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
Классический арканоид для любителей ретро-игр. Защитите космический корабль с Печенькой (и не только) на борту, проходя уровни в арканоиде.

Арканоид Пикабу

Арканоид, Аркады, Веселая

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 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

Конденсат Бозе-Эйнштейна

14 постов сначала свежее
15
user5101998
2 месяца назад

Эво, рыбинские агрегатные состояния⁠⁠

Эво, рыбинские агрегатные состояния Юмор, Странный юмор, Физика, Мемы, Состояние, Плазма, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Наука
Показать полностью 1
Юмор Странный юмор Физика Мемы Состояние Плазма Конденсат Бозе-Эйнштейна Наука
3
84
Lampochkagorit
Lampochkagorit
6 месяцев назад

Нобель? Но… нет. История Сатьендры Бозе - ко дню рождения великого физика и великого нобелевского неудачника⁠⁠

1 января 1894 года в простой индийской семье высокопоставленного инженера ост-индской железнодорожной компании, родился мальчик. Первый и единственный по итогу - хотя после него родилось еще 6 детей, но все они оказались разочарованием девочками. Случилось это в Калькутте (ныне Колката, будем политкорректны), на тот момент - столице всея Британской Индии. Так что если вы ожидаете, что это - история об индусском Ломоносове, который в набедренной повязке прошлепал за обозом с карри аж до профессорской кафедры, высших государственных наград и всемирного признания, то нет. Принадлежала семья Бóзе к привилегированной подкасте каястха -«писцов», что автоматически открывало любознательному мальчику, осыпанному всемерной любовью и поддержкой родителей, дорогу к учебе в лучших колледжах страны. В Бенгалии была особая система варн, делившаяся с большего только на брахманов и шудр, но особое положение каястхов даже там не вызывало вопросов - в остальной же Индии они часто признавались пятой варной, неким переходным вариантом между брахманами и кшатриями, но уж точно своего рода местным «дворянством» и скорее всего «дваждырожденными», ибо не может в ином случае человек быть столь знающ! Так что ритуальные моменты сами по себе, а социально Бозе горюшка не знали, и при угнетателях-британцах тоже неплохо себя чувствовали. Каястхи были очень обеспеченными, и традиционно занимали высокие административные должности при любой власти.

Конечно же, по-английски мальчик говорил так же бодро, как и на родном бенгали - в то время, да и сейчас, индийский нобилитет стремился даже в домашней обстановке разговаривать на «высоком английском», иначе не комильфо. Впрочем, лингвистические способности юного Бозе оказались впечатляющими и без его чопорных гувернеров, выписываемых аж из самого Оксфорда. Все-таки карма - это вам не хрен собачий, работает! Кроме нескольких диалектов бенгали, санскрита и англицкого, Бозе более или менее свободно владел также французским и немецким (в частности, он переводил статьи Эйнштейна для местных журналов), был очень начитанным, знатоком поэзии, дружил с Рабиндранатом Тагором, играл на индийском аналоге скрипки, а однажды умудрился поразить квартирную хозяйку в Париже знанием еврейской литературы, которая в те годы была ну совершенной Terra incognita для представителей иных культур.

Школу, кстати, он закончил не лучшим, а всего лишь пятым по ранкингу, хотя и с отличием. Но сполна отыгрался в колледже (-ах), т.к. учился он в итоге в двух разных - в бакалавриате и магистратуре. Его выпускные оценки от 1915 года вошли в анналы Калькуттского университета, в который в дальнейшем трансформировался оконченный им College of Science - и этот рекорд не превзойден до сих пор (!). Хотя, возможно, хитрые представители Альма матер просто из уважения к знаменитому выпускнику искусственно удерживают эту высоту непокоряемой для нынешних птенцов - этого мы наверное знать не можем, конечно же. Вторым, кстати, оказался его сокурсник и еще один из незаслуженно обиженных Нобелем индийцев - астрофизик Мегнад Саха, в соавторстве с которым Бозе впоследствии подготовил свою первую книгу по теории относительности. Сильный однако был наборчик, ничего не скажешь!

В недолгом перерыве между бакалаврской и магистерской шапочкой, буквально на каникулах, будущему нобелевскому не-лауреату тоже скучать не приходилось. Гордый успехами наследника
отец обкашлял между делом свадебку. Естественно, также с представительницей достойной каястхской (будьте здоровы!) фамилии Гош. Новобрачной, правда, было всего 11 лет, а жениху - 20. Но жестокая британская власть смотрела на эти местные обычаи сквозь пальцы. Что с них взять: дикари-с! Ничего не напоминает, кстати?:) Впрочем, договорной брак оказался весьма успешным. В семье родилось 9 детей, из которых выжило семеро: 2 сына и 5 дочерей. И тут отца превзошел, чертяка!

Но любим мы его не за это. Легенда гласит, что однажды, выступая перед студентами на тему солнечной радиации и ультрафиолетовой катастрофы , молодой лектор так увлекся демонстрацией несоответствий в современной теоретической науке, нифига не согласующейся с экспериментально полученными данными, что на кураже договорился до того, что распределение Максвелла-Больцмана для микрочастиц не работает. Пушо флюктуации и принцип неопределенности Гейзенберга, который уже в таком случае оказывает значительное влияние. И случайно изобрел новый метод квантовых вычислений. Буквально в лайв моде, уот так уот.

Скорее всего, это не более чем красивая легенда, так же, как и таблица, явившаяся Менделееву во сне. Все-таки Бозе вместе с другом и однокашником Саха долго и усердно работал над этой темой, и к 1921 году выпустил не только полноценную книгу, но и множество статей в области общей и специальной теории относительности. Но как бы то ни было, эпохальное событие состоялось и обратной дороги не было. До квантового суперкомпьютера и восстания машин времени оставалось совсем немного….

Но, кажется, поначалу Бозе сам не понял масштаба своей интерпретации. Да, его вариант сильно отличался от того, что он знал, и даже того, что он еще не знал на тот момент, например, больцмановской статистики.

Что же такого наговорил Бозе? Возвращаемся к теории вероятности и принятой в ней (и реальном мире) логике вычислений. При бросании монеток все возможные результаты равновероятны. Поэтому, если мы кидаем две монетки, вероятность выпадения двух орлов одновременно =1/4. Но, поскольку фотоны не отличимы друг от друга, нельзя рассматривать два неотличимых фотона (и вообще бозона, но тогда этого слова еще как бы не было))) с одинаковой энергией как две разных сущности. По аналогии, если бы в альтернативной вселенной монеты вели бы себя как фотоны, вероятность двух орлов была бы 1/3, а не 1/4! Не, ну бог не играет в кости, конечно. Но нихера себе разница получается, вы не находите?! Это целая 1/12 погрешности, а если на скорость света помножить, а? А если монеток бесчисленное количество, как фотонов, а не две?! Голова кругом….

Конечно же, это очень сильное упрощение и в таком варианте кажется совершенною нелепостию, что никто ранее о таком не подумал. А вот же ж!
Тем не менее, Бозе не растерялся и оттарабанил бабку переработал свою лекцию в статью, которую решил отправить ни много ни мало - а самому великому и ужасному. Конечно же, этим мальчиком оказался Альберт Эйнштейн. Хорошо им было сто лет назад, да? Хошь Эйнштейну пиши как себе домой, хошь - Машке Склодовской. И они еще этот бесчисленный спам ответственно читали и даже отвечали! Щас вон даже Ким Кардашьян в инсту без мазы писать, проигнорит! Даже если дикпик-то действительно хорош, бестолку.

В сопроводительном письме Бозе, правда, скокетничал от души, разыграв карту наивного чукотского юноши (старый трюк, но до сих пор рабочий). Мол, «кушать не могу, как хочу опубликоваться в журнальчике вашем «Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик», ой, то есть «Цайтшрифт фюр физик», это другая статья, ту я по антропологии написал…. но сами мы не местные, языкам не обучены. Не могли бы вы, уважаемый сэр, перевести мой жалкий письменный лепет и прочие гиероглифы, вот что мой грошовый ум открыл, на язык немецкий? Жму вашу ученую руку, Шатьендранат (впрочем можно просто ок Джимми).»
За окном шел 1924 год и рота красноармейцев. Конечно, немецкий Бозе знал отлично, но кликбейт сработал, Эйнштейн взялся переводить, да и зачитался. И каааак понял!

К чести Эйнштейна, вором он не был. Статью в журнал он послал, сохранив имя автора. И понеслась!
Бозе пригласили стажироваться в Париж к самой Марии Кюри. Ну и вообще. Дальше его жизнь, в принципе, удалась. В его честь назвали особое агрегатное состояние вещества - конденсат Бозе-Эйнштейна, например. И даже тот самый бозон, который иногда Хиггса. Он был назван по предложению Поля Дирака именно в честь простого индийского юноши, случайно открывшего новую квантовую статистику.

Но спойлер в заголовке говорит нам, что Нобеля ему так и не дали. Да. Хотя номинировали Бозе много раз. Как минимум 4 (русская Вики утверждает, что семь, но это ошибка, скорее всего, а откуда взялась цифра 7, станет понятно из дальнейшего). Ведь что самое смешное, впоследствии Нобелевскую премию выдали как минимум 7 раз физикам, сделавшим свои открытия на основе предсказаний Бозе. Например, тому же Хиггсу.

Ну почему?
Лай-лалай. Версий существует немало. Как минимум, доподлинно известно о рецензии Оскара Клейна, шведского физика, ученика Аррениуса, привлеченного Нобелевским комитетом в качестве эксперта. Он заключил, что работы Бозе не имеют достаточной ценности для награждения. Вряд ли Клейн был настолько непроходимо туп, чтобы не понять выдающийся вклад Бозе в теоретическую физику всех времен и народов. Скорее всего, отзыв все же надо понимать в контексте. Контексте духа и политики премии, прежде всего.

О чем бишь я? Известно, что Нобелевка за теорию до определенного времени не присуждалась вовсе. Только за практические результаты, применимые в реальной жизни. Даже Эйнштейн был награжден за сравнительно проходной в своей биографии фотоэффект, а вовсе не за СТО или ОТО. Там уже просто извернулись, т.к. понимали, что не дать Эйнштейну это вообще зашквар полный. Масштаб личности все-таки игнорировать было невозможно ну никак. Сейчас с этим попроще, но именно таким было завещание Альфреда Нобеля, если читать его буквально - за пользу человечеству, там сказано черным по белому! А какая польза от каких-то эфемерных расчетов? Не говоря уже о совершенно анекдотичном исключении царицы наук - математики - из номинантов в принципе.

Другая версия - расовая -тоже имеет место быть. Все 4 раза Бозе выдвигали инородцы какие-то, будем откровенны. Ни одного белого рекомендателя. А кто их знает, в их кишлаке, каждый баран друг друга хвалит небось! И ЕГЭ на сплошные 100 баллов поголовно. Кстати, Чандрасекар тоже Нобеля не получил. И Махатму Ганди с премией мира прокатили. Зато Джимми Картеру - дать!

С другой стороны, Хокингу тоже ничего. А он то - белый. Ну не знаю, может, инвалидов в комитете тоже дискриминируют? Да не, фигня какая-то:)

Есть еще так называемый «закон Стиглера», который часто вспоминают в этой связи. Иначе его можно сформулировать строками русского поэта про «нет пророка в своем отечестве», но все же кое-какое увековечивание в открытых им фундаментальных принципах Бозе получил, тут грех жаловаться.

Ну и хотелось бы вспомнить о знаменитом (шуточном) «рейтинге Ландау». Как ясно из названия, его составил советский физик Лев Ландау, в виде логарифмической шкалы, включив туда всех современных ему физиков с определенным весом, где наибольшая цифра -5- присуждалась «обычным физикам», а наименьшая - гениям. Так, Эйнштейну досталась оценка в 0.5, себя Ландау скромно оценил в 2.5 (после получения Нобелевской премии он, правда, посчитал возможным поставить себе уже 2), а Бозе он дал 1, наряду с Фейнманом, Шредингером, Паули, Хейзенбергом, Ферми и другими именами, высеченными в граните фундаментальной науки. С оговоркой, что если бы сэр Исаак Ньютон был жив, он бы имел по этой шкале 0. Так-то!

А что сам гений? А ничего. Бозе тихо проработал в Университете Дакки до своей смерти, занимался любимой физикой и математикой, а еще немножко географией, антропологией и литературой, плодил детей и утверждал, что плевать ему на всякие награды. Ну-ну.

Такая история. С Новым годом!

Нобель? Но… нет. История Сатьендры Бозе - ко дню рождения великого физика и великого нобелевского неудачника История (наука), Физика, Квантовая физика, Альберт Эйнштейн, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] История (наука) Физика Квантовая физика Альберт Эйнштейн Конденсат Бозе-Эйнштейна Длиннопост
8
6
Аноним
Аноним
1 год назад

Ох, хорошо⁠⁠

Ох, хорошо Киров, Одеяло, Тепло, Конденсат Бозе-Эйнштейна

Кирову хорошо

Показать полностью 1
Киров Одеяло Тепло Конденсат Бозе-Эйнштейна
2
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Кешбэк прямиком из Римской империи⁠⁠

Да, первая версия кешбэка появилась еще в Античности. Тогда торговцы выдавали таблички — табулы, которые давали скидку на следующую покупку. А вы знаете, сколько табул кешбэка получаете ежемесячно? Давайте посчитаем!

Реклама Реклама. ПАО «Банк ВТБ», ИНН: 7702070139

Калькулятор Выгода
3
Ugin85
2 года назад

Бозе-энштейн в карбюраторе⁠⁠

Бозе-энштейн в карбюраторе Наука, Конденсат Бозе-Эйнштейна

Конденсаат Боозе - Эйнштеейна - агрегатное состояние вещества при температуре максимально близкой к абсолютному нулю, когда атомы попадают в свои редчайшие квантовые состояния. Ну а квантовые эффекты выходят на макроскопической уровень.

В 1995 бозе-конденсат получили в Объединённом Институте Лабораторной Астрофизики, используя газ из рубидия, охлаждённый до 170 нК. В 2001 году по этому поводу запилили Нобелевскую.

В '18 году была создана приблуда для создания сферического конденсата Бозе-Энштейна в вакууме на МКС. В 2020 году на борту МКС он и был впервые получен в условиях космоса.

А сосиска Винера - такая математическая модель, которую использовали для объяснения результатов экспериментов с конденсатом Бозе-Энштейна.

Поправьте меня, если что не так.

Показать полностью 1
[моё] Наука Конденсат Бозе-Эйнштейна
1
Sunniness
5 лет назад
Поиск по описанию

Помогите вспомнить название фильма⁠⁠

Жанр научная фантастика, страна производства вроде бы Южная Корея, год выпуска где-то 2002-2016.

Сюжет таков. В начале фильма один учёный создаёт некий кубик, состоящий из конденсата Бозе-Эйнштейна. Когда он берет его в руки, кубик распадается на тысячи других на манер фрактала, и дальше начинается что-то странное. То-ли телепортация, то-ли перемещение во времени, точнее не скажу.

Заранее спасибо.

Фильмы Ищу фильм Ищу название Помогите найти Поиск Научная фантастика Текст Конденсат Бозе-Эйнштейна
7
1189
zontiki
zontiki
5 лет назад
Исследователи космоса

На МКС получили экзотическое состояние материи⁠⁠

Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна. Результаты эксперимента описаны в журнале Nature.


Конденсат Бозе — Эйнштейна (КБЭ) — агрегатное состояние вещества, которое было теоретически предсказано из законов квантовой механики Альбертом Эйнштейном на основе работ Шатьендраната Бозе в 1925 году. Оно образуется, когда газ бозонов — атомов, имеющих четное общее число протонов и нейтронов — охлаждается до температуры, близкой к абсолютному нулю, при которой атомы почти не двигаются.

На МКС получили экзотическое состояние материи Космические исследования, МКС, Космос, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Видео, Длиннопост

В 1995 году первый КБЭ на основе газа атомов рубидия получили в лаборатории. Однако изучению свойств этого состояния вещества на Земле мешает гравитация. Чтобы преодолеть эти ограничения, ученые создали на МКС Лабораторию холодного атома, первые результаты работы которой описаны в статье.


Использование космической микрогравитационной среды позволило авторам исследовать физику этой экзотической формы вещества, занимающей промежуточное положение между квантовым и материальным миром. При сверхнизкой температуре в состоянии вечного свободного падения бозоны становятся материей, обладающей квантовыми свойствами.


Центральным принципом квантовой механики является корпускулярно-волновой дуализм, согласно которому каждая частица может быть описана как волна материи. В ультрахолодных газовых комплексах атомы заполняют самое низкое энергетическое состояние, и их облако можно рассматривать как единую материальную волну. Именно это свойство бозонов, которое называется квантовым вырождением, и изучали авторы в эксперименте на орбите.

На МКС получили экзотическое состояние материи Космические исследования, МКС, Космос, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Видео, Длиннопост

Состояние конденсата Бозе — Эйнштейна на Земле и в космосе


Конденсация Бозе — Эйнштейна достигается охлаждением атомного облака с помощью магнитного испарения — комбинации светового и магнитного полей. При таком подходе атомы заключаются в магнитную ловушку, а те из них, которые обладают наибольшей кинетической энергией — самые "горячие" — выбиваются из ловушки радиочастотным излучением. Остальные атомы сталкиваются друг с другом и достигают теплового равновесия при более низкой температуре. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не образуется КБЭ.


Оказалось, что свойства конденсатов Бозе — Эйнштейна в условиях космической микрогравитации существенно отличаются от их свойств на Земле. Например, время свободного расширения, когда атомы колеблются после отключения магнитных ловушек, в космосе составляет около секунды, в отличие от миллисекунд на Земле.


Это очень важно для изучения КБЭ. Освобождение от магнитного поля приводит к тому, что облако атомов под действием отталкивающих сил начинает расширяться, и через некоторое время концентрация его становится слишком низкой, чтобы можно было измерить параметры конденсата. Поэтому, чем дольше время наблюдения, тем выше точность.


Скорость расширения может быть снижена за счет уменьшения глубины ловушки и плотности атомов в ней. На Земле из-за гравитационного притяжения, чтобы удержать КБЭ, требуются глубокие ловушки. На МКС, при чрезвычайно слабой гравитации, как показали результаты эксперимента, достаточно мелких ловушек.


Кроме того, в условиях микрогравитации для захвата атомов требуются меньшие силы, а значит экзотические квантовые эффекты становятся заметными при менее экстремальных температурах.

Ученые надеются, что созданная ими установка — атомный интерферометр на околоземной орбите — откроет новые возможности для исследования квантовых газов, а также других экспериментов по изучению свободного падения, а возможно, и темной энергии.

источник риа / nplus1

Показать полностью 2 1
Космические исследования МКС Космос Конденсат Бозе-Эйнштейна Видео Длиннопост
322
778
hochk
hochk
5 лет назад
Наука | Научпоп

Второй шаг к портальной пушке. Классическая телепортация⁠⁠

Всем привет, сегодняшний пост, называется «классическая телепортация» по двум причинам:


1. Просто потому, что именно такое название предложил Астон Брэдли из Центра квантовой атомной оптики в Брисбене, который является одним из основоположников этого метода телепортации.


2. Этот способ телепортации почти точно повторяет это явление во многих фантастических фильмах - предмет помещают на телепортационную платформу, где он превращается в свет и проноситься по проводам на другую платформу, где он из света вновь материализуется. Именно так этот способ телепортации выглядит для наблюдателя со стороны.


И если вы думаете что это до сих пор возможно только в фантастических произведениях, то у меня для вас новости. Но обо всём по порядку. Как обычно разбор будет детальный. Так же напомню что это вторая часть про телепортацию, если пропустил первую, так же рекомендую к прочтению.


Для того чтобы понять как работает классическая телепортация нам понадобятся некоторые знания о явлении которое было открыто относительно недавно. Хотя Эйнштейн теоретически и предсказывал его почти сто лет назад в 1925-ом. И явление это поистине удивляет, ведь это пятое агрегатное состояние вещества.


Да, я не сбился со счета, именно пятое. Хотя всё мы знаем только три с половиной состояния, оказывается, что их как минимум 5. Мы знаем о твёрдом, жидком, газообразном состоянии и пожалуй каждый хоть что-то слышал про плазму. Давайте по порядку, а чтобы было в сто раз понятней, будем проводить аналогию будем с пачкой пельменей.


Представим целлофановую упаковку, заполненную воздухом, в которой только три замороженных пельмешка. Каждый пельмешек относительно свободен и волен двигаться куда ему вздумается, если упаковку потрясти. Он редко встречается с другими пельмешками, чаще со стенками упаковки, а если и встретиться с другим, то они при столкновении отскочат друг от друга, и полетят дальше по своим делам. Это пачка будет соответствовать газу, каждый пельмешек, который символизирует атом или молекулу, относительно свободен и другие пельмешки на него мало влияют.

Второй шаг к портальной пушке. Классическая телепортация Телепортация, Плазма, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Научпоп, Видео, Длиннопост

В последующих примерах пельмешек всё так же будет символизировать атом, где ядро это начинка, а тесто – это орбиталь на которой вращается электрон.


Дальше у нас всё та же пачка, но уже заполненная замороженными пельменями целиком. Пельмешки теперь мешаются друг другу, и сталкиваются между собой гораздо чаще, чем со стенками упаковки. Вы без проблем можете засунуть руку внутрь упаковки и потрогать любую стенку изнутри, при этом пельмешки будут словно обволакивать вашу руку, а некоторые выспятся из пачки, ибо место в пачке заняла ваша рука. Вы уже догадались что это аналогия с жидкостью. Атомы в ней гораздо более близки друг к другу нежели в газе, они часто взаимодействуют, но не особо связаны друг с другом.

Второй шаг к портальной пушке. Классическая телепортация Телепортация, Плазма, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Научпоп, Видео, Длиннопост

Далее представим, что мы вытащили пачку пельменей на несколько часов из морозилки, они подтаяли, а мы вновь засунули упаковку в морозилку. Теперь мы имеем ту же самую упаковку, но все пельмени в ней слиплись и замерзли. Мы можем разглядеть, или отковырять один пельмешек, он не потерял своей структуры, всё так же снаружи тесто, а внутри мясо, но теперь пельмени связаны между собой довольно сильно. Конечно, руку в такую упаковку вы уже не засунете. А пельмешки вообще не могут путешествовать и надёжно скреплены друг с другом. Это и есть аналогия с третьим агрегатным состоянием – состоянием твёрдого тела.


Всё это вы и так знаете и на подсознательном уровне понимаете, а теперь давайте перейдём к тому с чем мы в реальной жизни не сталкиваемся. 4-е агрегатное состояние вещества плазма.


Наши пельмени мы закидываем теперь в кипящее масло, нагретое до невероятно высоких температур. Настолько горячее, что тесто попросту превратилось в искорёженные ошмётки, а кусочки мяса в угольки. Вся жидкость которая была в пельменях испарилась и улетела в виде пара, а объём каждого пельмешка значительно уменьшился. Это значит что в кастрюлю с водой куда бы поместилась только одна упаковка пельменей, в кастрюлю с кипящим маслом, из-за того что объём уменьшился, может поместиться больше пельменей. И мы закидываем ещё одну пачку в наше кипящее супер-масло. И снова пельмени превращаются в труху из теста и угольки из мяса. А затем ещё одну пачку, и ещё, и ещё… ещё.. ещё ещё ещё ещё ещё. И вот когда кастрюля под завязку оказалась наполненной угольками из начинки пельменей и трухи теста, мы остановились, и оказалось что мы смогли уместить полторы тысячи пачек пельменей туда, куда при обычных условиях влезала лишь одна. Это состояние когда структура атома, по каким либо причинам, разорвана в клочья, из-за чего атомы теряют свой изначальный объём и разваливаются отдельно на ядра и электроны, и называется плазмой. Для плазмы характерны невероятно высокие плотности, даже плазма состоящая из легчайшего водорода весит 150 кг/литр. Это в шесть с половиной раз тяжелее самого тяжёлого вещества на нашей планете. И это для плазмы для легчайшего во вселенной водорода. Как вам полторашка весом в 225 кг?


Плазму видели конечно все, это молния например, или свечение издаваемое плазменными панелями, а вот пятое агрегатное состояние вообще никогда не встречается во вселенной и возможно лишь в самых технически-оснащённых лабораториях на планете. Речь идёт о конденсате Бозе-Эйнштейна. Далее КБЭ (оговорочка, в одном из прошлых постов я упоминал Игоря Ткачёва, который выдвинули теорию экзотической материи. Так вот, если теория верна, то КБЭ может образоваться и в естественных условиях).


Для того чтобы провести аналогию КБЭ и пельменей, представьте что мы достали те самые ошмётки из кастрюли с плазмой уплотнённые в 1500 тысячи раз и сразу их заморозили. Да не то бы вот просто в морозилку положили. А заморозили так, как не может заморозить ни один холод космоса. До температуры, которая всего на несколько миллиардных долей градуса выше абсолютного нуля. Как я говорил в посте о теории большого взрыва, вселенную заполняет реликтовое излучение температурой в 3 градуса кельвина, т.е. это минимальная естественная температура во вселенной, а если мы хотим получить КБЭ, нам стоит охладить пельмешки до температуры в миллионы раз ниже, чем самая низкая температура во вселенной. Ок сделано, что дальше. А вот собственно дальше и начинается магия.


Представьте себе наш мега пельмень, слипшийся и охлаждённый до невероятно низкой температуры. В этом пельмене не понятно где тут тесто, а где начинка, да и вообще этот пельмень ведёт себя в точности как самостоятельный отдельный атом, ибо все его составляющие пельмешки когерентны между собой. Они слились в едином порыве в один мега пельмень и их волновые функции колеблются отныне в унисон. И… и я не могу провести аналогию между волновой функцией и пельменем. Но дело в том, что этот мега-пельмень теперь ведёт себя так, словно он атом, и проявляет свойства характерные атомам даже в нашем макромире. Ранее считалось, что проявление квантовых свойств вообще невозможно в макромире, а вот на тебе, придумали конденсат Бозе-Эйнштейна, за что в 2001 году Эрик Корнелл, Карл Вимен и Вольфганг Кеттерле и получили нобелевку.


Но вернёмся к нашему мега-пельменю. Он настолько постиг дзен, что возвращает в это нирваничечское состояние любые пельмешки, которые мы начнём в него кидать. Если мы швырнём обычным пельменем в пельменя-праотца, то мега-пельмень примет в свои объятия кинутого и сольётся в ним воедино, а вся энергия которой обладал кинутый пельмешек вырвется наружу в виде потока света. Любые объекты обладающие значительно меньшей массой чем конденсат Бозе-Эйнштейна, при взаимодействии сольются с ним, и все электроны этих объектов спустятся на свой самый низкий энергетический уровень, сливаясь в унисон с конденсатом Бозе-Эйнштейна. При переходе электрона на более низкий энергетический уровень последний испускает фотон, т.е. свет. Вот в этом свете и содержится полностью вся информация о том объекте который мы кинули в конденсат.


На этом месте совершенно не трудно догадаться как работает классическая телепортация. Мы подготавливаем КБЭ, и кидаем в него объект телепортации, который ври взаимодействии с КБЭ превращаются в поток света, этот свет мы улавливаем и передаём по оптоволокну в другую камеру, где у нас тоже есть конденсат, но меньший по массе. Затем мы освещаем конденсат светом содержащим всю информацию о телепортируемом объекте, и он волшебным образом превращается в изначальный объект.

Второй шаг к портальной пушке. Классическая телепортация Телепортация, Плазма, Конденсат Бозе-Эйнштейна, Научпоп, Видео, Длиннопост

Ещё раз с пельменной аналогией. Есть гигантский пельмень-праотец, представляющий собой конденсат Бозе-Эйнштейна, в котором 1500 тысяч пачек пельменей. В него мы кидаем одинокий пельмешек, который хотим телепортировать. Они сливаются в экстазе, а на свободу вырывается поток света, содержащий всю информацию из кинутого пельмешка. Далее этим светом мы освещаем небольшой комочек бесформенного конденсата Бозе-Эйнштейна, тем самым сообщаем ему информацию о телепортируемом пельмене, и бесформенный кусок принимая эту информацию превращается в точную копию изначально-телепортируемого пельмешка.


В целом это всё. Сегодня всё новые и новые группы ученных заявляют об успешно завершённой телепортации атомов при помощи этого способа. Среди них есть и российские физики. Хотя эксперимент проводили совместная группа из российских и японских учёных, но всё равно новость приятная. А в этом десятилетии обещают даже телепортировать вирус или даже бактерию. Будем ждать.


Возникает резонный вопрос по поводу того что на самом деле изначальный объект полностью уничтожается, а затем собирается из других атомов в другом месте. Фактически телепортируемый объект разрушается даже не на молекулярном, а на атомарном уровне. Так вот вопрос в том, если телепортируют человека, будет это тот же самый человек, или изначальное сознание умрёт, а будет создано нечто новое. Но это уже вопрос не столь науки, сколько скорее философии, и тем не менее он довольно важен. Ответа у учёных пока нет.


На этом у меня всё, спасибо что дочитали.


Пометочка: для создания КБЭ, изначально плазма не нужна. Но для аналогии годится.

Показать полностью 3
[моё] Телепортация Плазма Конденсат Бозе-Эйнштейна Научпоп Видео Длиннопост
246
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог⁠⁠

Выходишь покурить на пять минут, а возвращаешься через 10 лет: с хрипом, тремя неудачными попытками бросить и пачкой мятных жвачек в кармане. Это как плохой сериал: тянется слишком долго, а финал все равно разочарует. Но выйти из этого сценария можно и даже не обязательно драматично. Мы собрали истории тех, кто боролся с зависимостью ради любимого человека, здоровья или лучшей жизни.

Как бросить курить и не сорваться: инструкция от тех, кто смог Курение, Борьба с курением, Зависимость, Telegram (ссылка), ВКонтакте (ссылка), Длиннопост

История 1 — отражение

@ holoroad

Маленькая дочка почти научилась ходить и всюду телепалась за мной. Я не курил при ней. Ходил на балкон, а она, прильнув к стеклу, смотрела на меня и ждала, когда я докурю и выйду к ней. И в какой-то момент она начала повторять за мной вот эти движения. Маленький человечек, ей было года полтора или два, прикладывала воображаемую сигарету к губам, а потом делала вид, что выпускает дым. И весело так на меня смотрела, сквозь стекло балконной двери. Ей нравилось все, что со мной связано, и она подражала всем моим действиям. Я курил уже двадцать лет и, конечно, делал множество попыток бросить до этого. Но в этот раз у меня в первый раз появилась по-настоящему важная причина бросить. Это важно для человека, который безгранично мне доверяет. С тех пор прошло почти десять лет, в течение которых я не сделал ни одной затяжки.

Решение бросить курить — одно из лучших, которое вы можете принять для своего здоровья, будущего и близких. Но справиться с зависимостью только потому, что «это вредно» будет тяжело. А вот если хотите не задыхаться, поднимаясь по лестнице, или волнуетесь за своего ребенка, которые вдыхает табачный дым, — уже другое дело.

Сформулируйте, что для вас значит отказ от никотина. Это может быть желание прожить дольше, избавиться от проблем со здоровьем, выглядеть моложе, сэкономить деньги или защитить близких от пассивного курения. Напоминание об этой причине повесьте на видное место.

История 2 — список

@ maxneb

Беременность жены, рождение ребенка, здоровье, деньги — ничего не было веским поводом бросить окончательно. Постоянно срывался. Помогло составить список, что теряю и что получаю от сигарет, и понимание, что хотя бы одна затяжка — и все насмарку: пару месяцев буду курить. Только список и его осознание. Для каждого он свой. И постоянное обращение к нему. После составления списка курил еще. Но он как заноза висел в голове с вопросом «зачем?»... Так, что-то щелкнуло и сейчас не тянет. Иногда тянет физически, но осознание бесполезности курения сразу глушит позывы. Полгода, полет нормальный...

Бросать на авось — идея, которая подойдет не всем. Нужно понимать, что делать в трудные моменты:

  • Определите дату отказа. Подготовьтесь морально, уберите сигареты, зажигалки, пепельницы.

  • Замените привычки. Сигарету в руках можно заменить орешками, палочками морковки, жвачкой или даже кубиком льда.

  • Займите время. Вспомните, чем вы любили заниматься: спорт, хобби, прогулки.

  • Планируйте, что делать при тяге. Она длится всего 3–5 минут. Дыхательные практики или звонок другу помогут пережить сильное желание закурить.

  • Откажитесь от «наградных сигарет». Одна затяжка и вы откатитесь назад.

Можно бросить резко, «с понедельника», или постепенно, снижая количество сигарет до нуля. Главное — определиться и не отступать.

История 3 — переключение

@ Spaka

45 лет, стаж 30. Пытался завязать много раз, потом понял, что после каждой попытки бросить, курить начинаешь больше. Как ребенок, которому не дают вкусняшку, а она случайно попала ему в руки. Из чего мозг сделал вывод: не уверен — не бросай. Потом стал замечать, что организм уже стал сам просить перестать курить. По утрам было очень неприятно во рту, удовольствие после сигареты стало короче, а негатив, приходящий следом, ощутимее: неприятные ощущения в горле, боли миндалин, страх схватить онкодиагноз. Хотя врачи говорили, что все ок, в голове-то гоняешь мысли. Я решил попробовать обмануть сам себя. Не делать из процесса отказа какого-то события. Бросить так, как будто это и должно было произойти, но ты не знаешь когда. Про себя помолился, как сумел, и попросил помощи, хитро прищурил глаз и в момент, когда забыл купить про запас (оставалась пара штук в пачке), просто перестал курить. Мне теперь даже странно, как я раньше это делал. Так и живу почти два года. Кстати, раньше в момент завязки курящих ненавидел, дым был очень противен, до тошноты. Теперь все равно. Присоединяйтесь ;)

Есть несколько стратегий отказа от курения:

  • Резкий. Эффективный и решительный подход.

  • Постепенный. Сначала — меньше сигарет, потом — меньше затяжек. И так до нуля.

  • Психологическая замена. Каждая сигарета — это ритуал. Найдите для каждого из них «здоровую замену».

  • Медикаментозная терапия. При сильной зависимости врач может порекомендовать никотинозаместительную терапию (пластыри, таблетки, жвачки) или препараты, которые помогают справиться с синдромом отмены. Но любые лекарства принимаются только по рекомендации специалиста.

Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом, может обратиться в центры здоровья, которые работают при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», и получить необходимую помощь специалистов. Адреса доступны на официальном портале Минздрава России о здоровье: takzdorovo.ru. Также можно позвонить на горячую линию по отказу от зависимостей 8 800 200-0-200.

История 4 — форма

Аноним

Курила электронки 2 года как замену обычным сигаретам. Думала, что это не так дорого, не так вредно да и для девушки вроде более привлекательно: не пахнут волосы и руки. А потом решила привести свое тело в форму. Стала ходить в зал и поняла, что задыхаюсь на первом же упражнении, хотя женщины гораздо старше меня бодрячком. Было очень тяжело слезть. Друзья советовали заменять сигаретами. А потом уехала в отпуск в страну, где нельзя покупать электронки, отвлеклась, и после возвращения уже не тянуло. Даже на тусовках, где все дымят.

За модными гаджетами и фруктовыми ароматами скрывается химическая бомба, разрушающая организм быстрее, чем обычные сигареты. Электронные сигареты активно продвигаются производителями как «безопасная» альтернатива сигаретам. Но курение вейпа может обернуться серьезными проблемами: от кашля и одышки до поражения сосудов и дыхательных путей.

«Особую тревогу вызывает рост потребления табачных изделий и электронных сигарет. Согласно исследованию, проведенному в нашем Центре, 36,8% курильщиков потребляют одновременно и табак, и электронные сигареты. Среди молодежи в возрасте 25-39 лет этот показатель превышает 45%. Электронные никотиносодержащие и безникотиновые устройства поражают сердце, сосуды, дыхательную систему и ДНК организма не менее пагубно, чем традиционные сигареты, а в ряде случаев способны вызывать острые состояния, включая сосудистые поражения и летальные исходы» – рассказывает руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

История 5 — пари

@ kernima

Вроде не было никаких серьезных предпосылок, чтобы бросить. Да и чтобы начать: просто все вокруг курили, думал, это сейчас тренд. А потом как-то сидели в баре и решили поспорить с некурящим другом. Он затирал, что моя жизнь из-за электронки катится ко дну, я — доказывал, что это всего лишь маленькая шалость. В общем поспорили на пять тысяч. Чтобы было легче и можно было отвлечься, начал бегать по утрам. Друг проиграл, а я возвращаться к курению не стал. Вдруг снова у еды появился вкус, я начал высыпаться и больше не устаю на втором лестничном проеме. Короче, советую!))

Сульфат никотина, один из компонентов электронных сигарет, раньше использовали как пестицид, но запретили из-за высокой токсичности. Жидкость для «электронок» содержит и опасные химикаты вроде пропиленгликоля, ацетальдегида и акролеина — промышленных веществ, способных вызывать воспаления, поражения органов и мутации клеток. Ароматизаторы, создающие иллюзию безвредности, на деле могут привести к более тяжелой интоксикации, чем при курении сигарет. А еще вейпы содержат не природный, а синтетический никотин — солевой. Он быстрее всасывается, дольше выводится и вызывает зависимость стремительнее.

Когда организм отвыкает от никотина, бывает нелегко: люди становятся раздражительным и нервозными, быстро устают, возникают сухость во рту, кашель, трудности с концентрацией. Важную роль в борьбе с этими симптомами играет питание. В рацион стоит включить овощи, фрукты, орехи, семечки. Клетчатка способствует очищению организма от токсинов. Важно питаться сбалансировано: с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. Лучше временно исключить продукты, усиливающие удовольствие от табака (например, мясо), а также отказаться от алкоголя, кофе и крепкого чая. Они могут спровоцировать желание закурить. А вот большое количество воды, травяных чаев и настоев облегчит очищение организма и поможет справиться с сухостью во рту.

История 6 — связь

Аноним

Устал курить, понял, что мне это мешает заниматься спортом и в целом комфортно себя чувствовать. Пошел через ассоциации: покурил во время головной боли, и потом через самовнушение дал себе установку, что голова болела от курения. Звучит странно, конечно, но это сработало. Никотиновую зависимость снижал постепенно через редкое курение кальяна (2-3 раза в неделю с последующим уменьшением).

Чтобы добиться успеха в отказе от курения, стоит подготовиться. Обязательно расскажите о своем решении друзьям и близким — поддержка со стороны очень важна. Если вы уже предпринимали попытки бросить, вспомните, что тогда пошло не так, и постарайтесь не повторять этих ошибок.

Разберитесь, что именно тянет вас к сигарете: скука, стресс, привычка? Когда вы это осознаете, будет легче подобрать альтернативные действия — прогулку, книгу, разговор с близким. Учитесь распознавать моменты, когда особенно хочется закурить, и переключаться на что-то другое. Можно подключиться к программам или группам поддержки — это поможет не сдаваться. И главное: уберите из дома все сигареты.

История 7 — вершина

Аноним

Поднимался с сыном по Пушкинской тропе на гору Железная. Мне лет сорок пять было, идем общаемся, сын бегает туда-сюда. Ну идем короче, а сзади нас догоняет семейная пара, мирно о чем-то щебеча между собой. Догнали и обходят. И так спокойно удаляются… Все бы ничего, но им лет по шестьдесят, если не больше. Я попробовал в их темпе, но задыхаться стал. Короче, поднялся я на гору, спустился, смял пачку и выкинул в мусорную урну. Вот уже 13 лет не курю. Стаж 27 лет.

Курение — это быстро развивающаяся зависимость, схожая по механизму с наркотической. Никотин воздействует на мозг, вызывая кратковременное улучшение настроения, за которым следует упадок сил и потребность в новой дозе. Со временем формируется толерантность, и прежние негативные реакции организма на табак ослабевают. Физическая зависимость сочетается с психологической: сигарета начинает ассоциироваться с отдыхом, решением задач, рутиной. Курение укрепляется поведенческими шаблонами: кофе, вождение, паузы на работе уже не мыслимы без сигареты.


Каждый, кто пытался избавиться от никотиновой зависимости, знает, как это тяжело. Ломка, раздражительность, навязчивые мысли. Даже при переходе на вейпы, иллюзия «меньшего вреда» быстро развеивается: химические коктейли из ароматических смесей также бьют по легким, сосудам и всему организму.

Хорошая новость в том, что вы не одни. В сообществе «Давай бросать» (ВКонтакте и мессенджере Telegram), который работает при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» знают, каково бороться с триггерами, искать замену привычке и удерживать себя от срыва. Здесь делятся историями тех, кто смог, поддерживают тех, кто только начал, и помогают разобраться в главном: как пережить отказ без мучений.

Социальная реклама. АНО «Национальные приоритеты», ИНН: 9704007633

Показать полностью
Курение Борьба с курением Зависимость Telegram (ссылка) ВКонтакте (ссылка) Длиннопост
misterozzy
6 лет назад

В продолжение темы ожидания заявления по горизонту событий⁠⁠

По мотивам этого комментария:

#comment_137742579

В продолжение темы ожидания заявления по горизонту событий Горизонт событий, Event Horizon Telescope, Картинка с текстом, Ферми-газ, Конденсат Бозе-Эйнштейна

Как дальше жить?

Показать полностью 1
[моё] Горизонт событий Event Horizon Telescope Картинка с текстом Ферми-газ Конденсат Бозе-Эйнштейна
8
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