Напрямую измерить абсолютный ноль невозможно, так как, согласно третьему закону термодинамики, это состояние недостижимо. 13
Однако учёные могут достигать температур, близких к абсолютному нулю, с помощью специализированных приборов, которые работают в экстремальных условиях: 1
- Термометры на основе сопротивления. 1 Измеряют изменение электрического сопротивления материалов при низких температурах. 1 Например, платиновые термометры сопротивления (PRT) используются для измерения температур в диапазоне от нескольких кельвинов до милликельвинов. 1
- Термометры на основе ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 1 Измеряют магнитные свойства ядер атомов, которые зависят от температуры. 1 Используются для измерения температур в диапазоне милликельвинов. 1
- Термометры на основе шумового сигнала. 1 Измеряют тепловой шум в электрических цепях, который пропорционален температуре. 1 Подходят для измерения сверхнизких температур, включая пикокельвины. 1
- Оптические термометры. 1 Лазерные методы позволяют измерять температуру атомов, охлаждённых до сверхнизких температур. 1 Например, метод доплеровского охлаждения используется для измерения температуры атомов в ловушках. 1
Для измерения температур, близких к абсолютному нулю, также необходимы специальные условия: вакуумная среда, магнитные ловушки, сверхпроводящие материалы, лазерное охлаждение. 1