Серия «Научпоп»

Физики сделали новое открытие в области превращения света в материю

Физики сделали новое открытие в области превращения света в материю Ученые, Наука

Это может показаться магическим, но на самом деле это возможно благодаря уравнению E = mc^2, которое позволяет преобразовать энергию в массу. Процесс превращения материи в свет является обычным явлением во Вселенной. Например, в начале Вселенной считается, что было много материи и антиматерии, которые при аннигиляции (взаимоуничтожении) порождали много света. Этот свет сейчас наблюдается в виде космического микроволнового фона, который является радиационным отпечатком Большого Взрыва.
Однако процесс превращения света в материю является более сложным. Существует несколько препятствий на этом пути, таких как необходимость использования лазера с огромной энергией и необходимость взаимодействия света самого с собой в реакции Брайта-Уиллера.
Исследователи предложили проводить этот процесс в плазме, используя математическое моделирование для достижения эффекта самофокусировки лазерных пучков. В результате, теоретически, должно появиться много позитронов.

Источник мой Телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью

Луна оказалась горячее, чем мы ожидали

Луна оказалась горячее, чем мы ожидали Ученые, Наука, Научпоп, Космос, Луна

Индийский луноход «Чандраян-3», который успешно сел на поверхность Луны 23 августа 2023 года, обнаружил, что температура поверхности Луны может достигать 70° С. Это значительно выше предыдущих оценок, которые предполагали, что температура поверхности Луны составляет +20° С - +30° С.
Это открытие может иметь важные последствия для нашего понимания лунной геологической истории и условий для жизни на Луне.

Показать полностью

Ученые нашли способ «татуировать» живые клетки золотом

Ученые из Китая разработали новый метод нанесения золотых частиц на живые клетки. Технология основана на использовании наноимпринтной литографии, которая позволяет создавать высокоточные узоры из золота на поверхности различных материалов.

Ученые нашли способ «татуировать» живые клетки золотом Наука, Ученые, Инновации, Изобретения, Технологии, Научпоп, Исследования

Фибробласт мыши, «татуированный» золотыми наноточками.

В ходе эксперимента исследователи использовали наноимпринтную литографию для создания рисунка из золота на поверхности силиконовой пластины. Затем они поместили на пластину культуру клеток и подвергли ее воздействию ультрафиолетового излучения. Золото, которое было нанесено на пластину, расплавилось и проникло в клетки.

В результате эксперимента ученые получили клетки, покрытые золотыми частицами. Эти частицы не оказывали негативного влияния на клетки, а наоборот, способствовали их росту и дифференцировке.

Новый метод может быть использован для создания новых биомедицинских устройств, которые будут взаимодействовать с живыми клетками. Например, золотые частицы можно использовать для доставки лекарств или для создания датчиков, которые будут отслеживать состояние клеток и диагностировать заболевания гораздо раньше, а не ждать, пока будет поврежден весь орган.

Вывод:

Новый метод нанесения золота на живые клетки является перспективным для создания новых биомедицинских устройств. Технология позволяет создавать высокоточные узоры из золота на поверхности клеток, что может быть использовано для улучшения их функциональности.

Дополнительная информация:

  • Исследование было опубликовано в журнале Nano Letters.

  • Авторы исследования: Цзиньчэн Чжан, Сяоянь Чэнь, Чжицян Ли и др.

Источник мой Телеграм канал: The Future Idol

Показать полностью

Индия первая в мире успешно посадила космический корабль возле Южного полюса Луны

Это сделало Индию одной из четырех стран, которые когда-либо осуществляли посадку своего аппарата на луне, наряду с США, Китаем и СССР.

Хороший день для науки 🚀

Источник мой Телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью

Бесконечная вложенность материи

Что если в одном атоме скрывается целая вселенная, а наш мир - это лишь атом другой вселенной?

Бесконечная вложенность материи Наука, Теория, Ученые, Научпоп, Исследования

Наблюдаемая нами вселенная огромна. Она простирается на миллиарды световых лет и содержит бесчисленные галактики, звезды и планеты. Но что, если вселенная намного меньше, чем мы думаем? Что, если она уместится в одном атоме?

Атомы - это крохотные кирпичики, из которых построена вселенная. Для лучшего понимания размеров атома, приведу сравнительный пример. Тело среднестатистического взрослого человека состоит из приблизительно семи октиллионов атомов. Это огромное количество атомов, которое можно представить в виде семерки с двадцатью семью нулями. Все эти атомы работают вместе, чтобы создать нас. По подсчетам ученых, всего в наблюдаемой нами вселенной примерно 10 октадециллионов атомов (число 10 и 80 нулей). Наблюдаемая вселенная - это лишь часть всей вселенной. Возможно, что за пределами наблюдаемой вселенной находится еще больше атомов.

Теория бесконечной вложенности материи предполагает, что каждый атом может содержать в себе целую вселенную, которая, в свою очередь, состоит из атомов, содержащих еще одну вселенную, и так далее до бесконечности. Это очень захватывающая идея, которая может добавить новый уровень глубины и сложности к нашему пониманию мироздания.

Возможно, вселенная намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить. Возможно, вселенная существует в одном атоме, и мы просто маленькая часть этого атома.

Источник мой Телеграм канал

Показать полностью

Возможно ли, что мы живем в симуляции?

Этот вопрос занимает умы многих философов, ученых и обычных людей, которые задаются смыслом своего существования. С одной стороны, это может показаться абсурдным и невозможным, ведь мы видим, слышим и ощущаем реальный мир вокруг нас. С другой стороны, есть ряд научных аргументов, которые указывают на то, что наша реальность может быть иллюзией, созданной неким высшим разумом или компьютером. Давайте рассмотрим некоторые из аргументов и попытаемся понять, как они свидетельствуют о возможности существования симуляции.

Возможно ли, что мы живем в симуляции? Инновации, Технологии, Изобретения, Наука, Будущее, Симуляция, Видео, YouTube, Длиннопост

1. Эксперимент с двумя щелями. Это классический опыт в квантовой физике, который демонстрирует дуализм волны-частицы. Если свет или другие частицы проходят через две щели на экране, то они образуют интерференционную картину, как будто они являются волнами. Однако если при этом измерять, через какую щель проходит каждая частица, то интерференция исчезает. Как это объяснить? Один из возможных ответов заключается в том, что квантовая система не имеет определенного состояния до того, как она наблюдается. То есть реальность зависит от того, кто ее наблюдает и как. Это может указывать на то, что наш мир не является объективным и независимым от нас, а скорее подобен компьютерной игре, в которой графика и физика генерируются по мере необходимости. Мы не знаем, есть ли звук у падающего дерева в лесу, когда рядом некому его услышать.

2. Квантовая запутанность. Это явление, при котором две или более частиц оказываются связанными таким образом, что изменение состояния одной из них мгновенно влияет на состояние другой, даже если они разделены большим расстоянием. Это противоречит классической физике, которая утверждает, что никакое взаимодействие не может происходить быстрее скорости света. Как это возможно? Одно из объяснений заключается в том, что квантовые частицы не существуют в пространстве и времени, как мы их понимаем, а скорее являются информационными объектами, которые могут быть манипулированы неким высшим уровнем реальности. То есть наш мир может быть симуляцией, в которой квантовая запутанность является способом передачи данных между разными частями программы.

3. Частица Бога. Это название получила элементарная частица, которая называется Бозон Хиггса. Она была предсказана теоретически в 1964 году и обнаружена экспериментально в 2012 году на большом адронном коллайдере. Бозон Хиггса отвечает за то, что другие частицы приобретают массу и образуют материю. Без нее наш мир был бы совершенно иным. Но почему эта частица существует? Почему она имеет такие свойства, которые делают возможным появление жизни? Некоторые ученые полагают, что это может быть следствием того, что наша Вселенная является симуляцией, в которой бозон Хиггса был специально «запрограммирован» для создания нужных условий.

4. Парадокс Ферми. Это противоречие между высокой вероятностью существования множества разумных цивилизаций во Вселенной и отсутствием каких-либо доказательств их существования. Если Вселенная стара и велика, то почему мы не видим никаких следов инопланетной жизни, таких как зонды, корабли или сигналы? Где они все? Один из возможных ответов заключается в том, что мы не видим их потому, что мы живем в симуляции, в которой они не предусмотрены или скрыты от нас. Возможно, мы являемся частью эксперимента или развлечения для некого суперразума, который контролирует нашу реальность.

Возможно ли, что мы живем в симуляции? Инновации, Технологии, Изобретения, Наука, Будущее, Симуляция, Видео, YouTube, Длиннопост

5. Антропная сложность. Это термин, который описывает то, насколько сложна и уникальна наша Вселенная с точки зрения возникновения и развития жизни и разума. Для того, чтобы мы могли существовать, должны выполняться ряд очень точных и специфических условий, таких как размерность пространства, значения физических констант, химические реакции, космологические параметры и т.д. Если бы хотя бы один из этих факторов отличался незначительно, то жизнь была бы невозможна или сильно ограничена. Как это объяснить? Один из возможных ответов заключается в том, что наша Вселенная является симуляцией, в которой все эти условия были специально «подогнаны» для создания интересного и сложного сценария.

Возможно ли, что мы живем в симуляции? Инновации, Технологии, Изобретения, Наука, Будущее, Симуляция, Видео, YouTube, Длиннопост

Итак, мы рассмотрели пять научных аргументов, которые указывают на то, что мы можем жить в симуляции. Конечно, это не доказывает эту гипотезу, а лишь предлагает одно из возможных объяснений некоторых странных и загадочных явлений в нашем мире.

Компьютеры и то как их можно использовать для создания реалистичных миров

Первый компьютер был разработан в 1938 году. За такой короткий промежуток времени, мы создали игры с процедурной генерацией миров и персонажами, управляемыми нейронными сетями. Представьте, какие технологии можно изобрести за миллионы лет.

Вычислительная способность. Квантовые компьютеры могут обрабатывать информацию намного быстрее, чем традиционные компьютеры, их мощность растет экспоненциально. Если разработать квантовый компьютер специально для игр, представьте какой уровень реалистичности симуляции мира можно создать.

Пропускная способность. Чем выше пропускная способность, тем быстрее игра может передавать данные между различными частями системы. Лимит скорости света ограничивает скорость, с которой информация может быть передана через пространство. Это может создать проблемы для игр, которые должны моделировать большие открытые миры. В нашем мире есть автономная функция расширения вселенной, что позволяет вселенной расширяться за пределы локального кластера. Это удобно для разработки, так как не нужно визуализировать ничего за пределами локального кластера.

Возможно, мы никогда не узнаем правду о нашей реальности, или же когда-нибудь выйдем за ее пределы и увидим то, что скрывается за кулисами. Например возможно, этот мир - всего лишь способ развлечения, и мы живем в нем как в виртуальной реальности. А пока мы можем лишь задавать вопросы и пытаться найти ответы на них.

Источник мой телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью 2 3

Ученые обнаружили потенциальные доказательства существования новой силы природы

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории Ферми в США, сделали открытие во время экспериментов с мюонами, нестабильными элементарными частицами, которые более чем в двести раз тяжелее электронов. Ученые выяснили, что мюоны ведут себя так, как будто они взаимодействуют с неизвестным полем, которое не описывается стандартной моделью физики элементарных частиц. Новая сила, если она действительно существует, будет пятой фундаментальной силой природы.
Открытие новой силы природы может иметь далеко идущие последствия для нашего понимания Вселенной. Оно может привести к разработке новых технологий и открытию новых фундаментальных частиц. Если открытие будет доказано, оно станет одним из самых важных открытий в физике последних десятилетий.

Источник мой телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью

Сверхпроводящие диоды от MIT способны вывести на новый уровень квантовые компьютеры и оптические коммуникации

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый тип сверхпроводящего диода, под руководством профессора Джеффри Гилмора. Диод представляет собой однослойную пленку оксида ванадия, которая была легирована атомами олова. Пленка была затем охлаждена до очень низких температур, что привело к образованию сверхпроводящего состояния.

Сверхпроводящие диоды имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными диодами. Они более эффективны, потребляют меньше энергии и могут работать при более высоких температурах.

Исследование было опубликовано в онлайн-выпуске Physical Review Letters.

Сверхпроводящие диоды могут быть использованы для улучшения квантовых компьютеров

Сверхпроводящие диоды от MIT способны вывести на новый уровень квантовые компьютеры и оптические коммуникации Технологии, Инновации, Наука, Изобретения, Будущее, Квантовые технологии, Оптоволокно, Длиннопост

Квантовые компьютеры - это новый тип компьютеров, которые используют квантовые явления для обработки информации. Квантовые явления - это явления, которые возникают в субатомном мире, и они отличаются от явлений, которые мы наблюдаем в макроскопическом мире.

Квантовые компьютеры могут использоваться для широкого спектра задач, которые в настоящее время не подвластны классическим компьютерам, например:

  • Моделирование сложных биологических систем, что может помочь в разработке новых лекарств и методов лечения заболеваний.

  • Моделирование структуры и свойств материалов, что может привести к созданию новых материалов с уникальными свойствами.

  • Улучшение защиты информации, создание новых алгоритмов шифрования, которые невозможно взломать с помощью существующих компьютеров.

  • Разработка новых видов искусственного интеллекта, которые будут намного более мощными, чем существующие системы искусственного интеллекта.

Исследование, представляет собой новый метод создания квантового компьютера, который использует фотоны вместо электронов. Это важно, потому что фотонами намного легче управлять, чем электронами, и они не подвержены влиянию шума, что делает их более надежными для квантовых вычислений.

Новый метод основан на использовании оптической схемы, которая может управлять состоянием фотонов в квантовом регистре. Квантовый регистр - это набор кубитов, которые могут находиться в суперпозиции состояний, что позволяет квантовым компьютерам выполнять вычисления, которые невозможны для классических компьютеров.

В целом, новое исследование представляет собой важный шаг вперед в области квантовых вычислений и может иметь далеко идущие последствия.

Сверхпроводящие диоды также могут быть использованы для создания оптических коммуникационных систем, которые намного быстрее и эффективнее

Сверхпроводящие диоды от MIT способны вывести на новый уровень квантовые компьютеры и оптические коммуникации Технологии, Инновации, Наука, Изобретения, Будущее, Квантовые технологии, Оптоволокно, Длиннопост

Исследование команды Гилмора открывает собой возможность создания нового метода передачи информации по оптическим волокнам. Этот метод использует фотоны, которые являются частицами света, для передачи информации. Фотоны могут передаваться по оптическим волокнам с очень высокой скоростью, что делает их идеальным средством для передачи информации на большие расстояния.

Оптоволокно можно использовать для создания более быстрых и надежных интернет-соединений

Рекорд скорости передачи данных по обычному оптоволокну был установлен в 2022 году исследователями из Университета Цукубы в Японии. Они смогли передать данные со скоростью 1,81 петабита в секунду по оптоволокну стандартного диаметра. Это в 15 848 раз быстрее средней скорости домашнего интернета.

Оптическая связь более надежна, это связано с тем, что фотоны менее подвержены помехам, чем другие типы сигналов, что может привести к снижению количества ошибок в передаче информации. Это делает оптоволокно идеальным решением для передачи данных в Интернете.

Источник мой Телеграм канал: https://t.me/thefutureidol

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!