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
آلمان و ایسلند خواهان برگزاری نشست ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در اواخر ماه نوامبر برای بررسی وضعیت ایران شدند. هدف از چنین نشستی بررسی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به ویژه درباره زنان و کودکان عنوان شده است.
👍11😁2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آغاز تغییرات شگرفی در روابط ایران و اروپا تا چند روز آینده

مجید گلپور: سیاست اتحادیه اروپا تا ۱۰ روز آینده با ایران به طور کامل تغییر خواهد کرد. سفارت‌‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بسته خواهد شد.
گفت‌وگو با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا
👍8👎2
رویترز گزارش داد که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته‌اند در نشست شورای حکام این سازمان برای توضیح «‌ضروری و فوری» ایران درباره آثار اورانیوم در سه سایت اعلام نشده این کشور، قطعنامه‌ای تصویب کند.
👍7👎3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🟣 مشاهده آبجکت کوانتومیObservation of Quantum Objects

عمل مشاهده موضوع مهمی در فیزیک کوانتومی است. در ابتدا ، دانشمندان دریافتند که مشاهده ساده یک آزمایش بر نتیجه تأثیر می گذارد و گیج شده بودند. به عنوان مثال، یک الکترون زمانی که مشاهده نمی شود مانند یک موج عمل می کند، اما عمل مشاهده آن باعث می شود که تابع موج فرو بریزد Collapse (یا decohere) و الکترون به جای موج Wave مانند یک ذره Particle رفتار کند.

دانشمندان اکنون درک می کنند که اصطلاح "مشاهده Observation " در این بستر گمراه کننده است و سو تعبیر می کند که آگاهی در آن نقش دارد. در عوض، «اندازه‌گیری Measurement » اثر را بهتر توصیف می‌کند، که در آن تغییر در نتیجه ممکن است ناشی از تعامل بین پدیده کوانتومی و محیط خارجی، از جمله دستگاه مورد استفاده برای اندازه‌گیری پدیده باشد. هر چند در تفسیر استاندارد مکانیک کوانتوم ، تفسیر کپنهاگ Copenhagen interpretation ، ویژگی های اندازه گیری بخوبی مشخص نشده است . بر همین اساس ارتباطات بین دستگاه اندازه گیری و آبجکت و محیط کوانتومی و درک کامل رابطه بین اندازه گیری و نتایج خروجی توضیح داده نشده اند .
🆔 @phys_Q
👍3
.

📌 Decoherence

🔺ناهمدوسی کوانتومی از دست دادن همدوسی کوانتومی است. درمکانیک کوانتومی  ذرات  مانند  الکترون توسط یک تابع موج، یک توصیف ریاضی حالت کوانتومی یک سیستم، توصیف می‌شوند؛ ماهیّت احتمالاتی تابع موج باعث به وجود آمدن اثرات کوانتومی مختلف می‌شود. تا زمانی که رابطه قابل تعریف بین فاز و حالت‌های مختلف این سیستم وجود دارد، این سیستم همدوس است. همدوسی خاصیت بنیادی مکانیک کوانتومی و برای عملکرد کامپیوترهای کوانتومی لازم است. اما هنگامی که یک سیستم کوانتومی کاملاً ایزوله نباشد و در تماس با محیط اطراف خود باشد، این همدوسی با زمان از بین می‌رود که به آن ناهمدوسی کوانتمی می‌گویند. به عنوان یک نتیجه از این روند، رفتار کوانتمی مربوطه از بین می‌رود.

🔺تصویر عمل سکه اندازی را نشان میدهد ، head سر یا شیر و tail دم یا خط ، دو حالت را تشکیل داده که سکه معلق در Super Psition یا برهم نهی این دو حالت است ، اما در پایان سکه مجبور است یکی از دو حالت را اختیار کند .

📌
@HIGGS_FIELD
👍3
💢تئوری تازه اسپین الکترون برای کمک به دستگاه های کوانتومی
توسط امیلی ولاسکو، موسسه فناوری کالیفرنیا


الکترون‌ها - این پارتیکل های کوچک ساب اتمیک که به تشکیل اتم‌های بدن ما و الکتریسیته‌ای که در حال حاضر در مسیر هایی در تلفن یا رایانه شما جریان می‌یابد کمک می‌کنند - دارای برخی ویژگی‌ها مانند جرم و بار هستند که برای هرکسی که در کلاس فیزیک دبیرستان شرکت کرده باشد آشنا خواهد بود. اما الکترون ها همچنین دارای خاصیت انتزاعی تری به نام اسپین spin هستند که نحوه تعامل آنها با میدان های مغناطیسی را توضیح می دهد.

اسپین الکترون اهمیت ویژه‌ای برای حوزه ای به نام اسپینترونیک spintronics دارد که هدف آن توسعه دستگاه‌های الکترونیک کوانتومی است که از اسپین در ذخیره‌سازی حافظه و پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند. اسپین همچنین پایه مرکزی برای کیوبیت ها - واحد پایه اطلاعات مورد استفاده در محاسبات کوانتومی - است.
مشکل استفاده از اسپین در این دستگاه‌های کوانتومی این است که حالت‌های کوانتومی آن را می‌توان به راحتی مختل کرد. برای استفاده در یک دستگاه، اسپین های الکترون باید حالت کوانتومی خود را تا حد ممکن ، حفظ کنند تا از دست دادن اطلاعات جلوگیری شود. این به عنوان spin coherence شناخته می شود و آنقدر ظریف است که حتی ارتعاشات کوچک اتم های سازنده دستگاه می تواند حالت اسپین را به طور غیرقابل برگشتی از بین ببرد.

مارکو برناردی، استاد فیزیک کاربردی، فیزیک و علم مواد، در مقاله جدیدی که در مجله Physical Review Letters منتشر شده و جینسو پارک ، دانشیار پژوهشی فوق دکترا در فیزیک کاربردی و علوم مواد، یک نظریه جدید و محاسبات عددی را برای پیش‌بینی عدم spin decoherence در مواد با دقت بالا ایجاد کرده‌اند.
برناردی توضیح می‌دهد: «تئوری‌های موجود در مورد آرام‌سازی اسپین و decoherence بر مدل‌های ساده و درک کیفی تمرکز دارند. پس از سال‌ها تلاش سیستماتیک، گروه من ابزارهای محاسباتی را برای مطالعه کمی نحوه تعامل و حرکت الکترون‌ها در مواد ایجاد کرده است.
این مقاله جدید کار ما را چند قدم جلوتر برده است: ما تئوری ترنسپورت (انتقال ) الکتریکی را برای مطالعه اسپین اقتباس کرده‌ایم و کشف کردیم که این روش می‌تواند دو مکانیسم اصلی حاکم بر spin decoherence در مواد را به تصویر بکشد - پراکندگی اسپین spin Scattering از ارتعاشات اتمی، و امتداد اسپین spin precession اصلاح شده توسط ارتعاشات اتمی. این راه حل یکپارچه به ما امکان می دهد رفتار اسپین الکترون را در طیف وسیعی از مواد و دستگاه های ضروری برای فناوری های کوانتومی آینده مطالعه کنیم.
" اغلب شگفت‌آور است که در برخی موارد می‌توانیم زمان‌های spin decoherence را با دقت چند درصد از مقادیر اندازه‌گیری شده - تا یک میلیاردم ثانیه - پیش‌بینی کنیم و به جزئیات میکروسکوپی حرکت اسپین خارج از دسترس آزمایش‌ها دسترسی پیدا کنیم. ابزارهای تحقیقاتی ما - رایانه ها و مکانیک کوانتومی - اکنون می توانند برای توسعه رایانه های جدیدی که از مکانیک کوانتومی استفاده می کنند استفاده شوند."


🔺 استفاده از اسپینترونیک بعد جدیدی به رمزگذاری داده‌ها افزوده است .
https://t.me/higgs_field/5861

💢@HIGGS_FIELD

REF: https://phys.org/news/2022-11-theory-electron-aid-quantum-devices.html

More information: Jinsoo Park et al, Predicting Phonon-Induced Spin Decoherence from First Principles: Colossal Spin Renormalization in Condensed Matter, Physical Review Letters (2022). DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.197201
Jinsoo Park et al, Many-body theory of phonon-induced spin relaxation and decoherence, Physical Review B (2022). DOI: 10.1103/PhysRevB.106.174404
Journal information: Physical Review Letters , Physical Review B
Provided by California Institute of Technology
👍1
💢ناهمدوسی کوانتومی (Quantum decoherence)

ناهمدوسی از دست دادن همدوسی کوانتومی است. در مکانیک کوانتومی ذرات مانند الکترون توسط یک تابع موج، یک توصیف ریاضی حالت کوانتومی یک سیستم، توصیف می‌شوند؛ طبیعت احتمالی تابع موج باعث به وجود آمدن اثرات کوانتومی مختلف می‌شود. تا زمانی که رابطه قابل تعریف بین فاز و حالت‌های مختلف این سیستم وجود دارد، این سیستم همدوس است. همدوسی خاصیت بنیادی مکانیک کوانتومی و برای عملکرد کامپیوترهای کوانتومی لازم است. اما هنگامی که یک سیستم کوانتومی کاملاً ایزوله نباشد و در تماس با محیط اطراف خود باشد، این همدوسی با زمان از بین می‌رود که به آن ناهمدوسی کوانتمی می‌گویند. به عنوان یک نتیجه از این روند، رفتار کوانتمی مربوطه از بین می‌رود.

ناهمدوسی برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ توسط فیزیکدان آلمانی اچ. دیتر زه معرفی شد و یک موضوع تحقیقاتی فعال از دهه ۱۹۸۰ است. ناهمدوسی به یک چارچوب کامل توسعه داده شده‌است تا برای حل مسئله اندازه‌گیری استفاده شود.
ناهمدوسی را می‌توان به عنوان از دست دادن اطلاعات یک سیستم به محیط تلقی کرد (اغلب به عنوان یک منبع گرمایی مدل می‌شود) ، از آنجا که هر سیستم آزادانه با حالت‌های انرژی محیط اطرافش جفت می‌شود. به‌طور ایزوله‌شده سیستم دینامیک غیر یکانی دارد (اگر چه ترکیب سیستم به علاوه محیطش به شکل یکانی تغییر می‌کند).  در نتیجه پویایی سیستم به تنهایی برگشت‌ناپذیر است. مانند هر جفت شدن، درهم‌تنیدگی بین سیستم و محیط ایجاد می‌شود. این اثر باعث اشتراک گذاری اطلاعات کوانتومی—یا انتقال آن — به پیرامون می‌شود.

ناهمدوسی برای درک فروپاشی تابع موج در مکانیک کوانتومی استفاده می‌شود. ناهمدوسی باعث فروپاشی تابع موج فروپاشی نیست. بلکه یک توضیح برای مشاهده فروپاشی تابع موج فراهم می‌کند که به عنوان یک «نشت» طبیعت کوانتومی سیستم به محیط اطراف است. اجزای تابع موج ناجفت شده از یک سیستم همدوس هستند و از محیط اطراف خود فاز به دست می‌آورند. در مجموع برهم نهی از تابع موج سراسری وجود دارد (و همچنان در سطح سراسری همدوس است) اما سرنوشت نهایی آن یک موضوع تفسیری باقی مانده‌است. به‌طور خاص ناهمدوسی تلاش برای توضیح مسئله اندازه‌گیری نیست. بلکه ناهمدوسی یک توضیح برای تبدیل سیستم به مخلوطی از وضعیت‌ها فراهم می‌کند که ناظر آن را می‌بیند. علاوه بر این مشاهده‌ها ما به ما می‌گوید که این مخلوط به نظر می‌رسد در هنگام اندازه‌گیری یک آنسامبل کوانتومی مناسب باشد. اندازه‌گیری منجر به «تحقق» دقیقاً یک وضعیت در «آنسامبل» است.
ناهمدوسی نماینده یک چالش برای تحقق عملی کامپیوترهای کوانتومی است چرا که از این دست ماشین‌ها انتظار می‌رود به شدت بر روی تکامل ایزوله همدوسی کوانتومی وابسته باشد. به‌طور ساده‌تر آنها نیاز دارند که حالت‌های همدوس حفظ شود ناهمدوسی مدیریت شود تا بتوان محاسبات کوانتومی انجام داد.


💢@higgs_field
👍2
💢 اکنون دیگر هیچ ورزشکاری سرود سابقا ملّی را نمیخواند و خبرنگاران ورزشی نشست های خبری را ترک و حتی در آنتن زنده صدا و سیما را فاسد و دروغگو می نامند .
ورزشکاران مچ بند مشکی استفاده می کنند و نماد های چهل ساله تحمیلی حکومت را در برابر چشم مردم جهان ، منکر می شوند .بیش از چندین ماه است نه کارگران ، نه دانشجویان و نه اساتید و نه پزشکان و نه مردم با حکومت همکاری نمی کنند . قرار نیست چیزی به روند عادی خودش بازگردد . از سرود ملی بالاتر داریم؟ کسی به آن احترام نمی گذارد .ابعاد بزرگ این خیزش انقلابی مشخص شده است و مبارزات خلاقیت محور پیش میرود .برای اینکه بدانیم در چه موقعیتی قرار داریم کافی ست به سابقه اقدامات غرب از گذشته تا هفته های آتی بعنوان حلقه قدرتمند خارجی و اقدامات مردم در تولد و پاسداری از جنبش آزادی خواهانه خود از دهه هفتاد تا کنون بعنوان حلقه قدرتمند داخلی ، توجه کنیم . در تصویر بخشی از تصاویر قربانیان این سالهای سیاه را می بینید . مردم ایران و جهان و سیاستمداران سراسر دنیا دیگر قصد همکاری با جنایتکاران رژیم اسلامی را ندارند .
" بالاخره جنایتکاران در خون قربانیان غرق خواهند شد "

💢@higgs_field
👍21🤔1
من بذر می‌کارم جوانه نزد خجالتش با خاک . .🪵🌱-
16
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💢 " به همه رودخانه های خونی که همه آن ژنرال ها و امپراطورها براه انداخته اند تا در شکوه و پیروزی بتوانند صاحب لحظه ای ، کسری از یک نقطه شوند ، فکر کنید ."

- زنده یاد کارل سیگن Carl Sagan

💢@higgs_field
👍9
Bade Ma
Shervin Hajipour
🥀🖤 پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی


💢@higgs_field
6🕊5👍1
💢انرژی نقطه صفر Zero-point energy


قسمت نخست
https://t.me/higgs_field/6953

قسمت دوم
https://t.me/higgs_field/6956

قسمت سوم
https://t.me/higgs_field/6963

قسمت چهارم
https://t.me/higgs_field/6966

قسمت پنجم
https://t.me/higgs_field/6974

قسمت ششم
https://t.me/higgs_field/6987

قسمت هفتم
https://t.me/higgs_field/6998

قسمت هشتم
https://t.me/higgs_group/44320

قسمت نهم
https://t.me/higgs_field/7009

قسمت دهم
https://t.me/higgs_field/7010
👍1
💢مدل استاندارد: چرا جرم های نوترینو بسیار کوچک هستند؟-مت استراسلر

قسمت نخست
https://t.me/higgs_field/6939

قسمت دوم
https://t.me/higgs_field/6952

قسمت سوم
https://t.me/higgs_field/6955

قسمت چهارم
https://t.me/higgs_field/6961

قسمت پنجم
https://t.me/higgs_field/6965

قسمت ششم
https://t.me/higgs_field/6973

قسمت هفتم
https://t.me/higgs_field/6985

قسمت هشتم
https://t.me/higgs_field/6991

قسمت نهم
https://t.me/higgs_field/6992

Reference:
https://profmattstrassler.com/2022/07/18/celebrating-the-standard-model-why-are-neutrino-masses-so-small/
👍2
💢 اهمیت مطالعه فیزیک برای جامعه

👁‍🗨Quantum mechanics contents list :



✔️ Zero point energy

✔️ standard model , why neutrinos are tiny ?

✔️ holographic theory (bolza curve)

✔️ holographic universe

✔️ about holographic principle (telegraph)

✔️ holographic entangled gravity with Quantum mechanics (telegraph)

✔️shannon entropy , thermodynamic entropy and boundary entropy about holographic principle (Jacob beckenstien)

✔️Illusory universe

✔️ string theory ( basic theory for holographic universe)

✔️ on one lower dimension

✔️unparticles physics and spacetime

✔️ Ads/CFT and gravity and holographic universe

✔️ shannon entropy (چگونه آنتروپی شانون (Claude Shannon) محدودیت های بنیادین را بر ارتباطات تحمیل می کند)

✔️ symmetry and holographic universe

✔️ what if universe was hologram ? Telegraph

✔️ holographic and Ads/CFT duality

✔️ how a universe could emerge of hologram?

✔️ inside the proton

✔️ hidden structure of universe, forces and particles

✔️ what you mean E=mc² ?

✔️ E=m c² and consequences

✔️ black hole ring of light can encrypt inner secrets

✔️rewrite a Quantum rule called Unitarity

✔️positron-electron

✔️ about Copenhagen interpretation

✔️COPENHAGEN interpretation (bohr n heisenberg)

✔️ fractals and universe (science , art , tech)

✔️dimensions and fractals

✔️ why light in matter medium is slower than vacuum

✔️on fundamental viewpoint about particles and spacetime (telegraph) - on fundamental moving particle in spacetime (telegram)

✔️Quantum Secrets

✔️ Quantum networks and challenges

🔺 some contents clips translated on parsi

✔️ standing waves

✔️ wave and shrödinger wave equation

✔️ is universe infinite?

✔️anti podal new puzzle

🔺physics n basement with matt strassler part 1

+ physics n basement part 2

🔺 what is Quantum physics 1

+ what is Quantum physics 2

+ what is Quantum physics 3

✔️ quasilocal and SR - GR and mass

✔️ fundamental forces

✔️rewrite nature structure laws.

✔️Quantum tunneling

✔️ 10 top physicists

✔️ minkowski spacetime and Lorentz transmission and Relativity

✔️QUARK SEA inside PROTON

✔️photo electric and Relativity (einstein)

✔️ axial higgs particle

✔️ causality and Relativity

✔️Relativity against Quantum mechanics

✔️ Hawking Lecture

✔️ EINSTEIN and God

💢 mental health سلامت روان چیست؟

✔️ the game of gods

✔️nothingness

✔️QM & free will کوانتوم مکانیک و اراده آزاد

✔️ Evolution of earth from the bigbang

✔️ Uncertainty principle predicts yukawa particle mass
👍42
کوانتوم مکانیک‌🕊 pinned «💢 اهمیت مطالعه فیزیک برای جامعه 👁‍🗨Quantum mechanics contents list : ✔️ Zero point energy ✔️ standard model , why neutrinos are tiny ? ✔️ holographic theory (bolza curve) ✔️ holographic universe ✔️ about holographic principle (telegraph) ✔️ holographic…»


💢عالم universe ما از ماده و انرژی ساخته شده است . اما جایگاه اطلاعات information کجاست؟

🔺از هر کسی بپرسید جهان فیزیکی از چه ساخته شده است، به شما خواهد گفت از ماده و انرژی. بااین‌حال، فیزیک به ما آموخته‌ که اطلاعات، درست اندازه‌ی ماده و انرژی در پیکره‌بندی جهان نقش دارد.

🔺اطلاعات نقش حیاتی و انکارناپذیری در سیستم‌ها و فرایندهای فیزیکی بازی می‌کنند . یک خودرو از قطعات که با الگوی خاصی در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده و این یعنی گزاره « عالم ما از ماده و انرژی ساخته شده است» ناقص بوده و گزاره درست «« عالم ما از ماده و انرژی و اطلاعات ساخته شده است »»

🔺اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ فیزیکدانان متوجه شدند وقتی ذره‌ای از اطلاعات وارد سیاه‌چاله می‌شود، سطح سیاه‌چاله به مقدار بسیار دقیقی افزایش می‌یابد؛ یعنی اندازه‌ی مربع طول پلانک، حدود
10-⁶⁵

✔️تابش هاوکینگ و پارادوکس اطلاعات سیاهچاله

🔺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.

✔️ فرار از پارادوکس اطلاعات سیاهچاله

🔺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.

🔺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
👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 نماآهنگ عطر آزادی ( بعد ما )
شروین حاجی پور

فرمت صوتی
https://t.me/higgs_field/8004

💢@higgs_field
7
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 بعد از مدت کوتاهی پس از این مصاحبه، سیف‌الاسلام قذافی در حالیکه داشت از لیبی فرار می‌کرد دستگیر شد.
این کلیپ رو ازین جهت گذاشتم تا عبرت خرده ریز ها باشد . دانه درشت ها منافع خود را در سوی مخالف خواست های مردمی می بینند و طبیعتا تا لحظه آخر مانند سیف و معمر قذافی خواست مردم را انکار می کنند . شصت روز گذشته و دومینوی پیروزی های مردم گسترده تر شده است . شراره ی آتشین آزادی روح و جان مردم را شعله ور ساخته است و خاموش نخواهد شد تا هست و نیست جنایتکاران را خاکستر کند.

💢@higgs_field
👍19🔥3
💢 فاکتور لورنتز ، نسبیت خاص

🔺اینشتین دریافت که اگر زمان بسته به سرعت شما تغییر می کند آنگاه کمیت های دیگری مثل طول،جرم و انرژی نیز باید تغییر کنند .او دریافت که با افزایش سرعت، طول ها و اندازه اجسام نیز منقبض می‌شوند.
🔺 انقباض طول لورنتز ناشی از تاثیر انرژی بر نیروهای الکترومغناطیسی اتم است .
🔺lorentz factor

توصیف نگارشی این معادله ساده بدین شرح است با توجه به ثابت بودن c بعنوان سرعت نور برابر با 300 هزار کیلومتر در ثانیه ، با جایگذاری اعداد در سرعت جسم v یک نمودار ترسیم میشود :

γ=1/√(1-v²/c²)

برای مثال جرم لورنتز که با E = m c² توصیف شده است با:

E = γ m c²

بیان می شود. اتساع زمان نیز با فاکتور لورنتز بیان میشود .

Δt' = γ Δt

🔺فاکتور لورنتز در سرعت هایی تا نصف سرعت نور c½ قابل چشم پوشی است اما به عبور از این مقدار و با نزدیکی به حد نهایی سرعت نور عامل لورنتز مقدار بسیار بزرگی به خود می گیرد .
تا کنون بارها شنیده اید برای رسیدن شی جرم مند به سرعت نور انرژی بسیار زیادی نیاز است ، عامل لورنتز را روابط انرژی جایگذاری کنید تا متوجه آن شوید .

💢 @HIGGS_FIELD
👍2