bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

When the temperature is near absolute zero what do atoms begin to do?

When the temperature approaches absolute zero (0 Kelvin or -273.15°C), atoms begin to exhibit some fascinating quantum phenomena:

* Reduced Motion: Atoms slow down dramatically. Their thermal energy, which is the energy of their random motion, approaches zero. They essentially stop vibrating and moving around.

* Quantum Effects Become Dominant: At these extremely low temperatures, quantum effects become dominant over classical physics. This means the behavior of atoms is no longer governed by the traditional laws of physics that we experience in everyday life.

* Bose-Einstein Compensate (BEC): For certain types of atoms (bosons), they can enter a state called a Bose-Einstein Condensate (BEC). In a BEC, a large fraction of the atoms occupy the same quantum state, behaving as one single "super atom." This leads to unique properties like superfluidity (frictionless flow) and coherence (acting in unison).

* Quantum Degeneracy: Even if the atoms don't form a BEC, they can still exhibit quantum degeneracy, meaning they occupy the lowest possible energy levels available.

* Superconductivity: Some materials become superconducting at extremely low temperatures, allowing electricity to flow through them with no resistance. This phenomenon is also related to quantum mechanics.

Σημαντικές σημειώσεις:

* Absolute Zero is Unattainable: It's impossible to reach absolute zero according to the laws of thermodynamics.

* Different Atoms Behave Differently: Different types of atoms will behave differently at these temperatures. Some may form BECs, while others may remain as individual atoms.

Συνοπτικά, κοντά στο απόλυτο μηδέν, τα άτομα επιβραδύνουν σημαντικά, τα κβαντικά αποτελέσματα γίνονται κυρίαρχα και μερικοί μπορεί να εισέλθουν σε εξωτικές καταστάσεις όπως το συμπύκνωμα Bose-Einstein. These extreme temperatures offer a fascinating glimpse into the strange and wonderful world of quantum mechanics.

Μπορεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να έχει μήκος κύματος μεγαλύτερο από τη διάμετρο της γης;

Μπορεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να έχει μήκος κύματος μεγαλύτερο από τη διάμετρο της γης;

Ναι, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μπορεί να έχει μήκος κύματος μεγαλύτερο από τη διάμετρο της Γης. Οι περισσότεροι από εμάς είναι εξοικειωμένοι με διαφορετικούς τύπους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Βρίσκονται παντού, από το Wi-Fi μας μέχρι μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων μέχρι το ίδιο το φως

Ποια είναι η ταχύτητα του ηλεκτρονίου σε έναν αγωγό μεταφοράς ρεύματος;

Ποια είναι η ταχύτητα του ηλεκτρονίου σε έναν αγωγό μεταφοράς ρεύματος;

Η ταχύτητα ενός μεμονωμένου ηλεκτρονίου είναι στην κλίμακα των εκατομμυρίων μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αλλά η μέση ταχύτητα ή η ταχύτητα μετατόπισης είναι πολύ μικρότερη από ένα εκατομμύριο μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα του σήματος είναι εκατό έως χίλιες φορές μικρότερη από την ταχύτητα μετατόπισ

Τι είναι η γωνιακή ορμή;

Τι είναι η γωνιακή ορμή;

Η γωνιακή ορμή είναι το μέτρο του πόση κίνηση έχει μια μάζα όταν κινείται σε κυκλικές τροχιές ή περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Ενώ απολαμβάνετε μια απολαυστική βόλτα σε ένα καρουζέλ, ή όταν οδηγείτε τη μοτοσικλέτα σας στη δουλειά, ή όταν μια μπαλαρίνα περιστρέφεται χαριτωμένα σε κύκλους ή