ATS || آکادمی علوم نظری
Open in Telegram
Academy of Theoretical Sciences (ATS) Exploring the foundations of ●Philosophy ●Physics ●Mathematics Editors in chief: ○ AlirezaRouhi(Physics & Mathmatics) ○ Anahita Shokohi(Philosophy) 👨💻 Admin: @ATS_Academy_Admin 🌐 Instagram: ATS_Academy1926
Show moreThe country is not specifiedThe category is not specified
517
Subscribers
-124 hours
+147 days
+14430 days
Posts Archive
🏅 نوبل فیزیک ۲۰۲۶ برای آشکار سازی نوترینو ها
🏫 آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۶ را به Francis Halzen برای «مشارکتهای تعیینکننده در رصدخانه نوترینویی آیسکیوب و کشف نوترینوهای پرانرژی با منشأ اخترفیزیکی» اعطا کرد.
🔹این پژوهش بهطور خلاصه درباره آشکارسازی نوترینوهای بسیار پرانرژی رسیده از اعماق کیهان با استفاده از رصدخانه IceCube در قطب جنوب است؛ کشفی که راه تازهای برای مطالعه خشنترین و پرانرژیترین پدیدههای جهان گشود و نقش مهمی در شکلگیری اخترفیزیک نوترینویی و اخترشناسی چندپیامرسانی (Multi-messenger astronomy) داشته است.
📌
برای مطالعه بیشتر:
⬅️نوترینوهای کیهانی
⬅️ رصدخانه نوترینو ICE Cube
👤 Francis Halzen — University of Wisconsin–Madison, USA
Follow Us 👇
🔴YouTube
🟡Instagram
@ATS_Academy📺 نظریه نسبیت عام انیشتین
🔹تا اوایل قرن بیستم میلادی، جهان براساس قوانین حرکت و فیزیک نیوتن توصیف میشد. از نظر نیوتن، جاذبه نیرویی بود که جرم اجسام آن را ایجاد میکرد و باعث میشد، اجسام به سمت یکدیگر کشیده شوند. هرچه جرم جسم بیشتر باشد، نیروی جاذبهای که اعمال میکند، قویتر است. طبق فیزیک نیوتنی، نیروی جاذبه، علت ماندن ما روی زمین و گردش سیارات به دور خورشید است.نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین در سال ۱۹۱۵ میلادی، نگاه متفاوتی را به جهان ارائه داد. این نظریه، نهتنها فهم ما از گرانش را دگرگون کرد، بلکه تصویری تازه از ساختار زمان و مکان به ما نشان داد. در نسبیت عام، دیگر نیروی نامرئیای که اجرام را به سوی یکدیگر میکشد، وجود ندارد؛ بلکه جهان همانند صفحهای انعطافپذیر است که اجرام بزرگ با خم کردن آن در اطراف خود، حرکت اجرام دیگر را تحتتاثیر قرار میدهند.این نظریه، نهتنها ما را به درک بهتری از حرکت سیارهها و ستارگان رساند، بلکه مفاهیمی را معرفی کرد که درک روزمرهی ما از جهان را به چالش میکشد.
Follow Us 👇
🟡YouTube
🔴Instagram
@ATS_Academy
#موقت
🔴 آخرین مهلت ثبت نام در دوره آشنایی با نسبیت خاص و عام انیشتین تا روز سه شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵.
شروع دوره: چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ساعت ۱۸
📺 برخورد سیاهچاله ها و تشکیل امواج گرانشی
🔹موج گرانشی موجی است که آن را میدان گرانشی تولید میکند. وجود این نوع امواج را آلبرت اینشتین در سال ۱۹۱۶ ازطریق نظریهی نسبیت عام بهطور نظری پیشبینی کرد و صد سال بعد و در سال ۲۰۱۶، بهکمک رصدخانه تداخل سنجی لیزری لایگو بهطور تجربی مشاهده شد. باتوجهبه اهمیت امواج گرانشی در سال ۲۰۱۷ سه دانشمند، یعنی راینرویس و بری سی. بریش و کیپ اس. تورن بهطورمشترک جایزهی نوبل فیزیک ۲۰۱۷ را بهخاطر تلاشهایشان در زمینهی آشکارساز لایگو و مشاهدهی امواج گرانشی دریافت کردند.
🔹موج گرانشی بهطور نظری انرژی تابش گرانشی را منتقل میکند. منابع موجهای گرانشی قابلآشکارسازی شامل سیستمهای ستارهی دوتایی است که یکی از اعضای آن کوتوله سفید و ستارهی نوترونی یا سیاهچاله است. وجود موج گرانشی یکی از پیامدهای ناورداییلورنتز در نسبیت عام است. همچنین، این امر باعث میشود سرعت برهمکنشهای گرانشی محدود باشد.
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📺 امواج گرانشی از تئوری تا عمل
🔹تصور کنید که کل جهان، از فضا و زمان، مانند یک پارچه یا ترامپولین بسیار بزرگ و کشسان است. طبق نظریه نسبیت عام اینشتین، جرمهای بزرگ (مثل ستارهها و سیاهچالهها) باعث میشوند که این پارچه فرو برود و انحنا پیدا کند. این همان چیزی است که ما به عنوان «گرانش» تجربه میکنیم.
حالا، امواج گرانشی چی هستند؟
اگر شما یک توپ سنگین را روی آن پارچه (ترامپولین) بگذارید، گودی ایجاد میشود. حالا اگر آن توپ سنگین (مثلاً یک سیاهچاله) شروع به حرکت سریع، چرخش یا برخورد با یک جرم بزرگ دیگر کند، آن پارچه شروع به لرزیدن میکند. این لرزشها، مثل موجهایی که روی سطح آب یک دریاچه پس از انداختن سنگ ایجاد میشود، به صورت امواج در کل فضا-زمان پخش میشوند. این همان «امواج گرانشی» است.
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_AcademyRepost from کیهانشناسی نوین
@newcosmology
سنتز هستهای (Nucleosynthesis) :
فرایند ساخته شدن هسته های اتمی جدید از پروتون ها و نوترون ها در کیهان یا در رویداد های اخترفیزیکی .
🌌 به زبان ساده :
جهان اولیه عمدتاً از ذرات بنیادی تشکیل شده بود ؛ سپس در شرایط مناسب ، این ذرات با هم ترکیب شدند و هسته های عناصر مختلف را ساختند .
🔴 انواع مهم :
1 : سنتز هستهای مهبانگ (BBN) :
در چند دقیقهٔ نخست پس از مهبانگ رخ داد و عمدتاً هسته های هیدروژن ، هلیوم و مقدار کمی دوتریم و لیتیوم ایجاد شدند .
2 : سنتز هستهای ستارهای :
درون ستاره ها ، همجوشی هسته ای عناصر سبک تر را به عناصر سنگین تر تبدیل میکند ؛ مثلاً تبدیل هیدروژن به هلیوم و در مراحل بعد عناصر سنگین تر .
3 : سنتز هستهای انفجاری :
در رویداد هایی مثل ابرنواختر ها و ادغام ستاره های نوترونی ، شرایط بسیار شدید میتواند عناصر بسیار سنگین تری ایجاد کند ؛ حتی عناصری مانند طلا و پلاتین .
🔻 نکتهٔ مهم :
همجوشی هستهای (fusion) و سنتز هستهای (nucleosynthesis) یکی نیستند ؛ همجوشی یکی از ساز و کار هایی است که میتواند در سنتز هسته ای نقش داشته باشد .
#فیزیک
#اخترفیزیکی
#کیهانشناسی
Repost from Astrogate
🔴🚀 مریخ؛ آنسوی رؤیای زمین
مریخ همیشه یکی از جذابترین مقصدهای بشر در مسیر کشف جهان بوده است؛ اما آینده حضور انسان در سیاره سرخ چگونه خواهد بود؟
در این نشست از نخستین گامهای انسان برای رسیدن به مریخ تا چشمانداز آینده حضور انسان در این سیاره خواهیم گفت و با نگاهی علمی، به دنیای شگفتانگیز مریخ سفر میکنیم. 🌌
🎙 سخنران:
شهرزاد شهلاپور
مدرس نجوم و سیارهشناسی و دانشآموخته سیارهشناسی دانشگاه کلتک کالیفرنیا
👩🏻💻 دبیر نشست:
مطهره رسولی
دانشجوی کارشناسی زمینشناسی دانشگاه تهران
📅 جمعه، ۱۰ مهر ۱۴۰۵
⏰ ساعت ۱۷:۰۰
📍 بستر برگزاری: Google Meet
💫 شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.
این نشست در چارچوب ویژهبرنامه ۱۰۰ ساعت نجوم | نگاهی نو به منظومه شمسی برگزار میشود.
📲 برای دریافت اطلاعات بیشتر و لینک شرکت در برنامه، همراه ما باشید:
🖇️Astrogate_UT
🌠 آمادهاید یک قدم فراتر از زمین برداریم؟
📝نظریهی بوزون هیگز (ذره خدا)
🔹تاریخچه بوزون هیگز: جستجوی یک ایده انقلابی
پیشزمینه نظری در دهه 1960، فیزیکدانان در تلاش بودند تا سازوکاری را بیابند که توضیح دهد چگونه ذرات بنیادی (Elementary Particles) مانند الکترونها و کوارکها (Quarks) جرم به دست میآورند. بر اساس نظریههای پیشین، این ذرات باید بدون جرم باشند، اما آزمایشهای تجربی نشان میدادند که آنها دارای جرم هستند. این مسئله به یکی از بزرگترین چالشهای فیزیک ذرات تبدیل شده بود.در سال 1964، پیتر هیگز (Peter Higgs) به همراه چندین فیزیکدان دیگر، از جمله فرانسوا انگلر (François Englert) و رابرت بروت (Robert Brout)، به صورت مستقل از هم، نظریهای را مطرح کردند که به یکی از مهمترین دستاوردهای علمی قرن تبدیل شد. آنها وجود یک میدان ناشناخته به نام میدان هیگز (Higgs Field) را پیشبینی کردند که در سراسر فضا و زمان گسترده است. بوزون هیگز به عنوان یک پیامرسان یا حامل این میدان، تعامل میان میدان و ذرات را توضیح میدهد. این تعامل باعث میشود که ذرات جرم بگیرند.🔹چالشهای نظری و پذیرش عمومی
اگرچه این نظریه بسیار نوآورانه بود، اما در ابتدا با شک و تردیدهای زیادی روبرو شد. بسیاری از فیزیکدانان به دلیل عدم وجود شواهد تجربی، به صحت این نظریه شک داشتند. اما با گذشت زمان و انجام تحقیقات بیشتر، مدل استاندارد فیزیک ذرات که شامل بوزون هیگز بود، به تدریج جایگاه خود را در میان دانشمندان پیدا کرد. 🔹کشف بوزون هیگز: تعقیب یک رویای بزرگ
تلاشهای اولیه برای کشف کشف بوزون هیگز نیازمند فناوریهایی بود که در زمان پیشنهاد نظریه هیگز هنوز وجود نداشتند. بوزون هیگز بسیار سنگین و ناپایدار است و به سرعت تجزیه میشود، بنابراین مشاهده مستقیم آن در آزمایشهای معمولی امکانپذیر نبود. تلاشها برای کشف این ذره، به توسعه و ساخت شتابدهندههای ذرات بسیار پیشرفته منجر شد. 🔹تولد شتابدهنده هادرونی بزرگ (Large Hadron Collider)
برای بررسی وجود بوزون هیگز، نیاز به ماشینی بود که بتواند انرژیهای بسیار بالا را تولید کند. در دهه 1990، سازمان اروپایی تحقیقات هستهای (CERN) تصمیم گرفت تا شتابدهنده هادرونی بزرگ (LHC) را بسازد. این شتابدهنده عظیم که در مرز بین فرانسه و سوئیس قرار دارد، به طور خاص برای برخورد دادن پروتونها با سرعتهای بسیار بالا طراحی شد تا بتواند شرایط بیگ بنگ (Big Bang) را بازسازی کند. 🔹روز تاریخی: کشف بوزون هیگز در سال 2012
پس از سالها تلاش و تحقیق، در تاریخ 4 جولای 2012، فیزیکدانان سرن اعلام کردند که موفق به کشف ذرهای با ویژگیهای بوزون هیگز شدهاند. این کشف توسط دو آزمایش مستقل به نامهای ATLAS و CMS صورت گرفت. یافتههای این آزمایشها به قدری قوی بودند که اکثر فیزیکدانان به این نتیجه رسیدند که بوزون هیگز واقعاً کشف شده است. این خبر به سرعت در سراسر جهان منتشر شد و به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی زمان ما شناخته شد.🔹نقش بوزون هیگز در مدل استاندارد: پایهای برای فهم جهان
مدل استاندارد فیزیک ذرات، یک نظریه جامع است که رفتار و ویژگیهای ذرات بنیادی را توضیح میدهد. این مدل شامل تمامی نیروهای بنیادی طبیعت به جز گرانش است و ذراتی مانند کوارکها، لپتونها (Leptons)، و بوزونها (Bosons) را توصیف میکند.بوزون هیگز نقش بسیار مهمی در مدل استاندارد دارد. بدون میدان هیگز، هیچیک از ذرات نمیتوانستند جرم داشته باشند و جهان به شکلی که امروز میشناسیم، وجود نداشت. میدان هیگز به تمام ذرات بنیادی جرم میبخشد و بوزون هیگز به عنوان نماینده این میدان، تعامل آن با ذرات دیگر را توضیح میدهد.Follow Us 👇 🔴Instagram 🟡YouTube @ATS_Academy
📺 نظریهی بوزون هیگز یا ذره خدا
🔹بوزون هیگز (Higgs Boson) یکی از شگفتانگیزترین و اساسیترین ذراتی است که تا کنون در فیزیک کشف شده است. این ذره نقش کلیدی در درک ما از جرم و ساختار جهان دارد و بهعنوان بخشی از مدل استاندارد فیزیک ذرات (Standard Model of Particle Physics)، به ما کمک میکند تا به سوالات بنیادی درباره طبیعت ماده و انرژی پاسخ دهیم. در این مقاله، به طور جامع به بررسی بوزون هیگز، از تاریخچه آن تا نحوه کشف و کاربردهای احتمالیاش میپردازیم.
🔹️ذره_خدا یا همان بوزون هیگز، در سال ۲۰۱۲ در آزمایشگاه فیزیک_هسته_ای اروپا یا همان CERN کشف شد. ذرهای که به عنوان حالت برانگیخته میدان_هیگز شناخته میشود. مکانیزم هیگز، از چند دهه قبل به عنوان ساز و کاری برای جرمدار شدن ذرات_بنیادی پیشنهاد شده بود اما تا جولای ۲۰۱۲، شاهد تجربی برای آن کشف نشده بود. در مدل استاندارد فیزیک_ذرات ، همه ذرات در ابتدا بدون جرم هستند و پیتر_هیگز و همکارانش، سالها قبل، مکانیزمی برای جرم بخشیدن به ذرات پیشنهاد کرده بودند.
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📺 سخنرانی ریچارد فاینمن درباره مکانیک کوانتوم
🔹ریچارد فیلیپس فاینمن (Richard Philips Feynman)فیزیکدان نظری آمریکایی بود که عمدهی شهرت خود را مدیون مطالعاتی همچون فرمولبندی انتگرال مسیر در مکانیک کوانتوم، نظریهی الکترودینامیک کوانتوم و فیزیک ابرشارگی در هلیوم مایع است. علاوه بر این موارد او در فیزیک ذرات نیز مطالعاتی داشته و مدل پارتون را در این بخش معرفی کرده است.
🔹فاینمن بهخاطر مطالعات و تاثیرات خود در پیشرفت علم الکترودینامیک کوانتومی در سال ۱۹۶۵ بههمراه جولیان شوینگر و سینایترو تومونوجا جایزهی نوبل فیزیک را دریافت کرد. یکی از دستاوردهای ماندگار این دانشمند در علوم ذرات، به نام دیاگرام فاینمن شناخته میشود. این دیاگرام، روشی تصویری برای توصیف رفتار ذرات زیراتمی است. دستاوردهای متعدد این دانشمند باعث شد تا او به یکی از مشهورترین فیزیکدانان قرن بیستم تبدیل شود. در رایگیری سال ۱۹۹۹ مجلهی بریتانیایی Physics world، فاینمن در لیست ۱۰ فیزیکدان برتر تاریخ قرار گرفت.
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
✨🌿آکادمی علوم نظری ATS برگزار میکند:
💫دوره آشنایی با نسبیت خاص و عام انیشتین💫
بیش از صد سال پیش، آلبرت انیشتین با دو نظریه خیرهکننده، نگاه بشر را به کیهان تغییر داد. او به ما آموخت که فضا و زمان، صحنههایی ثابت و بیتغییر نیستند، بلکه بازیگرانی پویا در نمایش بزرگ کیهاناند. از “نسبیت خاص” که محدودیتهای سرعت نور را به ما شناساند، تا “نسبیت عام” که گرانش را نه به عنوان یک نیرو، بلکه به عنوان خمیدگیِ فضا تعریف کرد.
📚در این دوره چه میآموزید؟
☑️انیشتین و مبدا نظریه نسبیت خاص و عام
☑️انقباض طول فضا_زمان و اتساع زمان در نسبیت
☑️هم ارزی جرم و انرژی در نسبیت
☑️هندسه فضا_زمان و معادلات میدان انیشتین
☑️فیزیک سیاهچاله ها و بررسی امواج گرانشی
✨اطلاعات برگزاری:
○مدرس دوره: علیرضا روحی
○تعداد جلسات: 6
○زمان: چهارشنبه ها 18:00 الی 20:00
○پلتفرم: اسکای روم (آنلاین)
○هزینه دوره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان(امکان پرداخت در ۲ قسط)
○گواهینامه: دریافت گواهی دوزبانه به صورت دیجیتال و چاپی
🔴 تخفیف ویژه 20% برای 5 نفر اول
✅برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید:
📌@ATS_Academy_Admin
@ATS_Academy
📝سیاهچالهها؛ از پیش بینی تا رصد
🔹مفهوم جسمی که آن قدر پرجرم است که حتی نور هم نمیتواند از آن بگریزد، نخستین بار از سوی زمینشناسی به نام جان میچل در سال ۱۷۸۳ در نامهای که برای هنری کاوندیش از انجمن سلطنتی نوشته بود، مطرح شد. در آن زمان مفهوم قانون گرانش نیوتن و مفهوم سرعت گریز شناخته شده بودند. طبق محاسبات میشل جسمی با شعاع خورشیدی و چگالی ۵۰۰ برابر آن در سطح خود سرعت گریزی بیش از سرعت نور خواهد داشت و بنابراین غیرقابل مشاهده خواهد بود.در سال ۱۷۹۶ پیر سیمون لاپلاس، ریاضیدان فرانسوی همان ایده را در ویرایش اول و دوم کتاب خود به نام آشکارسازی نظام جهان مطرح کرد. این مطالب در ویرایشهای بعدی کتاب حذف شد.مفهوم این ستارههای تاریک در سده ۱۹ (میلادی) توجه چندانی را به خود جلب نکرد زیرا فیزیکدانان نمیتوانستند درک کنند که نور که یک موج و بدون جرم است چگونه ممکن است تحت تأثیر نیروی گرانش قرار گیرد.
🔹️آلبرت اینشتین در سال 1915 با ارائه نظریه نسبیت عام خود، درک بشر از فیزیک را متحول کرد و با توصیف روابط بین فضا، زمان، گرانش و ماده، منجر به پیش بینی وجود پدیده هایی شد که تا سال ها بعد اثبات و تعریف آنها ممکن نبود.جالب است بدانید که فیزیکدان نظری آلمانی «کارل شوارتزشیلد» (و نه خود آلبرت اینشتین) نخستین کسی بود که با استفاده از نظریه نسبیت عام، چنین شرایطی را توصیف کرد. شوارتزشیلد در محاسبات خود به این نتیجه رسید که نقطه تکینگی، فضا-زمان را سوراخ خواهد کرد. البته وجود نقطه تکینگی واقعی در آن زمان قابل تصور نبود و هیچ مکانیزمی هم برای بازتولید یا شناسایی آن وجود نداشت.کارل شوارتزشیلد تا پایان عمر خود در سال 1916 تئوری مورد بحث را گسترش داد و بر این باور بود که یک نقطه تکینگی در فضا-زمان آنچنان چاله عمیقی ایجاد می کند که حتی سرعت نور هم برای فرار از آن کافی نخواهد بود.در تئوری شوارتزشیلد، فضای کروی اطراف نقطه تکینگی که پس از ورود به آن، امکان بازگشت برای هیچ جرمی وجود ندارد، «افق رویداد» نام گرفته که به احترام دانشمند آلمانی، از آن با نام «شعاع شوارتزشیلد» نیز یاد می شود.
🔹در سال 1935 «چاندراسخار» اخترفیزیکدان هندی متوجه شد که در صورت پایان یافتن سوخت یک ستاره و توقف چرخه تولید عناصر سنگین تر، فشار گرانشی عظیم آن در یک نقطه متمرکز شده و موجب رُمبِش (در هم فروریختگی) فضا-زمان خواهد شد.
چاندراسخار موفق شد با برقراری ارتباط میان مفاهیم ریاضی و احتمالات علمی، پایه های نظری امکان شکل گیری یک نقطه تکینگی واقعی در طبیعت را پی ریزی کند. البته با وجود تلاش های دانشمند هندی برای درک جامعه علمی از مفهوم جدید در طبیعت، تکینگی اخترفیزیکی در بهترین حالت بسیار نادر تصور می شد.
🔹در سال 1960 اما استیون هاوکینگ و راجر پنروز ثابت کردند که نقاط تکینگی در عالم نتنها نادر نیستند، بلکه بخشی از اکوسیستم کیهانی بوده و یکی از مراحل تکامل ستاره پس از پایان سوخت و مرگ را تشکیل می دهند.در نهایت در سال 1967 و 12 سال پس از مرگ آلبرت اینشتین، تکینگی های اخترفیزیکی نام «سیاهچاله» را به خود گرفتند؛ لقبی که فیزیکدان آمریکایی جان ویلر طی کنفرانسی در نیویورک برای توصیف مرحله آخر زندگی یک ستاره به کار برد.گفتنی است با وجود اینکه اینشتین در زمان ارائه شواهد علمی برای اثبات وجود سیاهچاله در قید حیات نبود، اما نظریه نسبیت عام او بود که راه را برای کشف سیاهچاله ها هموار کرد و با طرح احتمال وجود چنین پدیده ای، دانشمندان دیگر را به تحقیق درباره وجود تکینگی در طبیعت ترغیب نمود.
🔹کیتی بومن (Katie Bouman) محقق فارغالتحصیل شده از دانشگاه امآیتی موفق شد در سال ۲۰۱۷ یک الگوریتم را برای تلسکوپ "افق رویداد" ایجاد کند که در نهایت منجر به ثبت اولین تصویر از یک سیاهچاله موسوم به "Sagittarius A" شد.سیاه چاله شکار شده توسط دوربین ستاره شناسان در ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتری کرهزمین قرار دارد و تصویرش توسط شبکهای از هشت تلسکوپ در سراسر جهان ثبت شده است.تلسکوپ "افق رویداد"(Event Horizon) یک تلسکوپ پژوهشی برای ساخت یک آرایهٔ بزرگ تلسکوپی است که از ۸ شبکهٔ جهانی از تلسکوپهای رادیویی تشکیل شده است.
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📺 مستند نظاره سیاهچالهها
از پیش بینی انیشتین تا ثبت اولین تصویر از سیاهچاله
🔹کیتی بومن (Katie Bouman) محقق فارغالتحصیل شده از دانشگاه امآیتی موفق شد در سال ۲۰۱۷ یک الگوریتم را برای تلسکوپ "افق رویداد" ایجاد کند که در نهایت منجر به ثبت اولین تصویر از یک سیاهچاله موسوم به "Sagittarius A" شد.
🔹سیاه چاله شکار شده توسط دوربین ستاره شناسان در ۵۰۰ میلیون تریلیون کیلومتری کرهزمین قرار دارد و تصویرش توسط شبکهای از هشت تلسکوپ در سراسر جهان ثبت شده است.تلسکوپ "افق رویداد"(Event Horizon) یک تلسکوپ پژوهشی برای ساخت یک آرایهٔ بزرگ تلسکوپی است که از ۸ شبکهٔ جهانی از تلسکوپهای رادیویی تشکیل شده است.
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📝 اسکار وایلد؛ آیا هنر باید مفید باشد؟
🔹اگر هنر قرار باشد چیزی را آموزش دهد، اخلاقی کند یا برای جامعه سودمند باشد، آیا هنوز «هنر» است؟ اسکار وایلد با یکی از رادیکالترین پاسخهای قرن نوزدهم، این پرسش را وارونه کرد: شاید ارزش هنر دقیقاً از جایی آغاز شود که دیگر مجبور نباشد برای چیزی بیرون از خودش مفید باشد.
🔹هنر برای چه چیزی است؟
وقتی از اسکار وایلد حرف میزنیم، معمولاً با انبوهی از جملات قصار درباره زندگی، عشق، زیبایی و انسان مواجه میشویم. اما پشت این ظرافت زبانی، یک ایده زیباییشناختی بسیار جدی قرار دارد: هنر نباید ارزش خود را از فایدهای بیرون از هنر بگیرد.
وایلد یکی از چهرههای برجسته جنبش زیباییگرایی در اواخر قرن نوزدهم بود؛ جریانی که در برابر این تصور ایستاد که هنر باید حتماً چیزی را آموزش دهد، اخلاقی را تبلیغ کند یا مسئلهای اجتماعی را حل کند. در این نگاه، اثر هنری پیش از آنکه «وسیلهای برای رسیدن به هدفی دیگر» باشد، یک تجربه و ارزش مستقل است.
⬅️اسکار وایلد؛ آیا هنر باید مفید باشد؟
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📺 نقش آگاهی انسان در مکانیک کوانتومی
🔹در فرمولبندی استاندارد مکانیک کوانتومی، یک سیستم کوانتومی پیش از انجام اندازهگیری، در برهمنهی (Superposition) از حالتهای مختلف قرار دارد که با تابع موج توصیف میشود.اما هنگامی که اندازهگیری انجام میشود، تابع موج فرو میپاشد(Wavefunction Collapse) و سیستم به طور ناگهانی یکی از مقادیر ویژه (Eigenvalues) کمیت مورد نظر را اختیار میکند. در اینجا این سوال بنیادین مطرح میشود: چه چیزی مرز میان دنیای کوانتومی (برهمنهی) و دنیای کلاسیک (مشاهدهپذیر قطعی) را تعیین میکند؟
👤 پروفسور برایان گرین
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📺درهم تنیدگی کوانتومی؛ از تئوری تا عمل
🔹در هم تنیدگی کوانتومی یک پدیده قدیمی و رازآلود با این معنا است که برخی ذرات، مثل ذرات فوتون ها و الکترون ها، می توانند “یک بار” بر یکدیگر اثر متقابل بگذارند ولی همچنان حتی پس از جدایی، کیفیت هایی نظیر چرخش یا قطبی شدگی شان مشترک باشد و “با تغییر حالت یکی، دیگری نیز تغییر کند.”در مکانیک کوانتومی، درهمتنیدگی یکی از رفتارهای عجیب ذرات است که در آن قوانین فیزیک کلاسیک شکسته میشوند و رویدادهای ناممکن به وقوع میپیوندند. درهمتنیدگی که اینشتین از آن با عنوان “عمل شبحوار در یک فاصله” یاد میکند، پدیدهیی است که در آن دو ذره به عنوان یک سیستم عمل میکنند حتی هنگامی که توسط فواصل عظیم از هم جدا شده باشند.
🔹اما داستان درهم تنیدگی در سال ۱۹۳۵ میلادی شروع شد، زمانی که نکته فوق العاده عجیبی در مورد نظریه کوانتومی توجه آلبرت اینشتین را جلب کرد، نکته ای که چند سالی از فرمول بندی نوین نظریه کوانتومی می گذشت همچنان از نگاه تیزبین فیزیکدان ها پوشیده مانده بود.
👤اختصاصی آکادمی علوم نظری ATS
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy
📺سیمون دوبووار؛ آزادی بدون دیگری ممکن نیست
اگر انسان آزاد است، آیا میتواند هر کاری که میخواهد انجام دهد؟
🔹سیمون دو بووار پاسخ میدهد که آزادی، بدون مسئولیت در برابر دیگران، خیلی زود به شکل دیگری از سلطه تبدیل میشود. برای او، مسئله اخلاق دقیقاً از جایی آغاز میشود که آزادی من با آزادی دیگری برخورد میکند.
🔹آزادی؛ اما نه در خلأ
اگزیستانسیالیسم معمولاً با آزادی فردی شناخته میشود: انسان از پیش ماهیتی ثابت و سرنوشت تعیینشده ندارد و باید خودش را از طریق انتخابهایش بسازد.اما دوبووار خیلی زود متوجه میشود که این تصویر اگر بهدرستی فهم نشود، میتواند به یک فردگرایی خطرناک تبدیل شود.انسان هرگز در خلأ انتخاب نمیکند. ما در میان دیگر انسانها، تاریخ، ساختارهای اجتماعی، شرایط اقتصادی، جنسیت، قدرت و محدودیتهای مادی زندگی میکنیم.
⬅️ سیمون دو بووار؛ آزادی
Follow Us 👇
🔴Instagram
🟡YouTube
@ATS_Academy🔺آیا آگاهی میتواند مبداء ایجاد ماده بوده باشد؟🔺
⬅️ ویدئوی زیر گفتگویی عمیق با دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی (پزشک ،نورولوژیست و پژوهشگر فلسفه ذهن) در کانال «سرشت» است که به بررسی مسئله دشوار آگاهی از دریچه علم، تکامل، و اسطورهشناسی میپردازد. در ادامه، خلاصهای از مهمترین مباحث مطرحشده در این ویدئو ارائه میگردد:
📌 رویکرد تقلیلگرایانه علم به آگاهی
دکتر مقدسی با وجود احترام عمیق به علم مدرن، معتقد است که علم به تنهایی برای درک کامل آگاهی کافی نیست. او آگاهی را به یک تابلوی نقاشی نفیس (مثل آثار پیکاسو) یا غزل حافظ تشبیه میکند؛ همانطور که تحلیل فیزیکی رنگها و خطوط نمیتواند زیبایی تابلو را توضیح دهد، تحلیلهای صِرف نوروساینس (علوم اعصاب) نیز نمیتوانند کُنهِ تجربه آگاهانه را فراچنگ بیاورند.
📌 اسطوره به عنوان شکلی از آگاهی
با الهام از آرای «ارنست کاسیرر»، اسطوره نه به عنوان یک تفکر ابتدایی، بلکه به عنوان یکی از پیچیدهترین اَشکال آگاهی و پردازشهای شناختی معرفی میشود. او «تجربه اسطورهای» را معنایی میداند که موجود آگاه در برخورد با جهان به واقعیت فیزیکی میافزاید.
📌 مدل درونی مغز و فیزیک نیوتونی
در طول میلیونها سال تکامل، مغز حیوانات و انسانها مدلهای درونی خاصی برای تعامل با واقعیت فیزیکی ساخته است. برای مثال، یک یوزپلنگ فیزیک نیوتونی نخوانده، اما مغز او برای شکار دقیقاً محاسبات پیچیده سرعت و شتاب را به صورت غریزی و بر اساس این «مدل درونی» انجام میدهد.
📌 آگاهی بدنمند و هوش مصنوعی
یکی از استدلالهای مهم وی این است که آگاهی عمیقاً به «بدن» و تکامل بیولوژیک گره خورده است (آگاهی بدنمند). به همین دلیل، او تردید دارد که هوش مصنوعیِ مبتنی بر کد و ترانزیستور، بدون داشتن تجربه زیسته و بدنی، بتواند به آگاهی واقعی دست یابد.
📌 خوانش اساطیر ایرانی برای حل مسئله دشوار آگاهی
▪️کتاب بندهش (اساطیر زرتشتی)
در این روایت آفرینش، «اهورامزدا» برای نبرد با اهریمن به حرکت نیاز داشت و برای ایجاد حرکت، «ماده» را آفرید. مقدسی این را به زبان فلسفه ذهن ترجمه میکند: ماده از دل آگاهی به وجود آمده است (نظریهای که امروزه دانشمندانی مانند دونالد هافمن نیز مشابه آن را در فلسفه فیزیک مطرح میکنند).
▪️زال و رودابه
او زال (پهلوان تنومند) را نماد «جسم/بدن» و رودابه (از تبار پریان با قابلیتهای متافیزیکی و پیکرگردانی) را نماد «آگاهی» میبیند. در این داستان اسطورهای، جسم و آگاهی همسطح یکدیگر قرار میگیرند و در نهایت از پیوند آنها رستم متولد میشود.
▪️ضرورت نگاه همهجانبه (فیل در تاریکی)
در پایان نتیجهگیری میشود که برای پاسخ به «مسئله دشوار آگاهی»، باید از نگاه تکبعدی فاصله گرفت و درست مانند داستان فیل در تاریکیِ مولانا، دستاوردهای علم، فلسفه، اسطورهشناسی و هنر را در کنار یکدیگر قرار داد.
📚 لینک ویدئو:
https://youtu.be/9HtfTGVUY7c
مرکز علم و الهیات؛ پژوهشکدهٔ مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
🆔 @The_Science_and_Theology_Center
📺 آیا درک ما از زمان اشتباه است؟! نظریه گرانش کوانتومی حلقوی چه میگوید؟
🔹نظریه گرانش کوانتومی حلقوی فرض می کند که خود فضا زمان ، و نه ماده ای که در آن است، مفهوم بنیادی تر است.اگر به قدر کافی به مقیاس کوچکی بنگریم ،خواهیم دید که فضا دانه دانه و گسسته می شود. دقیقا به همان روش که ماکس پلانک پیشنهاد داد که تابش گرمایی نهایتا به صورت گسسته گسیل می شود.کوانتیده کردن فضا به این صورت است که باید طول کمینه ای وجود داشته باشد که دیگر قابل تقسیم نیست.
🔹گرانش کوانتومی حلقوی تقابل قابل ملاحظه ای با نظریه ریسمان دارد،که پیش بینی می کند که درست همان گونه که سه نیروی تحت پوشش مدل استاندارد، الکترومغناطیس و نیروهای هسته ای قوی و ضعیف در حقیقت میدان های کوانتومی هستند که به صورت ذرات حامل نیرو تظاهر پیدا کرده اند ،میدان گرانشی نیز به واسطه ذره ی کوانتومی گرانش موسوم به گراویتون ایجاد می شود که حالت بدون جرم یک ریسمان است.در نظریه ریسمان ،این کوانتوم میدان گرانشی در درون فضا زمان وجود دارد ،در حالی که در گرانش کوانتومی حلقوی،خود فضا زمان است که کوانتیده می شود.
👤کارلو رولی از پایهگذاران گرانش کوانتومی حلقوی
@ATS_Academy
