¿Alcanzar la temperatura que hace que cese el movimiento subatómico también detiene la fuerza que hace que las partículas se muevan?

La temperatura a la que me refiero es cero absoluto (0 Kelvin), la temperatura a la cual la energía interna de un gas ideal es cero.

Esta energía interna proviene de pequeñas oscilaciones de partículas sobre sus equilibrios, es decir, vibraciones, por lo que el cero absoluto es cuando estas partículas dejan de vibrar. Estas oscilaciones son causadas por fuerzas atractivas entre los vecinos cercanos de la partícula, lo que hace que las partículas oscilen como una masa en un resorte (o una masa rodeada por resortes). A medida que la temperatura se aproxima al cero absoluto, estas fuerzas aún están presentes, pero el espacio entre las partículas se vuelve más regular y, por lo tanto, las fuerzas se igualan, reduciendo la fuerza neta a cero.

Para imaginar cómo sucede esto al reducir la temperatura, use la primera ley de la termodinámica, U = Q + W. A medida que la temperatura disminuye, efectivamente está trabajando para organizar mejor los átomos en el material; o evaluar si el material está trabajando en los alrededores para organizarse mejor.

Si su pregunta hace referencia a otras fuerzas, es decir, fuerzas subatómicas como el electromagnetismo, interacción fuerte / débil, etc. Entonces la respuesta es no, las fuerzas de la operación seguirán operando en cero absoluto. Por lo tanto, el movimiento puede ocurrir en cero absoluto, es solo el punto de energía interna mínima.

More Interesting

¿Qué significa el número cuántico de espín del fotón es 1?

¿Cómo explica la curvatura espacio-temporal de la relatividad general el movimiento de caída libre?

¿Por qué son útiles los físicos teóricos?

¿Qué es exactamente la frecuencia natural? ¿Es un microconcepto que describe las partículas dentro de una vibración o una macro como la vibración mecánica? ¿Y cómo se puede determinar?

¿El giro intrínseco de las partículas subatómicas las convierte en giroscopios subatómicos?

¿Cómo aprendieron las partículas de luz o los fotones a evitar chocar contra las partículas de aire?

¿Hay algún recurso que nos diga qué hechos debe confirmar / explicar una teoría de la física de partículas para que sea válida?

¿Cuál es la teoría más completa en física?

¿La teoría de cuerdas sigue en el camino correcto?

¿Cómo explica la teoría de cuerdas el experimento de la doble rendija? ¿Se considera que una cuerda vibrante atraviesa ambas ranuras a la vez?

Si lo que vemos como un fotón estuviera realmente en su aspecto de onda dos ondas fuera de fase en 180 grados, ¿podríamos detectar esto por medición experimental?

¿Es la teoría de campo cuántico una extensión o una corrección de la mecánica cuántica como se enseña en el plan de estudios de pregrado?

¿Se puede derivar la relatividad general de cualquier teoría de cuerdas desarrollada hasta ahora?

¿Qué quieren decir los físicos cuando dicen que una partícula es un elemento de una representación irreducible del grupo de simetría?

¿Se ha realizado alguna vez el experimento de la doble rendija utilizando dos fuentes de luz láser de diferentes frecuencias?