Ответ на пост «Вопрос физикам»1
Если фигня действительно очень и очень маленькая (субатомные размеры) - то это квантовое туннелирование, а если больше - то плохое зрение и альцгеймер
Если фигня действительно очень и очень маленькая (субатомные размеры) - то это квантовое туннелирование, а если больше - то плохое зрение и альцгеймер
Физики объяснили множество законов природы, но почему никто не объяснил закон, что когда какая-то мелкая хуйня падает из рук на пол, то она испаряется в другую вселенную
В ожидание вашего шизо-мнения великомысленники)
Так, разогнать чисто поржать)
Два уважаемых гражданина разошлись во взглядах на физику пуканья кошек:
Ничоси...) Я даже не знал, что такой лимит существует. Уверен, наши герои до сих пор ломают копья об ориентацию в других ветках. Пожелаем же им удачи.
Начало эпика: #comment_329943664
Антиматерия — это одна из самых загадочных концепций физики, завораживающая умы учёных и любителей науки. Её существование доказано, но она почти не встречается в нашей повседневной жизни, а её свойства кажутся взятыми из научной фантастики. Что такое антиматерия? Как её открыли, почему она настолько редка и что планируют с ней делать учёные в будущем? Давайте разберёмся!
Что такое антиматерия?
Антиматерия — это материал, состоящий из частиц, которые являются зеркальными противоположностями обычных частиц. Например, у электрона есть аналогичная по массе частица антиматерии — позитрон, которая имеет положительный заряд. Эти частицы могут аннигилировать при контакте, высвобождая огромные количества энергии.
Как открыли антиматерию?
Концепция антиматерии возникла в начале XX века. В 1928 году знаменитый физик Пол Дирак предположил, что для каждой частицы существует противоположная ей частица, и через несколько лет его теория подтвердилась: в 1932 году Карл Андерсон впервые зафиксировал позитрон. С тех пор открытие антиматерии стало одной из важнейших вех в физике элементарных частиц.
Почему антиматерию так трудно обнаружить?
Антиматерия почти не встречается в природе. Когда антиматерия сталкивается с обычной материей, происходит аннигиляция — частицы и античастицы превращаются в энергию. Если бы антиматерии было бы много, мы бы видели вспышки аннигиляции по всей Вселенной. Но этого не происходит, что остаётся одной из самых больших загадок в физике: почему во Вселенной доминирует материя, а антиматерии почти нет?
Как учёные изучают антиматерию?
Изучение антиматерии — сложная задача, ведь она исчезает при контакте с материей. Современные исследования сосредоточены в лабораториях, таких как ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), где учёные создают и хранят антиводород. При помощи мощных магнитных ловушек они пытаются удерживать античастицы, чтобы предотвратить их аннигиляцию и изучать их свойства.
Зачем нужна антиматерия?
Антиматерия обладает колоссальной потенциальной энергией. Например, если бы мы смогли создать стабильный источник антиматерии, она могла бы служить источником топлива для космических путешествий — один грамм антиматерии может высвободить энергию, эквивалентную нескольким тысячам тонн топлива. Однако сейчас антиматерию невероятно трудно и дорого создавать, так что практическое использование остаётся далёкой мечтой.
Последние открытия и перспективы
Недавно в ЦЕРН в рамках эксперимента ALPHA удалось провести исследование поведения антивещества в гравитационном поле. Ученые проверили, подвержены ли античастицы гравитации так же, как обычные частицы, и пришли к выводу, что антиматерия действительно "падает" в гравитационном поле Земли, как и обычная материя. Этот эксперимент стал важным шагом в понимании гравитационного взаимодействия антиматерии и материи. Подобные открытия могут в будущем помочь разгадать, почему во Вселенной доминирует материя и почти нет антиматерии.
Также учёные исследуют антиматерию для возможного применения в медицине. Например, антипротоны могут быть использованы в терапии рака: благодаря точному разрушению клеток они позволяют атаковать злокачественные образования с высокой эффективностью, минимально повреждая окружающие ткани.
Литература и исследование
Я разрабатываю вечный двигатель, и мне нужно вычислить аналог числа Пи для четырехмерной гиперсферы.
Если обычное число Пи это отношение длины окружности к ее диаметру.
То мне нужно отношение гиперобъема 4-сферы к объему вписанного в нее шара? Но в случае числа Пи речь идет о длине окружности, а не о ее площади...
Когда мы смотрим фильмы или читаем комиксы о супергероях, кажется, что их способности далеки от реальности и полностью принадлежат миру фантастики. Но если копнуть глубже и взглянуть через призму физики, то оказывается, что за многими "сверхспособностями" можно найти научные объяснения. Давайте попробуем разобрать некоторые из этих невероятных умений и понять, как они могут быть интерпретированы с точки зрения законов природы.
Давайте сразу оговоримся: все понимают, что способности супергероев — это фантастика. Обсуждение их научной обоснованности может показаться попыткой докопаться. Однако в этой статье мы не будем говорить о том, насколько далека супергеройская реальность от действительности. Вместо этого мы сосредоточимся на физических ограничениях, которые не позволяют этим способностям существовать в реальном мире.
🔥 Флэш
❗ Характеристика:
Флэш обладает феноменальной скоростью, значительно превосходящей скорость света, и способен управлять временем благодаря таинственной "Силе скорости" (Speed Force), которая даёт ему способность обходить многие физические законы.
❗ Научная основа:
📌 Энергетические затраты: Для того чтобы двигаться с такой скоростью, как у Флэша, ему потребовалась бы колоссальная энергия. Согласно формуле кинетической энергии E = mV^2/2, энергия объекта увеличивается экспоненциально с ростом его скорости. Например, при весе Флэша в 70 кг и его движении со скоростью 1% от скорости света (около 3 000 км/с), его энергия составила бы 315 триллионов джоулей, что эквивалентно взрыву десятков тонн тротила.
📌 Трение и нагрев: С такой скоростью тело Флэша сталкивалось бы с огромным сопротивлением воздуха, вызывая сильный нагрев, подобный тому, что происходит при возвращении космических аппаратов в атмосферу Земли. Без специального костюма он бы просто испарился от такого теплового воздействия.
📌 Инерция и безопасность: Даже если бы Флэш мог разгоняться мгновенно, его тело подверглось бы огромной инерции, что создало бы опасность для его внутренних органов и мышц, так как резкие ускорения и остановки привели бы к их повреждению. Это объясняет, почему в комиксах ему приписывают сверхчеловеческую выносливость и скорость реакции.
📌 Вывод: Несмотря на все научные ограничения, способности Флэша можно представить с использованием мистической энергии, такой как "Сила скорости", которая могла бы компенсировать физические ограничения, такие как гравитация и трение.
🔥 Супермен
❗ Характеристика:
Супермен может летать с невероятными скоростями, включая скорости, превосходящие световые, и маневрировать в воздухе без видимых источников тяги.
❗ Научная основа:
📌 Тяга и подъёмная сила: Для полёта Супермен должен был бы создавать подъёмную силу, подобно крыльям самолёта. Однако у него нет видимых крыльев или двигателей, что может указывать на возможность создания искусственной тяги или способности контролировать гравитационные поля.
📌 Энергетические потребности: Для преодоления земной гравитации и полёта с высокими скоростями Супермену нужно было бы генерировать огромное количество энергии. В реальности для такого полёта, как у Супермена, было бы необходимо постоянное потребление энергии, сравнимое с энергией реактивных двигателей.
📌 Контроль гравитации: Возможность контролировать гравитационные поля вокруг себя позволила бы Супермену игнорировать земное притяжение и летать без использования крыльев или двигателей.
📌 Вывод: Полёты Супермена возможны только при предположении о существовании технологий, которые позволяют манипулировать гравитацией или использовать скрытые источники энергии. В реальной физике такие способности пока недостижимы.
🔥 Ночной Змей
❗ Характеристика:
Ночной Змей из вселенной X-Men способен мгновенно перемещаться из одного места в другое, телепортируясь.
❗ Научная основа:
📌 Квантовая телепортация: Современные исследования показывают возможность квантовой телепортации, когда квантовые состояния одной частицы могут передаваться на другую. Однако это не связано с телепортацией материи, а лишь с передачей информации о состоянии.
📌 Разложение и воссоздание атомов: Для телепортации тела Ночного Змея ему пришлось бы разлагаться на атомарный уровень в одной точке и собираться в другой. Такой процесс требовал бы невероятной точности, и даже небольшие отклонения могли бы привести к фатальным последствиям.
📌 Передача информации: Передача информации о каждом атоме тела человека потребовала бы колоссальных вычислительных мощностей и энергии, а также должна учитывать движение Земли, чтобы избежать ошибок при телепортации.
📌 Вывод: Телепортация, как у Ночного Змея, пока невозможна в рамках современной науки. Квантовая телепортация даёт лишь намёк на то, что в далёком будущем такие технологии могут стать реальностью.
🔥 Халк
❗ Характеристика:
Халк обладает невероятной силой, которая увеличивается в зависимости от уровня его ярости, что позволяет ему разрушать здания и поднимать гигантские объекты.
❗ Научная основа:
📌 Сила и масса: Для того чтобы демонстрировать силу Халка, его мышцы должны были бы обладать невероятной плотностью и мощностью. В реальном мире человеческие мышцы, даже при значительном увеличении массы, не могут достигнуть таких показателей силы.
📌 Молекулярные изменения: Возможно, Халк способен изменять плотность и структуру своих мышц и костей на молекулярном уровне, что позволяет ему выдерживать огромные нагрузки. Современная наука пока не имеет технологии для таких изменений в режиме реального времени.
📌 Регенерация: Халк также обладает способностью к быстрому восстановлению, что позволяет ему выживать при серьёзных травмах. В природе встречаются организмы, обладающие регенерацией, например, саламандры, но у людей пока такие способности не развиты.
📌 Вывод: Сверхсила Халка не укладывается в рамки нынешней науки. Однако возможные будущие достижения в области генетики и молекулярной биологии могут приблизить нас к таким возможностям.
🔥 Тор
❗ Характеристика:
Тор, скандинавский бог грома, может управлять молниями и штормами, используя свои божественные силы.
❗ Научная основа:
📌 Природа молнии: Молния — это гигантский электрический разряд, возникающий при разности потенциалов между облаками и землёй. Мощность такого разряда может достигать миллиардов ватт, а температура молнии — более 30 000 градусов Цельсия.
📌 Манипуляция электрическими полями: Тор мог бы управлять молниями, если бы мог контролировать электрические поля и вызывать разность потенциалов. В реальном мире подобные явления можно наблюдать при искусственном создании электрических разрядов, но на уровне управления погодой и молниями это пока невозможно.
📌 Антиматерия: Возможно, Тор использует неизвестные источники энергии, такие как антиматерия, что позволяет ему генерировать такие огромные электрические разряды.
📌 Вывод: Управление молниями и электрическими разрядами, как у Тора, пока остаётся в области фантастики, хотя основы электромагнитных полей дают намёк на возможности в будущем.
Заключение
Несмотря на то, что способности супергероев выглядят как чистое волшебство, физика может предложить интересные теоретические объяснения для многих из них. Конечно, пока эти невероятные силы существуют только на страницах комиксов и в кино, но кто знает, какие научные открытия ждут нас впереди. Возможно, однажды технологии позволят нам приблизиться к таким чудесам! А пока продолжайте изучать физику — это не только основа нашего понимания окружающего мира, но и дверь в удивительный мир фантазий и возможностей! 🌍⚡
💖 Ссылка на мой канал Вконтакте - https://vk.com/repetitor_kurgan
Вот ща спрошу.
Предположим летим на корабле со скоростью очень близкой скорости света. Летим год, отчет времени на корабле. Сколько пролетим расстояние, световой год? По теории время на корабле относительно наблюдателя замедлится, на Земле пройдет сильно больше времени. Получается пролетим больше если наблюдать с Земли, получается и скорость выше световой? Или как? Непонятно.