Los superfluidos, que se forman solo a temperaturas cercanas al cero absoluto, tienen propiedades mecánicas únicas y de alguna manera extrañas, Yvan Buggy, del Instituto de Fotónica y Ciencias Cuánticas de la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia, y sus colegas tienendesarrolló un nuevo modelo de mecánica cuántica de algunas de estas propiedades, que ilustra cómo estos fluidos se deformarán a medida que fluyen alrededor de las impurezas. Este trabajo se publica en la revista EPJ D .
Imagine que comienza a revolver una taza de té, vuelva a ella cinco minutos más tarde y descubra que el té todavía está circulando. En sí mismo, esto es claramente imposible, pero si pudiera revolver una taza de un líquido ultra fríoes exactamente lo que sucedería. Por debajo de aproximadamente -270 ° C, es decir, solo unos pocos grados por encima de la temperatura más fría posible, cero absoluto, el líquido se convierte en un superfluido: una sustancia extraña que no tiene viscosidad y que, por lo tanto, fluirá sin perder cinéticaenergía, arrastrarse a lo largo de las superficies y a lo largo de las paredes de los vasos, y continuar girando indefinidamente alrededor de los vértices.
Los superfluidos adquieren estas propiedades porque muchos de sus átomos caen en el estado de energía más bajo que las propiedades de la mecánica cuántica dominan sobre las clásicas. Por lo tanto, brindan una oportunidad única para estudiar los fenómenos cuánticos a nivel macroscópico, en condiciones extremas. En este estudio, Buggy y sus colegas usan las ecuaciones esenciales de la mecánica cuántica para calcular los esfuerzos y flujos en un superfluido tan frío bajo los cambios en la energía potencial. Muestran que el flujo de fluido será constante y homogéneo en ausencia de impurezas.presente, sin embargo, el fluido se deformará cerca de esa impureza.
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