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人为创造的最低温度记录

28.09.2021

来自德国的物理学家设法获得了科学史上有记录的最低温度,仅为 38 微微开尔文,比绝对零高 38 万亿分之一度。 他们的实验使用了量子气体云的自由落体过程,并打开和关闭磁场,以减慢气体原子的速度,使其热运动几乎完全停止。

绝对零点,-273.15 摄氏度,是根据所有热力学经典可以得到的最低温度。 在这样的温度下,原子的热运动完全停止,这些原子不再具有任何动能,这将导致出现非常奇怪的效应。 然而,在实践中达到绝对零点及以下是无法实现的,因为物理上不可能从原子中获取绝对所有的动能。

然而,科学家们一直在努力接近绝对零点,几年前,来自哈佛的科学家们成功地在 500 纳开尔文的温度下进行了“最冷”的化学反应,比绝对零高百万分之 500 度。 不久之后,实验在国际空间站上的冷原子实验室进行,温度为 100 纳开尔文。

然而,与德国科学家的最新成果相比,上述温度是相当高的。 为了达到这个温度,科学家们使用了被困在真空室内的磁阱中的 100 个铷原子云。 首先,将一团原子冷却到形成所谓的玻色-爱因斯坦凝聚体的温度,其所有原子都具有量子关系。 由于这种关系,整个凝聚云的行为就像一个大原子,这使得在宏观尺度上看到量子效应的表现成为可能。

玻色-爱因斯坦凝聚体是在绝对零点以上十亿分之二的温度下形成的,但还不够冷。 该实验是在一个特殊的不来梅落塔中进行的,该塔有一个带磁阱的真空室,高 120 米,可在其中进行自由落体实验。 虽然玻色-爱因斯坦凝聚云在重力的影响下自由下落,但科学家们严格按照预先计算的时间点打开和关闭磁场。

当磁场打开时,玻色-爱因斯坦凝聚云有些收缩。 当磁场关闭时,冷凝云膨胀。 开启和关闭磁场的时刻以这样的方式同步,由此产生的效应导致凝聚原子的运动几乎完全停止,这意味着温度有效降低。

在这样的实验中,科学家们设法达到并保持了创纪录的低温 2 秒。 然而,创建的数学模型的计算表明,在太空中,在卫星上的微重力或失重条件下,这样的温度可以持续 17 秒,这足以进行非常复杂的实验。

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随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

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人造太阳 08.08.2019

威斯康星大学的美国科学家能够在实验室中制作出太阳的迷你副本,以便更好地了解真实恒星的结构。 该项目被命名为大红球。

该项目是科学家们第一个设法创造出模拟太阳磁场的反应的项目。 在实验室中完全模拟所有过程是不可能的。 如前所述,这一次,该团队设法实现了太阳能等离子体的运动。

在这项研究的帮助下,物理学家打算找出太阳风出现的原因和方式。 它是等离子体和气体的带电粒子流,从恒星表面以极高的速度流动。

该模型是一个充满氦等离子体的空心三米球体。 为了产生磁场,科学家们将磁铁放置在球体的中心。 结果,当物理学家打开迷你副本时,由于内核的作用力,粒子开始围绕中心旋转。

然而,等离子体以 35,5 万公里/小时的速度从球体中逸出,显示出太阳风的工作原理。 该项目帮助科学家弄清楚他是如何克服恒星的吸引力的。

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