O condensado de Bose-Einstein é um estado de matéria que ocorre depois que os átomos de gás com densidade baixa são resfriados até quase zero graus absoluto e se agrupam para formar um estado quântico extremamente denso. Os cientistas estão interessados em reproduzir os BEC para testar suas propriedades.
No futuro, eles podem ser usados para gravar no nano-nível ou acelerar a matéria perto da velocidade da luz. Os condensados de Bose-Einstein foram previstos pela primeira vez teoricamente por Satyendra Nath Bose (1894-1974), um físico indiano que também descobriu a partícula subatômica denominada por ele, o bóson.
José Tadeu Arantes | Agência FAPESP – O condensado de Bose-Einstein – muitas vezes referido como o “quinto estado da matéria” [sendo os quatro primeiros o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma] – é obtido quando um conjunto de átomos tem sua temperatura resfriada quase ao zero absoluto.
Experimentalmente, um condensado de Bose-Einstein é obtido confinando-se átomos bosônicos numa armadilha magnética e utilizando radiação de radiofrequências para eliminar, dessa armadilha, os átomos com maior energia, os mais “quentes”. Os átomos remanescentes colidem entre si até atingirem o equilíbrio térmico.
Condensado de Bose-Einstein (BEC) é um estado da matéria obtido quando um gás de átomos bosônicos extremamente rarefeito é resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto.
Às vezes, referido como o 'quinto estado da matéria', um condensado de Bose-Einstein é um estado da matéria criado quando as partículas, chamadas de bósons, são resfriadas a quase zero absoluto (-273,15 graus Celsius).
Condensado de Bose-Einstein (BEC) é um estado da matéria obtido quando um gás de átomos bosônicos extremamente rarefeito é resfriado a temperaturas próximas do zero absoluto.
Às vezes, referido como o 'quinto estado da matéria', um condensado de Bose-Einstein é um estado da matéria criado quando as partículas, chamadas de bósons, são resfriadas a quase zero absoluto (-273,15 graus Celsius).
O plasma, também conhecido como quarto estado físico da matéria, é formado por uma massa de gás ionizado em altíssima temperatura. ... Embora raros, podemos citar alguns exemplos da presença do plasma, como o fogo, lâmpadas fluorescentes, televisão com tela de plasma, os raios, entre outros.
É por isso que os átomos de um condensado de Bose-Einstein se comportam como “super átomos”. Quando se tenta medir onde estão, em vez de ver átomos discretos, vê-se mais uma bola difusa. Todos os outros estados da matéria seguem o Princípio de Exclusão de Pauli, nomeado para o físico Wolfgang Pauli.
O resultado do trabalho de Bose e Einstein é o conceito de gás de Bose, governado pela estatística de Bose-Einstein que descreve a distribuição estatística de partículas idênticas de spin inteiro, conhecidas hoje em dia como Bósons.
A condensação foi observada a temperaturas tão altas quanto 14 K. Uma temperatura de transição tão alta (relativamente àquela dos gases atómicos) deve-se a uma densidade maior obtenível com mágnons e a uma massa menor (aproximadamente igual à massa do elétron).
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