdad? Bueno, sí, el espacio es frío, pero está lleno de manera bastante uniforme con radiación de microondas sobrante del Big Bang. Esto en realidad calienta el espacio a unos cálidos 2,73 Kelvin. El lugar natural más frío del universo conocido es la Nebulosa Boomerang, que ha estado escupiendo gas durante tanto tiempo que se enfría a solo 1 Kelvin. Y todo esto significa que, de hecho, el lugar más frío del universo conocido está en laboratorios aquí mismo en el planeta Tierra, genial.
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