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Esqueça a viscosidade, pois este estado da matéria desafia a gravidade subindo pelas paredes dos copos sendo um fluido quântico

Ryan Cardoso Por Ryan Cardoso
11/05/2026
Em Curiosidades, ÚLTIMAS NOTÍCIAS

O Hélio Superfluido é um estado da matéria que parece saído de um filme de ficção científica. Quando o hélio líquido é resfriado a uma fração de grau acima do zero absoluto, ele perde totalmente sua viscosidade, tornando-se um fluido quântico capaz de escalar as paredes de um copo e desafiar a gravidade.

Como a física quântica explica a viscosidade zero do hélio?

O fenômeno ocorre no isótopo Hélio-4 quando resfriado a -271°C (o chamado Ponto Lambda). Nessa temperatura extrema, as regras da física clássica colapsam e a mecânica quântica domina a macroescala. Os átomos perdem sua individualidade e passam a agir como uma única “onda” quântica sincronizada (Condensado de Bose-Einstein).

Com viscosidade zero, o fluido perde todo o atrito interno e externo. Pesquisadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) estudam fluidos quânticos para entender os princípios fundamentais da supercondutividade e da termodinâmica em ambientes de frio extremo.

Esqueça a viscosidade, pois este estado da matéria desafia a gravidade subindo pelas paredes dos copos sendo um fluido quântico
(Imagem ilustrativa)Fluido quântico com viscosidade zero que escala superfícies desafiando a gravidade

Por que o fluido consegue subir pelas paredes dos frascos?

O efeito visual mais assustador do material é a “película de Rollin”. Devido à ausência de atrito e à tensão superficial, o fluido forma uma camada de poucos átomos de espessura que sobe pelas paredes de qualquer recipiente aberto, escorrendo pelo lado de fora até esvaziar o copo, aparentemente burlando a gravidade.

Para demonstrar a bizarrice deste comportamento frente aos líquidos convencionais, organizamos o quadro comparativo de física de fluidos:

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Comportamento Físico Hélio Superfluido (-271°C) Água Líquida Comum
Atrito / Viscosidade Zero (Flui através de poros atômicos) Alta (Resiste ao movimento)
Efeito de Rotação Cria vórtices quantizados infinitos Roda e para com o tempo (atrito)

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O que acontece se aquecermos o fundo do recipiente?

Outro fenômeno bizarro é o “efeito fonte” (efeito termomecânico). Se você inserir um tubo capilar no fluido e aquecer levemente a parte superior do tubo, o líquido correrá para a área mais quente sem nenhuma bomba mecânica, jorrando como um gêiser interminável.

Para estudantes de física e engenheiros criogênicos, os dados técnicos que definem este estado exótico são fundamentais para o sucesso de laboratórios de física de partículas:

  • Temperatura de Transição (Ponto Lambda): 2,17 Kelvin (-271 °C).

  • Condutividade Térmica: Milhões de vezes maior que o cobre (não permite ebulição com bolhas).

  • Viscosidade: Zero (capaz de vazar através do vidro sólido se houver microfissuras).

  • Física Aplicada: Condensado de Bose-Einstein.

Quais são as aplicações reais dessa tecnologia criogênica?

Embora escalar paredes de copo seja um truque de laboratório, a utilidade real do fluido está em sua condutividade térmica perfeita. O material é o resfriador definitivo usado no Grande Colisor de Hádrons (LHC) da Suíça. Ele banha os ímãs supercondutores do acelerador de partículas, evitando que eles derretam sob correntes elétricas massivas.

O hélio também é utilizado para resfriar os sensores de satélites astronômicos de luz infravermelha, garantindo que o calor dos próprios instrumentos da nave não “cegue” as lentes que buscam o calor de galáxias distantes.

Para aprofundar seus conhecimentos sobre fenômenos físicos surpreendentes em baixíssimas temperaturas, selecionamos o conteúdo do canal Supercondutividade ao seu alcance. No vídeo a seguir, é demonstrado visualmente de forma fascinante como o hélio líquido se transforma em um superfluido que flui sem atrito e parece desafiar a gravidade:

Qual a importância do Hélio Superfluido para a ciência?

O Hélio Superfluido é a prova visual e tangível da mecânica quântica, uma área da física que normalmente só existe em cálculos teóricos de lousa. Ver um líquido vazar pelo fundo de um copo de cerâmica sólida porque perdeu todo o atrito é uma experiência que desafia a intuição humana.

Para a engenharia e a física, dominar o controle deste material é o primeiro passo para o desenvolvimento de computadores quânticos super-resfriados e sistemas de transmissão de energia sem perda. O universo no zero absoluto é um lugar onde as regras da física são reescritas.

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