Последние новости туризма на сегодня 2022
Отдых и Туризм — Новости туризма 2022
Февраль 12, 2022
8 комментариев
С чем у любого туриста ассоциируется Хорватия? В первую очередь — отличная экология, чистейшее лазурного цвета Адриатическое море и невероятно живописные берега…
Февраль 1, 2022
Февраль 1, 2022
Февраль 1, 2022
Февраль 2, 2022
Правильное питание
Ноябрь 19, 2022
5 комментариев
Хотя общая идея заключается в том, что замороженные фрукты не несут никакой пользы для здоровья, многочисленные доказательства противоречат. ..
Ноябрь 19, 2022
17 комментариев
Ноябрь 19, 2022
10 комментариев
Ноябрь 19, 2022
20 комментариев
Общество
Ноябрь 19, 2022
7 комментариев
Найти идеальный подарок на Новый год для близких и друзей — непростая задача. Если нет уверенности в правильности своего решения, то может…
Ноябрь 19, 2022
20 комментариев
Ноябрь 19, 2022
4 комментария
Ноябрь 19, 2022
5 комментариев
Cпорт отдых туризм
Ноябрь 20, 2022
16 комментариев
Занять всю семью непросто. И что ж, нужно время, чтобы постоянно придумывать новые…
Бизнес
Ноябрь 20, 2022
2 комментария
Во французском языке существительное menu имеет два совершенно разных…
Спорт
Ноябрь 21, 2022
8 комментариев
Если вы все-таки решились на покупку первого сноуборда, при выборе однозначно не стоит…
Действительно ли Вселенная фундаментально нестабильна? / Хабр
Существуют определённые свойства Вселенной, которые мы считаем самими собой разумеющимися, нравятся они нам или нет. Мы полагаем, что законы физики во всех точках пространства и во все моменты времени остаются такими же, какие они здесь и сейчас. Предполагается, что фундаментальные константы, описывающие различные физические свойства нашей Вселенной, действительно сохраняют одинаковое, постоянное значение в любое время и в любом месте. Тот факт, что Вселенная работает в согласии с этими предположениями — по крайней мере, в пределах наших наблюдений — вроде бы поддерживает эту точку зрения, накладывая сильные ограничения на возможности изменения этих аспектов реальности.
Везде и всегда там, где мы можем измерить фундаментальные физические свойства Вселенной, или сделать выводы о них, оказывается, что они не меняются во времени или пространстве: они одинаковы для всех. Но раньше во Вселенной происходили изменения: переходы от более высокоэнергетических состояний к более низкоэнергетическим. Некоторые состояния, спонтанно возникшие в высокоэнергетических условиях, уже не могли сохраняться при более низких энергиях, что делало их нестабильными. У нестабильных состояний есть одна общая черта: они распадаются. И в одном из самых неприятных озарений для нас оказалось, что ткань нашей Вселенной сама по себе может быть одной из таких нестабильных вещей. Вот что мы знаем сегодня о том, насколько опасно наше дальнейшее существование.
В любой физической системе — то есть системе, состоящей из частиц, взаимодействующих посредством одной или нескольких сил — существует по крайней мере один способ их расположить, чтобы их состояние стало более стабильным, чем все остальные. Это то, что мы называем состоянием с наименьшей энергией, или основным состоянием системы.
У планет сфероидальная форма, вытекающая из принципов гидростатического равновесия, с более плотными элементами в центре и менее плотными элементами на окраинах. Со временем они также стремятся к более стабильному состоянию, поскольку каждое крупное землетрясение изменяет распределение массы Земли, побочным эффектом которого становится ускорение её вращения.
Планеты в звёздных системах обычно выстраиваются в резонансные, почти круговые орбиты, поскольку их взаимное гравитационное влияние со временем «сглаживает» неровности, иногда ценой гравитационного выброса одного или нескольких членов за пределы системы.
Шары, помещённые на холмистую поверхность, будут стремиться скатиться в долину внизу, обретая покой на её дне — на минимально возможной высоте, которой им позволили достичь начальные условия.
Только в этом последнем примере есть подвох: иногда, если условия не совсем идеальные, ваш шарик не окажется в состоянии с наименьшей энергией. Иногда он может скатиться в долину, расположенную ниже точки старта, но не совпадающую с истинно основным состоянием системы. Такое состояние может проявляться естественным образом для самых разных физических систем, и мы обычно представляем себе, что система «зависла» в некоем ложном минимуме. Даже если в основном состоянии, на истинном минимуме, она была бы энергетически более стабильна, она не обязательно сможет добраться туда самостоятельно.
▍ Что можно сделать, если вы застряли в ложном минимуме?
Для классической системы единственным решением будет путь Сизифа: нужно будет ввести в систему достаточно энергии (независимо от того, кинетическая это энергия, химическая, электрическая и т. д.), чтобы «выбить» её из ложного минимума. Если вы сможете преодолеть следующий энергетический барьер, у вас появится возможность оказаться в ещё более стабильном состоянии: состоянии, которое приблизит вас к основному состоянию, а возможно, и приведёт к нему полностью. Только в истинном основном состоянии невозможен переход в ещё более низкоэнергетическое состояние.
Это верно для классической системы. Но Вселенная не является чисто классической по своей природе; мы, скорее, живём в квантовой Вселенной. Квантовые системы подвергаются тем же типам реорганизации, что и классические системы, когда добавление энергии может вывести их из неустойчивых равновесных состояний. Но кроме этого у них есть ещё один вариант развития событий: квантовое туннелирование.
Квантовое туннелирование — это вероятностный эффект, не требующий того, что можно назвать «энергией активации» — система и так может преодолеть «холм», удерживающий её в неустойчивом равновесном состоянии. Вместо этого, в зависимости от специфики (например, насколько далеко поле находится от истинного равновесного состояния и насколько высок барьер, мешающий системе покинуть ложный минимум, в котором она застряла) существует определённая вероятность того, что она спонтанно покинет своё неустойчивое равновесное состояние и внезапно окажется в более стабильном (или даже истинном) минимуме всей квантовой системы.
В отличие от чисто классического случая, это может произойти спонтанно, без внешнего, энергетического воздействия или иного толчка.
Среди некоторых распространённых примеров квантовых систем, в которых наблюдается туннелирование, находятся атомы и составляющие их частицы.
Например, электроны в атомах часто оказываются в возбуждённом состоянии: когда они находятся на более высоком энергетическом уровне, отличном от основного состояния. Часто это происходит потому, что другие электроны находятся в этих более низких энергетических состояниях. Если все они заняты, то электрон находится в своей самой низкоэнергетической конфигурации. Иногда в этих низкоэнергетических состояниях появляются «дырки», и электроны с более высокой энергией спонтанно каскадируют вниз, излучая при этом энергию. Но в других случаях — из-за таких тонких эффектов, как спин-орбитальное взаимодействие или сверхтонкая структура — существует более стабильное состояние, но спонтанный переход в неё правилами квантовой механики запрещён. Тем не менее, система может покинуть нестабильное равновесное состояние и прийти в основное состояние посредством квантового туннелирования. Яркий пример такого эффекта — знаменитая радиолиния нейтрального водорода.
Атомные ядра, состоящие из протонов и нейтронов, всегда имеют наиболее стабильную конфигурацию для любого уникального числа протонов и нейтронов, составляющих это ядро. Однако для очень тяжёлых ядер иногда это ядро будет более стабильным, если один из его нейтронов радиоактивно распадётся или если оно испустит ядро гелия-4 (с 2 протонами и 2 нейтронами), а затем изменит свою конфигурацию на новую. Эти вероятностные по своей природе квантовые распады также спонтанно туннелируют из менее стабильного состояния в более стабильное.
▍ А знаете, что есть крайний случай квантовой системы?
Само пустое пространство. Пустое пространство даже без присутствия каких-либо частиц, квантов или внешних полей всё равно обладает внутренним ненулевым количеством энергии. Это подтверждается наблюдаемым влиянием тёмной энергии, и хотя она соответствует очень малой плотности энергии — едва ли больше, чем энергия протона на кубический метр пространства, — это всё равно положительное, конечное, ненулевое значение.
Мы также знаем, что независимо от того, как вы попытаетесь «очистить» любую конкретную область пространства, вы не сможете избавиться от фундаментальных квантовых полей, реализующих взаимодействия и силы, присущие Вселенной. Как не может быть «пространства» без законов физики, так не может существовать область пространства без присутствия в ней квантовых полей, обусловленных (по меньшей мере) правилами Стандартной модели.
Долгое время считалось, хотя это и не было проверено, что поскольку мы не знаем, как рассчитать энергию, присущую пустому пространству (то, что теоретики квантового поля называют вакуумным средним значением или матожиданием вакуума) любым способом, не приводящим к полной бессмыслице, то, вероятно, в итоге все эти эффекты взаимно уничтожаются. Но измерение воздействия тёмной энергии, а также то, что она влияет на расширение Вселенной, и то, что у неё должно быть положительное, ненулевое значение, говорит нам, что всё это не получится просто так аннулировать. Квантовые поля, пронизывающие всё пространство, придают положительное, ненулевое значение квантовому вакууму.
Итак, главный вопрос: является ли значение, которое мы измеряем для тёмной энергии сегодня, тем самым значением, которое Вселенная признает своим «истинным минимумом» вклада квантового вакуума в плотность энергии пространства?
Если это так, то всё хорошо: Вселенная будет стабильна во веки веков, поскольку у неё нет состояния с более низкой энергией, в которое она могла бы квантово туннелировать.
Но если мы не находимся в истинном минимуме и существует истинный минимум, который на самом деле представляет собой более стабильную, низкоэнергетическую конфигурацию, чем та, в которой мы со всей нашей Вселенной сейчас находимся, тогда всегда есть вероятность, что мы в конечном итоге квантово туннелируем в это состояние истинного вакуума.
Этот последний вариант, к сожалению, не так уж хорош. Напомним, что состояние вакуума зависит от фундаментальных законов, квантов и констант, лежащих в основе нашей Вселенной. Если мы спонтанно перейдём из нашего нынешнего вакуумного состояния в другое, более низкоэнергетическое, то пространство не просто примет другую конфигурацию. На самом деле в результате во Вселенной внезапно заработает другой набор физических законов, появится другой набор квантовых взаимодействий, и/или другой набор фундаментальных констант.
И если бы такое изменение произошло спонтанно, то оно привело бы к катастрофическому концу Вселенной.
Визуализация расчётов квантовой теории поля, демонстрирующих виртуальные частицы в квантовом вакууме
Если квантовый вакуум переходит из состояния ложного вакуума в состояние истинного вакуума, то всё, что мы считаем связанным состоянием квантов (например, протоны и нейтроны, атомные ядра, атомы и всё, из чего они состоят), немедленно разрушается. Поскольку фундаментальные частицы, из которых состоит реальность, перестроятся в соответствии с этими новыми правилами, всё — от молекул до планет, звёзд и галактик будет разрушено, включая человека и любые живые организмы.
Не зная, что представляет собой истинное состояние вакуума, и какими новыми наборами законов, взаимодействий и констант будут заменены наши нынешние, мы не можем предсказать, какие новые структуры в нём возникнут. Но мы понимаем, что все наблюдаемые нами сегодня структуры прекратили бы своё существование, и что где бы ни произошёл этот переход, он распространился бы наружу со скоростью света, «заражая» всё новое пространство по мере расширения этого «пузыря». Даже если Вселенная расширяется, и даже если это расширение ускоряется за счёт тёмной энергии, если бы подобное событие распада вакуума произошло сию секунду где-нибудь в пределах 18 миллиардов световых лет от нас, оно в конечном итоге достигло и нас, разрушив каждый атом со скоростью света.
▍ Действительно ли нам стоит беспокоиться о подобных вещах?
Возможно. Есть определённый набор параметров, которые мы должны оценить, чтобы выяснить, живём ли мы в истинно стабильной Вселенной, квантовый вакуум которой никогда не распадётся, или же в метастабильной Вселенной, где мы находимся как раз в одном из этих «ложных минимумов».
В контексте квантовой теории поля это означает, что если мы возьмём свойства Стандартной модели, в том числе и набор частиц, существующих во Вселенной, добавим взаимодействия, существующие между частицами, и отношения, которые управляют универсальными правилами, то мы сможем измерить все параметры всех существующих частиц и определить, во Вселенной какого типа мы живём.
В настоящее время двумя наиболее важными параметрами для проведения такого расчёта являются масса истинного кварка и бозона Хиггса. Наилучшее приближение к значению массы т-кварка составляет 171,77±0,38 ГэВ, а наилучшее приближение к значению массы бозона Хиггса — 125,38±0,14 ГэВ. И эти значения оказываются очень близко к границе между метастабильностью и стабильностью. На графике ниже синяя точка и три синих круга обозначают 1-сигма, 2-сигма и 3-сигма отклонения от среднего значения.
Означает ли это, что Вселенная действительно находится в метастабильном состоянии, и квантовый вакуум может однажды распасться и там, где находимся мы с вами? Ведь это приведёт к катастрофическому концу Вселенной, сильно отличающемуся от медленной, постепенной тепловой смерти, которую мы можем ожидать в ином случае?
Это зависит от того, на какой стороне этой кривой мы находимся, правильно ли мы определили все основные законы физики и факторы, способствующие возникновению квантового вакуума, правильно ли мы провели наши расчёты, правильно ли записали основные уравнения, и точны ли наши измерения масс частиц Вселенной. Мы знаем, по крайней мере, следующее: нам необходимо более точное определение всех параметров, а значит, нам нужно изучать как можно больше т-кварков и бозонов Хиггса и постоянно повышать точность их измерения.
Возможно, Вселенная в основе своей нестабильна, но если это и так, то мы всё равно никогда не увидим, как этот пузырь разрушения, вызванный вакуумным распадом, движется в нашу сторону. Ни один сигнал, несущий информацию, не может двигаться быстрее света, а это значит, что если вакуум действительно распадётся, то наше первое предупреждение о его появлении совпадёт с нашей мгновенной гибелью. Тем не менее, если наша Вселенная действительно фундаментально нестабильна, хотелось бы знать об этом заранее.
Telegram-канал с розыгрышами призов, новостями IT и постами о ретроиграх 🕹️
Природа в равновесии. Уравновешенные силы, скрывающие более глубокую… | Крис Уотсон | Predict
Опубликовано в
·
Чтение: 3 мин.
·
5 апреля 2020 г.
На протяжении всей истории человечества Луна была обращена к Земле одной и той же стороной. Это связано с тем, что орбитальная скорость Луны и скорость вращения точно совпадают, так что, когда Луна движется по орбите, одна и та же сторона всегда обращена к Земле. Если вы много знаете о гравитации, это имеет смысл. Приливные силы Земли создают выпуклости на Луне. Вращение Луны приводит к тому, что эти выпуклости смещаются от центра, а гравитация Земли создает достаточный крутящий момент на выпуклостях, чтобы замедлить вращение Луны до тех пор, пока она не сравняется со скоростью своей орбиты. Древним людям, мало знавшим о гравитации, этот баланс показался бы маловероятным совпадением и, возможно, мешал их пониманию астрономии.
Фото malith d karunarathne на Unsplash
В природе изобилуют явления, подобные ближней стороне Луны. На круговых орбитах центробежная сила, обусловленная импульсом, точно уравновешивается центростремительной силой тяжести. Для эллиптических орбит, таких как Луна, эти силы не совпадают точно, но дисбаланс уравновешивается с каждым орбитальным оборотом, поэтому Луна может продолжать свою, казалось бы, бесконечную процессию. Без сомнения, эта отмена является причиной того, что Ньютону потребовалось до 1680-х годов, чтобы связать гравитацию с Луной.
Баланс не ограничивается астрономией. Электрический заряд играет жизненно важную роль в химии. Электрический заряд протона полностью уравновешивается зарядом электрона, и молекулы имеют точно такое же количество протонов и электронов, что маскирует важность свойств для первых химиков. Точно так же сильное ядерное взаимодействие годами скрывалось, потому что кварки бывают шести разных «цветов», но кварки никогда не существуют поодиночке, и эти частицы всегда складываются в бесцветную комбинацию (заряды были названы так, чтобы их комбинации были аналогичны тому, как сочетание красного, синего и зеленого света дает белый свет).
Оглядываясь назад, баланс в некоторых системах кажется очевидным. Только в 1628 году Уильям Харви понял, что кровоток в артериях уравновешивается кровотоком в венах, и что кровь циркулирует вокруг нашего тела.
Как это применимо к современной науке? Сегодня нет большей загадки, чем явления, которые приписывают темной материи — явления, которые сопротивлялись объяснению более 85 лет. За это время многие ученые пытались объяснить темную материю. Некоторые пытались использовать частицы неизвестного типа, включая вимпы или аксионы. Некоторые предложили непредвиденную особенность гравитации, например MOND. Другие предположили, что мы пропустили более крупные объекты, такие как первичные черные дыры или MaCHO.
Все эти теории объединяет то, что они предполагают, что мы упустили только одну вещь. «Если бы мы только знали об одной вещи, — как будто говорят эти теории, — это объяснило бы все». Если история — это путеводитель, маловероятно, что мы ошибаемся только в одном. Гораздо более вероятно, что существует невидимый баланс природы, который затемняет правду.
Я предложил теорию для объяснения феномена темной материи, масштабного фактора энтропии, которая использует сбалансированные изменения масштабов пространства и времени. Эти сбалансированные изменения усиливают влияние моей теории на такие явления, как вращение галактики, и в то же время сводят к минимуму многие эффекты, используемые для проверки общей теории относительности. Я ищу сотрудников, которые помогут с расчетами, необходимыми для проверки этой теории. Если интересно, пожалуйста, напишите мне по адресу [email protected].
Потребуется еще много работы, прежде чем мы сможем сказать, является ли масштабный фактор, зависящий от энтропии, полезной теорией природы. Но если бы мне пришлось поспорить, я бы сказал, что мы не ошибаемся в одном отношении к темной материи, мы ошибаемся в двух вещах, и они сбалансированы.
Что такое сбалансированные силы? 5 блестящих примеров уравновешенных сил
Уравновешенная сила — это термин, который можно часто слышать, имея дело с физикой. Но прежде чем мы узнаем об уравновешенной силе, мы должны понять, что мы подразумеваем под силой.
Сила является движущей силой почти каждого явления во Вселенной. Его можно определить как тягу или толчок, которые применяются к объекту. Почти в каждом аспекте нашей повседневной жизни либо мы применяем силу, либо сила применяется к нам. От Солнечной системы, где гравитационное притяжение Солнца связывает каждый элемент воедино, до подъема игрушки ребенком, сила есть везде.
Первый закон Ньютона гласит, что тело в состоянии покоя или в движении будет продолжать оставаться в фиксированном положении, пока к нему не будет приложена внешняя сила. Это означает, что только если к объекту не приложены силы, его скорость останется постоянной. Единственный способ изменить его скорость — это применить силу. Поэтому сила очень важна.
Однако, если вы толкнете тележку и отпустите ее, она не будет двигаться вечно с постоянной скоростью. Это прекратится через некоторое время. Есть роль трения. Трение о поверхность земли прикладывает силу к тележке для покупок, чтобы замедлить ее до полной остановки.
Если учесть условия в космосе, то меньше трение и сопротивление воздуха. Если космонавт бросает мяч в космос, он продолжает движение, так как на мяч не действуют никакие силы.
Теперь попробуем подробно разобраться, что же такое на самом деле уравновешенная сила.
Уравновешенные силы — это когда две силы одинаковой величины действуют на объект в противоположных направлениях. Это означает, что в каждом направлении любые толчки и притяжения уравновешиваются другой силой в противоположном направлении. В уравновешенной силе тело или объект продолжает оставаться в своем положении, т. е. может оставаться неподвижным в своем положении или продолжать двигаться в том же направлении с той же скоростью.
Важно отметить, что объект может двигаться, даже если на него не действуют никакие силы. Уравновешенная сила эквивалентна или идентична полному отсутствию силы. Таким образом, уравновешенная сила равна отсутствию ускорения. Когда сила становится неуравновешенной, объект либо ускоряется, либо замедляется.
Характеристики сбалансированной силы
- Уравновешенные силы имеют одинаковую величину.
- Уравновешенные силы имеют одинаковую величину.
- Уравновешенные силы действуют на объект в противоположных направлениях.
- В уравновешенных силах состояние покоя или движения объекта не изменяется.
- Уравновешенные силы не позволяют движущемуся объекту изменять свое направление или скорость.
- В уравновешенных силах результирующие действующие силы равны нулю.
5 Блестящие примеры сбалансированных сил
Давайте рассмотрим следующие примеры, чтобы лучше понять уравновешенную силу.
1. Отталкивание от стены
Предположим, что человек отталкивается от стены. Но ни стена не двигается, ни ты. Это означает, что действующие силы уравновешивают друг друга, а сила, с которой человек и стена действуют друг на друга, является уравновешенной силой, в результате чего стена не движется.
2. Игра в перетягивание каната с равными по силе соперниками
В игре в перетягивание каната между двумя равными по силе командами ни одна из команд не может притянуть к себе противоположную команду. Это означает, что каждая команда оказывает сбалансированную силу друг на друга, в результате чего ни одна из сторон не движется навстречу другой стороне.
3. Книга, лежащая на столе
На книгу действуют две вертикальные силы: сила тяжести и нормальная сила стола. Гравитация тянет книгу вниз, а стол толкает ее вверх. Сила тяжести уравновешивается нормальной силой стола. Если из-под него убрать стол – сила тяжести уже не «уравновешивается» восходящей силой стола и, следовательно, книга ускоряется вниз.
Точно так же, когда мы держим футбольный мяч в руке, на него одновременно действуют две силы. Одна сила, приложенная рукой человека, действует вертикально вверх, а другая — гравитация, которая действует вертикально вниз и уравновешивает друг друга. В результате действие одной силы компенсируется другими силами.
4. Движение автомобиля с постоянной скоростью
Когда автомобиль движется с постоянной скоростью по неровной ровной дороге, его вес уравновешивается нормальной силой дороги. Сила автомобиля, направленная вперед, уравновешивается трением о дорогу и ее шины.
5. Сидение на стуле
Когда человек садится, система находится в равновесии. Здесь сила тяжести (веса), направленная вниз, точно противодействует и уравновешивается нормальной силой стула, направленной вверх. Пока система не движется, силы уравновешиваются в соответствии со вторым законом Ньютона.
Другие примеры сбалансированной силы
1. Тяжелый плод прикреплен к стволу дерева, потому что его вес уравновешивается направленной вверх силой ствола.
2. Постиранная рубашка на вешалке остается прикрепленной к натянутой стальной проволоке. Вес рубашки уравновешивается натяжением троса, то есть небольшой силой ветра, которая уравновешивается трением окружающего воздуха.
3. Сила легкого ветра, исходящего от электровентилятора, уравновешивается трением.
Как можно продемонстрировать сбалансированные силы?
Уравновешенные силы могут быть продемонстрированы в объектах в висящем положении, в плавающем положении и в положении стоя/сидя.
1. Предметы в подвешенном состоянии
Если вы посмотрите на висящий стеклянный абажур, вы увидите, что вес стеклянного абажура тянет вниз, а натяжение троса, удерживающего абажур, тянет вверх.