Сообщество - Инженерные знания

Инженерные знания

71 пост 381 подписчик

Популярные теги в сообществе:

2

Добро пожаловать!

Добро пожаловать в пикабу-сообщество проекта "Инженерные знания"!

Мы изучаем физику и инженерные науки в простой и интересной форме без стандартных скучных клише, которые обычно отталкивают учеников. Меня зовут Юрий Трифонов и я пишу для вас авторские научно-популярные заметки, и иногда снимаю интересные ролики. Познавать мир через физику - неплохой путь ;)

Ещё у проекта есть:

  • ДЗЕН-канал, где выходят эксклюзивные материалы

  • Сайт, где периодически появляются оригинальные статьи

  • Telegram-канал, который тоже содержит эксклюзивы

  • Второй канал в телеге с интересными научно-познавательными картинками

Изначально проект задумывался как способ преподнести полезные и интересные знания в новом формате и был посвящен университетским дисциплинам: материаловедение, техническая физика и прочие инженерные науки.

В процессе развития проекта оказалось, что любой материаловед (или инженер другого профиля) рано или поздно сталкивается с такими необычными вопросами, как "что находится между атомами" и "существует ли пустота как таковая". Или что дальше бозона Хиггса? Поэтому, львиная доля материалов теперь связана с теоретической физикой, космологией и подобными более глубокими изысканиями. Это ответ на вопрос для тех, кто обычно спрашивает: где же тут ИНЖЕНЕРНЫЕ знания?

Друзья, я думаю, что если вы сможете понять логику работу, скажем машины времени, то инженерное применение этих знаний не заставит себя ждать :)...

50

Кусочек этой материи, размером с печеньку, будет весить как Луна

Кусочек этой материи, размером с печеньку, будет весить как Луна Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, Длиннопост

Мы уже как-то обсуждали и самые вонючие, и самые активные элементы на Земле. Теперь давайте поговорим про самую тяжелую материю во Вселенной, одна чайная ложка которой будет весить как товарный поезд.

Масса материи определяется двумя параметрами - плотностью и объемом. Часто плотность и объем взаимосвязаны. Но в классической формуле речь не об этом. Чем больше плотность и чем больше объем (читай как количество этого вещества), тем больше и масса. Всё довольно-таки очевидно.

Из всего этого следует, что для создания невероятной массы нужна и невероятная плотность. Невероятная плотность будет у той материи, частички которой расположились максимально близко друг к другу. В случае естественного её формирования такое расположение вряд ли возможно. А вот искусственное формирование вполне может иметь место. Нужно только давление.

Кусочек этой материи, размером с печеньку, будет весить как Луна Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, Длиннопост

Максимальное давление наблюдается внутри нейтронных звёзд. Нейтронная звезда - это вариант космического тела, который появляется после того, как обычная звезда выработала всё своё топливо. Остаётся нечто типа "каркаса" и огромная гравитация стягивает оставшийся материал к центру. При этом происходит вырождение протонов и электронов, которые разлетаются в разные стороны. Сама ткань нейтронной звезды состоит из нейтронов.

Нейтроны удерживаются рядом друг с другом посредством сильнейшей гравитации. И тут есть интересная котовасия. Нейтроны отталкиваются друг от друга, но мы-то с вами помним, что отталкиваются разноименные частицы. Тогда как нейтроны нейтральны. Почему же они "распрыгивают"?

Всё сложнее. Нейтроны имеют спин 1/2 и, следовательно, подчиняются принципу исключения Паули, что означает, что два нейтрона не могут занимать одно и то же пространство одновременно. Когда волновые функции двух нейтронов перекрываются, они ощущают сильную силу отталкивания. Поэтому, без гравитации, нейтроны бы тоже не находились рядом.

И тут интересный момент. Нейтронная материя (которую часто именуют нейтронием) претендует на самую тяжелую материю во Вселенной. В научпоп статьях часто любят писать, что одна ложка такой материи будет весить, как гора. Это действительно так.

Нейтроний может иметь плотность 4 ×10^17 кг / м3, что примерно на 14 порядков величины плотнее самых плотных известных обычных веществ. Собственно, это ответ на вопрос, поставленный в заголовке.

Но взвесить нейтроний вне нейтронный звезды или отрезать от неё кусочек, как от торта, мы не сможем. В условия отсутствия гравитации нейтроны разлетятся во все стороны. Нейтронная материя моментально распадается при обычных условиях.

Поэтому, хотя ткань нейтронной звезды и является теоретически самой плотной и тяжелой, использовать это свойство на практике невозможно. Собственно, как и определить точные значения массы экспериментальным путём.

⚡ Обязательно поддержите подпиской мой Telegram канал! Там множество интересного по теме.

Показать полностью 1
3

Почему скорости света придаётся такое значение и что там Эйнштейн?

Скорость света является одной из фундаментальных величин в физике и имеет важное значение. Часто связывают скорость света с работами Альберта Эйнштейна, и некоторые думают, что он буквально изобрел скорость света. Однако, история и понимание света гораздо более интересны!

Уже в древнем Египте люди рассуждали о свете как о величине, способной нести жизнь. В последующие времена этой теме уделяли внимание в научных работах. Даже сам Галилей предполагал, что свет является чем–то очень важным. Но что же это могло быть? Почему именно свет так важен?

Свет - это электромагнитное излучение, которое распространяется в виде волн. Скорость света в вакууме составляет примерно 299 792 458 метров в секунду. Это огромная скорость, которая имеет фундаментальное значение в физике. Она оказывает влияние на множество явлений, таких как оптика, электромагнетизм, теория относительности и другие области науки.

Свет играет фундаментальную роль во многих аспектах нашей жизни и в науке. Свет позволяет нам видеть окружающий мир, передвигаться и ориентироваться в пространстве. Он также является ключевым фактором в фотосинтезе растений, что позволяет им производить питательные вещества. Но есть и ещё кое–что. Это мы рассмотрим в ролике и узнаем наконец, почему именно скорость света важна и откуда её вытащили?...

Показать полностью
6

Чем является пространство и как оно может искажаться?

Наверное только ленивый пока не видел, как на схемах изображают искажение пространства (или пространства-времени если угодно). Это выглядит как вмятина на клетчатой простыне. Более того, часто к такому приему визуализации прибегают и преподаватели, и авторы научно-популярных статей. Вот только такое представление об искажении пространства не совсем-таки правильное. А какое тогда правильное?

5

Гейзенберг был не прав? Что удалось понять, благодаря аттосекундным фотографиям

Как вы наверное помните, основным выводом Гейзенберга было, что нельзя одновременно точно определить положение частицы и её импульс. На этом представлении строится вся современная физика.

Впервые введенный в 1927 году немецким физиком Вернером Гейзенбергом принцип гласит, что чем точнее определено положение некоторой частицы, тем менее точно ее импульс может быть предсказан из начальных условий, и наоборот.

Утверждение это довольно сложно проанализировать, если воспринимать частички только лишь как физические тела, похожие на мячики, но мы-то с вами знаем, что в квантовой физике всё кверху ногами и логика упирается в волновую природу. Коротко и понятно - это значит только одно. Вся квантовая физика держится на вероятности и не может быть точной в подразумеваемом нами смысле.

Вот только не добавят ли точности недавние работы в области аттосекундной физики? Ведь теперь можно чуть ли не время квантовать! Или всё-таки...Нет? Об этом поговорим в новом ролике. Спойлер: Нужно сначала правильно понять принцип неопределенности, а потом вы узнаете, что эти вещи совершенно не связаны. Интервал может быть сколь угодно небольшим, а скорости или энергии у частицы в конкретный момент может просто не быть.

Показать полностью
13

Всё-таки попытаемся разобраться что такое "энергия" в физике

Множество рассуждений на тему физического мироустройства приводят к тому, что всё вокруг, в конечном итоге, состоит из информации и энергии. Тут можно привести невероятное количество примеров и все постоянные читатели канала наверняка помнят, что неоднократно мы приходили именно к такому выводу.

Всё-таки попытаемся разобраться что такое "энергия" в физике Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, Видео, YouTube, Длиннопост

Возьмите, например, материю. Материя часто описывается как энергия, которая приобрела некоторую форму. По одной из концепций квантовое поле постоянно вибрирует, а точки с большой амплитудой и высокой энергией (!) как раз-таки представляют собой частицу.

Энергия описывает возможность волны распространяться в пространстве или существовать физическое явление. Это базовая сущность.

К сожалению, ситуация такова, что для осмысления проблемы нужно от чего-то отталкиваться. Отталкиваться лучше от понятных и чётко сформулированных физических понятий и терминов. Одним таким кирпичиком в фундаменте физического миропонимания как раз-таки и является энергия.

Представьте себе, что есть пространство-время. По некоторым представлениям это как пустая комната, снабженная различными метриками - шириной, высотой и длиной, а также секундомером.

Всё-таки попытаемся разобраться что такое "энергия" в физике Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, Видео, YouTube, Длиннопост

В этой локации могут происходить или не происходить события. Такая якобы пустая комната является холстом художника, где вырисовывается вся физика.

Очень удобно сравнивать это с компьютерной реальностью. Я всё детство провел за компьютером, сам разрабатывал игры, кодил и отлично ориентируюсь в виртуальной вселенной. Давайте попробуем использовать эту логику. Вероятно, она не самая правильная, но она кажется мне подходящей, да и физике она не противоречит.

Представьте себе редактор для видеоигры.

Всё-таки попытаемся разобраться что такое "энергия" в физике Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, Видео, YouTube, Длиннопост

У вас есть 3+1 - мерное пространства-время - это пустое место, где можно разместить предметы из коллекции объектов. Есть набор скриптов для каждого объекта - это физические законы. Есть прочие свойства.

Материя, которая есть в этом редакторе - это картинка. Любой стол или человек тут есть картинка. Картинка состоит из точек. Точки эти упорядочены согласно коду объекта и выводятся в нужной форме и в нужных позициях. Поведение точки задаётся программной средой и внесенной функцией.

Занятно, что примерно также описывает материю теория поля. Любая частица есть колебание поля. Колебание поля в нужной точке. Само поле существует в пространстве-времени. Ну а частицы описываются функцией вероятности.

Всё-таки попытаемся разобраться что такое "энергия" в физике Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, Видео, YouTube, Длиннопост

При этом есть крайне важная деталь. Если мы возьмем компьютер, то он подключен к сети. Он потребляет электрическую энергию.

Электрическая энергия преобразуется в двоичный код и в результате на экране выводится точка. Ловите связь? Точка в редакторе, выведенная на экране кодом, и есть энергия из розетки.

Электрическая энергия, которая в результате взаимодействия с полупроводниками и, подчиняясь составленному двоичному коду, приобрела такую форму.

Но в основе всего этого лежит только одно - ЭНЕРГИЯ, электрическая энергия в проводе из розетки.

Я предполагаю, что кварк или бозон, выведенный в пространстве времени в нужной точке подобно поведению системы в игре, есть такая же энергия (которая непонятно откуда взялась), прошедшая взаимодействие с некоторой информационной матрицей пространства-времени и ставшая вполне себе физической материей.

У этой материи есть свойства, которые задаются программным движком или, в нашем случае, пространством-временем. Они выражаются, например, в том, что тяжелое падает, когда есть гравитация и так далее.

Так или иначе, энергия не является чем-то, что можно чётко и однозначно описать и остаётся той самой отправной точкой, с которой начинается вся физика.

⚡ Обязательно подпишитесь на Telegram проекта и читайте эксклюзивные статьи! Обновления каждый день!

Показать полностью 3 1
40

Откуда в атоме столько энергии?

Наверное не станет новостью, что внутри атома таится огромная энергия. Вот только где там она таится?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы примерно представлять себе строение атома. Тут стоит отметить, что как таковое реальное устройство атома не известно даже физикам, но есть вполне себе рабочая модель. Её изучают в школе и давайте её вспомним.

Атом состоит из ядра. Вокруг ядра располагаются электроны. По современным представлениям электроны располагаются в атоме не как планеты вокруг Солнца, а находятся в некотором облаке и имеют там вероятностное расположение. Но нас сейчас интересует ядро атома. Та энергия, которую мы получаем из атома, прячется именно в ядре.

Откуда в атоме столько энергии? Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

Достаточно вспомнить, что ядро атома состоит из нуклонов. Это протоны и нейтроны. Протоны - это положительно заряженные субатомные частицы. Нейтроны - нейтральные.

Внутри ядра атома частицы, из которого оно состоит, удерживаются рядом друг с другом посредством сильного взаимодействия. Это одно из четырёх базовых физических взаимодействий.

Откуда энергия при распаде?

Протоны - это частицы, имеющие заряды одного знака. Мы помним, что одноименные заряды отталкиваются. Причём, отталкивание не то, чтобы слабое. При этом сильное взаимодействие способно удерживать отталкивающиеся протоны рядом и ядро будет вполне стабильным. Эти частицы "слипаются" друг с другом в момент термоядерного синтеза и поэтому силы отталкивания легко компенсируются запредельными температурами и внешним давлением. Это отдаленно можно сравнить с процессом установки пружины амортизатора. Если пружина пожата, то можно схватить её гайкой, а если она выпрямлена на всю длину, то процесс затруднительный. Термоядерный синтез тут - та внешняя сила, которая позволяет преодолевать кулоновское отталкивание и соединять протоны сильным взаимодействием.

Откуда в атоме столько энергии? Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

В момент, когда ядро атома разваливается, силы кулоновского отталкивания высвобождаются и происходит выброс огромного количества энергии, которую мы потом и можем использовать.

Это, опять-таки, можно вполне успешно сравнивать с механикой. Представьте себе, что у вас есть пружина, которую вы зафиксировали гайкой и сжали. Если гайка оторвётся, то пружина высвободит свою потенциальную энергию, распрямится и может больно стукнуть по лбу. Сжатие пружины тут - это кулоновское отталкивание, которое высвободится при распаде ядра. Фиксация системы гайкой - это сильное взаимодействие между протонами.

Да и зачем так усложнять сравнение - вспомните, как в детстве вы ломали ветку или доску. Тянешь деревяшку на себя, она упруго изгибается. В какой-то момент происходит излом и слышен хруст. Характерный звук излома тут и есть высвобождение энергии, чем-то напоминающее процесс высвобождения силы отталкивания в атоме.

Следующий стандартный вопрос - как так получается, что силы электромагнитного характера (к которым относятся Кулоновские) и которые не являются сильными, порождают такое феноменальное количество энергии? Тут ответ ещё проще. Обратите внимание, что в качестве ядерного топлива используются тяжелые элементы с большим количеством протонов. И не только потому, что они иногда самопроизвольно испускают излучение. Важно количество протонов, которое распадается. Большое количество кулоновского отталкивания, пропорциональное количество протонов, позволяет получить невероятное количество энергии.

Откуда энергия при синтезе?

Интересно, что энергия может выделяться не только при распаде ядра, но и при его "сборке". Мы сейчас затрагиваем тему термоядерного синтеза.

В отличие от расщепления ядра, синтез в лабораторных условиях сейчас выполнить сложно. В научпоп статьях частенько проскакивает, что те или иные ученые запустили токомак и удалось добиться условий синтеза, но на этом пока всё заканчивается.

Основную проблему синтеза мы обозначили чуть выше - нужна невероятная температура и не менее невероятное давление. По сути нужно сжать плазму. Это делается с помощью магнитных полей. Они же удерживают плазму на месте. В этом случае происходит образование сильного взаимодействия.

В природе это обычно случается в результате "работы" звёзд.

Откуда в атоме столько энергии? Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

Энергия при синтезе (как, в общем-то, и при распаде) обусловлена работой эффекта дефекта масс. Но попробуем обойти это более сложное понятие. Да и объяснение с приведением знаменитой формулы Эйнштейна не то, чтобы сильно понятное.

Откуда в атоме столько энергии? Физика, Научпоп, Наука, Исследования, Познавательно, НаукаPRO, Видео, YouTube, Длиннопост

Наверное самое простое, но не самое корректное объяснение тут - понимание механизма образования связи между частицами. Об этом много говорят в курсе химии.

Протоны, которые сливаются в сильное взаимодействие, состоят из кварков. Соединяет протоны обмен частицами между кварками.

Говорим образно. Для того, чтобы соединить два протона друг с другом нужно израсходовать четыре связи. А у исходных частиц, образующих связь, есть по пять связей. Четыре будут израсходованы на соединение, а одна останется. Количество связей образуется тем, какой элемент мы синтезируем. "Свободная связь" - это и есть источник энергии в термоядерном синтезе.

Куда денется эта связь? Никуда, ведь частички соединяются друг с другом, исходя из расчёта 4 связи на элемент. Эта связь останется свободной и как раз-таки станет источником энергии при термоядерном синтезе. Она уйдёт из системы в виде тепловой энергии.

⚡ Обязательно подпишитесь на Telegram проекта и читайте эксклюзивные статьи!

Показать полностью 4
6

Какая деталь позволяет соединять мегаватные цепи смартфоном?

Вспоминая закон Джоуля-Ленца, мы сразу упираемся в известный факт - чем тоньше проводник и выше его сопротивление, тем сильнее этот проводник нагревается при прохождении через него электрического тока.

Отсюда и следует проблема выгорания проводки. Если неправильно подобрать автомат для аварийного отключения и подключить в квартире сразу этак пяток электронагревателей по 3-5 кВт, то проводка просто выгорит в стене и хорошо ещё, если без самой стены. Провода настолько раскаляются, что попросту начинают плавиться.

Какая деталь позволяет соединять мегаватные цепи смартфоном? Физика, Научпоп, Электрика, Наука, Исследования, Длиннопост

Неприятности с повреждением проводки высокими токами характерна не только для проводов в стенах. Попробуйте встроить в цепь с парой мощных потребителей обычный выключатель для освещения и посмотрите, как себя поведет это устройство при попытке замкнуть цепь. Будет нечто типа грозы, а потом выключатель прогорит из-за перегрева.

В чём, собственно, сложность?

Теперь представьте себе, что включать мощный потребитель всё-таки нужно. Корректно это можно сделать самыми разными способами. Скажем, взять включатель с нужными характеристиками проводника и использовать его.

Но тогда в цепи появляется некоторый участок, который очень неудобен с практической точки зрения. Вспомните рубильники, которые устанавливаются в электрических щитках и подумайте, как такое безобразие можно использовать в относительно компактной цепи.

Есть и ещё один момент. Современная техника давно ушла от принципа "работы топором". Сейчас маленькая кнопочка или простое сенсорное нажатие на дисплей могут инициировать запуск мощного агрегата. Сенсорный экран и рубильник - это явно разные устройства. Но как тогда не сгорает миниатюрная кнопка в смартфоне или на пульте управления, если она не имеет достаточных физических параметров?

Какая деталь позволяет соединять мегаватные цепи смартфоном? Физика, Научпоп, Электрика, Наука, Исследования, Длиннопост

Рубильник не только не очень удобный инструмент, но и исключает возможность удаленного управление техникой посредством современных систем автоматизации.

Для такого функционирования обычно применяются слаботочные электрические цепи. Но они, в свою очередь, не дружат с большими мощностями. Значит, просто соединить цепь, в которой есть несколько мощных потребителей, слаботочным включателем нельзя. Он просто сгорит.

Какая деталь позволяет соединять мегаватные цепи смартфоном? Физика, Научпоп, Электрика, Наука, Исследования, Длиннопост

Вот мы и приходим к тому, что порой требуется запускать мощный электрический нагреватель нажатием простой кнопки в приложении умного дома на смартфоне.

Как тут помогает реле?

Оказывается, способ решения проблемы давно уже придуман. Такие устройства подключаются посредством реле.

Реле (relais) - коммутационный аппарат, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

Какая деталь позволяет соединять мегаватные цепи смартфоном? Физика, Научпоп, Электрика, Наука, Исследования, Длиннопост

Определение довольно мудреное и если его упростить, то реле - это включатель особой конструкции, который посредством воздействия на него слабых токов может соединить друг с другом силовые контакты. Эта штука очень активно используется в автомобилестроении. Включите дворники и услышите под торпедой, как щелкает то самое реле. Сегодня это один из главных элементов автоматизации.

Реле было разработано Самуэлем Морзе

в 1835 году с целью модернизации телеграфного аппарата.

Как работает реле и для чего оно нужно?

Конструкции реле могут быть самые разные. От механических до электрических.

Какая деталь позволяет соединять мегаватные цепи смартфоном? Физика, Научпоп, Электрика, Наука, Исследования, Длиннопост

Давайте рассмотрим самый простой вариант организации такого управляемого выключателя. Собственно, самая простая конструкция - это и есть то первое реле, которое когда-то придумал ()а точнее запатентовал) Морзе.

Берем катушку и сердечник, который будет втягиваться в эту катушку при появлении в ней магнитного поля. Втягиваемый сердечник будет замыкать мощную цепь с большим сечением. Сам же провод, который подаёт напряжение на катушку, может быть и тонким, а управляться слаботочным устройством.

Схема работы получается простая. Замкнули цепь с катушкой, подали на неё относительно небольшой ток, который может быть подан хоть батарейкой, хоть смартфоном. Сердечник внутри катушки начал перемещаться посредством электромагнитной индукции и замкнул собой мощную цепь, находящуюся под напряжением. Мощная цепь замкнулась - заработало основное устройство.

В итоге кнопочкой на джойстике можно заставить перемещаться огромную лапу подъемного крана и не пострадают ни Джоуль, ни Ленц :)

👉⚡Друзья! Поддержите пожалуйста проект подпиской на мой Телеграм про изобретения. Мне очень нужно набрать 2000 подписок для участия в партнёрской программе.

Показать полностью 5
6

Есть ли физика в теории симуляции?

Теория симуляции представляет собой описание модели мира, при которой всё происходящее является ничем иным, как компьютерной программой. Все законы физики, все происходящие события, феномен сознания и самоосознания есть результаты работы программы.

Подобные идеи высказывались во многих знаменитых фантастических фильмах. Вы без труда назовёте самый популярный - это "Матрица". Есть и философские течения, которые описывают мир именно так. Но есть ли тут хоть немного науки? Как относится физика к такому восприятию?

Вообще, на моё удивление, большинству из нас очень сложно представить себе ситуацию, при которой весь мир есть только программный код. Я же видимо слишком много играл в компьютерные игры и для меня не составляет никаких сложностей воспринимать окружающее, как виртуальный мир. В играх всё происходит именно так - можно создать персонажа, задать его параметры, обозначить законы физики для выдуманного мира и наделить всё живое там определенной моделью поведения.

Наверняка самое интересное в этом рассуждении - проанализировать параллели с принятыми научными догмами.

Теория симуляции вообще-таки не является сугубо физической теорией. Поэтому физики по-разному воспринимаю такую идею. Кто-то сильно критикует, а кто-то черпает новые идеи. Вот только какие тут вообще аналогии могут быть с реальной физикой?

В общем-то, справедливо тут сказать, что теория симуляции скорее очень удобная, нежели очень объективная. Она допускает невероятное и позволяет мыслить как угодно. При этом, вроде как, можно нащупать прочную почву под ногами, обращаясь к науке.

Вся материя - пустое место

Первый интересный момент, который известен науке, но не особенно широко обсуждается - это взаимное расположение частиц материи. Так уж получается, что в любом материальном объекте пустого места больше, чем самой материи. Всё дело во взаимном расположении частиц. Но при этом мы можем видеть материю. Очень похоже на пиксели. Что пиксели подчиняются коду, что атомы. Причём, материя так формируется, что становится видимой. Занятное явление.

Парадоксы физики сразу станет легко объяснить

Парадоксы физики можно воспринимать как непонимание процесса физикой или невозможность описать происходящее с помощью современных знаний, а можно рассматривать, как проблемы в модели мира. Но гораздо проще описать это как сбой в системе. Помните компьютерные игры? Там тоже частенько случались шуточки, что одна текстур наезжает на другую или можно в этих текстурах застрять. Чем не парадокс?

Материя - есть информация

Учёные давно уже ищут ответ на вопрос чем является материя на самом деле. Но ответ пока найти не получается. По многим представлениям всё сводится к информации. Что такое информация в физическом смысле сказать тоже сложно и точного определения вы не найдете (а если найдёте - пришлите мне). В конечном итоге всё сводится к тому, что материя есть информация, описывающая матрицу, которую необходимо "накачать" энергией. Ничего не напоминает? Это же логика создания виртуальных объектов в играх.

Пространство-время легко описать

Очень частый вопрос, который встречался мне при разборе физики Эйнштейна. Физика не даёт однозначного ответа на вопрос что такое пространство-время. Но если проанализировать все описания, то получится простая аналогия - пространство (а с ним и время) - это нечто типа координатного пространства. При этом пространство это дополнено рядом функций. Вы когда-нибудь разрабатывали что-нибудь в среде разработчика? Например в Android Studio. Опять картина очень похожа - законы физики становятся функциями среды, а область для работы - пространством. Вот вам и отличная аналогия.

Изобилие математики в физике легко осознать

Любой объект можно описать математически. Круг, сфера, квадрат и даже картинку собаки. Делается это с помощью формул. В физике тоже немало математики. Возможно описать даже самые сложные процессы. При этом есть такая математическая физика. Этот подход часто ругают и строится он на прогнозировании возможного процесса с помощью анализа математических закономерностей. Это возможно лишь в случае, если система имеет строгую математическую конструкцию. Такая конструкция точно есть в виртуальном мире.

Специфика квантовой физики

Эффекты квантовой физики тоже будет легко объяснить. Сработает логика, что мы просто не понимаем, чем они являются на самом деле. Это некоторый результат отработки кода, который проявляет себя вот так. И тогда описать эффект наблюдателя - это уже точно не проблема. Ведь логика коллапса квантовой функции прекрасно сработает. Почему появились конкретные значения? Да потому, что так запрограммировано.

При этом прекрасно описывается и вероятностное восприятие мира.

Самое ужасное, что современна физика не может не подтвердить, не опровергнуть теорию симуляции. У теории симуляции много ответвлений. Они все разные, но суть одна - реальности как таковой не существует.

Не забывайте про Телегу проекта.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!