{"id":162807,"date":"2026-09-01T10:12:31","date_gmt":"2026-09-01T07:12:31","guid":{"rendered":"https:\/\/imgist.ru\/chto-proishodit-pri-absolyutnom-nule\/"},"modified":"2026-09-01T10:12:37","modified_gmt":"2026-09-01T07:12:37","slug":"mutlaq-nolda-nima-sodir-boladi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/chto-proishodit-pri-absolyutnom-nule\/","title":{"rendered":"Mutlaq nolda nima sodir bo&#039;ladi?"},"content":{"rendered":"<p>WhatsAppRedditUlashishElektron pochtaTvitlashPin0 ta ulashish<\/p>\n<p> Koinot haddan tashqari narsalarga to&#039;la. Eng tezkor, eng qadimgi, eng uzoq \u2014 tabiatning yaratganlariga qoyil qolish, o&#039;rganish va hayratlanish uchun son-sanoqsiz narsalar mavjud. Lekin eng sovuq joylar haqida nima deyish mumkin? Ehtimol, siz mutlaq nol haqida eshitgansiz, lekin unga yetganingizda nima bo&#039;lishini bilasizmi? Yoki nima uchun hech narsa bundan sovuqroq bo&#039;la olmaydi?<\/p>\n<p> Mutlaq nolning asosiy tushunchasi 1702-yilda kashf etilgan. Fransuz ixtirochisi Guillaume Amontons havo bosimi va harorat o&#039;zaro bog&#039;liqligini anglab yetgandan so&#039;ng, mumkin bo&#039;lgan eng past harorat mavjudligi haqida nazariyani ilgari surdi. Uning tajribalari uni bosim pasaymaydigan va shuning uchun harorat pasaymaydigan nuqta bo&#039;lishi kerak degan xulosaga olib keldi.<\/p>\n<p> Amontons minimal mumkin bo&#039;lgan haroratni -240\u00b0C deb taklif qildi. Uning atom harakati haqida hech qanday tushunchasi yo&#039;qligini va uning taklifi 1700-yillarning boshlariga borib taqalishini hisobga olsak, uning haqiqatga qanchalik yaqinlashgani juda ta&#039;sirli.<\/p>\n<p> Faqat 1848-yilgacha fizik Uilyam Tomson, Lord Kelvin nomi bilan tanilgan, shkala yetarlicha aniqlik bilan aniqladi va o&#039;zining Kelvin shkalasini yaratdi. Uning motivlaridan biri mantiqiy bo&#039;lgan va manfiy sonlarga ehtiyojni bartaraf etadigan absolyut harorat shkalasini yaratish edi. Noldan boshlab, faqat yuqoriga qarab harakatlanish mumkin.<\/p>\n<p> Albatta, kundalik hayotda ko&#039;pchiligimiz uchun Kelvin shkalasi amaliy bo&#039;lmagan va noqulay tuyuladi. Axir, Selsiy shkalasi ancha mantiqiyroq, chunki u oddiy odamlar uchun tushunarli bo&#039;lgan suvning qaynash va muzlash nuqtalariga asoslangan.<\/p>\n<p> Yaxshiyamki, olimlar shunchaki o&#039;yin-kulgi uchun doimiy ravishda ekstremal haroratlar bilan tajriba o&#039;tkazmoqdalar, shuning uchun bu mavzu bo&#039;yicha ko&#039;plab tadqiqotlar olib borilmoqda. O&#039;zingizga iliq ichimlik oling va keling, bilib olaylik.<\/p>\n<h2> Mutlaq nol fizikasi<\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/chto-proishodit-pri-absolyutnom-nule_6a967ae05dff9.jpeg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"424\"><\/p>\n<p> Insoniyat fut, arqon, akr va shunga o&#039;xshash o&#039;lchov birliklarining juda g&#039;alati tarixiga ega bo&#039;lgani uchun, biz izchil yoki mantiqiy biror narsa ishlab chiqishimiz uchun biroz vaqt kerak bo&#039;ldi. Selsiy va Farengeyt shkalalari mashhur edi, ammo Kelvin shkalasi hamma narsani jiddiy qabul qiladi. Absolyut nol 0 Kelvinni, ya&#039;ni mumkin bo&#039;lgan eng past haroratni anglatadi. Bu -273\u00b0C yoki -459.67\u00b0F ga to&#039;g&#039;ri keladi.<\/p>\n<p> Sovuqlik har qanday moddaning nisbiy xususiyati bo&#039;lib, uning atomlarining harakati bilan bog&#039;liq. Shuning uchun uning chegarasi bor va shuning uchun eng past haroratga - mutlaq nolga erishish mumkin. Bu moddaning atomlari butunlay harakatlanishni to&#039;xtatadigan yoki unga iloji boricha yaqinlashadigan va termodinamik tizim eng past energiyaga ega bo&#039;lgan nuqtadir.<\/p>\n<p> Bu atomlar absolyut nolda butunlay harakatlanishdan to&#039;xtagan degani emas, balki faqat atom energiyasini umuman o&#039;tkazib bo&#039;lmaydi deganidir. Eng kichik miqdordagi issiqlik ham, hatto eng ahamiyatsiz, zo&#039;rg&#039;a o&#039;lchanadigan issiqlik ham ajralib chiqmaydi. Issiqlik atomlarning harakati orqali ajralib chiqadi va bu atomlar bu energiyani ular bilan aloqa qiladigan boshqa atomlarga o&#039;tkazadi, shuning uchun absolyut nolda issiqlik o&#039;tkazilmaydi.<\/p>\n<p> Ko&#039;pchiligimiz uchun mutlaq nol aslida arzimas narsadan boshqa narsa emas. Biz uni real hayotda hech qachon kashf eta olmaymiz va agar kashf etsak, uni qadrlashga ko&#039;p vaqtimiz bo&#039;lmaydi, chunki bu bizni juda tez o&#039;ldiradi.<\/p>\n<p> Mutlaq nolga deyarli erishilgan laboratoriya sharoitida olimlar fizikada sezilarli o&#039;zgarishlarni kuzatdilar. Masalan, juda past haroratlarda ba&#039;zi moddalar tortishish kuchiga qarshi chiqib, pastga emas, balki yuqoriga qarab oqadi. Kimyoviy reaksiyalar ham sovuqqa bo&#039;ysunishga majbur.<\/p>\n<p> Absolyut nol nuqtada har qanday kimyoviy reaksiya nazariy jihatdan darhol to&#039;xtashi kerak. Absolyut nol nuqta yaqinlashganda, olimlar odatda bir soniyaning kasrlarida sodir bo&#039;ladigan reaksiyalarni sezilarli darajada sekinlashtirishi mumkin, bu ularga reaksiya jarayonini kuzatish va hatto boshqarish imkonini beradi.<\/p>\n<p> Ultrasovuq harorat fani bizga kvant mexanikasi kabi oddiy haroratlarda mavjud bo&#039;lmagan hodisalarni o&#039;rganish imkonini beradi. Aynan shuning uchun ham bu soha olimlar uchun juda qiziqarli: u ularga koinotdagi zarrachalar va reaksiyalarning mavjudligining asosiy mexanizmlarini o&#039;rganish va kuzatish imkonini beradi, ammo bu bizga ko&#039;rinadigan tarzda.<\/p>\n<h2> Koinotdagi eng sovuq joy<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/chto-proishodit-pri-absolyutnom-nule_6a967ae153256.jpeg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"640\"><\/p>\n<p> Kosmosning chuqurliklari nihoyatda sovuq ekanligini hamma biladi, lekin mutlaq nolga kelganda, u shunchaki iliq bo&#039;ladi. Kosmosning eng qorong&#039;u nuqtalarida harorat 2,7 Kelvinga etadi. Albatta, bu har qanday tirik mavjudotni o&#039;ldiradi, chunki u -270,45\u00b0C yoki -453,8\u00b0F, ammo bu hali ham mutlaq noldan ancha uzoq.<\/p>\n<p> Albatta, kosmosdagi harorat bir xil emas. Quyoshimiz kabi yulduzlar yaqinlashganda havoni isitadi, shuning uchun past haroratga erishish uchun siz sahroda joy topishingiz kerak.<\/p>\n<p> Yerdan 5000 yorug&#039;lik yili uzoqlikda Bumerang tumanligi deb ataladigan joy joylashgan. U chang va ionlashtiruvchi gazlardan iborat bo&#039;lib, ehtimol siz topadigan eng sovuq tabiiy joydir. Tumanlikning markazida qizil gigant o&#039;lmoqda va u barcha yulduzli materialini astronomik darajada yuqori tezlikda, F-16 qiruvchi samolyotidan taxminan 250 marta tezroq yo&#039;qotayotgan bir paytda, u ham tez issiqlikni yo&#039;qotmoqda.<\/p>\n<p> Tumanlikning harorati mutlaq noldan taxminan bir daraja Selsiy yuqori ekanligi o&#039;lchandi. Taqqoslash uchun, Yer yuzida qayd etilgan eng sovuq harorat 1983-yilda -89,2\u00b0C (-128,6\u00b0F) bo&#039;lgan. Bu 183,95 Kelvinni tashkil qiladi. Bu harorat Antarktidadagi Vostok stantsiyasida qayd etilgan. Bu shuni anglatadiki, tumanlikdagi harorat Yer yuzida bo&#039;lganidan taxminan uch baravar pastroq, bu esa aslida bo&#039;lganidan ancha qo&#039;rqinchliroq tuyuladi.<\/p>\n<h2> Laboratoriyada mutlaq nolni yaratish mumkinmi?<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/chto-proishodit-pri-absolyutnom-nule_6a967ae251222.jpeg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"427\"><\/p>\n<p> Mutlaq nolning qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, olimlar laboratoriya sharoitida unga juda yaqinlashishga muvaffaq bo&#039;lishdi. Ba&#039;zi ilmiy tushunchalar juda nazariy bo&#039;lib qolishi kerak. Hali hech kim qora tuynuk yaratishda yoki vaqt sayohatini o&#039;ylab topishda muvaffaqiyatga erisha olmagan. Ammo agar siz mutlaq nolni qidirsangiz, hozirgacha erishgan eng yaxshi natijamiz 38 ta pikokelvin bo&#039;lib, bu mutlaq noldan 38 trilliondan bir daraja yuqori. Bunga Germaniya laboratoriyasida magnitlangan rubidiy gazini minoraga tushirish orqali erishildi; hozirda juda sovuq moddalar aynan shunday ishlab chiqarilmoqda.<\/p>\n<p> Trillionga 38 qism nihoyatda yaqin tuyulsa-da, biz bu qiymatga hech qachon yaqinlasha olmaymiz. Kvant tebranishlari tufayli mutlaq nolga hech qachon erishib bo&#039;lmasligi odatda qabul qilinadi. Termodinamika bizga mutlaq eng past haroratga erishishimizga ham to&#039;sqinlik qiladi va biz bu haqda biroz keyinroq muhokama qilamiz.<\/p>\n<p> Insoniyatga kelsak, yana bir to&#039;siq texnologiyaning nomukammalligidir. Biror nuqtada, aftidan 38 trilliondan bir darajadan oshib ketganda, biz mukammal absolyut nolga erishganimizni ishonch bilan aytish uchun yetarlicha aniqlik bilan o&#039;lchay olmaymiz. Absolyut nol va uning eng kichik kasri bizning asboblarimizning ko&#039;rsatkichlaridan farq qilmaydi.<\/p>\n<p> O&#039;lchov asboblari bilan bog&#039;liq muammo shunchalik jiddiyki, agar biz mutlaq nolga erisha olsak ham, ehtimoliy noaniqlik tufayli buni anglamasligimiz mumkinligi taxmin qilingan. Buning uchun haroratni cheksiz aniqlik bilan o&#039;lchashga qodir termometr kerak bo&#039;ladi va bunday qurilma, albatta, mavjud emas, shuning uchun biz hech qachon kerakli aniq o&#039;lchovlarni ololmaymiz.<\/p>\n<p> Yaxshiyamki, ushbu tadqiqot sohasida ishlaydigan ko&#039;plab olimlar aslida mutlaq nolga intilishmaydi. Mutlaq nolga yaqin haroratlar eng katta qiziqish uyg&#039;otadi, chunki ular hali ham juda kichik atom harakatlarini ta&#039;minlaydi. Reaksiyalarni hali ham kuzatish mumkin, mutlaq nolda esa deyarli hech narsa kuzatilmaydi. Bu hech qanday ta&#039;sir ko&#039;rsatmasdan ko&#039;p miqdordagi moddani to&#039;plashning fizik ekvivalentidir.<\/p>\n<p> Mutlaq nol tushunchasi ajoyib bo&#039;lsa-da, u nazariyligicha qolmoqda va ba&#039;zilar hali ham unga texnik jihatdan erishish mumkinmi yoki yo&#039;qmi deb bahslashmoqdalar. Biroq, fan har doim ham bu da&#039;voga qo&#039;shilavermaydi.<\/p>\n<h2> Nima uchun bu imkonsiz?<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/chto-proishodit-pri-absolyutnom-nule_6a967ae341a2a.jpeg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"427\"><\/p>\n<p> Neil deGrasse Tyson mutlaq nolga erishishning aslida imkonsizligining bir nechta sabablarini keltirdi. Uning birinchi argumenti issiqlik uzatish tamoyiliga asoslangan va u muzlatgich misolida keltirdi. Siz xona haroratidagi ovqatni muzlatgichga qo&#039;yasiz va muzlatgich ichidagi sovuq havo undan issiqlikni olib tashlaydi. Axir, issiqlik mavjud va sovuq shunchaki uning yo&#039;qligidir. Siz bu issiqlik energiyasini biror narsadan olib tashlaysiz va u sovuq bo&#039;lib qoladi; unga hech narsa qo&#039;shishingiz shart emas.<\/p>\n<p> Shunday qilib, muzlatgichdagi sovuq havo iliqroq ovqatdan issiqlikni muzlatgich, muzlatgich yoki boshqa issiqlik yo&#039;qotilayotgan joylarning umumiy haroratiga yetguncha olib tashlaydi. Ammo Kelvin shkalasida mutlaq nol bilan bog&#039;liq muammo bor. Har qanday narsadan oxirgi issiqlik tomchisini olib tashlash va mutlaq nolga erishish uchun sizga mutlaq noldan sovuqroq narsa kerak (bu videoda taxminan 8:20 belgisidan boshlanadi). Deyarli o&#039;lchab bo&#039;lmaydigan oxirgi issiqlik miqdorini olib tashlash uchun sizga undan sovuqroq narsa kerak. Lekin bunday narsa qanday qilib mavjud bo&#039;lishi mumkin?<\/p>\n<p> Tayson ikkinchi muammoni tushuntirishda davom etmoqda. Kvant fizikasiga ko&#039;ra, zarrachadagi atomlarning qayerda ekanligini aniq bilish hech qachon mumkin emas. Kvant tebranishlari doimiy ravishda mavjud bo&#039;lishi kerak, bu esa bu atomlarning ozgina bo&#039;lsa ham tebranishiga imkon beradi. Atomlarning to&#039;liq to&#039;xtab qolishiga to&#039;sqinlik qiladigan mutlaq nol kvant chegarasi bo&#039;lishi kerak, chunki agar ular to&#039;xtab qolsa, har qanday atomning joylashuvini aniq aniqlash mumkin edi va bu shunchaki fizikaga to&#039;g&#039;ri kelmaydi.<\/p>\n<p> 1912-yilda cheklangan vaqt oralig&#039;ida mutlaq nolga erishishning iloji yo&#039;qligi haqida nazariy gipoteza ilgari surildi. Bu erishib bo&#039;lmaydiganlik printsipi sifatida tanilgan. Bu Taysonning mutlaq nolga erishish uchun issiqlik stressini darajaning oxirgi qismiga kamaytirish yo&#039;lini topish haqidagi birinchi tezisidan kelib chiqadi.<\/p>\n<p> Tajribalar shuni ko&#039;rsatdiki, biror narsani absolyut nolga qadar sovutish uchun cheksiz ish yoki cheksiz katta sovutish rezervuari kerak. Biror narsa absolyut nolga yaqinlashganda, uning entropiyasi ham nolga yaqinlashadi va fizikaga ko&#039;ra, tizimni nol entropiya holatiga cheklangan miqdordagi bosqichlarda tayyorlash mumkin emas.<\/p>\n<p> Bir tajriba shuni ko&#039;rsatdiki, mutlaq nolga nazariy jihatdan erishish mumkin, ammo buning uchun uchta komponent kerak: vaqt, murakkablik va energiya. Ushbu tajriba shuni ko&#039;rsatdiki, mutlaq nolga erishish uchun ushbu komponentlardan birining cheksiz miqdori talab qilinadi. Iloji bo&#039;lsa, maqsadga erishish mumkin. Siz buni imkonsiz deyishning yana bir usuli ekanligini tushunishingiz mumkin.<\/p>\n<h2> Nazariy jihatdan nima bo&#039;lar edi?<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"421\"><\/p>\n<p> Ma&#039;lumki, absolyut nolga teng bo&#039;lgan juda past haroratlarda Bose-Eynshteyn kondensati (BEC) hosil bo&#039;ladi. BEC moddaning muqobil holati hisoblanadi, ammo u faqat shunday juda past haroratlarda mavjud. U gaz o&#039;ta soviganida hosil bo&#039;ladi, bu esa atomlar yoki subatomik zarrachalarning kvant mexanik mavjudotga birlashishiga olib keladi. Bu juda ilmiy fantastika kabi tuyuladi, lekin asosan bu atomlar bitta to&#039;lqin funktsiyasi sifatida harakat qilishini anglatadi, go&#039;yo ular shunchaki bitta superatomga birlashgandek.<\/p>\n<p> Eynshteyn, Bose formulalaridan foydalanib, bu amalda namoyish etilishidan o&#039;nlab yillar oldin sodir bo&#039;lishini bashorat qilgan edi, ammo u kvant mexanikasi qoidalariga bo&#039;ysunadi. Biroq, bu faqat past haroratlarda sodir bo&#039;lishi mumkin, chunki alohida atomlar shunday past energiyalarda bo&#039;lishi kerakki, ular birgalikda harakatlana boshlaydi.<\/p>\n<p> Agar biz Bose-Eynshteyn kondensat holatidan o&#039;tib, haqiqiy absolyut nolga erisha olsak, materiya barcha kinetik energiyasini yo&#039;qotadi. Agar kinetik energiya bo&#039;lmasa va atomlar muzlab qolgan holda bo&#039;lsa, siz kuzatgan narsa endi materiya deb hisoblanmaydi. Hozirgi vaqtda, biz tushungan fizika materiyaning shunchaki materiya bo&#039;lib qolishini to&#039;xtatmaydi.<\/p>\n<p> Sizni qiziqtirishi mumkin bo&#039;lgan boshqa maqolalar<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Koinot chekkalarga to&#039;la. Eng tezkor, eng qadimgi, eng uzoq \u2014 tabiatning yaratganlariga qoyil qolish, o&#039;rganish va hayratlanish uchun son-sanoqsiz narsalar mavjud...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-162807","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-interesnye-fakty"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162807","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=162807"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162807\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":162812,"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/162807\/revisions\/162812"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=162807"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=162807"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/imgist.ru\/uz\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=162807"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}