Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
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  Что обсуждали люди в 2024 году? Самое время вспомнить — через виммельбух Пикабу «Спрятано в 2024»! Печенька облегчит поиск предметов.

Спрятано в 2024

Поиск предметов, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
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
9
Vselenziaurum
Vselenziaurum
1 месяц назад
Популярная наука
Серия NooNews

Программируем ткань материи: как новый взгляд на квантовый танец атомов стремительно меняет настоящее⁠⁠

Учёные впервые сделали видимым то, что раньше оставалось в тени — коллективные квантовые флуктуации атомов в молекулах, то самое «вечное движение» на нулевой энергетической отметке, диктуемое принципом неопределённости Гейзенберга. Это не просто красивая метафора: с помощью сверхмощных импульсов рентгеновского лазера European XFEL исследователи заставили одиночные молекулы как бы «взрываться» и по траекториям фрагментов восстановили исходную структуру и сами квантовые подписи её колебаний — впервые для более сложных молекул, включая 2-йодопиридин с одиннадцатью атомами.

«Атомы в молекуле не дрожат независимо, а движутся в согласованных узорах» — результат оказался возможным только при явном учёте квантовых флуктуаций в моделях и анализе, подкреплённом машинным обучением.

Как это сделали

  • Метод называется Coulomb Explosion Imaging: сверхкороткий и сверхинтенсивный рентгеновский импульс выбивает из молекулы множество электронов, ядра резко отталкиваются и разлетаются; по времени и координатам попадания ионов на детекторе COLTRIMS восстанавливают исходную геометрию и мельчайшие отклонения — квантовые колебательные «узоры».

  • Ключ к прорыву — мощь European XFEL, обеспечивающего экстремально короткие и яркие рентгеновские вспышки; именно она позволила перейти от «картинок маленьких молекул» к визуализации сложных систем и их коллективных мод.

  • Научная статья описывает «изображение коллективных квантовых флуктуаций структуры молекулы в основном состоянии» — базовый феномен, который раньше мы знали по теории, но не «видели» напрямую.

Почему это — рубеж к «программированию материи»

  • Визуализация согласованных квантовых мод — это карта «управляющих ручек» молекулы: зная, какие вибрации связаны и как они сдвигают атомы в узоры, можно целенаправленно возбуждать или гасить нужные режимы света-лазером, подталкивая реакции по желаемым путям.

  • Следующий шаг уже готовится: attosecond‑рентген от European XFEL (порядка 200 аттосекунд, мегагерцовая частота, тераваттная мощность) открывает кинематограф электронов — съёмку и управление связью на естественных для неё масштабах времени и пространства. Это значит, что «хореографию атомов» можно будет сопрягать с «хореографией электронов», то есть управлять самой динамикой химической связи, а не только её итогами.

Что это даст в реальном мире

  • Химия по кадрам: выборочное возбуждение нужной моды — и реакции идут чище, быстрее, с меньшими отходами; молекулярные «короткометражки» превращаются в инженерные инструкции для синтеза и катализа.

  • Материалы по ТЗ: контроль коллективных колебаний ведёт к проектированию кристаллов с заданной теплопроводностью, жёсткостью, электросопряжением — от термоэлектриков до «тихих» метаматериалов.

  • Квантовые технологии: лучшее понимание и подавление фононных каналов декогеренции в кубитах и дефектах твёрдого тела — дольше живущие состояния и устойчивые устройства.

  • Биомедицина: съёмка и настройка ультрабыстрых фотопроцессов — фототерапии, белковые машины, чувствительные к нужной моде; отсюда — адресные вмешательства на уровне динамики, а не только структуры.

Смелая перспектива

Если соединить «картографию» квантовых мод с источниками аттосекундного рентгена высокой мощности и частоты, возникает новый класс управления веществом: выборочные, резонансные, пространственно-временные команды на уровне конкретных связей и коллективных движений. Это и есть зарождение «программирования ткани материи» — когда реакции, фазы и функции задаются не через реагенты и длительный прогрев, а короткими световыми сценариями на шкалах ангстремов и аттосекунд.

Это реальный мир, в котором мы с вами живём. Фантастика.

Базовая новость: https://aktuelles.uni-frankfurt.de/english/molecules-in-the-...

Показать полностью
[моё] Будущее Научпоп Физика Квантовая физика Неопределенность Гейзенберга Рентген Материя Программирование Ученые Наука Текст
3
1
biodynamist
biodynamist
6 месяцев назад

Самые Необычные Парадоксы Квантовой Физики: Логика Вышла из Чата⁠⁠

Самые Необычные Парадоксы Квантовой Физики: Логика Вышла из Чата Квантовая физика, Парадокс, Суперпозиция, Фотон, Поляризация, Кот Шредингера, Неопределенность Гейзенберга, Наблюдение, Реальность, Эксперимент, Частица, Волновая функция, Телепортация, Скорость света, Гравитация, Измерения, Энергия, Длиннопост

Квантовая физика – штука странная. Кажется, что её законы вообще не подчиняются привычной логике, и чем глубже в неё погружаешься, тем больше вопросов возникает. Например, можно ли сделать так, чтобы три поляризационных фильтра пропускали больше света, чем два? Оказывается, можно. Можно ли передавать информацию мгновенно? Нет, но частицы ведут себя так, будто умеют. И, конечно, есть знаменитый кот Шрёдингера, который одновременно и жив, и мёртв. Всё это кажется чем-то фантастическим, но на самом деле это реальные вещи, которые можно проверить экспериментально.

Представьте, что у вас есть две стеклянные пластинки, которые пропускают только свет, поляризованный в одном направлении. Если их расположить перпендикулярно друг другу, то свет через них не пройдёт. Это логично: первая пластинка пропускает свет в одном направлении, а вторая полностью его блокирует. Но если между ними поставить третью пластинку под углом в 45 градусов, то вдруг свет начинает проходить. Получается, что три пластинки задерживают меньше света, чем две. С точки зрения классической логики это звучит странно, но объяснение у этого есть. Центральная пластинка немного изменяет направление поляризации, и в результате часть света всё-таки проходит дальше. Всё становится по-настоящему загадочным, когда вместо обычного света мы пропускаем один единственный фотон. Фотон – это неделимая частица, он не может пройти частично, но почему-то всё равно проскальзывает через три фильтра. Это происходит потому, что он находится в состоянии суперпозиции, то есть сразу в нескольких возможных вариантах одновременно, а его судьба определяется случайным образом.

Квантовая физика началась с очень странной проблемы, которую учёные назвали ультрафиолетовой катастрофой. Долгое время считалось, что нагретые тела излучают свет по понятным законам. Чем выше температура, тем больше излучения в сторону синих и фиолетовых оттенков. Но когда учёные попробовали рассчитать, сколько именно энергии должно выделяться, выяснилось, что теория предсказывает бесконечное количество энергии! Если бы это было правдой, всё вокруг светилось бы ярче Солнца и давно бы испарилось. Решить эту проблему смог Макс Планк, но сделал он это довольно хитро. Сначала он просто подогнал формулу так, чтобы она совпадала с реальными измерениями. А потом понял, что эта формула означает нечто фундаментальное: энергия излучается не плавно, а порциями – квантами. Это стало началом квантовой механики.

Один из ключевых принципов квантовой физики – принцип неопределённости. Он говорит о том, что некоторые свойства частиц нельзя знать одновременно с абсолютной точностью. Например, нельзя точно определить, где именно находится частица и с какой скоростью она движется. Эйнштейну эта идея не нравилась, и он придумал способ, который вроде бы позволял обойти этот запрет. Он предложил представить себе ящик с фотонами, который можно взвешивать. Если фотон вылетает, ящик становится чуть-чуть легче, и, измерив это изменение массы, можно определить его энергию. Одновременно можно замерить и время, когда он вылетел. На первый взгляд, этот эксперимент нарушал принцип неопределённости. Но оказалось, что сам Эйнштейн забыл учесть эффект из своей же теории относительности. Дело в том, что в гравитационном поле время течёт немного по-разному в разных местах, и когда ящик двигается, его ход времени меняется, что добавляет неопределённость. В итоге принцип неопределённости никуда не исчез.

Эйнштейн не сдавался и в 1935 году вместе с коллегами придумал ещё один парадокс. Они предложили мысленный эксперимент с двумя частицами, которые родились одновременно и разлетелись в разные стороны. Если измерить импульс одной из них, то вторая мгновенно оказывается в таком состоянии, чтобы сумма их импульсов совпадала. Казалось, что частицы обмениваются информацией быстрее скорости света, что противоречит законам физики. Эйнштейн предположил, что у частиц должны быть скрытые свойства, которые заранее определяют их поведение. Но спустя несколько десятилетий были проведены эксперименты, которые показали, что никаких скрытых свойств нет, а частицы действительно ведут себя так, будто они связаны, даже если их разделяют километры. Это явление называется квантовой запутанностью.

Самый известный мысленный эксперимент в квантовой механике – это, конечно, кот Шрёдингера. Представьте коробку, в которой есть кот, радиоактивный атом и механизм, который убьёт кота, если атом распадётся. По законам квантовой механики, пока мы не открыли коробку, атом находится в суперпозиции двух состояний – он и распался, и не распался одновременно. А значит, кот одновременно и жив, и мёртв. Как только мы заглянем внутрь, суперпозиция исчезнет, и кот окажется в одном из двух вариантов. Этот парадокс показывает, что сам факт наблюдения может менять реальность. А если добавить в эксперимент ещё одного человека, который стоит за дверью и не знает, заглянули ли мы в коробку, то возникает ещё более сложный вопрос: в каком состоянии кот находится для него? Оказывается, ответ зависит от того, какую интерпретацию квантовой механики мы выберем.

Наука предлагает несколько вариантов объяснения всей этой странности. Одна из идей – многомировая интерпретация, согласно которой Вселенная просто разделяется на две копии: в одной кот жив, в другой мёртв. Мы живём в одной из этих версий и просто осознаём результат. Другая интерпретация говорит, что частицы приобретают определённое состояние только в момент взаимодействия с наблюдателем, но до этого оно не определено. Есть даже идеи, что объективной реальности вообще не существует, а наш мир – это просто статистический расчёт возможных событий.

Несмотря на все эти парадоксы, квантовая механика – это не просто философские размышления, а очень практичная наука. Она лежит в основе множества технологий: компьютеров, лазеров, навигационных систем, медицинского оборудования. Без неё современный мир был бы совершенно другим. Но чем больше мы её изучаем, тем больше вопросов она ставит перед нами. Может ли быть так, что мир устроен не по привычной логике, а по какой-то другой, непонятной нам? Возможно, мы просто пытаемся найти ответы там, где их не существует. Или, наоборот, все эти парадоксы – это не ошибки, а особенности устройства реальности. В любом случае, квантовая физика – это одна из самых захватывающих областей науки, которая продолжает удивлять и ломать представления о мире.

Показать полностью 1
Квантовая физика Парадокс Суперпозиция Фотон Поляризация Кот Шредингера Неопределенность Гейзенберга Наблюдение Реальность Эксперимент Частица Волновая функция Телепортация Скорость света Гравитация Измерения Энергия Длиннопост
2
4
TT6M
TT6M
10 месяцев назад

Квантовая Гравитация: Гравитационно-Индуцированная Декогеренция и Пространственно-Временная Диффузия⁠⁠


Погрузитесь в увлекательный мир физики, исследуя сложные отношения между классическими и квантовыми сферами! 🌌 Раскройте непредсказуемую природу квантового мира и ее глубокие последствия, а также узнайте о проблеме слияния гравитации с квантовой механикой через теорию квантовой гравитации. Откройте для себя интригующую концепцию гравитационно-индуцированной декогеренции и то, как она преобразует квантовые суперпозиции в классические состояния. Мы углубимся в пространственно-временную диффузию и ее влияние на принцип неопределенности Гейзенберга, проливая свет на нечеткую природу пространства-времени. Поймите, как декогеренция влияет на квантовые вычисления и неотъемлемые проблемы в поддержании квантовых суперпозиций.

Показать полностью
[моё] Вселенная Галактика Космос Астрономия Эволюция Наука Планета Квантовая физика Квантовая механика Астрофизика Гравитация Квантовая гравитация Млечный путь Научпоп Неопределенность Гейзенберга Пространство и время Видео YouTube
4
1
vikent.ru
vikent.ru
1 год назад
Читатели VIKENT.RU

Принцип определённых качеств Вернера Гейзенберга в создании принципа неопределённости⁠⁠

Став в 26 лет одним из самых молодых профессоров Германии, Вернер Гейзенберг через пять лет становится лауреатом Нобелевской премии по физике. В его быстром взлёте прослеживаются ряд факторов, которые этому способствовали. Но главное — эти же факторы могут помочь повторить путь Гейзенберга и нам с Вами сегодня.

Принцип определённых качеств Вернера Гейзенберга в создании принципа неопределённости Гейзенберг, Неопределенность Гейзенберга, Творческие люди, День рождения, Видео, YouTube, Длиннопост

1 Гейзенберг примерно в 1927 году

Поле окончания Мюнхенского университета Вернер попал в качестве ассистента к профессору Максу Борну, который занимался исследованием микромира. Борн был убежден, что классическое представление о времени, скорости и пространстве недостаточно для изучения квантовых взаимодействий. Это была область неизвестного, к которой физики всего мира подходили с разных сторон. Во Франции Мария Склодовская-Кюри открыла радиоактивность, в Англии Эрнст Резерфорд ставил эксперименты по трансмутации элементов и пытался создать теорию ядерной физики.

Под влиянием своего наставника Вернер Гейзенберг ищет математический аппарат, который позволил бы объяснить квантовые колебания электронов. Выбор пал на матрицы — с их помощью Вернер фиксирует изменения состояния системы, а не пытается описать траектории движения, следуя классической механики в физике. Так была заложена основа квантовой механики. Уже на этом этапе сложность расчетов и крайняя степень абстракции усложняла понимание конечного результата.

Одновременно с Гейзенбергом над этой проблемой работал Эрвин Шрёдингер, который призывал рассматривать материю в виде волн. Какая из предложенных механик более точно описывала квантовый мир, не получалось решить с помощью дискуссий. Физический мир разделился на сторонников и противников этих двух подходов. Но обе стороны сходились в одном — ни одна из существующих интерпретаций квантовой механики не была окончательной.

Принцип определённых качеств Вернера Гейзенберга в создании принципа неопределённости Гейзенберг, Неопределенность Гейзенберга, Творческие люди, День рождения, Видео, YouTube, Длиннопост

2 Участники Сольвеевского конгресса 1927 года, на котором обсуждались проблемы интерпретации квантовой механики. Гейзенберг стоит третий справа

В результате конкуренции двух подходов Вернер Гейзенберг разработал принцип неопределенности, который стал фундаментальным следствием уравнений квантовой механики. Чем более точно измеряется одно из сопряженных переменных квантовых частиц, тем менее определенным становится другая переменная. Этот принцип логически замкнул систему «копенгагенской интерпретации» квантовой теории.

В жизни Гейзенберга и его стремительном восхождении в науке способствовали выдающийся наставник, который работал на передовом в то время крае науки. Жесткая конкуренция идей не дала успокоиться, а вынуждала преодолевать контраргументы других ученых и отодвигать границу познания.

Автор: Алексей Александрович Морозов

Интересно? Еще можно почитать

1) «Вместо демагогического и расплывчатого „всестороннего развития личности“, которое невозможно измерить, ими была предложена идея разностороннего развития личности, которая позволяет выявлять содержание личности. Уточнение цели образовательной работы значительно конкретизировало сам объект приложения педагогических усилий.

Идея личностного подхода. Педагоги-новаторы были убеждены в необходимости личностного, а не индивидуального подхода. [...]

Идея развития творческих и исполнительских способностей. Нередко встречаемая в школе ориентация лишь на исполнительские способности глушит в человеке главное — его способности к творчеству, самостоятельность мысли. Нередко самые способные в творческом отношении ученики оказываются в „худших“, поскольку они-де не в ту сторону „закруглили палочку“ (на уроке чистописания)»...

Этот и еще 97 материалов VIKENT.RU по теме Обучение детей

2) Видео: МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТЕЙ до 1950 года

3) Прогноз развития Консалтинга: Игорь Леонардович Викентьев

Источники

Вернер Гейзенберг на портале VIKENT.RU https://vikent.ru/author/525/

Самин Д. К., 100 великих ученых. — М.: Вече, 2004. — 592 с. (100 великих) с.537-542

Фото:

  1. Гейзенберг примерно в 1927 году

  2. Участники Сольвеевского конгресса 1927 года, на котором обсуждались проблемы интерпретации квантовой механики. Гейзенберг стоит третий справа

Показать полностью 2 2
[моё] Гейзенберг Неопределенность Гейзенберга Творческие люди День рождения Видео YouTube Длиннопост
0
4
tuvavur
tuvavur
2 года назад

Принцип неопределённости Гейзенберга⁠⁠

Чтобы разобраться в сути неопределенности, нужно понять, что такое постоянная Планка h. Это элементарный момент количества движения за один оборот электрона вокруг ядра в атоме водорода.

h=2πmvr=2πpr,

где

m - масса электрона

v - скорость электрона по орбите

r - радиус орбиты электрона от ядра

p = mv - количество движения (импульс) электрона

Суть постоянной Планка h заключается в том, что как бы электрон не замедлялся и не ускорялся, а также не менял бы свое положение - момент количества движения (импульса) остаётся неизменным до тех пор, пока атом водорода цел.

Есть ещё понятие - приведенная постоянная Планка ћ = h/ 2π. Величина ћ обозначает момент количества движения элементарного сегмента орбиты электрона.

Несмотря на то что величина h=2πmvr - постоянная, но внутри неё постоянно находятся в движении переменные величины - скорость v и расстояние до ядра r. Интереснее в этом плане величина ћ=mvr. Она показывает как изменяется внутри себя от сегмента к сегменту скорость электрона v и расстояние до ядра r. Но мы должны понимать, что абсолютно одновременно величина скорости и расстояния r изменяться не могут. Какая-то из этих величин предшествует другой. Предположим что первой изменяется величина r - расстояние до ядра. А это означает что скорость начнёт меняться немного погодя. А именно - через время t, которое пройдёт свет от ядра до электрона. Но за это время пока идёт свет, электрон продвинется еще немного. И только после того как до электрона дойдёт свет от ядра - электрон начнет изменять скорость.

Таким образом мы видим, что так называемая постоянная Планка ћ=mvr постоянно выходит за свои границы в меньшую или большую сторону. Но как только она выходит за свою границу, тут же возникает сила, которая при помощи изменения скорости электрона возвращают на постоянную величину ћ.

Вероятнее всего, если брать упрощенную двухмерную модель, электрон движется по эллипсоидной орбите. Эллипсоидные орбиты получаются потому, что электрон стремится к идеальной круговой орбите вокруг ядра, но достигнув точки идеальной орбиты электрон её пролетает по инерции, а возникающие силы вновь толкают или притягивают электрон к идеальной орбите и вновь пролетает ее. Из-за этого стремления электронов к идеальной орбите получается эллипсоидная.

Принцип неопределённости Гейзенберга Неопределенность Гейзенберга, Квантовая механика, Постоянная Планка, Момент импульса, Научпоп, Длиннопост

Так о чём же говорит принцип неопределенности Гейзенберга, если убрать всю шелуху? А говорит он о том, что величина ћ - переменная. Причём об этом пишется в самом соотношении △х△р≥ћ/2. Ведь △х это r (переменное расстояние от ядра до электрона), а △р это mv (переменный импульс электрона). Поэтому из соотношения абсолютно естественно следует, что ћ≤2△х△р≤2mvr≤2ћ. То есть, якобы постоянная величина ћ иногда может быть больше себя в два раза и вообще принимать любые значения от 0 до 2ћ. Это объективное противоречие и легло в основу квантовой механики. Но как это часто бывает, объективное противоречие вместо того чтобы разрешиться, было просто названо принципом неопределённости Гейзенберга и за догматизировано.

Из принципа неопределённости Гейзенберга можно выделить следующие соображения:

1. Постоянная Планка h это элементарный момент количества движения за один оборот электрона вокруг ядра в атоме водорода.

2. Приведенная постоянная Планка ћ обозначает момент количества движения элементарного сегмента орбиты электрона.

3. Величина постоянной Планка h действительно постоянна. При этом внутри постоянной Планка h постоянно находятся в движении переменные величины - скорость v и расстояние до ядра r. Скорость v и расстояние до ядра r изменяются так, чтобы величина постоянной Планка h оставалась неизменный.

4. Но так как абсолютно одновременно v и r не могут измениться, то величина приведенной постоянной Планка ћ оказывается разной и изменчивой. Но при всей ее изменчивости эта величина всегда стремится к среднестатистической (табличной) приведённой постоянный Планка ћ. А также, какой бы ни была изменчивой приведённая постоянная планка ћ - величина постоянной Планка h (момент количества движения за полный оборот электрона вокруг ядра) остается неизменной, пока цел атом.

5. Причина того почему одновременно нельзя измерить импульс и положение так, чтобы они равнялись приведенной постоянной Планка ћ - причина довольно простая. Сила, которая меняет скорость электрона имеет задержку воздействия из-за скорости света, а сам электрон инерцию. Поэтому когда электрон изменил своё положение △х, а его импульс △р ещё не успел измениться - вы никогда не получите приведенную постоянную Планка ћ в этот момент времени. А в следующий момент времени, когда изменится импульс △р - положение △х опять станет другим. Таким образом причину рассогласования и не одновременности изменения скорости и положения электрона следует искать в преобразованиях Лоренца, чем мы и попытаемся заняться в следующий раз.


ПС: При всём том, что соотношение Гейзенберга верно и адекватно поведению электрона в атоме - объяснение этому соотношению физика даёт крайне необъективное. Вплоть до того, что причиной существования и движения материи является вероятность и статистические законы.

Но хотя квантовая механика и смогла описать движение элементарных частиц при помощи статистических законов, но вопросов при этом описании становится всё больше. Нет сомнений в том, что где-то что-то упущено. И скорее всего квантовой механике не хватает именно объективной динамической закономерности, которая могла бы показать причины и противоречие как источник силы движения материи на микроуровне, а также непротиворечиво связать её с описанием макромира

Показать полностью 1
Неопределенность Гейзенберга Квантовая механика Постоянная Планка Момент импульса Научпоп Длиннопост
43
827
nickolaym
nickolaym
3 года назад

Песец Гейзенберга⁠⁠

Ты знаешь, с какой скоростью он приближается, но не знаешь, на каком он расстоянии (и наоборот), поэтому время наступления песца - сюрприз, сюрприз!

А если ты знаешь и скорость, и расстояние - и, следовательно, время - то не знаешь его полную массу.

Полный песец наступает внезапно, ожидаемый песец приобретает невиданный размах.

Песец Гейзенберга Песец, Неопределенность Гейзенберга, Юмор

На картинке - квантовое облако вероятности песца на S-орбитали

[моё] Песец Неопределенность Гейзенберга Юмор
22
852
cicatrix
cicatrix
6 лет назад
Серия Физика

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется?⁠⁠

Мы привыкли понимать слово «вакуум», как область пространства, где полностью отсутствует какая-либо материя, однако по-настоящему пустого пространства в нашей вселенной попросту не существует. А всё из-за одного наблюдения, который в 1927 году сделал немецкий физик Вернер Гейзенберг. Выраженное в математической формуле, данное наблюдение получило название «принцип неопределённости» или даже «принцип неопределённости Гейзенберга».

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

У квантовой механики есть несколько отцов-основателей, однако именно Вернер Гейзенберг получил Нобелевскую премию по физике с формулировкой «за создание квантовой механики...».


Простыми словами, эта формула значит следующее: чем точнее мы будем знать положение квантового объекта в пространстве, тем меньше мы будем знать о моменте этой частицы и наоборот. Сам по себе, данный принцип является краеугольным камнем в фундаменте квантовой механики.


Давайте разбираться


На сегодняшний день, единственной экспериментально-подтверждённой теорией, способной описать и предсказать поведение элементарных частиц при высоких энергиях (то есть при энергиях, существенно превышающих их энергию покоя), является квантовая теория поля (КТП). Согласно этой теории, пространство пронизано различными квантовыми полями, своё поле есть для каждой частицы. Различные энергии полей заставляют их колебаться и вибрировать с разной интенсивностью, и эти пики возбуждения и есть электроны, кварки, нейтрино, фотоны, глюоны и пр.

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

Поскольку поля являются квантовыми, это значит, что возбуждение поля может происходить не с какой угодно энергией, а лишь «порциями» или квантами – целочисленными множителями какого-то базового минимального уровня. Иными словами, уровни энергии можно представить определёнными ступенями, чем выше «ступенька», тем больше частиц находится в данном квантовом состоянии. Вся «математика» квантовой теории поля состоит из путешествий вверх и вниз по этим ступеням при помощи операций создания и аннигиляции, помогают в которых диаграммы, которые придумал американец Ричард Фейнман – по-своему легендарная фигура и не только в физике.

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

Пример – диаграмма аннигиляции электрон-позитронной пары, которая порождает фотон, который, в свою очередь, снова распадается на электрон-позитронную пару. Просто следим за стрелочками и смотрим, как происходит взаимодействие частиц.


Самый низкий энергетический уровень нашей «лесенки» не должен иметь никакой энергии, что означает, что в данном квантовом состоянии отсутствуют какие-либо частицы, это состояние вакуума. В идеальном вакууме, энергия всех полей всё время должна находиться в состоянии вакуума, но тут на сцену выходит принцип неопределённости Гейзенберга. Мы видели, что невозможно одномоментно зафиксировать положение и момент частицы, но у принципа неопределённости есть одно следствие – оотношению неопределённости подвержены не только момент и скорость, но и любые две сопряжённые переменные. В общем случае, и в отличие от случая координаты и импульса, обсуждённого выше, нижняя граница произведения «неопределённостей» двух сопряжённых переменных зависит от состояния системы. Иными словами, соотношение неопределённости можно также применить и к энергии со временем, в той интерпретации, что Δ E – максимальная точность определения энергии квантовой системы, достижимая путём процесса измерения, длящегося время Δ t :

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

Чем точнее мы будем стараться определить временной интервал, тем меньше определённой будет энергия квантового поля в заданном отрезке времени, квантовое поле будет размыто по всем энергетическим состояниям. В вакууме, наиболее вероятный уровень энергии – нулевой, но иногда поле будет содержать достаточно энергии, чтобы создать частицу, будто бы «из ничего». Такие частицы называются «виртуальными частицами». Квантовая теория поля рассматривает подобные виртуальные частицы как основу и связующее звено всех взаимодействий в нашей вселенной. Например, электромагнитное взаимодействие рассматривается как обмен виртуальными фотонами между двумя заряженными частицами.


Однако, законы сохранения должны соблюдаться и здесь, и виртуальные частицы обычно создаются парами частица-античастица. И существовать такие пары могут лишь в тот краткий миг времени, отведённый принципом неопределённости, и чем выше энергия виртуальной частицы, тем меньший период времени она может существовать. Это ограничение и определяет дальность действия каждого из фундаментальных взаимодействий. Например, безмассовый фотон может иметь крайне малые уровни энергии, поэтому может существовать неопределённо долго, достаточно долго, чтобы передавать электромагнитное взаимодействие на любое расстояние. В случае с глюоном же, требуется более высокая энергия на его создание, что означает, существует предел для перемещения виртуального глюона, что делает сильное ядерное взаимодействие (переносчиком которого и являются глюоны) столь ограниченным по расстоянию.


Кто-то может возразить, что виртуальные частицы – лишь математический трюк, костыль, которым подпирают теорию (хотя надо отметить, что КТП делает предкрасные предсказания и описания явлений в своей области), но как же «поймать» виртуальную частицу, которая по определению существует между измерениями, живёт тогда, когда мы не смотрим?


Первые намёки на них мы получили в 1947 году Уиллисом Лэмбом и его аспирантом Робертом Ризерфордом (нет, не тем Резерфордом), которые заметили слабое различие между энергиями стационарных состояний ²S₁⸝₂ и ²P₁⸝₂ атома водорода. Позднее его назовут Лэмбовский сдвиг, а самому Лэмбу дадут Нобелевку, однако на то время по модели Бора, данные уровни должны были иметь идентичные уровни энергии. Данное открытие заставило учёных исследовать глубже данный феномен. Позднее американец немецкого происхождения Ханс Бете объяснил данный сдвиг флуктуациями энергии вакуума.


Виртуальные частицы и анти-частицы образовываются в пространстве между ядром и электронами, после чего ориентируются по силовым линиям электрического поля, что в какой-то степени загораживает электроны от положительного заряда ядра, что и влечёт за собой слегка разную энергию электрнов:

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

Другим способом поохотиться на виртуальные частицы является обнаружение их общего влияния на вакуум. Если квантовые поля находятся в постоянном возмущении из-за непрерывного появления и аннигиляции виртуальных частиц, то «нулевая энергия» (энергия нулевого уровня) данных полей будет ненулевой и абсолютно пустой объём пространства будет иметь какое-то количество реальной энергии – энергии вакуума.


В 1948 году голландский физик Хендрик Казимир придумал замечательный способ обнаружить данную энергию. Он предложил расположить две проводящие пластины, расположенные очень близко друг к другу таким образом, чтобы между ними могли существовать фотоны только определённой частоты (возьмите гитарную струну определённой длины – она будет резонировать только на определённые звуковые частоты). Нерезонирующий фотон не сможет существовать между пластинами, что вызовет пропорциональное уменьшение энергии вакуума между пластинами, однако на внешней поверхности пластин могут существовать фотоны с любой энергией, в результате чего возникнет сила, сдавливающая пластины ближе друг к другу. Эффект Казимира был впервые успешно измерен лишь в 1984 году.

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

Вне зазора, сформированного пластинами, могут существовать частицы с любыми частотами. Между пластинами, возможны частицы лишь с определённым набором частот.


Ни эффект Казимира, ни сдвиг Лэмба не позволяют оценить количество энергии вакуума в абсолютном выражении. Данные эксперименты способны оценить лишь относительную разность уровней энергии между между разными состояниями, поэтому возникает вопрос, а сколько вообще энергии содержится в вакууме? На данный момент наука пока не знает ответа на этот вопрос. Одним из ответов может быть ускорение расширения вселенной – тёмная энергия может быть энергией вакуума.


Австралийским учёным из центра исследования субатомной структуры материи физического отделения университета Аделаиды под руководством Дерека Лайнвебера удалось создать компьютерную модель флуктуаций, происходящих в крохотном объёме пространства 2,4×2,4×3,8 фемтометра (1×10⁻¹⁵ метра). Анимация ниже построена при помощи данной модели. Уровень энергии закодирован в цвете, при этом самый низкий уровень энергии сделан прозрачным, так, чтобы мы могли видеть, что происходит внутри. Анимация смоделирована со скоростью 1×10²⁴ кадров в секунду.

Так ли "пуст" вакуум как нам кажется? Физика, Вакуум, Квантовая механика, Наука, Неопределенность Гейзенберга, Гифка, Длиннопост

Анимация Центра исследований субатомной структуры материи физического отделения университета Аделаиды (Австралия)


Именно так выглядит пустое место или вакуум. В пустоте непрерывно происходят подобные флуктуации, потому что даже в самом разреженном вакууме межзвёздного или даже межгалактического пространства всё равно присутствует энергия. Это может показаться странным, но для создания истинного вакуума с минимально-возможным уровнем энергии, этой энергии придётся затратить гораздо больше. И даже если бы нам удалось создать подобный истинный вакуум, он бы оказался крайне нестабилен, словно гвоздь, сбалансированный вертикально на своём острие – малейшая помеха и энергия снова хлынет в него, возобновляя флуктуации.

P. S. Всех пикабушников с наступающим новым годом! В следующем посте будем разбираться с тем, кто такие кварки.

Показать полностью 7
Физика Вакуум Квантовая механика Наука Неопределенность Гейзенберга Гифка Длиннопост
179
267
VertDider
VertDider
7 лет назад
Наука | Научпоп

Как понять принцип неопределённости Гейзенберга? [Veritasium]⁠⁠

Принцип Гейзенберга говорит нам, что невозможно одновременно определить положение частицы и ее импульс с бесконечной точностью.


В обычной жизни мы фактически никогда не сталкиваемся с этим ограничением, так что он довольно специфичен.


В видео проводится эксперимент: лазер направляется через небольшую щель на экран. Как только щель становится уже — пятно на экране сужается. Но с определенного момента пятно начинается расширяться. Это происходит потому, что местоположение фотонов света было настолько точно локализовано, что их горизонтальное направление должно стать менее определенным, чтобы удовлетворять принципу неопределенности Гейзенберга:

[моё] Vert Dider Veritasium Неопределенность Гейзенберга Познавательно Познавательные видео Видео
58
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