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Modifica di Vuoto (fisica)

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La condizione di vuoto perfetto non è ottenibile in laboratorio e non è mai stata osservata in natura. Si ritiene che gran parte dello [[spazio intergalattico]] consista di un vuoto quasi perfetto, con un piccolo numero di [[molecola|molecole]] per metro cubo. Inoltre, anche supponendo che in una certa regione dello spazio fisico non ci fossero molecole, la presenza dei [[Campo (fisica)|campi]] ([[campo gravitazionale|gravitazionale]], [[Campo elettromagnetico|elettromagnetico]], ecc.) comporterebbe comunque l'assenza di un vuoto completo.<ref>Si veda la voce [[effetto Unruh]] per un'ulteriore chiarificazione del concetto di vuoto, per come esso è inteso in fisica</ref>
La condizione di vuoto perfetto non è ottenibile in laboratorio e non è mai stata osservata in natura. Si ritiene che gran parte dello [[spazio intergalattico]] consista di un vuoto quasi perfetto, con un piccolo numero di [[molecola|molecole]] per metro cubo. Inoltre, anche supponendo che in una certa regione dello spazio fisico non ci fossero molecole, la presenza dei [[Campo (fisica)|campi]] ([[campo gravitazionale|gravitazionale]], [[Campo elettromagnetico|elettromagnetico]], ecc.) comporterebbe comunque l'assenza di un vuoto completo.<ref>Si veda la voce [[effetto Unruh]] per un'ulteriore chiarificazione del concetto di vuoto, per come esso è inteso in fisica</ref>


La "qualità" di un vuoto parziale esprime quanto esso si avvicina a un vuoto perfetto, cioè quanto è bassa la pressione del gas. Per dare una scala di valori, l'aspirazione di un tipico aspirapolvere riduce la pressione approssimativamente del 20%<ref>{{cita libro |nome=Jeff Campbell |anno=2005 |isbn=978-1-59486-274-8 |p=97 |titolo=Speed cleaning |url=https://books.google.com/books?id=hqegeIz9dyQC&pg=PA97}}</ref>; il vuoto che si riesce a produrre in laboratorio è di qualità molto più alta : le camere di [[ultra alto vuoto]] usate in fisica, chimica e ingegneria funzionano a pressioni che sono 10<sup>−12</sup> volte la pressione atmosferica (100&nbsp;nPa). In casi estremi si riescono ad avere regioni di spazio in cui sono presenti 100 particelle/cm³<ref>G. Gabriels et al. ,Thousandfold improvement in the measured antiproton mass, Phys. Rev. Lett. '''65''', 1317-1320 (1990)</ref>. Nello [[Spazio (astronomia)|spazio cosmico]] intergalattico si raggiungono vuoti di qualità ancora maggiore, con pochi atomi di idrogeno per metro cubo<ref>{{cita pubblicazione| autore=M. Tadokoro | titolo=A Study of the Local Group by Use of the Virial Theorem| rivista=Publications of the Astronomical Society of Japan| volume=20 | p=230 | anno=1968| bibcode=1968PASJ...20..230T }} Viene stimata una densità {{val|7|e=-23|u=g/m<sup>3</sup>}} per il [[gruppo locale]]. Un'[[unità di massa atomica]] è {{val|1.66|e=-24|u=g}}, di conseguenza vi sono 40 atomi per metro cubo</ref>. In alcuni [[Acceleratore di particelle|acceleratori di particelle]] è possibile raggiungere condizioni di vuoto inferiori a quelle dello spazio intergalattico.<ref>{{Cita web|url=http://www.roma1.infn.it/~luci/labo_termo/Sistemi_da_vuoto.pdf|titolo=Sistemi da vuoto}}</ref>
La "qualità" di un vuoto parziale esprime quanto esso si avvicina a un vuoto perfetto, cioè quanto è bassa la pressione del gas. Per dare una scala di valori, l'aspirazione di un tipico aspirapolvere riduce la pressione approssimativamente del 20%<ref>{{cita libro |nome=Jeff Campbell |anno=2005 |isbn=978-1-59486-274-8 |p=97 |titolo=Speed cleaning |url=https://books.google.com/books?id=hqegeIz9dyQC&pg=PA97}}</ref>; il vuoto che si riesce a produrre in laboratorio è di qualità molto più alta : le camere di [[ultra alto vuoto]] usate in fisica, chimica e ingegneria funzionano a pressioni che sono 10<sup>−12</sup> volte la pressione atmosferica (100&nbsp;nPa). In casi estremi si riescono avere regioni di spazio in cui sono presenti 100 particelle/cm³<ref>G. Gabriels et al. ,Thousandfold improvement in the measured antiproton mass, Phys. Rev. Lett. '''65''', 1317-1320 (1990)</ref>. Nello [[Spazio (astronomia)|spazio cosmico]] intergalattico si raggiungono vuoti di qualità ancora maggiore, con pochi atomi di idrogeno per metro cubo<ref>{{cita pubblicazione| autore=M. Tadokoro | titolo=A Study of the Local Group by Use of the Virial Theorem| rivista=Publications of the Astronomical Society of Japan| volume=20 | p=230 | anno=1968| bibcode=1968PASJ...20..230T }} Viene stimata una densità {{val|7|e=-23|u=g/m<sup>3</sup>}} per il [[gruppo locale]]. Un'[[unità di massa atomica]] è {{val|1.66|e=-24|u=g}}, di conseguenza vi sono 40 atomi per metro cubo</ref>. In alcuni [[Acceleratore di particelle|acceleratori di particelle]] è possibile raggiungere condizioni di vuoto inferiori a quelle dello spazio intergalattico.<ref>{{Cita web|url=http://www.roma1.infn.it/~luci/labo_termo/Sistemi_da_vuoto.pdf|titolo=Sistemi da vuoto}}</ref>


Il termine "vuoto" spesso si riferisce a condizioni fisiche diverse a seconda dell'ambito considerato (ad esempio [[termodinamica]], [[meccanica quantistica]], [[ingegneria]]). Ad esempio, quando si parla di [[grado di vuoto]] (nel senso di [[porosità]]) e di [[pompa a vuoto]] il concetto di vuoto è differente: nel primo caso si tratta di una parte dello spazio pertinente al solido stesso, ma non necessariamente priva di materia (ad esempio può essere riempito da un fluido, come l'aria o l'acqua), mentre nel secondo caso il vuoto consiste in un limite termodinamico a cui ci si avvicina al diminuire della pressione. Inoltre, quando si parla di "sottovuoto" ci si riferisce a una pressione minore dell'atmosfera, ma non necessariamente nulla.
Il termine "vuoto" spesso si riferisce a condizioni fisiche diverse a seconda dell'ambito considerato (ad esempio [[termodinamica]], [[meccanica quantistica]], [[ingegneria]]). Ad esempio, quando si parla di [[grado di vuoto]] (nel senso di [[porosità]]) e di [[pompa a vuoto]] il concetto di vuoto è differente: nel primo caso si tratta di una parte dello spazio pertinente al solido stesso, ma non necessariamente priva di materia (ad esempio può essere riempito da un fluido, come l'aria o l'acqua), mentre nel secondo caso il vuoto consiste in un limite termodinamico a cui ci si avvicina al diminuire della pressione. Inoltre, quando si parla di "sottovuoto" ci si riferisce a una pressione minore dell'atmosfera, ma non necessariamente nulla.
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