Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Ищите предметы среди очаровательных жителей и уютных домиков!

Потеряшки - поиск предметов

Головоломки, Казуальные, Детские

Играть

Топ прошлой недели

  • Animalrescueed Animalrescueed 43 поста
  • XCVmind XCVmind 7 постов
  • tablepedia tablepedia 43 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
BetenRaze

Портальное настроение⁠⁠

10 дней назад

Иногда я думаю: "А что если в воображаемой Вселенной персонажи изобретут способ открыть порталы в другие Вселенные". И мы начнём получать технологии и опыт из других Вселенных, не прилагая никаких усилий кроме нашего воображения.

А что если они уже это сделали?

Задумайтесь.

Игра: Звездные врата: Хранители времени.

Игра: Звездные врата: Хранители времени.

P. S.

Накидайте плюсиков плиз. Я люблю кидать плюсики, накидайте и мне😊

[моё] Мысли Фантазия Псевдонаука Сознание Вселенная Мудрость Компьютерные игры Параллельная вселенная
1
2
drezden.22vo7
drezden.22vo7
Серия Где начинается реальность

Как хаос стал основой нашей вселенной: квантовый мир как «стволовой материал»⁠⁠

10 дней назад
Как хаос стал основой нашей вселенной: квантовый мир как «стволовой материал»

Мы привыкли считать квантовый мир фундаментом реальности. Мол, это самый нижний этаж, а дальше только пустота.

Но честнее будет сказать иначе! Квантовый слой выглядит не как фундамент, а как хаос, в котором всё постоянно вибрирует, пересобирается и меняется.
Не частицы, а вспышки возможностей.
Не материя, а недоформированная среда.

И вот та картина, которую я вижу!

Первичная вселенная, как ультра-хаос!

Представь реальность, где даже квантовый беспорядок кажется стабильным по сравнению с тем, что там происходило.
Состояния не удерживались ни на мгновение. Рождались всплески, сразу же рушились. Никаких свойств, никаких законов, а только поток нестабильности.

Со временем в этой среде начали формироваться первые зачатки структуры, что-то вроде пред-квантовых элементов. Ещё не частицы, но уже не чистый хаос.

Рождение квантовых зачатков

Эти зачатки были максимально «сырыми». Они не имели фиксированных свойств, ни масс, ни зарядов, ни констант.

Самый точный образ - это стволовые клетки.
Потенциал есть, но формы ещё нет.

Попадание в нашу вселенную

Когда эти зачатки оказались в новой среде. В нашей зарождающейся вселенной , где они попали в условия, где могли постепенно закрепляться.

И вот тут начинается самое интересное.

Квантовый мир как «стволовой материал»

Квантовые зачатки начали «созревать».
Окружающее пространство стабилизировалось, температура падала, взаимодействия выравнивались и эти дрожащие фрагменты начали получать форму.

  • один тип стабилизировался в заряд,

  • другой в массу,

  • третий во взаимодействие,

  • а система в целом в набор констант.

Так из хаоса выросла физика.

Колебания никуда не исчезли! Просто стали более организованными.
И именно из этих узоров мы видим картинку мира.

Как колебания рисуют реальность

Если упростить:

  • квантовые колебания дают видимую картину мира,

  • более плотные и собранные колебания дают ощущаемую материю,

  • а на уровне галактик - это те же колебания, только гигантского масштаба.

И вот из этого вытекает любопытный поворот.

Наши галактики со своими вращениями, гравитационными волнами, кластерными движениями могут быть штрихами более крупного узора!
Мы видим «космос», а на следующем уровне это может быть структура для другой реальности, так же как наши атомы структура для нас.

Я не утверждаем, что так и есть. Просто следуя логике, если всё колебания, то и наша вселенная может быть узором более глубокого уровня, другой вселенной и т.д.

Формирование крупного мира

Когда квантовый материал стал хоть немного предсказуемым, всё вышло на рельсы:

  • атомы

  • молекулы

  • звёзды

  • галактики

  • жизнь

  • разум

Мы выросли из медленно стабилизирующегося хаоса.

Итог

В этой модели квантовый мир не основа и не бог из машины. Это продукт более древнего, ещё более хаотичного состояния, который стал “строительным материалом” для нашей вселенной.

То, что в первичной реальности было финалом упорядочения хаоса, у нас стало точкой старта.
А наши галактики возможно, всего лишь крупные волны на поверхности ещё более глубокого океана.

Чем моя теория отличается от теории струн

Моя модель не про геометрию струн и не про дополнительные измерения.
Я смотрю в другую сторону! Квантовый уровень не фундаментален, а унаследован от более хаотичного предыдущего мира.

Струнная теория такого не предлагает. Там фундамент - это сами струны, без прошлых вселенных и “стволового” материала.

Теория струн пытается быть физикой. Её цель - математическая модель Вселенной.
Моя модель - космогония. Попытка объяснить происхождение уровней реальности и их связь.

Я говорю о том, что:

  • до квантов был другой хаос,

  • квантовый мир не фундамент,

  • структуры закрепляются постепенно,

  • галактики могут быть узорами большего уровня.

Показать полностью 1
[моё] Вселенная Физика Лор вселенной Наука Эволюция Длиннопост
3
5
drezden.22vo7
drezden.22vo7
Серия Где начинается реальность

А что если квантовый мир не фундамент? Моя мысль о том, как может быть устроена Вселенная⁠⁠

10 дней назад

Иногда мы смотрим на устройство мира слишком прямо: есть Большой взрыв, есть физика, есть звёзды, планеты, жизнь, мозг. Всё развивается внутри одной единственной «реальности».

Но что если рамку можно расширить?
Не в сторону мистики, а в сторону другой, более глубокой картины.

Я давно кручу в голове мысль! Что если квантовый мир может быть не самым нижним уровнем реальности, а промежуточным интерфейсом между нашей Вселенной и чем-то более фундаментальным.

Квантовая механика странная штука. Она показывает, что на самом глубоком уровне реальность построена не из «вещей», а из вариантов.

Суперпозиции, вероятности, запутанность всё это напоминает не готовую структуру, а поле возможностей, из которого потом «выбирается» устойчивый вариант.

И тут возникает вопрос! Почему именно этот набор возможностей определяет физику нашего мира?

Можно представить, что в первые моменты существования Вселенная была огромным набором квантовых комбинаций.
И постепенно закреплялись только те конфигурации, которые:

  • не разваливались,

  • могли взаимодействовать,

  • позволяли формироваться структурам.

Так «отобрались» стабильные частицы, взаимодействия, атомы, возможность образования звёзд и галактик. Как будто Вселенная сама выбирала устойчивые паттерны.

Допускаю такую модель, что квантовый мир - это интерфейс, через который более глубокая реальность формирует физические структуры.

В той первичной реальности могут отсутствовать:

  • пространство и время,

  • энергия,

  • масса,

  • причинность.

Она может жить по принципам, которые вообще не похожи на нашу математику и физику.
А квантовый уровень её способ проявиться в виде стабильных Вселенных.

Показать полностью 2
[моё] Научпоп Вселенная Эволюция Наука Физика Длиннопост
9
AlexKontrol
AlexKontrol

Судьба и четвёртое измерение⁠⁠

10 дней назад

Если существует 4ое измерение (время), то значит в нём можно перемещаться так же, как мы перемещаемся в 3х измерениях.

Логически делаем вывод, что временная шкала 4ого измерения уже существует. А это значит что наш мир и наши жизни уже расписаны по этой шкале.

Значит судьба предначертана?

Физика Вселенная Наука Эволюция Лор вселенной Текст
17
23
The.Spaceway
The.Spaceway
THE SPACEWAY
Серия Устройство Вселенной

Галактика-медуза и ее космическая агония⁠⁠

10 дней назад

Перед вами спиральная галактика-медуза (PGC 29820) — удивительное "существо" с призрачными щупальцами из газа и звезд, удаленное примерно на 600 миллионов световых лет от нас.

Галактика-медуза / © NASA/ESA

Галактика-медуза / © NASA/ESA

Вот уже несколько сотен миллионов лет эта галактика переживает разрушительную трансформацию. Проносясь через скопление других галактик, она сталкивается с невидимым барьером — разреженным межгалактическим газом. Для галактики, движущейся с огромной скоростью, даже небольшая концентрация материи становится мощным встречным ветром, порывы которого приводят к необратимым изменениям.

Давление буквально выдувает из PGC 29820 газ и пыль, формируя характерные светящиеся шлейфы-щупальца.

За "щупальцами" видны фоновые галактики, которые выглядят красно-коричневыми из-за высокой концентрации пыли, выдуваемой из PGC 29820 / © NASA/ESA

За "щупальцами" видны фоновые галактики, которые выглядят красно-коричневыми из-за высокой концентрации пыли, выдуваемой из PGC 29820 / © NASA/ESA

Это явление, называемое "давлением набегающего потока", приводит к тому, что галактика теряет материал, необходимый для зарождения новых светил. В итоге звездообразование замедляется, а потом прекращается полностью и галактика медленно угасает.

Выдутые газ и пыль не пропадают бесследно — они обогащают межгалактическую среду тяжелыми элементами, которые появились в ходе нуклеосинтеза*. Со временем все это станет строительным материалом для следующего поколения галактик и планет, замыкая великий космический круговорот вещества.

Яркие розовые области — очаги звездообразования. Но процесс идет на спад и в будущем прекратится полностью из-за нехватки ресурсов / © NASA/ESA

Яркие розовые области — очаги звездообразования. Но процесс идет на спад и в будущем прекратится полностью из-за нехватки ресурсов / © NASA/ESA

*Нуклеосинтез — процесс образования химических элементов в звездах и при их взрывах. Углерод, кислород, железо синтезируются в недрах светил, а более тяжелые элементы (золото, уран) рождаются при катаклизмах — взрывах сверхновых и слияниях нейтронных звезд.

Изображение было получено с помощью космического телескопа NASA/ESA "Хаббл".

Читайте также:

  • Исследование: межзвездная комета 3I/ATLAS — посланница ранней Вселенной.

  • NASA планирует миссию по взрыву астероида 2024 YR4.

  • Новая гипотеза: межзвездные объекты могут быть «семенами планет».

Показать полностью 2
[моё] The Spaceway Наука Космос Астрофизика Астрономия Вселенная Галактика Длиннопост
1
5
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Насекомые на орбите: От пищи для астронавтов до космических экспериментов!⁠⁠

11 дней назад
Исследования плодовых мушек на МКС: космос влияет на ЦНС, но искусственная гравитация частично защищает.

Исследования плодовых мушек на МКС: космос влияет на ЦНС, но искусственная гравитация частично защищает.

Еще до первых полетов человека в космос насекомые доказали свою живучесть в экстремальных условиях. Легкие, адаптивные и богатые питательными веществами, они привлекают внимание европейских ученых как потенциальный источник пищи для длительных миссий. Миллиарды людей на Земле уже едят насекомых — по данным ФАО ООН, более 2000 видов являются частью рациона по всему миру.

Европейское космическое агентство (ЕКА) собрало экспертов по питанию, биологии и космонавтике, чтобы исследовать, смогут ли насекомые пополнить меню астронавтов. Эксперименты 1940-х годов показали, что микрогравитация не сильно влияет на развитие и поведение большинства видов.

"Насекомые отлично справляются с космическими нагрузками. Они эффективно перерабатывают материалы, непригодные для нас, в питательную пищу", — говорит Оса Берггрен, профессор Шведского университета сельскохозяйственных наук и ведущий автор исследования в журнале Frontiers in Physiology.

Ученые видят в насекомых потенциал для устойчивого производства белка, но сначала нужно изучить влияние микрогравитации на жизненные циклы, физиологию и другие процессы.

Первыми в космосе были плодовые мушки: в 1947 году они пережили полет на ракете "Фау-2" для изучения радиации. С тех пор эти насекомые стали моделью для исследований — они успешно проходят полный цикл жизни в микрогравитации, от оплодотворения до потомства.

За ними последовали шмели, комнатные мухи, гусеницы и муравьи. Муравьи отлично цепляются за поверхности, а палочники борются с передвижением, радиацией и размножением. В 2007 году водяные медведи (тихоходки) выдержали открытый космос в эксперименте ЕКА "Тихоходки в космосе", демонстрируя невероятную выносливость.

Эти знания могут открыть новые горизонты в бионауке. На Земле насекомых ценят за вкус и питательность: сверчки напоминают орехи с дымком, мучные черви — бекон, муравьи — лимон. Они богаты белком, жирными кислотами, железом, цинком и витаминами группы B, сопоставимо с мясом, рыбой или бобовыми.

В космосе чаще используют домашних сверчков и желтых мучных червей. В 2023 году Европейское управление по безопасности пищевых продуктов разрешило их продажу и потребление. Мука из сверчков идет на хлеб, пасту и крекеры. Астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти в 2022 году даже испекла черничный батончик из такой муки на орбите.

Однако данные неполны: многие эксперименты устарели (1960–2000-е годы) и разбросаны по миссиям. Параболические полеты длились минуты, орбитальные — до 50 дней, что меньше жизненного цикла насекомых. ЕКА и партнеры планируют новые тесты, чтобы виды полностью проходили все этапы на орбите.

Показать полностью
The Spaceway Наука Вселенная Биология Генетика Насекомые Орбита Еда Ученые
2
3
NoviEd
NoviEd

Сверхсветовое передвижение. Возможные варианты⁠⁠

11 дней назад

Согласно специальной теории относительности, по мере того как объект с массой покоя приближается к скорости света, его кинетическая энергия начинает стремиться к бесконечности . Это означает, что для дальнейшего ускорения потребовалось бы бесконечное количество энергии, что делает достижение скорости света, а тем более ее превышение, невозможным для любой материи с обычной массой . Этот предел — не просто инженерное ограничение, а фундаментальное свойство ткани пространства-времени.

Превышение этого лимита создает еще более глубокую проблему — нарушение причинности. Теория предсказывает, что если бы какой-либо сигнал или объект мог двигаться быстрее света, в некоторых системах отсчета он прибыл бы к месту назначения до того, как был отправлен, что открывает возможность парадоксов, подобных путешествию в прошлое . Таким образом, световой барьер защищает саму логику причинно-следственных связей во Вселенной.

Какие теории по превышению сверхсветовой скорости сейчас имеются?

1. Тахионы

Описание теории: Тахионы — это гипотетические частицы, которые изначально движутся быстрее света. В отличие от обычных частиц, они не могут замедлиться до скоростей ниже светового барьера. Эта концепция была впервые серьезно рассмотрена физиком Джеральдом Фейнбергом в 1967 году и постулирует существование частиц с «мнимой массой» .

2.Искривление пространства-времени: двигатель Алькубьерре и червоточины

Эти подходы не нарушают принцип относительности, так как сам объект не движется быстрее света в своей локальной области пространства. Вместо этого движется само пространство-время, «оборачивая» его вокруг объекта.

Червоточины — это гипотетические «тоннели» в пространстве-времени, соединяющие две удаленные точки. Пролет через такую червоточину мог бы занять небольшое время, в то время как путешествие снаружи потребовало бы преодоления многих световых лет .

3. Квантовые явления

Квантовая запутанность:

  • Описание: При квантовой запутанности состояния двух частиц оказываются взаимосвязанными, и изменение состояния одной мгновенно влияет на состояние другой, независимо от расстояния .

    К сожалению, сам формат Пикабу не располагает к размещению очень больших и подробных статей, поэтому кому эта тема интересна, предлагаю прочитать большую статью с подробным разбором всех возможных теорий: Быстрее скорости света. Теории сверхсветового движения.

Показать полностью 1
Космос Вселенная Астрофизика Космический корабль Яндекс Дзен (ссылка)
10
7
Ktotonetama
Ktotonetama

Эволюция звезд - пример отсутствия Бога⁠⁠

12 дней назад

(короткие мысли дилетанта)

Развитие звезд от рождения и до смерти происходит по своим естественным процессам, без всякого вмешательства сверхъестественных сил.

Эту аналогию и процесс можно продолжить в бесконечность. Новый центр масс будет концентрировать вокруг себя материю вплоть до возможности термоядерной реакции, рождения звезды и новой звездной системы или галактики. Личный ограниченный Бог или некий Космический Разум тут не при чем. Гравитация неразумна и следует лишь своим материальным (энергетическим) свойствам.

Зарождение биологической жизни тоже происходит по своим естественным причинам, при соблюдении определенных условий и стабильности. Но такие условия не стабильны и редки.

Поэтому цените то, что имеете. Развивайтесь и просвещайтесь. Не тормозите эволюцию, этим вы крадете время своих будущих потомков.

Эволюция звезд - пример отсутствия Бога

например тут https://www.techinsider.ru/technologies/444482-poka-ne-bylo-...

или тут Эволюция звезд.

а еще тут Никитин Михаил «Происхождение жизни. От туманности до клетки»

Показать полностью 1
[моё] Философия Вселенная Эволюция Наука Бог Цивилизация Звезды Развитие Космос Лор вселенной Атеизм Материализм Просвещение Образование Астрономия
17
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии