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      <title>¿Por qué nunca se alcanza el cero absoluto? by Daniel Gutiérrez</title>
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      <description>Publica tu respuesta para el tema de debate haciendo clic en el botón con el signo &quot;+&quot; abajo.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-06-03 23:49:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>investigaciondgr</author>
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         <description><![CDATA[<p>Además <em>Si la entropía es cero en 0 K, ¿por qué es inalcanzable según la tercera ley?"</em></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-03 23:54:07 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<p>La Tercera Ley de la Termodinámica:</p><p>Esta ley establece que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos. </p><p>El Porqué:</p><p>A medida que un sistema se acerca al cero absoluto, la energía necesaria para reducir aún más la temperatura se vuelve cada vez mayor, llegando a ser infinita en el límite.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-07 04:49:45 UTC</pubDate>
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         <author></author>
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         <description><![CDATA[<p>Que tal compañeros, de este lado un servidor CARMELO FELIX.</p><p><br/></p><p>Coincido con ustedes que <strong>La Tercera Ley de la Termodinámica</strong> no dice que no se puede alcanzar u obtener el <strong>CERO ABSOLUTO</strong>, hasta la fecha con todos los avance tecnológico y recursos que se tiene no se ha podido descubrir este estado, donde las partículas estén detenidas en su totalidad.</p><p>Se han realizados estudio en laboratorios y explorado fuera de nuestro planeta el origen o la respuesta del <strong>CERO ABSOLUTO.</strong></p><p>La referencia del<strong> CERO ABSOLUTO</strong>, ha beneficiado a otras áreas como la <strong>criogenética</strong> que la utiliza como referencia para entender las propiedades de la materia y los procesos que ocurren a temperaturas extremas y en la <strong>Física Cuántica</strong>, la entropía juega un papel crucial, desde la cuantificación de la incertidumbre hasta la posible conexión con la gravedad.&nbsp;La entropía cuántica es una herramienta esencial para comprender el comportamiento de los sistemas cuánticos y la naturaleza del espacio-tiempo.&nbsp;</p><p><br/></p><p>Saludos !!!</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-07 05:12:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jmanriqueperezs</author>
         <link>https://padlet.com/investigaciondgr/bhclsgrwiu8upeqz/wish/3481894790</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema. A medida que la temperatura disminuye, el movimiento de las partículas también lo hace. En el cero absoluto, el movimiento prácticamente se detendría, la tercera ley de la termodinámica también indica que no es posible alcanzar el cero absoluto en un número finito de pasos de enfriamiento.&nbsp;sin embargo se continúan realizando experimentos para poder llegar al cero absoluto y esto a traído como  resultado  la creación de superconductores que  son materiales que bajo determinadas condiciones de temperatura  pierden toda resistencia eléctrica permitiendo que la corriente fluya sin perdida de energía. <strong>Trenes de levitación magnética (Maglev):</strong></p><p>Estos trenes utilizan imanes superconductores para levitar sobre una vía magnética, reduciendo la fricción y permitiendo velocidades extremadamente alta.</p><p>Conforme se realizan experimentos se obtienen nuevos descubrimientos como por ejemplo <a rel="noopener follow" class="external-link" href="https://www.zarm.uni-bremen.de/en/press/single-view/article/extremely-long-and-incredibly-cold.html"><strong>Los científicos de la Universidad de Bremen (Alemania)</strong></a> se acercaron así al límite de&nbsp;cero absoluto cuando tomaron una nube de unos 100.000 átomos de rubidio atrapados en un campo magnético y los enfriaron a unas 2 mil millonésimas de grado Celsius en una cámara de vacío, creando el condensado de BEC.La forma líquida del helio, por ejemplo, se convierte en un "superfluido", lo que significa que fluye libremente sin importar la fricción. Asimismo, según <a rel="noopener follow" class="external-link" href="https://www.nature.com/articles/nphys4147.epdf?utm_medium=affiliate&amp;utm_source=commission_junction&amp;utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100052172&amp;utm_content=deeplink"><strong>una investigación de 2017,</strong></a> la luz se convierte en un líquido que se puede verter literalmente en un recipiente. Y lo que parecería aún más imposible: <a rel="noopener follow" class="external-link" href="https://www.nature.com/articles/d41586-020-01773-z?utm_medium=affiliate&amp;utm_source=commission_junction&amp;utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100052172&amp;utm_content=deeplink"><strong>según la revista <em>Nature,</em></strong></a> investigadores del Laboratorio de Átomos Fríos de la NASA, en condiciones ultrafrías, han llegado a presenciar la existencia de átomos en dos lugares a la vez.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.dw.com/es/cient%C3%ADficos-alemanes-acaban-de-batir-el-r%C3%A9cord-de-la-temperatura-m%C3%A1s-fr%C3%ADa-jam%C3%A1s-registrada/a-59601932">https://www.dw.com/es/cient%C3%ADficos-alemanes-acaban-de-batir-el-r%C3%A9cord-de-la-temperatura-m%C3%A1s-fr%C3%ADa-jam%C3%A1s-registrada/a-59601932</a><br></p><p> &nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-06-07 06:35:47 UTC</pubDate>
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