آیا جهان واقعا آنگونه که ما می بینیم وجود دارد ؟
در مقیاس میکروسکوپیک اندازه گیری باعث فروپاشی تابع موج میگردد ، تاثیر این پدیده در ماکرو چگونه است؟
آیا ماده "شیء" است یا سدّ نسبی برای بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس؟
ارتباط گرانش و الکترومغناطیس چگونه است؟
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
در مقیاس میکروسکوپیک اندازه گیری باعث فروپاشی تابع موج میگردد ، تاثیر این پدیده در ماکرو چگونه است؟
آیا ماده "شیء" است یا سدّ نسبی برای بخشی از طیف امواج الکترومغناطیس؟
ارتباط گرانش و الکترومغناطیس چگونه است؟
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
ناسا تصاویری با کیفیت بالا از سحابی (نبولا) #veilمنتشر کرد
ناسا تصاویری با کیفیت بالا از سحابی "نبولا"(Veil Nebula) منتشر کرده است که جزئیات بیشتری از رشته گازهای یونیزه شده آن نشان میدهد که براساس آنها این ستاره نامگذاری شده است.
به نقل از دیلی میل، تلسکوپ فضایی هابل در اصل تصاویری از این ستارهی عظیم که بیش از ۱۰ هزار سال پیش منفجر شده است را در سال ۲۰۱۵ ثبت کرد.
بقایای این ستاره که در فاصله ۲۱۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد و یکی از شناخته شدهترین بقایای ابرنواخترهاست.
با استفاده از روشهای پردازش، هیدروژن و نیتروژن یونیزه شده به رنگ قرمز قابل مشاهده هستند در حالی که اکسیژن دوبار یونیزه شده به رنگ آبی در تصویر ظاهر میشود.
این سحابی با سرعت ۹۳۲ هزار مایل بر ساعت(۱۴۹۹ هزار کیلومتر بر ساعت) در حال منبسط شدن است و ناسا میگوید مطالعهی ترکیبات آن به ما کمک میکند تا بهتر ساختار آن و نحوهی تعاملش با شوک ناشی از ابرنواختر را درک کنیم.
سحابی "نبولا" بخش قابل مشاهدهی ابرنواختر "حلقه ماکیان"(Cygnus Loop) است که بقایای ستارهای حدودا ۲۰ برابر بزرگتر از خورشید است که در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار سال قبل تبدیل به یک نواختر شده است.
سحابی به ابری از گازهای یونیزه شده و غبار گفته میشود که پس از انفجار ستاره، تشکیل میشود.
به گفتهی ناسا این سحابی ۲۱۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد که همسایهای نزدیک به حساب میآید. این یکی از شناخته شدهترین بقایای ابرنواختر است که اسمش را از ساختارهای ظریف و پیچیدهاش گرفته است.
موج این انفجار قدیمی با سرعت زیاد به دیواری از گازهای خنک و متراکم بینستارهای برخورد میکند و نور منتشر میکند.
"نبولا" در لبهی یک حباب گازی کم تراکم قرار دارد که در اثر انفجار ستارهی دیگری پیش از "نبولا" به وجود آمده است.
در سال ۲۰۱۵ ناسا تصویری از این سحابی منتشر کرد که توسط دوربینهای تلسکوپ هابل با پنج فیلتر مختلف ثبت شده بودند. شش تصویر گرفته شده در کنار هم قرار گرفت تا یک تصویر واحد ساخته شود.
در ماه جاری، ناسا با استفاده از فناوریهای جدید نسخهی با کیفیتتری با جزئیات بالا از آن تصویر منتشر کرد.
آژانس فضایی میگوید: در نسخهی ارتقا یافته توسط روشهای پردازش جدید، جزئیاتی از رشته گازهای یونیزه شدهی "نبولا" قابل مشاهده است.
ستارهشناسان با مقایسهی تصاویر گرفته شده از "نبولا" در سال ۱۹۹۷ با تصاویر گرفته شده در سال ۲۰۱۵ محاسبه کردند که سرعت انبساط آن ۹۳۲ هزار مایل بر ساعت است.
به گفتهی ناسا این سحابی اولین بار در سال ۱۷۸۴ توسط ویلیام هرشل(William Herschel)، ستارهشناسی بریتانیایی، کشف شد. این سحابی در شرایط مساعد قابل مشاهده توسط ستارهشناسان مبتدی است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
ناسا تصاویری با کیفیت بالا از سحابی "نبولا"(Veil Nebula) منتشر کرده است که جزئیات بیشتری از رشته گازهای یونیزه شده آن نشان میدهد که براساس آنها این ستاره نامگذاری شده است.
به نقل از دیلی میل، تلسکوپ فضایی هابل در اصل تصاویری از این ستارهی عظیم که بیش از ۱۰ هزار سال پیش منفجر شده است را در سال ۲۰۱۵ ثبت کرد.
بقایای این ستاره که در فاصله ۲۱۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد و یکی از شناخته شدهترین بقایای ابرنواخترهاست.
با استفاده از روشهای پردازش، هیدروژن و نیتروژن یونیزه شده به رنگ قرمز قابل مشاهده هستند در حالی که اکسیژن دوبار یونیزه شده به رنگ آبی در تصویر ظاهر میشود.
این سحابی با سرعت ۹۳۲ هزار مایل بر ساعت(۱۴۹۹ هزار کیلومتر بر ساعت) در حال منبسط شدن است و ناسا میگوید مطالعهی ترکیبات آن به ما کمک میکند تا بهتر ساختار آن و نحوهی تعاملش با شوک ناشی از ابرنواختر را درک کنیم.
سحابی "نبولا" بخش قابل مشاهدهی ابرنواختر "حلقه ماکیان"(Cygnus Loop) است که بقایای ستارهای حدودا ۲۰ برابر بزرگتر از خورشید است که در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار سال قبل تبدیل به یک نواختر شده است.
سحابی به ابری از گازهای یونیزه شده و غبار گفته میشود که پس از انفجار ستاره، تشکیل میشود.
به گفتهی ناسا این سحابی ۲۱۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد که همسایهای نزدیک به حساب میآید. این یکی از شناخته شدهترین بقایای ابرنواختر است که اسمش را از ساختارهای ظریف و پیچیدهاش گرفته است.
موج این انفجار قدیمی با سرعت زیاد به دیواری از گازهای خنک و متراکم بینستارهای برخورد میکند و نور منتشر میکند.
"نبولا" در لبهی یک حباب گازی کم تراکم قرار دارد که در اثر انفجار ستارهی دیگری پیش از "نبولا" به وجود آمده است.
در سال ۲۰۱۵ ناسا تصویری از این سحابی منتشر کرد که توسط دوربینهای تلسکوپ هابل با پنج فیلتر مختلف ثبت شده بودند. شش تصویر گرفته شده در کنار هم قرار گرفت تا یک تصویر واحد ساخته شود.
در ماه جاری، ناسا با استفاده از فناوریهای جدید نسخهی با کیفیتتری با جزئیات بالا از آن تصویر منتشر کرد.
آژانس فضایی میگوید: در نسخهی ارتقا یافته توسط روشهای پردازش جدید، جزئیاتی از رشته گازهای یونیزه شدهی "نبولا" قابل مشاهده است.
ستارهشناسان با مقایسهی تصاویر گرفته شده از "نبولا" در سال ۱۹۹۷ با تصاویر گرفته شده در سال ۲۰۱۵ محاسبه کردند که سرعت انبساط آن ۹۳۲ هزار مایل بر ساعت است.
به گفتهی ناسا این سحابی اولین بار در سال ۱۷۸۴ توسط ویلیام هرشل(William Herschel)، ستارهشناسی بریتانیایی، کشف شد. این سحابی در شرایط مساعد قابل مشاهده توسط ستارهشناسان مبتدی است.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
اصل عدم قطعیت جدیدی بیان می کند که اشیاء کوانتومی میتوانند در یک زمان دو دما داشته باشند، که شبیه به آزمایش معروف گربه شرودینگر است که در آن، یک گربه در جعبهای با عنصر رادیواکتیو میتواند هم زنده باشد و هم مرده.
https://t.me/higgs_journals/314
https://t.me/higgs_journals/314
طبق نظریه جنبشی گازها، دما معیاری از میزان انرژی جنبشی مولکولهای یک ماده است. هرچه سرعت انتقالی، ارتعاشی یا دورانی مولکولهای یک سیستم بیشتر باشد، دمای آن سیستم نیز بیشتر خواهد بود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
جسم سیاه عبارت است از یک جسم ایدهآل فیزیکی که تمامی تابش الکترومغناطیسی برخوردی را در هر فرکانس یا زاویهای جذب میکند. به طور دقیقتر نور و انرژی دریافتی را نه بازتاب کرده و نه از خود عبور میدهد.
مدلی از جسم سیاه که زیاد استفاده میشود، حفرهای با یک شکاف ورودی است. شکل زیر را در نظر بگیرید.
همانطور که میبینید پرتو نور از طریق سوراخ به حفره وارد شده و احتمال خارج شدن آن بسیار اندک است. در این صورت کل انرژی پرتو ورودی جذب حفره میشود. انرژی دریافت شده توسط جسم سیاه، منجر به داغ شدن آن میشود. این افزایش سطح انرژی جسم سیاه منجر به تابش انرژی از آن میشود. به این پدیده تابش جسم سیاه گفته میشود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
مدلی از جسم سیاه که زیاد استفاده میشود، حفرهای با یک شکاف ورودی است. شکل زیر را در نظر بگیرید.
همانطور که میبینید پرتو نور از طریق سوراخ به حفره وارد شده و احتمال خارج شدن آن بسیار اندک است. در این صورت کل انرژی پرتو ورودی جذب حفره میشود. انرژی دریافت شده توسط جسم سیاه، منجر به داغ شدن آن میشود. این افزایش سطح انرژی جسم سیاه منجر به تابش انرژی از آن میشود. به این پدیده تابش جسم سیاه گفته میشود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Forwarded from physics (H Hossein Panahi)
برای اولین بار ، دانشمندان تداخل سنجی اتمی را در فضا انجام داده اند.
[توضیحات تصویر: میعانات بوز- اینشتین نزدیک به صفر مطلق]
https://t.me/higgs_journals/319
[توضیحات تصویر: میعانات بوز- اینشتین نزدیک به صفر مطلق]
https://t.me/higgs_journals/319
Forwarded from اتچ بات
#مستند
آزمایش #خودکشی_کوانتومی
پ.ن: قبل از دیدن ویدیو فوق بررسی کنیم که #خودکشی_کوانتومی چیست؟
https://t.me/higgs_field/2218
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
مجموعه های هیگز:
https://t.me/higgs_field ←کانال
https://t.me/higgs_group ←گروه
https://t.me/higgs_journals ← آرشیو
https://t.me/higgs_book ←کتابخانه
آزمایش #خودکشی_کوانتومی
پ.ن: قبل از دیدن ویدیو فوق بررسی کنیم که #خودکشی_کوانتومی چیست؟
https://t.me/higgs_field/2218
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
مجموعه های هیگز:
https://t.me/higgs_field ←کانال
https://t.me/higgs_group ←گروه
https://t.me/higgs_journals ← آرشیو
https://t.me/higgs_book ←کتابخانه
Telegram
attach 📎
یک جسم سیاه پس از داغ شدن، انرژی را در طیفی از امواج الکترومغناطیسی تابش میکند. این امواج از دو ویژگی زیر برخوردار هستند:
یک جسم سیاه داغتر، نور بیشتری را در تمامی طیفهای الکترومغناطیسی ساطع میکند.
شدت تابش صورت گرفته از جسم سیاه به صورت پیوسته بوده و در یک طول موج خاص بیشترین مقدار را دارد. بیشترین مقدار تابش جسم سیاه برای اجسام داغتر در طول موجهای کمتر اتفاق میافتد. در شکل زیر توان تابشی یک جسم سیاه در طیفهای مختلف نشان داده شده است. همانطور که میبینید با افزایش دمای جسم، بیشترین تابش به سمت طول موجهای کمتر نزدیک میشود.
برای نمونه دمای سطح خورشید برابر با 5800 کلوین است. طبق نمودار بالا بیشترین انرژی ساطح شده از جسمی با چنین دمایی، در طول موج ۵۰۰ نانومتر اتفاق میافتد. این طول موج مربوط به نور زرد بوده و به همین دلیل نوری که ما از خورشید مشاهده میکنیم زرد رنگ است. برای جسم سیاهی که دمای آن دو برابر دمای خورشید، یعنی ۱۱۶۰۰ کلوین باشد، بیشترین انرژی ساطع شده در طول موج ۲۵۰ نانومتر رخ میدهد. از طرفی این عدد طول موجِ فرابنفش را نشان میدهد.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
یک جسم سیاه داغتر، نور بیشتری را در تمامی طیفهای الکترومغناطیسی ساطع میکند.
شدت تابش صورت گرفته از جسم سیاه به صورت پیوسته بوده و در یک طول موج خاص بیشترین مقدار را دارد. بیشترین مقدار تابش جسم سیاه برای اجسام داغتر در طول موجهای کمتر اتفاق میافتد. در شکل زیر توان تابشی یک جسم سیاه در طیفهای مختلف نشان داده شده است. همانطور که میبینید با افزایش دمای جسم، بیشترین تابش به سمت طول موجهای کمتر نزدیک میشود.
برای نمونه دمای سطح خورشید برابر با 5800 کلوین است. طبق نمودار بالا بیشترین انرژی ساطح شده از جسمی با چنین دمایی، در طول موج ۵۰۰ نانومتر اتفاق میافتد. این طول موج مربوط به نور زرد بوده و به همین دلیل نوری که ما از خورشید مشاهده میکنیم زرد رنگ است. برای جسم سیاهی که دمای آن دو برابر دمای خورشید، یعنی ۱۱۶۰۰ کلوین باشد، بیشترین انرژی ساطع شده در طول موج ۲۵۰ نانومتر رخ میدهد. از طرفی این عدد طول موجِ فرابنفش را نشان میدهد.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
در شکل زیر خورشید با ۵ دمای مختلف تصور شده است. جالب است بدانید اگر دمای خورشید ۴۰۰۰۰ درجه کلوین میبود، خورشید به رنگ آبی دیده میشد!
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
دما چیست؟
کمیتی که افزایش یا کاهش انرژی جنبشی در سطح ذرات و اتم ها را تعیین می سازد.
*هر دایره را یک اتم در نظر بگیرید
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
کمیتی که افزایش یا کاهش انرژی جنبشی در سطح ذرات و اتم ها را تعیین می سازد.
*هر دایره را یک اتم در نظر بگیرید
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
چون عمر به سر رسد، چه بغداد چه بلخ،
پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ؛
خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی،
از سَلْخ به غُرّه آید، از غُرّه به سَلْخ!
#خیام
پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ؛
خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی،
از سَلْخ به غُرّه آید، از غُرّه به سَلْخ!
#خیام
تابش هاوکینگ باعث کاهش جرم و انرژی سیاهچاله میشود که به تبخیر سیاهچاله شناخته میشود. به همین خاطر سیاهچالههایی که جرم آنها به روش دیگری افزایش نمییابد با گذر زمان جرم آن کاهش یافته و در پایان، از بین میروند. پیشبینی میشود که تابش ریزسیاهچاله، بیشتر از سیاهچاههای بزرگتر باشد. بنابراین با سرعت بیشتری کوچک شده و از میان میرودتابش هاوکینگ باعث کاهش جرم و انرژی سیاهچاله میشود که به تبخیر سیاهچاله شناخته میشود. به همین خاطر سیاهچالههایی که جرم آنها به روش دیگری افزایش نمییابد با گذر زمان جرم آن کاهش یافته و در پایان، از بین میروند. پیشبینی میشود که تابش ریزسیاهچاله، بیشتر از سیاهچاههای بزرگتر باشد. بنابراین با سرعت بیشتری کوچک شده و از میان میرود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
کوانتوم مکانیک🕊
🔺تصاویر پهپادی از فوران آتشفشان در نزدیکی پایتخت ایسلند #کوانتوم_مکانیک t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سوال:
آیا انسان میتونه کنار دهانه آتشفشان قرار بگیره یا حرارت بالا اجازه چنین کاری نمیده؟!
ببینیم😁
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
آیا انسان میتونه کنار دهانه آتشفشان قرار بگیره یا حرارت بالا اجازه چنین کاری نمیده؟!
ببینیم😁
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
هنگامی که سیاهچاله تشکیل می شود، مقدار بسیار زیاد اطلاعات مربوط به جرم پیشین یعنی همان ستاره ای که بر اثر رمبش گرانشی آن، سیاهچاله به وجود آمده، به اجبار از بین رفته است.
به صورت علمی به این مسئله، قضیه "no-hair" یا "بدون مو" می گویند یعنی هرسیاهچاله ای دارای قضیه no-hair است.
پس از تشکیل سیاهچاله تنها، جرم و سرعت چرخش آن قابل اندازه گیری است.
◾️نظریهٔ بدون مو:
بیان میدارد که همهٔ جوابهای سیاهچالهایِ معادلات گرانش و الکترومغناطیس اینشتین-ماکسوِل در نسبیت عام را میتوان بهوسیلهٔ سه پارامتر کلاسیک قابل مشاهده از بیرون مشخص کرد:
◾️جرم
◾️بار الکتریکی
◾️ تکانهٔ زاویهای
همهٔ اطلاعات دیگر (که در این نظریه به مو تشبیه شدهاند) دربارهٔ موادی که سیاهچاله را تشکیل دادهاند یا موادی که به درون آن ریزش میکند، در پشت افق رویداد سیاهچاله ناپدید میشوند و برای همیشه از دسترس مشاهده ناظرین خارجی خارج میشود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
به صورت علمی به این مسئله، قضیه "no-hair" یا "بدون مو" می گویند یعنی هرسیاهچاله ای دارای قضیه no-hair است.
پس از تشکیل سیاهچاله تنها، جرم و سرعت چرخش آن قابل اندازه گیری است.
◾️نظریهٔ بدون مو:
بیان میدارد که همهٔ جوابهای سیاهچالهایِ معادلات گرانش و الکترومغناطیس اینشتین-ماکسوِل در نسبیت عام را میتوان بهوسیلهٔ سه پارامتر کلاسیک قابل مشاهده از بیرون مشخص کرد:
◾️جرم
◾️بار الکتریکی
◾️ تکانهٔ زاویهای
همهٔ اطلاعات دیگر (که در این نظریه به مو تشبیه شدهاند) دربارهٔ موادی که سیاهچاله را تشکیل دادهاند یا موادی که به درون آن ریزش میکند، در پشت افق رویداد سیاهچاله ناپدید میشوند و برای همیشه از دسترس مشاهده ناظرین خارجی خارج میشود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
▪بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ سال نظریه کرمچاله هنوز چالش برانگیز است و پدیدههایی که بر اساس آن اتفاق میافتد نیازمند سالها مطالعه است.
قبل از اینکه وجود سیاهچاله در فیزیک جدی گرفته شود، در سال ۱۹۱۶ کرمچالهها کشف شدند و محققان بر اساس بعضی مختصاتها مورد استفاده در ریاضی متوجه شدند که پدیده ای وجود دارد که دو دنیا را به یکدیگر متصل میکند و اسم آن را کرمچاله گذاشتند.
مشابه سیاهچاله ها، کرم چاله ها نیز به عنوان راه حلی معتبر برای معادلات نسبیت عام اینشتین به وجود آمدند و مشابه سیاهچاله عبارت کرم چاله در سال 1957 توسط فیزیکدان امریکایی جان ویلر ابداع شد. آنها هیچوقت به طور مستقیم مشاهده نشدند ولی به شکل غیر منتظره ای از نظر تئوری به آسانی بدست آمدند که برخی از فیزیکدانان امیدوارند شواهدی واقعی از آنها سرانجام کشف شود و یا شکل بگیرد.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
قبل از اینکه وجود سیاهچاله در فیزیک جدی گرفته شود، در سال ۱۹۱۶ کرمچالهها کشف شدند و محققان بر اساس بعضی مختصاتها مورد استفاده در ریاضی متوجه شدند که پدیده ای وجود دارد که دو دنیا را به یکدیگر متصل میکند و اسم آن را کرمچاله گذاشتند.
مشابه سیاهچاله ها، کرم چاله ها نیز به عنوان راه حلی معتبر برای معادلات نسبیت عام اینشتین به وجود آمدند و مشابه سیاهچاله عبارت کرم چاله در سال 1957 توسط فیزیکدان امریکایی جان ویلر ابداع شد. آنها هیچوقت به طور مستقیم مشاهده نشدند ولی به شکل غیر منتظره ای از نظر تئوری به آسانی بدست آمدند که برخی از فیزیکدانان امیدوارند شواهدی واقعی از آنها سرانجام کشف شود و یا شکل بگیرد.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Forwarded from کوانتوم مکانیک🕊
ای بی خبران شکل مجسم هیچ است
وین طارم نه سپهر ارقم هیچ است
خوش باش که در نشیمن کون و فساد
وابسته یک دمیم و آن هم هیچ است!
#خیام
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
وین طارم نه سپهر ارقم هیچ است
خوش باش که در نشیمن کون و فساد
وابسته یک دمیم و آن هم هیچ است!
#خیام
#مــیدان_هــیگــز
t.me/higgs_field
مشاهده اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ برای اولین بار و در یک سیاه چاله آزمایشگاهی!
سیاه چاله ها یکی از مرموزترین مکان های کائنات هستند. مکان هایی که به خاطر گرانش فوق العاده، حتی نور هم قادر به گریختن نیست و همین دلیل، نام سیاه چاله را برازنده ی آنها می کند. حالا دانشمند جسوری موفق به ساخت یک سیاهچاله و مشاهده ی اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ شده است.
هفته های اخیر ، اخبار دنیای فیزیک بسیار هیجان انگیز بود که البته تمام آنها تایید کننده ی نظریه ها و آزمایش های قبلی بودند، از تایید معمای شعاع پروتون تا تایید وجود پنجمین نیروی طبیعت و حالا که خبر جدید مربوط به تایید اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ در یک سیاه چاله ی ساختگی است. قضیه از این قرار است که جف استینهاور (فیزیکدان موسسه ی تکنولوژی اسرائیل)، در یک آزمایش بسیار جالب موفق شد یک سیاهچاله ی مجازی را در آزمایشگاهش خلق کند و بدین طریق اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ را برای اولین بار مشاهده کند. او در این آزمایش، به جای نور از صدا استفاده کرد. نتایج این آزمایش جالب سه روز پیش، در ژورنال Nature Physics منتشر شد.
دانشمندان سال ها معتقد بودند که هیچ چیزی نمی تواند از یک سیاه چاله فرار کند تا اینکه در سال ۱۹۷۴، استیون هاوکینگ مقاله ای منتشر کرد که بر اساس آن، فرار از سیاهچاله، امری غیرممکن نبوده و برخی ذرات میتوانند از آن بگریزند. امروزه این ذرات، تابش هاوکینگ نامیده میشوند. ایدهی هاوکینگ این بود که اگر یک ذره (و مثلا همتای پادماده اش) به طور همزمان در لبه ی سیاه چاله ظاهر شوند، یکی از این دو می تواند به درون سیاه چاله بلغزد و دیگری از آن فرار کند. ذره ای که از سیاه چاله می گریزد، مقداری از انرژی سیاه چاله را با خود میبرد و به همین دلیل است که سیاه چاله ها به مرور کوچک شده و در نهایت ناپدید میشوند. از آنجایی که این تایش ها، بسیار ضعیف هستند، هیچ کس تا کنون نتوانسته تابش هاوکینگ را مشاهده کند، به همین دلیل، محققان به سمت ساخت سیاه چاله های مجازی در آزمایشگاه ها روی آوردند تا به این روش، اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ را مشاهده کرده و در واقع آن را تایید کنند.
اولین پیشنهاد برای ساخت یک سیاه چاله ی مجازی در سال ۱۹۸۱ و توسط بیل اونرو از دانشگاه بریتیش کلمبیا، ارائه شد. او پیشنهاد کرد چنین سیاه چاله ای را می توان با استفاده از آب به جای نور خلق کرد. او یک فونون را در لبه ی یک آبشار، درنظر گرفت. سپس تصور کرد زمانیکه آب پایین میآید، سرعت میگیرد و سریع تر از صوت حرکت میکند که در نتیجه، فونون به دام میافتد. اما اگر فونون یک همتای درهم تنیده داشت، می توانست قبل از به دام افتادن، فرار کند. حالا استینهاور آزمایش خود را بر اساس همین ایده، ساخته و ادعا می کند اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ را مشاهده کرده است.
در این آزمایش، جفت فونون هایی درهم تنیده درون مقدار کمی از مایع قرار داشتند. این مایع که یک حالت چگال بوز-اینشتین اتم های روبیدیوم ۸۷ بود، به کمک لیزر مجبور به حرکت بسیار سریع شده بود. وقتی مایع با سرعت بیشتر از سرعت صوت حرکت می کرد، یکی از فونون ها به درون مایع هل داده میشد در حالیکه دیگری فرار میکرد. استینهاور پس از ۴۶۰۰ بار انجام این آزمایش، متعاقد شد که ذرات درهم تنیده شده بودند، چرا که درهم تنیدگی ذرات، شرط لازم برای تابش هاوکینگ بود. اگرچه یافته های استینهاور، درست بودن نظریه ی هاوکینگ را کاملا ثابت نمی کند، اما محققان را برای رسیدن به آن، بسیار مطمئن تر می کند.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
سیاه چاله ها یکی از مرموزترین مکان های کائنات هستند. مکان هایی که به خاطر گرانش فوق العاده، حتی نور هم قادر به گریختن نیست و همین دلیل، نام سیاه چاله را برازنده ی آنها می کند. حالا دانشمند جسوری موفق به ساخت یک سیاهچاله و مشاهده ی اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ شده است.
هفته های اخیر ، اخبار دنیای فیزیک بسیار هیجان انگیز بود که البته تمام آنها تایید کننده ی نظریه ها و آزمایش های قبلی بودند، از تایید معمای شعاع پروتون تا تایید وجود پنجمین نیروی طبیعت و حالا که خبر جدید مربوط به تایید اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ در یک سیاه چاله ی ساختگی است. قضیه از این قرار است که جف استینهاور (فیزیکدان موسسه ی تکنولوژی اسرائیل)، در یک آزمایش بسیار جالب موفق شد یک سیاهچاله ی مجازی را در آزمایشگاهش خلق کند و بدین طریق اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ را برای اولین بار مشاهده کند. او در این آزمایش، به جای نور از صدا استفاده کرد. نتایج این آزمایش جالب سه روز پیش، در ژورنال Nature Physics منتشر شد.
دانشمندان سال ها معتقد بودند که هیچ چیزی نمی تواند از یک سیاه چاله فرار کند تا اینکه در سال ۱۹۷۴، استیون هاوکینگ مقاله ای منتشر کرد که بر اساس آن، فرار از سیاهچاله، امری غیرممکن نبوده و برخی ذرات میتوانند از آن بگریزند. امروزه این ذرات، تابش هاوکینگ نامیده میشوند. ایدهی هاوکینگ این بود که اگر یک ذره (و مثلا همتای پادماده اش) به طور همزمان در لبه ی سیاه چاله ظاهر شوند، یکی از این دو می تواند به درون سیاه چاله بلغزد و دیگری از آن فرار کند. ذره ای که از سیاه چاله می گریزد، مقداری از انرژی سیاه چاله را با خود میبرد و به همین دلیل است که سیاه چاله ها به مرور کوچک شده و در نهایت ناپدید میشوند. از آنجایی که این تایش ها، بسیار ضعیف هستند، هیچ کس تا کنون نتوانسته تابش هاوکینگ را مشاهده کند، به همین دلیل، محققان به سمت ساخت سیاه چاله های مجازی در آزمایشگاه ها روی آوردند تا به این روش، اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ را مشاهده کرده و در واقع آن را تایید کنند.
اولین پیشنهاد برای ساخت یک سیاه چاله ی مجازی در سال ۱۹۸۱ و توسط بیل اونرو از دانشگاه بریتیش کلمبیا، ارائه شد. او پیشنهاد کرد چنین سیاه چاله ای را می توان با استفاده از آب به جای نور خلق کرد. او یک فونون را در لبه ی یک آبشار، درنظر گرفت. سپس تصور کرد زمانیکه آب پایین میآید، سرعت میگیرد و سریع تر از صوت حرکت میکند که در نتیجه، فونون به دام میافتد. اما اگر فونون یک همتای درهم تنیده داشت، می توانست قبل از به دام افتادن، فرار کند. حالا استینهاور آزمایش خود را بر اساس همین ایده، ساخته و ادعا می کند اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ را مشاهده کرده است.
در این آزمایش، جفت فونون هایی درهم تنیده درون مقدار کمی از مایع قرار داشتند. این مایع که یک حالت چگال بوز-اینشتین اتم های روبیدیوم ۸۷ بود، به کمک لیزر مجبور به حرکت بسیار سریع شده بود. وقتی مایع با سرعت بیشتر از سرعت صوت حرکت می کرد، یکی از فونون ها به درون مایع هل داده میشد در حالیکه دیگری فرار میکرد. استینهاور پس از ۴۶۰۰ بار انجام این آزمایش، متعاقد شد که ذرات درهم تنیده شده بودند، چرا که درهم تنیدگی ذرات، شرط لازم برای تابش هاوکینگ بود. اگرچه یافته های استینهاور، درست بودن نظریه ی هاوکینگ را کاملا ثابت نمی کند، اما محققان را برای رسیدن به آن، بسیار مطمئن تر می کند.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
کوانتوم مکانیک🕊
مشاهده اثرات کوانتومی تابش هاوکینگ برای اولین بار و در یک سیاه چاله آزمایشگاهی! سیاه چاله ها یکی از مرموزترین مکان های کائنات هستند. مکان هایی که به خاطر گرانش فوق العاده، حتی نور هم قادر به گریختن نیست و همین دلیل، نام سیاه چاله را برازنده ی آنها می…
Eds__Heino_Falcke.@higgs_group.pdf
12.6 MB
کتابی جامع،کامل و کلی درمورد سیاه چاله ها و هر آنچه که باید درمورد آنها بدانید.
#ویژه
✍زبان اصلی
http://t.me/higgs_field
#ویژه
✍زبان اصلی
http://t.me/higgs_field
تئوری #دینامو(Elsasser-)توصیف کننده ی فرایندی است که طی آن سیال رسانای هسته ی خارجی با جریانهای همرفتی،سعی در حفظ میدان مغناطیسی در طول زمان می باشد.یعنی مغناطیس زمین دائماً در حال تولید شدن است به همین دلیل به آن مغناطیس خود نگهدار نیز می گویند.
از آن جایی که دمای عمقی زمین زیاد است بنابراین صرف وجود یک آهن ربا در مرکز زمین درست نمی باشد چون درجه حرارت کوری آهن C770 است و در دماهای بالاتر از این حد خاصیت مغناطیسی ازبین می رود.بنابراین مغناطیس زمین دائمأ در حال تولید شدن است.پس مغناطیس زمین ماهیت الکترومغناطیسی را دارد.
http://t.me/higgs_field
از آن جایی که دمای عمقی زمین زیاد است بنابراین صرف وجود یک آهن ربا در مرکز زمین درست نمی باشد چون درجه حرارت کوری آهن C770 است و در دماهای بالاتر از این حد خاصیت مغناطیسی ازبین می رود.بنابراین مغناطیس زمین دائمأ در حال تولید شدن است.پس مغناطیس زمین ماهیت الکترومغناطیسی را دارد.
http://t.me/higgs_field