Publicado hace 2 años por --165145-- a noticiasdelaciencia.com

En sus experimentos, los físicos observaron este efecto en una nube de átomos de litio. A medida que se hacían más fríos y densos, los átomos dispersaban menos luz y se volvían progresivamente más tenues. Los investigadores sospechan que si pudieran llevar las condiciones más allá, hasta el cero absoluto, la nube se volvería completamente invisible.

Comentarios

ytuqdizes

#9 Totalmente. Leí el envío, muy interesante

#19 Cuando hay una inversión de los niveles de energía atómicos (como por ejemplo, en los láseres), la temperatura, según está definida, aparece negativa.

Tanenbaum

#28 Entiendo que eso quiere decir que se emplea el negativo de la temperatura Kelvin en una fórmula, no que existe una temperatura negativa en la escala Kelvin.

dav

#37 #29 Pero no demos lugar a confusión, eso no significa que esté más frío:

por definición, no puede enfriarse un sistema por debajo del cero absoluto.

Por el contrario, un sistema con temperatura negativa está más caliente que un sistema con temperatura positiva: al poner dos sistemas en contacto, uno de ellos con temperatura negativa y el otro con temperatura positiva, el primero perderá energía en forma de calor en favor del segundo.


Aquí hay más información: https://naukas.com/2013/01/04/que-significa-que-un-gas-cuantico-tiene-una-temperatura-negativa/

j

#42 Ninguno dijimos que la temperatura negativa fuera más fría... Pero bueno, supongo que está bien aclararlo.

j

#19 #20 #21 Hay negativos, sí -> https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_negativa (aunque recomiendo ver la página en inglés, que lo desarrolla más).

Viene de la definición entrópica de la temperatura. Pero vamos, entiendo que #20 y #21 estuvieran seguros de que no, no es la cosa más cotidiana del mundo, precisamente.

mirav

que pena que el cero absoluto sea inalcanzable

Stash

#1 No conoces a mi suegra....

j

#1 La escala Kelvin es rara. Podemos tener positivos, negativos, y no podemos tener cero. Tiene su punto.

adrigm

#18 La escala del Kelvin va desde el 0 (ausencia total de movimiento y por tanto de calor) hasta el infinito (no estoy seguro si el límite superior es infinito).

g

#17 aunque la luz la atravesara otra materia no lo haría.

#20 si, hay un máximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_Planck

j

#23 #34 Sólo matizar que la temperatura de Planck no es una cota superior a la temperatura. Es una temperatura que sale de adimensionalizar la temperatura en función de las demás constantes fundamentales, pero no tiene por qué ser una cota superior.

Para más detalles: https://physics.stackexchange.com/questions/563371/meaning-of-the-planck-temperature

No estamos ni medio cerca de probar el modelo estándar a niveles de energía tan altos como para saber qué hay más allá, o si hay un más allá de eso. De hecho el modelo estándar no está ni completo para los niveles de energía que sí podemos manejar... (la gravedad se resiste).

#20 hasta la temperatura de plank

court

#18 No hay negativos.

pedrobz

#21 ¿Que no? Te casco uno y ya verás que sí hay

poyeur

#17 O incluso partículas subatómicas provenientes del plasma del big bang que se enfriaron sin llegar a condensarse en materia atómica como tal

silencer

#17 Tambien lo he pensado yo, al leer la entradilla.

La cuestion es q la materia oscura no interacciona de ninguna forma (conocida) con nada, no es q solo sea invisible.

Eso quiere decir q no intercambia calor, ni tiene un campo electromagnetico q detectar, ni irradia ni absorbe radiacion...

JohnSmith_

#24 En realidad la materia oscura si interacciona graviticamente.

silencer

#33 sí, eso si

JohnSmith_

#17 Interesante, aunque no se yo ... el Universo tiene una temperatura media de fondo de 2.7K pero, segun lei en otro articulo, estos fulanos tuvieron que enfriar el invento este hasta unos pocos microkelvins para apreciar el efecto.

D

Me acababa de salir una noticia de lo mismo, más completo y en inglés:

https://www.sciencealert.com/spooky-quantum-effect-turns-matter-invisible-has-finally-been-demonstrated

Me ha encantado el vídeo del final sobre cómo de rápido crecen las uñas, maravilloso.

Z

Tal y como la bolsa escrotal...

ytuqdizes

Me lanzo a la piscina leyendo sólo la entradilla: más que invisible, el objeto en cuestión, ¿no sería negro?

ytuqdizes

#4 Yo entiendo que al estar muy frio, los fotones que impactan con sus átomos pierden gran parte de su energía. Si el cuerpo no emite fotones, no emite luz, y si algo no emite luz, se "ve" negro tinfoil
El detalle que se me escapa es si esos fotones "pasan" como dices tú, o si los "absorbe el cuerpo".

Igual va tocando leer el envío... lol


cc #5

D

#6 algunos pasarán y otros chocarán

M

#6 Si los fotones pierden gran parte de su energía será porque se la transfieren a los átomos, que dejarán por tanto de estar fríos.

a

#6 Los fotones no pueden perder parte de su energía o son absorbidos (desapareciendo y cediendo toda su energía al cuerpo) o pasan de largo.

m

#6 Es negro si absorbe la luz, pero si la deja pasar es transparente.

thror

#4 Que sea invisible no quiere decir que sea transparente

M

#5 y una materia invisible pero que la luz atraviesa, no sería materia oscura? Creo recordar que el llamado "vacío" cósmico está a cero grados kelvin. Será que en realidad hay materia?

Brimstone

#40 0K son -273,15 °C
La temperatura más baja registrada son -272 ºC en la nebulosa Bumeráng
La radiación de fondo está a -270 ºC

No hay nada en el universo (que hayamos detectado) que esté a 0K

blanjayo

#3 Yo cuando me lanzo a la piscina, como el agua esté un poco fria, invisible, invisible no se me queda, pero como el nudo de un globo si.

mariKarmo

A ver si va a resultar que al final la "materia oscura" va a ser materia muy fría.......

reithor

Se puede enfriar tanto que te cause hipotermia y no es que no lo veas, es que pases de intentar mirarlo.

D

¡Aaaaah! Por eso cuando hace mucho frio no se ve a nadie por la calle.

omegapoint

#25 tus gonadas cuando te bañas en diciembre en ferrol

Putin.es.tu.papa

Y entonces descubrieron la verdad sobre la materia oscura.

c

Como cuando te mandan a la friendzo ne