رباعی خیام :
از آمدهها زرد مکن چهرۀ خویش
وز نامدهها آب مکن زهرۀ خویش
برگیر ز عمر بی بدل بهرۀ خویش
ز آن پیش که دهر برکشد دهرۀ خویش
دهره : داس ، دشنه
از آمدهها زرد مکن چهرۀ خویش
وز نامدهها آب مکن زهرۀ خویش
برگیر ز عمر بی بدل بهرۀ خویش
ز آن پیش که دهر برکشد دهرۀ خویش
دهره : داس ، دشنه
👍9❤5
کوانتوم مکانیک🕊
💢 اصل هولوگرافیک و سیاهچاله ها اعمال اصل هولوگرافیک به پیکر های سیاه آسمانی - سیاهچاله ها ، ویژگی های ترمودینامیکی راز آمیز سیاهچاله ها را درک پذیر تر می کند - با تمرکز بر این پیش بینی که این پیکر ها دارای آنتروپی بزرگی هستند و با مشاهده آنان از دیدگاه…
💢 Complexity and AdS/CFT duality
فیزیکدانان شکاف بین دو پیشنهاد مختلف برای پیچیدگی در نظریه های میدان کوانتومی را پر می کنند و راه را برای درک بهتر گرانش کوانتومی هموار می کنند.
ایده های تئوری اطلاعات کوانتومی در فیزیک انرژی بالا به طور فزاینده ای در مطرح شده اند. یکی از این مفاهیم پیچیدگی است، کمیتی که در تحقق تجربی رایانههای کوانتومی نیز مهم است و توصیف میکند که انجام یک عملیات یا کار چقدر دشوار است. در نظریههای میدان کوانتومی، بلوکهای سازنده مدل استاندارد در فیزیک ذرات، دو پیشنهاد متفاوت در مورد چگونگی تعریف پیچیدگی وجود دارد.
اینها به عنوان پیچیدگی مدار circuit ، مبتنی بر رویکرد عملی، و بهینهسازی انتگرال مسیر، که از ایدههایی در شبکههای تانسور نشأت میگیرد، شناخته میشوند - روشهایی که امکان شبیهسازی کارآمد سیستمهای چند پیکر many body کوانتومی را فراهم میکنند. در کار حاضر، نویسندگان نشان میدهند که مورد دوم را میتوان به عنوان یک انتخاب خاص در زبان پیچیدگی مدار درک کرد.
این بینش نه تنها به نویسندگان اجازه داد تا این دو مفهوم متفاوت را متحد کنند، بلکه میتواند نقطه شروعی برای کاوشهای کمی بیشتر در مورد پیچیدگی در نظریههای میدان کوانتومی و هولوگرافیک، یعنی نظریههای گرانشی دوگانه ( Ads/CFT duality ) باشد. جالب توجه است که در حوزه اخیر گرانش کوانتومی، پیچیدگی فاکتور پویشگر فضای درونی سیاهچاله و مربوط به ایمرجنس فضازمانهای دینامیکی از درجات آزادی مکانیکی کوانتومی میکروسکوپی باشد، که هر دو مسئله ، هم اکنون طی تحقیقات مختلف در حال بررسی هستند.
مرتبط:
https://t.me/higgs_field/8802
💢@higgs_field
فیزیکدانان شکاف بین دو پیشنهاد مختلف برای پیچیدگی در نظریه های میدان کوانتومی را پر می کنند و راه را برای درک بهتر گرانش کوانتومی هموار می کنند.
ایده های تئوری اطلاعات کوانتومی در فیزیک انرژی بالا به طور فزاینده ای در مطرح شده اند. یکی از این مفاهیم پیچیدگی است، کمیتی که در تحقق تجربی رایانههای کوانتومی نیز مهم است و توصیف میکند که انجام یک عملیات یا کار چقدر دشوار است. در نظریههای میدان کوانتومی، بلوکهای سازنده مدل استاندارد در فیزیک ذرات، دو پیشنهاد متفاوت در مورد چگونگی تعریف پیچیدگی وجود دارد.
اینها به عنوان پیچیدگی مدار circuit ، مبتنی بر رویکرد عملی، و بهینهسازی انتگرال مسیر، که از ایدههایی در شبکههای تانسور نشأت میگیرد، شناخته میشوند - روشهایی که امکان شبیهسازی کارآمد سیستمهای چند پیکر many body کوانتومی را فراهم میکنند. در کار حاضر، نویسندگان نشان میدهند که مورد دوم را میتوان به عنوان یک انتخاب خاص در زبان پیچیدگی مدار درک کرد.
این بینش نه تنها به نویسندگان اجازه داد تا این دو مفهوم متفاوت را متحد کنند، بلکه میتواند نقطه شروعی برای کاوشهای کمی بیشتر در مورد پیچیدگی در نظریههای میدان کوانتومی و هولوگرافیک، یعنی نظریههای گرانشی دوگانه ( Ads/CFT duality ) باشد. جالب توجه است که در حوزه اخیر گرانش کوانتومی، پیچیدگی فاکتور پویشگر فضای درونی سیاهچاله و مربوط به ایمرجنس فضازمانهای دینامیکی از درجات آزادی مکانیکی کوانتومی میکروسکوپی باشد، که هر دو مسئله ، هم اکنون طی تحقیقات مختلف در حال بررسی هستند.
مرتبط:
https://t.me/higgs_field/8802
💢@higgs_field
Telegram
کوانتوم مکانیک
💢 اصل هولوگرافیک و سیاهچاله ها
اعمال اصل هولوگرافیک به پیکر های سیاه آسمانی - سیاهچاله ها ، ویژگی های ترمودینامیکی راز آمیز سیاهچاله ها را درک پذیر تر می کند - با تمرکز بر این پیش بینی که این پیکر ها دارای آنتروپی بزرگی هستند و با مشاهده آنان از دیدگاه…
اعمال اصل هولوگرافیک به پیکر های سیاه آسمانی - سیاهچاله ها ، ویژگی های ترمودینامیکی راز آمیز سیاهچاله ها را درک پذیر تر می کند - با تمرکز بر این پیش بینی که این پیکر ها دارای آنتروپی بزرگی هستند و با مشاهده آنان از دیدگاه…
👍5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎲 🪙🐈
💢آشوب chaos - تصادف random
تئوری آشوب chaos theory شاخه ای از ریاضیات است و به مطالعه سیستم های داینامیک آشوبناک اشاره دارد . سیستم آشوبناک ، حالت های states بی نظم و ظاهرا تصادفی random دارد اما در عمل تحت سلطه الگو ها و قوانین تعیین گرای deterministic پنهانی ست .
در فیزیک کلاسیک بیشتر سیستم ها تعیین گرا یا جبرگرا یا دترمینیستی هستند . یعنی هنگام مطالعه با داشتن دانش کافی درباره وضعیت فعلی ، وضعیت بعدی آنها قابل پیش بینی ست . اما با گسترش حوزه دو گونه پدیده علی الظاهر از دترمینیسم پیروی نمی کنند . یکی سیستم های آشوبناک است که در بالا توضیح داده شد ، مثال مشهور آنهم سیستم دو میله ای با دو مفصل است( گیف) یا سکه یا تاس چرخان در هوا که ظاهرا پیش بینی وضعیت نهایی غیر ممکن است . اما در واقع با داشتن همه پارامتر های تاثیر گذار تا حد زیادی میتوانیم وضعیت نهایی را پیش بینی و محاسبه کنیم .
اما سیستم های مبتنی بر تصادفیدگی randomness که مشهور ترین مثال آن در حوزه کوانتوم با آزمایش گربه شرودینگر توصیف شده است . ما زمان پرتوزایی اتم رادیو اکتیو را نمی دانیم و سیستم ناتعیین گرا indeterministic ست .
💢@higgs_field
💢آشوب chaos - تصادف random
تئوری آشوب chaos theory شاخه ای از ریاضیات است و به مطالعه سیستم های داینامیک آشوبناک اشاره دارد . سیستم آشوبناک ، حالت های states بی نظم و ظاهرا تصادفی random دارد اما در عمل تحت سلطه الگو ها و قوانین تعیین گرای deterministic پنهانی ست .
در فیزیک کلاسیک بیشتر سیستم ها تعیین گرا یا جبرگرا یا دترمینیستی هستند . یعنی هنگام مطالعه با داشتن دانش کافی درباره وضعیت فعلی ، وضعیت بعدی آنها قابل پیش بینی ست . اما با گسترش حوزه دو گونه پدیده علی الظاهر از دترمینیسم پیروی نمی کنند . یکی سیستم های آشوبناک است که در بالا توضیح داده شد ، مثال مشهور آنهم سیستم دو میله ای با دو مفصل است( گیف) یا سکه یا تاس چرخان در هوا که ظاهرا پیش بینی وضعیت نهایی غیر ممکن است . اما در واقع با داشتن همه پارامتر های تاثیر گذار تا حد زیادی میتوانیم وضعیت نهایی را پیش بینی و محاسبه کنیم .
اما سیستم های مبتنی بر تصادفیدگی randomness که مشهور ترین مثال آن در حوزه کوانتوم با آزمایش گربه شرودینگر توصیف شده است . ما زمان پرتوزایی اتم رادیو اکتیو را نمی دانیم و سیستم ناتعیین گرا indeterministic ست .
💢@higgs_field
👍8
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Deutschland
Stadt Aachen
November 30
🎈اجرایی زیبا و دیدنی
از ایرانیان مقیم #آلمان _ شهر آخن
۱۹ آذر
📡@higgs_field
Stadt Aachen
November 30
🎈اجرایی زیبا و دیدنی
از ایرانیان مقیم #آلمان _ شهر آخن
۱۹ آذر
📡@higgs_field
👏7🕊2
Forwarded from کوانتوم مکانیک🕊
.
🔺 Quantum Jumping
Part ¹
https://t.me/higgs_field/4830
Part ²
https://t.me/higgs_field/4835
Part ³
https://t.me/higgs_field/4840
Part ⁴
https://t.me/higgs_field/4848
Part ⁵
https://t.me/higgs_field/4857
Part ⁶
https://t.me/higgs_field/4869
Part ⁷
https://t.me/higgs_field/4889
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔺 Excited State & Ground State
https://t.me/higgs_field/4839
🔻Comparing between atom and solar system
https://t.me/higgs_field/4838
https://t.me/higgs_field/4851
https://t.me/higgs_field/4855
.
🔺 Quantum Jumping
Part ¹
https://t.me/higgs_field/4830
Part ²
https://t.me/higgs_field/4835
Part ³
https://t.me/higgs_field/4840
Part ⁴
https://t.me/higgs_field/4848
Part ⁵
https://t.me/higgs_field/4857
Part ⁶
https://t.me/higgs_field/4869
Part ⁷
https://t.me/higgs_field/4889
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔺 Excited State & Ground State
https://t.me/higgs_field/4839
🔻Comparing between atom and solar system
https://t.me/higgs_field/4838
https://t.me/higgs_field/4851
https://t.me/higgs_field/4855
.
👍5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
" شادی عمیق تر از رنج است اما شادی نیز خواهان رنج است "
👤 #نیچه
رنج نباید تو را غمگین کند،
این همان جایی است که اغلب مردم اشتباه می کنند،
رنج قرار است تو را هوشیارتر کند به اینکه زندگیت نیاز به تغییر دارد؛
چون انسانها زمانی هوشیارتر میشوند که زخمی شوند، (انیموس برای رشد نیاز به زخمی شدن دارد )
رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند.
رنجت را تنها تحمل نکن، رنجت را درک کن!
این فرصتی است برای بیداری، وقتی آگاه شوی بیچارگی تمام می شود.
👤#کارل_گوستاو_یونگ
💢@higgs_field
" شادی عمیق تر از رنج است اما شادی نیز خواهان رنج است "
👤 #نیچه
رنج نباید تو را غمگین کند،
این همان جایی است که اغلب مردم اشتباه می کنند،
رنج قرار است تو را هوشیارتر کند به اینکه زندگیت نیاز به تغییر دارد؛
چون انسانها زمانی هوشیارتر میشوند که زخمی شوند، (انیموس برای رشد نیاز به زخمی شدن دارد )
رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند.
رنجت را تنها تحمل نکن، رنجت را درک کن!
این فرصتی است برای بیداری، وقتی آگاه شوی بیچارگی تمام می شود.
👤#کارل_گوستاو_یونگ
💢@higgs_field
❤12
زن، زندگی، آزادی؛ گزارش تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران
خبرگزاری هرانا – بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند. گزارش ۶۲۶ صفحه ای پیش رو به عنوان سومین گزارش جمع بندی خبرگزاری هرانا، به بررسی آماری، تحلیل و جمع بندی از هشتاد و دو روز نخست اعتراضات جاری (۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱) اختصاص دارد. در گزارش پیش رو علاوه بر تحلیل جغرافیایی و ارائه نقشه و نمودار، هویت ۴۸۱ جان باخته احتمالی از جمله ۶۸ کودک و نوجوان، برآورد از ۱۸۲۴۲ بازداشت شده به همراه هویت ۳۶۷۰ تن از شهروندان بازداشت شده، ۶۰۵ دانشجو و ۶۱ روزنامه نگار یا فعال عرصه خبر ارائه می شود. همچنین در کنار بخش های متعدد دیگر، مجموعه کاملی از ۱۹۸۸ گزارش ویدیویی راستی آزمایی شده به تفکیک زمان و موضوع در این گزارش لحاظ شده است. گزارش پیش رو اعتراضات در ۱۱۶۲ نقطه کشور در تمام استانهای کشور از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را بررسی می کند.
ادامه مطلب
دانلود نسخه پی دی اف گزارش
↘️
@Hranews1 تماس ✉️ - @Hranews کانال هرانا 🆑
👍5
🟣 نوسانات کوانتومی Quantum fluctuations
نوسانات کوانتومی بذرهای ناهمگن ِ حالت فرا پایدار میدان اینفلاتون inflaton هستند که طی دوره تورم کیهانی رشد کرده و بزرگ شده اند ، و پتانسیل را به سمت خلاء vacuum پایدارتر کاهش میدهند. نوسانات کوانتومی در خلاء، همانطور که در اثر کازمیر casimir نشان داده شده است، احتمالا منبع انرژی تاریک باشند یا دست کم در مقدار مشاهده شده آن مشارکت داشته اند .
ماهیت نوسانات کوانتومی همچنان بحث برانگیز است. در حالی که تئوری کوانتومی پیشبینیهای احتمالی از آمار ظاهرا تصادفی شامل خروجی های آزمایش های تجربی را به دست میدهد، برونیابی این ساختارهای آماری تا مقیاس میکروسکوپی در غیاب یک بستر تجربی اعتبار کاملی ندارد . این با فلسفه بور bohr که بر اساس آن پدیدههای کوانتومی را فقط میتوان در یک زمینه تجربی معین تعریف و توصیف کرد، در تضاد است - و این یکی از دلایلی که کاربرد نظریه کوانتومی در یونیورس به عنوان یک کلیّت را همیشه مورد تشکیک قرار داده است. همچنین بر مسئله اندازهگیری تأثیر میگذارد: در نظریه دنیاهای متعدد اوِرت، هیچ حالت نوسانگر کوانتومی وجود ندارد، به جز در سطح مؤثری که توسط شاخهبندی و ناهمدوسی decoherence تعریف شده است، در حالی که در تئوری های فرورُمبش collapse دینامیکی مانند تئوری GRW (پس از گیراردی، ریمینی و وبر) مکانیک کوانتومی دقیقاً با معرفی یک عنصر element شانسی stochastic در دینامیکاش ، اصلاح می شود.
جذابیت پایدار تصویر نوسانات مکانیکی کوانتومی که در سطح میکروسکوپی اتفاق میافتد از تفسیر مقادیر چشمداشتی کمیتهای دینامیکی بر حسب میانگینهای آماری ناشی میشود. به عنوان مثال، مفهوم «عدم قطعیت Uncertainty » در روابط عدم قطعیت هایزنبرگ، به تبعیت از بور، احتمالا به منظور ، عدم تعریف پذیری lack of definability در نظر گرفته شود، همچنین شاید به منظور جهل یا بی دانشی ignorance تلقی شود - که دو معنای متعارف این اصطلاح در تئوریهای رایج احتمالات هستند . رابطه عدم قطعیت زمان-انرژی اغلب در این بستر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، این یک رابطه عدم قطعیت است که بیشترین مشکل را ایجاد می کند، زیرا هیچ عملگر یا اپراتور زمانی در نظریه کوانتومی وجود ندارد، و در جایی که روابط عدم قطعیت به خوبی تعریف شده است، از نقطه نظر ریاضی، کمیت های درگیر در همه موارد به عنوان مقادیر چشمداشتی ارائه می شوند.
در حالی که چگالی انرژی یک میدان کوانتومی در خلاء (و در نتیجه شاید انرژی تاریک) نیز با یک مقدار چشمداشتی داده میشود، شامل مفهوم "نوسان" نیست، این یک سوال ایجاد می شود که آیا این اصطلاح در سطح میکروسکوپی توان توضیحی واقعی دارد یا خیر؟ با این حال، کاربرد نوسانات در سطح میکروسکوپی، به دنبال رشد تصاعدی در دوره تورمی، برای توضیح شکلگیری ساختار در جهان بسیار اولیه ، وجود دارد . اینکه آیا این با تئوری دنیاهای متعدد سازگار است یا خیر، بستگی به این دارد که آیا برهم نهی حالت هایی که تغییرات کوچکی در (مقادیر چشم داشتی) چگالی انرژی نشان می دهند، ناهمدوس decoherence می شوند یا خیر! برهم نهی Superposition آنها ممکن است تقارن symmetry کامل داشته باشد، اما هیچ یک از کامپننت ها هنگام ناهمدوسی ، نیازی به تقارن ندارند.
🆔 @phys_Q
نوسانات کوانتومی بذرهای ناهمگن ِ حالت فرا پایدار میدان اینفلاتون inflaton هستند که طی دوره تورم کیهانی رشد کرده و بزرگ شده اند ، و پتانسیل را به سمت خلاء vacuum پایدارتر کاهش میدهند. نوسانات کوانتومی در خلاء، همانطور که در اثر کازمیر casimir نشان داده شده است، احتمالا منبع انرژی تاریک باشند یا دست کم در مقدار مشاهده شده آن مشارکت داشته اند .
ماهیت نوسانات کوانتومی همچنان بحث برانگیز است. در حالی که تئوری کوانتومی پیشبینیهای احتمالی از آمار ظاهرا تصادفی شامل خروجی های آزمایش های تجربی را به دست میدهد، برونیابی این ساختارهای آماری تا مقیاس میکروسکوپی در غیاب یک بستر تجربی اعتبار کاملی ندارد . این با فلسفه بور bohr که بر اساس آن پدیدههای کوانتومی را فقط میتوان در یک زمینه تجربی معین تعریف و توصیف کرد، در تضاد است - و این یکی از دلایلی که کاربرد نظریه کوانتومی در یونیورس به عنوان یک کلیّت را همیشه مورد تشکیک قرار داده است. همچنین بر مسئله اندازهگیری تأثیر میگذارد: در نظریه دنیاهای متعدد اوِرت، هیچ حالت نوسانگر کوانتومی وجود ندارد، به جز در سطح مؤثری که توسط شاخهبندی و ناهمدوسی decoherence تعریف شده است، در حالی که در تئوری های فرورُمبش collapse دینامیکی مانند تئوری GRW (پس از گیراردی، ریمینی و وبر) مکانیک کوانتومی دقیقاً با معرفی یک عنصر element شانسی stochastic در دینامیکاش ، اصلاح می شود.
جذابیت پایدار تصویر نوسانات مکانیکی کوانتومی که در سطح میکروسکوپی اتفاق میافتد از تفسیر مقادیر چشمداشتی کمیتهای دینامیکی بر حسب میانگینهای آماری ناشی میشود. به عنوان مثال، مفهوم «عدم قطعیت Uncertainty » در روابط عدم قطعیت هایزنبرگ، به تبعیت از بور، احتمالا به منظور ، عدم تعریف پذیری lack of definability در نظر گرفته شود، همچنین شاید به منظور جهل یا بی دانشی ignorance تلقی شود - که دو معنای متعارف این اصطلاح در تئوریهای رایج احتمالات هستند . رابطه عدم قطعیت زمان-انرژی اغلب در این بستر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، این یک رابطه عدم قطعیت است که بیشترین مشکل را ایجاد می کند، زیرا هیچ عملگر یا اپراتور زمانی در نظریه کوانتومی وجود ندارد، و در جایی که روابط عدم قطعیت به خوبی تعریف شده است، از نقطه نظر ریاضی، کمیت های درگیر در همه موارد به عنوان مقادیر چشمداشتی ارائه می شوند.
در حالی که چگالی انرژی یک میدان کوانتومی در خلاء (و در نتیجه شاید انرژی تاریک) نیز با یک مقدار چشمداشتی داده میشود، شامل مفهوم "نوسان" نیست، این یک سوال ایجاد می شود که آیا این اصطلاح در سطح میکروسکوپی توان توضیحی واقعی دارد یا خیر؟ با این حال، کاربرد نوسانات در سطح میکروسکوپی، به دنبال رشد تصاعدی در دوره تورمی، برای توضیح شکلگیری ساختار در جهان بسیار اولیه ، وجود دارد . اینکه آیا این با تئوری دنیاهای متعدد سازگار است یا خیر، بستگی به این دارد که آیا برهم نهی حالت هایی که تغییرات کوچکی در (مقادیر چشم داشتی) چگالی انرژی نشان می دهند، ناهمدوس decoherence می شوند یا خیر! برهم نهی Superposition آنها ممکن است تقارن symmetry کامل داشته باشد، اما هیچ یک از کامپننت ها هنگام ناهمدوسی ، نیازی به تقارن ندارند.
🆔 @phys_Q
Telegram
attach 📎
👍2❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این صدای #ماهان_صدرات است که دیشب با دوستدخترش سوگند، از زندان تماس گرفته و میگوید: «اتفاقی نمیفته نگران نباش دو هفته تحمل کن میام بیرون.» و حالا امروز در یک قدمی اعدام است. سوگند میگوید: «خواهش میکنم صدای ماهان باشید. اجازه ندید زندگی یک انسان بیگناه دیگه رو ازمون بگیرن.»
💢@higgs_field
💢@higgs_field
❤10🕊5👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یکی از آزمایشگاههای دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی #اصفهان منفجر شد
💢@higgs_field
🔻شیمیست های گرامی چند تا ترکیب اشتعال زا بفرمایید ؟
💢@higgs_field
🔻شیمیست های گرامی چند تا ترکیب اشتعال زا بفرمایید ؟
👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 "به میان آوردن مشاهدهگر نباید باعث این بدفهمی شود که ویژگیهای ذهن او وارد توصیف ما از طبیعت میشود. تنها کار مشاهدهگر ثبت تصمیمهاست، یعنی ثبت رویدادهایی در فضا و زمان! مهم نیست که مشاهدهگر یک ابزار یا سنسور است یا یک انسان! ولی ثبت رویداد، یعنی گذار از «احتمال» به «واقعی» در اینجا کاملاً لازم است و نمیتواند در تفسیر ما از مکانیک کوانتومی نادیده گرفته شود."
-هایزنبرگ
🔺مشاهده گرها بازیگرهای قدرتمندی در جهان کوانتومی هستند. بر طبق مکانیک کوانتومی، ذرات می توانند در یک لحظه در وضعیت ها و مکان ها مختلف باشند که بهش میگن حالت برهم نهی یا Superposition.
• اما حالت برهم نهی فقط برای وقتی هست که سیستم کوانتومی مورد آزمایش، تحت مشاهده Observation قرار نگرفته باشه.
• وقتی شما یک سیستم کوانتومی را مشاهده می کنید، آن سیستم کوانتومی وضعیت یا مکان جدیدی را انتخاب می کند و حالت برهم نهی از بین می رود. به از بین رفتن حالت برهمنهی Superposition ناهمدوسی decoherence می گوییم . این رفتار سیستم های کوانتومی بارها در آزمایش گاه ها تایید شده است.
💢 @HIGGS_FIELD
-هایزنبرگ
🔺مشاهده گرها بازیگرهای قدرتمندی در جهان کوانتومی هستند. بر طبق مکانیک کوانتومی، ذرات می توانند در یک لحظه در وضعیت ها و مکان ها مختلف باشند که بهش میگن حالت برهم نهی یا Superposition.
• اما حالت برهم نهی فقط برای وقتی هست که سیستم کوانتومی مورد آزمایش، تحت مشاهده Observation قرار نگرفته باشه.
• وقتی شما یک سیستم کوانتومی را مشاهده می کنید، آن سیستم کوانتومی وضعیت یا مکان جدیدی را انتخاب می کند و حالت برهم نهی از بین می رود. به از بین رفتن حالت برهمنهی Superposition ناهمدوسی decoherence می گوییم . این رفتار سیستم های کوانتومی بارها در آزمایش گاه ها تایید شده است.
💢 @HIGGS_FIELD
👍3
کوانتوم مکانیک🕊
این صدای #ماهان_صدرات است که دیشب با دوستدخترش سوگند، از زندان تماس گرفته و میگوید: «اتفاقی نمیفته نگران نباش دو هفته تحمل کن میام بیرون.» و حالا امروز در یک قدمی اعدام است. سوگند میگوید: «خواهش میکنم صدای ماهان باشید. اجازه ندید زندگی یک انسان بیگناه…
🔴ماهان صدرات برای اجرای حکم اعدام منتقل شده است
ضرورت بسیج ملی قیام کنندگان برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام
امروز شنبه ۱۹ آذرماه جوان قیامی ماهان صدرات برای اجرای حکم به زندان گوهر دشت منتقل شده است.زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در یک درخواست فوری اعلام کردند که ؛
«صبح امروز ماهان صدرات متولد۷۸ از بازداشت شدگان اعتراضات جهت اجرای حکم اعدام از زندان تهران بزرگ به رجایی شهر منتقل شد. از همه هموطنانمان میخواهیم صدای ماهان باشند و نگذارند این حکم غیرانسانی اجرا شود»
به گفته منابع متعدد خبری حکم اعدام ماهان صدرات، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ، صبح امروز، نوزدهم آذر ۱۴۰۱ به اجرای احکام ارجاع داده شده است. ماهان صدرات امروز از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر منتقل شد....
شنبه ۱۹ آذر
محمد آقاسی، وکیل دادگستری گفته رئیس دادگاه وکالت او برای فرجامخواهی پروندهی #محمدمهدی_کرمی را نپذیرفته است و اصرار خانوادهی او هم بینتیجه بوده… جان محمدمهدی شدیدا در خطر است.
#مهسا_امینی
📡@higgs_field
ضرورت بسیج ملی قیام کنندگان برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام
امروز شنبه ۱۹ آذرماه جوان قیامی ماهان صدرات برای اجرای حکم به زندان گوهر دشت منتقل شده است.زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در یک درخواست فوری اعلام کردند که ؛
«صبح امروز ماهان صدرات متولد۷۸ از بازداشت شدگان اعتراضات جهت اجرای حکم اعدام از زندان تهران بزرگ به رجایی شهر منتقل شد. از همه هموطنانمان میخواهیم صدای ماهان باشند و نگذارند این حکم غیرانسانی اجرا شود»
به گفته منابع متعدد خبری حکم اعدام ماهان صدرات، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ، صبح امروز، نوزدهم آذر ۱۴۰۱ به اجرای احکام ارجاع داده شده است. ماهان صدرات امروز از زندان تهران بزرگ به زندان رجایی شهر منتقل شد....
شنبه ۱۹ آذر
محمد آقاسی، وکیل دادگستری گفته رئیس دادگاه وکالت او برای فرجامخواهی پروندهی #محمدمهدی_کرمی را نپذیرفته است و اصرار خانوادهی او هم بینتیجه بوده… جان محمدمهدی شدیدا در خطر است.
#مهسا_امینی
📡@higgs_field
🤯16👍3
🟣 تورم inflation
تورم کیهانی Cosmic inflation، انبساط نمایی یونیورس بسیار اولیه است که توسط «لغزش آهسته» یک میدان اسکالر فرضی از یک خلاء کاذب به یک خلاء واقعی، بین s 10-³⁶ تا s 10-³² ثانیه طول می کشد و به پایان آن زمان انبساطی با ضریبی حدود 10⁶⁰منجر می شود ، و با "باز گرمایش " - تخلیه انرژی از پتانسیل اینفلاتون به عنوان یک پلاسمای کوارک-گلوئون، که در نتیجه کیهانشناسی بیگ بنگی در ترکیب با مدل استاندارد، کار را به دست میگیرد.
با بازنگری تقلیل گرایانه از جهان مرئی به این مقیاسهای انرژی، دوران تورمی با حجمی از فضای تقریباً به اندازه یک توپ گلف به پایان میرسد . تکامل بعدی این ناحیه شامل یک انبساط بسیار آهسته تر، مطابق با مدل کیهان شناسی بیگ بنگ ، مرسوم به یونیورسی ست که در حال حاضر مشاهده می شود.
این آبجکت با سایز توپ گلف تنها بخشی از یک آبجکت گسترده تر است (یک "لکه علّی causal patch ") که سایز و توپولوژی آن ناشناخته است. بر اساس یکی از نسخههای کیهانشناسی تورمی، «تورم ابدی eternal inflation » که توسط الکساندر ویلنکین در سال 1983 پیشنهاد شد، میدان تورم اولیه میتواند در هر دو جهت حرکت کند، و توسط نوسانات کوانتومی هدایت میشود. از آنجایی که هنگام بالا رفتن از تپه پتانسیل خلاء کاذب اولیه، تورم با نرخ بیشتری اتفاق میافتد، که در بیشتر یونیورس که بر حسب حجم اندازهگیری میشود، تورم تا همیشه رخ میدهد. نتیجه این است که یونیورس به عنوان یک "چندجهانی multiverse" تصور می شود. البته این کاملاً متمایز از چندجهانی نظریه ابر ریسمان super string است، که توسط ساسکیند و دیگران بعنوان فرضیه پیشنهاد داده شده که در کل حالات خلاء تحقق مییابد، یا همچنین متمایز از دنیا های متعدد many worlds نظریه مکانیک کوانتومی ، نوعی چندجهانی که توسط اورت پیشنهاد شده است.
از آنجایی که دوره تورمی شامل افزایشی در سایز در حدود 10⁶⁰ برابری بود، ابعاد اولیه یونیورس مشاهده پذیر فوق اولترا میکروسکوپی بود. که این مسئله هر دو مشکل افق horizon را حل می کند، یکی از دلایل منطقی برای اولین مدل تورمی که توسط آلن گوث در سال 1980 ارائه شد.
کیهانشناسی تورمی، علیرغم ویژگی فرضیاش، و فقدان شواهد برای میدان تورم اسکالر تا به امروز ، موفقیتهای قابلتوجهی کسب کرده است، بهویژه در پیشبینی صحیح طیف توان در ناهمسانگردیها در پسزمینه مایکروویو کیهانی، همانطور که توسط مشاهدات COBE آشکار شد. بهویژه مقدار مشاهدهشده «شاخص طیفی اسکالر» را بهطور دقیق پیشبینی میکند، عددی که نوسانات دمایی CMB را که در مقیاسهای بزرگ مشاهده میشود با CMB که در مقیاسهای کوچک مشاهده میشوند، مقایسه میکند. ساده ترین مدل های لغزش-آهسته slow-roll کیهان شناسی تورمی این عدد را حدود 0.95 پیش بینی می کنند. بررسی COBE مقدار آن را 0.02 ± 0.95 تعیین کرد که تأییدی چشمگیر از این نظریه است.
تصویر: نمودار تغییر توان (دما) با گشتاور چند قطبی در انبساط فوریه در هارمونیک های کروی دما در سراسر آسمان. طیف توان با نظریه ماده تاریک سرد تشکیل ساختار با یک ثابت کیهانی منفی سازگار است. شاخص طیفی اسکالر به دست آمده از آن با ساده ترین مدل های تورم کیهانی سازگار است.
🆔@PHYS_Q
تورم کیهانی Cosmic inflation، انبساط نمایی یونیورس بسیار اولیه است که توسط «لغزش آهسته» یک میدان اسکالر فرضی از یک خلاء کاذب به یک خلاء واقعی، بین s 10-³⁶ تا s 10-³² ثانیه طول می کشد و به پایان آن زمان انبساطی با ضریبی حدود 10⁶⁰منجر می شود ، و با "باز گرمایش " - تخلیه انرژی از پتانسیل اینفلاتون به عنوان یک پلاسمای کوارک-گلوئون، که در نتیجه کیهانشناسی بیگ بنگی در ترکیب با مدل استاندارد، کار را به دست میگیرد.
با بازنگری تقلیل گرایانه از جهان مرئی به این مقیاسهای انرژی، دوران تورمی با حجمی از فضای تقریباً به اندازه یک توپ گلف به پایان میرسد . تکامل بعدی این ناحیه شامل یک انبساط بسیار آهسته تر، مطابق با مدل کیهان شناسی بیگ بنگ ، مرسوم به یونیورسی ست که در حال حاضر مشاهده می شود.
این آبجکت با سایز توپ گلف تنها بخشی از یک آبجکت گسترده تر است (یک "لکه علّی causal patch ") که سایز و توپولوژی آن ناشناخته است. بر اساس یکی از نسخههای کیهانشناسی تورمی، «تورم ابدی eternal inflation » که توسط الکساندر ویلنکین در سال 1983 پیشنهاد شد، میدان تورم اولیه میتواند در هر دو جهت حرکت کند، و توسط نوسانات کوانتومی هدایت میشود. از آنجایی که هنگام بالا رفتن از تپه پتانسیل خلاء کاذب اولیه، تورم با نرخ بیشتری اتفاق میافتد، که در بیشتر یونیورس که بر حسب حجم اندازهگیری میشود، تورم تا همیشه رخ میدهد. نتیجه این است که یونیورس به عنوان یک "چندجهانی multiverse" تصور می شود. البته این کاملاً متمایز از چندجهانی نظریه ابر ریسمان super string است، که توسط ساسکیند و دیگران بعنوان فرضیه پیشنهاد داده شده که در کل حالات خلاء تحقق مییابد، یا همچنین متمایز از دنیا های متعدد many worlds نظریه مکانیک کوانتومی ، نوعی چندجهانی که توسط اورت پیشنهاد شده است.
از آنجایی که دوره تورمی شامل افزایشی در سایز در حدود 10⁶⁰ برابری بود، ابعاد اولیه یونیورس مشاهده پذیر فوق اولترا میکروسکوپی بود. که این مسئله هر دو مشکل افق horizon را حل می کند، یکی از دلایل منطقی برای اولین مدل تورمی که توسط آلن گوث در سال 1980 ارائه شد.
کیهانشناسی تورمی، علیرغم ویژگی فرضیاش، و فقدان شواهد برای میدان تورم اسکالر تا به امروز ، موفقیتهای قابلتوجهی کسب کرده است، بهویژه در پیشبینی صحیح طیف توان در ناهمسانگردیها در پسزمینه مایکروویو کیهانی، همانطور که توسط مشاهدات COBE آشکار شد. بهویژه مقدار مشاهدهشده «شاخص طیفی اسکالر» را بهطور دقیق پیشبینی میکند، عددی که نوسانات دمایی CMB را که در مقیاسهای بزرگ مشاهده میشود با CMB که در مقیاسهای کوچک مشاهده میشوند، مقایسه میکند. ساده ترین مدل های لغزش-آهسته slow-roll کیهان شناسی تورمی این عدد را حدود 0.95 پیش بینی می کنند. بررسی COBE مقدار آن را 0.02 ± 0.95 تعیین کرد که تأییدی چشمگیر از این نظریه است.
تصویر: نمودار تغییر توان (دما) با گشتاور چند قطبی در انبساط فوریه در هارمونیک های کروی دما در سراسر آسمان. طیف توان با نظریه ماده تاریک سرد تشکیل ساختار با یک ثابت کیهانی منفی سازگار است. شاخص طیفی اسکالر به دست آمده از آن با ساده ترین مدل های تورم کیهانی سازگار است.
🆔@PHYS_Q
Telegram
attach 📎
👍6
💢هم خوانی یا AdS/CFT correspondence
نظریه ریسمان در ابعاد D=10، یا نظریه M در ابعاد D=11، معمولاً تصور میشوند که فضازمان 4 بعدی را از طریق فشردهسازی compactification ، «پیچش curling up» ابعاد اضافی extra ، در منیفولدهای 6 یا 7 بعدی MD-4 بازیابی میکند. راه های بسیار زیادی برای فشرده سازی منیفولد ها برای تولید ابعاد اضافه وجود دارد. هر فشرده سازی متفاوت حالت خلاء متمایزی دارد که منجر به نظریههای اساساً متمایز میشود.
با این حال، یک روش کاملاً جدید در مورد توصیف ریسمان و نظریه M فضا-زمان 4 بعدی توسط خوان مالداسینا در سال 1998 طرح شد، به ویژه زمانی که ابعاد غیر فشرده non-compqctified به شکل فضا-زمان آنتی دی سیتر AdSd، همگن homogeneous و حل همسانگرد isomorphic solution معادلات میدان انیشتین بدون منبع source free با ثابت کیهانی منفی، در ابعاد d است . بخشهای مکانی این فضا، فضاهای هذلولی هستند - فضاهایی با انحنای منفی ثابت - همانطور که برای اولین بار توسط ریاضیدان مجارستانی یانوس بولیای و بهطور مستقل، ریاضیدان روسی، نوکلای لوباچفسکی، در سالهای 1830-31 کشف شد. در فضای AdSd، ایزومتریکهای متریک (تبدیلاتی که ساختار متریک را بدون تغییر میگذارند) بهعنوان گروه کانفورمال Conformal در مرز d-1 بعدی عمل میکنند. این فکت زیربنای ساختار مالداسینا است. وی نشان داد که یک نظریه ابر ریسمان یا M در پسزمینه AdSd x MD-d معادل – یا «دوگان dual» – با یک نظریه معمولی میدان کوانتومی اما به طور کانفورمال بدون تغییر بر یک فضای تخت d-1 بعدی مینکوفسکی است.
چنین دوگانگی، که بر اساس آن هر کمیت فیزیکی قابل تعریف در یک نظریه، قیاسی یا یک آنالوژی در تئوری دیگر دارد، معادل با اصل هولوگرافیک است که توسط جرارد تی هوفت معرفی شد. این عبارت از منطقی بهره می برد که در آن اطلاعات مربوط به اجسام سه بعدی را می توان در یک سطح دو بعدی (هولوگرام) رمزگذاری کرد. کار مالداسینا تقریباً بلافاصله توسط گابسر، کلبانف و پولیاکف در سال 1998 و توسط ویتن در مقاله ای در همان سال تعمیم یافت تا نشان دهد که یک نظریه ریسمان نوع IIB در AdS⁵ x S⁵ (که در آن S⁵ کره 5 بعدی است) دوگانه با N=4 تئوری ابرتقارنی یانگ میلز در فضازمان 4 بعدی مینکوفسکی است. نظریه اخیر، علیرغم این فکت که دارای ابر تقارن ناگسستنی است، شباهت هایی به QCD دارد. متعاقباً نمونههای بسیار دیگری از دوگانگی کشف شد. این که آیا این دوگانگی ها تنها ابزارهای محاسباتی هستند، یا نشان دهنده ارتباط عمیق تر بین گرانش به عنوان ساختار ظهور یافته emergent یک نظریه میدان کوانتومی کانفورمال هستند، ناشناخته باقی مانده است. با این حال، تا آنجا که نوعی از دوگانگی مالداسینا به ترمودینامیک سیاهچاله گسترش مییابد - و نشانههایی مبنی بر تاثیر قطعی - همخوانی AdS/CFT بر پارادوکس از دست دادن اطلاعات سیاهچاله وجود دارد .
در سال 2010 مقاله مالداسینا در سال 1998 با بیش از 7000 استناد پراستنادترین مقاله در فیزیک انرژی بالا بود.
تصویر: نمایشی از فضای آنتی دی سیتر در ابعاد d=2+1. هر بخش دو بعدی یک فضای هایپربولیک است که خطوط مستقیم آن به صورت خطوط منحنی در چوبنگاره Escher 'Circle Limit III' نشان داده شدهاند. مرز این فضا d-1 بعدی (2 بعدی) است. تقارن هایی که متریک فضای آنتی دی سیتر را حفظ می کنند، به عنوان تبدیلات کانفورمال در مرز عمل می کنند.
💢@higgs_field
نظریه ریسمان در ابعاد D=10، یا نظریه M در ابعاد D=11، معمولاً تصور میشوند که فضازمان 4 بعدی را از طریق فشردهسازی compactification ، «پیچش curling up» ابعاد اضافی extra ، در منیفولدهای 6 یا 7 بعدی MD-4 بازیابی میکند. راه های بسیار زیادی برای فشرده سازی منیفولد ها برای تولید ابعاد اضافه وجود دارد. هر فشرده سازی متفاوت حالت خلاء متمایزی دارد که منجر به نظریههای اساساً متمایز میشود.
با این حال، یک روش کاملاً جدید در مورد توصیف ریسمان و نظریه M فضا-زمان 4 بعدی توسط خوان مالداسینا در سال 1998 طرح شد، به ویژه زمانی که ابعاد غیر فشرده non-compqctified به شکل فضا-زمان آنتی دی سیتر AdSd، همگن homogeneous و حل همسانگرد isomorphic solution معادلات میدان انیشتین بدون منبع source free با ثابت کیهانی منفی، در ابعاد d است . بخشهای مکانی این فضا، فضاهای هذلولی هستند - فضاهایی با انحنای منفی ثابت - همانطور که برای اولین بار توسط ریاضیدان مجارستانی یانوس بولیای و بهطور مستقل، ریاضیدان روسی، نوکلای لوباچفسکی، در سالهای 1830-31 کشف شد. در فضای AdSd، ایزومتریکهای متریک (تبدیلاتی که ساختار متریک را بدون تغییر میگذارند) بهعنوان گروه کانفورمال Conformal در مرز d-1 بعدی عمل میکنند. این فکت زیربنای ساختار مالداسینا است. وی نشان داد که یک نظریه ابر ریسمان یا M در پسزمینه AdSd x MD-d معادل – یا «دوگان dual» – با یک نظریه معمولی میدان کوانتومی اما به طور کانفورمال بدون تغییر بر یک فضای تخت d-1 بعدی مینکوفسکی است.
چنین دوگانگی، که بر اساس آن هر کمیت فیزیکی قابل تعریف در یک نظریه، قیاسی یا یک آنالوژی در تئوری دیگر دارد، معادل با اصل هولوگرافیک است که توسط جرارد تی هوفت معرفی شد. این عبارت از منطقی بهره می برد که در آن اطلاعات مربوط به اجسام سه بعدی را می توان در یک سطح دو بعدی (هولوگرام) رمزگذاری کرد. کار مالداسینا تقریباً بلافاصله توسط گابسر، کلبانف و پولیاکف در سال 1998 و توسط ویتن در مقاله ای در همان سال تعمیم یافت تا نشان دهد که یک نظریه ریسمان نوع IIB در AdS⁵ x S⁵ (که در آن S⁵ کره 5 بعدی است) دوگانه با N=4 تئوری ابرتقارنی یانگ میلز در فضازمان 4 بعدی مینکوفسکی است. نظریه اخیر، علیرغم این فکت که دارای ابر تقارن ناگسستنی است، شباهت هایی به QCD دارد. متعاقباً نمونههای بسیار دیگری از دوگانگی کشف شد. این که آیا این دوگانگی ها تنها ابزارهای محاسباتی هستند، یا نشان دهنده ارتباط عمیق تر بین گرانش به عنوان ساختار ظهور یافته emergent یک نظریه میدان کوانتومی کانفورمال هستند، ناشناخته باقی مانده است. با این حال، تا آنجا که نوعی از دوگانگی مالداسینا به ترمودینامیک سیاهچاله گسترش مییابد - و نشانههایی مبنی بر تاثیر قطعی - همخوانی AdS/CFT بر پارادوکس از دست دادن اطلاعات سیاهچاله وجود دارد .
در سال 2010 مقاله مالداسینا در سال 1998 با بیش از 7000 استناد پراستنادترین مقاله در فیزیک انرژی بالا بود.
تصویر: نمایشی از فضای آنتی دی سیتر در ابعاد d=2+1. هر بخش دو بعدی یک فضای هایپربولیک است که خطوط مستقیم آن به صورت خطوط منحنی در چوبنگاره Escher 'Circle Limit III' نشان داده شدهاند. مرز این فضا d-1 بعدی (2 بعدی) است. تقارن هایی که متریک فضای آنتی دی سیتر را حفظ می کنند، به عنوان تبدیلات کانفورمال در مرز عمل می کنند.
💢@higgs_field
Telegram
attach 📎
👍7
تاسف برانگیزه ، صبح امروز #مجیدرضا_رهنورد با طناب دار بقتل رسید.
در بین مردم نرمال ، تلاش عمده روانشناسان و مردم و قانون گذاران در متوقف کردن سیکل معیوبی بنام چرخهی خشونت است . اما میتوان در نهایت جزم اندیشی ، قتل حکومتی را نام قصاص نهاد و برای آن روایتی از هزاران سال پیش ، در دوره مارمولک و ماهیان سخنگو و لشکر جنیان و الاغ های پرنده آورد ، و ابتذال امر را پشت گزاره رایج "احترام به مقدسات " پنهان نمود .
انسان از آغاز شیفته ی قدرت بوده و هست و خواهد بود . و اما برای قدرت نیازمند ابزار هایی بوده و هست . از نیزه تا تخت پادشاهی ، از مذهب و دادگاه های تفتیش عقائد تا مجازات اعدام و گیوتین ، همگی ابزار هایی جهت این قدرت بوده و هستند .
نمیخواهم درباره حکومت ها سخن بگویم . اما قدرت را هرگز دست گروهی اقلیتی نگذارید . در دست شخص نسپارید . همانسان که چاقو و ابزار خطرناک را از دسترس کودکان دور می کنید ، با کنترل ابزار ها ، از پدیده دیکتاتور زایی جلوگیری کنید .
چه عزیزانی که در این سالهای سیاه با ریسمان دار و جوخه اعدام و گلوله جنگی و .... بقتل نرسیدند . مجیدرضا اولین نبوده اما امید دارم جز آخرین ها باشد .
یاد همه عزیزانی که به خود نیاندیشیدند و جان در راه آزادی این سامان فدا کردند گرامی و راهشان ماندگار
امروز #مجید_هاشمزهی برای اجرای حکم اعدام نیز به انفرادی فرستاده شد .
در بین مردم نرمال ، تلاش عمده روانشناسان و مردم و قانون گذاران در متوقف کردن سیکل معیوبی بنام چرخهی خشونت است . اما میتوان در نهایت جزم اندیشی ، قتل حکومتی را نام قصاص نهاد و برای آن روایتی از هزاران سال پیش ، در دوره مارمولک و ماهیان سخنگو و لشکر جنیان و الاغ های پرنده آورد ، و ابتذال امر را پشت گزاره رایج "احترام به مقدسات " پنهان نمود .
انسان از آغاز شیفته ی قدرت بوده و هست و خواهد بود . و اما برای قدرت نیازمند ابزار هایی بوده و هست . از نیزه تا تخت پادشاهی ، از مذهب و دادگاه های تفتیش عقائد تا مجازات اعدام و گیوتین ، همگی ابزار هایی جهت این قدرت بوده و هستند .
نمیخواهم درباره حکومت ها سخن بگویم . اما قدرت را هرگز دست گروهی اقلیتی نگذارید . در دست شخص نسپارید . همانسان که چاقو و ابزار خطرناک را از دسترس کودکان دور می کنید ، با کنترل ابزار ها ، از پدیده دیکتاتور زایی جلوگیری کنید .
چه عزیزانی که در این سالهای سیاه با ریسمان دار و جوخه اعدام و گلوله جنگی و .... بقتل نرسیدند . مجیدرضا اولین نبوده اما امید دارم جز آخرین ها باشد .
یاد همه عزیزانی که به خود نیاندیشیدند و جان در راه آزادی این سامان فدا کردند گرامی و راهشان ماندگار
امروز #مجید_هاشمزهی برای اجرای حکم اعدام نیز به انفرادی فرستاده شد .
👍17👎1
Forwarded from کوانتوم مکانیک🕊
.
💢هولوگرافیک یونیورس
قسمت نخست
https://t.me/higgs_field/7003
قسمت دوم
https://t.me/higgs_field/7004
Ref:
https://www.sciencenews.org/blog/context/holography-entangles-quantum-physics-gravity
__
💢درهم تنیدن entangle شبکه های تنسور با گرانش کوانتومی
قسمت نخست
https://t.me/higgs_field/7013
قسمت دوم
https://t.me/higgs_field/7015
Ref:
https://www.sciencenews.org/blog/context/holography-entangles-quantum-physics-gravity
💢 اصل هولوگرافیک ، گرانش را با فیزیک کوانتوم در هم می تند
قسمت سوم (نظم بالا)
https://t.me/higgs_field/7019
قسمت چهارم و پایانی
https://t.me/higgs_field/7021
Ref:
https://www.sciencenews.org/blog/context/tensor-networks-get-entangled-quantum-gravity?mode=blog&context=117
💢هولوگرافیک یونیورس
قسمت نخست
https://t.me/higgs_field/7003
قسمت دوم
https://t.me/higgs_field/7004
Ref:
https://www.sciencenews.org/blog/context/holography-entangles-quantum-physics-gravity
__
💢درهم تنیدن entangle شبکه های تنسور با گرانش کوانتومی
قسمت نخست
https://t.me/higgs_field/7013
قسمت دوم
https://t.me/higgs_field/7015
Ref:
https://www.sciencenews.org/blog/context/holography-entangles-quantum-physics-gravity
💢 اصل هولوگرافیک ، گرانش را با فیزیک کوانتوم در هم می تند
قسمت سوم (نظم بالا)
https://t.me/higgs_field/7019
قسمت چهارم و پایانی
https://t.me/higgs_field/7021
Ref:
https://www.sciencenews.org/blog/context/tensor-networks-get-entangled-quantum-gravity?mode=blog&context=117
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢 Natalie Portman's cosmic encounter | Annihilation | 2018
🔺 فیزیک چه توضیحی برای فیلم نابودی annihilation با بازی ناتالی پورتمن در ژانر science fiction ، ارائه می دهد ؟
https://t.me/c/1150706790/52104
البته واژه sci-fi برای توصیف این دست فیلم ها چندان دقیق نیست زیرا که یک ارائه علمی بیان می کنند و پیامد های عجیب و غریبی برای آن برشماری می کنند اما هم اینکه بهانه ای برای گفتگوی علمی باشند ، مبارک است .
ابری منشور مانند که سبب شکست نور می شود ناحیه ای در یک منطقه به مرکزیت فانوسی دریایی را در بر گرفته است .
تیمی از فیزیکدان و زیست شناس و ... به داخل ابر برای شناسایی می روند و آنجا متوجه می شوند که دستگاه های ارتباطی رادیویی از کار افتاده اند و سپس متوجه جهش ژنی جانداران و گلها می شوند . وقتی که تمساح ها دارای دندان کوسه و خرس دندان های بزرگتر و دارای توانایی تقلید صدای قربانیان و همچنین انگل هایی که به راحتی در بدن میزبان ورود و از وی تغذیه می کنند و یا گلهایی که برخی از ژن های انسانی را در آرامگاه وی از ریشه جذب کرده و فرم بدن انسان را بازتولید می کنند .
💢@higgs_field
🔺 فیزیک چه توضیحی برای فیلم نابودی annihilation با بازی ناتالی پورتمن در ژانر science fiction ، ارائه می دهد ؟
https://t.me/c/1150706790/52104
البته واژه sci-fi برای توصیف این دست فیلم ها چندان دقیق نیست زیرا که یک ارائه علمی بیان می کنند و پیامد های عجیب و غریبی برای آن برشماری می کنند اما هم اینکه بهانه ای برای گفتگوی علمی باشند ، مبارک است .
ابری منشور مانند که سبب شکست نور می شود ناحیه ای در یک منطقه به مرکزیت فانوسی دریایی را در بر گرفته است .
تیمی از فیزیکدان و زیست شناس و ... به داخل ابر برای شناسایی می روند و آنجا متوجه می شوند که دستگاه های ارتباطی رادیویی از کار افتاده اند و سپس متوجه جهش ژنی جانداران و گلها می شوند . وقتی که تمساح ها دارای دندان کوسه و خرس دندان های بزرگتر و دارای توانایی تقلید صدای قربانیان و همچنین انگل هایی که به راحتی در بدن میزبان ورود و از وی تغذیه می کنند و یا گلهایی که برخی از ژن های انسانی را در آرامگاه وی از ریشه جذب کرده و فرم بدن انسان را بازتولید می کنند .
💢@higgs_field
👍10
💢Higgs cosmology
P- 1
▪︎...کشف بوزون هیگز در سال 2012 و نتایج دیگر از برخورددهنده بزرگ هادرون LHC، مدل استاندارد فیزیک ذرات را به عنوان نظریه صحیح ذرات بنیادی و برهمکنش آنها تا انرژی های چندین TeV تایید کرد. قابل توجه است که این تئوری احتمالا حتی تا مقیاس پلانک ِ گرانش کوانتومی معتبر باقی بماند، و بنابراین یک مبنای نظری محکم برای توصیف یونیورس اولیه فراهم می کند. علاوه بر این، میدان هیگز خود دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که احتمالا به آن اجازه دهد نقشی مرکزی در تکامل یونیورس ، از تورم به انتقال فاز کیهانی و ماهیّت ماده باریونی و تاریک، و احتمالاً تعیین سرنوشت نهایی ناپایداری خلاء الکتروضعیف بازی کند . این ارتباطات بین فیزیک ذرات و کیهانشناسی حوزه جدیدی از کیهانشناسی هیگز را به وجود آورده است که با در دسترس قرار گرفتن دادههای جدید از آزمایشهای فیزیک ذرات و مشاهدات کیهانشناسی، نور جدیدی را بر برخی از گیجکنندهترین پرسشها در مورد کیهان روشن میکند.
این مقاله بخشی از شماره جلسه تئو مورفی «کیهانشناسی هیگز» است.
1. مقدمه
میدان هیگز بخش مرکزی مدل استاندارد فیزیک ذرات است. که مقدار چشم داشتی خلاء غیر صفر آن ϕ≈246 GeV تقارن الکتریکی ضعیف SU(2)×U(1) را به تقارن U(1) الکترومغناطیس می شکند و بوزون های W و Z را جرمدار می کند. همچنین پلی بین نمایش های گروهی فرمیون های چپ دست و راست دست ایجاد می کند و به آنها اجازه می دهد تا در فاز شکسته ، جرم بدست آورند. کشف بوزون هیگز در سال 2012 این تصویر را تأیید کرد و همراه با سایر دادههای برخورددهنده بزرگ هادرون (LHC) نشان داد که این نظریه حداقل تا انرژیهای چند TeV دقیق است.
قبل از شروع به کار LHC، انتظارات بسیاری می رفت که نه تنها بوزون هیگز، بلکه ذرات جدیدی را فراتر از مدل استاندارد، احتمالاً شرکای ابرتقارنی ذرات شناخته شده، کشف کند. که نتیجتا مدل استاندارد یک نظریه تاثیرگذار کم انرژی خواهد بود که فقط تا انرژیهای در مقیاس TeV معتبر است، و این ذرات جدید اولین نگاه ما به نظریه بنیادیتر را نشان میدهند که فیزیک را در انرژیهای بالاتر توصیف میکند. یکی از دلایل این انتظار این بود که خود-برهمکنشی self-interaction هیگز در انرژیهای بالاتر قویتر میشود و در نهایت در یک انرژی متناهی واگرا میشود، که بالاتر از آن نظریه نمیتواند معتبر باشد.
با این حال، چنین ذرات جدیدی تاکنون یافت نشده است.
با این حال ، جرم بوزون هیگز، mH=125.09±0.24 GeV، در رنج نسبتاً باریک 110 تا 170 GeV قرار داشت ، که برای آن واگرایی تا بالاتر از مقیاس پلانک MP~10¹⁹ GeV، جایی که گرانش باید گنجانده شود، حاصل نمیشود. به هر حال . این بدان معناست که مدل استاندارد به طور بالقوه می تواند تا حد مقیاس گرانش کوانتومی معتبر باقی بماند.
از سوی دیگر، تعدادی از معماهای کیهان شناسی وجود دارد که به نظر می رسد مدل استاندارد قادر به توضیح آنها نیست، و نتیجتا شواهدی برای فیزیک جدید ارائه می دهند. اینها شامل باریوژنز، ماده تاریک و تورم است که همگی به میدان هیگز مرتبط هستند. دینامیک میدان هیگز در کیهان اولیه احتمالا پیامدهای بالقوه قابل آزمایشی نیز داشته باشد، به عنوان مثال، به شکل یک پسزمینه موج گرانشی شانسی stochastic ، که میتواند با آزمایشهای امواج گرانشی آینده مانند آنتن فضایی تداخل سنج لیزری شناسایی LISA و اندازهگیری شود.
بنابراین، میدان هیگز ارتباط جالبی بین کیهانشناسی و فیزیک ذرات فراهم میکند و فرصتی برای دستیابی به درک بهتری از قوانین بنیادین طبیعت و یونیورس اولیه میدهد.
💢@higgs_field
P- 1
▪︎...کشف بوزون هیگز در سال 2012 و نتایج دیگر از برخورددهنده بزرگ هادرون LHC، مدل استاندارد فیزیک ذرات را به عنوان نظریه صحیح ذرات بنیادی و برهمکنش آنها تا انرژی های چندین TeV تایید کرد. قابل توجه است که این تئوری احتمالا حتی تا مقیاس پلانک ِ گرانش کوانتومی معتبر باقی بماند، و بنابراین یک مبنای نظری محکم برای توصیف یونیورس اولیه فراهم می کند. علاوه بر این، میدان هیگز خود دارای ویژگیهای منحصربهفردی است که احتمالا به آن اجازه دهد نقشی مرکزی در تکامل یونیورس ، از تورم به انتقال فاز کیهانی و ماهیّت ماده باریونی و تاریک، و احتمالاً تعیین سرنوشت نهایی ناپایداری خلاء الکتروضعیف بازی کند . این ارتباطات بین فیزیک ذرات و کیهانشناسی حوزه جدیدی از کیهانشناسی هیگز را به وجود آورده است که با در دسترس قرار گرفتن دادههای جدید از آزمایشهای فیزیک ذرات و مشاهدات کیهانشناسی، نور جدیدی را بر برخی از گیجکنندهترین پرسشها در مورد کیهان روشن میکند.
این مقاله بخشی از شماره جلسه تئو مورفی «کیهانشناسی هیگز» است.
1. مقدمه
میدان هیگز بخش مرکزی مدل استاندارد فیزیک ذرات است. که مقدار چشم داشتی خلاء غیر صفر آن ϕ≈246 GeV تقارن الکتریکی ضعیف SU(2)×U(1) را به تقارن U(1) الکترومغناطیس می شکند و بوزون های W و Z را جرمدار می کند. همچنین پلی بین نمایش های گروهی فرمیون های چپ دست و راست دست ایجاد می کند و به آنها اجازه می دهد تا در فاز شکسته ، جرم بدست آورند. کشف بوزون هیگز در سال 2012 این تصویر را تأیید کرد و همراه با سایر دادههای برخورددهنده بزرگ هادرون (LHC) نشان داد که این نظریه حداقل تا انرژیهای چند TeV دقیق است.
قبل از شروع به کار LHC، انتظارات بسیاری می رفت که نه تنها بوزون هیگز، بلکه ذرات جدیدی را فراتر از مدل استاندارد، احتمالاً شرکای ابرتقارنی ذرات شناخته شده، کشف کند. که نتیجتا مدل استاندارد یک نظریه تاثیرگذار کم انرژی خواهد بود که فقط تا انرژیهای در مقیاس TeV معتبر است، و این ذرات جدید اولین نگاه ما به نظریه بنیادیتر را نشان میدهند که فیزیک را در انرژیهای بالاتر توصیف میکند. یکی از دلایل این انتظار این بود که خود-برهمکنشی self-interaction هیگز در انرژیهای بالاتر قویتر میشود و در نهایت در یک انرژی متناهی واگرا میشود، که بالاتر از آن نظریه نمیتواند معتبر باشد.
با این حال، چنین ذرات جدیدی تاکنون یافت نشده است.
با این حال ، جرم بوزون هیگز، mH=125.09±0.24 GeV، در رنج نسبتاً باریک 110 تا 170 GeV قرار داشت ، که برای آن واگرایی تا بالاتر از مقیاس پلانک MP~10¹⁹ GeV، جایی که گرانش باید گنجانده شود، حاصل نمیشود. به هر حال . این بدان معناست که مدل استاندارد به طور بالقوه می تواند تا حد مقیاس گرانش کوانتومی معتبر باقی بماند.
از سوی دیگر، تعدادی از معماهای کیهان شناسی وجود دارد که به نظر می رسد مدل استاندارد قادر به توضیح آنها نیست، و نتیجتا شواهدی برای فیزیک جدید ارائه می دهند. اینها شامل باریوژنز، ماده تاریک و تورم است که همگی به میدان هیگز مرتبط هستند. دینامیک میدان هیگز در کیهان اولیه احتمالا پیامدهای بالقوه قابل آزمایشی نیز داشته باشد، به عنوان مثال، به شکل یک پسزمینه موج گرانشی شانسی stochastic ، که میتواند با آزمایشهای امواج گرانشی آینده مانند آنتن فضایی تداخل سنج لیزری شناسایی LISA و اندازهگیری شود.
بنابراین، میدان هیگز ارتباط جالبی بین کیهانشناسی و فیزیک ذرات فراهم میکند و فرصتی برای دستیابی به درک بهتری از قوانین بنیادین طبیعت و یونیورس اولیه میدهد.
💢@higgs_field
Telegram
attach 📎
👍5