Насколько ниже абсолютного нуля (-273,15 С) удалось получить температуру к настоящему времени?
Для тех кто будет кричать: "Это невозможно!":
Это не шутка. Такие температуры были впервые получены еще в 1977 году. Просто вы об этом еще не знаете...
Насколько ниже абсолютного нуля (-273,15 С) удалось получить температуру к настоящему времени?
Для тех кто будет кричать: "Это невозможно!":
Это не шутка. Такие температуры были впервые получены еще в 1977 году. Просто вы об этом еще не знаете...
Вы наверное имеете ввиду отрицательную температуру согласно математическим формулам для реально построенных объектов, в физических экспериментах.
Вот хорошая статья по этому поводу - "Настоящая температура не может быть отрицательной".
Позволю себе цитату оттуда:
Также, хорошей иллюстрацией может быть вот эта статья - Чему Далай-лама может нас научить об абсолютных отрицательных температурах?
Конкретных точных цифр нет, но мелькают такие "перлы" как минус много триллионов градусов" и "бесконечно большая отрицательная температура".
С точки зрения математического описания некоторых физических объектов, например для "загоризонтна" черной дыры, там существуют отрицательные температуры. Но там же и отрицательное течение времени и отрицательная энтропия!
С этой точки зрения, мои эксперименты с машиной локального времени (МЛВ), также имели следствием отрицательную температуру рабочего тела в те моменты, когда я задавал отрицательное время. Но эта отрицательная температура была "для атомов" рабочего тела (и приводила к его моментальному разрушению).
Кстати, с точки зрения математики, при остановке времени в МЛВ (темп хода времени, для рабочего тела, равен нулю), масса рабочего тела должна быть равна бесконечности. И оно так себя и ведет - как будто его масса равна бесконечности! Но, в действительности, сама рабочая установка (МЛВ), бесконечной массой явно не обладает. (Я тут не пишу, что установка не изменила массу, по той причине, что не имел возможности прецизионного взвешивания установки).
Так что, как замечают физики, - "Та температура, которую мы измеряем градусником и та, которую мы вычисляем для квантовой системы - это разные вещи"!
Пустая байка!
Не знаю, откуда Вы ее взяли. Даже абсолютного нуля по Кельвину еще не смогли достичь. Каких-то сотых долей все не хватает.
А ниже температуры в нашей Вселенной просто не существует.
Подобной трепотни можно найти сколько угодно. Инопланетяне за каждым углом торчат. Людей похищают и насилуют. Атомную бомбу применяли еще три тысячи лет назад. Тиранозавры были разумными и на Марс летали. Лекарство от спида уже раз сто изобретали. А Тесла и вовсе на Сибирь тунгусский метеорит натравил.
Да много чего еще болтали и будут болтать.
Но нельзя же всему подряд верить.
В этом смысле любая цыганка зашибет любого "ученого". Такого наплетет про прошлое и будущее.
Рекомендую...
В любой "обычной" термодинамической системе температура определяет меру кинетической энергии частиц. Если концентрация частиц велика и столкновения между ними происходят часто (в воздухе, например, при обычных условиях каждая молекула сталкивается с другими в срднем примерно миллиард раз в секунду), то происходит очень быстры обмен между разными энергиями молекул - кинетической, энергией колебаний атомов и энергией вращения молекул в целом и ее частей относительно друг друга). Если концентрация частиц мала и столкновения происходят относительно редко, понятие температуры исчезает: одни частицы могут иметь очень высокую энергию (и соответственно "температуру") - например, электроны, а другие - малую энергию, и их "температура" значительно ниже. В "обычных условиях" число частиц на основном энергетическом уровне всегда значительно больше числа частиц на возбужденных уровнях. Возбуждение может быть электронным, колебательным, вращательным, соответственно бывают электронные, колебательные и вращательные уровни энергии. Относительно число частиц на двух уровнях определяется формулой Больцмана: отношение заселенности двух энергетических уровней равно ехр(-Е/kT), где Е - разность энергий этих уровней, k - постоянная Больцмана. Соотношение числа частиц на разных уровнях - основа таких явлений, как электронный спиновый резонанс (на разных уровнях электроны) и ядерный магнитный резонанс (на разных уровнях ядра атомов, обычно атомов водорода). Ядерный магнитный резонанс используется широко в диагностических целях, но чтобы не пугать публику, метод назвали не ядерным, а "магнитно-резонансным". А вот в лазерах и мазерах возбужденных молекул или ионов больше, чем невозбужденных. И по той же формуле Больцмана температура и получается отрицательной! Настолько ниже она может быть 0 К? Насколько угодно - в зависимость от того, сколько процентов частиц можно загнать с нижнего уровня на верхний и задержать там (обычно частицы с верхнего уровня исключительно быстро возвращаются на нижний). Вот специалисты по лазерам смогут ответить на поставленный вопрос - насколько ниже?
Добавить комментарий