* Absolute Zero er det teoretiske punkt, hvor alle molekylære bevægelser stopper. Dette betyder, at atomer og molekyler ville være helt stille.
* at nå absolut nul er umulig i praksis. Mens vi kan komme utroligt tæt (vi har nået temperaturer kun et par milliarder af en grad over absolut nul), er det umuligt at fjerne al kinetisk energi fra stoffer.
* Selv ved næsten absolut nul er der stadig en vis kvantemekanisk bevægelse. Dette betyder, at selv ved utroligt lave temperaturer har atomer og molekyler stadig en lille mængde energi.
Så selvom vi ikke kan finde faktiske eksempler på absolut nul, her er nogle eksempler på ekstremt lave temperaturer og deres anvendelser:
* superledende magneter: Superledere mister al elektrisk resistens ved meget lave temperaturer, hvilket muliggør ekstremt stærke magnetiske felter, der bruges i MR -maskiner og partikelacceleratorer.
* bose-einstein kondensat (BEC): Ved utroligt lave temperaturer kan visse gasser overgå til en tilstand, hvor alle atomer opfører sig som en enkelt enhed. Dette muliggør undersøgelser af kvantefænomener.
* plads: Rumvakuumet er meget koldt, hvor temperaturer ofte når kun et par grader Kelvin (over absolut nul). Dette skyldes, at der er meget lidt sag i rummet til at overføre varme.
I det væsentlige er Absolute Zero mere et teoretisk koncept, der hjælper os med at forstå temperaturens grænser. Det er et vejledende punkt for at forstå stoffet ved ekstremt lave temperaturer, men det er ikke noget, vi direkte kan observere eller opleve.
Sidste artikelHvor mange ml svarer til 20 milligram?
Næste artikelHvor mange kubik inches i 7,0 liter?