Такой температуры нет.
Многие ошибочно считают, что при температуре абсолютного нуля -273 градуса по шкале Цельсия, якобы прекращается всякое движение.
С точки зрения классической физики это действительно так.
Но с точки зрения квантовой механики это не так. Молекулы продолжают двигаться даже при абсолютном нуле.
Дело в том, что для полного прекращения движения, надо у молекул забрать всю энергию. А по квантовой теории энергию можно забирать только определенными порциями - квантами. Например, нельзя забрать энергию в половину кванта.
Поэтому, если молекула имеет энергию равную не точно целому числу квантов, а есть еще и дробная часть (а это типичная ситуация) , то всю энергию забрать не удастся. Например, если у молекулы было 65437,654 квантов энергии, то 65347 квантов забрать можно, а останется энергии эквивалентной 0,654 кванта. И вот эту энергию забрать уже никак не получится и молекула за счет этой энергии и будет двигаться.
В физике это явление получило название Нулевых Колебаний. Это те колебания атомов, которые происходят, когда у них отобрали всю ту энергию, которую можно отобрать и осталась та энергия, которую отобрать уже нельзя.
На сколько же сильны эти нулевые колебания? Это зависит от конкретного вещества. Например, есть такое вещество гелий. У гелия энергия нулевых колебаний больше, чем энергия связи атомов гелия в кристалл. Поэтому при абсолютном нуле атомы гелия из-за нулевых колебаний не могут связаться в кристаллическую решетку. И эта прчина того, что при абсолютном нуле гелий остается в жидком состоянии и не переходит в твердое состояние. Понятно, что в жидкости атомы не останавливаются, а двигаются.
Поэтому гелий это такой наглядный пример, что молекулы не перестают двигаться даже при температуре -273 градуса.