03 Июня 2016
2707

Свежая разводка на телефон.

Привет, Пикабу.


Очередная разводка, набирающая популярность в Москве и Питере. Суть:

Вы сидите один/в компании, к вам подходит очень печальный парень цивильного вида и невнятно, на вид не постановочно рассказывает о том, как его телефон (показывает что-то убитое) промок/сел/глючит. Просит вставить симку и позвонить срочно и даже заплатить за это. Вроде бы ничего нового, вы ему отказываете.


Но он не убеждает, не уговаривает, лишь удрученно отходит, в сердцах разбивает телефон (изначально убитый) об асфальт и понуро бродит вокруг, присаживаясь и нервно куря. На удивление люди ведутся, подходят/догоняют и дают свой телефон. Естественно парень с телефоном скрывается.


Думал, что все выглядит очевидным, но один знакомый даже повелся и лишился телефона, а остальные в этой же ситуации телефон не дали, но сохранили на долгие недели чувство стыда, что не помогли несчастному, пока не узнали о том, что это новая тактика мошенников.


Типа все. Поднимите в топ, пожалуйста, может кому поможет, минусы внутри.

10

Темная энергия(познавательно)

Есть такое понятие как:

Тёмная эне́ргия (англ. dark energy) в космологии — вид энергии, введённый в математическую модель Вселенной ради объяснения наблюдаемого её расширения с ускорением.



Существует два варианта объяснения сущности тёмной энергии:



тёмная энергия есть космологическая константа — неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство Вселенной (другими словами, постулируется ненулевая энергия и давление вакуума)[2];


тёмная энергия есть некая квинтэссенция — динамическое поле, энергетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени.


К настоящему времени (2016 год) все известные надёжные наблюдательные данные не противоречат первой гипотезе, так что она принимается в космологии как стандартная. Окончательный выбор между двумя вариантами требует высокоточных измерений скорости расширения Вселенной, чтобы понять, как эта скорость изменяется со временем. Темпы расширения Вселенной описываются космологическим уравнением состояния. Разрешение уравнения состояния для тёмной энергии является одной из самых насущных задач современной наблюдательной космологии.

Давайте попытаемся понять что это ваааще

Какой была бы наша Вселенная без темной энергии?



«Мы давно знали, что Вселенная расширяется. Но около 15 лет назад мои коллеги и я обнаружили, что она расширяется все быстрее и быстрее. Вселенная расширяется все быстрее, чего никто не ожидал, но теперь это приписывается загадочной темной энергии, которая, кажется, составляет около 70% Вселенной». — Адам Рисс

В 1998 году две независимые группы ученых, изучающие самые далекие сверхновые во Вселенной, сообщили об одном и том же неожиданном явлении: у этих ослепительных вспышек света, яркость и красное смещение которых были известны с высокой точностью, была проблема — они были намного тусклее, чем ожидалось. И чем выше красное смещение, тем больше проблема. Объяснение? Они были дальше — и, следовательно, казались менее яркими — чем предполагала традиционная версия расширяющейся Вселенной. Вместо того чтобы быть заполненной лишь материей и излучением по всей ткани пространства, Вселенная также содержала небольшое, но важное количество энергии, присущее самому пространству: темной энергии.

По мере того, как наши измерения становились все лучше и лучше, а мы собирали данные из других источников, вроде флуктуаций космического микроволнового фона (CMB), мы обнаружили, что примерно 68% энергии во Вселенной приходится на эту загадочную темную энергию. Да, темная материя, обычная материя, нейтрино и излучение — все это имело жизненно важное значение для расширения и развития Вселенной, особенно в ранние времена. Но по мере взросления Вселенной темная энергия становилась все более и более важной и в конечном итоге приблизилась к 100% энергии, присутствующей в нашей Вселенной.

Но согласно общей теории относительности, все может быть и не так. У нас могла бы быть Вселенная вовсе без темной энергии: где нулевая энергия пустого пространства действительно была бы нулем, а не каким-то крохотным, ненулевым значением. Если бы такой была наша Вселенная, чем она отличалась бы от Вселенной, которую мы имеем сегодня? Вы удивитесь, но заметные отличия действительно могли быть.



1. Вселенная была бы немножко другой



В настоящее время в нашей Вселенной возрастом 13,8 миллиарда лет 32% энергетической плотности приходится на материю, 68% на темную энергию, скорость расширения составляет 67 км/с/Мпк, а пределы наблюдаемого достигают 46,1 миллиарда световых лет. Если бы Вселенная имела точно такое же количество материи, но не имела бы темной энергии, она бы расширялась быстрее раньше и медленнее — сегодня. И значит:



#она была бы в размерах 47,7 миллиарда световых лет, а не 46,1 миллиарда;


#постоянная Хаббла была бы 56 км/с/Мпк, а не 67 км/с/Мпк;


#температура CMB (реликтового излучения) была бы значительно ниже, 2,62 К вместо 2,73 К;


#и было бы, очевидно, на 71% меньше энергии в общем, вследствие нехватки темной энергии.



2. Каждая галактика в наблюдаемой Вселенной была бы досягаема



В нашей Вселенной, где царит темная энергия, скорость удаления галактик от нас увеличивается с каждой минутой. Галактики, которые сейчас в 15 миллиардах световых лет от нас, удаляются быстрее скорости света, и никто из покидающих Землю — ни с помощью релятивистского космического аппарата, ни с помощью зонда, ни даже сам свет — не сможет до них никогда добраться. Уже сейчас 97% галактик в нашей Вселенной навсегда оказались за пределами нашей досягаемости. Но если убрать темную энергию, можно было бы добраться куда угодно, даже если двигаться десятки или сотни миллиардов лет.



3. Новые галактики за пределами нашего горизонта стали бы доступны



Более того, даже галактики, свет которых никогда до нас не доходил, однажды станут видимы. А во Вселенной с темной материей видимые галактики постепенно смещаются до точки, когда перестают быть заметными для нас. В отсутствие темной энергии постоянно появлялись бы новые галактики в поле зрения.



4. Постоянная Хаббла в конечном счете упала бы до нуля



Но никогда не стала бы нулем, имейте в виду, и никогда не обернулась бы вспять: для этого слишком мало энергии. Но скорость Хаббла асимптотически приближалась бы к нулю по мере того, как Вселенная продолжала бы расширяться, а это означает, что по прошествии бесконечного количества времени доступным бы стало бесконечное число галактик (хотя, опять же, не все).



5. Сверхскопления действительно существовали бы



Наше местное сверхскопление, содержащее Местную группу, скопление Девы (самый большой член сверхскопления) и сотни других отдельных галактик, группы и скоплений, на самом деле не существует, благодаря темной энергии. Оно кажется гигантской структурой, но на деле не связано, и по истечении определенного времени все его компоненты разлетятся. Но без темной энергии гравитация в итоге победила бы. Прошло бы достаточно много времени, и все галактики, группы и скопления, составляющие сверхскопление Ланиакея, остались бы связаны и продолжили бы сливаться в космических масштабах.



6. В итоге Млекомеда впала бы в скопление Девы

Скопление Девы, в 50-60 миллионах световых лет от нас, содержит порядка 1000 галактик, и является ближайшим скоплением галактик в нашей местной группе. Из-за расширения Вселенной, в настоящее время оно удаляется от нас со скоростью 1000 км/ч, или в 100 раз быстрее, чем летал самый быстрый наш космический аппарат. С учетом темной энергии, Дева будет удаляться от нас все быстрее и быстрее. Но если бы темной энергии не было, гравитационное притяжение Девы было бы непреодолимым и через сотню миллиардов лет — во много раз больше нынешнего возраста Вселенной — наша местная группа также слилась бы со скоплением Девы.



С темной энергией едва заметные различия в виде более энергичной и быстрее расширяющейся Вселенной сегодня приведут нас в далекое будущее, в которой местная группа будет одинока и изолирована, далекие галактики исчезнут из поля нашего зрения, а такой объект, как связанное космическое сверхскопление, просто перестанет существовать принципиально. На самых больших масштабах Вселенная обречена на пустоту.

З.Ы: БМ ругался на пару картинок...

Показать полностью 6
10

В детстве никак не мог понять, что за слово должно стоять вместо знаков...

Прошло несколько лет и до сих пор меня мучает вопрос, что же автор хотел написать, да не смог из-за цензуры. Жду ваши ваши "интеллигентные" варианты в комментариях:)

P.S. Это сотка(фишка) из пачки Читоса, а точнее наклейка с нее(в детстве я просек, что можно отклеивать верхний слой[не знаю, было ли так задумано] и вкупе с соткой получать еще и наклейку)

В детстве никак не мог понять, что за слово должно стоять вместо знаков...
Показать полностью 1
92

Еще немножко Карелии

Зоопарк продолжается. Придорожного карельского бобра я уже показывал. Теперь - лоси.
Никогда в жизни не встречал их на дороге, а тут наткнулся дважды за сутки. Первые днем перебежали дорогу. Втроем.

А перед рассветом вот эта парочка попалась:

Бу!

А потом рассвет.

Показать полностью 3
22

Математики шутят

Математики шутят

Для не говорящих по-английски. Шутка построена на игре слов. "Imaginary" означает как "воображаемый", так и "мнимый".


Итого приблизительный перевод:

"О-о, это так мило, у него есть воображаемый (мнимый) друг!"


Для слабо ориентирующихся в математике. Как говорят в средней школе "корень можно извлечь только из положительного числа", ведь отрицательное число, будучи возведенным в квадрат всегда положительное.  Но математики же любят теоритезировать о чем-нибудь нереальном, вот и выдумали так называемые "мнимые числа". Это числа, которые, будучи возведенными в квадрат, будут отрицательными. Одно из них, мнимая единица, и является другом нашего героя =)

Показать полностью
512

"Лишние" измерения теории суперструн.

Теория суперструн требует существования десятимерного пространства. В определённый момент в сети стали появляться статьи и видеоролики, пытающиеся объяснить природу «лишних» измерений (здесь и далее я «лишними» измерениями называю те, которые не относятся к привычной нам ортогональной координатной троице и времени) через вероятности происшествия событий, параллельные реальности, которые возникают при броске монетки и так далее. Достаточно часто такие статьи появлялись в контексте теории суперструн.

Я сразу хочу оговориться, что теорию струн я изучал ровно настолько, чтобы удовлетворить собственный интерес относительно природы «лишних» измерений и готов поделиться краткими и максимально упрощёнными до уровня «на пальцах» выводами.


СУТЬ ТЕОРИИ СУПЕРСТРУН


Согласно теории суперструн элементарные компоненты Вселенной не являются точечными частицами, а представляют собой крошечные микроскопические волокна, подобные бесконечно тонким, непрерывно вибрирующим резиновым лентам. Элементарные компоненты теории суперструн имеют размер сопоставимый с планковской длиной.

Для того, чтобы представить себе колебания фундаментальных струн можно обратиться к струнам какого-либо музыкального инструмента. Каждая струна может совершать бесконечное число резонансных колебаний – колебаний, при которых между концами струны укладывается целое число максимумов и минимумов.

Основное утверждение теории струн таково. Точно так же, как различные моды резонансных колебаний скрипичных струн рождают различные музыкальные ноты, различные моды колебаний фундаментальных струн порождают различные массы и константы взаимодействия.

Легче всего понять эту ассоциацию для массы частицы. Энергия конкретной моды колебания струны зависит от ее амплитуды — максимального расстояния между максимумами и минимумами, и от длины волны — расстояния между двумя соседними пиками. Чем больше амплитуда и чем короче длина волны, тем больше энергия.



"ЛИШНИЕ" ИЗМЕРЕНИЯ ТЕОРИИ СУПЕРСТРУН


По мере развития математического аппарата теории суперструн в результатах вычислений стали появляться бесконечности, отрицательные вероятности и прочие противоречия, которые способны убить любую физическую теорию. Но тем не менее исследования показали, что теория струн требует, чтобы Вселенная имела дополнительные измерения. Уравнения, следующие из теории струн существенно ограничивают геометрическую форму, которую могут принимать дополнительные измерения. Так же известно, что геометрия дополнительных измерений определяет фундаментальные физические свойства, такие как массы частиц и заряды.


МУРАВЕЙ НА ШЛАНГЕ, ИЛИ ТЕОРИЯ КАЛУЦЫ-КЛЕЙНА


В 1921 году немецкий математик Теодор Калуца опубликовал теорию, в рамках которой расширил привычное ныне нам пространство-время до пяти измерений. В литературе встречается объяснение этого расширения через садовый шланг и муравья. Со значительного расстояния садовый шланг выглядит как одномерный объект и сложно оценить его обхват. Наблюдая за шлангом издалека, можно подумать, что если бы на нём жил муравей, у него было бы одно измерение для прогулок: влево-вправо вдоль шланга. Если бы нам задали вопрос о местонахождении муравья, было бы достаточно указать только одно число – расстояние от муравья до какого-либо конца шланга. Но нам известно, что шланг имеет ещё и обхват. Соответственно, у муравья есть два независимых направления для прогулок. Одно направление – влево и вправо по длине шланга, а второе – это измерение «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки», расположенное по окружности шланга. Таким образом, чтобы указать местоположение муравья, нам необходимо указать два числа: положение муравья вдоль длины шланга и его место на окружности. Ключевое отличие этих измерений заключается в протяженности длины шланга и «свёрнутости» обхвата шланга.

Подобным рассуждением Теодор Калуца пришел к выводу, что пространственная структура Вселенной может содержать более трёх привычных нам измерений. Ввод дополнительного измерения позволил Теодору Калуце произвести объединение общей теории относительности Эйнштейна и теории электромагнитного поля Максвелла.

В 1926 году шведский физик Оскар Клейн обосновал ненаблюдаемость (компактность) пятого измерения и показал, что свёрнутые измерения могут существовать в каждой точке по протяженным измерениям нашей Вселенной.

КАК ВЫГЛЯДЯТ СВЕРНУТЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ?


В 1984 г. Филипп Канделас из университета штата Техас в г. Остине, Гари Горовиц и Эндрю Строминджер из университета штата Калифорния в г. Санта-Барбара, а также Эдвард Виттен показали, что условиям, продиктованным уравнениями теории струн удовлетворяет один конкретный класс шестимерных геометрических объектов – пространства Калаби-Яу. Известны десятки тысяч возможных видов пространств Калаби-Яу, которые удовлетворяют строгим требованиям, выдвинутым математическим аппаратом теории суперструн. Вопрос о том, какое (или какие?) из пространств Калаби-Яу соответствует нашей Вселенной остаётся открытым.

Таким образом, с точки зрения теории струн, мы живём в десятимерной Вселенной. Помимо временного измерения в ней присутствуют три протяженных ортогональных измерения и шесть свёрнутых в пространства Калаби-Яу, находящихся в каждой точке протяженных измерений нашей Вселенной.

Статья написана на основе книги Брайана Грина "Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории".

Показать полностью 5
Мои подписки
Подписывайтесь на интересные вам теги, сообщества, авторов, волны постов — и читайте свои любимые темы в этой ленте.
Чтобы добавить подписку, нужно авторизоваться.

Отличная работа, все прочитано! Выберите