Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Классическая игра в аркадном стиле для любителей ретро-игр. Защитите космический корабль с Печенькой (и не только) на борту, проходя уровни.

Arkanoid Pikabu

Арканоид, Аркады, Веселая

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
4
Zergling748
Zergling748
3 дня назад

Гипотеза работы квантовой электродинамики⁠⁠

Предисловие

Прошу рассматривать эту статью всего лишь как интерпретацию стандартного взаимодействия. Я не рассчитываю на то, что эту статью будут считать научной. Я всего лишь хочу упростить(или же дополнить) понимание взаимодействия.

1: Введение

Стандартное понимание электромагнитного взаимодействия говорит нам о том, что электроны и позитроны, обмениваясь виртуальными фотонами, либо отталкиваются(при одинаковых зарядах), либо притягиваются(при разных зарядах). Меня, данная интерпретация, не устраивает, так как если попытаться визуализировать её - возникают вопросы. Достаточно просто представить отталкивание: "просто" две частицы, бросая друг в друга "мячи", отталкиваются. Но с притягиванием всё непонятнее: как, "просто" бросая друг в друга "мячи", две частицы могут притягиваться? Конечно, придумывать аналогии для взаимодействия квантовых объектов - глупо. Но, всё-таки, я не смирился.

2: Сама гипотеза

Представьте электронное "облако", из которого во все стороны испускаются виртуальные фотоны, создавая "тягу", и, естественно, чем дальше эти волны уходят, тем они слабее. Из-за того, что единичный электрон(или позитрон) ни с кем не взаимодействует, эта "тяга" никуда его не двигает. Фотон - это волна(это важно!), поэтому представляйте это "испускание виртуальных фотонов" как "волны в воде". Для простоты "возьмём" два электрона и отправим их друг в друга. Что произойдёт? Они оттолкнутся. Почему? В моей гипотезе заряд частицы влияет на фазу волны испускания фотонов, поэтому когда два электрона с одинаковым зарядом(а значит и с одинаковой фазой волны) друг к другу приближаются, в той стороне где, относительно электрона, находится другой электрон, возникает усиление "тяги", из-за того, что волны друг друга усилили. Точно также работает и для разных зарядов, только фазы волн у них разные, и в той стороне где, относительно электрона, находится позитрон, волны наоборот, друг друга гасят, и уже волны с других сторон, поскольку они не загасились, создают тягу, тем самым приближая электрон к позитрону. Вы, наверное, спросите: откуда энергия для "тяги"? Из импульса частицы. Когда у частицы нет импульса и она ни с кем не взаимодействует, виртуальные волны не тратят энергию ни на что. Да, они постоянно испускаются, но ничего тратить и не могут. Но, из-за того, что у электромагнитного излучения дальность действия бесконечна, возникает ещё один вопрос: откуда, в этом случае, энергия для притягивания или отталкивания при дальних взаимодействиях. Такого же красивого и понятного ответа, как на прошлый вопрос, у меня нет. Единственное - у меня есть догадка. Из-за принципа неопределённости, у частицы всегда есть импульс, хоть и слабый, но он и даёт энергию для взаимодействия на дальних расстояниях. Знаю, звучит неубедительно, но другого объяснения у меня нет.

Показать полностью
[моё] Физика Квантовая механика Квантовая электродинамика Квантовая физика Электродинамика Текст
3
user10665643
user10665643
5 дней назад
Серия Квантовые новости

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ⁠⁠

Ученые представляют революционный метод создания экзотических квантовых состояний через уникальное «скручивание в точке М» — новую фазу твистроники, открывающую доступ к ранее недостижимым видам квантовой материи.

В видео подробно разбираются гипотезы о природе точки М, ее влиянии на электронные свойства материалов и потенциал для высокотемпературной сверхпроводимости, топологических состояний и квантовых вычислений.

Показать полностью
Физика Ученые Наука Научпоп Исследования Квантовая физика Квантовая механика Видео YouTube
4
4
EofruPikabu
EofruPikabu
22 дня назад
Край Будущего

Физики создают настраиваемую систему для улучшенного квантового зондирования!⁠⁠

Физики создают настраиваемую систему для улучшенного квантового зондирования! Наука, Ученые, Квантовая физика, Квантовая механика, Квантовые технологии, Научпоп, Физика

Типичный эксперимент со столешницей. Размер более или менее соответствует размеру обычного обеденного стола.

Учёные из Института Нильса Бора в Копенгагенском университете создали новую настраиваемую систему, которая поможет делать измерения намного точнее. Эта разработка может быть полезна во многих областях — от изучения космоса до диагностики болезней в нашем теле. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Nature.

Сегодня технологии, основанные на измерениях с помощью света, уже широко используются. За последние годы учёные приблизились к пределу точности, который называется стандартным квантовым пределом. Этот предел связан с тем, что при очень точных измерениях всегда появляется некоторый шум — небольшие помехи, которые нельзя полностью убрать обычными способами.

Чтобы преодолеть этот предел и сделать измерения ещё более точными, нужны специальные квантовые технологии. Например, можно использовать «сжатый свет» — особый свет, в котором уменьшен шум, или «запутанность» — уникальное квантовое явление, при котором частицы связаны между собой особым образом.

Обычно такие квантовые эффекты наблюдаются в очень маленьких системах, например, с отдельными атомами или фотонами. Но новая система учёных из Института Нильса Бора впервые использует запутанность на большом уровне — с большим количеством фотонов и большим числом атомов, объединённых в так называемый спиновый ансамбль.

Это сочетание позволяет динамически уменьшать шум в широком диапазоне частот — то есть делать измерения точными и надёжными для разных задач. Это очень важно, например, для обнаружения гравитационных волн — слабых колебаний в пространстве-времени, которые возникают при столкновениях чёрных дыр или нейтронных звёзд.

Как это работает? Сжатый свет проходит через группу атомов, которые меняют его свойства в зависимости от частоты. Благодаря этому шум уменьшается по-разному на разных частотах, что позволяет получить более чистый сигнал. Кроме того, атомы могут «переключать» шум с положительного на отрицательный, что ещё сильнее снижает помехи.

Профессор Юджин Ползик объясняет, что датчик и атомы взаимодействуют с двумя запутанными световыми лучами. После этого сигналы от них объединяются, и получается очень точное измерение, которое превосходит традиционные ограничения.

Ещё одно важное преимущество этой системы — её компактность. Раньше для таких точных измерений нужны были огромные установки: например, детекторы гравитационных волн, как LIGO в США, используют оптические резонаторы длиной сотни метров. Для будущих проектов, таких как телескоп Эйнштейна в Европе, понадобятся ещё более длинные резонаторы — километровые. Новая система же может работать на небольшой лабораторной установке, что значительно упрощает её использование.

Эта технология может применяться в разных сферах. Например, в медицине она поможет улучшить качество магнитно-резонансной томографии (МРТ), что позволит раньше обнаруживать болезни мозга и другие заболевания. Также она повысит чувствительность биосенсоров, используемых для диагностики.

В космосе эта система поможет лучше улавливать гравитационные волны — слабые сигналы, которые рассказывают нам о событиях, происходящих в далёкой Вселенной, и помогут понять, как формировалась наша галактика и сама Вселенная.

Кроме того, разработка может быть полезна в квантовых коммуникациях и вычислениях. Её можно использовать для создания квантовых ретрансляторов — устройств, которые усиливают сигналы для безопасной передачи данных на большие расстояния, а также для квантовой памяти — хранения информации в квантовых сетях.

В целом, новая система учёных из Института Нильса Бора — это универсальный и компактный инструмент, который открывает новые возможности для точных измерений и квантовых технологий в самых разных областях.

Показать полностью 1
Наука Ученые Квантовая физика Квантовая механика Квантовые технологии Научпоп Физика
2
spacebruh
spacebruh
1 месяц назад

Что будет если собрать все типы взаимодействия в одной точке?⁠⁠

Мы привыкли к тому, что Вселенная — это сцена. На ней играют роли четыре главных персонажа:

Гравитация — искривляет пространство и держит галактики вместе.
Электромагнетизм— управляет светом, химией и жизнью.
Сильное взаимодействие — не даёт развалиться ядру атома.
Слабое — запускает радиоактивность и ядерные реакции в звёздах.

Эти силы действуют повсюду. Но они не пересекаются в одной точке. Каждая — в своём масштабе, своей энергии, своих условиях.
А что будет, если все эти взаимодействия собрать в одну точку?

💡 Мысли вслух (но с оглядкой на физику)

Может ли в таком месте время остановиться?
Может ли пространство свернуться само в себя, как сжатый файл?
Может ли возникнуть нечто, чего не описывает ни одна современная теория?

Похоже на сингулярность. Или на начало Вселенной. Или на пробой в «ткань» реальности.


🧪 Но может ли это быть экспериментом?

Что, если точку экстремального взаимодействия можно хотя бы смоделировать?
Не как фантастику, а как экспериментальную гипотезу— с симуляцией, с расчётами, с физическими ограничениями.

И вот тут начинается самое интересное.

⚠️ Мы на грани

Есть теории, которые допускают, что:

Вакуум не стабилен.
В экстремальных условиях можно "проколоть" пространство-время.
Сверхмалая область с экстремальной плотностью энергии может породить новую топологию реальности.


🧠 Почему я спрашиваю?

Я работаю над одной гипотезой. Детали — неважны.
Важно то, что эта гипотеза уже вызвала интерес у нескольких людей, разбирающихся в математике и физике.
И вот я хочу задать вопрос тем, кто реально в теме:

❓Вопрос к вам, если вы физик или инженер:

Если представить, что все известные взаимодействия можно локализовать в одной точке — что произойдёт?
Какие эффекты это даст: на вакуум, на кривизну пространства, на поле Хиггса, на симметрии?
Есть ли у такой идеи научный потенциал, или это абсолютная фантастика?

Спасибо тем, кто дочитал до конца.
Я не прошу ничего, кроме умного комментария.

Что будет если собрать все типы взаимодействия в одной точке? Теория, Наука, Физика, Квантовая механика, Эксперимент, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Теория Наука Физика Квантовая механика Эксперимент Длиннопост
27
5
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Учёные из Лос-Аламоса доказали преимущество квантовых компьютеров в новой задаче!⁠⁠

Учёные из Лос-Аламоса доказали преимущество квантовых компьютеров в новой задаче! Наука, Исследования, Квантовая механика, Квантовый компьютер, Ученые, Научпоп, Квантовая физика

Исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории сделали важный шаг в развитии квантовых вычислений. В своей новой работе, опубликованной в журнале *Physical Review Letters*, они представили задачу, которую классические компьютеры не могут эффективно решить, в то время как квантовые справляются с ней значительно лучше. Это редкий и ценный пример так называемого «квантового преимущества».

Команда так же сосредоточилась на моделировании сложной оптической схемы, включающей множество источников света, полупрозрачных зеркал (светоделителей) и фазовращателей. Такие схемы называются гауссовыми бозонными и представляют собой физически реалистичные модели, которые можно воспроизвести в лаборатории. Они используются, например, в квантовой оптике и фотонных вычислениях.

Проблема в том, что классическое моделирование таких систем требует экспоненциально растущих вычислительных ресурсов. Даже просто описать поведение всей системы на обычном компьютере — задача практически невозможная. Однако квантовый компьютер способен эффективно справиться с этим моделированием благодаря использованию принципов квантовой физики: суперпозиции, запутанности и интерференции.

Теоретическая значимость.

Авторы показали, что задача моделирования гауссовых бозонных схем относится к классу BQP-полных. Это означает, что она является типичной для квантовых вычислений и одновременно крайне сложной для классических алгоритмов. Более того, любая другая задача из этого класса может быть сведена к данной, и наоборот. Это делает её важным ориентиром в теории квантовой сложности.

Роль студенческого вклада.

Интересно, что ключевую роль в проекте сыграла студентка летней школы квантовых вычислений Элис Барт, которая работает в ЦЕРН. Обладая глубокими знаниями в области оптических схем и квантовых алгоритмов, она внесла решающий вклад в разработку модели. Её участие стало возможным благодаря стажировке в Лос-Аламосской лаборатории — престижной программе, где студенты старших курсов и магистратуры работают над реальными научными проектами под руководством опытных исследователей.

Вывод!

Это исследование не только расширяет список задач, где квантовые компьютеры демонстрируют явное преимущество, но и приближает нас к практическому использованию квантовых технологий. Оно также подчёркивает важность междисциплинарного подхода и вклад молодых учёных в передовые научные открытия.

Показать полностью
Наука Исследования Квантовая механика Квантовый компьютер Ученые Научпоп Квантовая физика
0
3
user9654763
1 месяц назад
Искатели рифмы

За гранью мысли, дальше всех орбит⁠⁠

За гранью мысли, дальше всех орбит,

Где звёздный холод вечность сторожит.

Вселенная молчит, храня секреты,

И, кажется, до нас ей дела нету.

Пространство тянется, не ведая границ,

Там триллионы галактических частиц.

Времён спираль теряется во тьме,

Мы только точка на её канве.


Нырнём же вниз, туда, где мир другой,

Необъяснимый, зыбкий и живой.

Туда, где микро-время – это просто срез,

А йоттосекунда – квантовый надрез.

Там нет ни "где", ни "сколько", ни "кому".

Лишь танец сил, и знаки не подвластные уму!

И эта бездна, меньше волоска,

Огромней космоса она наверняка.


Подумай: может, в каждом столкновении

Атомов ядра на квантовой ступени,

Где йотто-миг – вся вечность для других,

Рождают новые Вселенные из них?


Куда ведет нас мысли этой нить?

В миры, что нам вовек не покорить...

Показать полностью
[моё] Стихи Квантовая механика Творчество Текст
0
1
Svidetel.Windows
Svidetel.Windows
1 месяц назад

ВЫ ТОЖЕ ЗАМЕТИЛИ ЭТО? Версия о нашей реальности от которой становится не по себе (ВИДЕО)⁠⁠

ВЫ ТОЖЕ ЗАМЕТИЛИ ЭТО? Версия о нашей реальности от которой становится не по себе (ВИДЕО) Научпоп, Тайны, Астрофизика, Квантовая физика, Квантовая механика, Квантовый скачок, Квантовая запутанность, Церн, Коллайдер, Большой адронный коллайдер, Время, Машина времени, Путешествие во времени, Время летит, Планета, Вселенная, Физика, Наука, Видео, YouTube, Длиннопост

Вы не одни. Всё действительно стало странным. Версия, от которой становится не по себе.

Существует версия, согласно которой 2025 год не является нашей временной линией. Последней зафиксированной точкой реальности может считаться 2019 год — именно тогда время ощущалось стабильным, память совпадала, а реальность была цельной. После 2020 года фиксируются массовые расхождения в восприятии, проявления эффекта Манделы, одинаковое время на разных устройствах, систематическое дежавю и повторение сценариев.

Некоторые связывают это с экспериментами, проведёнными в ЦЕРН, где, по неподтверждённым данным, мог произойти локальный временной сбой. Предполагается, что при запуске одного из коллайдеров произошло несанкционированное наложение временных контуров, после чего часть сознаний оказалась не синхронизирована с текущей версией реальности. Это могло привести к запуску резервного слоя — мира, собранного из фрагментов прежнего состояния.

Отмечаются признаки временных петель, нестабильности восприятия, сбоя в работе памяти и дублирующих объектов. Некоторые зоны — перекрёстки, дома, подъезды — ведут себя как зацикленные участки. Частота появления времени 11:11, 22:22 или зеркальных комбинаций увеличилась, и воспринимается как попытка системы привлечь внимание к сбою.

Считается, что эффект Манделы — не просто массовая ошибка памяти, а результат временного сдвига или миграции между слоями. Указания на это можно найти в нарушениях последовательности событий, изменениях в логотипах, датах, имён и культурных маркерах. Люди, которые помнят одно и то же иначе, возможно, остались с исходной прошивкой.

В 2020 году фиксируются пробелы в воспоминаниях, субъективное ускорение времени и чувство, что "что-то не так". Всё чаще звучит мысль, что реальность могла быть перезапущена. Некоторые утверждают, что ощущают себя архивными — неактуальными копиями в мире, который уже не принадлежит им.

2012 и 2019 годы называются как возможные точки отсечения, после которых шло постепенное смещение. Теории возвращения включают фиксацию на якорях: звуках, запахах, предметах и ритуалах из до-сбойной версии. Повторение знакомого — как попытка синхронизации с утраченной временной структурой.

В этом контексте всё чаще вспоминают исчезновение цивилизации майя. Они ушли внезапно, оставив после себя масштабные архитектурные комплексы, храмовые города, обсерватории и алтарные платформы — без следов паники, войны или эпидемий. Существует мнение, что майя могли знать о цикличных сбоях времени и подготовиться к переходу в другой слой реальности. Их пророчества, ранее трактуемые как «конец света», возможно, описывали не разрушение мира, а его обновление — переход в другую версию.

Мы ходим по их остаткам, как туристы, не осознавая, что это могут быть физические следы предшествующей реальности. Они предупреждали. Но никто не прислушался.

Этот мир может быть резервной версией. Или симуляцией, собранной на основе утраченных данных. Вопрос не в том, как это произошло. Вопрос — сколько ещё помнят, что должно было быть по-другому.

Показать полностью 1
[моё] Научпоп Тайны Астрофизика Квантовая физика Квантовая механика Квантовый скачок Квантовая запутанность Церн Коллайдер Большой адронный коллайдер Время Машина времени Путешествие во времени Время летит Планета Вселенная Физика Наука Видео YouTube Длиннопост
7
8
alEXEy5
alEXEy5
2 месяца назад

Ответ на пост «Назовите фильм который вы сперва посчитали шедевром, а потом поняли, что это шедевр?»⁠⁠232

Связь / Coherence (2013)

Ответ на пост «Назовите фильм который вы сперва посчитали шедевром, а потом поняли, что это шедевр?» Фильмы, Волна постов, Научная фантастика, Психологический триллер, Альтернативная реальность, Квантовая механика, Ответ на пост

Низкобюджетный научно-фантастический триллер, который покорил зрителей не спецэффектами, а умным сценарием, атмосферой паранойи и неожиданными поворотами.
Фильм исследует концепцию квантовой механики и теории мультивселенной, но делает это без заумных объяснений. Всё начинается с пролетающей кометы, которая вызывает странные аномалии.

Показать полностью 1
Фильмы Волна постов Научная фантастика Психологический триллер Альтернативная реальность Квантовая механика Ответ на пост
1
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии