实验室变「宇宙最冷的地方」!新研究接近「绝对零度」

  • 发表时间:
    , 文章来源:LTN, 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场

    德国不莱梅大学科学团队在做实验时,创造出「宇宙最冷的地方」,温度接近「绝对零度」(-273.15℃)。(法新社档案照)(photo:LTN)
    德国不莱梅大学科学团队在做实验时,创造出「宇宙最冷的地方」,温度接近「绝对零度」(-273.15℃)。(法新社档案照)(photo:LTN)

    〔即时新闻/综合报导〕德国不莱梅大学(Universität Bremen)科学团队发布在《物理评论快报》(Physical Review Letters)的新研究显示,他们在做实验时创造出「宇宙最冷的地方」,温度接近「绝对零度」(-273.15℃)。

    综合外媒报导,不莱梅大学科学团队研究量子力学,将10万个铷原子放入带有磁场的真空室,透过减慢它们的运动速度来降温,使这些原子进入玻色–爱因斯坦凝态(Bose–Einstein condensate),并持续减少玻色–爱因斯坦凝态的动能。

    研究团队发现,重覆关闭、开启真空室的磁场,能够使玻色–爱因斯坦凝态反覆膨胀、收缩,并降低它的运动速度,在减速时,周围温度也持续下降,最低温的几秒钟只比「绝对零度」高出38亿分之1℃,在这个条件下,所有原子几乎静止不动。

    绝对零度(absolute zero)是热力学中物质的最低温度,是粒子动能降到量子力学最低点时物质的温度,属于仅存于理论的下限值,热力学温标为「0K」,等同摄氏温标零下273.15度,当物质降温到接近绝对零度,将转变为气态、超流性的物质状态,称为玻色─爱因斯坦凝态。

    研究指出,此实验有助于理解量子力学,当温度越低,物质的状态就越奇特,期望未来能够让原子的运动速度变得更慢、维持低温的时间更久,以便进行更详细的研究。

    研究团队发现,重覆关闭、开启真空室的磁场,能够使玻色–爱因斯坦凝态反覆膨胀、收缩,并降低它的运动速度。(图取自Physical Review Letters)(photo:LTN)
    研究团队发现,重覆关闭、开启真空室的磁场,能够使玻色–爱因斯坦凝态反覆膨胀、收缩,并降低它的运动速度。(图取自Physical Review Letters)(photo:LTN)