#قضیه_گودل و #نظریه_همهچیز
#پارت_اول
داوید هیلبرت، ریاضیدان آلمانی، در دهه ۱۹۲۰ میلادی به دنبال آن بود که کل ریاضیات آن زمان را بر پایه یک مجموعه متناهی متشکل از یک سری اصول موضوعه سازگار بنا کند. اصول موضوعه سازگار یعنی اصولی که منجر به هیچ تناقضی نمیشوند. تلاشهای زیادی در این زمینه شد تا آنکه در سال ۱۹۳۱ ریاضیدانی به نام کورت گودل ثابت کرد که چنین کاری عملاً غیرممکن است. او دو قضیه را ثابت کرد که به قضایای نا تمامیت گودل معروفاند. این قضایا در منطق ریاضی و فلسفه ریاضی، از اهمیت بسزایی برخوردارند.
با ما همراه باشید تا بیشتر دراینباره صحبت کنیم:)
قضیه اول نا تمامیت گودل، بیان میکند که در هر نظام اصل موضوعی (نظریه) ریاضی تعدادی جملات (نتایج) «تصمیم ناپذیر» وجود دارند. بدین معنا که نه میتوان آنها را ثابت کرد و نه میتوان آنها را رد کرد.
قضیه دوم نا تمامیت گودل بیان میکند که اگر یک نظریه در ریاضیات داشته باشیم که قضایای اصلی حساب در آن اثبات شوند آنگاه این نظریه نمیتواند سازگاری خود را اثبات کند.
به زبان ساده، گودل ثابت کرد که ریاضیات بیپایان است و هیچگاه نمیتوانیم به انتهای ریاضیات برسیم و همیشه جملات «تصمیم ناپذیری» وجود دارند که هم میتوان آنها را قبول کرد و هم رد کرد؛ مانند اصل توازی اقلیدس که اگر آن را قبول کنیم به هندسه اقلیدسی میرسیم و اگر آن را قبول نکنیم به هندسههای نا اقلیدسی خواهیم رسید=)) اینگونه گزارهها امروزه در ریاضیات کم نیستند. یک مثال دیگر از قضیههای تصمیم ناپذیر، قضیه یا اصل موضوع انتخاب است.
با یک مثال ساده این مسئله را بیان میکنیم؛ فرض کنید وارد یک مغازه میوهفروشی میشوید. در مقابل شما تعدادی جعبه میوه وجود دارد. شما میتوانید از هر جعبه یک میوه را انتخاب کنید و آنها را در جعبه دیگر جمعآوری کنید. علیالاصول این کار امکانپذیر است؛ اما مسئله زمانی مشکل میشود که تعداد جعبهها بینهایت شود. در آن صورت سؤال اینجا است که آیا میتوان یک مجموعه نامتناهی ساخت که اعضای آن از تعداد نامتناهی مجموعه انتخابشدهاند؟
دلیل اینکه به راحتی نمیتوان به این سؤال پاسخ داد این است که در این مسئله ما با بینهایت عمل انتخاب مواجهیم، آیا میتوانیم بینهایت بار انتخاب کنیم؟!
در اوایل قرن بیستم افرادی چون ارنست تسرملو تلاش کردند این مسئله را بر اساس اصول پیشین در نظریه مجموعهها اثبات کنند، ولی این تلاشها به نتیجهای نرسید. تسرملو پسازآنکه احساس کرد این مسئله حل ناشدنی است به این نتیجه رسید که باید آن را به عنوان اصل موضوع بپذیرد. اینچنین بود که «اصل موضوعه انتخاب» در ریاضیات مطرح شد. این اصل موضوع با برخی از قضایای مهم در ریاضیات همارز است از جمله قضیهای که بیان میکند هر فضای برداری یک پایه دارد (این قضیه یکی از پیشفرضهای مکانیک کوانتومی است).
در سال ۱۹۳۸ گودل نشان داد که اصل موضوع انتخاب، با دیگر اصول موضوعه نظریه مجموعهها سازگار است و اضافه کردن آن به سایر اصول موضوعه نظریه مجموعهها منجر به تناقضی نمیشود. در سال ۱۹۶۳ ریاضیدانی به نام پل کوهن ثابت کرد که این اصل موضوع مستقل از سایر اصول موضوعه نظریه مجموعهها است و نمیتوان آن را به عنوان یک قضیه بهوسیله سایر اصول موضوع نظریه مجموعهها اثبات کرد. پس پذیرفتن آن، به عنوان یک اصل؛ منطقی به نظر میرسد؛ اما در ریاضیات، هیچ راهی برای اثبات یا رد این اصل وجود ندارد و نظریه مجموعهها از عهده این کار برنمیآید.
همانطور که گفتیم گودل به ما نشان داد که ریاضیات خط پایانی ندارد. ولی در دنیای فیزیک داستان جور دیگری بود.
http://t.me/higgs_field
#پارت_اول
داوید هیلبرت، ریاضیدان آلمانی، در دهه ۱۹۲۰ میلادی به دنبال آن بود که کل ریاضیات آن زمان را بر پایه یک مجموعه متناهی متشکل از یک سری اصول موضوعه سازگار بنا کند. اصول موضوعه سازگار یعنی اصولی که منجر به هیچ تناقضی نمیشوند. تلاشهای زیادی در این زمینه شد تا آنکه در سال ۱۹۳۱ ریاضیدانی به نام کورت گودل ثابت کرد که چنین کاری عملاً غیرممکن است. او دو قضیه را ثابت کرد که به قضایای نا تمامیت گودل معروفاند. این قضایا در منطق ریاضی و فلسفه ریاضی، از اهمیت بسزایی برخوردارند.
با ما همراه باشید تا بیشتر دراینباره صحبت کنیم:)
قضیه اول نا تمامیت گودل، بیان میکند که در هر نظام اصل موضوعی (نظریه) ریاضی تعدادی جملات (نتایج) «تصمیم ناپذیر» وجود دارند. بدین معنا که نه میتوان آنها را ثابت کرد و نه میتوان آنها را رد کرد.
قضیه دوم نا تمامیت گودل بیان میکند که اگر یک نظریه در ریاضیات داشته باشیم که قضایای اصلی حساب در آن اثبات شوند آنگاه این نظریه نمیتواند سازگاری خود را اثبات کند.
به زبان ساده، گودل ثابت کرد که ریاضیات بیپایان است و هیچگاه نمیتوانیم به انتهای ریاضیات برسیم و همیشه جملات «تصمیم ناپذیری» وجود دارند که هم میتوان آنها را قبول کرد و هم رد کرد؛ مانند اصل توازی اقلیدس که اگر آن را قبول کنیم به هندسه اقلیدسی میرسیم و اگر آن را قبول نکنیم به هندسههای نا اقلیدسی خواهیم رسید=)) اینگونه گزارهها امروزه در ریاضیات کم نیستند. یک مثال دیگر از قضیههای تصمیم ناپذیر، قضیه یا اصل موضوع انتخاب است.
با یک مثال ساده این مسئله را بیان میکنیم؛ فرض کنید وارد یک مغازه میوهفروشی میشوید. در مقابل شما تعدادی جعبه میوه وجود دارد. شما میتوانید از هر جعبه یک میوه را انتخاب کنید و آنها را در جعبه دیگر جمعآوری کنید. علیالاصول این کار امکانپذیر است؛ اما مسئله زمانی مشکل میشود که تعداد جعبهها بینهایت شود. در آن صورت سؤال اینجا است که آیا میتوان یک مجموعه نامتناهی ساخت که اعضای آن از تعداد نامتناهی مجموعه انتخابشدهاند؟
دلیل اینکه به راحتی نمیتوان به این سؤال پاسخ داد این است که در این مسئله ما با بینهایت عمل انتخاب مواجهیم، آیا میتوانیم بینهایت بار انتخاب کنیم؟!
در اوایل قرن بیستم افرادی چون ارنست تسرملو تلاش کردند این مسئله را بر اساس اصول پیشین در نظریه مجموعهها اثبات کنند، ولی این تلاشها به نتیجهای نرسید. تسرملو پسازآنکه احساس کرد این مسئله حل ناشدنی است به این نتیجه رسید که باید آن را به عنوان اصل موضوع بپذیرد. اینچنین بود که «اصل موضوعه انتخاب» در ریاضیات مطرح شد. این اصل موضوع با برخی از قضایای مهم در ریاضیات همارز است از جمله قضیهای که بیان میکند هر فضای برداری یک پایه دارد (این قضیه یکی از پیشفرضهای مکانیک کوانتومی است).
در سال ۱۹۳۸ گودل نشان داد که اصل موضوع انتخاب، با دیگر اصول موضوعه نظریه مجموعهها سازگار است و اضافه کردن آن به سایر اصول موضوعه نظریه مجموعهها منجر به تناقضی نمیشود. در سال ۱۹۶۳ ریاضیدانی به نام پل کوهن ثابت کرد که این اصل موضوع مستقل از سایر اصول موضوعه نظریه مجموعهها است و نمیتوان آن را به عنوان یک قضیه بهوسیله سایر اصول موضوع نظریه مجموعهها اثبات کرد. پس پذیرفتن آن، به عنوان یک اصل؛ منطقی به نظر میرسد؛ اما در ریاضیات، هیچ راهی برای اثبات یا رد این اصل وجود ندارد و نظریه مجموعهها از عهده این کار برنمیآید.
همانطور که گفتیم گودل به ما نشان داد که ریاضیات خط پایانی ندارد. ولی در دنیای فیزیک داستان جور دیگری بود.
http://t.me/higgs_field
#قضیه_گودل و #نظریه_همهچیز
#پارت_دوم
زمانی که نظریه مکانیک کوانتومی در فیزیک مطرح شد، طرفداران مکتب کپنهاگی ادعا میکردند که مکانیک کوانتومی آخر خط فیزیک است و نظریهای کاملتر از آن وجود ندارد. بورن و هایزنبرگ در سال ۱۹۲۷ در یک مقاله ادعا کردند که مکانیک کوانتومی یک نظریه کامل است و مفروضات اساسی فیزیک و ریاضی آن دیگر تغییر نخواهد کرد؛ و یا اینکه هایزنبرگ در همان دوران در نامه به بوهر مینویسد:
«من اکنون اعتقاددارم که مسائل بنیادی کاملاً حلشده است.»
این بود که اکثر فیزیکدانان به این باور رسیده بودند که مکانیک کوانتومی حرف آخر است و هیچ خللی در خود ندارد و امکان ندارد روزی بتوان نظریهای کاملتر از آن ارائه داد:)
به همین خاطر فیزیکدانان به این نتیجه رسیدند که دانستههای کنونی ما از فیزیک میتواند تمام جهان را توصیف کند. حال اگر بتوان به روشی، همه نظریههای مطرح در فیزیک را یکپارچه کرد، به یک نظریه واحد میرسیم که با آن میتوان همه عالم را توصیف کرد. «نظریهای برای همهچیز» همانند کاری که هیلبرت، تصمیم داشت در ریاضیات انجام دهد.
http://t.me/higgs_field
#پارت_دوم
زمانی که نظریه مکانیک کوانتومی در فیزیک مطرح شد، طرفداران مکتب کپنهاگی ادعا میکردند که مکانیک کوانتومی آخر خط فیزیک است و نظریهای کاملتر از آن وجود ندارد. بورن و هایزنبرگ در سال ۱۹۲۷ در یک مقاله ادعا کردند که مکانیک کوانتومی یک نظریه کامل است و مفروضات اساسی فیزیک و ریاضی آن دیگر تغییر نخواهد کرد؛ و یا اینکه هایزنبرگ در همان دوران در نامه به بوهر مینویسد:
«من اکنون اعتقاددارم که مسائل بنیادی کاملاً حلشده است.»
این بود که اکثر فیزیکدانان به این باور رسیده بودند که مکانیک کوانتومی حرف آخر است و هیچ خللی در خود ندارد و امکان ندارد روزی بتوان نظریهای کاملتر از آن ارائه داد:)
به همین خاطر فیزیکدانان به این نتیجه رسیدند که دانستههای کنونی ما از فیزیک میتواند تمام جهان را توصیف کند. حال اگر بتوان به روشی، همه نظریههای مطرح در فیزیک را یکپارچه کرد، به یک نظریه واحد میرسیم که با آن میتوان همه عالم را توصیف کرد. «نظریهای برای همهچیز» همانند کاری که هیلبرت، تصمیم داشت در ریاضیات انجام دهد.
http://t.me/higgs_field
#قضیه_گودل و #نظریه_همهچیز
#پارت_سوم
#پارت_آخر
از جمله شخصیتهای بزرگ در فیزیک که طرفدار «نظریه همهچیز» بودند میتوان به «استیون هاوکینگ» اشاره کرد.
او در ابتدا معتقد بود که میتوان به نظریه همهچیز رسید و در این زمینه تلاشهای زیادی نمود اما بعدها تغییر عقیده داد. او در سال ۲۰۰۳ در نطقی بیان کرد:
«تا به حال مردم به طور ضمنی فرض کردهاند که یک نظریه نهایی هست که ما نهایتاً کشف خواهیم کرد. در واقع خود من پیشنهاد کردهام که ما ممکن است به زودی آن را بیابیم؛ اما نظریه M (در فیزیک ذرات بنیادی) مرا نسبت به درست بودن این وضعیت به تردید انداخته است. ممکن است امکان نداشته باشد که نظریه (توصیفکننده) جهان را در تعداد محدودی گزاره تدوین کنیم. *این یادآور قضیه گودل است…*
اگر یک نظریه نهایی در کار نباشد بعضی مردم نومید میشوند، نظریهای که بتواند به صورت تعداد محدودی اصول تدوین شود. من به این گروه متعلق بودم اما عقیدهام را تغییر دادهام. من اکنون خشنودم که جستجو برای شناخت (جهان) هرگز به پایان نخواهد رسید و ما همواره با چالش کشف جدید سروکار خواهیم داشت. بدونِ آن شکوفاییمان را از دست خواهیم داد. قضیه گودل تضمین میکند که همواره برای ریاضیدانان کار موجود خواهد بود. فکر میکنم نظریه M همین کار را برای فیزیکدانان بکند.»
هنوز در این زمینه در میان فیزیکدانان تردید وجود دارد و تا به حال اثبات دقیقی همانند قضیه گودل در فیزیک ارائه نشده است اما بسیاری بر این باوراند که ریاضیات و فیزیک با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و وجود قضیه گودل در ریاضیات میتواند نشانه و دلیلی بر پایانناپذیر بودن علم فیزیک باشد:)
http://t.me/higgs_field
#پارت_سوم
#پارت_آخر
از جمله شخصیتهای بزرگ در فیزیک که طرفدار «نظریه همهچیز» بودند میتوان به «استیون هاوکینگ» اشاره کرد.
او در ابتدا معتقد بود که میتوان به نظریه همهچیز رسید و در این زمینه تلاشهای زیادی نمود اما بعدها تغییر عقیده داد. او در سال ۲۰۰۳ در نطقی بیان کرد:
«تا به حال مردم به طور ضمنی فرض کردهاند که یک نظریه نهایی هست که ما نهایتاً کشف خواهیم کرد. در واقع خود من پیشنهاد کردهام که ما ممکن است به زودی آن را بیابیم؛ اما نظریه M (در فیزیک ذرات بنیادی) مرا نسبت به درست بودن این وضعیت به تردید انداخته است. ممکن است امکان نداشته باشد که نظریه (توصیفکننده) جهان را در تعداد محدودی گزاره تدوین کنیم. *این یادآور قضیه گودل است…*
اگر یک نظریه نهایی در کار نباشد بعضی مردم نومید میشوند، نظریهای که بتواند به صورت تعداد محدودی اصول تدوین شود. من به این گروه متعلق بودم اما عقیدهام را تغییر دادهام. من اکنون خشنودم که جستجو برای شناخت (جهان) هرگز به پایان نخواهد رسید و ما همواره با چالش کشف جدید سروکار خواهیم داشت. بدونِ آن شکوفاییمان را از دست خواهیم داد. قضیه گودل تضمین میکند که همواره برای ریاضیدانان کار موجود خواهد بود. فکر میکنم نظریه M همین کار را برای فیزیکدانان بکند.»
هنوز در این زمینه در میان فیزیکدانان تردید وجود دارد و تا به حال اثبات دقیقی همانند قضیه گودل در فیزیک ارائه نشده است اما بسیاری بر این باوراند که ریاضیات و فیزیک با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و وجود قضیه گودل در ریاضیات میتواند نشانه و دلیلی بر پایانناپذیر بودن علم فیزیک باشد:)
http://t.me/higgs_field
There is God
همکار من مرحوم استفان هاوکینگ به خدا اعتقاد نداشت زیرا هیچ زمانی برای ایجاد جهان بعد از مِهبانگ وجود نداشت.
اما تئوری ریسمان شما را در واقع قبل از انفجار بزرگ ، به جهان های چندگانه می برد. بنابراین مِهبانگ آغاز زمان نیست.
______
فیزیکیست های گرامی دیدگاه خود شون را در باره این نقل قول از آقای کاکو اشتراک بگذارند!
📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒
http://t.me/higgs_group
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_journals
همکار من مرحوم استفان هاوکینگ به خدا اعتقاد نداشت زیرا هیچ زمانی برای ایجاد جهان بعد از مِهبانگ وجود نداشت.
اما تئوری ریسمان شما را در واقع قبل از انفجار بزرگ ، به جهان های چندگانه می برد. بنابراین مِهبانگ آغاز زمان نیست.
______
فیزیکیست های گرامی دیدگاه خود شون را در باره این نقل قول از آقای کاکو اشتراک بگذارند!
📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒
http://t.me/higgs_group
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_journals
#درهم_تنیدگی #کوانتومی
#quantum_entanglement
در هم تنیدگی اتم ها :
می دانیم که پارتیکل ها و ذرات از هر نوعی دارای ارتعاش هستند برای مثال یک اتم متناسب با تعداد اوربیتال ها و تعداد پروتون و نوترون و الکترون های موجود در مدار های اتمی ارتعاش می کند . برای در هم تنیدگی بین اتم ها ، نور لیزر به عنوان یک پیوند ارتباطی میان اتمها عمل می کند. اولین اتمی که به آن نور را میتابانیم، نور را کمی تغییر میدهد و آن نور، اتم دوم و اتم سوم را نیز اصلاح میکند و از طریق چرخههای بسیار زیاد، اتمها به طور جمعی یکدیگر را میشناسند و رفتار مشابهی را شروع میکنند.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
#quantum_entanglement
در هم تنیدگی اتم ها :
می دانیم که پارتیکل ها و ذرات از هر نوعی دارای ارتعاش هستند برای مثال یک اتم متناسب با تعداد اوربیتال ها و تعداد پروتون و نوترون و الکترون های موجود در مدار های اتمی ارتعاش می کند . برای در هم تنیدگی بین اتم ها ، نور لیزر به عنوان یک پیوند ارتباطی میان اتمها عمل می کند. اولین اتمی که به آن نور را میتابانیم، نور را کمی تغییر میدهد و آن نور، اتم دوم و اتم سوم را نیز اصلاح میکند و از طریق چرخههای بسیار زیاد، اتمها به طور جمعی یکدیگر را میشناسند و رفتار مشابهی را شروع میکنند.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
#quantum_entanglement
در هم تنیدگی ۳۰۰۰ اتم با یک فوتون
فیزیکدانان دانشگاه MIT و دانشگاه بلگراد (University of Belgrade) تکنیکی جدید را جهت در هم تنیدن ۳۰۰۰ اتم به وسیله تنها یک فوتون ابداع کرده اند.
نتایج انتشار یافته، نشان دهنده ی بیشترین تعداد ذراتی است که طی یک آزمایش در هم تنیده شدند. این تکنیک با ایجاد همبستگی بی سابقه ای، روشی جدید را جهت ساخت ساعتهای اتمی دقیقتر ارائه می کند. در هم تنیدگی کوانتومی (Quantum entanglement) که تأثیر همزمان تغییرات بر دو ذره – در مقیاس نانو – بدون توجه به فاصله آنهاست، ورای قوانین مکانیک کلاسیک عمل می کند.
دانشمندان در تلاش برای یافتن روشهایی جهت در هم تنیدن تعداد بالای اتمها به منظور ساخت کامپیوترهای قدرتمند کوانتومی و ساعتهای اتمی بسیار دقیق هستند، در حالیکه بهترین ساعتهای اتمی موجود بر اساس نوسانات طبیعی در ابر یک اتم گیر افتاده عمل می کنند؛ ساعتهایی که اگر از بیگ بنگ تا بحال کار کنند، زیر یک دقیقه خطا دارند. دقت ساعتهای اتمی موجود، متناسب با مجذور تعداد اتمهاست. اما در صورت در هم تنیدن اتمها می توان تناسبی یک به یک میان تعداد اتمها و دقت ساعت برقرار نمود، که این دستاوردی عالی است.
تا پیش از این تمامی تلاشها جهت در هم تنیدن اتمها بدانجا رسیده بود که تنها یک تیم موفق به در هم تنیدن ۱۰۰ اتم شده بود. حال با بکارگیری لیزر بسیار ضعیف این میزان تا ۳۰۰۰ عدد افزایش یافته است. با کاهش قدرت لیزر، در هم تنیدگی بهتری حاصل می شود، زیرا ابر اتمی، آشفتگی کمتری داشته و بی نقصی کوانتومی سیستم بالا می رود. این تیم با سرد کردن ابر اتمها، آنها را در یک تله لیزری گیر انداخته و باریکه ضعیف لیزر را به درون ابر هدایت نمودند. آنگاه بوسیله یک آشکارساز دنبال فوتونی خاص در باریکه می گردند. اگر فوتونی بدون برهمکنش از میان ابر اتمی عبور کند، قطبش، یا جهت نوسان آن ثابت می ماند.
فوتون های برهمکنش داشته با اتمها اما، تغییر قطبش کوچکی خواهند داشت، که حاصل تأثیر ‘نوفه کوانتومی’ (Quantum noise) – اختلاف تعداد اتمهای ساعتگرد و پادساعتگرد – است. گهگاه فوتونی خروجی با میدان الکتریکی عمود بر میدان الکتریکی فوتونهای ورودی مشاهده می شود. این همان جایی است که می توان حالت در هم تنیده بسیار قدرتمندی را ایجاد نمود. نتایج این پژوهش در Nature منتشر شده است.
📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒
http://t.me/higgs_group
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_journals
در هم تنیدگی ۳۰۰۰ اتم با یک فوتون
فیزیکدانان دانشگاه MIT و دانشگاه بلگراد (University of Belgrade) تکنیکی جدید را جهت در هم تنیدن ۳۰۰۰ اتم به وسیله تنها یک فوتون ابداع کرده اند.
نتایج انتشار یافته، نشان دهنده ی بیشترین تعداد ذراتی است که طی یک آزمایش در هم تنیده شدند. این تکنیک با ایجاد همبستگی بی سابقه ای، روشی جدید را جهت ساخت ساعتهای اتمی دقیقتر ارائه می کند. در هم تنیدگی کوانتومی (Quantum entanglement) که تأثیر همزمان تغییرات بر دو ذره – در مقیاس نانو – بدون توجه به فاصله آنهاست، ورای قوانین مکانیک کلاسیک عمل می کند.
دانشمندان در تلاش برای یافتن روشهایی جهت در هم تنیدن تعداد بالای اتمها به منظور ساخت کامپیوترهای قدرتمند کوانتومی و ساعتهای اتمی بسیار دقیق هستند، در حالیکه بهترین ساعتهای اتمی موجود بر اساس نوسانات طبیعی در ابر یک اتم گیر افتاده عمل می کنند؛ ساعتهایی که اگر از بیگ بنگ تا بحال کار کنند، زیر یک دقیقه خطا دارند. دقت ساعتهای اتمی موجود، متناسب با مجذور تعداد اتمهاست. اما در صورت در هم تنیدن اتمها می توان تناسبی یک به یک میان تعداد اتمها و دقت ساعت برقرار نمود، که این دستاوردی عالی است.
تا پیش از این تمامی تلاشها جهت در هم تنیدن اتمها بدانجا رسیده بود که تنها یک تیم موفق به در هم تنیدن ۱۰۰ اتم شده بود. حال با بکارگیری لیزر بسیار ضعیف این میزان تا ۳۰۰۰ عدد افزایش یافته است. با کاهش قدرت لیزر، در هم تنیدگی بهتری حاصل می شود، زیرا ابر اتمی، آشفتگی کمتری داشته و بی نقصی کوانتومی سیستم بالا می رود. این تیم با سرد کردن ابر اتمها، آنها را در یک تله لیزری گیر انداخته و باریکه ضعیف لیزر را به درون ابر هدایت نمودند. آنگاه بوسیله یک آشکارساز دنبال فوتونی خاص در باریکه می گردند. اگر فوتونی بدون برهمکنش از میان ابر اتمی عبور کند، قطبش، یا جهت نوسان آن ثابت می ماند.
فوتون های برهمکنش داشته با اتمها اما، تغییر قطبش کوچکی خواهند داشت، که حاصل تأثیر ‘نوفه کوانتومی’ (Quantum noise) – اختلاف تعداد اتمهای ساعتگرد و پادساعتگرد – است. گهگاه فوتونی خروجی با میدان الکتریکی عمود بر میدان الکتریکی فوتونهای ورودی مشاهده می شود. این همان جایی است که می توان حالت در هم تنیده بسیار قدرتمندی را ایجاد نمود. نتایج این پژوهش در Nature منتشر شده است.
📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒
http://t.me/higgs_group
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_journals
Telegram
attach 📎
vmknmxb9tyb51.jpg
1.8 MB
Infographic Presentation of NASA's Mars 2020 Mission
ارائه اینفوگرافیک مأموریت مریخ 2020 ناسا
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
ارائه اینفوگرافیک مأموریت مریخ 2020 ناسا
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
زیبایی نامحصور و نامحدود
A closeup of Jupiter’s clouds from the Juno Spacecraft.
نمای نزدیک از ابرهای مشتری از فضاپیمای جونو.
#مشتری
#juno
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
A closeup of Jupiter’s clouds from the Juno Spacecraft.
نمای نزدیک از ابرهای مشتری از فضاپیمای جونو.
#مشتری
#juno
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▪ موضوع فرازمینیها
پاسخ یک دانشمند
نیل دگراس تایسون (جانشین انتخاب شده از طرف خانواده کارل ساگان ، برای ادامه مجموعه Cosmos )
زیرنویس: هدیه
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
پاسخ یک دانشمند
نیل دگراس تایسون (جانشین انتخاب شده از طرف خانواده کارل ساگان ، برای ادامه مجموعه Cosmos )
زیرنویس: هدیه
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
اولین نگاه تمام رنگی #استقامت به مریخ
این اولین تصویر با وضوح بالا و رنگی است که پس از فرود در فوریه توسط دوربین های (Hazcams) در زیر مریخ نورد ناسا ، استقامت ، به زمین ارسال می شود.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
این اولین تصویر با وضوح بالا و رنگی است که پس از فرود در فوریه توسط دوربین های (Hazcams) در زیر مریخ نورد ناسا ، استقامت ، به زمین ارسال می شود.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
این تصویر بقایای یک دلتای باستانی در دهانه Jezero مریخ را نشان می دهد که مریخ نورد Perseverance Mars مریخ برای یافتن نشانه هایی از حیات میکروبی فسیل شده ، به اکتشاف آن خواهد پرداخت. این تصویر توسط دوربین استریوی با وضوح بالا در داخل مدارگرد Mars Express ESA (آژانس فضایی اروپا) گرفته شده است. مرکز عملیات فضایی اروپا در دارمشتات آلمان ، ماموریت ESA را انجام می دهد. دوربین استریو با وضوح بالا توسط گروهی با رهبری در Freie Universitat Berlin ساخته شده است.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#تصویر تولید چندکرم از کرم تکهشده
Planarians
# تصویر تولید شده چند بار از کرم تکهشده
پلانارها کرم های تخت (پلاکت Platyhelminthes) هستند که در آب شیرین یافت می شوند و توانایی های بازسازی آنها قرن هاست که مستند شده است.
پلاناری ها می توانند سرها ، دمها ، پهلوها یا کل ارگانیسم های جدید را از قطعات کوچک بدن در یک روند چند روزه و چند هفته دوباره تولید کنند.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
Planarians
# تصویر تولید شده چند بار از کرم تکهشده
پلانارها کرم های تخت (پلاکت Platyhelminthes) هستند که در آب شیرین یافت می شوند و توانایی های بازسازی آنها قرن هاست که مستند شده است.
پلاناری ها می توانند سرها ، دمها ، پهلوها یا کل ارگانیسم های جدید را از قطعات کوچک بدن در یک روند چند روزه و چند هفته دوباره تولید کنند.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
19 فوریه 2021
این تصویر با وضوح بالا یکی از شش چرخ موجود در مریخ نورد Perseverance Mars ناسا را نشان می دهد . تصویر توسط یکی از دوربینهای Hazard رنگی Perseverance (Hazcams) گرفته شده است.
هدف اصلی برای ماموریت Perseverance در مریخ ، از جمله جستجوی علائم حیات میکروبی باستان توسط این مریخ نورد ، زمین شناسی سیاره و آب و هوای گذشته را مشخص می کند ، زمینه را برای اکتشاف انسان در سیاره سرخ هموار می کند و اولین ماموریت برای جمع آوری و ذخیره سازی سنگ مریخ و سنگ قبر (سنگ شکسته و گرد و غبار) است.
مأموریت های بعدی توسط ناسا ، با همکاری ESA (آژانس فضایی اروپا) ، سفینه های فضایی را به مریخ می فرستد تا این نمونه های ذخیره شده از سطح را جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل عمیق به زمین بازگرداند.
مأموریت مریخ 2020 بخشی از یک برنامه بزرگتر است که شامل مأموریت هایی به ماه به عنوان راهی برای آماده سازی برای اکتشاف انسان در سیاره سرخ است. JPL که توسط Caltech در پاسادنا ، کالیفرنیا برای ناسا مدیریت می شود ، که مریخ نوردهای Perseverance و Curiosity را ساخته و مدیریت می کند.
📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒
http://t.me/higgs_group
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_journals
این تصویر با وضوح بالا یکی از شش چرخ موجود در مریخ نورد Perseverance Mars ناسا را نشان می دهد . تصویر توسط یکی از دوربینهای Hazard رنگی Perseverance (Hazcams) گرفته شده است.
هدف اصلی برای ماموریت Perseverance در مریخ ، از جمله جستجوی علائم حیات میکروبی باستان توسط این مریخ نورد ، زمین شناسی سیاره و آب و هوای گذشته را مشخص می کند ، زمینه را برای اکتشاف انسان در سیاره سرخ هموار می کند و اولین ماموریت برای جمع آوری و ذخیره سازی سنگ مریخ و سنگ قبر (سنگ شکسته و گرد و غبار) است.
مأموریت های بعدی توسط ناسا ، با همکاری ESA (آژانس فضایی اروپا) ، سفینه های فضایی را به مریخ می فرستد تا این نمونه های ذخیره شده از سطح را جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل عمیق به زمین بازگرداند.
مأموریت مریخ 2020 بخشی از یک برنامه بزرگتر است که شامل مأموریت هایی به ماه به عنوان راهی برای آماده سازی برای اکتشاف انسان در سیاره سرخ است. JPL که توسط Caltech در پاسادنا ، کالیفرنیا برای ناسا مدیریت می شود ، که مریخ نوردهای Perseverance و Curiosity را ساخته و مدیریت می کند.
📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒📒
http://t.me/higgs_group
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_journals
Telegram
attach 📎
کوانتوم مکانیک🕊
19 فوریه 2021 این تصویر با وضوح بالا یکی از شش چرخ موجود در مریخ نورد Perseverance Mars ناسا را نشان می دهد . تصویر توسط یکی از دوربینهای Hazard رنگی Perseverance (Hazcams) گرفته شده است. هدف اصلی برای ماموریت Perseverance در مریخ ، از جمله جستجوی…
سنگ هایی که توسط مریخ نورد ثبت شده ، شباهت به فسیل مرجان های دریایی دارد .
حدسیات در فقدان امکان بررسی دقیق مطرح میشوند.
امکانش هست؟
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
حدسیات در فقدان امکان بررسی دقیق مطرح میشوند.
امکانش هست؟
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
آیا رعد و برق می تواند در فضا رخ دهد؟
منظور شما از "صاعقه" بستگی دارد. بله ، زیرا شارژ می تواند از خلأ عبور کند ، اما خیر ، زیرا شما چیزی نخواهید دید.
رعد و برق یک تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک بین مناطق دارای پتانسیل الکتریکی متفاوت است. در زهره ، مشتری و زحل و همچنین زمین مشاهده شده است. در فضا ، مواد کمی وجود دارد که بتواند به عنوان هادی شارژ عمل کند ، بنابراین رعد و برق سنتی نادر است. فرآیندهای مشابه رعد و برق در میدان های الکترومغناطیسی اطراف سیاهچاله ها و همچنین در ابرهای گاز و غبار بسیار یونیزه به نام سحابی مشاهده شده است.
جلوه بصری که در آسمان مشاهده می کنید در واقع یک پلاسمای لومینسانس است که پس از حرکت بار در جو باقی می ماند. بدون جو ، بدون پلاسما ، بدون نور.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
منظور شما از "صاعقه" بستگی دارد. بله ، زیرا شارژ می تواند از خلأ عبور کند ، اما خیر ، زیرا شما چیزی نخواهید دید.
رعد و برق یک تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک بین مناطق دارای پتانسیل الکتریکی متفاوت است. در زهره ، مشتری و زحل و همچنین زمین مشاهده شده است. در فضا ، مواد کمی وجود دارد که بتواند به عنوان هادی شارژ عمل کند ، بنابراین رعد و برق سنتی نادر است. فرآیندهای مشابه رعد و برق در میدان های الکترومغناطیسی اطراف سیاهچاله ها و همچنین در ابرهای گاز و غبار بسیار یونیزه به نام سحابی مشاهده شده است.
جلوه بصری که در آسمان مشاهده می کنید در واقع یک پلاسمای لومینسانس است که پس از حرکت بار در جو باقی می ماند. بدون جو ، بدون پلاسما ، بدون نور.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم لحظه آتش گرفتن موتور هواپیما روز گذشته در آمریکا که توسط یک مسافر ثبت شد، موتور این هواپیمای مسافربری بویینگ ۷۷۷ دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه شهر «برومفیلد» در ایالت کلورادو، دچار انفجار و آتشسوزی شد و البته در نهایت سالم به زمین نشست.
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
تصویری از مجسمه یادبود "لایکا" اولین موجود زنده که در مدار زمین قرار گرفت. لایکا، اولین سگ فضایی،در 3 نوامبر 1957 توسط موشک اسپوتنیک 2 به فضا پرتاب شد و راه رو برای پرتاب انسان باز کرد.
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_field
مقایسه بمب شکافت هسته ای با کوهستان فوجی و اورست و ساختمان امپایر ستیت
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field