¿Qué pasaría con nuestro cuerpo si todos los átomos en él dejaran de moverse?

En pocas palabras, morirás.

Ahora para la explicación científica;
Los movimientos de los átomos (vibraciones) significan que irradian calor y energía, la cantidad individual no es mucho. ¡Pero cuando combina la cantidad de energía emitida por todos los átomos en el cuerpo de un humano, obtiene suficiente calor para alcanzar los 36 grados Celsius! cuán conveniente es que necesitamos exactamente esa temperatura para seguir con vida, ¿no?
Pero si usted detiene las vibraciones de todos los átomos, significaría que dejarán de irradiar calor y energía, cayendo a 0 grados Kelvin. A una temperatura tan baja, no podría sobrevivir, de hecho, su cuerpo ni siquiera podría mantener su forma actual debido a todos los efectos extraños que esto tiene sobre todas las cosas dentro de nuestro cuerpo.
Tomemos el helio como ejemplo.

a temperatura ambiente (+/- 20 grados Celsius) es un gas, cuando se enfría lo suficiente se convierte en un líquido normal, pero cuando la temperatura cae lo suficiente, por lo sugerido por 0 grados Kelvin, ¡se convierte en un superfuild! ¡ignora las leyes de la gravedad!

Más sobre superfluido:
https://en.wikipedia.org/wiki/Su…

lo más probable es que mueras y tu cuerpo no sobreviva a los cambios extraños que esta temperatura aplica a las leyes de la naturaleza.

Pero, ¿qué pasa si ignoramos esas leyes?
a juzgar por un aspecto biológico.
Su cuerpo se aplastaría, todo se ralentizaría hasta el punto en que simplemente deja de funcionar y las sustancias bicémicas probablemente se desmoronarían en un par de segundos, si no menos.

Si queda alguna pregunta, no temas hacerla.

Nuestro cuerpo está hecho de células. Entonces, si de alguna manera los átomos en el interior se enfrían lo suficiente (cero absoluto), será tan frío que la piel se congelará.

Pero habrá nuevas propiedades cuando los átomos se acerquen a las temperaturas del Cero Absoluto, sus vibraciones se ralentizarán y emergerán nuevas propiedades en el magnetismo, en la superconductividad y en la superfluidez.