Eu li que o Hélio não congela em zero absoluto sob pressões normais.

Como isso poderia ser possível, dado que o zero absoluto é a temperatura mais baixa atingível e, nessa temperatura, todos os movimentos aleatórios do átomo param?

Os átomos não deveriam simplesmente parar de vibrar e se solidificam instantaneamente? Por que eles possuem energia cinética no zero absoluto?

Comentários

  • Na verdade, nada chega a 0K, então em certo sentido 0K é a temperatura inatingível mais baixa, não atingível. Tente ler algo sobre superfluidez.
  • Mas como algo pode existir em estado líquido a 0K? Os átomos simplesmente não ' t contém qualquer energia cinética!
  • A energia do ponto zero do hélio é muito alta para permitir o congelamento
  • Tente en.wikipedia.org/wiki/Superfluid_helium-4
  • Por que eles possuem energia cinética em zero absoluto? Eles devem continuar se movendo, caso contrário, saberíamos o que este artigo diz que não podemos …. en.wikipedia.org/wiki/Uncer tainty_principle

Resposta

Você foi enganado pela ideia de que a temperatura é uma medida de energia . Embora isso seja aproximadamente verdadeiro em altas temperaturas, não é correto em baixas temperaturas. A temperatura é na verdade uma medida de entropia; a derivada da entropia com respeito à energia interna em número de partículas e volume constantes é a temperatura inversa. Em temperaturas muito baixas, os efeitos da mecânica quântica tornam-se importantes e, mesmo no zero absoluto (0 K), as partículas possuem energia, conhecida como movimento de ponto zero. No hélio, esse movimento do ponto zero é grande o suficiente para evitar que os átomos se colem como um sólido – ele permanece um líquido. Acima de aproximadamente 3,2 MPa, o Hélio-3 se torna sólido em alta pressão. Para o Hélio-4, ele se tornará sólido acima de ~ 2,5 MPa. http://ltl.tkk.fi/research/theory/helium.html

Resposta

O ponto chave aqui é o seguinte: a contribuição da energia do ponto zero é sete vezes maior do que a profundidade do potencial de atração entre dois átomos de He (4). Portanto, a energia do ponto zero é suficiente para destruir qualquer estrutura cristalina de He (4) que o material formaria.

Uma resposta mais rigorosa pode ser encontrada aqui neste Resposta .

Resposta

Em $ 0K $ , ainda há energia de ponto zero. Como He é muito leve e inerte, o movimento de ponto zero associado é suficiente para evitar a solidificação.

Resposta

A energia cinética em temperatura mais baixa não descobre o movimento da partícula, pode ser aleatório de uma forma insiginifante não visível ou difícil de contabilizar, mas não está em zero

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