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

📌 Re-collapse of universe & no-boundary proposal - hawking

🔺 سخنرانی جذاب اما قدیمی و طولانی از هاوکینگ در سال 1996 وجود دارد که تصمیم گرفتیم بفارسی ترجمه و در کانال قرار دهیم . درین سخنرانی هاوکینگ به توصیف نظریاتش در باره مهبانگ و گیتی می پردازد که خواندن آن خالی از لطف نیست .




📌 Hawking Lecture :

Chapter ¹
https://t.me/higgs_field/5306

Chapter ²
https://t.me/higgs_field/5319

Chapter ³
https://t.me/higgs_field/5342

Chapter ⁴
https://t.me/higgs_field/5372

Chapter ⁵
https://t.me/higgs_field/5393

Chapter ⁶ & final
https://t.me/higgs_field/5417

https://www.pbs.org/newshour/science/read-stephen-hawkings-final-theory-on-the-big-bang

محتوای مرتبط
https://t.me/higgs_field/5764


🤩2
کوانتوم مکانیک‌🕊
💢موقعیت تلسکوپ جیمز وب را بصورت زنده تماشا کنید https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html 📌@higgs_field

💢موقعیت تلسکوپ جیمز وب را بصورت زنده تماشا کنید.
[ تلسکوپ جیمز وب ، تقریبا به مقصد رسیده است و بزودی وارد مدار لاگرانژین خواهد شد ، مرحله بعدی که شش ماه بطول خواهد انجامید تنظیم آیینه هاست تا بتواند نخستین تصاویر را از عالم ثبت کند ]

https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html


📌@higgs_field

👍1
💢جیمز وب به لاگرانژ دوم نزدیک شد


🔻سر انجام پس از حدود یک ماه از پرتاب جیمز وب، ناسا اعلام کرد این تلسکوپ فضایی در نیمه شب ۴ بهمن ۱۴۰۰ وارد مدار اصلی خواهد شد. این عملیات حساس روز دوشنبه به طور زنده و مستقیم پوشش داده می‌شود.

🔻فاصله مدار لاگرانژ دوم از زمین ۱.۵ میلیون کیلومتر است که جیمز وب برای رسیدن به آن ۳۰ روز زمان نیاز داشت. تلسکوپ بعد از قرارگیری موفق در مدار باید فرآیندی ۴-۵ ماهه را برای آزمایش و تنظیم ابزارهای علمی پشت سر بگذارد. نخستین تصاویر جیمز وب از اعماق کیهان حوالی خرداد و تیر سال ۱۴۰۱ منتشر می‌شوند.

🔻 پخش مستقیم عملیات قرارگیری تلسکوپ جیمز وب در مدار لاگرانژ دوم/ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۳۰ به وقت ایران (نیاز به vpn): ( اکنون آغاز شد)


🌐https://youtu.be/pWklR2PBfQu




📌@higgs_field
👍3
📌مرکز تحقیقات سرن شواهدی از ذرات ایکس در زمان تولد کیهان پیدا کرد
مرضیه فرجی

تنها یک میلیونم ثانیه پس از انفجار بزرگ در لحظه اولیه شکل‌گیری عالم، همه چیز در جهان فیزیکی شناخته شده در حال حرکت بود. کیهان مملو از پلاسمای ذرات بنیادی مانند کوارک‌ها و گلوئون‌ها بود؛ این ذرات فقط برای دوره نسبتا کوتاهی پیش از سرد شدن و تبدیل شدن به ذرات پایدارتر وجود داشتند. با کاهش دما، این ذرات واپاشی کرده و پروتون‌ها و نوترون‌هایی بوجود آمدند که امروزه آن‌ها را ذرات سازنده ماده معمولی می‌دانیم. در این واپاشی، بخش کوچکی از این گلوئون‌ها و کوارک‌ها به‌طور تصادفی باهم برخورد کرده‌اند و ذرات «ایکس» را تشکیل داده‌اند که دوام زیادی ندارند.

با وجود نادر بودن این ذرات مرموز و ناشناخته، محققان دانشگاه «MIT» اخیرا در همکاری با «سرن» موفق شده‌اند ردپایی از این ذرات بیابند. آن‌ها در بررسی پلاسمای کوارک-گلوئون تولید شده توسط برخورد دهنده‌های بزرگ هادرونی (LHC) شواهدی از حضور ذره ایکس پیدا کرده‌اند.

«ین-جی لی»، نویسنده اصلی این مطالعه می‌گوید: «این تازه شروع داستان است. مهم‌تر از همه، این می‌تواند اولین فرصتی باشد که دانشمندان برای بررسی دقیق ذرات ایکس باهم همکاری می‌کنند و تصویری بهتر از انفجار بزرگ برایمان ترسیم می‌کنند.»


ذرات ایکس پس از انفجار بزرگ

ذرات ایکس بسیار نادر هستند. اما فیزیکدانان گمان می‌کنند که آن‌ها در درون شتاب‌دهنده‌های ذرات از طریق فرآیندی به نام ادغام کوارک ظاهر می‌شوند. هنگامی که برخوردهای پرانرژی درون شتاب‌دهنده منجر به ایجاد جرقه‌هایی از پلاسما می‌شود، ممکن است بتوان شرایط آشفته لحظات اولیه عالم را شبیه‌سازی کرد. اکنون فیزیکدانان MIT در آزمایشگاه علوم هسته‌ای کشف کرده‌اند که ذرات ایکس می‌توانند در LHC تولید شوند.
این کشف از طریق تکنیک‌های یادگیری ماشینی انجام شد که فیزیکدانان را قادر ساخت تا بیش از 13 میلیارد برخورد یون سنگین را تجزیه و تحلیل کنند. این برخوردها ده‌ها هزار ذره باردار را ایجاد کرده بودند. با بررسی این ترکیب فوق متراکم و پرانرژی، محققان تقریبا 100 ذره ایکس را شناسایی کردند. این اولین باری است که دانشمندان با موفقیت ذرات ایکس را در یک پلاسمای کوارک-گلوئون شناسایی می‌کنند.

لی در پایان گفت: «امیدواریم در چند سال آینده بتوانیم با بررسی دقیق‌تر این پلاسما، ساختار درونی ذره ایکس را شناسایی کنیم. بدین ترتیب دید ما درباره کیهان بسیار تغییر خواهد کرد.»
https://interestingengineering.com/cern-has-found-evidence-of-x-particles-from-the-birth-of-the-universe

📌@higgs_field
👍3
📌 Copenhagen Interpretation

• در سال 1913 بور از نظریه کوانتومی پلانک ( کوانتیزه سازی مقادیر انرژی اتمی ) و مدل اتم ارنست رادرفورد به عنوان سکوی پرشی برای ایجاد چیزی که امروزه به عنوان مدل اتم بور شناخته می شود استفاده کرد. [ مدلی برای اتم که حتی امروزه معمولاً برای تجسم یک اتم استفاده می کنیم - هسته ای که توسط پوسته های مداری متحدالمرکزی احاطه شده است که حاوی الکترون است و الکترون ها می توانند بین آن بپرند ("پرش کوانتومی").]

این مدل پیشگامانه بود و یکی از کارهای مهمی بود که منجر به دریافت جایزه نوبل بور در سال 1922 شد.
در سال 1925، بور به عنوان برنده جایزه نوبل و از برجسته‌ترین دانشمندان در حوزه نوپای نظریه کوانتومی، مؤسسه فیزیک نظری در دانشگاه کپنهاگ را رهبری کرد.

در آن سال، یکی از شاگردانش، ورنر هایزنبرگ، مقاله ای را منتشر کرد که در نهایت منجر به انتشار فرمول انقلابی مکانیک ماتریسی در مکانیک کوانتومی توسط وی شد. دو سال بعد، هایزنبرگ در حالی که زیر نظر بور کار می کرد، اصل عدم قطعیت uncertainty principle خود را توسعه داد. پل دیراک و اروین شرودینگر نیز در این مدت زمانی را در مؤسسه گذراندند و مؤسسه به سرعت برای توسعه نظریه کوانتومی و مکانیک کوانتومی به زمین بازی بدل شد.

•  اصل عدم قطعیت بیان می‌کند که یک محدودیت ریاضی ذاتی برای اینکه چقدر می‌توانیم در مورد موقعیت و تکانه یک ذره بدانیم وجود دارد - هر چه در مورد یکی اطمینان بیشتری داشته باشیم، در مورد دیگری کمتر اطمینان خواهیم داشت . و اغلب به این معنا تفسیر می‌شود که عمل اندازه‌گیری موقعیت یا تکانه حالت ذره را تغییر می‌دهد (اثر مشاهده‌گر) - ، زیرا برهمکنش فوتون ( با الکترون ) برای اندازه‌گیری منجر به تغییر در موقعیت/تکانه ذره می‌شود. این اساس اولیه نظریه هایزنبرگ بود. با این حال اصل عدم قطعیت را میتوان تا حدودی مستقل از اندازه‌گیری خارجی بیان داشت - برای مثال، اتم‌هایی که تا دمای بسیار پایین سرد می‌شوند، عدم قطعیت بسیار کمی در تکانه دارند، که منجر به " smearing " می شود، همپوشانی توابع موج آنها با سایر اتم‌های مجاور، و اشغال همان حالت‌ها می‌شود. که منجر به میعانات بوز-اینشتین می شود.

هر چند دیدگاهی وجود دارد که مهمترین اکتشافات فیزیک توسط شاگردان بور انجام شد و این ظن که بور درین موفقیت سهم چندانی نداشته مورد استفاده مخالفان تفسیر کپنهاگ است ، بهرحال بور مدافع موفقی از نظریه هایی که خود و شاگردانش مطرح کردند ، بود .
آلبرت انیشتین که مدت‌ها در نیمه دوم زندگی حرفه‌ای‌اش به‌عنوان یکی از کسانی که به اشتباه از پذیرش مکانیک کوانتومی امتناع می‌کرد، ماهیت ذاتاً احتمالی جهان توصیف‌شده توسط تفسیر کپنهاگ ("خدا تاس نمی‌اندازد") را به چالش کشید . تفسیر کپنهاگ در دهه آینده، به ویژه بخاطر نقض علیت و تکیه آن بر اثر ناظر در فروپاشی تابع موج مورد توجه قرار گرفت .

• نقل قول از انیشتین که به انگلیسی ترجمه شده : «به هر حال من متقاعد شده‌ام که [خدا] تاس نمی‌اندازد»، از نامه‌ای که اینشتین به مکس بورن در سال 1926 نوشت . که البته مورد بدفهمی واقع شده است انیشتین دیدگاه های پیچیده ای به مکانیک کوانتومی داشت و مانند یک نابغه می اندیشید.

انیشتین استدلال کرد که تفسیر کپنهاگ ناقص است، و نتایجی که توسط تفسیر کپنهاگ بیان می شدند را ناشی از متغیر پنهان hidden variable استدلال می‌کرد. با این حال، مشکل انیشتین این بود . ریاضیات پشت تفسیر کپنهاگ جواب داد و انیشتین نمی‌توانست توضیح قطعی مخالفی در مورد چرایی رویکردش ارائه دهد.

وقتی جان فون نویمان مدرکی ارائه کرد که (ظاهراً)به طور قطعی ثابت کرد که هیچ متغیر پنهانی نمی تواند وجود داشته باشد، به نظر می رسید که به بحث پایان می دهد. بور پیروز شد، انیشتین شکست خورد، و تفسیر کپنهاگ قانون سرزمین کوانتوم شد.


📌@higgs_field
👍4👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.

اگر شبها به آسمان و ماه نگاهی
عاشقانه کنید، شاید متفاوت زندگی
کنید.
هنگامی که به بی نهایت چشم
می دوزید، در خواهید یافت که
شکوه و عظمتی بیکران در هستی
وجود دارد که از قصه ی کوتاه
زندگی زمینی ما
با ارزش تر است...‌‌

📌@higgs_field
👍21
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM

🔺تجربه‌ی نزدیک به مرگ، مغز و آگاهی
.
با توضیح دکتر استیون نوولا، عصب‌شناس

📌@higgs_field
👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🟣 مسئله‌ی ذهن بدن

دیدگاه فیزیکالیستی مسئله‌ی ذهن بدن mind body problem از زبان دکتر شان کارول (فیزیکدان) و استیون نوولا(نورساینتیست)


🆔 @phys_Q
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.

🔺 ظاهرا درسته ! ( اما همیشه صادق نیست)

📌@higgs_field
👍2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
.

«منطق، آگاهی وکوانتوم»

مصاحبه با #راجرز_پنرز

📌@higgs_field
👍3
.

🔺The James Webb Space Telescope’s instruments will be powerful enough to observe exoplanet atmospheres and probe for markers of alien life.

• ابزار تلسکوپ فضایی جیمز وب به اندازه کافی قدرتمند هستند که بتواند جو سیارات فراخورشیدی را رصد کند و نشانه های حیات بیگانه را کاوش کنند.

https://www.quantamagazine.org/why-nasas-james-webb-space-telescope-matters-so-much-20211203/‌‌


📌@higgs_field
👍1
‌‌📌The universe is not symmetric !
Chapter ¹


🔺در طول قرن بیستم، شناخت تقارن‌های موجود در طبیعت منجر به پیشرفت‌های نظری و تجربی بسیاری در فیزیک بنیادی شد.

با این حال، تلاش برای کشف تقارن های بیشتر ، در حالی که از لحاظ نظری جذاب بود، منجر به یک سری پیش بینی های بزرگ شد که با آزمایش یا مشاهده قابل اثبات نشدند.
امروزه، بسیاری ادعا می کنند که فیزیک نظری دچار رکود شده است، زیرا به آن ایده های بدون پشتوانه چسبیده است. ما باید با واقعیت روبرو شویم: گیتی universe متقارن نیست.‌‌

• وقتی در آینه برای خود دست تکان می‌دهید، بازتابی از گذشته ی خود را می بینید . اما از نظر بیولوژیکی، راه های زیادی وجود دارد که به نحو دردناکی آشکار می کند که بازتاب شما اساساً با شما متفاوت است. هنگامی که دست راست خود را بالا می آورید، تصویر معکوس شما سمت چپ خود را بالا می برد. اگر با اشعه ایکس به بدن خود نگاه کنید، متوجه می شوید که قلب شما در مرکز سمت چپ قفسه سینه شما قرار دارد، اما برای انعکاس شما، در سمت راست میان بدن قرار دارد. وقتی یک چشم را می بندید، تصویر منعکس شما چشم دیگرش را می بندد. و در حالی که اکثر ما تا حد زیادی دارای تقارن چپ-راست هستیم، هر تفاوت ظاهری برای همتای آینه ای ما کاملاً برعکس ظاهر می شود.
ممکن است فکر کنید این تنها یک ویژگی اجسام ماکروسکوپی است که کامپوزیتی از موجودات بنیادین اند ، اما همانطور که مشخص است، جهان حتی در یک سطح بنیادی نیز متقارن نیست.

• اگر اجازه دهید یک ذره ناپایدار تجزیه شود، تفاوت های بنیادین زیادی بین واپاشی اجازه داده شده در کیهان و واپاشی های قابل مشاهده در آینه ،خواهید دید. برخی از ذرات، مانند نوترینوها، فقط نسخه های چپ-دست دارند، در حالی که همتایان ضد ماده آنها، پادنوترینوها، فقط در نسخه های راست دست هستند. بارهای الکتریکی وجود دارند که حرکت آنها باعث ایجاد جریان و میدان مغناطیسی می شود، اما هیچ بار مغناطیسی وجود ندارد که حرکت آنها باعث ایجاد جریان مغناطیسی و میدان الکتریکی شود.
علیرغم جذابیت ریاضی تقارن‌های بیشتر در عالم ، و چشم اندازی که برخی پیامدهای فیزیکی که برای جهان ما خواهند داشت، خواهید دید که طبیعت خود متقارن نیست.

«چارچوب‌های مرجع مختلف، از جمله موقعیت‌ها و حرکت‌های مختلف، قوانین فیزیک متفاوتی را تجربه می کنند (و در مورد واقعیت اختلاف نظر دارند) اگر یک نظریه از نظر نسبیتی ثابت نباشد. این واقعیت که ما یک تقارن «افزایشی» یا تبدیل‌های سرعت داریم، به ما می‌گوید که یک کمیت حفظ شده داریم: تکانه خطی linear momentum . که در بیانی پیچیده تر ، تکانه صرفاً کمیتی مرتبط با یک ذره نیست، بلکه یک عملگر مکانیک کوانتومی است.»

📌@higgs_field
👍2🥰1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
The True Nature of Matter and Mass | Space Time | PBS Digital Studios

#بدون_زیرنویس
ماهیت واقعی جرم و ماده (توضیح اینکه انرژی محبوس چگونه رفتار جرم گونه نشان میدهد)

📌@higgs_field
👍1
.

🔺This equation is often described as the most beautiful in all of mathematics. Each of its numbers, 0, 1, π, 𝑖 and 𝑒 symbolize an entire branch of math, and in that way the equation can be seen as a glorious confluence, a testament to the unity of math.

✓ این معادله اغلب به عنوان زیباترین معادله‌ی ریاضیات توصیف می شود. هر یک از اعداد آن، 0، 1، π، 𝑖 و 𝑒 نماد یک شاخه کامل از ریاضی است، و به این ترتیب معادله را می توان به عنوان یک تلاقی با شکوه، گواهی بر وحدت ریاضی مشاهده کرد.
https://www.quantamagazine.org/how-infinite-series-reveal-the-unity-of-mathematics-20220124/


📌@higgs_field
👍4
.

🔺'The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.'

✓ زیباترین تجربه ای که می توانیم داشته باشیم، [تجربه] اسرار آمیز است - حسی بنیادین که خاستگاه هنر و علم واقعی ست .

جهانی که می بینم - آلبرت انیشتین


📌@higgs_field
👍3
‌‌📌کشف یک شیء عجیب در کهکشان راه شیری؛ سیگنال‌هایی از سوی بیگانگان؟ 


• پژوهشگران استرالیایی یک شیء عجیب و چرخان را در کهکشان راه شیری کشف کرده‌اند که با هرچیزی که ستاره شناسان تا به حال دیده‌اند، متفاوت است.

• بر اساس گزارشی که در در آخرین نسخه مجله نیچر منتشر شده است، این شیء در هر ساعت سه‌بار حجم بزرگی از انرژی رادیویی را در فضا منتشر می‌کند.
این جرم آسمانی در جریان مطالعات یک دانشجو برای تکمیل پایان نامه‌اش کشف شده و از آن زمان نیز فعالیت‌هایش با یک تلسکوپ از سوی یک تیم تحقیقاتی مستقر در غرب استرالیا زیر نظر است.
• به گفته ناتاشا هارلی‌-والکر، اخترشناس دانشگاه‌های کمبریج و بریستول بریتانیا که اکنون در استرالیا است و رهبری این تیم تحقیق را برعهده دارد، این شیء عجیب بطور دقیق هر ۱۸.۱۸ دقیقه یک بار شروع به آزاد کردن انرژی‌های رادیویی می‌کند.
• اگرچه اجرام آسمانی دیگری نیز در جهان وجود دارند که روشن و خاموش می‌شوند، اما به گفته دکتر هارلی‌-والکر تاکنون هرگز فرکانس منظم ۱۸.۱۸ دقیقه دیده نشده است.
تیم تحقیق اکنون در تلاش است به کمک داده‌های جمع آوری و ثبت شده، به درک بهتری از این شیء برسد. آنها تا این مرحله دریافته‌اند که این شیء در فاصله‌ای حدود ۴ هزار سال نوری از زمین قرار دارد، بسیار روشن و دارای یک میدان مغناطیسی بسیار قوی است.

با این وجود هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی وجود دارد.

• ناتاشا هارلی‌-والکر می‌گوید: «اگر تمام محاسبات ریاضی لازم را انجام دهید، متوجه خواهید شد که این شیء نمی‌تواند قدرت کافی برای تولید این میزان از انرژی رادیویی آنهم هر ۲۰ دقیقه یک بار را داشته باشد و چنین چیزی ممکن نیست.»
به گمان پژوهشگران، احتمالا آنچه یافته‌اند با تئوری «دوره مغنایسی فوق العاده طولانی» مطابقت دارد؛ چیزی که از لحاظ نظری می‌تواند وجود داشته باشد ولی در عمل هرگز دیده نشده است.
این شیء همچنین می‌تواند یک کوتوله سفید باشد که در واقع بقایای یک ستاره رو به افول است.
با این وجود ناتاشا هارلی‌-والکر می‌گوید: «حتی به عنوان یک کوتوله سفید نیز این شیء یک چیز کاملا غیرمعمول است. تا کنون یک کوتوله سفید تَپ‌اختر شناسایی شده و این شیء بسیار بزرگتر از آن است.»
تَپ‌اخترها (Pulsar) اجرامی آسمانی احتمالا از نوع ستاره‌های نوترونی چرخان هستند که به طور منظم و مداوم پالس‌هایی از امواج رادیویی و دیگر تابش‌های الکترومغناطیسی را منتشر می‌کنند.
• دکتر هارلی‌والکر در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این سیگنال‌های رادیویی قدرتمند و پیاپی در فضا از سوی چیزی مانند شکل دیگری از حیات منتشر شوند، می‌گوید: «من نگران این موضوع نیز بودم که شاید آنها بیگانگان باشند. اما ما موفق شدیم که این سیگنال‌ها را به کمک طیف گسترده‌ای از فرکانس‌ها مطالعه کنیم و به این نتیجه رسیدیم که این پالس‌ها یک فرایند طبیعی هستند و نه سیگنال‌هایی مصنوعی.»


منبع یورونیوز

📌@higgs_field
👍5
.

🔺انگستروم [Angstrom] یک یکای طول برابر با :
10-¹⁰
متر است. این یکا در سطح جهانی استفاده می‌شود اما به‌طور رسمی جزو دستگاه بین المللی نیست و نزدیک‌ترین واحد دستگاه بین‌المللی بدان نانومتر است (۱۰ آنگستروم=۱نانومتر) و آنگستروم بیشتر از نانومتر در متون علمی استفاده می‌شود .
آنگستروم در بسیاری از متون علمی جهت اندازه‌گیری اندازهٔ اتم‌ها، مولکول‌ها، ساختارهای میکروسکوپیک زیستی و قدرت تفکیک میکروسکوپ‌ها و طول پیوندهای شیمیایی، فاصله اتم‌ها در کریستال‌ها، طول موج امواج الکترومغناطیسی به کار می رود. این یکا به افتخار آندرش یوناس اُنگستروم فیزیک‌دان سوئدی نامگذاری شده‌است.

🔺فمتومتر با نماد fm یک واحد اندازه‌گیری طول در سامانهٔ استاندارد بین‌المللی یکاها SI و برابر با :
10-¹⁵ 
متر است. این واحد اندازه‌گیری را به خصوص در فیزیک هسته‌ای فِرمی نیز می‌نامند این نام به افتخار انریکو فرمی انتخاب شده است. نماد فرمی نیز fm است.

💢@higgs_field
👍5
.

📌What is consciousness?

🔺آیا آگاهی منحصر به فرد انسان است؟ یا موجودات زنده دیگر درجات مختلفی از آن را دارند؟

• این موضوع در روایات علمی و فلسفی بسیار بحث برانگیز بوده است. متفکران مقدار زیادی از زمان و وجود خود را صرف تلاش برای کشف اسرار آن کرده‌اند، مانند نحوه عملکرد آگاهی و محل قرارگیری آن.
پاسخ کوتاه چندان راضی کننده نیست. دانشمندان و فیلسوفان هنوز نمی‌توانند بر سر تعریف و چیستی آگاهی، و حتی بیشتر از آن ، تعریف دقیق آگاهی ، به توافق برسند. بسیاری از دانشمندان بر این باور که نوروساینس به تنهایی توانایی حل مسئله‌ی سخت آگاهی را ندارد ، قرار دارند و برخی دیگر فراتر از آن ، معتقدند معمای آگاهی به تنهایی توسط فیزیک کوانتوم قابل حل است.

در اینجا نظر برخی دانشمندان را درباره آگاهی لینک خواهیم کرد :

- اد ویتن

-پائول دیویس

- برایان گرین

- مسئله ی سخت آگاهی ، ریچارد داوکینز

- مکس تگمارک

- استیون نوولا

- شان کارول - نوولا

- پنروز orch-or
👍42