بخش پیشین : موضعیت کوانتومی
quantum contextuality
مفهوم بافتاریت (contextuality) یا به تعبیری “زمینه گرایی” را نیز چنین می توان توضیح داد: زمانیکه یک اندازه گیری را در دنیای ماکروسکوپی انجام می دهیم، نتیجه به سایر اندازه گیری های مستقلی که به صورت همزمان انجام می شود، بستگی ندارد (غیربافتاری)، اما در دنیای کوانتومی، سیستم های کوانتومی، دارای مقادیر از قبل تعیین شده ای نیستند، بلکه مقدار آنها به چگونگی اندازه گیری های ما بستگی دارد.
برای نشان دادن اینکه یک سیستم کوانتومی، ناموضعی یا بافتاری است، فیزیکدانان از برهان خلف بهره گرفته اند. آنها نامساوی هایی تعریف می کنند که فرض می کند یک سیستم، موضعی یا غیربافتاری است. سپس آزمایش هایی انجام می دهند تا این نامساوی ها را نقض کنند. تاکنون این دو نوع نامساوی، به صورت همزمان، آزمایش نشده بودند.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
quantum contextuality
مفهوم بافتاریت (contextuality) یا به تعبیری “زمینه گرایی” را نیز چنین می توان توضیح داد: زمانیکه یک اندازه گیری را در دنیای ماکروسکوپی انجام می دهیم، نتیجه به سایر اندازه گیری های مستقلی که به صورت همزمان انجام می شود، بستگی ندارد (غیربافتاری)، اما در دنیای کوانتومی، سیستم های کوانتومی، دارای مقادیر از قبل تعیین شده ای نیستند، بلکه مقدار آنها به چگونگی اندازه گیری های ما بستگی دارد.
برای نشان دادن اینکه یک سیستم کوانتومی، ناموضعی یا بافتاری است، فیزیکدانان از برهان خلف بهره گرفته اند. آنها نامساوی هایی تعریف می کنند که فرض می کند یک سیستم، موضعی یا غیربافتاری است. سپس آزمایش هایی انجام می دهند تا این نامساوی ها را نقض کنند. تاکنون این دو نوع نامساوی، به صورت همزمان، آزمایش نشده بودند.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Forwarded from physics (Shahan)
چگونه میتوان با ایدهای منسوخ، فیزیک کوانتومی را ملموس کرد؟
بزودی
" نوشتاری جذاب که چندی پیش در وبسایت معتبر ناتیلوس منتشر شد، سابین هوسنفلدر (Sabine Hossenfelder)، فیزیکدان موسسه مطالعات پیشرفته فرانکفورت آلمان، به بحث درباره چالش همیشگی ذهن فیزیکدانها در مورد فهم عمیقتر نظریه فیزیک کوانتومی میپردازد. همچنین در این راستا، امکان توفیق یا شکست نظریه جایگزین ملموستری را بررسی میکند: ایده منسوخ ابرجبرگرایی، شاید ما را در مسیر غلبه بر بحران فعلی فیزیک یاری کند. "
در کانال ساینس ژورنال منتشر خواهیم کرد .
لینک ساینس ژورنال:
https://t.me/higgs_journals
بزودی
" نوشتاری جذاب که چندی پیش در وبسایت معتبر ناتیلوس منتشر شد، سابین هوسنفلدر (Sabine Hossenfelder)، فیزیکدان موسسه مطالعات پیشرفته فرانکفورت آلمان، به بحث درباره چالش همیشگی ذهن فیزیکدانها در مورد فهم عمیقتر نظریه فیزیک کوانتومی میپردازد. همچنین در این راستا، امکان توفیق یا شکست نظریه جایگزین ملموستری را بررسی میکند: ایده منسوخ ابرجبرگرایی، شاید ما را در مسیر غلبه بر بحران فعلی فیزیک یاری کند. "
در کانال ساینس ژورنال منتشر خواهیم کرد .
لینک ساینس ژورنال:
https://t.me/higgs_journals
ذرات شبه نوعی ذرات از باشگاه انحصاری 17 ذره "بنیادی" اند که عناصر سازنده تمام واقعیت مادی هستند ، ذرات شبه vertual particlesاز تعاملات پیچیده بین تعداد زیادی از آن ذرات بنیادی بیرون می آیند. فیزیکدانان می توانند یک ماده جامد ، مایع یا پلاسمای ساخته شده از تعداد زیادی ذرات را در معرض دما و فشارهای شدید قرار دهند و سیستم حاصل را به عنوان چند موجود قوی و ذره ای توصیف کنند. شبه ذرات در حال ظهور می توانند با خواص کاملاً مشخص مانند جرم و بار کاملاً پایدار باشند.
https://t.me/higgs_field/3564
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
https://t.me/higgs_field/3564
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
#خبر_علمی
دانشمندان با بررسی اولیه بیش از ۶۰ میلیون ستاره، فعلا ردپایی از فرازمینیها پیدا نکردهاند
دانشمندان ۷۰ سال است که در جستجو برای فرازمینیها هستند، اما تاکنون هیچ ردی از موجودات هوشمند دریافت نکردهاند.نتایج پروژه SETI ( یا ستی جستجو برای هوش فرازمینی) در حال حاضر فقط محدود به یافتههای احتمالی از سیگنالهای رادیویی یا شواهد اپتیکی از ابرسازهها هستند که ممکن است ردی از تکنولوژی بیگانگان باشد.
اختر زیستشناسان در پروژه «Breakthrough Listen» نتایج اولیه جستجو برای فرازمینیها را منتشر کردند. در این پروژه سیگنالهای رادیویی دریافت شد که مسیرشان به مرکز کهکشان میرسید. بررسیها نشان میدهد فعلا ردپایی از فرازمینیها در بیش از ۶۰ میلیون ستاره مشاهده نشده است.پروژه ده میلیون دلاری Breakthrough Listen با چشم انداز ده ساله حدود شش سال پیش با میلیاردر روسی، یوری میلنر، و استیون هاوکینگ بنیانگذاری شد. در این پروژه دانشمندان اعماق فضا را برای یافتن ردی از بیگانگان کاوش میکنند.
60 Million Stars and Not One Alien Detected
gizmodo.com/60-million-stars-and-not-one-alien-detected-1846813945
دانشمندان با بررسی اولیه بیش از ۶۰ میلیون ستاره، فعلا ردپایی از فرازمینیها پیدا نکردهاند
دانشمندان ۷۰ سال است که در جستجو برای فرازمینیها هستند، اما تاکنون هیچ ردی از موجودات هوشمند دریافت نکردهاند.نتایج پروژه SETI ( یا ستی جستجو برای هوش فرازمینی) در حال حاضر فقط محدود به یافتههای احتمالی از سیگنالهای رادیویی یا شواهد اپتیکی از ابرسازهها هستند که ممکن است ردی از تکنولوژی بیگانگان باشد.
اختر زیستشناسان در پروژه «Breakthrough Listen» نتایج اولیه جستجو برای فرازمینیها را منتشر کردند. در این پروژه سیگنالهای رادیویی دریافت شد که مسیرشان به مرکز کهکشان میرسید. بررسیها نشان میدهد فعلا ردپایی از فرازمینیها در بیش از ۶۰ میلیون ستاره مشاهده نشده است.پروژه ده میلیون دلاری Breakthrough Listen با چشم انداز ده ساله حدود شش سال پیش با میلیاردر روسی، یوری میلنر، و استیون هاوکینگ بنیانگذاری شد. در این پروژه دانشمندان اعماق فضا را برای یافتن ردی از بیگانگان کاوش میکنند.
60 Million Stars and Not One Alien Detected
gizmodo.com/60-million-stars-and-not-one-alien-detected-1846813945
آیا یک گربه قبل از اینکه به آن نگاه کنید، زنده است یا مرده؟
شرودینگر برای اینکه نشان دهد این سوال تا چه اندازه مضحک است، یک گربه ی خیالی را در جعبه ای محصور فرض نمود. گربه روبروی یک تفنگ قرار گرفته که به یک شمارشگر گایگر متصل میباشد که به نوبه ی خود با قطعه ای اورانیوم در تماس است. اتم اورانیوم ناپایدار است و دچار فروپاشی رادیو اکتیو می شود. اگر یک هسته اورانیوم فرو پاشد، توسط شمارشگر گایگر شناسایی می گردد که در این صورت ماشه ی تفنگ کشیده و گلوله شلیک می شود و باعث مرگ گربه می شود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
شرودینگر برای اینکه نشان دهد این سوال تا چه اندازه مضحک است، یک گربه ی خیالی را در جعبه ای محصور فرض نمود. گربه روبروی یک تفنگ قرار گرفته که به یک شمارشگر گایگر متصل میباشد که به نوبه ی خود با قطعه ای اورانیوم در تماس است. اتم اورانیوم ناپایدار است و دچار فروپاشی رادیو اکتیو می شود. اگر یک هسته اورانیوم فرو پاشد، توسط شمارشگر گایگر شناسایی می گردد که در این صورت ماشه ی تفنگ کشیده و گلوله شلیک می شود و باعث مرگ گربه می شود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
و بالاخره فرود موفقیت آمیز starship پس از بارها شکست .
دیشب sn15 پس از طی 10 کیلومتر به آرامی بر زمین نشست تا رویای سفر به فضا یک گام به تحقق نزدیک تر شود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
دیشب sn15 پس از طی 10 کیلومتر به آرامی بر زمین نشست تا رویای سفر به فضا یک گام به تحقق نزدیک تر شود.
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Forwarded from physics (Shahan)
#گربه #شرودینگر
#پروفایل
_____________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
#پروفایل
_____________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
کوانتوم مکانیک🕊
کاوشگر خورشیدی پارکر ِناسا رکورد سرعت فضاپیماهای ساختهی بشر را شکست. https://t.me/higgs_field
کاوشگر پارکر در هشتمین ملاقات نزدیک با خورشید، به بیشترین سرعتی که یک فضاپیمای ساختهی بشر دست یافته است، رسید.
سریعترین فضاپیمای ساخته شده توسط بشر بهتازگی ملاقات تازهای با خورشید داشته است. کاوشگر خورشیدی «پارکر» (Parker) ناسا که در سال ۲۰۱۸ پرتاب شده است، در روزهای گذشته همزمان دو رکورد ثبت کرد؛ نزدیکترین فضاپیما به خورشید و بیشترین سرعتی که یک فضاپیما به آن دست یافته است.
در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) این کاوشگر نزدیکترین گذر خود را از کنار خورشید انجام داد و با فاصلهی ۱۰ میلیون کیلومتر نسبت به سطح آن عبور کرد. هنگام این نزدیک شدن، کاوشگر تقریبا با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ثانیه نسبت به خورشید در حال حرکت بود و بدین ترتیب پارکر تاکنون سریعترین حرکت را در میان فضاپیماهای ساختهی بشر داشته است.
برای داشتن دید بهتری از سرعت فضاپیمای پارکر، باید اشاره کرد که با چنین سرعتی، پوشش کل محیط زمین حدود ۴٫۵ دقیقه و یا پرواز به ماه حدود ۴۰ دقیقه طول میکشد. این سرعت همچنین در حدود ۰٫۰۵ درصد سرعت نور است.
کار کاوشگر خورشیدی پارکر هنوز پایان نیافته است. پرواز ۲۹ آوریل تنها هشتمین عبور فضاپیما از ۲۴ گذر برنامهریزی شده پیش از پایان مأموریت در سال ۲۰۲۵ است. در هر گذر، کاوشگر ابتدا از کنار سیارهی زهره میگذرد تا از گرانش این سیاره برای شکل دادن به مدار خود استفاده کند و بتواند هر چه بیشتر به خورشید نزدیک شود. این کاوشگر در گذر خود از کنار ناهید دادههای ارزشمندی هم میفرستد.
این میزان نزدیک شدن به کاوشگر کمک میکند تا سرعت خود را که در بیشترین حالت برای دستیابی به حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ثانیه برنامهریزی شده است، افزایش دهد. پارکر با این سرعت تقریبا سه برابر سریعتر از رکوردداران قبلی خواهد بود. پیش از این یک جفت فضاپیما به نامهای کاوشگرهای «هلیوس» (Helios) در دههی ۱۹۷۰ خورشید میلادی را مطالعه کرده بودند.
طبق برنامهریزی در نزدیکترین ملاقات نزدیک با خورشید، کاوشگر پارکر تنها کمتر از ۷ میلیون کیلومتر با سطح آن فاصله خواهد داشت که بیش از ۶ برابر نزدیکتر از فاصلهی کاوشگرهای هلیوس با خورشید است. پیش از این رکورد کاوشگرهای هلیوس توسط پارکر در سال ۲۰۱۸ شکسته شده است.
هنگامی که فضاپیما به خورشید نزدیک میشود، زیر سطح آن را هدف قرار میدهد. این کاوشگر برای اندازهگیری میدانهای مغناطیسی در آن محدوده و ردیابی جریان انرژی درون خورشید طراحی شده است. این اندازهگیریها به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا دریابند خورشید چگونه ذرات پرانرژی که بادهای خورشیدی را تشکیل میدهند را گسیل میکند؛ همچنین این راز را که چرا بیرونیترین لایهی خورشید داغتر از لایههای درونی آن است، بهتر درک کنند.
مطالعه بیشتر:
https://www.newscientist.com/article/2276358-nasas-parker-solar-probe-has-gone-faster-than-any-spacecraft-ever
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-renames-solar-probe-mission-to-honor-pioneering-physicist-eugene-parker
https://www.nytimes.com/2018/08/11/science/parker-solar-probe-launch.html
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
سریعترین فضاپیمای ساخته شده توسط بشر بهتازگی ملاقات تازهای با خورشید داشته است. کاوشگر خورشیدی «پارکر» (Parker) ناسا که در سال ۲۰۱۸ پرتاب شده است، در روزهای گذشته همزمان دو رکورد ثبت کرد؛ نزدیکترین فضاپیما به خورشید و بیشترین سرعتی که یک فضاپیما به آن دست یافته است.
در ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) این کاوشگر نزدیکترین گذر خود را از کنار خورشید انجام داد و با فاصلهی ۱۰ میلیون کیلومتر نسبت به سطح آن عبور کرد. هنگام این نزدیک شدن، کاوشگر تقریبا با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ثانیه نسبت به خورشید در حال حرکت بود و بدین ترتیب پارکر تاکنون سریعترین حرکت را در میان فضاپیماهای ساختهی بشر داشته است.
برای داشتن دید بهتری از سرعت فضاپیمای پارکر، باید اشاره کرد که با چنین سرعتی، پوشش کل محیط زمین حدود ۴٫۵ دقیقه و یا پرواز به ماه حدود ۴۰ دقیقه طول میکشد. این سرعت همچنین در حدود ۰٫۰۵ درصد سرعت نور است.
کار کاوشگر خورشیدی پارکر هنوز پایان نیافته است. پرواز ۲۹ آوریل تنها هشتمین عبور فضاپیما از ۲۴ گذر برنامهریزی شده پیش از پایان مأموریت در سال ۲۰۲۵ است. در هر گذر، کاوشگر ابتدا از کنار سیارهی زهره میگذرد تا از گرانش این سیاره برای شکل دادن به مدار خود استفاده کند و بتواند هر چه بیشتر به خورشید نزدیک شود. این کاوشگر در گذر خود از کنار ناهید دادههای ارزشمندی هم میفرستد.
این میزان نزدیک شدن به کاوشگر کمک میکند تا سرعت خود را که در بیشترین حالت برای دستیابی به حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ثانیه برنامهریزی شده است، افزایش دهد. پارکر با این سرعت تقریبا سه برابر سریعتر از رکوردداران قبلی خواهد بود. پیش از این یک جفت فضاپیما به نامهای کاوشگرهای «هلیوس» (Helios) در دههی ۱۹۷۰ خورشید میلادی را مطالعه کرده بودند.
طبق برنامهریزی در نزدیکترین ملاقات نزدیک با خورشید، کاوشگر پارکر تنها کمتر از ۷ میلیون کیلومتر با سطح آن فاصله خواهد داشت که بیش از ۶ برابر نزدیکتر از فاصلهی کاوشگرهای هلیوس با خورشید است. پیش از این رکورد کاوشگرهای هلیوس توسط پارکر در سال ۲۰۱۸ شکسته شده است.
هنگامی که فضاپیما به خورشید نزدیک میشود، زیر سطح آن را هدف قرار میدهد. این کاوشگر برای اندازهگیری میدانهای مغناطیسی در آن محدوده و ردیابی جریان انرژی درون خورشید طراحی شده است. این اندازهگیریها به پژوهشگران کمک خواهد کرد تا دریابند خورشید چگونه ذرات پرانرژی که بادهای خورشیدی را تشکیل میدهند را گسیل میکند؛ همچنین این راز را که چرا بیرونیترین لایهی خورشید داغتر از لایههای درونی آن است، بهتر درک کنند.
مطالعه بیشتر:
https://www.newscientist.com/article/2276358-nasas-parker-solar-probe-has-gone-faster-than-any-spacecraft-ever
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-renames-solar-probe-mission-to-honor-pioneering-physicist-eugene-parker
https://www.nytimes.com/2018/08/11/science/parker-solar-probe-launch.html
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
NY Times
Parker Solar Probe Launches on NASA Voyage to ‘Touch the Sun’ (Published 2018)
The spacecraft, which NASA says will “touch the sun,” was carried from the launchpad atop three columns of flame early on Sunday morning.
#ترفند
چگونه در گوشی های آیفون XS، XS Max و XR بفهمیم باتری گوشی احتیاج به تعویض دارد؟
1- وارد Setting شوید
2- به گزینه باتری بروید
3- گزینه سلامت باتری یا Battery Health را بزنید
4- در این قسمت، حداکثر ظرفیت یا Maximum Capacity را بصورت یک درصد مشاهده میکنید
5-دقیقا زیر قسمت حداکثر ظرفیت، گزینه قابلیت حداکثر عملکرد یا Peak Performance Capability را میبینید
6-اگر در این قسمت با پیام “Your battery is currently supporting normal peak performance” مواجه شدید به این معنی است که در حال حاضر باتری شما بهترین عملکرد را داشته و در سلامت کامل قرار دارد، اما اگر با پیام “Your Battery’s health is significantly degraded. An Apple Authorized Service Provider can replace the battery to restore full performance and capacity” مواجه شدید به این معنی است که باتری شما به میزان زیادی تضعیف شده و به پیشنهاد اپل باید به یکی از تعمیرگاههای مجاز این شرکت مراجعه کنید
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
چگونه در گوشی های آیفون XS، XS Max و XR بفهمیم باتری گوشی احتیاج به تعویض دارد؟
1- وارد Setting شوید
2- به گزینه باتری بروید
3- گزینه سلامت باتری یا Battery Health را بزنید
4- در این قسمت، حداکثر ظرفیت یا Maximum Capacity را بصورت یک درصد مشاهده میکنید
5-دقیقا زیر قسمت حداکثر ظرفیت، گزینه قابلیت حداکثر عملکرد یا Peak Performance Capability را میبینید
6-اگر در این قسمت با پیام “Your battery is currently supporting normal peak performance” مواجه شدید به این معنی است که در حال حاضر باتری شما بهترین عملکرد را داشته و در سلامت کامل قرار دارد، اما اگر با پیام “Your Battery’s health is significantly degraded. An Apple Authorized Service Provider can replace the battery to restore full performance and capacity” مواجه شدید به این معنی است که باتری شما به میزان زیادی تضعیف شده و به پیشنهاد اپل باید به یکی از تعمیرگاههای مجاز این شرکت مراجعه کنید
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
ترفندی جالب از گوگل
در قسمت مرورگر عبارت ِDo a barrel roll را تایپ کنید و آنگاه میبینید که ....😁
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
در قسمت مرورگر عبارت ِDo a barrel roll را تایپ کنید و آنگاه میبینید که ....😁
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
سخنرانی Efim Zelmanov (جایزه فیلدز 1994) روز چهارشنبه ۵ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ بعد از ظهر.
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
#کوانتوم_مکانیک
https://t.me/higgs_field
#تیغ_اوکام ( Occam's razor) اصلی منسوب به ویلیام اکام، منطقدان و فیلسوف انگلیسی است. در سده ۱۴ (میلادی) ویلیام اُکام اصلی را مطرح کرد، که به «تیغ اکام»، «اُستُرهٔ اُکام»، «اصل امساک» یا «اصل اختصار تبیین» آوازه یافت. طبق این اصل، هرگاه دربارهٔ علت بروز پدیدهای دو توضیح مختلف ارائه شود، در آن توضیحی که پیچیدهتر باشد احتمال بروز اشتباه بیشتر است و بنابراین در شرایط مساوی، احتمال صحیح بودن توضیح سادهتر بیشتر است.
صورت تیغ اکام
صورت نخستین این مهاد در لاتین چنین است:
.Numquam ponendo est pluritas sine necessitate
که در زبان انگلیسی:
.Entities are not to be multiplied without necessity
ترجمه مستقیم آن در پارسی به شکل زیر است:
موجودیتها یا وجودها (نهادها) نباید بدون ضرورت افزایش یابد.
ترجمهٔ آزاد آن در فارسی میشود:
در توضیح و توصیف، بخشهای ناضروری را حذف کن.
ولی صورت متداولترش چنین است:
«میان دو نگره که توان توصیف و پیشبینی یکسانی دارند، سادهترین را بگزین.» در اینجا منظور از «سادهترین» نگره، نگرهای است که کمترین انگاشتها در آن به کار رفته باشد
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
صورت تیغ اکام
صورت نخستین این مهاد در لاتین چنین است:
.Numquam ponendo est pluritas sine necessitate
که در زبان انگلیسی:
.Entities are not to be multiplied without necessity
ترجمه مستقیم آن در پارسی به شکل زیر است:
موجودیتها یا وجودها (نهادها) نباید بدون ضرورت افزایش یابد.
ترجمهٔ آزاد آن در فارسی میشود:
در توضیح و توصیف، بخشهای ناضروری را حذف کن.
ولی صورت متداولترش چنین است:
«میان دو نگره که توان توصیف و پیشبینی یکسانی دارند، سادهترین را بگزین.» در اینجا منظور از «سادهترین» نگره، نگرهای است که کمترین انگاشتها در آن به کار رفته باشد
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
تئوری کوانتوم :
ذرات کوانتومی می توانند همزمان در یک برهم نهی از حالت ها وجود داشته و در اثر تعامل با ذرات دیگر ، به یک حالت واحد فروپاشند. برخی از دانشمندان در آن زمان که نظریه کوانتوم در حال توسعه بود (دهه 1930) از علم به قلمرو فلسفه منتقل شدند ، اظهار داشتند که ذرات کوانتوم تنها در صورت مشاهده توسط یک ناظر آگاه به یک حالت واحد سقوط می کنند. #شرودینگر این مفهوم را #پوچ دانست و آزمایش فكری خود را ابداع كرد تا نتیجه پوچ و در عین حال منطقی چنین ادعاهایی را آشكار سازد.
گربه شرودینگر:
در آزمایش خیالی شرودینگر ، شما گربه ای را در جعبه ای با مقدار کمی ماده رادیواکتیو قرار می دهید. هنگامی که اتم ماده رادیواکتیو فرو می پاشد و پرتوزایی می کند ، شمارنده Geiger را تحریک می کند که باعث آزاد شدن سمی یا انفجار می شود و گربه را از بین می برد. اکنون ، فروپاشی ماده رادیواکتیو توسط قوانین مکانیک کوانتوم اداره می شود. این به این معنی است که اتم در یک حالت ترکیبی "فروپاشی " و "فروپاشی نشده" قرار دارد . اگر ایده ناظر محور را در این مورد اعمال کنیم ، هیچ مشاهده گر آگاه وجود ندارد (همه چیز در یک جعبه مهر و موم شده است) ، بنابراین کل سیستم به عنوان ترکیبی از دو احتمال باقی می ماند. در نهایت گربه همزمان مرده و زنده است. از آنجا که وجود گربه ای که همزمان مرده و زنده است پوچ است و در دنیای واقعی اتفاق نمی افتد ، این آزمایش فکری نشان می دهد که فروپاشی عملکرد موج فقط توسط ناظران آگاه هدایت نمی شود.
انیشتین همین مسئله را با ایده ناظر محور دید و به شرودینگر برای تصویرگری هوشمندانه اش تبریک گفت و گفت: "با این حال ، این تفسیر با ظرافت بیشتر توسط سیستم اتم رادیواکتیو + شمارنده گیگر + تقویت کننده + پودر کشنده + گربه رد می شود در یک جعبه ، که عملکرد psi سای(تابع موج) سیستم شامل گربه زنده و مرده شده است. آیا وضعیت گربه فقط زمانی ایجاد می شود که یک فیزیکدان وضعیت را در زمان مشخصی بررسی کند؟ "
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
ذرات کوانتومی می توانند همزمان در یک برهم نهی از حالت ها وجود داشته و در اثر تعامل با ذرات دیگر ، به یک حالت واحد فروپاشند. برخی از دانشمندان در آن زمان که نظریه کوانتوم در حال توسعه بود (دهه 1930) از علم به قلمرو فلسفه منتقل شدند ، اظهار داشتند که ذرات کوانتوم تنها در صورت مشاهده توسط یک ناظر آگاه به یک حالت واحد سقوط می کنند. #شرودینگر این مفهوم را #پوچ دانست و آزمایش فكری خود را ابداع كرد تا نتیجه پوچ و در عین حال منطقی چنین ادعاهایی را آشكار سازد.
گربه شرودینگر:
در آزمایش خیالی شرودینگر ، شما گربه ای را در جعبه ای با مقدار کمی ماده رادیواکتیو قرار می دهید. هنگامی که اتم ماده رادیواکتیو فرو می پاشد و پرتوزایی می کند ، شمارنده Geiger را تحریک می کند که باعث آزاد شدن سمی یا انفجار می شود و گربه را از بین می برد. اکنون ، فروپاشی ماده رادیواکتیو توسط قوانین مکانیک کوانتوم اداره می شود. این به این معنی است که اتم در یک حالت ترکیبی "فروپاشی " و "فروپاشی نشده" قرار دارد . اگر ایده ناظر محور را در این مورد اعمال کنیم ، هیچ مشاهده گر آگاه وجود ندارد (همه چیز در یک جعبه مهر و موم شده است) ، بنابراین کل سیستم به عنوان ترکیبی از دو احتمال باقی می ماند. در نهایت گربه همزمان مرده و زنده است. از آنجا که وجود گربه ای که همزمان مرده و زنده است پوچ است و در دنیای واقعی اتفاق نمی افتد ، این آزمایش فکری نشان می دهد که فروپاشی عملکرد موج فقط توسط ناظران آگاه هدایت نمی شود.
انیشتین همین مسئله را با ایده ناظر محور دید و به شرودینگر برای تصویرگری هوشمندانه اش تبریک گفت و گفت: "با این حال ، این تفسیر با ظرافت بیشتر توسط سیستم اتم رادیواکتیو + شمارنده گیگر + تقویت کننده + پودر کشنده + گربه رد می شود در یک جعبه ، که عملکرد psi سای(تابع موج) سیستم شامل گربه زنده و مرده شده است. آیا وضعیت گربه فقط زمانی ایجاد می شود که یک فیزیکدان وضعیت را در زمان مشخصی بررسی کند؟ "
#کوانتوم_مکانیک
t.me/higgs_field
Telegram
attach 📎
سیگنال رادیویی عجیب سیاره زهره به ما چه میگوید؟
اتمسفر زهره در یک چرخه خورشیدی ۱۱
ساله، تغییرات رازآلودی را پشت سر میگذارد
ادامه:https://t.me/higgs_journals/546
اعتبار تصویر: NASA/JPL/USGS
اتمسفر زهره در یک چرخه خورشیدی ۱۱
ساله، تغییرات رازآلودی را پشت سر میگذارد
ادامه:https://t.me/higgs_journals/546
اعتبار تصویر: NASA/JPL/USGS
Forwarded from Gravity (آنا زنگنه:))
▪️دانستن اینکه ما چه میدانیم، و بدانیم که چه چیزي را نمیدانیم، دانش واقعی است.
⚫️ نیکولوس کوپرنیک
کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید.
🆔 @Gravity_channel2
⚫️ نیکولوس کوپرنیک
کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید.
🆔 @Gravity_channel2
استفاده کوسهها از میدان مغناطیسی زمین به عنوان قطبنما در مهاجرتهای اقیانوسی
http://t.me/higgs_field
http://t.me/higgs_field
کوانتوم مکانیک🕊
استفاده کوسهها از میدان مغناطیسی زمین به عنوان قطبنما در مهاجرتهای اقیانوسی http://t.me/higgs_field
دانشمندان برای دههها سرگرم تحقیق روی این موضوع بودند که چگونه کوسهها در سفرهای بلند دریایی مسیر خود را تشخیص میدهند. اکنون گروهی از پژوهشگران توانستهاند ثابت کنند که این حیوانات از میدان مغناطیسی زمین به عنوان یک قطبنما برای مسیریابی استفاده میکنند.
همهساله کوسههای بزرگ حدود ۲۰ هزار کیلومتر از آفریقای جنوبی تا استرالیا سفر میکنند و همین مسیر را بازمیگردند. هیچ تابلویی برای راهنمایی آنها وجود ندارد و مکانی نیست که بتواند به آنها در مسیریابی کمک کند. جریان و دمای آب نیز تغییر میکند و خورشید در شب و ستارهها در روز ناپدید میشوند، اما این موجودات به مسیر خود ادامه میدهند.
سالها است که دانشمندان حدس میزدند این کوسهها از میدان مغناطیسی زمین به عنوان یک اطلس راهنما استفاده میکنند، با این حال تا کنون موفق نشده بودند این فرضیه را ثابت کنند چرا که مطالعه روی کوسهها بسیار دشوار است. نگهداری از این آبزیان در اسارت و محیط آزمایشگاهی کوچک، به دلیل اندازه بزرگشان که تا ۱۰ متر طول و بیش از یک تن وزن دارند، کار آسانی نیست.
به همین علت برایان کلر، پژوهشگر در آزمایشگاه ساحلی و دریایی دانشگاه ایالتی فلوریدا، برای آزمایش فرضیه تاثیر میدان مغناطیسی بر کوسهها مجبور شد دستگاهی بسازد که میتواند میدانهای خاص مغناطیسی را بازتولید کند.
این دستگاه یک مکعب ۵ متری است که دور آن ۱.۵ کیلومتر سیم مسی پیچیده شده است تا بتواند بعد از اتصال برق یک میدان مغناطیسی ایجاد کند. در این مکعب، با تنظیم شدت ولتاژ، میدانهای مغناطیسی ضعیفتر یا قویتر ایجاد میشود و به این شکل شرایط کوسهها در کف اقیانوسها بازسازی میگردد.
این آزمایش با این هدف ترتیب داده شده بود که اگر کوسهها بر اساس شدت و زاویه میدان مغناطیسی به سمتی خاص جهتگیری میکردند نشانگر این بود که زبان میدانهای مغناطیسی را میدانند و میتوانند برای درک موقعیت خود و تشخیص اینکه به کدام جهت باید شنا کنند، از آن استفاده کنند.
تیم پژوهشگران برای این کار به کوسههایی کوچک احتیاج داشتند که در اقیانوس مهاجرت میکردند. به همین علت ۲۰ کوسه «بیل کله» از تیره کوسههای سرچکشی که کمتر از ۲ متر طول داشتند، انتخاب شدند و روی سرهایشان کلاهکهای مغناطیسی قرار داده شد. سپس در این کلاهکها چندین میدانی مغناطیسی مختلف، که میدانهای مغناطیسی زمین در نقاط مختلف را بازتولید میکردند، ایجاد شد.
دانشمندان مشاهده کردند کوسهها به آن میدان مغناطیسی که مختصات جغرافیایی مسیر مهاجرتیشان را دارد واکنش نشان میدهند در حالی که نسبت به دیگر میدانهای بیارتباط با مکان زیستگاه زمستانیشان بیاعتنا هستند.
کنت لوهمان، استاد زیستشناسی در دانشگاه کارولینای شمالی میگوید این آزمایش نشان میدهد کوسهها از میدان مغناطیسی زمین به عنوان نوعی نقشه استفاده میکنند.
او افزود: «این به نوعی معادل روشی است که یک کودک خردسال برای یادگیری آدرس منزل خود ترغیب میشود. آنها وقتی کوچک هستند نحوه استفاده از این اطلاعات را میآموزند، اطلاعاتی که به آنها کمک میکند بعدا بتوانند هزاران کیلومتر را برگردند.»
پیشتر از این روش برای مطالعه مسیریابی حیواناتی نظیر لاکپشتهای دریایی و ماهیهای قزلآلا استفاده شده بود؛ با این حال این اولین بار است که این روش برای کوسهها استفاده شده است.
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
همهساله کوسههای بزرگ حدود ۲۰ هزار کیلومتر از آفریقای جنوبی تا استرالیا سفر میکنند و همین مسیر را بازمیگردند. هیچ تابلویی برای راهنمایی آنها وجود ندارد و مکانی نیست که بتواند به آنها در مسیریابی کمک کند. جریان و دمای آب نیز تغییر میکند و خورشید در شب و ستارهها در روز ناپدید میشوند، اما این موجودات به مسیر خود ادامه میدهند.
سالها است که دانشمندان حدس میزدند این کوسهها از میدان مغناطیسی زمین به عنوان یک اطلس راهنما استفاده میکنند، با این حال تا کنون موفق نشده بودند این فرضیه را ثابت کنند چرا که مطالعه روی کوسهها بسیار دشوار است. نگهداری از این آبزیان در اسارت و محیط آزمایشگاهی کوچک، به دلیل اندازه بزرگشان که تا ۱۰ متر طول و بیش از یک تن وزن دارند، کار آسانی نیست.
به همین علت برایان کلر، پژوهشگر در آزمایشگاه ساحلی و دریایی دانشگاه ایالتی فلوریدا، برای آزمایش فرضیه تاثیر میدان مغناطیسی بر کوسهها مجبور شد دستگاهی بسازد که میتواند میدانهای خاص مغناطیسی را بازتولید کند.
این دستگاه یک مکعب ۵ متری است که دور آن ۱.۵ کیلومتر سیم مسی پیچیده شده است تا بتواند بعد از اتصال برق یک میدان مغناطیسی ایجاد کند. در این مکعب، با تنظیم شدت ولتاژ، میدانهای مغناطیسی ضعیفتر یا قویتر ایجاد میشود و به این شکل شرایط کوسهها در کف اقیانوسها بازسازی میگردد.
این آزمایش با این هدف ترتیب داده شده بود که اگر کوسهها بر اساس شدت و زاویه میدان مغناطیسی به سمتی خاص جهتگیری میکردند نشانگر این بود که زبان میدانهای مغناطیسی را میدانند و میتوانند برای درک موقعیت خود و تشخیص اینکه به کدام جهت باید شنا کنند، از آن استفاده کنند.
تیم پژوهشگران برای این کار به کوسههایی کوچک احتیاج داشتند که در اقیانوس مهاجرت میکردند. به همین علت ۲۰ کوسه «بیل کله» از تیره کوسههای سرچکشی که کمتر از ۲ متر طول داشتند، انتخاب شدند و روی سرهایشان کلاهکهای مغناطیسی قرار داده شد. سپس در این کلاهکها چندین میدانی مغناطیسی مختلف، که میدانهای مغناطیسی زمین در نقاط مختلف را بازتولید میکردند، ایجاد شد.
دانشمندان مشاهده کردند کوسهها به آن میدان مغناطیسی که مختصات جغرافیایی مسیر مهاجرتیشان را دارد واکنش نشان میدهند در حالی که نسبت به دیگر میدانهای بیارتباط با مکان زیستگاه زمستانیشان بیاعتنا هستند.
کنت لوهمان، استاد زیستشناسی در دانشگاه کارولینای شمالی میگوید این آزمایش نشان میدهد کوسهها از میدان مغناطیسی زمین به عنوان نوعی نقشه استفاده میکنند.
او افزود: «این به نوعی معادل روشی است که یک کودک خردسال برای یادگیری آدرس منزل خود ترغیب میشود. آنها وقتی کوچک هستند نحوه استفاده از این اطلاعات را میآموزند، اطلاعاتی که به آنها کمک میکند بعدا بتوانند هزاران کیلومتر را برگردند.»
پیشتر از این روش برای مطالعه مسیریابی حیواناتی نظیر لاکپشتهای دریایی و ماهیهای قزلآلا استفاده شده بود؛ با این حال این اولین بار است که این روش برای کوسهها استفاده شده است.
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
در رابطه با سقوط موشک چینی پکن اعلام کرده که بیشتر بقایای موشک چینی با ورود به جو زمین میسوزد
وزارت خارجه چین اظهار کرد احتمال خطر بقایای موشک غول پیکر چینی برای هواپیماها یا اجسام روی زمین را «بسیار کم» است.
«وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست روزانه خود به نگرانیها درباره احتمال فرود کنترل نشده موشک چینی هنگام ورود مجدد به جو زمین پرداخت.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این خصوص گفت اغلب بقایای موشک «لانگمارچ ۵بی» با ورود به جو زمین میسوزد و خطر آن برای هواپیماها یا اجسام روی زمین بسیار کم است.
وی اظهار داشت: طرف چینی از نزدیک وضعیت موشک را که در حال وارد شدن به جو است، دنبال میکند. طبق اطلاعات من، پرتابگر از ماده خاصی طراحی شده که اغلب بقایای آن با ورود به جو میسوزد. تهدید برای ناوبری هوایی و اجسام روی زمین بسیار کم است.
روزنامه «گلوبال تایمز» چین هم روز چهارشنبه گزارش داد بقایای موشک مذکور که بخشی از ایستگاه فضایی برنامهریزی شده را هفته گذشته به مدار فرستاد، احتمالاً در آبهای بینالمللی فرود خواهد آمد.
اسپوتنیک به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد موشک نهم مه (۱۹ اردیبهشت) بر فراز ترکمنستان وارد جو زمین خواهد شد.
پیشتر هم منابع خبری اعلام کردند احتمال سقوط بقایای موشک فضاپیمای چینی به مناطق مسکونی زمین کم است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد با آن که احتمال دارد این موشک ۲۱ تنی در مناطق مسکونی سقوط کند، احتمال بیشتر این است که چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا بخش اعظم سطح زمین را آب تشکیل میدهد و بخش زیادی از زمینهای موجود در کره زمین بایر هستند.
یک کارشناس مسائل فضایی در گفتوگو با شبکه خبری «سیانان» هم گفت خطر ایجاد خسارت به دلیل سقوط این موشک، «بسیار اندک» است.
این خبرگزاری نوشته بود، هنوز مشخص نیست این موشک به کدام نقطه زمین اصابت خواهد کرد. محل دقیق سقوط اصابت بقایای این موشک، ساعاتی قبل از بازگشت به جو زمین مشخص خواهد شد.
«جاناتان مکداول» اخترشناس در مرکز ستارهشناسی هاروارد-اسمیتسونیان به شبکه خبری سیانان گفت سرعت حرکت این موشک ۱۸۰۰۰ مایل در ساعت است که به معنی آن است که هر گونه تغییر کوچک در مدار آن در مسیر حرکتش تغییر محسوس ایجاد خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بر اساس مدار فعلی این موشک میتوان انتظار داشت بقایای آن در نیویورک، مادرید، پکن و حتی جنوب شیلی یا نیوزلند سقوط کند.
چین چندی پیش بخش اصلی نخستین ایستگاه فضایی دائمی خود را با این موشک به فضا پرتاب کرد. قرار بود موشک لانگمارچ ۵ بی در نقطهای که از قبل طراحی شده و در اقیانوس فرود بیاد، اما برخی کارشناسان درباره احتمال فرود کنترل نشده آن هشدار دادهاند.
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
وزارت خارجه چین اظهار کرد احتمال خطر بقایای موشک غول پیکر چینی برای هواپیماها یا اجسام روی زمین را «بسیار کم» است.
«وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست روزانه خود به نگرانیها درباره احتمال فرود کنترل نشده موشک چینی هنگام ورود مجدد به جو زمین پرداخت.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی در این خصوص گفت اغلب بقایای موشک «لانگمارچ ۵بی» با ورود به جو زمین میسوزد و خطر آن برای هواپیماها یا اجسام روی زمین بسیار کم است.
وی اظهار داشت: طرف چینی از نزدیک وضعیت موشک را که در حال وارد شدن به جو است، دنبال میکند. طبق اطلاعات من، پرتابگر از ماده خاصی طراحی شده که اغلب بقایای آن با ورود به جو میسوزد. تهدید برای ناوبری هوایی و اجسام روی زمین بسیار کم است.
روزنامه «گلوبال تایمز» چین هم روز چهارشنبه گزارش داد بقایای موشک مذکور که بخشی از ایستگاه فضایی برنامهریزی شده را هفته گذشته به مدار فرستاد، احتمالاً در آبهای بینالمللی فرود خواهد آمد.
اسپوتنیک به نقل از ارتش آمریکا گزارش داد موشک نهم مه (۱۹ اردیبهشت) بر فراز ترکمنستان وارد جو زمین خواهد شد.
پیشتر هم منابع خبری اعلام کردند احتمال سقوط بقایای موشک فضاپیمای چینی به مناطق مسکونی زمین کم است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد با آن که احتمال دارد این موشک ۲۱ تنی در مناطق مسکونی سقوط کند، احتمال بیشتر این است که چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا بخش اعظم سطح زمین را آب تشکیل میدهد و بخش زیادی از زمینهای موجود در کره زمین بایر هستند.
یک کارشناس مسائل فضایی در گفتوگو با شبکه خبری «سیانان» هم گفت خطر ایجاد خسارت به دلیل سقوط این موشک، «بسیار اندک» است.
این خبرگزاری نوشته بود، هنوز مشخص نیست این موشک به کدام نقطه زمین اصابت خواهد کرد. محل دقیق سقوط اصابت بقایای این موشک، ساعاتی قبل از بازگشت به جو زمین مشخص خواهد شد.
«جاناتان مکداول» اخترشناس در مرکز ستارهشناسی هاروارد-اسمیتسونیان به شبکه خبری سیانان گفت سرعت حرکت این موشک ۱۸۰۰۰ مایل در ساعت است که به معنی آن است که هر گونه تغییر کوچک در مدار آن در مسیر حرکتش تغییر محسوس ایجاد خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده بر اساس مدار فعلی این موشک میتوان انتظار داشت بقایای آن در نیویورک، مادرید، پکن و حتی جنوب شیلی یا نیوزلند سقوط کند.
چین چندی پیش بخش اصلی نخستین ایستگاه فضایی دائمی خود را با این موشک به فضا پرتاب کرد. قرار بود موشک لانگمارچ ۵ بی در نقطهای که از قبل طراحی شده و در اقیانوس فرود بیاد، اما برخی کارشناسان درباره احتمال فرود کنترل نشده آن هشدار دادهاند.
#کوانتوم_مکانیک
http://t.me/higgs_field
what are virtual particles?
#p_1
یکی از اولین گام های توسعه مکانیک کوانتوم این ایده ماکس پلانک بود که یک اسیلاتور هارمونیک (به طور کلاسیک ، هر چیزی که مانند لرزیدن جرم در انتهای یک چشمه ایده آل تکان می خورد) نمی تواند فقط انرژی داشته باشد. انرژی های احتمالی آن در یک مجموعه گسسته از سطوح با فاصله یکسان قرار دارند.
یک میدان الکترومغناطیسی هنگامی که امواج را در اختیار دارد به همان روش تکان می خورد. استفاده از مکانیک کوانتوم بر روی این نوسان ساز نشان می دهد که باید دارای سطوح انرژی گسسته و با فاصله مساوی باشد. این سطح انرژی همان چیزی است که ما معمولاً به عنوان تعداد مختلف فوتون شناسایی می کنیم. هرچه سطح انرژی یک حالت ارتعاشی بیشتر باشد ، تعداد فوتون های بیشتری نیز وجود دارد. به این ترتیب ، یک موج الکترومغناطیسی طوری عمل می کند که گویی از ذرات ساخته شده است. میدان الکترومغناطیسی یک میدان کوانتومی است.
میدان های الکترومغناطیسی می توانند کارهایی غیر از لرزش انجام دهند. به عنوان مثال ، میدان الکتریکی نیرویی جاذبه یا دافعه بین اجسام باردار ایجاد می کند که به اندازه مربع معکوس فاصله متفاوت است. نیرو می تواند لحظه اجسام را تغییر دهد.
آیا این را می توان از نظر فوتون نیز درک کرد؟ به نظر می رسد که ، به یک معنا ، می تواند. می توان گفت که ذرات "فوتون های مجازی" را که حرکتی منتقل شده را دارند ، مبادله می کنند. در اینجا یک تصویر ("نمودار فاینمن") از تبادل یک فوتون مجازی وجود دارد.
خطوط سمت چپ و راست دو ذره باردار را نشان می دهند و خط موج دار (به دلیل محدودیت های ASCII دندانه دار) یک فوتون مجازی است که حرکت را از یک به دیگری منتقل می کند. ذره ای که فوتون مجازی از خود ساطع می کند حرکت p را در حالت عقب از دست می دهد و ذره دیگر حرکت می کند.
این یک توضیح ظاهراً مرتب است. نیروها به دلیل هر نوع کنشی از راه دور اتفاق نمی افتند ، بلکه به دلیل ذرات مجازی رخ می دهند که از چیزها بیرون می ریزند و به چیزهای دیگر ضربه می زنند و آنها را دور می زنند. اما این گمراه کننده است. ذرات مجازی در واقع فقط مانند گلوله های کلاسیک نیستند.
_________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
#p_1
یکی از اولین گام های توسعه مکانیک کوانتوم این ایده ماکس پلانک بود که یک اسیلاتور هارمونیک (به طور کلاسیک ، هر چیزی که مانند لرزیدن جرم در انتهای یک چشمه ایده آل تکان می خورد) نمی تواند فقط انرژی داشته باشد. انرژی های احتمالی آن در یک مجموعه گسسته از سطوح با فاصله یکسان قرار دارند.
یک میدان الکترومغناطیسی هنگامی که امواج را در اختیار دارد به همان روش تکان می خورد. استفاده از مکانیک کوانتوم بر روی این نوسان ساز نشان می دهد که باید دارای سطوح انرژی گسسته و با فاصله مساوی باشد. این سطح انرژی همان چیزی است که ما معمولاً به عنوان تعداد مختلف فوتون شناسایی می کنیم. هرچه سطح انرژی یک حالت ارتعاشی بیشتر باشد ، تعداد فوتون های بیشتری نیز وجود دارد. به این ترتیب ، یک موج الکترومغناطیسی طوری عمل می کند که گویی از ذرات ساخته شده است. میدان الکترومغناطیسی یک میدان کوانتومی است.
میدان های الکترومغناطیسی می توانند کارهایی غیر از لرزش انجام دهند. به عنوان مثال ، میدان الکتریکی نیرویی جاذبه یا دافعه بین اجسام باردار ایجاد می کند که به اندازه مربع معکوس فاصله متفاوت است. نیرو می تواند لحظه اجسام را تغییر دهد.
آیا این را می توان از نظر فوتون نیز درک کرد؟ به نظر می رسد که ، به یک معنا ، می تواند. می توان گفت که ذرات "فوتون های مجازی" را که حرکتی منتقل شده را دارند ، مبادله می کنند. در اینجا یک تصویر ("نمودار فاینمن") از تبادل یک فوتون مجازی وجود دارد.
خطوط سمت چپ و راست دو ذره باردار را نشان می دهند و خط موج دار (به دلیل محدودیت های ASCII دندانه دار) یک فوتون مجازی است که حرکت را از یک به دیگری منتقل می کند. ذره ای که فوتون مجازی از خود ساطع می کند حرکت p را در حالت عقب از دست می دهد و ذره دیگر حرکت می کند.
این یک توضیح ظاهراً مرتب است. نیروها به دلیل هر نوع کنشی از راه دور اتفاق نمی افتند ، بلکه به دلیل ذرات مجازی رخ می دهند که از چیزها بیرون می ریزند و به چیزهای دیگر ضربه می زنند و آنها را دور می زنند. اما این گمراه کننده است. ذرات مجازی در واقع فقط مانند گلوله های کلاسیک نیستند.
_________________________________________
مجموعه #کوانتوم_مکانیک (هیگز):
https://t.me/higgs_field کانال
https://t.me/higgs_group گروه
https://t.me/higgs_journals ژورنال
Telegram
attach 📎