کوانتوم مکانیک‌🕊
10.9K subscribers
4.11K photos
2.37K videos
135 files
4.9K links
" یونیورس داینامیکی از میدان های کوانتومی ست"
Download Telegram
.

📌اصل هولوگرافیک

🔺یک مدل کیهانی بر اساس فروپاشی یک ستاره چهار بعدی در سال 2014 رونمایی شد . این مدل نشان می دهد که طرح هولوگرافیک سه بعدی این رویداد با مهبانگ BigBang در جهان ما مطابقت دارد. غشای در حال انبساط ابرنواختر 4 بعدی به انبساط 3 بعدی ما ، شکل و معنی می‌دهد. ویژگی جدید آن شامل یک افق رویداد است که از تکینگی Singularity که بسیاری از کیهان شناسان را آزار می دهد را پشتیبانی می کند. فضای تخت جهان ما فقط انعکاسی از حجم 4 بعدی است که برای مدت طولانی تری وجود داشته است. این مطالعه نشان می‌دهد که CMBR یا تابش پس زمینه کیهانی Cosmological Microwave Background Radiation ممکن است چرخش Spin و وجود ماده ۴ بعدی را در اطراف سیاه‌چاله ۴ بعدی آشکار کند.‌‌

🔺در متن بالا ، گروه مهبانگ با تکینگی شروع می‌شود ، نقطه‌ای بی‌نهایت چگال که منجر به تکینگی کل جهان شده است، با رفتاری غیرقابل پیش‌بینی ، زیرا قوانین فیزیک در آنجا شکسته می‌شوند و هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در این محتوا میتوان رفتار تکینگی در یونیورس اولیه را توصیف کرد .


📌 @HIGGS_FIELD
.

📌توصیف تکینگی ریاضیاتی و ارتباط آن با سیاهچاله


💢یک نقطه تکین ( singular point) در ریاضیات نقطه‌ای‌ست که یک عنصر ریاضی در آن تعریف نشده باشد، یا تابع به نوعی در آن خوشرفتار نباشد، مثلاً مشتق‌پذیر یا تحلیلی نباشد.

برای مثال تابع

f(x)= 1/ x

روی محور حقیقی یک نقطهٔ تکین در x = 0 دارد، جایی که تابع به ±∞ «منفجر می‌شود» و تعریف نشده‌است. تابع
g(x) = |x|
نیز یک تکین در x = 0 دارد، زیرا آنجا مشتق‌پذیر نیست. به‌طور مشابه نمودار تعریف شده با y² = x نیز یک تکین در x = 0 دارد، این دفعه به خاطر اینکه یک نقطه انشعاب در این نقطه دارد. مجموعه جبری تعریف شده با y² = x² در سیستم مختصات (x, y) یک نقطه تکین در (0,0) دارد زیرا در این نقطه هیچ مماسی ندارد.


🔺 تکینگی : تابع ما برای توصیف سیاهچاله ، معادله ی میدان گرانشی انیشتین است که مقدار بسیار بسیار زیادی ماده میدان گرانشی بسیار قدرتمندی ایجاد می کند در نتیجه ماده در خود Collapse فرو میریزد.

💢 @HIGGS_FIELD
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.

📌کامران وفا


🔺 رؤیای علمی من، مثل همیشه، کنجکاوی هست ، در واقع اسمشو کنجکاوی کودکانه میشه گذاشت.

سوالات ما تمام شدنی نیست، قدم های ما به نهایت نمیرسه و فقط یه قدم کوچکی در سیر تاریخ فهم علم است.


📌 @HIGGS_FIELD

.
.

📌جستجوی علمی برای ذره‌ای که بتواند قفل پازل‌های کیهانی را باز کند، با آزمایشی از بین رفت .

🔺تصور می شد که «نوترینوی خنثی» سرنخ هایی از ماهیت ماده تاریک و اینکه چرا جهان از ماده تشکیل شده است، دارد.

ایوان وانگ

🔻فیزیکدانانی که در جست‌وجوی شواهدی از یک « Light strile neutrino » هستند، ذره‌ای فرضی که می‌تواند سرنخ‌هایی از معماهای کیهانی مانند ماهیت ماده تاریک و اینکه چرا جهان از ماده تشکیل شده است، اعلام کرده‌اند که شکارشان با دست خالی بازگشته است. .
آزمایش MicroBooNE در Fermilab برای پیگیری نکات قبلی از رفتار عجیب نوترینوها طراحی شده بود، اما نتیجه منفی بدست آمده ، ضربه ای به ایده چنین ذره بنیادی جدیدی وارد می کند.
نوترینوها ذرات زیراتمی سبک وزن و فراری هستند و تئوری های فعلی سه نوع مختلف را تشخیص می دهند. با این حال، در سال 1995، آزمایش آشکارساز نوترینویی Liquid Scintillator در لوس آلاموس بیش از یک نوع از هر کدام را شناسایی کرد.....

پارت اول

https://t.me/higgs_journals/1236

پارت دوم

https://t.me/higgs_journals/1237
.

📌اصل هولوگرافیک
پارت پنجم

🔺پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله

طرح مفهومی از تابش هاوکینگ (Hawking radiation)
در سال ۱۹۷۴، استیون هاوکینگ کشف کرد که سیاه‌چاله‌ها برخلاف چیزی که مدت‌ها تصور می‌شد، دارای دما هستند و در طول زمان، مقدار اندکی پرتو ساطع می‌کنند (نظریه‌ی تابش هاوکینگ). در نهایت وقتی انرژی آن‌ها به‌طور کامل از افق رویداد محو شود، خود سیاه‌چاله باید طی فرایندی به نام تبخیر سیاه‌چاله (black hole evaporation) به‌طور کامل ناپدید شود.


🔻این ایده، پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله را به میان کشید. مدت‌ها است چه در فیزیک کلاسیک چه در فیزیک کوانتومی، تصور می‌شود اطلاعات فیزیکی نمی‌تواند از بین برود. اما اگر سیاه‌چاله قرار است به خاطر تابش حرارتی ناپدید یا به عبارتی تبخیر شود، آن وقت تمام اطلاعات مربوط به هر شیئی که داخل سیاه‌چاله کشیده شده است ناپدید خواهد شد.
در مکانیک کوانتومی، هر چیزی، (چه ماده چه انرژی) می‌تواند به تکه‌هایی از اطلاعات، مثلا رشته‌هایی از صفر و یک تبدیل شود. نتیجه‌ی این قانون این است که اطلاعات هرگز ناپدید نمی‌شوند؛ حتی اگر ماده یا انرژی مرتبط با آن درون سیاه‌چاله مکیده شود. به عبارت دیگر، تمام ذرات حالت اولیه‌ی خود را حفظ می‌کنند یا اگر دچار تغییر شدند، این تغییر روی ذرات دیگر اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که حالت اصلی ذرات اولیه را می‌تواند از ذرات دیگر برداشت کرد.
این فرضیه، با نظریه‌ی نسبیت عام انیشتین که می‌گوید اطلاعات باید توسط سیاه‌چاله از بین برود، مغایرت دارد. فیزیکدان‌ها به این تناقض، «پارادوکس اطلاعات سیاه‌چاله» می‌گویند.
هاوکینگ برای رفع این تناقض این فرضیه را مطرح کرد که اطلاعات توسط سیاه‌چاله نابود نمی‌شود؛ چون اطلاعات اصلا به درون سیاه‎چاله سقوط نمی‎کند، بلکه جایی در افق رویداد به دام می‌افتد. در این لایه‌ی مرزی، اطلاعات به‌صورت یک هولوگرام دوبعدی ذخیره می‌شود.

🔻اگر اطلاعات روی افق رویداد ذخیره می‌شود، آیا می‌توان آن‌ها را بازخوانی کرد؟ برای درک بهتر این موضوع، دسته‌ای کاغذ را تصور کنید که وارد کاغذخردکن می‌شوند. این دسته کاغذ به تکه‌های کوچک تبدیل می‌شود که نوشته‌ی روی آن‌ها‌ را نمی‌توان به این صورت خواند؛ اما اطلاعات هنوز روی تکه‌های کاغذ وجود دارد و از بین نرفته است. اگر این تکه‌ها دوباره به هم متصل شود، می‌توان نوشته‌ی روی آن‌ها را خواند؛ در مورد ذرات همین تصور وجود دارد.
هاوکینگ ابتدا تصور می‌کرد فوتون‌هایی که هنگام تابش از افق رویداد جدا می‌شوند، هیچ اطلاعات معناداری با خود حمل نمی‌کنند؛ اما بعد نظرش تغییر کرد و گفت این تابش می‌تواند راهی برای فرار اطلاعات از سیاه‌چاله و در نتیجه نجات‌ از ناپدید شدن باشد. از نظر هاوکینگ، مشکل فقط اینجا است که این اطلاعات «به‌صورت بی‌نظم و بی‌فایده» از سطح سیاه‌چاله ساطع می‌شوند و «اگر بخواهیم به‌طور عملی به قضیه نگاه کنیم، باید بگوییم  اطلاعات در هر صورت از دست رفته است.»



📌@HIGGS_FIELD

.
👍1
.

📌هومو بودونسیس؛ نام جدید گونه انسان‌تباری که احتمالا جد مستقیم انسان امروزی است

🔺پژوهشگران در مطالعه‌ای جدید با هدف کمک به درک چگونگی مهاجرت و تعامل انسان‌تباران، نام جدید هومو بودونسیس را برای فسیل‌های عصر پلیستوسن میانه پیشنهاد داده‌اند.
دانشمندان گونه انسان‌تبار جدیدی را نام‌گذاری کرده‌اند که ممکن است جد مستقیم انسان‌های امروزی باشد. این گونه به‌تازگی پیشنهادشده با نام هومو بودونسیس که بیش از نیم میلیون سال پیش در آفریقا زندگی می‌کرد، می‌تواند به گره‌گشایی از معمای مهاجرت و تعامل اجداد انسان در سرتاسر جهان کمک کند.


🔻 پارت اول
https://t.me/higgs_journals/1242
🔻پارت دوم
https://t.me/higgs_journals/1243

📌@HIGGS_FIELD

.
.

📌هولو گرافیک

🔺عالم هولوگرافیک برای نخستین بار توسط جوان نابغه آرژانتینی آمریکایی «خوان مالداسینا» ارائه شده است. مالداسینا در مرکز مطالعات پیشرفته پرینستون(یکی از بزرگ‌ترین مراکز تحقیقاتی دنیا در فلسفه طبیعی) تحقیق می‌کند که تنها برای کسانی ایجاد شده که تنها به دنبال تحقیق هستند و یکی از اولین کسانی که برای تحقیقات در این مرکز استخدام شد آلبرت انیشتین بود؛ و مالداسینای جوان یکی از استادان کامل این مرکز است که البته استادان این مرکز مطالعات پیشرفته می‌توانند دانشجویانی از دانشگاه پریسنتون هم داشته باشند.

اما در مقاله‌ای که مالداسینا در سال 2005 چاپ در مورد عالم هولوگرافیک به عنوان واضعِ این نظریه‌ نوشته، می‌گوید:
"ما همچنان ریاضیات این مسئله (عالم هولوگرافیک) را کاملن درک نکرده‌ایم! "





📌@HIGGS_FIELD

.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.

📌 اصل هولوگرافیک و مسئله‌ی گرانش کوانتومی

🔺
همخوانی AdS/CFT برای گرانش کوانتومی چطور مسٱله سیاهچاله ها را حل می کند؟
کمترین سودمندی اصل هولوگرافیک ، بحث محاسباتی آن است

🆔 @phys_Q
.

🔻 سیب و من و نیوتن ..!!


📌 @HIGGS_FIELD

.
.

🔺یک ذره بنیادی، با توجه به حرکت قریب الوقوع خود، در هر یا هر جهت ممکن در اطراف خود، دریایی از ذرات مجازی را تولید می کند که آماده است تا موقعیت های خود را مطابق با حرکت تصادفی ذره عوض کند و در عین حال جهت کلی حرکت را مستقیم نگه دارد.

همانطور که ممکن است مجاز باشد. در نتیجه یک میدان مجازی  در اطراف ذره ایجاد می‌شود که هر ذره مجازی در هر نقطه از فضای اطراف ذره مکان و ویژگی میدان را فراهم می‌کند
.


📌@HIGGS_FIELD

.
.

🔺اولین قرص برای درمان کووید در #بریتانیا تایید شد


📌
@higgs_field

.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
🔺صحت چنین تغییری در کتب درسی تایید میشه؟

📌
@HIGGS_FIELD

.
📌اصل هولوگرافیک

پارت ششم

🔺تابش هاوکینگ از نابود شدن اطلاعات به همراه تبخیر سیاه‌چاله جلوگیری می‌کند

از طرفی، ساسکیند و خرارد هوفت (فیزیکدان هلندی) که به شکل‌گیری «اصل هولوگرافیک» کمک کردند، در اواسط دهه‌ی  ۹۰ سعی کردند برای رفع این پارادوکس توضیحی ارائه دهند. به گفته‎ی آن‌ها، وقتی جسمی درون سیاه‌چاله کشیده می‌شود، روی افق رویداد نقشی دوبعدی از خود به‌ جای می‌گذارد. هنگام تابش هاوکینگ، پرتوی ساطع‌شده از سطح سیاه‌چاله، این نقش دوبعدی را به خود می‌گیرد و به این ترتیب از محو شدن اطلاعات به همراه سیاه‌چاله جلوگیری می‌شود. 
محاسبات این دو فیزیکدان نیز نشان داد که تنها روی سطح دوبعدی سیاه‌چاله می‌توان آنقدر اطلاعات ذخیره کرد تا بتوان هر جسم ظاهرا سه‌بعدی درون آن را توصیف کرد. این طرز فکر در مورد اطلاعات سیاه‌چاله را نظریه‌ی ریسمان پشتیبانی می‌کند که به اعتقاد برخی فیزیکدان‌ها، راه حلی برای برقراری پیوند نسبیت عام و مکانیک کوانتوم و اعمال تئوری کوانتوم به گرانش است.

🔺مسئله‌ی آنتروپی (آشفتگی)

آنتروپی که عموما به‌عنوان معیار آشفتگی و بی‌نظمی در نظر گرفته می‌شود، به تعداد دفعاتی اشاره دارد که بخش‌های درونی یک شیء می‌تواند بدون ایجاد تغییر در حالت کلی آن،‌ جا‌به‌جا شوند. مثلا در یک اتاق شلوغ و به‌هم‌ریخته (آنتروپی بالا) می‌توانید به‌طور تصادفی اشیاء داخل اتاق را به هر شکلی که خواستید جا‌به‌جا کنید و اتاق همچنان شلوغ و به‌هم‌ریخته باقی خواهد ماند. در مقابل، اگر اتاق مرتب و منظم باشد (آنتروپی پایین) جا‌به‌جا کردن اشیا باعث می‌شود نظم اتاق به هم بریزد و حالت اولیه‌اش را از دست بدهد. از محاسبه‌ی میزان آنتروپی در طراحی تمام دستگاه‌های ارتباطی مدرن، از گوشی‌ موبایل گرفته تا پخش‌کننده‌ی لوح فشرده،‌ استفاده می‌شود.
طبق قانون دوم ترمودینامیک، هر اتفاقی که درون سیستم می‌افتد، آنتروپی آن را افزایش می‌دهد و آنتروپی نمی‌تواند ثابت باشد یا کاهش یابد. ازآنجاکه تمام ماده در سیاه‌چاله در تکینگی (نقطه‌ای با اندازه‌ی تقریبا صفر با چگالی بی‌نهایت) متمرکز می‌شود، هیچ جایی برای افزایش آنتروپی در آن وجود ندارد و به همین خاطر فیزیکدان‌ها معتقد بودند سیاه‌چاله در تناقض با قانون دوم ترمودینامیک، آنتروپی ندارد.

از طرفی، شرط دیگر برای آنتروپی، داشتن دمای بالای صفر مطلق (۲۷۳٫۱۵- درجه‌ی سلسیوس) است؛ و ازآنجاکه هر شیء با دمای بالای صفر مطلق باید نور ساطع کند و چون تصور می‌شد سیاه‌چاله در هیچ طول موجی نور ساطع نمی‌کند، فیزیکدان‌ها را بیش‌ازپیش مطمئن کرد آنتروپی برای سیاه‌چاله تعریف نشده است
.

📌 @HIGGS_FIELD

.
🟣 اصل هولوگرافیک holographic principle


پارت اول
https://t.me/phys_Q/4968
پارت دوم
https://t.me/phys_Q/4974
پارت سوم
https://t.me/phys_Q/4985
پارت چهارم
https://t.me/phys_Q/4994
پارت پنجم
https://t.me/phys_Q/5003
پارت ششم
https://t.me/phys_Q/5011
پارت هفتم
https://t.me/phys_Q/5026
هشتم
https://t.me/phys_Q/5036
نهم
https://t.me/phys_Q/5046
دهم
https://t.me/phys_Q/5052
یازدهم و پایانی
https://t.me/phys_Q/5061


🔺هولوگرافیک و گرانش کوانتومی
https://t.me/phys_Q/5006
🔺پارادوکس اطلاعات
https://t.me/phys_Q/5034
🔺ایده ی جهان هولوگرافیک
https://t.me/phys_Q/5035
.
📌اسرار کوانتوم
قسمت سوم

🔺مثالی از الگوی تداخل

پس نور بدون شک یک موج بود. اما شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد خواص ذره ای نیز دارد (که بعدها به آن فوتون گفته شد). در نهایت چنین نتیجه گیری شد که فوتون‌ها ماهیتی دوگانه دارند و به صورت موج و ذره عمل می‌کنند. با این حال، دانشمندان هنوز هم از خود می‌پرسیدند اگر بتوانند فوتون‌ها را یکی یکی از دو شکاف بگذرانند، چه چیزی رخ خواهد داد.

 

سرانجام، منبع نوری اختراع شد که قادر بود هر بار تنها یک فوتون آزاد کند. آزمایش دو شکاف یانگ دوباره انجام گرفت. اما این بار به جای صفحه‌ی عادی، از کاغذ عکاسی استفاده شد، زیرا یک فوتون، کم‌نورتر از آن است روی صفحه دیده شود. حال آن که بعد از عبور میلیون‌ها فوتون از شکاف‌ها (به صورت تک تک)، الگوی مورد نظر بر روی کاغذ عکاسی قابل مشاهده می‌شد.

 

با ظاهر کردن عکس، همان الگوی تداخل پیشین مشاهده شد. دانشمندان این‌گونه نتیجه گرفتند که هر یک از فوتون‌ها به صورت موجی حرکت کرده‌، به طور همزمان از میان دو شکاف رد شده و با خودشان تداخل داشته‌اند و تنها هنگامی که سرانجام با کاغذ عکاسی برخورد کرده‌اند، به صورت ذره‌ای در موقعیت خاص ظاهر شده‌اند، و این بسیار عجیب بود.

 دانشمندان تصمیم گرفتند کنار شکاف‌ها، ردیابِ فوتون کنار قرار دهند تا مسیر واقعی فوتون را مشاهده کنند. آن‌ها موفق شدند، ولی وقتی این آزمایش را انجام دادند، الگوی تداخل ناپدید شد و تنها دو خط باریک (پشت هر سوراخ یکی)، روی صفحه ظاهر شد. ظاهراً فوتون‌ها «می‌دانستند» که در معرض مشاهده شدن قرار دارند و به همین دلیل، به جای این که به صورت موجی عمل کنند، رفتار ذره‌ای پیش گرفته‌اند!

 

دانشمندان سپس تصمیم گرفتند که ردیاب فوتون را در جهتی از صفحه قرار دهند که با منبع نور فاصله‌ی بیشتری داشته باشد، تا به این ترتیب فوتون، فقط بعد از عبور از میان شکاف دیده شود. اما تغییری در نتیجه حاصل نشد. باز هم ظاهراً فوتون پیش از رسیدن به صفحه، «می‌دانست» در سمت دیگر آن یک ردیاب وجود دارد و به همین دلیل پیش از عبور از شکاف‌ها، به ذره تبدیل می‌شد.


📌@HIGGS_FIELD

.
👍1
.

📌 S-M , Standard Model Of Elementary Parties PHYSICS


🔺 SM ¹

https://t.me/phys_Q/4941

🔺SM ²

https://t.me/phys_Q/4984





📌SM

🔺https://t.me/phys_Q/3917

🔺https://t.me/phys_Q/4007
.

📌On Fundamentals of a Moving Particle in Space

Part ¹


🔻حرکت اکسیر حیات است، هم برای جاندار و هم برای بی‌جان. هر چیزی که ممکن است تصور، مشاهده و اندازه گیری کنیم، که باعث تغییر در سیستمی که در آن هستیم و با محیط اطراف ما تغییر کند، به دلیل حرکتی است که در طول زمان در فضا اتفاق می افتد. علاوه بر این، ماده نیز به دلیل حرکت اجزای سازنده آن ایجاد و دوام می‌یابد، و همه تغییرات ماده از نظر ساختار، ویژگی و موقعیت نسبی آن در فضا، ناشی از حرکت اجزای سازنده آن در بین آن‌ها و در صورت لزوم با محیط اطراف با آن در تعامل است. ماده از ذراتی تشکیل شده است که با توجه به حرکتی که توسط آنها انجام می شود حداقل وجود محدود و گسسته دارند و بنابراین کوانتیزاسیون جهان ما به عنوان یک ویژگی اساسی دنبال می شود. حرکت منجر به کار می‌شود که باعث انتقال تکانه و انرژی می‌شود، بنابراین همه آنها باید کوانتیزه شوند، زیرا باید حداقل مقدار عمل نیز وجود داشته باشد.

🔻 ماده فقط از فضا و انرژی تشکیل شده است و جرم یک ذره بنیادی از تکانه خفیفی و فرکانس زاویه‌ای آن ناشی می‌شود. ذرات و میدان‌ها ماهیتا به هم وابسته اند و در حالی که فقط یک میدان مشترک در فضا وجود دارد، ماهیت خاص یک میدان توسط ذراتی تعیین می‌شود که در میدان بازیگر اصلی هستند. بنابراین، مطالعه حرکت یک ذره متحرک در فضا، دانش کاملی را در مورد جهان ما به دست می‌دهد.

🔻این مقاله بر اساس مفهوم فیزیکی حرکت و القای آن بر تعامل بین ماده و فضا است. از طریق استدلال شهودی و ملاحظات مفهومی به جای هر رویکرد تحلیلی یا ریاضی، تلاش شده است تا حرکت یک ذره بنیادی در فضا در طول زمان مشخص شود، و اینکه چگونه این تصور ساده و در عین حال عمیق ممکن است با هر پدیده دیگری در این جهان مرتبط باشد. . اساساً با استفاده از منطق حدس زده شده است که چگونه مفهوم فیزیکی کوانتومی حرکت یک ذره بنیادی ممکن است کمیت ها و ویژگی های فیزیکی را روشن کند، به عنوان مثال. جرم، تکانه، انرژی، میدان کوانتومی، گرانش، دوگانگی موج-ذره و غیره در حالی که همین مفهوم ممکن است به قلمرو نسبیت عام و به کل جهان تعمیم داده شود.‌‌


کمی به این مقاله توجه شود !
📌 @HIGGS_FIELD

.
.

📌 وارونگی ژئومغناطیسی

و ارتباط آن با مسئله ی ظهور

🔺مجازی از آشوب تبعیت می کند هر گروه در حال تبلیغ باور های خود دست به درونمایه های علمی می گذارد . اما در جای خود چنین کسانی رویکرد های ضد علمی بسیار دارند و علم ابزار است اگر در خدمت منافع ما باشد کارآ و اگر خلاف منفعت ما ، غیر قابل اعتماد..!!



#پاسخ
توصیفی :

https://t.me/higgs_field/5020
توصیفی
https://t.me/higgs_field/5021
وارونگی ژئومغناطیس
https://t.me/higgs_field/5022

#تکمیل شد
📌
@HIGGS_FIELD

.