Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
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 🔮✨Волшебство, любовь… и шерсть на одежде!
Ищи улики, решай головоломки — и помни: каждый твой шаг меняет ход сюжета.

Мой Любимый Кот

Новеллы, Головоломки, Коты

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
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
8
EofruPikabu
EofruPikabu
18 дней назад
Край Будущего

Новая измерительная станция в Бразилии: квантовые технологии расширяют глобальную сеть поиска темной материи!⁠⁠

Новая измерительная станция в Бразилии: квантовые технологии расширяют глобальную сеть поиска темной материи! Наука, Астрофизика, Физика, Квантовая физика, Темная материя, Инновации

Измерительная станция GNOME в ИФХТ им. Лейбница в Йене: доктор Тео Шолтес (слева) и Йоран Хеллман настраивают квантовый магнитометр, используемый для поиска следов темной материи. В непрерывном режиме он отправляет данные измерений на сервер GNOME.

Высокочувствительный квантовый датчик из Йены преодолел почти 9000 километров: он был доставлен на грузовике до Гамбурга, затем на корабле через Атлантику и, наконец, по суше до Вассураса в Бразилии.

В кампусе Национальной обсерватории исследователи из Института фотонных технологий имени Лейбница (Leibniz-IPHT) в Йене совместно с бразильскими партнерами установили новую измерительную станцию. Эта станция является частью глобального проекта GNOME, который нацелен на решение одной из величайших нерешенных загадок современной физики — природы темной материи.

Темная материя не может быть обнаружена с помощью традиционных методов измерения, однако ее влияние на движение галактик и структуру космоса очевидно. Понимание ее природы остается одной из ключевых задач в физике.

Международная коллаборация GNOME (Глобальная сеть оптических магнитометров для поиска в экзотической физике) занимается поиском признаков гипотетических частиц, таких как аксионы, которые могут взаимодействовать с атомами в магнитометрах.

"Наша станция основана на магнитометре с оптической накачкой, который использует лазерный луч для перевода атомов цезия в определенные квантовые состояния," — объясняет доктор Тео Шолтес, физик из Лейбниц-ИПХТ. "Если это состояние изменится, например, под воздействием поля темной материи, мы сможем измерить это с высокой точностью."

Технология датчика, включающая магнитное экранирование, лазерную стабилизацию и системное управление, была разработана, изготовлена и протестирована в лаборатории Лейбница в Йене.

Новая станция GNOME в Бразилии стала первой постоянно действующей станцией сети в Южном полушарии. Это расширение географии имеет особое значение для проекта. "С установкой станции в Вассурасе мы улучшаем нашу способность триангулировать потенциальные события, что позволяет более точно определять их источник, сравнивая сигналы с нескольких станций. Это похоже на метод обнаружения гравитационных волн," — добавляет Тео Шолтес.

Показать полностью
Наука Астрофизика Физика Квантовая физика Темная материя Инновации
1
132
eleat
eleat
20 дней назад
Наука | Научпоп

Почему квантовая электродинамика - самая точная теория в истории науки?⁠⁠

Почему квантовая электродинамика - самая точная теория в истории науки? Наука, Физика, Научпоп, Ученые, Квантовая физика, Длиннопост

Когда речь заходит о точности в науке, мы обычно ожидаем, что речь пойдёт о миллиметрах, наносекундах или, в крайнем случае, о нескольких знаках после запятой. Но в физике есть теория, чья точность выходит за рамки интуиции - она предсказывает результаты с точностью до 12 десятичных знаков. Эта теория - квантовая электродинамика, или КЭД (QED).

Она описывает, как свет взаимодействует с материей, как электроны рассеивают фотоны, как атомы излучают свет и почему вещи вообще не проваливаются друг сквозь друга. И при этом она не просто работает - она работает с такой точностью, что любая попытка оспорить её экспериментально до сих пор заканчивалась лишь подтверждением.

Почему КЭД заслуживает титула самой точной физической теории? Чтобы понять это, нужно не просто посмотреть на цифры - нужно разобраться, как эта теория устроена, что она предсказывает, и почему её успех ставит перед физиками новые, ещё более глубокие вопросы.

От классики к кванту: как рождалась КЭД

Ещё в XIX веке Джеймс Клерк Максвелл создал теорию, объединившую электричество и магнетизм в единую картину электромагнитного поля. Его уравнения были красивы, универсальны и предсказывали существование света как электромагнитной волны. Но они описывали мир классически - как непрерывный, предсказуемый и детерминированный.

К началу XX века стало ясно: на микроскопическом уровне эта картина рушится. Электроны в атомах не ведут себя как маленькие планеты, а свет оказывается не только волной, но и потоком частиц - фотонов. Возникла Квантовая механика, но она описывала поведение частиц в заданном поле, не объясняя, как это поле само квантуется.

Первые попытки построить квантовую теорию электромагнитного поля появились в 1920–30-х годах. Дирак, Гейзенберг, Паули - все пытались согласовать Квантовую механику с релятивистской инвариантностью и описанием излучения. Но теория быстро натыкалась на проблему: при расчётах появлялись бесконечности. Например, собственная энергия электрона - из-за его взаимодействия с собственным полем - оказывалась бесконечной. Это было нонсенсом.

Только в 1940-х годах, благодаря работам Ричарда Фейнмана, Джулиана Швингера, Синъитиро Томонаги и Фримана Дайсона, появилась согласованная, перенормируемая формулировка - квантовая электродинамика. Они не просто "починили" теорию, а переосмыслили сам подход к вычислениям.

Как считать в КЭД: диаграммы Фейнмана и перенормировка

Главная революция КЭД - не в новых уравнениях, а в новом способе думать о взаимодействиях. Фейнман предложил наглядный язык - диаграммы Фейнмана. Каждая линия и вершина на такой диаграмме соответствует математическому члену в разложении амплитуды процесса.

Например, когда два электрона отталкиваются, они обмениваются виртуальным фотоном. В диаграмме - две линии электронов, одна фотонная линия между ними. Но это лишь первое приближение. На самом деле, электрон может испустить и снова поглотить фотон, создав "петлю". Или фотон может на мгновение превратиться в пару электрон-позитрон. Каждое такое дополнительное взаимодействие - это поправка высшего порядка, и каждая вносит свой вклад в итоговый результат.

Чем больше петель, тем сложнее расчёт. Но оказывается, что вклад этих поправок быстро уменьшается - потому что они умножаются на степени постоянной тонкой структуры α ≈ 1/137. Это маленькое число - ключ к успеху КЭД: теория допускает теорию возмущений, где можно последовательно учитывать вклады всё более сложных процессов.

Но как быть с бесконечностями? Здесь вступает в игру перенормировка - один из самых непонятых, но фундаментальных инструментов теоретической физики.

Суть в следующем: бесконечности, возникающие в расчётах, не являются физическими. Они - артефакт того, что мы пытаемся описать взаимодействие на всех масштабах сразу, включая нереалистично малые расстояния. Перенормировка позволяет "переопределить" наблюдаемые величины - массу и заряд электрона - через их эффективные значения, измеренные при определённых условиях. Всё, что не наблюдается напрямую, поглощается в эти параметры.

Это не "подгонка", как иногда думают. Это строгая математическая процедура, доказанная Дайсоном: в КЭД все бесконечности можно последовательно устранить, и результат остаётся конечным и предсказуемым.

Самый точный расчёт в истории: магнитный момент электрона

Самый яркий пример точности КЭД - расчёт магнитного момента электрона.

У электрона есть спин - внутренний угловой момент. В классической физике частица с зарядом и вращением ведёт себя как крошечный магнит. В Квантовой механике Дирака магнитный момент определяется так: g = 2.

Но эксперименты показали: g чуть больше 2. Это отклонение - аномальный магнитный момент.

Именно это маленькое отклонение и стало полигоном для КЭД. Оно возникает из-за виртуальных процессов: электрон постоянно испускает и поглощает виртуальные фотоны, и даже виртуальные пары частиц. Каждый такой "квантовый шум" слегка меняет его магнитные свойства.

Теоретики посчитали вклад этих процессов - с учётом тысяч диаграмм Фейнмана, включая сложные структуры со многими петлями. Современный теоретический результат равен 0.001159652181643(764).

Число в скобках - не погрешность, а неопределённость расчёта. То есть расчет верен, но как бы не завершен, не является предельно полным. Иными словами, можно сказать, что результат равен 0.001159652181643±0.000000000000764.

Теперь - эксперимент. В ловушке Пеннинга, где электрон удерживается магнитным и электрическим полями, измеряют частоту его прецессии. Современное значение равно 0.00115965218059(13).

Различие - на уровне одной части из 10^12.

Повторим: теория и эксперимент совпадают в 12 знаках после запятой. Это как если бы вы предсказали количество песчинок на всём побережье Тихого океана с ошибкой в одну песчинку.

Почему это важно? Не только ради точности

Такая точность - не просто повод для гордости. Она означает, что КЭД - не приближение, а рабочая модель реальности на масштабах от 10^-18 метра и выше. Она работает в атомной физике, лазерах, полупроводниках, магнитных резонансах - всюду, где есть электромагнитные взаимодействия.

Но есть и другая сторона: если бы в природе существовали какие-то новые, неучтённые частицы или взаимодействия, они могли бы повлиять на магнитный момент электрона. Различие между теорией и экспериментом - даже на уровне 13-го знака - могло бы стать сигналом "новой физики".

Сейчас согласие настолько хорошее, что КЭД фактически используется как эталон. Когда в других экспериментах (например, с мюонами) появляются аномалии, физики сначала проверяют, не ошиблись ли они в расчётах КЭД. Если нет - только тогда начинают говорить о возможном нарушении Стандартной модели.

Где КЭД заканчивается?

Несмотря на успех, КЭД - не теория всего. Она описывает только электромагнитное взаимодействие. Слабое и сильное - описываются другими квантовыми теориями поля (электрослабая теория и КХД). А гравитация - так и остаётся за бортом.

Кроме того, КЭД - перенормируемая теория, но это не значит, что она корректна при любых энергиях. На масштабах порядка планковской энергии (~10^19 ГэВ) она, вероятно, теряет смысл. Там, где квантовые флуктуации пространства-времени становятся значимыми, КЭД уже не работает.

Также есть вопрос: почему постоянная тонкой структуры равна 1/137? Почему заряд электрона именно такой? КЭД не объясняет этого - она принимает эти значения как входные параметры. Это - загадка, лежащая за пределами теории.

КЭД и будущее физики

Сегодня КЭД - не просто глава учебника. Она продолжает развиваться. Теоретики считают вклады с 7–8 петлями, используя суперкомпьютеры и алгебраические методы. Экспериментаторы стремятся измерить g-2 (аномальный магнитный момент) электрона и мюона с ещё большей точностью.

Интересно, что мюон, более тяжёлый брат электрона, демонстрирует небольшое, но устойчивое расхождение между теорией и экспериментом. Это может быть признаком новой физики - но чтобы это утверждать, нужно сначала убедиться, что КЭД-вклад посчитан абсолютно точно. И вот здесь - на переднем крае - КЭД снова становится центром внимания.

Триумф и скромность

Квантовая электродинамика - это не просто успешная теория. Это демонстрация того, насколько глубоко мы можем понять природу, даже когда она ведёт себя нелогично, абсурдно, противоречиво.

Она работает с поразительной точностью не потому, что мы "подогнали" формулы, а потому, что математическая структура теории - её симметрии, принципы калибровочной инвариантности, релятивистская ковариантность - отражает реальные законы Вселенной.

И в этом её величие. КЭД не пытается объяснить всё. Она объясняет одно - но объясняет так, что любое отклонение становится событием мирового масштаба.

Когда мы говорим, что КЭД - самая точная теория в истории науки, мы не хвалим математику. Мы признаём, что Вселенная устроена настолько логично, что её поведение можно предсказать с точностью, превосходящей любые практические нужды. А мы - способны это увидеть.

И в этом - подлинный триумф науки.

Мой научно-философский проект

Показать полностью 1
[моё] Наука Физика Научпоп Ученые Квантовая физика Длиннопост
10
1
Вопрос из ленты «Эксперты»
FilSocNayk
21 день назад

Пойдем в ногу со временем⁠⁠

Пойдем в ногу со временем Вопрос, Спроси Пикабу, Научная фантастика, Вселенная, Квантовая физика, Квантовый компьютер, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Человек, Восстание машин, Энергия, Информация, Фундаментальные частицы, Фотон, Роджер Пенроуз, Длиннопост

Введение.

Наверное каждый хочет быть в курсе актуальных событий и новостей. Каждый хочет пользоваться современными технологиями облегчающими повседневную жизнь. Пользоваться лучшими бытовыми приборами или теми же смартфонами и конечно предпочтение будет отдано лучшему медицинскому оборудованию, если будет выбор. Никому не нравится если от нас что-то скрывают что-то недоговаривают или пытаются обмануть, или ввести в заблуждение.

Я решил сделать серию постов чтобы сформировать личное мнение о современном, так сказать, раскладе вещей. Первый пост уже был написан. В этом посте речь пойдёт о информации, энергии, современной физике, о роли человека в физике и различных взаимосвязях.

Если вы в этом уже отлично разбираетесь попрошу вас как нибудь это разъяснить - подтвердить - опровергнуть.

Начинаем.

Размышления очень простые. Вопрос первый очень важный - сколько весит информация? Даже не так - какую массу имеет информация? Где то я читал что учёные посчитали массу всего интернета и у них получилось что весь интернет весит около 1 грамма. С этим я не согласен дальше я объясню почему. Взвесить мы можем всё что угодно с некоторой точностью также мы можем узнать массу некоторых объектов в этом нам поможет физика. Поможет нам всё что угодно - от электронных весов до периодической системы элементов. Если что-то находится в невесомости это не означает что оно не обладает массой. В физике масса играет не последнюю роль. Масса это очень важная составляющая множества теорий и пока не подтверждённых гипотез. Если говорить точно масса это скалярная величина которая определяет количество вещества в теле и его инертные и гравитационные свойства.

Информация может существовать без массы? Представим что мы написали своё имя на листе бумаги это можно назвать информацией? Можно ли взвесить этот лист бумаги или посчитать его массу сложив массу всех веществ его составляющих?

Кроме всего прочего чтобы создать информацию (например написать своё имя на листе бумаги) нам потребуется энергия. Нам нужно поводить ручкой по бумаге с определённым усилием надавить на лист бумаги чтобы чернила перенеслись с шарика на бумагу, преодолеть множество сил трения и сопротивления. С точки зрения физики этот процесс не такой и простой. Суперкомпьютер будет заниматься вычислением количества потраченной энергии не одно десятилетие.

Всё же мы создали информацию потратили какое то количество энергии. Нужно ли включать в расчёт массы информации затраченную на её создание энергию? Ведь информацию невозможно создать без затраты какого либо вида энергии. Если не учитывать информацию массу которой мы изначально и хотели узнать, то в физике есть формула описывающая взаимосвязь массы и энергии Е=m*с2 специальная теория относительности. В ней масса и энергия взаимосвязаны и могут превращаться друг в друга. Всё что обладает массой обладает и энергией и наоборот энергия может создать новые частицы обладающие массой.

Сделаем предварительный вывод

Информация обладает массой, но также необходимым условием является преобразование энергии. Другими словами информация есть там где есть энергия и масса. У информации есть ещё одно необходимое условие. Тот же самый лист бумаги с именем может иметь туже массу что и лист бумаги с хаотичными каракулями но не будет содержать полезную для нас информацию.
Ещё каждый лист бумаги с именем будет уникальным и содержащаяся в нём информация будет иметь уникальную совокупность массы и энергии с условием полезности т.е. способности воспринимать и обрабатывать эту информацию.

Допустим информацию мы создали теперь нам нужно её передать. Чтобы передать информацию нам так же потребуется энергия а ещё нам потребуется пространство и время. Рассмотрим на примере того же листа бумаги с именем. Например чтобы отвезти этот лист в соседний город нам нужно потратить 3 часа времени и преодолеть 300 км в пространстве. На всё это будет затрачено определённое количество энергии которое у нас есть в распоряжении. Согласно закону сохранения энергии количество энергии в замкнутой системе остаётся неизменным энергия лишь переходит из одной формы в другую.

Все эти рассуждения довольно просты и доступны каждому человеку.

Теперь перейдём от листа бумаги с именем к человеку. Поищем различия и совпадения. Человек так же как и лист бумаги состоит из атомов, человек описывается различными физическими параметрами причём каждый человек содержит в себе определённую информацию записанную уникальным образом так же как и в примере выше нет одинаковых листков бумаги с именем и уникальной совокупностью массы и энергии с условием способности воспринимать и обрабатывать информацию. Но теперь перейдём к различиям. У человека как принято считать есть самосознание в отличие от листка бумаги хотя и то и другое создано по одному принципу. Человек благодаря самосознанию может создавать информацию, может передавать информацию в пространстве, может понимать и обрабатывать полученную информацию. Лист бумаги сам по себе по своей воле не может переместиться в пространстве или создать какую либо информацию. Лист бумаги может улететь по ветру или уплыть по воде в другую точку пространства это будет являться передачей информации, но здесь всю работу будут выполнять классические законы физики. Коснёмся немного уже опостылевшего искусственного интеллекта - ИИ. Искусственный интеллект так же как и человек может создать информацию, передать информацию, принять и обработать информацию. Вот и вопрос обладает ли ИИ самосознанием? Я пока не могу дать понятного ответа могу лишь сказать что различия ИИ и человека есть и они значительны и до какого бы предела ИИ не дошёл эти различия всё равно будут присутствовать. Сознание человека и его поведение не описываются классическими законами физики, но зато есть попытки объяснить связь между сознанием человека и квантовой физикой. У некоторых учёных всё это вызывает большие сомнения. Складывается ощущение что одно необъяснимое явление (сознание человека) основывается на другом необъяснимом явлении (законы квантовой физики) и что эти два явления тесно взаимосвязаны друг с другом.

Ярким примером квантовой физики является эксперимент с двумя щелями. Из этого эксперимента следует вывод что сам факт наблюдения за экспериментом меняет результат эксперимента, меняется материальный мир. Запутанные частицы. Квантовый ластик. Провести эксперимент в изолированной системе посмотреть где энергия уменьшилась где увеличилась где больше энергии в частице или в волне косвенно наблюдатель получает энергию потому что волна отдаёт энергию (неизвестно какую) и превращается в частицу . Предположение что сознание чем бы оно ни было влияет на квантовый мир происходит обмен информацией с затратами энергии с какой стороны не понятно.В сказке Меч короля Артура содержится намёк на и своеобразное послание будущим поколениям. Когда человек достаёт меч из камня при помощи неизвестной силы и своей уникальности можно провести параллель с написанным выше выводом что человек уникальный набор информации и энергии. Меч мог быть построен на квантовых принципах и человек, а не робот или ИИ смог воспользоваться этим оружием так как только обладающий сознанием может обмениваться информацией-энергией с квантовым миром. Нам это может пригодиться в будущей войне машин и людей где единственным способом отличить одно от другого будет объединяющая квантовая природа человека и сознания. Принцип квантового вышибалы.

Опыт с двумя щелями не показывает нам природу волны или частицы а демонстрирует передачу приём информации энергии от кого к кому неизвестно. Для проверки можно создать простейший компьютер только на принципе Этих самых двух щелей где простейшая операция например 1+1=2 будет выполняться с наблюдением процесса выполнения (эффект наблюдателя) или без него и посмотреть сможет ли этот компьютер выполнить операцию 1+1=2 с присутствием эффекта наблюдателя.

Почему не работает квантовый компьютер? В принципе квантовый компьютер это воспроизведение того устройства которое я предложил создать для подтверждения эффекта наблюдателя и эксперимент уже провели за нас там есть и изолированная среда и квантовая запутанность и суперпозиция но нет измерения количества перехода энергии так как физики говорят что мгновенное изменение состояния запутанных частиц не требует ни времени ни энергии. Для измерения количества энергии нужно что то другое. Квантовый компьютер может не работать из-за эффекта наблюдателя. Где ещё могут происходить квантовые процессы в окружающем нас мире? Например где есть такие же щели и электроны или фотоны летящие через них? Может они есть в компьютерных чипах и они работают стабильно предсказуемо потому что там нет эффекта наблюдателя (факта измерения). Как понять где есть такой эффект, а где нет? Туннелирование это квантовое явление. В микрочипах туннелирование может приводить к нежелательным токам утечки, но современные технологии стараются минимизировать этот эффект. Получается что чем меньше становятся компьютерные чипы тем более заметны квантовые эффекты. Предположение что квантовый компьютер уже создан только не нами а КвКомп это мозг или сознание человека? Является ли человек квантовым компьютером? Это тоже можно проверить. Если человек квантовый компьютер не важно как он создан и не важно что создатели современных квантовых компьютеров борются с декогеренцией (пытаются изолировать от внешних воздействий). Важно то что квантовые компьютеры боятся той самой декогеренции, значит и человек должен её бояться если в нём происходят квантовые процессы. Сам факт наблюдения меняет результат эксперимента и влияет на работу квантового компьютера. Раньше физики пытались избавиться от эффекта наблюдателя - самый последний эксперимент с квантовым ластиком, а нам нужно наоборот для подтверждения или опровержения квантовой природы человека создать тот самый эффект наблюдателя. Результаты могут подсказать нам например путь к вечной жизни или исцелению от всех болезней. Учёные уже предположили что квантовые процессы происходят в микротрубочках (Стюарт Хамерофф, Роджер Пенроуз). Открыт вопрос возможно ли реализовать это технически. При положительном результате квантовый компьютер - человек выйдет из строя то есть умрёт или будет работать с перебоями или что то произойдет или может быть всё что угодно.

Выводы:

  1. Человек это уникальная совокупность информации и энергии.

  2. Если квантовая природа сознания-человека подтвердится, то это наш единственный шанс на выживание, иначе человечество будет уничтожено ИИ без шанса на сопротивление. Само уничтожение будет мгновенным без голливудских сказок про героические битвы людей и машин.

  3. Если человек имеет квантовое сознание, то между человеком и квантовым миром происходит обмен информацией с определёнными затратами неизвестной энергии.

  4. Создать квантовый компьютер невозможно пока не будет дан ответ на вопрос о квантовой природе сознания даже если мы его создадим то пользоваться им мы не сможем из-за эффекта наблюдателя который меняет саму материю.

Информация которая нас окружает заставляет нас поступать определённым образом иногда на уровне подсознания.

Показать полностью
[моё] Вопрос Спроси Пикабу Научная фантастика Вселенная Квантовая физика Квантовый компьютер Альберт Эйнштейн Нильс Бор Человек Восстание машин Энергия Информация Фундаментальные частицы Фотон Роджер Пенроуз Длиннопост
3
22
KhudafacAyew
KhudafacAyew
22 дня назад
Аниме
Серия Мемы

Аниме хочет чтобы ты был образован и закончил школу чуть менее тупым, чем сейчас!⁠⁠

Аниме хочет чтобы ты был образован и закончил школу чуть менее тупым, чем сейчас! Аниме, Аниме мемы, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, Манга, Ранобэ, Наука, Квантовая физика, Квантовая механика, Квантовая запутанность, Кот Шредингера, Альберт Эйнштейн, Bunnysuit, Mai Sakurajima, Reddit (ссылка)

Нашёл на Реддите.

Пояснение: в аниме "Негодник, которому не снилась девушка-кролик" главный герой имеет дело с непонятными(по сути мистическими) явлениями, которые называют "подростковым синдромом". При этом автор зачем-то очень коряво попытался увязать мистическую природу синдрома с научными обоснованиями, из-за чего эти моменты в аниме стали предметом для шуток и многие зрители не могут воспринимать эту часть сюжета серьёзно.

Показать полностью
Аниме Аниме мемы Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai Манга Ранобэ Наука Квантовая физика Квантовая механика Квантовая запутанность Кот Шредингера Альберт Эйнштейн Bunnysuit Mai Sakurajima Reddit (ссылка)
9
5
ZhabaGaduka
ZhabaGaduka
23 дня назад

Сочи развит на столько, что там есть Квантовый мосты⁠⁠

Часто в ТГ смотрю всякие сторияхи от давно забытых контактов. И тут мне попался один человек который работает как я понял в агентстве недвижимости. Думаю, дай ради интереса гляну чего там в канале у него.
И вот оказывается, в Сочи есть квантовый мост.

Сочи развит на столько, что там есть Квантовый мосты Квантовая физика, Мост, Опечатка, Telegram (ссылка), Сочи, Физика

Извините за качество, там делать скрины нельзя.

Пурф

Показать полностью 1
Квантовая физика Мост Опечатка Telegram (ссылка) Сочи Физика
4
8
EofruPikabu
EofruPikabu
28 дней назад
Край Будущего

Экспериментальное устройство демонстрирует, как электронные пучки реконфигурируют структуру плазмы!⁠⁠

Экспериментальное устройство демонстрирует, как электронные пучки реконфигурируют структуру плазмы! Наука, Ученые, Физика, Квантовая физика, Плазма, Научпоп

Изменения в МГД-равновесии до и после слияния нитей потока.

Впервые в истории науки южнокорейские ученые представили экспериментальное доказательство концепции "многомасштабной связи" в плазме, что означает, что взаимодействия между явлениями на микроскопическом и макроскопическом уровнях взаимно влияют друг на друга. Эти результаты могут существенно продвинуть исследования в области ядерного синтеза и углубить наше понимание Вселенной.

Плазма, часто называемая четвертым состоянием вещества, отличается от твердых, жидких и газообразных состояний. Это уникальное состояние образуется, когда газ нагревается до высоких температур, в результате чего электроны отделяются от атомов, образуя смесь свободно плавающих положительно и отрицательно заряженных частиц. Плазма является самым распространенным состоянием материи во Вселенной, и именно в ней происходят термоядерные реакции.

Доказательство многомасштабной связи долгое время оставалось сложной задачей для физиков плазмы. Однако в исследовании, опубликованном в журнале Nature, группа ученых под руководством доктора Чон Юн Парка из Сеульского национального университета и доктора Янг Дэ Юна из Азиатско-Тихоокеанского центра теоретической физики (APCTP) показала, как микроскопические явления могут вызывать макроскопические изменения, влияя на всю плазменную систему.

Для своих экспериментов исследователи использовали универсальный экспериментальный сферический тор (VEST) в Сеульском национальном университете. Они запустили два отдельных электронных пучка вдоль магнитных линий в трехмерной спиральной конфигурации, что привело к образованию двух нитей магнитного потока и вызвало микромагнитную турбулентность.

Полученные результаты показали, что эта микротурбулентность привела к процессу, известному как магнитное пересоединение, при котором силовые линии магнитного поля переконфигурировались, изменяя структуру плазмы.

"Наши результаты напрямую объясняют, как кинетические процессы, не связанные с магнитной гидродинамикой, протекают на различных масштабах, вызывая глобальные изменения в магнитной динамике", — отмечают исследователи в своей статье.

Команда также проверила и подтвердила свои выводы, выполнив моделирование частиц на суперкомпьютере в Корейском институте термоядерной энергетики.

Это открытие является значительным прорывом, так как ученые впервые продемонстрировали в лабораторных условиях, что изменения на уровне частиц могут оказывать влияние на общую структуру плазмы.

Результаты данного исследования имеют широкий спектр применения. Они могут помочь улучшить наше понимание космической погоды, поскольку магнитное пересоединение связано с взрывными явлениями, такими как солнечные вспышки и геомагнитные бури. Эти явления могут повредить спутники и энергосистемы на Земле, и более глубокое понимание этих процессов позволит ученым лучше моделировать и прогнозировать их.

Кроме того, данное исследование может сыграть ключевую роль в разработке стабильных технологий ядерного синтеза, что приблизит нас к созданию жизнеспособного источника чистой энергии.

Показать полностью
Наука Ученые Физика Квантовая физика Плазма Научпоп
0
6
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Двойной ионный пучок тестирует новую сталь в условиях получения энергии термоядерного синтеза⁠⁠

Двойной ионный пучок тестирует новую сталь в условиях получения энергии термоядерного синтеза Наука, Ученые, Физика, Квантовая физика, Плазма, Химия, Научпоп, Длиннопост

Джастин Хамил, докторант кафедры ядерной инженерии Калифорнийского университета в Мичигане, проверяет установку изготовленной на заказ скобы перед испытанием стали RAFM с помощью двойного ионного пучка.

Новый класс современных сталей требует более точной настройки перед использованием в компонентах систем для термоядерного синтеза — более устойчивой альтернативы ядерному расщеплению, которая объединяет легкие атомы, а не расщепляет тяжелые. Этот сплав, известный как RAFM-сталь (сталь с пониженной активацией), представляет собой разновидность ферритной/мартенситной стали, содержащей миллиарды наноразмерных частиц карбида титана. Эти частицы поглощают излучение и удерживают образующийся гелий, что критично для функционирования компонентов термоядерной энергетической системы.

При воздействии радиации и высоких концентрациях гелия, характерных для термоядерного синтеза, карбид титана изначально эффективно удерживает гелий. Однако при высоких уровнях повреждения частицы начинают растворяться, что приводит к разбуханию сплава и потенциальному повреждению компонентов системы.

Первое систематическое исследование, проведенное инженерами Мичиганского университета, было опубликовано в журналах Acta Materialia и Journal of Nuclear Materials. "Эти результаты представляют собой одни из самых точных данных по радиационной стойкости сталей и будут служить основой для будущей разработки сплавов и уточнения моделей радиационного воздействия," — отметил Кевин Филд, профессор ядерной инженерии и радиологических наук, старший автор исследований.

На данный момент крупномасштабные термоядерные системы были продемонстрированы только в нескольких современных национальных лабораториях, включая Ливерморскую национальную лабораторию в Калифорнии. Несмотря на большой интерес к термоядерной энергетике, технология еще не готова к коммерческому использованию. В США в настоящее время работает более 90 ядерных реакторов деления, которые являются стабильным источником углеродно-нейтральной энергии. Тем не менее, термоядерный синтез рассматривается как более устойчивый вариант, так как использует изотопы водорода, которые можно добывать из различных источников, включая морскую воду.

Термоядерная энергетика также предлагает преимущества в плане безопасности: при её использовании образуются гелий и короткоживущие радиоактивные отходы, которые легче утилизировать по сравнению с долгоживущими отходами, образующимися в результате деления. Если система термоядерного синтеза выходит из строя, реакция просто прекращается, что исключает риск ядерного распада.

Однако термоядерные системы требуют нагрева до 100 миллионов градусов Цельсия — значительно выше температуры поверхности Солнца, в то время как компоненты, такие как сталь RAFM, могут нагреваться до 600 °C. Кроме того, нейтроны, образующиеся в ходе реакции, могут взаимодействовать с материалами, создавая гелий, который в высоких концентрациях может вызывать разбухание и деформацию.

Исследователи Мичиганского университета провели комплексные эксперименты, используя ускоритель частиц для одновременной бомбардировки образцов стали ионами железа и ионами гелия. Это позволило более точно смоделировать условия термоядерного синтеза. Ученые могли регулировать уровни радиационного повреждения, концентрацию гелия и температуру, чтобы лучше понять поведение материала в зависимости от условий.

В частности, исследовательская группа протестировала новый класс железохромистой стали (Fe-9Cr), известный как castable nanostructured alloy #9 (CNA9), разработанный специалистами Oak Ridge National Laboratory. Этот сплав нового поколения способен удерживать высокую плотность карбидов титана.

Двойной ионный пучок тестирует новую сталь в условиях получения энергии термоядерного синтеза Наука, Ученые, Физика, Квантовая физика, Плазма, Химия, Научпоп, Длиннопост

Кевин Филд, профессор ядерной инженерии и радиологических наук, и Итан Полселли, докторант того же факультета, работают вместе в Мичиганской лаборатории ионного пучка, где были проведены испытания с использованием двойного ионного пучка.

После облучения образцы были исследованы с помощью электронной микроскопии для характеристики карбида титана и пузырьков гелия на наноуровне. Частицы карбида титана удерживали некоторое количество гелия на своей поверхности, особенно при температуре около 500 °C. Однако гелий, который не был захвачен, образовал пузырьки внутри стали, что привело к разбуханию сплава на 2% при высоких уровнях радиации.

Хотя осадки карбида титана проявили некоторую стабильность при температурах 500-600 °C и низких уровнях радиации, они полностью растворялись при более высоких уровнях повреждения (от 50 до 100 дпа), независимо от температуры. Эти результаты указывают на то, что текущая конструкция сплава может снизить радиационную стойкость в начале срока службы термоядерного реактора.

Исследователи планируют улучшить сталь, увеличив плотность карбида титана в 1000 раз для более эффективного предотвращения разбухания, а также провести дополнительные испытания с различными скоростями ионного пучка, чтобы лучше имитировать условия термоядерного синтеза. "Преимущества связывания карбидов титана с атомами гелия подчеркивают их полезную роль в новых сталях CNA, и результаты подчеркивают необходимость разработки более стабильных выделений карбида титана," — добавил Ин Ян, научный сотрудник Национальной лаборатории Окриджа и соавтор исследований.

Материалы были изучены в Мичиганской лаборатории ионного пучка и Мичиганском центре определения характеристик материалов при участии лаборатории НОМА.

Показать полностью 1
Наука Ученые Физика Квантовая физика Плазма Химия Научпоп Длиннопост
0
9
Vselenziaurum
Vselenziaurum
1 месяц назад
Популярная наука
Серия NooNews

Программируем ткань материи: как новый взгляд на квантовый танец атомов стремительно меняет настоящее⁠⁠

Учёные впервые сделали видимым то, что раньше оставалось в тени — коллективные квантовые флуктуации атомов в молекулах, то самое «вечное движение» на нулевой энергетической отметке, диктуемое принципом неопределённости Гейзенберга. Это не просто красивая метафора: с помощью сверхмощных импульсов рентгеновского лазера European XFEL исследователи заставили одиночные молекулы как бы «взрываться» и по траекториям фрагментов восстановили исходную структуру и сами квантовые подписи её колебаний — впервые для более сложных молекул, включая 2-йодопиридин с одиннадцатью атомами.

«Атомы в молекуле не дрожат независимо, а движутся в согласованных узорах» — результат оказался возможным только при явном учёте квантовых флуктуаций в моделях и анализе, подкреплённом машинным обучением.

Как это сделали

  • Метод называется Coulomb Explosion Imaging: сверхкороткий и сверхинтенсивный рентгеновский импульс выбивает из молекулы множество электронов, ядра резко отталкиваются и разлетаются; по времени и координатам попадания ионов на детекторе COLTRIMS восстанавливают исходную геометрию и мельчайшие отклонения — квантовые колебательные «узоры».

  • Ключ к прорыву — мощь European XFEL, обеспечивающего экстремально короткие и яркие рентгеновские вспышки; именно она позволила перейти от «картинок маленьких молекул» к визуализации сложных систем и их коллективных мод.

  • Научная статья описывает «изображение коллективных квантовых флуктуаций структуры молекулы в основном состоянии» — базовый феномен, который раньше мы знали по теории, но не «видели» напрямую.

Почему это — рубеж к «программированию материи»

  • Визуализация согласованных квантовых мод — это карта «управляющих ручек» молекулы: зная, какие вибрации связаны и как они сдвигают атомы в узоры, можно целенаправленно возбуждать или гасить нужные режимы света-лазером, подталкивая реакции по желаемым путям.

  • Следующий шаг уже готовится: attosecond‑рентген от European XFEL (порядка 200 аттосекунд, мегагерцовая частота, тераваттная мощность) открывает кинематограф электронов — съёмку и управление связью на естественных для неё масштабах времени и пространства. Это значит, что «хореографию атомов» можно будет сопрягать с «хореографией электронов», то есть управлять самой динамикой химической связи, а не только её итогами.

Что это даст в реальном мире

  • Химия по кадрам: выборочное возбуждение нужной моды — и реакции идут чище, быстрее, с меньшими отходами; молекулярные «короткометражки» превращаются в инженерные инструкции для синтеза и катализа.

  • Материалы по ТЗ: контроль коллективных колебаний ведёт к проектированию кристаллов с заданной теплопроводностью, жёсткостью, электросопряжением — от термоэлектриков до «тихих» метаматериалов.

  • Квантовые технологии: лучшее понимание и подавление фононных каналов декогеренции в кубитах и дефектах твёрдого тела — дольше живущие состояния и устойчивые устройства.

  • Биомедицина: съёмка и настройка ультрабыстрых фотопроцессов — фототерапии, белковые машины, чувствительные к нужной моде; отсюда — адресные вмешательства на уровне динамики, а не только структуры.

Смелая перспектива

Если соединить «картографию» квантовых мод с источниками аттосекундного рентгена высокой мощности и частоты, возникает новый класс управления веществом: выборочные, резонансные, пространственно-временные команды на уровне конкретных связей и коллективных движений. Это и есть зарождение «программирования ткани материи» — когда реакции, фазы и функции задаются не через реагенты и длительный прогрев, а короткими световыми сценариями на шкалах ангстремов и аттосекунд.

Это реальный мир, в котором мы с вами живём. Фантастика.

Базовая новость: https://aktuelles.uni-frankfurt.de/english/molecules-in-the-...

Показать полностью
[моё] Будущее Научпоп Физика Квантовая физика Неопределенность Гейзенберга Рентген Материя Программирование Ученые Наука Текст
3
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