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


🔺حدود ساعت 20:30 UTC در 19 دسامبر، آتشفشان هونگا واقع در کشور تونگا فوران کرد و یک ابر آتشفشانی به ارتفاع تقریبا 16 کیلومتر ایجاد کرد.
این منظره خیره کننده از فوران توسط ماهواره هواشناسی GeoKompsat کره گرفته شده است.‌‌

📌
@higgs_field

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM


🔺این ویدیو همان فوران ماهواره هیماواری ژاپن را نشان می دهد.
هونگا-تونگا

📌
@higgs_field

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢موج سواری چشمگیر به ارتفاع 115 فوت (۳۵ متر) توسط رکورد شکنی سباستین استوتنر، در نازار پرتغال ..!

💢@higgs_field
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM


🌊 Waves & wave Function

✓ Waves touching the Clouds


• موج (Wave) ،گسیل آشفتگی در مکان است . دو نوع کلی دارد - الکترومغناطیسی و مکانیکی .
در موج الکترومغناطیسی، بر خلاف موج مکانیکی، انرژی بدون نیاز به انتقال جرم، منتقل می‌شود.


شرودینگر با ترسیم ریاضیات تابع موج ستون خیمه کوانتوم را برافراشت هر چند که بنای تئوری کوانتوم قبلا توسط پلانک و انیشتین گذاشته شده بود .
با توصیف رفتار موهومی imaginary انرژی تحت فرمالیسم تابع موج «آشفتگی» وارد توصیفات ما از گیتی شد . موج وارد توصیفات ما از گیتی شد بطوری که هر جسم صلبی نیز با تابع موج قابل توضیح شد و بر همین اساس گزاره مشهور :

" عمیقا بر این دیدگاہ پافشارم همہ چیز ' موج ' است "

از شرودینگر - بیان شد تا موج مشابه فراکتال های هندسی ، در کلان مقیاس اقیانوس ها تا کوچک مقیاس کوانتوم ، در توصیف عالم مشارکت کند .


📌
@higgs_field


This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM



🌎 Earth planet in Space view

✓ لایه‌ی نازک جوی زمین نیز مشخص است .

📌
@higgs_field


💢جنین ۶۶ میلیون ساله و دست‌نخورده یک دایناسور در چین کشف شد

دانشمندان روز سه‌شنبه از کشف جنین یک دایناسور در چین که دستکم از ۶۶ میلیون سال پیش به جای مانده است خبر دادند.

به گفته آنها این جنین کاملا دست‌نخورده باقی مانده و مانند جوجه‌ای است که آماده خروج از تخم‌مرغ است.

https://www.sciencealert.com/exquisitely-preserved-dinosaur-embryo-showing-bird-like-behavior-reveals-new-evolutionary-links

📌
@higgs_field

Forwarded from physics
.


📌 Super-determinism - Sabine hossenfelder


Chapter ¹
https://t.me/higgs_field/5447

Chapter ²
https://t.me/higgs_field/5458
Forwarded from physics
.

📌The 11 Most Beautiful Mathematical Equations‌‌

Chapter ¹
https://t.me/higgs_field/5426

Chapter ²
https://t.me/higgs_field/5440

Chapter ³
https://t.me/higgs_field/5460


🔺Starry night Milky Way over Stonehenge Celtic Wonders Photo.

✓شب پر ستاره راه شیری بر فراز استون هنج عکس شگفتی های سلتیک

credit: Mads Peter Iversen

🎄 Merry Christmas everyone!‌‌



📌
@higgs_field

‌‌📌The Forgotten Solution: Superdeterminism

- راه حل فراموش شده: ابرجبرگرایی

Sabine hossenfelder - chapter ³



برای اینکه ببینیم بدنامی ابرجبرگرایی از کجا می آید - و چرا قابل قبول نیست - باید ایده استقلال آماری statistical independence را باز کنیم. استقلال آماری به دو صورت وارد قضیه بل می شود. یکی اینکه تنظیمات آشکارسازها مستقل از یکدیگر هستند، دیگری اینکه تنظیمات مستقل از حالتی است که می خواهید اندازه گیری کنید.


اگر استقلال آماری نداشته باشید، آزادی آزمایش‌گر را در انتخاب آنچه اندازه‌گیری می‌کند قربانی می‌کنید. و اگر این کار را انجام دهید، می توانید به توضیحات متغیر پنهان قطعی برسید که نتایج اندازه گیری مشابه مکانیک کوانتومی را به همراه دارد.

من ابرجبر Super determinism را جالب می دانم زیرا آشکارترین کلاس متغیرهای پنهان برابر با درجه آزادی آشکارساز هستند. و آشکارساز از نظر آماری مستقل از خودش نیست، بنابراین هر چنین نظریه ای لزوماً استقلال آماری را نقض می کند.

همچنین، در یک مفهوم پیش پا افتاده، غیر خطی است، فقط به این دلیل که اگر آشکارساز به برهم نهی از حالت های مهیا شده بستگی داشته باشد، با بر هم-نهادن دو اندازه گیری یکسان نیست. از آنجایی که هر راه حل مسئله اندازه گیری measuring problem نیاز به یک تکامل زمانی غیر خطی دارد، به نظر می رسد فرصت خوبی برای پیش بردن نتایج آزمایش باشد.


اکنون، بسیاری از دانشمندان ، ابرجبرگرایی را صرفاً به این دلیل که ترجیح می‌دهند به اراده آزاد اعتقاد داشته باشند، کنار می‌گذارند، دلیلی که به نظر من (سابین ) بزرگترین مقاومت در برابر ابرجبرگرایی از آنجا ناشی می‌شود. و این رویداد به اندازه کافی بد است زیرا باور به اراده آزاد- که اعتقاد است را در مسئله علمی دخالت می دهند . اما بدتر از آن اینکه درک نادرستی از آنچه در حال وقوع است ایجاد می کند .

اینطور نیست که ابرجبر به نحوی مانع از چرخاندن دستگیره توسط فرد آزمایشگر شود. بلکه به این معناست که حالت‌های آشکارساز مستقل از سیستمی نیست که می‌خواهیم اندازه‌گیری کنیم. هیچ حالتی وجود ندارد که آزمایشگر بتواند دستگیره خود را بچرخاند که از همبستگی جلوگیری کند.‌‌


📌
@higgs_field

‌‌📌مغز 🧠 brain ، برای صرفه جویی انرژی و افزایش بهره‌وری انرژی energy-efficient ، دریافت ها و مشاهدات خود را پیش بینی می کند .
قسمت سوم


🔺این فرآیند به طور همزمان برای هر جفت لایه متوالی، تا پایین ترین لایه، که حسی واقعی را دریافت می کند، اتفاق می افتد.

هر گونه اختلاف بین آنچه از جهان دریافت می شود و آنچه پیش بینی می شود منجر به سیگنال خطایی می شود که با سلسله مراتب اعمال می شود .
بالاترین لایه در نهایت فرضیه خود را به روز می کند ( که در نهایت شی یک مار نبود، فقط یک طناب پیچ خورده روی زمین بود).
لانگ گفت: «به طور کلی، ایده کدگذاری پیش‌بینی‌کننده، به‌ویژه زمانی که روی قشر مغز اعمال می‌شود، این است که مغز اساساً دارای دو جمعیت نورون است. یکی که بهترین پیش‌بینی حاضر را در مورد آنچه درک می‌شود رمزگذاری می‌کند و دیگری که سیگنال های خطا در فرآیند پیش‌بینی است.‌‌


در سال 1999، دانشمندان رایانه راجش رائو و دانا بالارد (در آن زمان به ترتیب در مؤسسه مطالعات بیولوژیکی سالک و دانشگاه روچستر) یک مدل محاسباتی قدرتمند از کدگذاری پیش‌بینی‌کننده ساختند که دارای نورون‌هایی برای پیش‌بینی و تصحیح خطا بود.
آنها بخش‌هایی از مسیری را در سیستم پردازش بصری مغز نخستی‌سانان مدل‌سازی کردند که شامل مناطق سازمان‌یافته سلسله مراتبی است که مسئول تشخیص چهره‌ها و اشیا هستند. آنها نشان دادند که این مدل می تواند برخی از رفتارهای غیرعادی سیستم بینایی نخستی ها را بازسازی کند.


با این حال، این کار قبل از ظهور شبکه‌های عصبی عمیق مدرن انجام شد که دارای یک لایه ورودی، یک لایه خروجی و چندین لایه پنهان هستند که بین این دو قرار گرفته‌اند.
تا سال 2012، عصب شناسان از شبکه های عصبی عمیق برای مدل سازی جریان بصری شکمی نخستی ها استفاده کردند. اما تقریباً همه این مدل‌ها شبکه‌های پیشخور بودند که در آنها اطلاعات فقط از ورودی به خروجی جریان می‌یابد.

دی لانگ گفت: «مغز به وضوح یک ماشین صرفاً فیدفروارد feed forward ( مخالف فیدبک ، فیدبک یا بازخورد با جمع آوری نمونه از خروجی آنرا به ورودی اعمال میکند ، فید فروارد عکس این عمل را انجام میدهد) نیست. " فیدبک های زیادی در مغز وجود دارد، تقریباً به همان اندازه که فیدفوروارد [سیگنالینگ] وجود دارد."
بنابراین دانشمندان علوم اعصاب به نوع دیگری از مدل به نام شبکه نورونی بازگشتی (RNN) یا recurrent neural network روی آوردند.

به گفته کاناکا راجان، computational neuroscientist و استادیار دانشکده پزشکی Icahn در مونت سانای در نیویورک، که آزمایشگاهش از RNN برای درک عملکرد مغز استفاده می کند، می گوید این مدل ویژگی هایی دارند که آنها را به یک بستر ایده آل برای مدل سازی مغز تبدیل می کند.
شبکه RNN ها هم ارتباط فید فوروارد و هم ارتباط فیدبکی بین نورون های خود را دارند و فعالیت پیوسته و مداومی دارند که مستقل از ورودی هاست.
راجان گفت: «توانایی تولید این پویایی‌ها در یک دوره زمانی بسیار طولانی، اساساً برای همیشه، چیزی است که به این شبکه‌ها امکان آموزش می‌دهد.»‌‌


📌
@higgs_field


1


📌تلسکوپ فضایی جیمز وب و موشک آریان 5 را می بینید ، تلسکوپ روی موشک لانچ است، هر دو در موقعیت نهایی پرتاب خود قرار دارند. مرحله بعدی: پرتاب در 25 دسامبر در ساعت 7:20 صبح به وقت محلی (گویان-فرانسه) (12:20 UTC)

https://go.nasa.gov/3FqLt9c

james webb telescope

🚀
@higgs_field

📌The 11 Most Beautiful Mathematical Equations‌‌⁴

🔺قضیه فیثاغورسPythagorean theorem



معادله "قدیمی اما کارآ " قضیه معروف به فیثاغورث است که هر دانش آموز هندسه ابتدایی آن را می آموزد.

این فرمول توضیح می دهد که چگونه برای هر مثلث قائم الزاویه، مجذور طول وتر ، c، (طولانی ترین ضلع یک مثلث قائم الزاویه) برابر است با مجموع مربع طول دو ضلع دیگر (a و b). ). بدین ترتیب:

a² + b² = c²

داینا تایمینا Daina Taimina ، ریاضیدان از دانشگاه کرنل، می گوید: «اولین فکت ریاضیاتی که مرا شگفت زده کرد، قضیه فیثاغورث بود. "آن موقع من بچه بودم و به نظرم خیلی شگفت انگیز بود یک قاعده ی هندسی با اعداد نیز بیان می شود و شگفت تر اینکه کار می کند !"‌‌


📌
@higgs_field


‌‌📌فضا زمان چیست؟
قسمت نخست

• فضا-زمان مدلی از جهان است که سه بعد فضایی فضا را گرفته و آن را با بعد زمان برای یک پیوستار چهار بعدی ادغام می کند. قبل از سال 1905 و نسبیت خاص آلبرت انیشتین تصور می شد که فضا و زمان مستقل از یکدیگر هستند. اینشتین این دو را با نظریه نسبیت پیوند داد.
موقعیت هر جسم در جهان را می توان با سه عدد در یک سیستم مختصات مانند x، y و z در مختصات دکارتی توصیف کرد .

که موقعیت آن بر اساس زمان (t) تغییر می کند، بنابراین برای توصیف موقعیت یک جسم در هر زمان نیاز به چهار بعد فضازمان است. با این حال، ادغام فضا-زمان با یکدیگر تأثیراتی بر جسمی که در حال حرکت است، به ویژه در سرعت های فوق العاده بالا که به سرعت نور نزدیک می شود ، دارد . در میان دیگر اثرات عجیب، انیشتین حرکت یک جسم در فضا-زمان را با پدیده هایی مانند اتساع زمان و انقباض طول توصیف کرد. در حالت دوم، اندازه یک جسم با افزایش سرعت آن کاهش می یابد. انیشتین همچنین گرانش را به عنوان تابش فضازمان توصیف کرد.‌‌

شکل A

🔺سوالات

• فضازمان چگونه برای ایجاد گرانش چین خورده و تحریف می شود؟

• چگونه می توان انرژی و نیرو را در خلاء فضازمان منتقل کرد؟

• چرا ذرات و فوتون ها دارای خواص موج مانند هستند اگر در فضازمان محتوایی برای توضیح "موج" وجود نداشته باشد؟‌‌


🔺توضیح

• در نظریه امواج انرژی energy wave theory ، فضا-زمان یک درونمایه‌ی فیزیکی است که جهان را اشغال می کند، به عنوان کانالی که امکان انتقال انرژی توسط اجزای خودش را فراهم می کند. معمولاً از آن به عنوان اتر یا اثیر یاد می‌شود، که تا اواخر دهه 1800، زمانی که آزمایش مایکلسون-مورلی نتوانست اتر (یا اثیر) را شناسایی کند، به طور گسترده در جامعه فیزیک پذیرفته شده بود. انیشتین و دیگرانی که در دهه 1900 به دنبال آن بودند، از اصطلاح فضازمان استفاده کردند.
اگر فضازمان به عنوان ساختاری در نظر گرفته شود که شکل منحنی دارد، ساختاری که در حال خمیدگی است باید تعریف شود. به طور مشابه، اگر ذرات و فوتون‌ها موج مانند در نظر گرفته شوند، ساختاری که مواج است باید تعریف شود. در اینجا، ساختار فضازمان در کوچک‌ترین سطوح - جوهره quintessence (اثیر یا عنصر پنجم) جهان - به عنوان متریالی در ساختار شبکه‌ای از سلول‌های یکسان تکراری پیشنهاد می‌شود، جایی که هر یک از سلول‌ها برابر با گرانول‌هایی هستند که در حرکت هارمونیک می‌لرزند.‌‌


شکل B : شبکه گرانول فضا-زمان (سمت چپ)؛ دانه های در حرکت (سمت راست)
‌‌
📌
@higgs_field


‌‌

📌نابودی - annihilation ¹

🔺نابودی به عنوان «از بین بردن کلی» یا «حذف کامل» یک شیء تعریف می‌شود . که واژه معادل آن  Annihilation  ریشه در واژه لاتین nihil (هیچ) دارد. ترجمه لغوی آن «تبدیل به هیچ» است.

✓ در فیزیک این واژه برای اشاره به فرایندی به کار می‌رود که طی آن یک ذره زیراتمی با پادذره متناظرش برخورد می‌کند، مثلاً وقتی که یک الکترون با یک پوزیترون برخورد می‌کند. انرژی و تکانه هر دو پایسته می‌مانند و ذرات نابود شده توسط فوتون‌ها جایگزین می‌شوند که کوانتای انرژی الکترومغناطیسی هستند و جرم سکون آن‌ها صفر است. پادذره‌هااعداد کوانتومی با علامت مخالف ذرات متناظرشان دارند و در نتیجه مجموع اعداد کوانتومی جفت اولیه صفر است. از این رو، تا زمانیکه ← پایستگی انرژی و ← پایستگی تکانه رعایت می‌شود، هر مجموعه‌ای از ذرات می‌توانند در نتیجه نابودی به وجود آیند اما باید مجموع اعداد کوانتومی آن‌ها صفر باشد. وقتی یک ذره و پادذره‌اش برخورد می‌کنند، انرژی آن‌ها به یک ذره حامل نیرو مانند گلوئون،ذرات حامل نیروی دبلیو و زد یا فوتون، تبدیل می‌شود. این ذرات متعاقباً به ذرات دیگری تبدیل می‌شوند

در حین یک نابودسازی کم‌انرژی، تولید فوتون ارجحیت دارد، زیرا این ذرات دارای جرم نیستند. اما در برخورددهنده‌های پرانرژی نابودی‌هایی تولید می‌کنند که طی آن‌ها طیف گسترده‌ای از ذرات سنگین غیرعادی به وجود می‌آیند.


📌
@higgs_field


📌 نابودی - annihilation ²

🔺فرایند نابودی الکترون-پوزیترون وقتی رخ می‌دهد که یک الکترون(-e) و یک پوزیترون (+e، پادذره الکترون) برخورد می‌کنند. نتیجه برخورد نابودی الکترون و پوزیترون و به وجود آمدن فوتونهای پرتو گاما است اما در انرژی‌های بالاتر، ذرات دیگری بوجود می آیند.

e− + e+ → γ + γ

این فرایند می‌بایست برخی از قانون‌های پایستگی را رعایت کند:

✓ پایستگی بار الکتریکی. بار خالص قبل و بعد باید صفر باشد.

✓ پایستگی تکانه خطی و انرژی کل.

این قانون اجازه تولید تنها یک پرتو گاما را نمی‌دهد، هرچند که در نظریه میدان کوانتومی این فرایند مجاز است.

✓ پایستگی تکانه زاویه‌ای


• در برخورد های کم انرژی احتمالات محدودی برای حالت نهایی وجود دارند. محتمل‌ترین آن‌ها ایجاد دو یا چند فوتون پرتو گاما است. پایستگی انرژی و تکانه خطی اجازه نمی‌دهد که فقط یک فوتون تنها به وجود آید .

• اما در برخورد های انرژی بالا ، انرژی جنبشی کافی برای تأمین انرژی‌های لختی تولید ذرات سنگین‌تر وجود دارد. این احتمال نیز وجود دارد که ذرات پدیدآمده، فوتون و ذرات سبک دیگر باشند، اما انرژی‌های بیشتری داشته باشند.
.
تا کنون سنگین‌ترین جفت ذراتی که توسط نابودی الکترون-پوزیترون در شتاب دهنده‌های ذرات تولید شده‌اند، جفتهای بوزون-پادبوزون +W--W هستند. سنگین‌ترین تک ذرات تولید شده نیز بوزون‌های Zهستند.



📌
@higgs_field