< Return to Video

Какое самое холодное вещество в мире?

  • 0:07 - 0:10
    Самые холодные вещества в мире
    не в Антарктиде,
  • 0:10 - 0:12
    не на вершине Эвереста
  • 0:12 - 0:14
    и не в недрах ледника.
  • 0:14 - 0:15
    Они в лабораториях физиков,
  • 0:15 - 0:19
    это газы, имеющие температуру
    едва выше абсолютного ноля.
  • 0:20 - 0:24
    Это в 395 миллионов раз холоднее,
    чем в холодильнике,
  • 0:25 - 0:28
    в 100 миллионов раз холоднее,
    чем жидкий азот,
  • 0:28 - 0:31
    и в 4 миллиона раз холоднее
    космического пространства.
  • 0:31 - 0:36
    Такие низкие температуры позволяют учёным
    исследовать строение веществ,
  • 0:36 - 0:39
    а инженерам — создавать
    высокочувствительные инструменты,
  • 0:39 - 0:41
    которые позволяют нам узнавать
    больше обо всём —
  • 0:41 - 0:44
    от нашего точного
    местонахождения на планете
  • 0:44 - 0:46
    до происходящего
    в дальних уголках вселенной.
  • 0:46 - 0:49
    Как создать такую
    экстремальную температуру?
  • 0:49 - 0:52
    Если коротко, то путём замедления
    движущихся частиц.
  • 0:52 - 0:55
    Говоря о температуре, мы на самом деле
    говорим о движении.
  • 0:55 - 0:57
    Атомы, из которых состоят
    твёрдые вещества,
  • 0:57 - 0:58
    жидкости
  • 0:58 - 0:59
    и газы,
  • 0:59 - 1:01
    находятся в постоянном движении.
  • 1:01 - 1:06
    Когда атомы движутся быстро,
    вещество кажется горячим,
  • 1:06 - 1:09
    когда медленно — холодным.
  • 1:09 - 1:13
    В повседневной жизни для того,
    чтобы охладить предмет или газ,
  • 1:13 - 1:16
    мы помещаем его в более холодную среду,
    например холодильник.
  • 1:16 - 1:21
    Движение атомов передаётся
    окружающей среде,
  • 1:21 - 1:22
    и предмет охлаждается.
  • 1:22 - 1:24
    Но этому есть предел:
  • 1:24 - 1:28
    даже в космосе слишком тепло
    для создания ультранизких температур.
  • 1:28 - 1:33
    Поэтому учёные нашли способ
    замедлять атомы напрямую —
  • 1:33 - 1:34
    лазерным лучом.
  • 1:34 - 1:35
    В большинстве случаев
  • 1:35 - 1:39
    энергия лазерного луча нагревает вещества,
  • 1:39 - 1:41
    но есть способ, при котором
  • 1:41 - 1:44
    эта энергия может замедлять атомы,
    охлаждая их.
  • 1:44 - 1:49
    Это происходит
    в магнито-оптической ловушке.
  • 1:49 - 1:52
    Атомы помещаются в вакуумную камеру,
  • 1:52 - 1:56
    и магнитное поле притягивает их к центру.
  • 1:56 - 1:58
    Луч лазера, направленный в центр камеры,
  • 1:58 - 2:01
    имеет частоту, при которой
  • 2:01 - 2:05
    атом поглощает фотон луча и замедляется.
  • 2:05 - 2:09
    Эффект замедления происходит
    из-за переноса энергии
  • 2:09 - 2:12
    между атомом и фотоном.
  • 2:12 - 2:15
    Шесть лучей, пересекающихся перпендикулярно,
  • 2:15 - 2:18
    захватывают атомы независимо
    от направления движения.
  • 2:18 - 2:21
    В центре, месте пересечения лучей,
  • 2:21 - 2:24
    атомы двигаются медленно,
    как будто увязли в жидкости.
  • 2:25 - 2:29
    Этот эффект учёные назвали
    «оптическая патока».
  • 2:30 - 2:32
    Такая магнито-оптическая ловушка
  • 2:32 - 2:35
    может остужать атомы
    до нескольких микрокельвинов —
  • 2:35 - 2:39
    около –273 градусов Цельсия.
  • 2:39 - 2:42
    Этот метод был разработан в 1980-х годах,
  • 2:42 - 2:44
    а учёные, работавшие над ним,
  • 2:44 - 2:48
    получили в 1997 году
    Нобелевскую премию по физике.
  • 2:48 - 2:53
    Метод был усовершенствован и сейчас
    позволяет опускать температуру ещё ниже.
  • 2:53 - 2:56
    Почему важно охлаждать атомы так сильно?
  • 2:56 - 3:00
    Во-первых, холодные атомы —
    хорошие детекторы.
  • 3:00 - 3:02
    Имея очень мало энергии,
  • 3:02 - 3:05
    они чувствительны к колебаниям в среде,
  • 3:05 - 3:09
    что позволяет использовать их при поиске
    нефти и полезных ископаемых.
  • 3:10 - 3:12
    Также они используются
    в высокоточных атомных часах,
  • 3:12 - 3:14
    таких, как в спутниках GPS.
  • 3:15 - 3:18
    Во-вторых, холодные атомы обладают
    мощным потенциалом
  • 3:18 - 3:20
    расширить возможности физики.
  • 3:20 - 3:23
    Сверхчувствительность может
    позволить применять их
  • 3:23 - 3:27
    для регистрации гравитационных волн
    в детекторах в космосе.
  • 3:27 - 3:31
    Также они помогают изучать атомные
    и субатомные явления,
  • 3:32 - 3:36
    что требует измерения
    очень слабых колебаний энергии атомов.
  • 3:36 - 3:38
    Эти колебания невозможно замерить
    при обычной температуре,
  • 3:38 - 3:41
    когда атомы движутся со скоростью
    сотен метров в секунду.
  • 3:41 - 3:45
    Лазер замедляет их скорость
    до нескольких сантиметров в секунду,
  • 3:45 - 3:49
    чего достаточно для того, чтобы атомные
    квантовые эффекты стали видимыми.
  • 3:49 - 3:54
    Ультрахолодные атомы
    уже позволили учёным изучать явления
  • 3:54 - 3:56
    вроде конденсации Бозе-Эйнштейна,
  • 3:56 - 3:59
    когда атомы охлаждаются почти
    до абсолютного ноля
  • 4:00 - 4:02
    и переходят в новое редкое
    состояние вещества.
  • 4:02 - 4:06
    Таким образом, для того,
    чтобы понять законы физики
  • 4:06 - 4:08
    и разгадать тайны вселенной,
  • 4:08 - 4:11
    учёным понадобятся её
    самые холодные атомы.
Title:
Какое самое холодное вещество в мире?
Speaker:
Лина Мариет Хойос
Description:

Посмотреть урок полностью: https://ed.ted.com/lessons/what-is-the-coldest-thing-in-the-world-lina-marieth-hoyos

Самые холодные вещества в мире не в Антарктиде и не на вершине Эвереста. Они в лабораториях физиков — это газовые облака, температура которых лишь на доли градуса выше абсолютного ноля. Лина Мариет Хойос объясняет, как такие низкие температуры позволяют учёным исследовать строение веществ, а инженерам — создавать высокочувствительные инструменты, позволяющие нам узнавать больше о вселенной.

Урок — Лина Мариет Хойос, анимация — «Адриатик Анимейшн».

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
04:27

Russian subtitles

Revisions