Cero absoluto

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El cero absoluto
EL CERO absoluto o cero kelvin (0 K) es un cero que no lo es. Pues sí que empezamos bien.
En principio, el cero absoluto es la temperatura más baja que se puede alcanzar (aproximadamente -273° C) y a ello debe su nombre. La escala de temperaturas que toma como punto cero ese valor, se llama escala absoluta o kelvin (K, no lleva el ° que acompaña a otras escalas) y en ella noexisten temperaturas negativas. El valor del grado celsius (°C) es igual al del kelvin (K), de tal manera que 0° C (temperatura de fusión del hielo) equivalen a 273 K y 100° C (temperatura de ebullición del agua) equivalen a 373 K. Es decir, las temperaturas kelvin (o absolutas) se obtienen sumando 273 a las celsius o centígradas. En el mundo anglosajón todavía se usa la escala Farenheit (°F), cuyosgrados son distintos de los celsius. El cero absoluto corresponde a unos -460° F.
La temperatura es una magnitud física que se percibe, intuitivamente, a través de la sensación de caliente o frío y se mide por medio de termómetros. La energía de agitación de las partículas constituyentes de la materia, depende de la temperatura. A medida que aumenta, se mueven más y cuando se disminuye latemperatura, las partículas se mueven menos. En el cero absoluto, la energía del movimiento molecular sería nula.
Experimentalmente, se ha llegado a temperaturas que están muy próximas al cero absoluto (a una milmillonésima del cero kelvin). En cualquier otra experiencia, el resultado sería válido. En este caso, no. Como decíamos al principio, el cero absoluto es un cero que no existe, al cual podemosaproximarnos tanto como queramos y los resultados experimentales permitan, pero sin alcanzarlo jamás. El cero absoluto es, por convenio, un número finito, pero conceptualmente es un infinito y por eso no se puede alcanzar nunca.
El condensado Bose-Einstein y sus aplicaciones.

El Condensado Bose-Einstein, así bautizado en honor a los físicos S.Bose y A. Einstein quienes en la década de l920,idearon la hipótesis
matemática de su existencia. Comenzando la década de 1920,Satyendra Nath Bose estaba estudiando la nueva idea (nueva en esa época)
de que la luz venía en pequeños paquetes discretos (ahora llamados "quanta" o "fotones").  Bose asumió ciertas reglas para decidir cuándo
dos fotones deberían ser contados como idénticos o diferentes. Estas se llaman las "Estadísticas de Bose"(o a veces las "Estadísticas de
Bose-Einstein").Einstein sospechó que las mismas reglas deberían aplicarse a los átomos. El trabajó en la teoría de cómo los átomos de un
gas se comportarían si estas reglas fueran aplicadas. Lo que encontró fué que las ecuaciones apuntaban a que no hubiera mucha diferencia,
excepto a muy bajas temperaturas.  Si los átomos estuvieran  suficientemente frios,algo  muy poco usual debería ocurrir.  Era algo tan raro
que él mismo no estaba seguro de estar en lo cierto.

Gracias a ese condensado atómico formado de una mezcla de gases de sodio y rubidio, sometitido a una temperatura de cincuenta millonésima de grado por
encima del cero absoluto (-273,15º c) es que se obtuvo un nuevo estado de la materia con propiedades muy importantes.
El CondensadoBose-Einstein, puede ser descrito como el estado donde los átomos tienen la menor carga posible de energía y el mayor orden, por el hecho
de haber sido enfriados a temperaturas extremas, hasta el punto que los átomos se aglutinan en una masa densa (melaza óptica) que hace comportar a las
partículas como un solo átomo único, que forma una identidad de grupo y actúan sincrónica y armónicamente congran orden.
Recientemente, haciendo pasar rayos de luz láser por un Condensado Bose-Einstein, un grupo de científicos de las Universidades de Cambrige, Harvard
y Stanford, con los doctores Han y Harris a la cabeza, consiguieron reducir la velocidad de la luz ? que en condiciones normales se propaga a razón de
300 mil kilómetros por segundo- a tan solo 61  kilómetros por hora (17 metros por...
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