Một Thử Nghiệm Với Heli Giúp Các Nhà Khoa Học Tiến Gần Hơn Tới Trạng Thái Vật Chất Siêu Rắn

30 Tháng Giêng 201912:49 SA(Xem: 13619)
Một Thử Nghiệm Với Heli Giúp Các Nhà Khoa Học Tiến Gần Hơn Tới Trạng Thái Vật Chất Siêu Rắn
Một Thử Nghiệm Với Heli Giúp Các Nhà Khoa Học Tiến Gần Hơn Tới Trạng Thái Vật Chất Siêu Rắn

Khoa học đã vài lần chứng kiến trạng thái siêu rắn – "super solid", một trạng thái vật chất có cấu trúc tinh thể của một chất rắn nhưng lại có thể chảy được như chất lỏng, nhưng ta vẫn chưa khẳng định được trạng thái super solid tồn tại. Ta cần những dữ kiện chắc chắn hơn là những quan sát đơn thuần. Vì vậy, giới khoa học rất chú ý tới bản nghiên cứu khoa học mới, với những chứng cứ mới cho thấy trạng thái super solid có thể tồn tại.

 

Nguyên tố Heli tồn tại ở mức nhiệt độ cực thấp rất kỳ ảo và đẹp huyền diệu. Helium là thứ quái dị nhất nhì vũ trụ mà con người từng biết: nó là một hạt boson, một trong hai hạt cơ bản (hạt còn lại là fermion); đồng vị Heli-4 có HAI proton, HAI neutron và HAI electron, biến nó thành một boson hỗn hợp – một trạng thái hạt fermion đặc biệt, cho nó tính chất của một hạt boson. Các ví dụ về hạt boson hỗn hợp có thể kể tới Helium siêu lỏng, trạng thái cô đặc Bose-Einstein, boson nguyên tử, …

 

Helium khiến chúng ta đau đầu, theo nghĩa "bóng"

 

Buồn cười thay, Helium cũng là thứ khí bơm vào bóng bay. Nhưng hãy tạm bỏ qua màn chơi chữ mà tập trung vào thế giới của vật lý hạt.

 

Cuộc đời của Heli gắn chặt với số Hai: số nguyên tố của Heli là 2, nó là nguyên tố nhẹ thứ hai cũng như nhiều thứ hai trong Vũ trụ (đứng sau Hydro), lượng Heli tương đương 24% tổng khối lượng nguyên tố, nhiều gấp 12 lần tổng khối lượng tất cả các nguyên tố nặng hơn nó cộng lại. Nó có thể là sản phẩn của cả hai hoạt động hợp hạch và phân rã phóng xạ.

 

Trong Vũ trụ, phần lớn Heli là Heli-4, xuất hiện từ Vụ nổ Big Bang.

 

Khi ở mức đủ lạnh, một nhóm nguyên tử của Heli-4 sẽ cùng bước vào trạng thái lượng tử. Kể cả khi chúng nằm trải rộng một khu vực rộng lớn, chúng sẽ vẫn biết các hạt khác trong nhóm nguyên tử đang "sống ra sao", có trạng thái gì. Điều này cho phép các nguyên tử Heli chảy mà không bị ma sát, không có tính nhầy – Heli bước vào trạng thái siêu lỏng.

 

Còn có một loại Heli khác là đồng vị Heli-3 có một hạt neutron duy nhất – tức là có 2 proton, 2 electron nhưng chỉ có 1 neutron, có nghĩa nguyên tử Heli không phải một boson hỗn hợp. Nó chính là một fermion. Khi nhiệt độ giảm, những nguyên tử Heli vừa nêu không bước vào trạng thái lượng tử, chúng không thể biến thành vật chất siêu lỏng.

 

NHƯNG, nếu đủ lạnh, hai nguyên tử Heli-3 có thể ghép đôi để biến thành một boson hỗn hợp. Điều đó có nghĩa  là Heli-3 ở nhiệt độ đủ thấp sẽ mang tính siêu lỏng. Cả Heli-3 và Heli-4 đều không thể biến thành dạng rắn tại áp suất khí quyển. Thay vào đó, chúng rắn lại ở khoảng 20-40 atm (1 atm = 101.325 Pascal, tương đương áp suất cột thủy ngân cao 760 mm tại nhiệt độ 0 độ C, với gia tốc trọng trường 9.8 m/s2).

 

Nếu tồn tại dưới dạng rắn, ở một nhiệt độ chính xác, người ta dự đoán Heli-4 sẽ bước vào trạng thái siêu rắn còn Heli-3 – bản thân không phải là một hạt boson – sẽ không thể hóa siêu rắn. Vấn đề hóc búa nằm ở chỗ trạng thái siêu rắn rất khó nắm bắt, nó lẩn khuất đâu đó trong thể rắn của Heli.

 

Siêu rắn là gì? Khi ta thấy một vật chất chảy mà không gặp ma sát, ta biết nó bước vào trạng thái siêu rắn. Nhưng sao lằng nhằng thế? Đã "rắn" rồi sao còn chảy được, mà tại sao dấu hiệu nhận biết của việc "rắn" lại là nhìn vào thấy nó chảy?

 

Khi Heli, dù là đồng vị Heli-3 hay Heli-4, rắn lại, nó sẽ tinh thể hóa. Nghĩa là rất cả nguyên tử xếp lại thành một mạng lưới tinh thể. Khi rắn lại, một số vị trí đáng lẽ sẽ phải có nguyên tử nhưng lại không hề có. Những nguyên tử khác bay vô định trong không gian. Khi đưa thêm áp suất vào Heli, các nguyên tử sẽ bay vào những vị trí trống, cùng lúc đó sẽ lại bỏ ví trí hiện tại của chúng. Khi các nguyên tử cứ thay đổi chỗ cho nhau như thế, đó chính là lúc chúng "chảy". Để chảy, các nguyên tử phải có đủ năng lượng để bay từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng khi nhiệt độ giảm xuống càng thấp, năng lượng của các nguyên tử càng ít đi và chúng sẽ đứng ngày càng im. Theo đúng tính chất đó, tốc độ chảy sẽ phải giảm tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

 

Nhưng nếu một vật chất có trạng thái siêu rắn, nguyên tử sẽ có thể di chuyển từ khoảng trống này sang khoảng trống khác nhờ đặc tính lượng tử có được khi đạt trạng thái siêu rắn, các hạt sẽ “báo hiệu” nhau nơi đâu có chỗ trống và cứ thế bay vào lấp chỗ. Hiệu ứng lượng tử lại mạnh hơn khi nhiệt độ giảm xuống càng thấp, thế là nghịch lý xảy ra: nhiệt độ càng thấp, tốc độ chảy lại càng cao.

 

Quan sát và nghiên cứu chỉ ra rằng khi nhiệt độ Heli-4 giảm, tốc độ chảy của chúng sẽ tăng. Kém may mắn thay, Heli-4 không thể là đứa con cưng được sủng ái, không thể là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa bí ẩn: đặc tính dẻo của trạng thái rắn ngăn cản điều đó xảy ra.

 

Khi nhiệt độ giảm, hai khái niệm “giảm nhiệt độ-giảm năng lượng-giảm tốc độ chảy” và “giảm nhiệt độ-rắn lại-thuộc tính lượng tử xuất hiện-tăng tốc độ chảy” cùng xuất hiện, liệu việc rắn lại có khiến kết quả bị thay đổi? Liệu có phải khi Heli-4 rắn lại, chúng di chuyển thành một cục với tính dẻo khiến cảm biến chuyển động phát hiện ra dòng chảy?

 

Ta cần loại bỏ tính dẻo khi Heli rắn lại, nên ta nhờ tới đồng vị Heli-3. Các nhà khoa học tìm tới Heli-3 vì nó không biến thành trạng thái siêu rắn khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

 

Liên tục thử nghiệm với Heli-3, các nhà khoa học phát hiện ra tốc độ chảy thực chất giảm khi nhiệt độ xuống thấp, y hệt như những gì xảy ra với Heli-3 ở nhiệt độ thường. Vì tính dẻo của Heli-3 gần tương đương với Heli-4, các nhà nghiên cứu loại bỏ được nó khỏi dấu hiệu nhận biết trạng thái siêu rắn.

 

Thực tế, cách chảy của Heli-4 rất khác Heli-3, có thể khẳng định nếu sử dụng Heli-4 làm dấu hiệu nhận biết siêu rắn sẽ là sai – tính dẻo của vật thể rắn sẽ làm thay đổi kết quả cuối cùng. Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu đã bất ngờ khi phát hiện ra ở nhiệt độ thấp nhất có thể, tốc độ chảy của Heli-3 không giảm nữa. Trạng thái siêu rắn không xuất hiện, nhưng Heli-3 KHÔNG cho thấy những đặc tính của một chất rắn thông thường nữa.

 

Như đã nói, Heli-3 có thể biến thành dạng siêu lỏng ở nhiệt độ rất thấp, vì những nguyên tử đơn lẻ có thể kết cặp để tạo thành hạt boson, cho Heli-3 tính siêu lỏng. Các nhà khoa học chưa thể kéo nhiệt độ xuống đủ thấp để Heli-3 có thể biến thành siêu rắn, nhưng có thể, chỉ là có thể, khi hai nguyên tử ghép đôi, trạng thái siêu rắn của Heli-3 sẽ xuất hiện. Hiện các nhà khoa học chưa thể khẳng định thể siêu rắn có tồn tại, nhưng bằng Heli-3, họ đang tiến tới gần hơn mục đích của mình.

53Vote
41Vote
32Vote
21Vote
13Vote
310
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
Tạo bài viết
12 Tháng Mười Hai 2018
Khoảng giữa tháng 12/2018, CEO Sundar Pichai của Google đang có phiên điều trần trước Quốc hội, và giữa nhiều câu hỏi về sự thống trị của Android, việc phải loại bớt kết quả tìm kiếm theo yêu cầu của Trung Quốc, quyền riêng tư... Google cũng nhận được câu hỏi liệu kết quả do Google trả về có bị thiên vị hay không.
12 Tháng Mười Hai 2018
ZTE đã phải nộp khoản tiền lên tới 1.7 tỷ USD để thoát khỏi án phạt của Mỹ. Và sắp tới là Huawei sẽ phải nộp bao nhiêu tiền nếu lệnh cấm chính thức được ban hành.
12 Tháng Mười Hai 2018
Khoảng giữa tháng 12/2018, theo báo cáo được đăng trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học ở Úc vừa có một bước tiến mới trong chẩn đoán ung thư, phát triển thành công giải pháp giúp phát hiện sự hiện diện của tế bào bệnh ở bất kỳ đâu trong cơ thể, chỉ với thời gian 10 phút. Tiến trình chẩn đoán mới được hình thành sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland nhận thấy sự xuất hiện của một cấu trúc DNA độc đáo khi đặt tế bào ung thư vào trong môi trường nước. Bằng cách xác định sự có mặt của cấu trúc, xét nghiệm mới có thể giúp phát hiện ung thư ở người sớm hơn rất nhiều so với các biện pháp đang được dùng hiện nay.
11 Tháng Mười Hai 2018
Tại sao thiên hà này có cái đuôi dài như vậy? Trong hình ảnh tuyệt đẹp, dựa trên dữ liệu hình ảnh từ Hubble Legacy Archive, các thiên hà ở cách xa nhau tạo thành một bối cảnh ấn tượng cho thiên hà xoắn ốc gián đoạn Arp 188, Thiên hà Nòng Nọc (Tadpole).
11 Tháng Mười Hai 2018
Khoảng giữa tháng 12/2018, Google+ tiếp tục liên quan đến một vụ rò rỉ dữ liệu thứ hai, và Google quyết định sẽ đóng cửa mạng xã hội của hãng vào tháng 04/2019 thay vì tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, toàn bộ API để các ứng dụng bên thứ ba truy xuất thông tin từ Google+ cũng sẽ đóng trong vòng 90 ngày tiếp theo.
11 Tháng Mười Hai 2018
Hợp tác với các nhà nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ California, Mỹ, và Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA, Honda hiện đang phát triển một loại pin hóa học mới hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến đáng kể so với công nghệ pin hiện hành. Honda cho biết dự án của hãng sẽ mở đường cho sự ra đời của thế hệ pin với mật độ năng lượng cao hơn rất nhiều, đáp ứng nhu cầu lưu trữ năng lượng ngày càng gia tăng nhờ giải pháp khắc phục giới hạn về nhiệt độ của pin hiện nay.