Сообщество - Лига Физиков

Лига Физиков

466 постов 2 522 подписчика

Популярные теги в сообществе:

4

Объяснение принципа неопределённости Гейзенберга от ИИ

Продолжаю попытки ребёнку основные моменты теории относительности.

Для объяснение принципа неопределённости Гейзенберга прибегнул к ИИ. Довольно понятно получилось:

Представь, что ты наблюдаешь за муравьем, который ползёт по столу. Ты легко можешь заметить, где он находится и в каком направлении движется. Это похоже на классический мир больших объектов, где всё понятно и предсказуемо.

Но теперь представим, что этот муравей — крошечная частица, например, электрон. В отличие от большого муравья, электроны настолько малы, что они ведут себя совсем по-другому. Они больше похожи на волны, чем на твёрдые объекты, и у них есть свойство, которое называется квантовая природа. Из-за этой природы они не подчиняются обычным законам физики, которые работают для больших вещей.

Теперь давай вернёмся к твоему вопросу. Когда ты пытаешься измерить положение электрона (где он находится), ты фактически взаимодействуешь с ним. Чтобы увидеть частицу, её нужно осветить светом, но свет тоже состоит из частиц — фотонов. Когда такой фотон ударяет электрон, он меняет его движение. Получается, что когда ты смотришь на электрон, чтобы выяснить, где он находится, ты меняешь его скорость и направление движения. А значит, точное знание положения мешает точно узнать, куда он движется дальше.

И наоборот: если ты захочешь точно измерить скорость электрона, ты будешь воздействовать на него таким образом, что его положение станет менее определённым.

Таким образом, в микромире нельзя одновременно точно измерить и положение, и скорость частицы, потому что сам процесс измерения влияет на неё.

"Акустическо-энергетический закон Максима Колесникова"

Определение

Закон акусто-энергетики Максима Колесникова гласит: «Энергия, используемая при механическом воздействии на объект, зависит от изменения его частоты, массы и жесткости его материала».

Формула:

ΔE ∝ k ⋅ (Δf)² ⋅ m

Где:

ΔE = энергия, использованная (в Джоулях)

k = жесткость материала (Н/м)

Δf = изменение частоты (Гц)

m = масса объекта (кг)

Этот закон связывает механику, звуковые волны и энергию в простой способ для расчета работы, выполняемой на объекте.


Пример: Нарезка резьбы в втулке

Исходные данные:

Втулка, сделанная из стали

Масса до нарезки резьбы: 38.47 г

Частота до нарезки резьбы: 1139 Гц

Процесс:

Нарезка резьбы глубиной 5 см в втулке.

Удаленный материал весит 5.75 г.

Результат:

Масса втулки после нарезки резьбы: 32.72 г

Новая частота втулки: 1241 Гц

Разница в частоте: 102 Гц

Использованная энергия: Используем формулу:
ΔE = k ⋅ (Δf)² ⋅ m
Жесткость k = 2.0 × 10⁶ Н/м, изменение частоты Δf = 102 Гц, масса втулки m = 0.03272 кг:
ΔE = 2.0 × 10⁶ ⋅ (102)² ⋅ 0.03272
ΔE ≈ 681 Дж

Энергия в шоколаде: Работник может восстановить эту энергию, съев 162 г шоколада (1 г дает 4.2 кДж).


Применение пропорциональности для поиска неизвестной величины

Так как в формуле присутствует прямая пропорциональная зависимость, мы можем искать неизвестные величины, используя пропорцию. Например, если известна энергия (ΔE) и два других параметра (жесткость и изменение частоты), можно легко найти массу (m) с помощью следующей формулы:

m = ΔE / (k ⋅ (Δf)²)


Пример: Поиск массы

Предположим, что мы знаем, что энергия, используемая при обработке, составляет 500 Дж, жесткость материала — 2.0 × 10⁶ Н/м, а изменение частоты — 80 Гц. Мы можем найти массу следующим образом:

Дано:

ΔE = 500 Дж

k = 2.0 × 10⁶ Н/м

Δf = 80 Гц

Расчет массы:
m = ΔE / (k ⋅ (Δf)²)
m = 500 / (2.0 × 10⁶ ⋅ (80)²)
m = 500 / (2.0 × 10⁶ ⋅ 6400)
m ≈ 3.91 × 10⁻⁵ кг (или 0.0391 г)

Таким образом, мы можем вычислить массу втулки, исходя из известных значений, что позволяет гибко и эффективно применять закон акусто-энергетики в разных задачах.


Практическое применение

Этот закон показывает, как частоты и энергия связаны, позволяя инженерам предсказывать выполняемую работу и адаптировать её к другим метрикам, таким как пища, электроэнергия или топливо.

https://www.academia.edu/128752144/Maxim_Kolesnikovs_Acousto_Energetic_Law_Definition_Maxim_Kolesnikovs_Acousto_Energetic_Law_states_The_energy_used_during_mechanical_impact_on_an_object_depends_on_the_change_in_its_frequency_its_mass_and_the_stiffness_of_its_material

Показать полностью

РЕКЛАМА КАК ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Британские учёные изобрели квантовую микроволновку, которая может разогревать еду не только в пространстве, но и во времени. Теперь можно разогреть вчерашний суп или даже позавчерашний бутерброд! Правда, иногда случаются казусы - например, когда тост запрыгивает в параллельную вселенную и возвращается уже поджаренным с трёх сторон.

Принцип работы основан на теории бутерброда с маслом, согласно которой любая еда стремится упасть на пол с той стороны, где находится самое чистое место. Инженеры научились использовать эту силу для ускорения процесса разогрева.

В комплекте с микроволновкой идёт специальный антигравитационный пульт, который работает на энергии человеческих мечтаний. Чем сильнее вы хотите съесть разогретый пирожок, тем быстрее он разогреется. Правда, иногда пульт начинает работать в обратную сторону и еда охлаждается до состояния космического холода.

Особое внимание разработчики уделили системе безопасности - теперь микроволновка оснащена встроенным детектором настроения и не включится, если вы слишком счастливы (это может привести к квантовому взрыву положительных эмоций).

Кстати, микроволновка работает на экологически чистом топливе - отрицательной энергии, выделяемой при просмотре рекламы. Чем больше рекламы вы смотрите, тем больше энергии накапливается для разогрева вашего любимого блюда.

P.S. Если вдруг еда начала светиться синим цветом - не пугайтесь, это просто микроволновка решила устроить вам сеанс медитации.

67

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура

Данная статья написана по мотивам видео Дмитрия Побединского "Холоднее, чем НИЧТО! Температура ниже абсолютного нуля!", автор статьи - Ашхадтейс Деффетхазрашид.

Сегодня поговорим о температуре. Казалось бы, что тут сложного? Горячо, холодно, градусник за окном... Но физика, как всегда, умеет удивлять. Что если я скажу вам, что самая высокая температура, зафиксированная на Земле, достигнута не в жерле вулкана и не при ядерном взрыве? А что насчёт температуры ниже абсолютного нуля, которая при этом горячее, чем любая положительная температура, даже бесконечная? Звучит как бред? Давайте разбираться.

Где на Земле жарче всего? Не угадали!

На вопрос о самой горячей точке планеты воображение рисует пустыни, вулканы, может, ядро Земли. Но реальность куда интереснее. Рекордсмен по температуре — это Большой Адронный Коллайдер (БАК). В экспериментах по столкновению тяжёлых ионов свинца там достигается температура около 5.5 триллионов градусов Цельсия (5.5 × 10¹² °C).

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

В этих условиях на крошечные доли секунды возникает особое состояние вещества — кварк-глюонная плазма. Это своего рода «суп» из фундаментальных частиц (кварков и глюонов), из которых состоят протоны и нейтроны. Считается, что именно в таком состоянии находилась Вселенная в первые мгновения после Большого Взрыва.

Интересно, что эта температура сравнима с самыми горячими известными объектами во Вселенной. При столкновении нейтронных звёзд или в окрестностях чёрных дыр температуры также могут достигать триллионов Кельвин.

Есть ли предел жаре? Планковская температура

Кажется, что температуру можно повышать бесконечно, но теория говорит нам об обратном. Существует так называемая Планковская температура, которая считается теоретическим пределом:

  • Tp ≈ 1.417 × 10³² K

Это невообразимо огромное число — единица с 32 нулями! Согласно некоторым моделям, при попытке нагреть что-либо выше этой температуры, само пространство-время начнёт «кипеть», а энергия будет самопроизвольно коллапсировать в микроскопические чёрные дыры, которые тут же испарятся (из-за излучения Хокинга), эффективно охлаждая систему.

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Впрочем, это пока лишь гипотеза. Планковская температура — это скорее граница, за которой наши современные физические теории (Общая Теория Относительности и Квантовая Механика) перестают работать по отдельности, и требуется пока не созданная теория квантовой гравитации. Что там происходит на самом деле — мы пока не знаем.

Абсолютный ноль: предел холода?

С верхним пределом температуры всё туманно, а вот с нижним, казалось бы, всё ясно. Мы привыкли, что температура связана с движением частиц: чем быстрее движутся атомы или молекулы, тем выше температура. Логично предположить, что когда движение прекратится полностью, мы достигнем абсолютного минимума температуры. Эта точка называется абсолютным нулём:

  • 0 Кельвинов (K) = -273.15 градусов Цельсия (°C)

Ниже опуститься нельзя, ведь скорость не может быть отрицательной, верно?

Парадокс: Температура ниже нуля

А вот и нет. Ещё с 1951 года (работы Эдварда Пёрселла и Роберта Паунда) физики говорят о системах с отрицательной абсолютной температурой. И это не просто математический трюк. Такие состояния вещества удаётся создавать в лабораториях, например, с помощью ультрахолодных атомов калия в оптической решётке (2013 год) или в спиновых системах (как в экспериментах 1951 года с фторидом лития).

Как это возможно? Неужели наши представления о термодинамике неверны? И что самое странное: утверждается, что отрицательная абсолютная температура горячее, чем любая положительная температура, включая бесконечность!

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Звучит как взрыв мозга? Давайте копнём глубже в само понятие температуры.

Температура — это не (только) скорость

Определённое температуры через среднюю кинетическую энергию частиц ( T ~ Eср) отлично работает для идеальных газов — разреженных газов, где взаимодействием частиц можно пренебречь (воздух в комнате, газ в дирижабле).

Но этот подход не универсален. Он плохо описывает:

  1. Твёрдые тела и жидкости: Здесь важна не только кинетическая, но и потенциальная энергия взаимодействия частиц.

  2. Квантовые газы: При очень низких температурах газы начинают проявлять квантовые свойства. В Бозе-газах (состоящих из бозонов) частицы "любят" находиться в одном состоянии, и при охлаждении "скатываются" на самый нижний энергетический уровень (Бозе-Эйнштейновский конденсат). В Ферми-газах (из фермионов, например, электронов) действует принцип запрета Паули — две частицы не могут быть в одном состоянии. Поэтому даже при абсолютном нуле они заполняют энергетические уровни "лесенкой" до некоторой максимальной энергии Ферми.

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Из видео Дмитрия Побединского

Получается, при одной и той же положительной температуре средняя энергия частиц в этих системах будет разной! Значит, определение T ~ Eср не фундаментально.

Энтропия и Термодинамическое определение температуры

Нужно более общее определение. И оно приходит из термодинамики через понятие энтропии (S). Энтропию, введённую Рудольфом Клаузиусом, часто называют мерой беспорядка или хаоса в системе. Если точнее, она показывает, сколькими микроскопическими способами можно реализовать данное макроскопическое состояние системы (например, данную температуру и давление). Также энтропию можно понимать как меру "бесполезности" энергии — ту часть энергии, которую нельзя превратить в полезную механическую работу.

Фундаментальное термодинамическое определение температуры связывает её с изменением энтропии (dS) при добавлении небольшого количества энергии (dE):

1 / T = dS / dE

Температура (вернее, обратная ей величина) показывает, насколько сильно возрастает беспорядок (энтропия) в системе при добавлении энергии.

  • Низкая температура: Система очень чувствительна. Небольшое добавление энергии вызывает большой рост энтропии (dS/dE велико, 1/T велико, T мало). Курс обмена энергии на энтропию высокий.

  • Высокая температура: Система уже достаточно хаотична. Добавление той же порции энергии вызывает малый рост энтропии (dS/dE мало, 1/T мало, T велико). Курс обмена низкий.

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Из видео Дмитрия Побединского

Инверсная заселённость и отрицательная температура

А теперь самое интересное. В обычных системах у частиц нет верхнего предела энергии. Но что если мы создадим систему, где такой предел есть? Например, система спинов ядер в магнитном поле или электроны на энергетических уровнях в рабочем теле лазера. У них есть основной (нижний) уровень энергии E₀ и некий максимальный Emax.

Обычно большинство частиц находятся на нижних уровнях. При нагреве (добавлении энергии dE > 0) они переходят на более высокие уровни, количество возможных состояний растёт, энтропия растёт (dS > 0). Температура T положительна.

Но если мы с помощью внешней "накачки" (например, светом в лазере) заставим большинство частиц перейти на верхние энергетические уровни, оставив нижние почти пустыми, возникнет инверсная заселённость.

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Из видео Дмитрия Побединского

Что произойдёт, если мы теперь добавим этой системе ещё немного энергии (dE > 0)? Частицам почти некуда переходить наверх (там всё занято), им проще "упасть" на свободные нижние уровни. Но переход на нижние уровни означает уменьшение количества доступных состояний для системы, то есть уменьшение энтропии (dS < 0)!

И вот тут-то и возникает отрицательная температура:

1 / T = dS / dE < 0 => T < 0

Система с инверсной заселённостью при добавлении энергии не увеличивает, а уменьшает свой беспорядок (энтропию).

Почему отрицательная температура — это "супер-горячо"?

Система с отрицательной температурой (T < 0) имеет избыток частиц на верхних энергетических уровнях. Она нестабильна и стремится отдать эту "лишнюю" энергию. При контакте с любой системой, имеющей положительную температуру (T' > 0), энергия будет переходить от системы с T < 0 к системе с T' > 0, независимо от того, насколько велика T'. То есть система с T < 0 будет нагревать любую систему с T > 0, даже если T' стремится к +∞.

Поэтому говорят, что отрицательные абсолютные температуры горячее бесконечной положительной температуры.

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Шкала температур: от минуса до плюса через бесконечность

Этот скачок через бесконечность выглядит странно. Поэтому физики часто используют обратную температуру, или термодинамическую бету (β):

β = 1 / (kT)

где k — постоянная Больцмана.

Эта величина, называемая также холодностью, ведёт себя гораздо логичнее:

  • При T → +0 K (абсолютный ноль), β → +∞ (максимальная холодность).

  • При T → +∞ K (бесконечная температура), β → +0.

  • При T → -∞ K (переход через бесконечность), β → -0.

  • При T → -0 K (самая "горячая" отрицательная температура), β → -∞ (максимальная "анти-холодность" или супер-жар).

Физика ломает термометр: самая высокая, самая низкая и самая странная температура Физика, Энергия, Наука, Исследования, Температура, Высокая температура, Дмитрий Побединский, Длиннопост, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти

Из видео Дмитрия Побединского

Термодинамическая бета изменяется плавно от +∞ до -∞, проходя через ноль в точке бесконечной температуры. Это гораздо удобнее для описания таких экзотических систем.

Выводы

  1. Температура — не просто скорость. Фундаментальное определение связано с энтропией и показывает, как энергия распределяется по системе и увеличивает её беспорядок.

  2. Абсолютный ноль (0 K) — это состояние минимально возможной энергии (для классических систем — нулевой, для квантовых — не обязательно).

  3. Отрицательная абсолютная температура (T < 0 K) возможна в системах с ограниченным верхним энергетическим уровнем при создании инверсной заселённости.

  4. Отрицательная температура горячее положительной. Такая система будет отдавать тепло любой системе с положительной температурой.

  5. Термодинамическая бета (β = 1/kT) — более удобная и фундаментальная величина, плавно меняющаяся от +∞ до -∞.

Мир физики полон удивительных вещей, которые бросают вызов нашей повседневной интуиции. Концепция отрицательной абсолютной температуры — яркий тому пример, показывающий, что даже такие привычные понятия, как "горячо" и "холодно", могут иметь гораздо более глубокий и неожиданный смысл.

А какие ещё парадоксальные концепции из физики вас удивляют? Делитесь в комментариях!

Показать полностью 8

Энергия гравитации

Статья 23
(Внимание! Это не научная статья, а размышления автора.)

Гравитация, пространство и материя имеют общего прародителя. После Большого взрыва одна из изначальных энергий распалась на три составляющие: пространство, материю и гравитацию. Эти три элемента не просто связаны между собой, они представляют собой разные формы одной и той же первичной энергии.

Гравитация и материя: что их связывает?
Традиционная наука рассматривает гравитацию как силу, действующую на массу тела. Однако масса не может оказывать влияние на больших расстояниях, на которых работает гравитация. Это значит, что привычное представление о гравитации требует переосмысления.

Гравитация взаимодействует с материей не через её массу, а через межатомные связи. Этот же принцип работает в случае энергии пространства. Таким образом, гравитация не связана с общей массой тела, а действует на уровень структуры вещества — его атомные связи.

Можно ли изолировать гравитацию?
В отличие от электромагнитного взаимодействия, которое можно ослабить расстоянием или экранировать, гравитация не экранируется и действует на любом расстоянии. Это указывает на то, что гравитация связана с другим видом энергии, который распределён по всему пространству и не подчиняется тем же принципам, что электромагнитное взаимодействие.

Общий вид энергии для гравитации, пространства и материи
Связующим элементом между гравитацией, пространством и материей является электромагнитная энергия. Она не является гравитацией, но выступает инструментом взаимодействия. Это объясняет, почему фотон, не обладая массой, реагирует на гравитацию: он использует ту же электромагнитную энергию для взаимодействия с окружающим пространством.

Как гравитация действует на больших расстояниях?
Материальное тело само по себе не может оказывать воздействие на большие расстояния из-за недостатка энергии. Однако гравитация, как и пространство, содержит большую часть энергии Вселенной, что позволяет ей распространяться без потерь.
Гравитация передаёт взаимодействие между объектами через пространство. Пока объекты находятся далеко друг от друга, их взаимодействие осуществляется через гравитацию, но при сближении вступают в силу прямые электромагнитные связи между их межатомными связями.

Вывод
- Гравитация, пространство и материя — три составляющие единого целого.
- Гравитация действует не на массу тела, а на его межатомные связи.
- Пространство передаёт гравитационное взаимодействие, связывая объекты, даже на больших расстояниях.
- Электромагнитная энергия — это связующий механизм, обеспечивающий взаимодействие материи, гравитации и пространства.
- Фотон реагирует на гравитацию, потому что использует этот же вид энергии для взаимодействия.
- На малых расстояниях гравитация уступает место электромагнитным силам, которые начинают доминировать в межатомных взаимодействиях.

Продолжение следует.

Показать полностью
13

Гипотеза Пуанкаре простыми словами - простой взгляд на сложную гипотезу

Представьте себе мир геометрии, но немного странный – мир из пластилина или резины.

Резиновая геометрия (Топология): Представьте, что фигуры можно как угодно мять, растягивать, сжимать, но нельзя рвать или склеивать. В таком мире, например, бублик и кружка с ручкой – это одно и то же! Почему? Потому что из пластилинового бублика можно вылепить кружку, не разрывая его (дырка бублика станет дыркой в ручке). А вот бублик и шар – это разные вещи, потому что чтобы из шара сделать бублик, нужно проделать дырку (то есть "порвать"). Эта "резиновая геометрия" называется топологией. Она изучает самые основные свойства фигур, которые не меняются при таких деформациях.

Гипотеза Пуанкаре простыми словами - простой взгляд на сложную гипотезу Физика, Гипотеза Пуанкаре, Простыми словами, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти, Текст

Поверхности (2D мир): Давайте посмотрим на знакомые нам поверхности.

  • Сфера (поверхность мяча): Представьте, что вы натянули на мяч резинку (сделали петлю). Вы всегда можете стянуть эту резинку в одну точку, не снимая её с мяча и не разрезая. Куда бы вы её ни положили, она стянется.

  • Тор (поверхность бублика): А теперь натяните резинку на бублик. Если вы натянете её вокруг "тела" бублика (как колечко на пальце), то её можно стянуть в точку. Но! Если вы натянете резинку вокруг дырки бублика (как нитку, продетую сквозь дырку и связанную), то вы уже не сможете стянуть её в точку, не разрезав резинку или бублик. То же самое, если натянуть резинку вдоль "оси" бублика (продев её через дырку).

Свойство "Простоты" (Односвязность): Вот это свойство – возможность стянуть любую петлю (резинку) в точку – очень важное. Фигуры, где любую петлю можно стянуть в точку, топологи называют односвязными.

  • Сфера – односвязна.

  • Бублик – не односвязен (из-за дырки).

Гипотеза Пуанкаре простыми словами - простой взгляд на сложную гипотезу Физика, Гипотеза Пуанкаре, Простыми словами, Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти, Текст

Что известно про 2D? Математики давно знали: если взять замкнутую (без краёв, как сфера или бублик, а не как лист бумаги) и конечную по размеру поверхность, и она окажется односвязной (любую петлю можно стянуть в точку), то эта поверхность – точно сфера (или что-то, что можно в неё превратить без разрывов). Других вариантов нет. Если есть "дырки" (как у бублика), то она не односвязная.

Вопрос Пуанкаре (Про 3D мир): Анри Пуанкаре в начале XX века задумался: а верно ли то же самое для трёхмерных "поверхностей"?
Представьте себе не двумерную поверхность, а некое трёхмерное пространство. Сложно представить? Да, это уже выход за рамки нашего обычного опыта. Но математики могут с такими объектами работать.

  • 3-сфера: Это самый простой пример такого 3D объекта. Это НЕ шар внутри! Это как бы "поверхность" четырёхмерного шара. Представить невозможно, но математически это объект конечного "размера", без "краёв" и, главное, он односвязный (любую воображаемую петлю внутри него (трёхмерного объекта) можно стянуть в точку).

Гипотеза Пуанкаре: Он предположил: если взять некий трёхмерный объект (математики называют его "трёхмерное многообразие"), который является замкнутым (нет "краёв"), конечным по "размеру" и односвязным (любую петлю внутри можно стянуть в точку), то будет ли этот объект обязательно 3-сферой (или чем-то, что можно в неё "резиново" превратить)?

В сухом остатке:

Гипотеза Пуанкаре – это вопрос: Является ли 3-сфера единственным (с точки зрения "резиновой" геометрии) трёхмерным объектом, который конечен, не имеет краёв и в котором любую петлю можно стянуть в точку?

Почему это важно? Это был фундаментальный вопрос о том, как устроены самые базовые трёхмерные пространства. Ответ "да" (а гипотеза оказалась верной, её доказал Григорий Перельман) помогает математикам классифицировать и понимать возможные формы трёхмерных вселенных (в математическом смысле).

Аналогия попроще: Представьте, что вы ощупываете в темноте разные предметы. Вы можете понять, шар это или бублик, пытаясь "стянуть" воображаемую нитку на его поверхности. Если нитка всегда стягивается – это, скорее всего, шар. Пуанкаре спросил: работает ли такой же принцип "ощупывания петлёй" для трёхмерных объектов, чтобы отличить самый простой из них (3-сферу) от всех остальных? Оказалось, что да.

(Написано автором так, как было понято автором из более сложного материала. Автор: Ашхадтейс Деффетхазрашид Алькувейти)

Показать полностью 1
Вопрос из ленты «Эксперты»

Почему тела разной массы в вакууме падают с одной скоростью, ведь сила на них действует разная?

Не смог найти ответ в интернете

Допустим m1 = 1 кг, m2 = 10 кг, тогда F1 = m1*g = 10 , F2 = m2*g = 100

Если силы действующие на тела отличаются в 10 раз почему боле тяжёлое тело не разгоняется быстрее? Дело в инерции, она тормозит?

И ведь торможение должно также пропорционально компенсировать разгон

12

Что такое триллион? И как понять значения больших чисел

Что такое триллион? И как понять значения больших чисел Числа, Вселенная, Триллион, Физика, Длиннопост

А вы знаете, что такое триллион? А квинтиллион, это сколько? Не знаете? Хотите узнать про большие числа? Про googol, про то, сколько нулей у каждого числа и как понять эти огромные значения? Тогда в нужном месте. Попробуем разобраться во всем по порядку.

Что такое триллион?

Триллион, как известно, — это единица с 12 нулями, за ним следует квадриллион, на три нуля больше, и так далее. С этим ясно.

Что тут интересного? А то, что каждое последующее название числа будет включать в себя часть слова «триллион» – квадриллион, секстиллион, нониллион и т.д. То есть, каждый раз, когда вы прибавляете к триллиону три нуля, появляется новое числовое имя.

Что такое триллион? И как понять значения больших чисел Числа, Вселенная, Триллион, Физика, Длиннопост

Эта закономерность будет продолжаться до тех пор, пока вы не доберетесь до десятидуоцинтиллиона, более известного как googol (и, да, именно отсюда поисковая система Google получила свое название). Дальше интереснее.

Понимание больших чисел

Как называются все ключевые массивные числа вы можете увидеть на картинке выше. Но что они означают? Как представить себе все эти нули после единицы? Вообще, не так уж и трудно. Существуют некоторые хитрости, помогающие составить хотя бы общее представление о том, что это за числа и насколько они велики.

Возьмем, к примеру, миллиард. Хорошее число, на слуху, его постоянно упоминают в интернете и на телевидении – миллиард туда, миллиард сюда, людей на планете 7 или 8 миллиардов. Но давайте задумаемся, насколько большое это число. Как это сделать? Все познается в сравнении, так давайте и его сравним. Предположим ваш работодатель дал вам задание досчитать до миллиарда к завтрашнему утру. Как думаете сможете выполнить задание? Ответ очевиден — точно, нет! Расчеты показывают, если вы будете ни есть, ни пить, не спать и только считать, считать и считать, то до миллиарда вы доберетесь только через 31 год 8 месяцев и 11 дней. Здорово, правда?

Кстати, на Ютюбе есть ролик как один американец в прямом эфире досчитал до миллиона. Он читал цифры с экрана компьютера вслух, чтоб не сбиться. На всё про всё у него ушло 89 дней. Правда, чуть с ума не сошел пока считал, но в конце концов добился своего.

Итак, с миллиардом понятно, а вот триллион, тоже не самое большое число на картинке, давайте его тоже как-нибудь оценим. И возьмем для этого, к примеру, часы. Давайте задумаемся: что такое секунда? Представили? А триллион секунд? Жутко, да? А если отмотать назад триллион секунд? Чтобы не морочить голову скажу сразу – триллион секунд назад люди еще не знали, что такое огонь, колесо, жили в пещерах и питались сырым мясом. Во, как. Никогда бы не подумал, что триллион секунд – это 31 710 лет!!!

На картинке также изображены разные безумно большие числа, но мы останавливаться на них долго не будем. Скажу лишь, что:

– 10 квадриллионов метров – это один световой год (расстояние которое свет пройдет за один год).

Квинтиллион – ни один калькулятор не покажет вам столько нулей.

Секстиллион – если Intel не врет, то количество транзисторов, применяемых в процессорах по всему миру равно этому значению.

– 10 септиллионов килограммов — масса нашей планеты.

Googol и googolplex

И вот мы плавно подошли к числу googol или к единице с сотней нулей. На бумаге это выглядит так –

Что такое триллион? И как понять значения больших чисел Числа, Вселенная, Триллион, Физика, Длиннопост

Написание такого длинного числа уже является лучшим представлением того, насколько оно велико. Попробуйте повторить сами и не запутаться в нулях. Получилось?

А как насчет googolplex, одного из самых больших чисел? Googol огромен, а googolplex – это вообще бомба, что-то нереальное, это 10 в степени googol.

Googolplex настолько большое число, что его никогда не используют в математике, а некоторые ученые считают, что во всей Вселенной нет столько атомов сколько показывает это число.

Немного не от мира сего

Но есть числа еще больше. Число Скьюза, например, разработанное математиком Стэнли Скьюзом и имеющее значение – 10^10^10^1000. Написать его можно только так, ибо нет столько бумаги в мире на которой уместились бы все эти нули. Коллеги Скьюза назвали его как «наибольшее число, которое когда-либо служило какой-либо определенной цели в математике».

Есть еще число Грэма, которое в настоящее время определено как самое большое число в мире. Число Грэма нельзя записать обычной нотацией. Оно настолько большое, что, даже если бы всю материю во Вселенной преобразовать в ручки и чернила, этого все равно не хватило бы, чтобы записать число полностью.

В заключении еще пару слов

Как вы понимаете последние два числа — это сугубо специфические понятия и применяются только в определенных областях. К реальной жизни они никакого отношения не имеют. А что касается реальных чисел, то наша Вселенная, ее размеры и состав — это и есть предел всяких исчислений. И это, на мой взгляд, и есть самое интересное и понятное – сколько звезд, сколько атомов, сколько того, сколько сего. А делить дроби и считать нули после запятой это, мне кажется, неинтересно. Математикам – возможно, да, но физикам – точно, нет.

Больше интересной информации читайте на сайте - https://bozon-higgs.ru/

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!