en
Feedback
Foundations of physics (Kazemi)

Foundations of physics (Kazemi)

Open in Telegram

محمد جواد کاظمی.

Show more
703
Subscribers
No data24 hours
+17 days
-230 days
Posts Archive
Gravitational Versions of Quantum Experiments https://physics.aps.org/articles/v17/179

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🔳 یکی از مشکلاتی که من با نظریه چند جهانی دارم این است که: موج Ψ عالمگیر و غول آسایی که دربرگیرنده همه جهان
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🔳 یکی از مشکلاتی که من با نظریه چند جهانی دارم این است که: موج Ψ عالمگیر و غول آسایی که دربرگیرنده همه جهان های ممکن باشد شبیه شب تاریک هگل است که در آن همه گاو ها سیاه رنگ هستند: به خودی خود واقعیت پدیدار شناختی را که عملاً مشاهده می کنیم توضیح نمی‌دهد. برای توصیف پدیده‌هایی که می بینیم ، در کنار Ψ به عناصر ریاضی دیگری نیز احتیاج داریم: متغیر های خاصی مثل X و P که از آنها برای توصیف جهان استفاده می‌کنیم. تفسیر چند جهانی آنها را با وضوح توضیح نمی‌دهد. 👤 کارلو روولی کانال جذاب فلسفه علم 👇👇👇 @vahidbehmaram1371

جان بل با بیان موجز خاص خود، مساله اندازه گیری و مسیر های کلی حل آن را در یک جمله بصورت زیر بیان کرده است: " تابع موج آن طور
جان بل با بیان موجز خاص خود، مساله اندازه گیری و مسیر های کلی حل آن را در یک جمله بصورت زیر بیان کرده است: " تابع موج آن طور که با معادله شرودینگر داده می شود، یا درست نیست یا همه چیز نیست." J.S. Bell, Are there quantum jumps? in Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics, 2nd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2004)

Repost from نشر نی
‌‌‌‌«علوم پایه‌ی زنجان» داستان بنیان‌گذاری مرکز تحصیلات تکمیلی روایت یوسف ثبوتی ما در سال ۱۳۴۵ حدود ده نفر با درجه‌ی دکتری، ا
‌‌‌‌«علوم پایه‌ی زنجان» داستان بنیان‌گذاری مرکز تحصیلات تکمیلی روایت یوسف ثبوتی ما در سال ۱۳۴۵ حدود ده نفر با درجه‌ی دکتری، اغلب از دانشگاه‌های آمریکایی، در دانشکده‌ی علوم و ادبیات دانشگاه شیراز جمع شده بودیم. هفت نفرمان با هم مشورت کردیم که دوره‌ی فوق‌لیسانس پیشنهاد بدهیم… گروه مشاور پنسیلوانیا با این پیشنهاد موافق نبود؛ حق هم داشتند. استدلال می‌کردند که این دانشگاه هنوز خیلی جوان است و نمی‌تواند از عهده‌ی نگهداری استاندارد بربیاید. هر دو طرف روی نظرمان تأکید کردیم و مآلاً رئیس دانشگاه طرف ما را گرفت… دو سال بعد از تأسیس دکتری فیزیک شیراز، به فکر تحصیلات تکمیلی زنجان افتادم. از سه نفری که در دوره‌ی اول در شیراز گرفته بودم هنوز هیچ‌کدامشان فارغ‌التحصیل نشده بودند که هیچ، بلکه پنج نفر دیگر هم در دوره‌ی دوم گرفته بودم… مسئولین دانشگاه شیراز را راضی کردم که بین زنجان و شیراز رفت‌وآمد کنم و هر دو کار را انجام بدهم. به این ترتیب، به‌مدت هفت سال، هر دو هفته یک‌بار، چهار روز به شیراز می‌رفتم. روز پنجشنبه می‌رفتم تهران و از آن‌جا به شیراز، تا دوشنبه درس می‌دادم، دوشنبه عصر برمی‌گشتم تهران و از آنجا می‌آمدم به زنجان.

📌 گروه فیزیک دانشکده علوم پایه با همکاری انجمن علمی فیزیک دانشگاه قم برگزار می کند: ⚛ همایش روز باز فیزیک ۱۴۰۳ 🎙سخنران: جنا
📌 گروه فیزیک دانشکده علوم پایه با همکاری انجمن علمی فیزیک دانشگاه قم برگزار می کند: ⚛ همایش روز باز فیزیک ۱۴۰۳ 🎙سخنران: جناب دکتر جعفر محمودی عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه قم عضو هیئت امنای دانشگاه قم 🔬 همراه با بازدید از آزمایشگاه های گروه فیزیک و انجام آزمایش های علمی جذاب 🔻جهت شرکت در مسابقه و پاسخ به سوال از طریق لینک زیر اقدام کنید: https://odphys2024.qom.ac.ir/home/Form/1 🔻زمان برگزاری: ۲۷ آذر ۱۴۰۳ ، ساعت ۹ صبح 🔻مکان برگزاری: دانشگاه قم، تالار شهید بهشتی 🔻اطلاعات بیشتر : https://odphys2024.qom.ac.ir 📚ویژه تمامی علاقه مندان فیزیک 💠@anjomn_physics روابط عمومی انجمن فیزیک دانشگاه قم

Do Λ and G run? John F. Donoghue No. In this brief pedagogic note, I describe why the cosmological constant and Newton's constant are not running parameters in physical reactions. https://arxiv.org/abs/2412.08773

Repost from Let's See more
Sound doesn’t travel through space, but you might hear an eerie symphony if it did. Scientists and musicians took an image of material around black hole V404 Cygni and converted the data into sound. - NASA Universe - @letsseemore

اتم های غول پیکر! اتم ها خیلی کوچک هستند، نه فقط در مقایسه با ابعاد ما، بلکه حتی در مقایسه با طول موج نور مرئی که معمولا با آن برهمکنش می کنند. اتم ها نوعا ابعادی کمتر از نانو متر دارند، مثلا شعاع بور اتم هیدروژن حدود یک دهم نانو متر است، در حالیکه طول موج نور مرئی چند صد نانومتر است. اتم دربرابر نور مرئی یک نقطه کوچک است. این معنی اش این است که اتم ها در هر لحظه با یک نقطه از موج نوری که به سمت آنها تابانده شده برهمکنش میکنند. اتم که درحالت طبیعی خنثی است و لذا در اولین تقریب میتوان برهمکنش اتم با نور را بصورت برهمکنش یک دوقطبی نقطه ای با میدان تقریب زد، واین بسیار مدل سازی خوبی هست. خیلی جالب بود اگر اتم هایی غول پیکر داشتیم که آنقدر بزرگ بودند که دو طرف شان دو قسمت مختلف موج را «لمس» میکرد! دنیایی از پدیده های جدید در مورد چنین سیستمی میتواند رخ دهد که نمونه ای از آن ها در برهمکنش نور با اتم های معمولی وجود ندارد. مثلا فرض کنید اتمی در حالتی برانگیخته باشد  و بعد به علتی تابش کند و  به تراز پایه رود ولی فرض کنید اتم آنقدر غول پیکر باشد که مدتی طول بکشد که فوتون تابش شده از اتم خارج شود! مدتی قابل مقایسه با زمان واهلش اتم! این خیلی می‌توانست جالب باشد چرا که مثلا ممکن بود دوباره فوتون تابش شده جذب شود و ... تخیل خیلی جالبی است، ولی به همین اندازه غیرواقعی: اتم خیلی کوچک و نقطه ای است و نور خیلی سریع. در چند سال اخیر مردم با قطعات ابررسانا اتم های مصنوعی غول پیکر ساخته اند شاید حتی بزرگتر از ۱۰ میکرومتر! البته اختلاف انرژی تراز های این اتم های مصنوعی به نور مرئی نمیخورد،  گیگا هرتز هست، که متاسفانه طول موج نور متناظر اش خیلی بزرگ است: نوعا بزرگتر از سانتی متر. باز هم اتم های به این بزرگی در برابر امواج الکترومغناطیس نقطه ای است. اما صبر کنید، طول موج صوت در همین فرکانس کمتر از میکرومتر است یعنی این اتم های مصنوعی در برابر امواج صوتی خیلی غول پیکر هستند!  بعلاوه صوت صدهزار برابر کند تر از نور هم هست. بعلاوه می توان به این اتم های غولپیکر آنتن های صوتی وصل کرد و از طریق صوت آن ها را باهم درهمتنیده کرد. دینامیک نامتعارف این اتم ها، بخاطر ابعاد بزرگشان، این امکان را ایجاد میکند که بتوان درهمتنیدگی آنها را مدت بسیار زیادی حفظ کرد، چیزی که برای ساخت یک کامپیوتر کوانتومی ضروری است اما با اتم های نقطه ای معمول به سادگی ممکن نیست. Phys. Rev. Lett. 120, 140404 (2018) - Decoherence-Free Interaction between Giant Atoms in Waveguide Quantum Electrodynamics https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.140404

کارگاه فیزیک انرژی های بالا پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده فیزیک.
کارگاه فیزیک انرژی های بالا پژوهشگاه دانش های بنیادی، پژوهشکده فیزیک.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🔳 تنظیم ظریف در فیزیک 👤 برنارد کار ریاضیدان و کیهان‌شناس کانال جذاب فلسفه علم 👇👇👇 @vahidbehmaram1371

🟣 نابودگر سیاه‌چاله‌ها ♦️در سال ۲۰۰۱، فیزیکدانان جایگزینی برای سیاه‌چاله‌ها مطرح کردند که آنقدر عجیب و قدرتمند است که می‌تواند سیاه‌چاله‌ها را نیز نابود کند. ♦️ این جرم عجیب که gravastar نام گرفته، از بیرون بسیار شبیه به سیاه‌چاله است و فضای بیرونی آن با متریک معمول سیاه‌چاله‌ها توصیف می‌شود، اما، درون آن‌ها شبیه فضای متریک دو سیته است. ♦️ این موجودات، بر خلاف سیاه‌چاله‌ها تکینگی ندارند و پایدار هستند. درون آن‌ها نوعی خلاء فشرده است و پوسته بسیار نازکی از ماده دارند. ♦️ برخی کیهان‌شناسان، از گراواستارها برای توضیح مسأله انرژی تاریک و انبساط شتابدار کیهانی نیز استفاده کرده‌اند. ♦️در این ویدئو، به زبان ساده درباره این موجودات شگفت‌انگیز و ویژگی‌های آن‌ها و روش تشخیص آن‌ها از سیاه‌چاله‌ها توضیح داده شده است. برای مطالعه بیشتر درباره گراواستارها می‌توانید به این مقاله مراجعه نمائید. Follow us 👇 🔴 YouTube 🟡 Instagram 🔵 WebSite@ScienceToday_ir

✅ادامه خبر: 🔸 یک تیم بین‌المللی از دانشمندان، به سرپرستی پژوهشگرانی از دانشگاه نانجینگ و دپارتمان اپتیک مؤسسه ماکس پلانک، در مقاله‌ای که در مجله Physical Review Letters منتشر شده، روش خود را توصیف کردند. این روش نشان می‌دهد که درهم‌تنیدگی می‌تواند تنها از طریق غیرقابل تشخیص بودن مسیرهای فوتون‌ها پدیدار شود. به جای استفاده از رویه‌های استاندارد که با جفت‌های درهم‌تنیده آماده و اندازه‌گیری‌های پیچیده مشترک آغاز می‌شوند، این تکنیک از یک اصل ساده کوانتومی بهره می‌برد: زمانی که چندین فوتون می‌توانند از منابع مختلفی آمده باشند، حذف سرنخ‌های مربوط به منشأ آن‌ها می‌تواند درهم‌تنیدگی ایجاد کند، حتی اگر پیش‌تر وجود نداشته باشد. 🔗لینک جزییات خبر: https://B2n.ir/x77371 📚لینک مقاله: https://arxiv.org/html/2412.03022v1

#کیو_نیوز 📣"آزمایش و اجرای رویکردهای ساده‌تر برای ساخت درهم‌تنیدگی کوانتومی بر اساس الگوریتم های هوش مصنوعی" 🔒💡فیزیکدانان
#کیو_نیوز 📣"آزمایش و اجرای رویکردهای ساده‌تر برای ساخت درهم‌تنیدگی کوانتومی بر اساس الگوریتم های هوش مصنوعی" 🔒💡فیزیکدانان روشی ساده‌تر برای ایجاد درهم‌تنیدگی کوانتومی بین دو فوتون دور از هم کشف کرده‌اند — روشی که بدون شروع از حالت‌های درهم‌تنیده و بدون نیاز به اندازه‌گیری‌های مربوط به حالت‌های بل (Bell-state)، و حتی بدون شناسایی تمام فوتون‌های کمکی ممکن می‌شود. این پیشرفت فرضیات قدیمی تر در شبکه‌های کوانتومی را به چالش می‌کشد. 📌نکته جالب این است که تمام این دستاورد با یک ایده از یک ابزار هوش مصنوعی امکان‌پذیر شده است.

#کیو_نیوز 📣"معرفی تراشه کوانتومی مبتنی بر ابررسانا با 504 کیوبیت توسط چین" 🔒💡چین از پیشرفته‌ترین رایانه کوانتومی خود، "Tia
#کیو_نیوز 📣"معرفی تراشه کوانتومی مبتنی بر ابررسانا با 504 کیوبیت توسط چین" 🔒💡چین از پیشرفته‌ترین رایانه کوانتومی خود، "Tianyan-504" رونمایی کرد این کامپیوتر دارای تراشه 504 کیوبیتی به نام "Xiaohong" است و در همکاری با آکادمی علوم چین و QuantumCTek توسعه یافته است. "Tianyan-504" یک رکورد جدید داخلی به ثبت رسانده و آستانه 500 کیوبیت را پشت سر گذاشته است، به طوری که در معیارهای کلیدی عملکرد مانند عمر کیوبیت، دقت خواندن و زمان همدوسی، توانایی رقابت با پلتفرم‌های بین‌المللی مانند IBM را دارد. 📌این رایانه کوانتومی به پلتفرم ابری کوانتومی "Tianyan" متعلق به China Telecom که در سال 2023 راه‌اندازی شده، متصل خواهد شد تا دسترسی جهانی به توانایی‌های محاسبات کوانتومی فراهم کند. 🔗لینک جزییات خبر: https://B2n.ir/e44980 📚لینک جزئیات مقاله: https://www.quantum-info.com/English/#hero

Repost from Let's See more
How a "Lubor’s lens" works. This is a type of Fresnel lens that takes the light coming into it from the back at obtuse angles and projects it forward in the front of the lens. - Massimo - @letsseemore

In the Quantum World, Even Points of View Are Uncertain https://www.quantamagazine.org/in-the-quantum-world-even-points-of-view-are-uncertain-20241122/ در دنیای کوانتوم، حتی دیدگاه‌ها نیز نامعین هستند خلاصه: محققان دریافته‌اند که چارچوب‌های مرجع در دنیای کوانتوم می‌توانند خودشان در مکان‌های مختلف به‌صورت همزمان وجود داشته باشند. این ایده پیامدهای بالقوه بزرگی برای فهم پدیده‌های کوانتومی و حتی گرانش کوانتومی دارد. مقدمه در فیزیک کلاسیک، چارچوب‌های مرجع نقش اساسی دارند. اما در فیزیک کوانتومی، چارچوب‌های مرجع تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. اکنون دانشمندان نشان داده‌اند که چارچوب‌های مرجع نیز می‌توانند تحت قوانین کوانتومی مانند برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی قرار بگیرند. چارچوب‌های مرجع کوانتومی چارچوب‌های مرجع کوانتومی مفاهیم سنتی را به چالش می‌کشند. در یک مثال، اگر دو چارچوب مرجع وجود داشته باشد که هر کدام به یک جسم کوانتومی متصل باشند، موقعیت این چارچوب‌ها نسبت به یکدیگر "مبهم" است و می‌توانند به‌صورت همزمان در مکان‌های مختلف باشند. این پدیده نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی مانند برهم‌نهی و درهم‌تنیدگی به چارچوب مرجع وابسته‌اند. ترتیب رویدادها در چارچوب‌های مرجع کوانتومی، حتی ترتیب زمانی رویدادها می‌تواند به حالت برهم‌نهی درآید. به عنوان مثال، از یک چارچوب مرجع ممکن است یک رویداد قبل از رویداد دیگر رخ دهد، اما از چارچوبی دیگر، این ترتیب می‌تواند معکوس باشد. گرانش کوانتومی این ایده‌ها می‌توانند به درک بهتر گرانش کوانتومی کمک کنند. مثلاً اگر جسمی در حالت برهم‌نهی باشد، اثر گرانشی آن چگونه خواهد بود؟ با تغییر چارچوب مرجع، می‌توان موقعیت جسم را مشخص‌تر کرد و مسئله را با استفاده از فیزیک شناخته‌شده حل کرد. چالش‌ها و آینده اگرچه این ایده‌ها نویدبخش‌اند، هنوز مسائل حل‌نشده‌ای مانند تعریف استاندارد چارچوب‌های مرجع کوانتومی وجود دارد. اما محققان امیدوارند این مفاهیم به حل تناقض‌های فیزیک کوانتومی و توسعه نظریه گرانش کوانتومی کمک کنند. به گفته دانشمندان، این تنها آغاز راهی بزرگ در درک جهان کوانتومی است.

سطح زمینْ ساحل دریای کیهان است. اکثر چیزهایی را که می‌دانیم از آن فراگرفته‌ایم. تازگی‌ها کمی هم دل به دریا زده‌ایم؛ در همین ح
سطح زمینْ ساحل دریای کیهان است. اکثر چیزهایی را که می‌دانیم از آن فراگرفته‌ایم. تازگی‌ها کمی هم دل به دریا زده‌ایم؛ در همین حد که انگشتی تَر کنیم یا که در منتهای مراتب تا مچ در آب فروبرویم. آب گویا مساعد است. دریا آواز می‌دهد. بخشی از وجودمان می‌داند این آواز از مبدأ ماست. و ما مشتاق بازگشتیم. کارل سِیگن آهنگ افلاک ✅ حلقه‌ی مطالعاتی تمنا 🌐 @TamanaCircle

گئورگ کانتور به ما آموخته است که «بینهایت نوع بینهایت» بالفعل وجود دارد! مثلا هرچند تعداد اعداد گویا به اندازه تعداد اعداد طبیعی است، اما تعداد اعداد حقیقی خیلی بیشتر از اینها است: تعداد اعداد حقیقی برابر با ۲ به توان تعداد اعداد طبیعی است. و البته مجموعه هایی وجود دارند که خیلی بیشتر از تعداد اعداد حقیقی عضو دارند. دلیلی وجود دارد که فکر کنیم تعداد رویداد ها، نقاط فضا زمان، به اندازه تعداد اعداد حقیقی است؟