Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Герои Войны - микс стратегии и РПГ. Собери лучшую армию и победи всех врагов. В игре 7 различных режимов - как для любителей PvE, так и PvP.

Герои Войны

Стратегии, Мидкорные, Экшены

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 36 постов
  • Oskanov Oskanov 7 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
150
Ed.Star
Ed.Star
4 месяца назад
Наука | Научпоп

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить⁠⁠

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Захват гравитона был бы подобен обнаружению всего лишь одной молекулы в океанской волне.

Друзья, всем привет! Нашел интереснейшую статью о поисках гравитона и тех научно-философских последствиях, которые повлечет за собой его обнаружение. Оригинал здесь. Постарался сделать качественный и понятный для русскоязычного читателя перевод без характерных для английского языка, но непривычных у нас оборотов. Надеюсь на продуктивную дискуссию в комментариях! Приятного чтения!

Возможно, обнаружить частицу гравитации окажется гораздо проще, чем считалось ранее. Теперь физики лишь спорят о том, что обнаружение гравитона будет означать для нас на самом деле.

Эксперимент, в результате которого будет обнаружен гравитон — гипотетическая частица, которая, как полагают, переносит силу гравитации — станет судьбоносным. Однако до сих пор считалось, что это невозможно. Согласно одной печально известной оценке, аппарат размером с Землю, вращающийся вокруг Солнца, может улавливать один гравитон каждые миллиард лет. Чтобы поймать один гравитон за десятилетие, согласно этому расчёту, нам пришлось бы припарковать машину размером с Юпитер рядом с нейтронной звездой. Короче говоря: этого не произойдет.

Однако вероятно это общепринятое мнение скоро кардинально изменится. Соединив современное понимание гравитационных волн (что по сути является рябью пространственно-временного континуума) с достижениями в области квантовых технологий, группа физиков разработала новый способ обнаружения гравитона — или, по крайней мере, квантового события, тесно связанного с гравитоном. Предлагаемый ими эксперимент все равно требует титанических усилий, но он, по-крайней мере, возможен в реальности.

Академическое сообщество физиков в целом позитивно оценило предлагаемую идею.

Маттео Фадель, экспериментатор из Швейцарского федерального технологического института Цюриха (ETH Zurich) утверждает: «Реальных результатов можно достичь за несколько лет исследований».

В свою очередь, Франк Вильчек, лауреат Нобелевской премии по физике из Массачусетского технологического института, давно интересующийся обнаружением гравитона, оценил предлагаемый эксперимент как «очень оригинальное и хорошо продуманное предложение». Он сказал, что «это был бы настоящий прогресс в этой области».

В настоящее время Общая теория относительности Альберта Эйнштейна объясняет гравитацию как геометрическое искривление в ткани пространственно-временного континуума. Но окончательное обнаружение гравитации доказало бы, что гравитация существует в форме квантовых частиц, как и электромагнетизм и другие фундаментальные силы. Большинство физиков считают, что гравитация имеет квантовую природу, и они потратили уже достаточно много времени на попытки определить те квантовые правила, по которым работает гравитация. Обнаружение гравитона подтвердило бы, что они на правильном пути.

Но даже если сам эксперимент относительно прост, то вот интерпретация того, что именно докажет обнаружение гравитонов, совсем не такова. Самым простым объяснением положительного результата было бы собственно существование гравитонов. Но физики уже нашли способы интерпретировать такой результат вообще без отсылок на гравитоны.

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Альберт Эйнштейн опубликовал современную теорию гравитации, называемую Общей теорией относительности, в 1915 году, за несколько лет до того, как была сделана эта фотография в его кабинете в Берлинском университете.

Обсуждение гипотетических результатов эксперимента напоминает запутанный, в значительной степени забытый эпизод из начала квантовой эры. В 1905 году Эйнштейн интерпретировал экспериментальные данные так, что свет «квантуется», существуя в виде дискретных частиц, которые теперь называются фотонами. Другие, включая Нильса Бора и Макса Планка, считали, что классическая волновая природа света все еще может быть сохранена. Физикам потребовалось семь десятилетий, чтобы неоспоримо установить, что свет квантуется, в основном из-за весьма тонкой природы квантуемости.

Большинство физиков предполагают, что все в мире квантовано, включая гравитацию. Но доказательство этого предположения повлечет за собой новую интеллектуальную войну, которая, похоже, только что и началась.

Щелчки гравитации

Трудно экспериментально исследовать гравитацию, поскольку эта сила чрезвычайно слаба. Вам нужны огромные массы — представьте планеты — чтобы значительно искривить пространство-время и создать очевидное гравитационное притяжение. Для сравнения, магнит размером с кредитную карту, легко прилипнет к холодильнику. Электромагнетизм — не такое слабое взаимодействие.

Один из способов изучения этих сил — возмутить объект, а затем наблюдать за рябью, которая в результате этого расходится. Встряхните заряженную частицу, и она создаст волны света. Возмутите массивный объект, и он испустит гравитационные волны. Мы улавливаем световые волны нашими глазными яблоками, но гравитационные волны — это другое дело. Потребовались десятилетия усилий и строительство колоссальных, многокилометровых детекторов, составляющих Лазерную интерферометрическую гравитационно-волновую обсерваторию (LIGO), чтобы впервые почувствовать гул в пространстве-времени в 2015 году — гул, вызванный столкновением далеких черных дыр.

Обнаружить один гравитон было бы еще сложнее, сродни обнаружению эффекта всего одной молекулы в океанской волне. Насколько это было бы сложно? В своей лекции в 2012 году выдающийся физик Фримен Дайсон рассмотрел гравитационные волны от Солнца, где бурное перемешивание материи внутри звезды должно постоянно осуществлять слабые толчки в пространстве-времени. Время от времени один из гравитонов в этой ряби должен был бы ударять по атому в специальном детекторе и выталкивать электрон на более высокий энергетический уровень. Дайсон подсчитал, что в подобном детекторе размером с Землю, работающем в течение 5 миллиардов лет жизни Солнца, такой эффект мог бы наблюдаться всего четыре раза.

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Расчеты покойного физика Фримена Дайсона показали, что отдельные гравитоны никогда не будут обнаружены.

За 13 лет, прошедших с момента высказываний Дайсона, два экспериментальных события сделали ситуацию чуть менее ужасной. Во-первых, LIGO начал регулярно обнаруживать гравитационные волны от столкновений черных дыр и иногда от сталкивающихся нейтронных звезд. Эти события сотрясают пространство-время гораздо сильнее, чем внутреннее возбуждение Солнца, — создавая поток гравитонов в отличие от ничтожной «струйки» Дайсона. И, во-вторых, экспериментаторы стали более способны выявлять и измерять квантовые явления.

Игорь Пиковски, физик-теоретик, который сейчас работает в Технологическом институте Стивенса в Нью-Джерси, размышлял над этими разработками с 2016 года. В то время он и трое его коллег отметили, что ёмкость со сверхтекучим гелием, который проявляет квантовые свойства, несмотря на большую массу, можно настроить на отражение определенных гравитационных волн.

«Это станет для нас первым шагом в изучении роли квантовой гравитации».

Игорь Пиковски

Потребуется еще один концептуальный скачок, чтобы перейти от детектора гравитационных волн к детектору отдельных гравитонов. В недавней статье в Nature Communications Пиковски и его соавторы обрисовали, как будет работать детектор гравитонов.

Сначала возьмите 15-килограммовый брусок бериллия (или подобного материала) и охладите его почти до абсолютного нуля, минимально возможной температуры. Лишенный всего тепла, брусок будет находиться в своем минимально энергетическом «основном» состоянии. Все атомы бруска будут действовать вместе как одна квантовая система, сродни одному громадному атому.

Затем подождите, пока гравитационная волна из глубокого космоса не пройдет мимо. Вероятность того, что какой-либо конкретный гравитон будет взаимодействовать с бериллиевым стержнем, мала, но волна будет содержать так много гравитонов, что общие шансы по крайней мере одного взаимодействия будут высокими. Группа подсчитала, что примерно одна из трех гравитационных волн правильного типа (столкновения нейтронных звезд работают лучше всего, поскольку их слияния длятся дольше, чем слияния черных дыр) заставит стержень звенеть одной квантовой единицей энергии. Если ваш стержень отразится в согласии с гравитационной волной, подтвержденной LIGO, вы станете свидетелем квантованного события, вызванного гравитацией.

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Инфографика, описывающая, как физики обнаруживают гравитоны

Среди нескольких инженерных препятствий, связанных с осуществлением этого эксперимента, самым сложным был бы перевод тяжелого объекта в его основное состояние и обнаружение его перехода в следующее самое низкоэнергетическое состояние. Одна из групп, продвигающих передовые технологии на этом фронте, находится в Цюрихе, где Фадель и его коллеги охлаждают крошечные сапфировые кристаллы до тех пор, пока они не проявят квантовые свойства. В 2023 году команде удалось перевести кристалл в два состояния одновременно — еще один признак квантовой системы. Его масса составила 16 миллионных грамма — тяжело для квантового объекта, но все же в полмиллиарда раз легче стержня Пиковски. И тем не менее, Фадель считает эксперимент реализуемым. «Это не так уж и безумно», — сказал он.

Эксперимент Пиковски — как и эксперимент Дайсона — имитирует тот самый эксперимент, который побудил Эйнштейна в 1905 году предположить, что свет квантуется, что стало переломным моментом в истории квантовой механики. «Если его довести до конца, он выведет состояние дел в области гравитонов на тот же уровень, на котором оно было для фотонов в 1905 году», — сказал Вильчек.

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Физик из Технологического института Стивенса Игорь Пиковски предложил способ обнаружения квантованного отклика на гравитационную волну.

Учебники часто приписывают статье Эйнштейна установление существования фотона. Но реальная история гораздо интереснее. В то время многие физики отвергли теорию Эйнштейна. Некоторые не признавали её в течение двух десятилетий. По их мнению, до окончательного доказательства было еще очень далеко. Это был, скорее, вступительный аргумент в многолетней войне, которая велась, чтобы определить истинную природу света.

История фотона: фотонные войны

Физики увидели первые трещины, открывающиеся в их классическом понимании реальности в последние годы 19-го века. Дж. Дж. Томсон обнаружил, что электрические токи существуют в виде дискретных порций заряда, называемых электронами. Тем временем физики ломали голову над серией экспериментов Генриха Герца и других, которые использовали свет для создания тока — явление, которое стало называться фотоэлектрическим эффектом.

Загадка заключалась в том, что когда они направляли тусклые лучи света на металлическую пластину, иногда электрический ток протекал по пластине, а иногда нет. В доквантовом мире это было трудно объяснить. Считалось, что любая волна должна создавать хотя бы небольшой ток, а более яркие волны должны создавать более сильные токи. Вместо этого физики обнаружили, что существует особый цвет света — частота — которая заставляет ток течь. Только волны этой частоты или выше могли начать ток. Яркость имела к этому мало отношения.

Эйнштейн предложил решение в 1905 году: волна света состоит из множества дискретных единиц, называемых «квантами», каждая из которых имеет энергию, связанную с частотой волны. Чем выше частота волны, тем более энергичны ее кванты. И чем ярче волна, тем больше квантов. Если вы попытаетесь запустить электрический ток в металлической пластине с помощью низкочастотного красного света, вы не добьетесь большего успеха, чем если бы вы попытались опрокинуть холодильник шариками для пинг-понга; никакое число не будет достаточным. Но использование более высокочастотного синего света похоже на переключение на валуны. Каждая из этих единиц имеет достаточно энергии, чтобы возбудить электрон, даже в тусклом свете с очень небольшим их количеством.

Теория Эйнштейна была встречена скептически. Физики яростно защищали 40-летнюю теорию Джеймса Клерка Максвелла о свете как электромагнитной волне. Они видели, как свет преломляется, дифрагирует и делает все то, что делают волны. Как он может состоять из частиц?

Даже после того, как Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году за свою теорию фотоэлектрического эффекта, среди физиков продолжались дебаты. Эффект предполагал, что что-то квантуется; в противном случае не было бы минимального порога, необходимого для движения электронов. Но некоторые физики, включая Нильса Бора, которого считают одним из основателей квантовой теории, продолжали исследовать возможность того, что квантуется только материя, а не свет. Сегодня этот тип теории называется «полуклассическим», потому что он описывает классическое поле, взаимодействующее с квантованной материей.

Чтобы увидеть, как полуклассическая теория может объяснить фотоэлектрический эффект, представьте себе ребенка на качелях. Они чем-то похожи на электрон в металле. У них есть основное состояние (не качание) и возбужденное состояние (качание). Классическая волна — это как серия толчков ребенка. Если толчки происходят с какой-то случайной частотой, ничего не происходит. Ребенок может немного подпрыгивать, но в целом он останется в своем основном состоянии. Только когда вы толкаете с правильной частотой — «резонансной» частотой качелей — ребенок накапливает энергию и начинает качаться. (Электроны в металле немного отличаются; они резонируют с целой непрерывной «полосой» частот, а не только с одной. Но результат тот же: любая волна ниже этой полосы частот ничего не делает, тогда как любая волна в этой полосе частот возбуждает электроны и заставляет ток течь.)

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Гравитон - неуловимая капля в океане волн гравитации.

В конечном итоге Эйнштейн был оправдан, но не только благодаря силе фотоэлектрического эффекта. Более поздние эксперименты, в которых электроны и фотоны сталкивались как снаряды, обнаружили, что импульс также приходит порциями. Это исследование в конечном итоге исключило главную альтернативу — полуклассическую теорию света и материи Бора и его коллег. В 1925 году, увидев данные, Бор согласился «устроить нашим революционным усилиям как можно более почетные похороны» и приветствовал свет в квантовой области. Кванты света стали известны как фотоны.

Мало кто сомневался в фотоне после 1925 года, но физики никогда не могут остановиться на достигнутом. То, что никто не мог придумать жизнеспособную полуклассическую теорию, не означало, что ее не может быть вовсе. Окончательное доказательство того, что фотоны реальны, пришло только в конце 1970-х, когда исследователи квантовой оптики показали, что свет достигает детектора по схеме, которую не могла воспроизвести ни одна полуклассическая теория. Эксперименты были похожи на выстрел из фотонной пушки раз в секунду и подтверждение того, что детектор щелкнул раз в секунду в ответ. Фотонные войны закончились.

«Были просто горы доказательств того, что эта концепция фотонов полезна и жизненно важна», — сказал Вильчек.

Начало Гравитонных Войн

В августе 2023 года физик из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли Дэниел Карни и его соратники сделали первый выстрел в новой интеллектуальной войне.

Все началось, когда коллега Карни Николас Родд пришел к мысли, похожей на ту, что была у Пиковски, о возможном способе обнаружения гравитона. «Мы были очень взволнованы», — сказал Карни.

Но когда он и его коллеги углубились в литературу, они обнаружили запутанную историю фотона и то, на что пошли исследователи квантовой оптики в 1970-х, чтобы закрыть последние лазейки. Они перенесли эти более строгие тесты в гравитационный контекст и обнаружили, что Дайсон был прав. Реальное доказательство квантовости путем обнаружения одиночных гравитонов одного за другим — в отличие от вытаскивания одного из цунами в стиле предложения Пиковски — действительно потребовало бы машин планетарного масштаба.

Возможно гравитоны всё-таки удастся обнаружить Наука, Научпоп, Ученые, Физика, Квантовая физика, Исследования, Эксперимент, Гравитация, Гравитон, Гравитационные волны, Длиннопост

Дэниел Карни, физик из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, утверждает, что предлагаемый эксперимент не предоставит убедительного доказательства квантовой гравитации.

«Было безумием пересматривать свою гипотезу на 100% так быстро», — сказал Карни.

Теперь охотники за гравитоном оказались в странном положении. По основным фактам все согласны. Во-первых, обнаружение квантового события, вызванного гравитационной волной, — как ни странно — возможно. И, во-вторых, это не докажет явно, что гравитационная волна квантуется. «Можно ли создать классическую гравитационную волну, которая произведет тот же сигнал? Ответ — да», — сказал Карни, который вместе с двумя соавторами проанализировал этот тип эксперимента в Physical Review D.

Физики по-разному оценивают то, что они узнают из этого эксперимента. Для некоторых это будет убедительным доказательством того, что гравитация является квантовой силой, поскольку альтернатива — полуклассическая теория гравитации и материи — не приветствуется по ряду причин. Такие теории нарушают, например, закон сохранения энергии. Если бериллиевый стержень приобретает один квант энергии, то закон сохранения энергии требует, чтобы гравитационная волна потеряла один квант энергии — и, следовательно, она также должна быть квантована. (Эйнштейн выдвинул такого рода аргумент для фотона в 1911 году.) Полуклассические теории спасают классичность гравитации, жертвуя этим почитаемым принципом.

«Мы настолько предвзято думаем, что все имеет квантовый характер, что из нас получились бы отличные адвокаты!«

Дэниел Карни

«Если вы не используете очень искусственные интерпретации, — сказал Вильчек, — то вы должны ясно видеть, что квантовая механика действительно применима к гравитационным волнам».

«Если я хочу увидеть признаки квантовости, моей первой целью не является исключение абсолютно всех помех разом», — сказал Пиковски.

Однако для таких физиков, как Карни, простое предположение о том, что гравитация квантуется, не так уж и информативно. У нас уже есть множество сильных предположений о том, что вся реальность квантуется, говорит он. Нужны доказательства — например, эксперименты, которые закроют оставшиеся лазейки, какими бы странными они ни казались.

Отправная точка

Хотя предложение Пиковски не является экспериментом по закрытию лазеек, многие физики все равно хотели бы, чтобы он был реализован. Это ознаменовало бы начало эры экспериментальной квантовой гравитации, которая до недавнего времени казалась весьма далекой.

«Это захватывающая работа», — сказал Алекс Сушков, физик-экспериментатор из Бостонского университета. «Это сложные эксперименты, и нам нужны яркие, умные люди, чтобы двигаться в этом направлении».

«Мы можем взять это за отправную точку», — сказал Мёншик Ким, физик из Имперского колледжа Лондона.

Главное начать и тогда это может мотивировать последующие эксперименты, которые уведут физиков глубже в эпоху квантовой гравитации, так же как эксперименты по рассеянию когда-то увели их глубже в эпоху фотона. Теперь физики знают, что квантовая механика — это гораздо больше, чем квантование. Квантовые системы могут принимать комбинации состояний, известные как суперпозиции, например, и их части могут стать «запутанными» таким образом, что измерение одного из них раскрывает информацию о другом. Эксперименты, устанавливающие, что гравитация проявляет эти явления, дадут более веские доказательства квантовой гравитации, и исследователи уже изучают, что потребуется для их проведения.

Ни один из этих способов протестировать квантовую сторону гравитации не является полностью убедительным, но каждый из них мог бы предоставить некоторые важные данные относительно тончайших нюансов слабейшей силы во Вселенной. Теперь холодный квантовый брусок бериллия, по-видимому, является главным кандидатом для эксперимента, который ознаменует первый шаг на этом долгом и извилистом пути.

Это мой научно-философский проект, а это место, где я преподаю. Присоединяйтесь: будем дружить, общаться и обмениваться знаниями!

Показать полностью 6
[моё] Наука Научпоп Ученые Физика Квантовая физика Исследования Эксперимент Гравитация Гравитон Гравитационные волны Длиннопост
44
0
buhanka.chan
buhanka.chan
6 месяцев назад

Дорогие друзья, сумма всех углов промышленности России равна квадрату катета гипотенузы. А вы что помните из школьной программы? Суббота⁠⁠

Седьмой БМРТ серии «Капитан Ипатов» и восьмой – «Александр Бузаков», заложены на южном стапеле Адмиралтейских верфей ОСК. Траулеры серии СТ-192 – технологически насыщенные российские рыбопромысловые суда, предназначенные для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.

Предприятие «Протон-ПМ» открыло современное производство ракетных двигателей в Перми. Создание нового производства призвано обеспечить готовность к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный.

С космодрома "Плесецк" в Архангельской области осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" . На борту ракеты - космические аппараты, которые будут использоваться в интересах Минобороны России. Старт пятого февраля стал для Союза-2.1в" последним. Больше пусков этой модели не планируется.

Ученые «Росатома» создали лабораторный прототип плазменного электрореактивного ракетного двигателя на базе магнитно-плазменного ускорителя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса. Такие двигатели дают возможность разогнать космический аппарат в космическом пространстве до скоростей, недоступных химическим двигателям, а также позволяют эффективно использовать запас топлива, в десятки раз сокращая его потребность.

АО "Чепецкий механический завод" ввело производство крупногабаритных труб из нержавеющей стали. Вся продукция предназначена для использования в активной зоне инновационного реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который строится в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв".

«Силовые машины» изготовили и подготовили к отгрузке первую инновационную газовую турбину ГТЭ-170 для проекта строительства на Каширской ГРЭС двух дубль-блоков ПГУ общей мощностью более 900 МВт. Турбина успешно прошла программу заводских контрольных испытаний. В ней применены передовые технологии и современные материалы, включая компоненты горячего тракта, для изготовления которых «Силовые машины» создали новое высокотехнологичное производство лопаток.

Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации запустил в работу отечественный рентгеновский компьютерный томограф. Оборудование позволит проводить контроль качества деталей авиационных двигателей размером до полутора метров и весом до 100 килограммов. Томограф также фиксирует внешние недочеты, которые трудно обнаружить при визуальном осмотре.

«Гравитон» запустил серийное производство компьютеров Д31А и Д51А, совместимых с функциями искусственного интеллекта. Производительность достигается на аппаратном уровне, устройства готовы к применению в задачах, связанных с анализом и генерацией данных в реальном времени. Устройства оснащены материнскими платами собственного производства «Печора-2».

Российский электрокар "Атом" выехал на тесты. На первых порах кросс-хэтчбек будет оснащаться одним электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и литий-ионной батареей. Запас хода на одном полном заряде составит 500 км. Старт серийного производства первой модели бренда "Атом" запланирован на июнь 2025 года.

Первый в России сертифицированный беспилотный агрокомплекс S-80, предназначенный для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, представили на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2025. Агродрон S-80 разработан компанией "Транспорт будущего" и способен обработать до 18 га площади полей в час. Дрон обладает полезной нагрузкой 40 кг, скорость распыления составляет - 8 литров в минуту.

А теперь завернём промышленность в фольгу, положим в серединку кострища и присыпем золой. Через неделю вернёмся.

#поравалить #всепропало

[Орда] – родная, злобная, твоя

Показать полностью
Российское производство Судостроение Рыболовное судно Ракетный двигатель Роскосмос Пермь Плесецк Росатом Трубопрокатный завод Глазов Газовая турбина Томография Томограф Гравитон Автопром Отечественный автопром Электромобиль Агрокомплекс Беспилотник Новости Текст Telegram (ссылка)
3
3
ODELAX
ODELAX
10 месяцев назад

Российский «Гравитон» представил 31,5-дюймовый моноблок⁠⁠

Российский «Гравитон» представил 31,5-дюймовый моноблок Техника, Гравитон, Моноблок, Российское производство

Российская компания «Гравитон», уже зарекомендовавшая себя на рынке, представила свой первый моноблок с диагональю 31,5 дюйма — модель М93И. Новинка оснащена экраном с разрешением 2560 х 1440 пикселей и яркостью до 350 нит, что обеспечивает высокое качество изображения. Моноблок создан на базе системной платы «Ухта-2» и поддерживает процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Объем оперативной памяти может достигать 64 Гб, а SSD-накопитель — 2 Тб.

Для подключения внешних устройств модель М93И имеет порты HDMI-In и USB 3.2. Особое внимание уделено безопасности: в моноблоке реализована функция принудительного отключения микрофона и камеры, а также предусмотрена аппаратная защита загрузки системы. Для удобного управления данными предусмотрен Mobile Rack, который позволяет легко извлекать HDD-накопители, что делает устройство удобным для использования в корпоративной среде.

Ожидается, что «Гравитон» М93И поступит в продажу в начале следующего года. Модель будет ориентирована преимущественно на государственные учреждения и крупные компании. К этому времени моноблок планируется включить в реестр продукции российского производства, утвержденный Минпромторгом.

4o

Источнк

Показать полностью
Техника Гравитон Моноблок Российское производство
6
627
Adolpho
Adolpho
5 лет назад
Комиксы

Гравитация⁠⁠

Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Гравитация Duran, Комиксы, Гравитация, Гравитон, Длиннопост
Показать полностью 9
Duran Комиксы Гравитация Гравитон Длиннопост
62
Melifaro84
6 лет назад

Ищу книгу! "Гравитон" Томаш Тума⁠⁠

Уважаемые пикабушники и пикабушницы!

Уже давно и безуспешно пытаюсь найти книгу Томаша Тумы "Гравитон".Нигде в продаже нет:( А при поиске в профильных группах сразу куча мошенников вылезает и предлагает несуществующие варианты...  Вдруг у кого-то завалялась? С удовольствием бы приобрел!

Ищу книгу! "Гравитон" Томаш Тума Поиск, Книги, Гравитон, Томаш тума
Показать полностью 1
Поиск Книги Гравитон Томаш тума
0
408
DELETED
7 лет назад
Наука | Научпоп

Является ли гравитация квантовой?⁠⁠

Перевод статьи с портала Scientific American.

Ссылки, по возможности, русифицированы.


Продолжающийся поиск гравитона – предполагаемой фундаментальной частицы, несущей гравитационную силу – это ключевой шаг физиков в долгом путешествии к «теории всего».

Является ли гравитация квантовой? Наука, Гравитация, Квантовая физика, Квантовая механика, Гравитационные волны, Гравитон, Длиннопост

Художественное представление гравитационных волн, создаваемых сливающимися нейтронными звездами. Ранняя Вселенная является еще одним источником гравитационных волн, которые, если их обнаружить, смогут помочь физикам разработать квантовую теорию гравитации. Р. Херт, Caltech-JPL.


Все фундаментальные силы Вселенной, как известно, следуют законам квантовой механики, кроме одной: гравитация. Открытие способа, позволяющего соотнести гравитацию с квантовой механикой, позволило бы ученым ближе подобраться к «теории всего», которая могла бы полностью объяснить работу космоса с самых основ. Важным первым шагом в этих поисках является обнаружение давно постулируемой элементарной частицы гравитации, гравитона. В поисках гравитона физики теперь обращаются к экспериментам с участием микроскопических сверхпроводников, свободно падающих кристаллов и послесвечения Большого взрыва – [реликтового излучения, прим. перев.].

Квантовая механика предполагает, что все сделано из квантов или порций энергии, которые могут вести себя и как частица, и как волна — например кванты света, называемые фотонами. Обнаружение гравитонов, гипотетических квантов гравитации, докажет, что гравитация является квантовой. Проблема заключает в том, что гравитация необычайно слаба. Чтобы непосредственно наблюдать мельчайшее воздействие гравитона на материю, здорово подметил физик Фримен Дайсон, детектор гравитона должен быть массивным настолько, что самостоятельно коллапсирует, образовав черную дыру.

«Одна из проблем всех теорий квантовой гравитации заключается в том, что их предсказания, как правило, практически невозможно экспериментально проверить», - говорит квантовый физик Ричард Норте из Делфтского технического университета в Нидерландах. «Это основная причина, по которой существует столько конкурирующих теорий и почему нам пока не удалось понять, как все на самом деле работает».

В 2015 году, однако, физик-теоретик Джеймс Квош на этот раз в Аделаидском университете в Австралии, предложил способ обнаружить гравитоны, воспользовавшись их квантовой природой. Квантовая механика предполагает, что вселенная по своей природе неопределенная, например, никогда нельзя точно знать положение и импульс частицы одновременно. Одним из следствий этой неопределенности является то, что вакуум никогда не бывает полностью пустым, а вместо этого гудит с «квантовой пеной» так называемых виртуальных частиц, которые постоянно появляются и исчезают. Эти призрачные сущности могут быть любыми квантами, включая гравитоны.

Десятилетия назад ученые обнаружили, что виртуальные частицы могут создавать силы, которые можно обнаружить. Например, эффект Казимира — притяжение или отталкивание между двумя зеркалами, расположенными близко друг к другу в вакууме. Эти отражающие поверхности движутся под действием силы, создаваемой виртуальными фотонами, мигающими и выходящими из существования. Предыдущие исследования показали, что сверхпроводники могут отражать гравитоны сильнее, чем нормальная материя, поэтому Квош вычислил, что поиск взаимодействия между двумя тонкими сверхпроводящими листами в вакууме может выявить гравитационный эффект Казимира. Результирующая сила должна быть примерно в 10 раз сильнее, чем ожидается от стандартного эффекта Казимира на основе виртуального фотона.

Недавно Норте и его коллеги разработали микрочип для проведения этого эксперимента. Этот чип содержал две микроскопические пластины с алюминиевым покрытием, которые охлаждались почти до абсолютного нуля, становясь сверхпроводящими. Одна пластина была прикреплена к подвижному зеркалу, после чего зеркало обстреливали лазером. Если бы пластины перемещались из-за гравитационного эффекта Казимира, частота света, отражающегося от зеркала, заметно бы изменялась. Как подробно описано 20 июля в журнале Physical Review Letters, ученые не смогли увидеть никакого гравитационного эффекта Казимира. Этот нулевой результат не обязательно исключает существование гравитонов и, следовательно, квантовую природу гравитации. Это скорее может означать, что гравитоны не взаимодействуют с сверхпроводниками так сильно, как это оценивали в предыдущих работах, говорит квантовый физик и лауреат Нобелевской премии Фрэнк Вильчек из Массачусетского технологического института, который не участвовал в этом исследовании и не удивлен его нулевыми результатами. Несмотря на это, Квач говорит, что «это была смелая попытка обнаружить гравитоны».

Является ли гравитация квантовой? Наука, Гравитация, Квантовая физика, Квантовая механика, Гравитационные волны, Гравитон, Длиннопост

Художественное представление эксперимента (Мориц Форш, Институт Нанонауки Кавли, Делфтский технический университет)

Хотя микрочип Норте не показал, является ли гравитация квантовой, другие ученые используют множество подходов к поиску гравитационных квантовых эффектов. Например, в 2017 году в двух независимых исследованиях было показано, что если гравитация является квантовой, то она может создавать связь, известную как «запутанность» между частицами, так, что одна частица мгновенно воздействует на другую, где бы она ни находилась в космосе. Маленький эксперимент с использованием лазерных лучей и микроскопических алмазов мог бы помочь в поиске такой гравитационной запутанности. Кристаллы содержались бы в вакууме, чтобы избежать столкновений с атомами, поэтому они могли бы взаимодействовать друг с другом только по гравитации. Ученые позволили бы этим алмазам одновременно падать, и, если гравитация является квантовой, то гравитационное притяжение, которое каждый кристалл оказывает на другого, может запутать их вместе.

Исследователи будут искать запутанность, направляя лазеры в сердце каждого алмаза после броска. Если частицы в центрах кристаллов будут вращаться в одну сторону, то они будут флуоресцировать, если же частицы будут вращаться в другую сторону, то флуоресценции не будет. Если вращения в обоих кристаллах синхронны чаще, чем предсказывает вероятность, то это говорит о запутанности. «Экспериментаторам всего мира любопытно принять вызов», - говорит исследователь квантовой гравитации Анупам Мазумдар из Гронингенского университета в Нидерландах, соавтор одного из исследований запутанности.

Другая стратегия поиска доказательств для квантовой гравитации — это взгляд на космическое микроволновое фоновое излучение, слабое послесвечение Большого Взрыва, утверждает космолог Алан Гут из M.I.T. Кванты, такие как гравитоны, флуктуируют подобно волнам, а самые короткие длины волн будут иметь наиболее интенсивные флуктуации. Когда космос колоссально расширился в размерах в течение секунды после Большого взрыва, в соответствии с широко поддерживаемой космологической моделью Гута, известной как инфляционная модель, эти короткие длины волн растянулись бы до более длинных по всей Вселенной. Такое свидетельство квантовой гравитации может быть увидено как завихрения в поляризации или выравнивании фотонов космического микроволнового фонового излучения - [также реликтового излучения, прим. перев].

Однако, интенсивность узоров этих завихрений, известных как B-моды, во многом зависит от энергии и времени инфляции. «Некоторые версии инфляции предсказывают, что эти B-моды должны быть найдены в ближайшее время, в то время как другие версии предсказывают, что B-моды настолько слабы, что никогда не будет никакой надежды обнаружить их», - говорит Гут. «Но, если они будут найдены, и свойства будут соответствовать ожиданиям от инфляции, это будет очень убедительным доказательством того, что гравитация квантована».

Еще один способ выяснить, является ли гравитация квантовой — смотреть прямо на квантовые флуктуации в гравитационных волнах, которые, как полагают, состоят из гравитонов, появившихся вскоре после Большого взрыва. Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) впервые обнаружила гравитационные волны в 2016 году, но она недостаточно чувствительна для обнаружения флуктуирующих гравитационных волн в ранней вселенной, инфляция которой растянулась до космических масштабов, утверждает Гут. Гравитационно-волновая обсерватория в космосе, такая как Лазерно-интерферометрическая космическая антенна (LISA), потенциально может обнаружить эти волны, добавляет Вильчек.

Является ли гравитация квантовой? Наука, Гравитация, Квантовая физика, Квантовая механика, Гравитационные волны, Гравитон, Длиннопост

Художественное представление одного из спутников LISA

Однако в статье, недавно принятой журналом «Classical and Quantum Gravity», астрофизик Ричард Лиу из Университета Алабамы в Хантсвилле утверждает, что LIGO уже должна была обнаружить гравитоны, если они несут столько энергии, сколько предполагают некоторые современные модели физики частиц. Может быть, гравитон просто содержит меньше энергии, чем ожидалось, но Лиу предполагает, что это также может означать, что гравитона не существует. «Если гравитона вообще не существует, это будет хорошей новостью для большинства физиков, поскольку у нас при разработке теории квантовой гравитации было ужасное время», - говорит Лиу.

Тем не менее, разработка теорий, которые исключают гравитон, может быть не проще, чем разрабатывать теории, которые его учитывают. «С теоретической точки зрения, очень трудно представить себе, как гравитацию можно было бы квантовать», - говорит Гут. «Я не знаю никакой разумной теории о том, как классическая гравитация может взаимодействовать с квантовой материей, и я не могу себе представить, как такая теория может работать».

Показать полностью 3
Наука Гравитация Квантовая физика Квантовая механика Гравитационные волны Гравитон Длиннопост
136
178
Skvozmir
Skvozmir
7 лет назад
Исследователи космоса

Гравитон. Гравитационная волна.⁠⁠

Пока пытаешься охватить трудно охватываемое, что то, да упустишь.

https://pikabu.ru/story/giperprostranstvo_mitio_kaku_razbor_... - здесь я не упомянул о Бозоне Хиггса, как об одно из основных частиц. Причина банальна - ещё не дошло до неё. Будет про Бозон, будет.


Но вот обо что стукнулся в вале комментариев - народ то путает открытие гравитационных волн, с "открытием" гипотетического гравитона.

А ещё часть народа не верит в Общую теорию относительности, в наличие чёрных дыр и вообще как бы не верит, что учёные давно умеют предсказывать поведение космоса и сомневаются в авторитете Энштейна, мол старик устарел, а как и что в космосе делается, никто не знает.

Развею сии домыслы!

Итак.

____________________________________________________


Гравитон это возможно та частица, которая отвечает за загадочную гравитационную силу, гравитацию, силу тяготения, силу возникающую в плотнейшей привязке к Массе тела. Без массы не существует гравитации как таковой.


Что именно из себя представляет гравитон - пока никто не знает. Если и есть что либо Гипотетического роду - то это он. Теорий полно, ответов нет.


Так же учитываем, что соединить гравитацию с тремя другими силами пока не удалось.

Гравитация как бы сама по себе, формул её точно увязывающих с тремя взаимодействиями нету, но при этом гравитация вычисляется по формулам Энштейна и подчиняется законам Общей Теории относительности.

Напоминаю, сил ещё есть три - слабое и сильное взаимодействия и электромагнитное взаимодействие.

______________________________________________________________


Гравитационные волны - это рябь на "ткани" пространства-времени. как будто  не просто на простынь положили камень или шар, а этот шар столкнулся с чем то и получилась волна гравитации, которая не затухла, а стала подобно морской волне, расходится кругами, но при этом со скоростью света.

Предсказана Энштейном.

Повторно предсказано Митио Каку в 2004 году, опять таки в книге на тему исследований Энштейна. Мудрый японец ещё и ещё раз утверждал - найдём, засечём. Сбылось в точности.

причём митио указал, что засечём мы те волны гравитации, которые возникли от столкновения чёрных дыр.


______________________________________________________________

Установка LIGO - засекла волну.

Установка Лиго - если упростить сильно - это длинная труба, на одном конце два лазера, на другом зеркала.  Дальше - лазеры это грубо говоря пучки света, они прямые, труба в которой они светят, максимально длинная для Земли - 4 км., с учётом её шарообразности.


В трубе этот луч света-лазера светит круглые сутки в зеркало и как бы гоняется туда сюда, без конца. Если волна гравитационная пройдёт через землю - она отклонить чуть чуть ЧУТЬ чуть совсем лазерный луч. Он как бы дрогнет, прогнётся чуток совсем. Плюс дрогнет и второй лазерный луч. На доли секунды длина лазерных лучей станет разной И датчики точные это засекут. Бинго тогда. Что и случилось наконец - волна прошла и показал себя на датчиках.


Что бы точно не обмануться и не "засечь" лже сигнал, установок в США три штуки, в разных частях страны. Если все три сработали - БИНГО!


Первый раз засекли слияние двух чёрных дыр, одна массой 36 солнц, другая - 29 солнц. Получилась дыра чёрная массой аж 62 массы солнца. Расстояние - 1.3 миллиарда световых лет.


Второй раз - 14.2 массы солнца + 7.5 массы солнца и получилась чёрная дыра в 21 массу солнца. Расстояние - 1.4 миллиарды световых лет.

Сколько энергии "уходит в пар", легко подсчитать. Жуткие значения если вдуматься, именно поэтому только чёрные дыры да белые карлики и могу порождать по настоящему сильыне гравитационные всплески.

_____________________________________________________________


Чем интересна гравитационная волна?


1 - Она точно характеризует именно столкновение чёрных дыр. По понятным причинам, чёрные дыры, если что либо не засасывают - не видны совсем. А вот если они сталкиваются, то опять таки ничего светится не начинает, но рождается колоссальная рябь в пространстве, идущая волнами.


Чёрные дыры есть. Теперь это факт.

Двойные чёрные дыры, которые сталкиваются - есть, это тоже факт.


2 -  Подтверждение ещё раз Общей теории относительности. А то у некоторых недалёких, возникали сомнения в её правильности, когда дело касается космических масштабов в миллиарды световых лет. ОТО работает везде и всегда. Доказано. Штамп так сказать поставлен, клеймо прожжено, бирка повешена, в лоро и ностро записано. ФАКТ.


3 - Пометка - гравитационные волны рождаются вообще от любого движения любого тела, обладающего массой, любой массой. НО - настолько малые волны получаются, скажем от любого типа звёзд, что их не засечь. Исключение - пара белых карликов, но это тоже редкое сочетание. Так что гравитационная волна, которую можно засечь на приборах - это Роспись, Маркер, Автограф Чёрных дыр. Их так сказать крик о том, что они есть, они реальны и они колоссальны по своей энергии.


4а - Заодно, открытие гравитационной волны подтверждает что частица Гравитон  таки есть и теперь известен предел массы гравитона - 10 минус 55 грамм

4б - А так же установлено, что гравитационная волна имеет предельную скорость распространения - опять таки это скорость света. Хотя Ньютон думал иначе. Ну вот, мы поправили дедушку. Он точно не обиделся, он Умный был. Потомки благодарные развивают его великий вклад.


5 - Теперь у нас есть новый способ, прежде фантастический, для наблюдения за глубоким космосом, сверх-далёким, древним. Это гравитационно - волновая астрономия. Встречайте - это новая эра между прочим, как в своё время рентгеновская и инфракрасная система наблюдения появилась и позволила видеть в разы и разы больше, чем одной только оптической системой наблюдения.


6 - Из этого следует, что верны предположения о наличии в центрах всех "живых", вращающихся галактик, есть огромные чёрные дыры, а то и не одна.

Если галактика вращается, то она даёт возможность стабильно зародится разумной жизни, даёт её длительные сроки для развития, что нереально в галактике без чёрной дыры.

Чёрная дыра своим гигантским тяготением раскручивает центр галактик, и таким образом по цепочке, по сути помогает вертеться всей галактике, включая её рукава. Жизнь летит и развивается. Опять таки - бинго.


Это визуализации гравитационных волн. Не принимайте прям что они такие и есть. Просто художники старались наглядно всё показать.

Гравитон. Гравитационная волна. Гравитационные волны, Ligo, Гравитон, Теория относительности, Митио каку, Альберт Эйнштейн, Черная дыра, Длиннопост
Гравитон. Гравитационная волна. Гравитационные волны, Ligo, Гравитон, Теория относительности, Митио каку, Альберт Эйнштейн, Черная дыра, Длиннопост
Гравитон. Гравитационная волна. Гравитационные волны, Ligo, Гравитон, Теория относительности, Митио каку, Альберт Эйнштейн, Черная дыра, Длиннопост

На счёт Энштейна и его Теории относительно ещё раз.

Она была доказана не только гравитационными волнами.

Было проведено исследование тысяч галактик, наблюдаемых в телескопы оптические.

общее число - больше 70-ти тысяч.

Искажения света от галактик, предскзываемые общей теорией Энштенйна, совпали тютелька в тютельку с тем, что насчитали учёные.


А это сухие данные.

_____________________________

Крупномасштабную структуру Вселенной можно исследовать методом слабого гравитационного линзирования на основе статистики слабых искажений формы далеких галактик. Эти искажения возникают в результате притягивания света элементами крупномасштабной структуры. Три года назад в журнале Physical Review Letters была опубликована теоретическая работа Пенцзи Чжана и других, которая была посвящена возможности проверок общей теории относительности и альтернативных ей теорий. В этой работе был введен параметр EG, характеризующий крупномасштабную структуру Вселенной. В целом этот параметр пропорционален средней плотности Вселенной и обратно пропорционален темпам роста структур во Вселенной. Согласно общей теории относительности параметр EGдолжен иметь значение 0,408±0,029.


Определив значение этого параметра из наблюдений, можно сделать выводы о справедливости общей теории относительности или других теорий.


Задача Рейеса и его коллег как раз заключалась в том, чтобы посчитать EG. Для этого они использовали данные обзора The Sloan Digital Sky Survey. Этот обзор был выполнен уже в двух версиях, в настоящее время ведутся работы по созданию его третьей версии. Данные обзора представляют собой многоцветные изображения с большим разрешением, охватывающие более четверти неба, куда попадает почти миллион галактик. Для определения EG использовались 70 205 галактик, находящихся в пределах красного смещения z=0,309 (напомним, что этим параметром в астрономии характеризуется расстояние до далеких объектов: z показывает изменение длины волны излучения объекта в результате расширения Вселенной). Это соответствует стадии жизни Вселенной 3,5·109 лет назад.


В результате обработки данных обзора SDSS ученые получили среднее наблюдательное значение EG, равное 0,392±0,065.


Оно совпадает с тем значением, которое предсказывала общая теория относительности, которая таким образом получила еще одно доказательство своей справедливости.

Это общий вид того, как тело, обладающее массой, продавливает пространство-время.

Интересно - куда? :) Ответ есть у Митио Каку - в другие измерения, которые были в начале нашей Вселенной вполне доступны, но после ткань нашего мира их закрыла и в этой ткани трёхмерной мы и живём. Но про это в других частях. Иначе перегружу информацией данный блок, итак много всего поместил....

Гравитон. Гравитационная волна. Гравитационные волны, Ligo, Гравитон, Теория относительности, Митио каку, Альберт Эйнштейн, Черная дыра, Длиннопост
Показать полностью 4
[моё] Гравитационные волны Ligo Гравитон Теория относительности Митио каку Альберт Эйнштейн Черная дыра Длиннопост
49
119
Skvozmir
Skvozmir
7 лет назад
Исследователи космоса

Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть.⁠⁠

Читаю и буду делится наблюдениями выдержками. Концентрация с одной стороны интересных данных в легко поданном виде и с другой - фундаментальных вещей - запредельная, потому ни ни, в одну статью не возьмусь сводить. Получится сборная каша из торта, солёных огурцов и коньяка. Нужно раскладывать, поступательно.

__________________________________________________________________


Первая и самая простая истина - пространство-время, это единый механизм-материя-полотно-ткань. Без времени не будет пространства, без него времени.

Плюс, обосновано, что время может превращаться в пространство, а оно во время. Как бы чудно это не звучало - факт, проистекающий из формул.


Наиболее правильным представить пространство-время как некое полотно, натянутое в трёх измерениях одновременно, эдакий объёмный батут, но при этом для нас он всегда плоский, потому что мы как бы на нём, но толщина в итоге его равна нашему окружающему миру. Чёрт, не знаю как доходчивее. :)


Вот представьте покрывало. Так? Натянули. Так? Но это двухмерное получается дело, без высоты, есть зримая длина и ширина, а космос то объёмен, звёзды в нём расположены относительно земли как бы в виде сферы, можно лететь в любую сторону к нужной звезде, а не только по плоскости вперёд, назад.

Вот для примера скриншоты из объёмной модели ближайших окрестностей нашей Солнечной системы.


Звёзды находятся не по линиям в одной из плоскостей, они в сфере. Красиво и при этом усложняет понимание что такое ткань времени-пространства.


Я сам записал видео с экрана, на программе симуляторе, она показывает примерное устройство нашей части галактики. Очень наглядно.

И скриншоты для ещё больше наглядности.

Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост
Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост

Так вот. Это всё равно ТКАНЬ пространства. И ещё раз - когда пишу пространство, подразумеваю именно неразрывную связку - пространство-время.

На нём как бы лежат, именно лежат, все объекты в нашей Вселенной. От кварка, протона или нейтрино, до звёзд, галактик и Земли.

Мало того что лежат, так все они, обладают массой и так или иначе, а продавливают ткань пространства. Как продавливает шар для боулинга поверхность простыни или батута. Равно как продавит хоть на микрон поверхности и шарик для настольного тенниса.


А теперь финт ушами - что такое сила тяготения, она же гравитация?


Чуток приторможу. Мне и самому было сложно. :)

Во вселенной есть четыре известные силы-взаимодействия, пятая - тёмная материя, это теория. Есть четыре точно, остальное пока не точно. Итак.


Гравитационная.

Электромагнитная.

Сильная

Слабая. Замените на взаимодействие и получится то же самое, просто называется более научно и сухо.


Взаимодействия Гравитационное, Электромагнитное, слабое и сильное.


Учёные четыреста лет подходили к этому количеству сил, затем 100 лет с лишним бьются, что бы придумать Единую теорию для всех четырёх - нет пока успеха.

Придумали Единую теорию для Трёх Сил - Стандартную модель. Она описывает разом, одними и теми же формулами три силы - слабую, сильную и электромагнитную.


Гравитация-тяготение в руки не далась до сих пор, несмотря на Большой адронный коллайдер и все светлые умы человечества. Она все теорий, как бы есть, кто ж будет отрицать, но связать её воедино с тремя силами имеющимися - никак не выходит. Даже частица у гравитации вроде как есть - гравитон, но пока только гипотетическая.


Что это значит? А то, что мы все имеем массу, которой давим на пространство, которое массой в итоге прогинаем. А что такое масса и из чего она получается никто пока сказать не может. Ещё проще - никто из учёных, не возьмётся описать формулой, что такое килограмм картошки, если речь идёт о его массе. Взаимодействие и влияние на разные объекты - легко, а вот сказать из какой частицы и характеристик она составлена - нет ответа. Самое базовое - масса, не имеет точной частицы и привязки к другим силам. Она везде есть, масса есть даже у ничтожного по массе нейтрино, масса давит так или иначе на пространство, но она неуловима для нас. Пока.


Итак, если свести к известному, то гравитация-тяготение, это то что получается, когда нечто обладающее Массой, давит на пространство и прогинает его. Создаёт складки, вытянутости у пространства. Пример простыни самый банальный, всё конечно сложнее, трёхмерное всё, отсюда изгибы то получаются во все стороны разом.


Поэтому Солнце не загадочно тянет нас к себе - оно просто изгибает вокруг себя пространство своей массой и мы поэтому и вращаемся вокруг Солнца. Солнце не тянет нас никакой загадочной рукой, нет, оно простыню-батут-пространство вокруг искажает. А Земля как бы по изогнутой, вдавленной простыне-пространству катится. Правда простыня трёхмерная, объёмная во все стороны, не забываем про это и потому летаем мы весело, со свистом, во всех трёх плоскостях и всё во Вселенной так же.


Вот здесь классная гифка есть - https://pikabu.ru/story/dvizhenie_solnechnoy_sistemyi_176945... - крайне наглядно показано трёхмерная суть нашего пространства.

Гиперпространство Митио Каку. Разбор. 1 часть. Гравитация, Мультивселенная, Митио Каку, Гравитон, Масса, Параллельная вселенная, Видео, Гифка, Длиннопост

В итоге гравитация с одной стороны везде, с другой пока не уловима для точных описаний. Ну пусть ловят, как поймают, нам учёные похвалятся обязательно.


Теперь следующая засада - если наша Вселенная это пространство-простыня, то куда продавливается она? :) Воооот. Хороший вопрос с готовым и логичным ответом - В другое измерение. От которого поначалу седели маститые поклонники строгой трёхмерности и ОДНОГО Большого взрыва. Для них то Вселенная была едина, одна, взрыв её породивший один и так далее. А тут мало того что измерений выходит явно не три, четыре, а много более, так ещё и....


Мультивселенная. В теории о которой первым задал тон Линде, а развивает сейчас - Митио Каку - нынешний гений, наш второй Хокинг.


И возникла проблема - а нельзя экспериментально доказать наличие других вселенных. Но всё говорит за это. И в первую очередь то, что пространство упрямо гнётся даже от протона, а уж от Солнца или Галактики, гнётся ну очень заметно.


Затем сам Энштейн - великий и мудрый, нарвался на то, что по идее должны быть чёрные дыры, нечто настолько плотно сжавшееся, настолько большую массу имеющее, что оно настолько сильно исказит пространство около себя, что даже свет не улетит - чёрная дыра. Энштейн как мог защищался, мол такого не бывает. Но сам себя раз за разом убеждал - ещё как бывает.


Чёрная дыра окончательно доказала всем, что измерений явно не три, поболе будет. Ибо куда ж всё проваливается? Целые звёзды заглатывает дыра, а деваться им физически вроде некуда, однако куда то деваются. Причём впоследствии стали засекать совсем уж дикие случаи, когда чёрная дыра сжирала за одно мгновение целую звезду, массой в сотни солнечных.


Значит есть белые дыры. Куда они ведут? Логичный и простой ответ любого ребёнка - куда то в другой мир? Да. От этого ответа поседели следующие мастодонты науки, уже в 90-е годы. Но пришлось и это проглотить.


Линде и Митио Каку продолжили логичные рассуждения. Если есть наша трёхмерная материя-пространство, то за нею, сверху, снизу, не важно явно есть другие вселенные. Как они расположены? Как выглядят? как вообще образовалась тогда наша вселенная, если и близко не получается ,чт оона одна, что взрыв Большой был один и так далее.


Это в следующей части, иначе слишком объёмно получится. Но поверьте - дальше настолько круто Митио всё разложил, что будет и сложнее и проще одновременно.

Показать полностью 9 1
[моё] Гравитация Мультивселенная Митио Каку Гравитон Масса Параллельная вселенная Видео Гифка Длиннопост
114
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии