Абсолютный ноль считается самой низкой теоретически достижимой температурой, потому что при этой температуре все атомы и молекулы обладают минимумом энергии. 4
Температура — мера движения атомов и молекул. 4 При абсолютном нуле атомы и молекулы перестают двигаться — у них просто нет энергии для передвижения или колебаний. 4
Однако на практике достичь абсолютного нуля невозможно. 5 Это напрямую запрещают законы термодинамики. 5 В частности, первый закон гласит, что энергию нельзя создать или уничтожить, её можно только преобразовать. 5 Второй закон утверждает, что энтропия, или беспорядок, всегда возрастает в изолированной (замкнутой) системе. 5 Третий закон гласит, что энтропия приближается к постоянному значению, когда температура приближается к абсолютному нулю. 5
Кроме того, при очень низких температурах материя ведёт себя странным образом: она может существовать в суперпозиции, то есть находиться в двух или более состояниях одновременно. 5 Такие явления называются квантовыми эффектами, и они препятствуют достижению материей определённого состояния при абсолютном нуле. 5