en
Feedback
Prosto

Prosto

Open in Telegram

Медитация в форме познания

Show more
347
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
Вопрос на тему поста о северном сиянии: Как формируется северное сияние?
Anonymous voting

​​А вот и первый пост в этом году! Приятного чтения 👋

​​Привет 👋 Недавно я рассказывал про то, что такое черные дыры. Сегодня хочу поделиться атмосферным видео в формате VR 360, которое дает прочувствовать падение прямиком в одну из них👹 Идеальное начало года 😆

​​Привет 👋 Новый формат постов – небольшие заметки ⚡️Первая заметка уже здесь – приятного чтения 😉

​​Привет 👋 Новый пост про солнечную энергию – будет интересно 😉

​​Термоядерная реакция Привет 👋 Cегодня расскажу про то, что такое термоядерная реакция, как она происходит и почему вообще это важно знать?☢️ Что это такое? Все в нашем мире состоит из атомов, каждый из которых содержит внутри себя ядро. Эти ядра могут распадаться, делиться, сливаться друг с другом — всё это называется ядерные реакции. Результатом таких реакций может быть образование новых элементов, испускание элементарных частиц, а также выделение энергии. Термоядерная реакция — это также один из видов ядерных реакций. В её процессе несколько ядер сливаются в одно большое ядро. На выходе получаем новый элемент, а также громадное количество энергии (вспоминаем Эйнштейна и e=mc²). Как она происходит? Ядро держит в форме ядерная сила, которая действует между протонами и нейтронами. Чем меньше протонов и нейтронов, тем слабее ядерная сила. Значит, нам нужны лёгкие ядра, внутри которых мало протонов и нейтронов. Ядерной силе противостоит Кулоновская, которая действует на протоны и стремится разрушить ядро. Ага, значит в идеале добавить внутрь ядра ещё немного протонов. Отлично — нестабильные ядра, склонные к синтезу между собой, готовы. Но просто так слепить их в одно большое ядро не получится. 🤔Атомы имеют одинаковый заряд, и между ними действует сила электростатического отталкивания. Эту ситуацию можно сравнить с попыткой соединить два магнита между собой. Но этот барьер мы можем преодолеть — нужно добавить невозможно высокую температуру (больше 15 млн. °C) и огромное давление. Температура придаст дополнительную энергию ядрам, и они смогут преодолеть все препятствия на своём пути и слиться воедино. Но масса нового ядра будет меньше ядер, из которых оно получилось. Как так? Всё дело в том, что потерянная масса высвободилась в виде энергии, которая нас больше всего и интересует во всём этом процессе. Почему мне важно это знать? Начнём с того, что именно термоядерные реакции, происходящие на Солнце, при которых атомы водорода объединяются в гелий, порождают кучу энергии, которая достигает Земли в виде фотонов и превращается в тепло, которое мы ощущаем. Во время термоядерной реакции высвобождается в несколько раз больше энергии, чем во время классической ядерной реакции деления. Первыми всю прелесть этого процесса ощутили военные взорвав термоядерную бомбу 💥, разрушительная сила которой основывается на таком же синтезе, который происходит на Солнце. Будущее термоядерной реакции Термоядерная реакция даёт больше энергии, чем «классическая» реакция деления урана, лежащая в основе ядерной энергетики. Второй плюс в том, что для её проведения необходим тритий и дейтерий —\ изотопы водорода, а водорода, как мы знаем, на Земле предостаточно. Радиоактивные отходы, получившиеся в результате термоядерной реакции, имеют меньший срок опасности по сравнению с отходами после классической ядерной реакции распада. Звучит круто 👍Почему же тогда мы ещё не используем такой вид добычи энергии повсеместно? На Солнце термоядерные реакции протекают благодаря сочетанию колоссальной температуры и давления. В реакторе невозможно добиться такого давления и его компенсируют огромной температурой в сотни миллионов градусов. Под воздействием такой температуры вещество переходит в состояние плазмы, которую нужно удерживать внутри магнитного поля, так как она сожжёт всё с чем соприкоснётся. И такие условия можно воссоздать! Но это стоит примерно 25 миллиардов долларов за сам реактор и ещё кучу денег за обслуживание его магнитов, вакуумных камер и так далее 💸Вышло намного дороже, чем существующие ядерные реакторы. Поэтому люди подумали, посмотрели в небо..и придумали, как получать энергию из термоядерной реакции, при этом не затрачивая огромные суммы на создание реакторов. В небе они увидели уже готовый термоядерный реактор, также известный как Солнце🌞 О таком понятии, как солнечная энергия, мы и поговорим в следующий раз! Фото ниже даёт почувствовать себя внутри термоядерного реактора🙂

Ядерная энергия Привет, сегодня расскажу что такое ядерная энергия, как её получают и что для этого нужно ☢️ Первый ключ к пониманию Эйнштейн в 1905 году вывел одну из самых известных формул в мире E = mc², где E — энергия, m — масса, а с — скорость света в вакууме. Зная эту формулу, можно сделать два важных вывода. Во-первых, энергия может быть преобразована в массу и наоборот. Во-вторых, при скорости частицы близкой к скорости света энергия, в которую масса будет преобразована, будет колоссальной. Это наш первый ключ💡 к пониманию ядерной энергии Откуда берётся энергия? Известно, что масса ядра любого атома в состоянии покоя (без движения) всегда меньше, чем масса составляющих его протонов и нейтронов, взятых отдельно. Это явление называется дефект массы. Как же так получается? У протонов и нейтронов есть масса, но объединяясь в ядро, они начинают взаимодействовать друг с другом и часть их массы превращается в энергию связи между ними. Во время распада энергия превращается обратно в массу, но не вся — часть высвобождается. Мы стали ещё ближе к ядерной энергии😉 Реакция распада Масса ядра атома зависит от того, сколько протонов и нейтронов внутри. Между ними действует ядерная сила — фундаментальная и самая мощная из известных сил, целью которой является поддержание целостности ядра — его стабильности. Но у ядерной силы есть главный противник — Кулоновская сила отталкивания, которая действует между протонами. В таблице Менделеева элементы представлены в порядке увеличения массы ядра. Чем больше масса ядра, тем больше ядерных сил нужно, чтобы удержать его от распада. Поэтому тяжёлые элементы нестабильны и стремятся к распаду на более лёгкие и стабильные, выделяя при этом излучение. Их как раз и называют радиоактивными, а сам процесс — реакция распада💥 Изотопы Распад дело такое — кому-то нужно доли секунды, а кому-то септилионы (10²⁴) лет. Причем при распаде разных элементов выделяется разное количество энергии, соответственно одни элементы расщеплять эффективнее, чем другие. Это работает даже в пределах одного элемента. Практически у каждого элемента есть несколько альтер-эго — они называются изотопы. У них одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов, поэтому им присуща разная стабильность, разные свойства и самое главное — разное количество высвобождаемой энергии при делении. Например, уран является одним из самых популярных компонентов для ядерного топлива в мире, но в природе он на 99% состоит из изотопа урана 238, который при распаде выделяет не так много энергии, как хотелось бы. Что же делать?🤔 Есть пара вариантов... Ядерное топливо Чтобы стать ядерным топливом, элемент должен отвечать, как минимум, двум критериям: высвобождать колоссальное количество энергии при распаде и, самое главное, выделять нейтрон. Нейтроны, вылетая с огромной скоростью, будут врезаться в соседние атомы, вызывая их распад, с последующим выделением энергии и появлением других нейтронов. Это называется цепная реакция, и именно этот принцип лежит в основе ядерной энергетики⚛️ Добыча ядерного топлива Чтобы получить из урана ядерное топливо, у нас есть два пути. Первый вариант — обогатить урановую руду, состоящую из урана 235 и урана 238, с помощью специальных центрифуг, где в процессе вращения более тяжелый уран 238 сместится к краю. Это даст возможность убрать какое-то его количество из породы, тем самым повысив концентрацию урана 235. Сырье для ядерного топлива готово✔️ При последующем попадании в него нейтроном, содержащиеся в нём изотопы урана 235 будут превращаться в уран 236, который и даст необходимую энергию при распаде. Ещё один способ получить ядерное топливо — это превратить исходный уран 238 в изотоп урана 239, который затем при распаде будет давать плутоний 239 — ещё один элемент, соответствующий всем критериям ядерного топлива. Теперь ты стал ближе к понимаю ядерной энергии, так что можно и поумничать 🧐 В следующий раз расскажу про ещё один тип ядерной реакции — термоядерную. Энергия от неё достигает Земли в виде фотонов и превращается в тепло, которое мы ощущаем☀️

Привет🖐 Я написал про тёмную энергию. Получилось объёмно, поэтому пришлось оформить его в таком формате. Приятного чтения 🙂

​​Тёмная материя Сегодня расскажу тебе что такое тёмная материя, что о ней важно знать и почему это вообще имеет значение ☝️ Что это? Темная материя это частицы неизвестной природы, которые заполняют пространство вселенной. Они получили такое название, потому что не участвуют в электромагнитных взаимодействиях, а это значит, что мы не способны их наблюдать. А ещё темная материя способна пролетать насквозь через всё, что угодно ⚛️ Как её обнаружили? Пока что её не обнаружили, но учёные выдвинули гипотезу о её существовании. А случилось это ещё в 30-х годах 20 века. Учёные наблюдали за движением скопления галактик и поняли, что они нарушают все известные правила (которые мы сами для них придумали) и двигаются так, как будто весят в 500 раз больше, чем предположили учёные! Как будто...есть какая-то ещё масса, которую не учли 🧐 Что было дальше? Затем в 70-х годах учёные решили понаблюдать за тем как движутся звёзды вокруг галактического центра. Учёные предполагали, что механика будет такая же, как и в случае с Солнечной системой - чем дальше от центрального тела гравитации, тем меньше скорость вращения....но не тут то было. Оказалось, что звёзды двигаются на одинаковой скорости и не важно насколько они находятся далеко от центра галактики. Но как? 🤯 Учёные идут во все тяжкие Учёные решили изучить подробнее нашу галактику на нарушение законов физики и нашли, что искали. Галактики — это звёздные острова, удерживаемые от распада силой гравитации. Если взять за основу все законы физики, учесть массы всех планет, звёзд и силу тяготения, то выходит, что наша галактика давно должна была разлететься по всей вселенной, не удержав форму. Подробно всё изучив (последней каплей стало искажение в гравитационном линзировании, но об этом в другой раз) учёные решили, что они ничего не понимают есть нечто, способное влиять на силу притяжения, но что мы не способны распознать 🫥 Пробы на роль тёмной материи На роль загадочного нечто пробовались чёрные дыры, остатки выгоревших звёзд, межгалактический газ, но они выдавали бы себя каким-либо излучением. А тут ничего! Учёные решили, что видимо это что-то за гранью восприятия и называться это будет "Тёмная материя" Что известно на сегодня? Учёные пытаются доказать существование тёмной материи, сталкивая протоны между собой в Большом Адронном Коллайдере.Гипотетически тёмная материя может состоять из вимпов - слабовзаимодействующих массивных частиц. В результате столкновений высвобождается большое количество энергии, которая может по итогу может превратиться в нужные нам (или им) вимпы (вспоминаем Эйнштейна и его E=mc²). Пока что безуспешно, но всё ещё впереди (наверное) Почему это важно? Для учёных это важно, потому что тёмная материя наряду с тёмной энергией (об этом в следующий раз) являются ключевыми компонентами вселенной и составляют 95% её массы😮 Открытие тёмной материи ещё больше приблизит нас к пониманию процессов, происходящих во вселенной. Для тебя это важно, потому что теперь ты знаешь про материю, которая: - составляет 22% всей массы вселенной - влияет на движение звёзд и галактик - является невидимой для любых приборов изучения - может пролетать насквозь через всё, что угодно. Ну всё, можно идти показывать окружающим широту своего познания ✌️ На изображении галактика Андромеды, которая остаётся в форме, благодаря тёмной материи 🤝

​​Частица Бога или почему у нас есть масса? Сегодня расскажу тебе о бозоне Хиггса — частице, благодаря которой всё в мире имеет массу ✨ Что это такое? Согласно Стандартной модели все в мире состоит из частиц, которые делятся на фермионы и бозоны. Фермионы — это кирпичики из которых всё состоит, а бозоны - служат передатчиками сил от одной к другой. И всё было прекрасно в этой теории, кроме одного момента — у частиц в ней нет массы, а мы то знаем, что она есть 🧐Так же подумал Питер Хиггс в начале 60-х годов и предложил теорию согласно которой существует невидимое электромагнитное поле присутствующее в каждой точке вселенной. Некоторые частицы способны проходить через это поле, не получая массы (например, глюоны и фотоны), в то время как другие «вязнут» в нем и накапливают ее. Если это так, то «невидимое» поле должно иметь связанную с ним частицу, которая контролирует взаимодействия с другими и этим полем. Стоит отметить, что теория поля изначально была предложена Энглером и Браутом, а Хиггс уже позже предположил, что если существует такое поле, то должна быть и частица. Поэтому частицу назвали Бозон Хигсса, а поле - Хиггсовским. Но теперь самое сложное — чтобы понять как работает такой механизм и доказать, что он существует необходимо открыть Бозон Хиггса и понять его свойства 😰 Как его нашли? Учёные в разных лабораториях начали искать бозон Хиггса. Но просто так под микроскопом его не найти. Это очень мелкая частица, которую можно получить только опытным путём — сталкивая протоны друг с другом с околосветовой скоростью и фиксируя на что они распадаются. В 2008 году построили Большой Адронный Коллайдер — сверхпроводящий ускоритель-накопитель, находящийся под землей. Одной из целей создания БАКа является опровержение либо подтверждения Стандартной Модели. Длина его кольца — 27 км, и всё это кольцо состоит из магнитов, которые удерживают протоны в этом кольце. Такое сооружение дало возможность сталкивать частицы между собой на недостижимых скоростях и максимально точно фиксировать, что происходит после. Протоны сталкивали и в 2012 году нашли Бозон Хиггса, а затем подтвердили открытие в 2013 году. Сделав такое открытие, ученые подтвердили свою догадку о том, что некоторые элементарные частицы приобретают массу за счет взаимодействия с полем Хиггса 🤝 Почему это важно? Открытие бозона Хиггса — это еще один шаг к пониманию того, как устроен наш мир. Эту частицу иногда называют «кирпичиком» мироздания. Ученые полагают, что до Большого взрыва — события, которого привело к созданию всего, все частицы не имели массы. В момент Большого взрыва и через некоторое время после него частицы вступили во взаимодействие с полем Хиггса, что придало им массу. Если бы этого не случилось, они просто бы разлетелись по космическому пространству, так и не соединившись в атомы и молекулы и в конечном итоге никогда бы не образовали все то, что существует сейчас (может и к лучшему). После 10 лет изучения Бозона Хиггса были подведены первые итоги. За это время физики сделали огромный шаг вперед в понимании Вселенной: например, они получили данные, что поле Хиггса было установлено во всей Вселенной через десятую долю миллиардной доли секунды после Большого взрыва ⏱ Почему Частица Бога? Название было придумано с целью привлечь больше внимания общественности к фундаментальным исследованиям в области физики❗️Американский физик Леон Макс Ледерман в своей книге назвал бозон Хиггса «goddamn particle» — проклятая или чёртова частица, но редактору это название не понравилось и в окончательной версии книги бозон Хиггса назвали «частицей Бога», и это название закрепилось за ним в массовом сознании. И что дальше? Дальнейшие исследования Бозона Хиггса и других частиц в БАКе могут дать понимание является ли Бозон Хиггса элементарной частицей или составной, как устроена тёмная материя (она составляет около 84% массы всей вселенной) и многое другое. Как и всегда, новые открытия порождают ещё больше вопросов🤔 На фото Большой Адронный Коллайдер ⚡️

​​ТЕОРИЯ СТРУН Теория струн — это одна из фундаментальных теорий, пытающаяся объяснить как устроено всё на свете. Начнём сначала — мир состоит из атомов, внутри атома — ядро и электрон. Ядро атома состоит из протона и нейтрона, а они из кварков 🤯 С помощью особых частиц — бозонов, все частицы (кварки, электроны) взаимодействуют между собой — притягиваются либо отталкиваются друг от друга. Именно так возникают силы. Всё это вместе называется стандартной моделью. В стандартной модели все частицы являются точками, а взаимодействия между ними описывается квантовой теорией поля. Это база 🫡 Но к стандартной модели есть некоторые вопросы на которые она не может дать ответы: 1) Откуда взялась гравитация? 2) Почему у частиц такая масса, которая есть? 3) Что такое тёмная материя и почему частиц оказалось больше, чем античастиц ? Гравитацию объяснили с помощью Теории Относительности. Правда в ней она возникает из-за искривлений пространства-времени, а в стандартной модели искривлений нет. Получилось, что две фундаментальные теории о том, как всё устроено невозможно объединить, если только....не создать новую теорию, которая всё объяснит. Сделать это решили в 60-х с помощью теории струн. В Теории Струн все наименьшие известные частицы, как кварки, бозоны и электроны состоят из мельчайших струн. Струны вибрируют. Масса, заряд и другие параметры частицы определяются тем, как происходит эта вибрация. Струны могут быть открытыми, а могут быть замкнутыми. Струны могут сливаться друг с другом и разрываться - так происходит поглощение и излучение частиц. В теории струн гравитация также описывается как взаимодействие струн и это отлично вписалось в обе теории всего на свете. Но...на этом достижения заканчиваются и начинаются проблемы. Для согласования с Теорией Относительности Теория Струн должна иметь 26 измерений пространства-времени 😱Нам доступно только 4. Как вообще это такое возможно?! Есть парочка вариантов: 1) Сами струны содержат в себе ещё кучу измерений. Это можно представить как лист бумаги, сложенный много раз. 2) Наш мир содержит только измерения доступные нашему восприятию. Тут стоит представить наш мир как коробку с игрушками, где нам доступны только измерения, которые мы видим в этой коробке. А что, если эта коробка находится в какой-то другой большой коробке, а та ещё в одной? Чтобы доказать это нужно хоть где-то увидеть нарушения закона сохранения энергии, что до сих пор не получилось🫠 Пока что, сама теория породила больше вопросов, чем дала — даже сами струны ещё никто не видел. Самое главное, что мы получили благодаря ей — так это возможность взглянуть на мир иначе 👀

АНТИМАТЕРИЯ В «Ангелах и демонах» Дэна Брауна профессор Лэнгдон пытается спасти мир от бомбы из антиматерии, а в «Звёздном пути» звездолёт «Энтерпрайз» использует энергию антиматерии для путешествий быстрее скорости света. В обоих случаях помимо художественного вымысла есть и доля правды. Сегодня расскажу в простых словах о том, что такое антиматерия, где она водится, и откуда взялась цифра в 63 триллиона долларов за грамм😱 Весь мир состоит из атомов, а они в свою очередь из трех частиц: электронов, протонов и нейтронов. Но у каждой есть свой «злой двойник» имеющий противоположный по знаку заряд. Такие частицы называют античастицами или антиматерией. При встрече частицы и античастицы происходит аннигиляция (превращение частиц в другие частицы) вместе с которым происходит мощный выброс энергии. В космосе античастицы образуются в ядрах активных галактик вместе с частицами, но после встречи друг с другом аннигилируют. Антиматерия, а точнее античастицы, образуются не только в космосе, но и на Земле. Происходит это при определённых обстоятельствах: 1)В верхних слоях атмосферы когда космические лучи, встречаются с земными частицами 2)При разряде молнии ⚡️ 3)В ускорителях, причем, чаще всего как побочный продукт других экспериментов Задумываться о существовании антивещества начали еще в конце 20 века, после открытия электрона. Первым задумываться начал Артур Шустер и предположил, что у электрона есть парная частица. На тот момент все подумали, что мужчина нездоров 😵‍💫Но затем в 1928 году Поль Дирак вывел уравнение для описания электрона. В 1932 году на основе этого уравнения американский физик-экспериментатор Карлом Дэвид Андерсон открыл частицу с массой электрона, но противоположным электрическим зарядом, назвал его позитрон и доказал, что Шустер был не сумасшедший. «Для чего нужна антиматерия?» На данный момент антиматерия служит человечеству преимущественно в медицине. Античастицы, в лице позитронов, давно работают в позитронных эмиссионных томографах для визуализации и исследования внутренних органов и биологических процессов. Но, вообще, антиматерия это скорее про будущее. Будущее, в котором, благодаря ей, учёные смогут больше узнать о происхождении Вселенной и её ранних этапах. Также, исследования в области антиматерии могут привести к разработке новых технологий, таких как более эффективные двигатели и источники энергии (может даже получится воплотить технологии звездолёта «Энтерпрайз» или что-то наподобие) «Откуда взялась такая высокая стоимость?» Произведённое за всю историю антиматерия исчисляется миллионными долями грамма. Продолжительность жизни антиатомов идёт на секунды, в лучших случаях — минуты. Антиматерию не покупают и не продают (по крайней мере сейчас). Откуда тогда взялась эта цифра? Исследования и опыты над антиматерией проводятся в специализированных лабораториях и ускорителях частиц. Один из таких ускорителей — это Большой Адронный Коллайдер (обязательно поговорим о нём) . В общем, дело это очень недешёвое. Все эти мероприятия финансируются организациями с помощью грантов. Грант выделяется под определённую цель. Например, на изучение свойств антиводорода. Чтобы изучить его свойства учёным нужно выработать хотя бы небольшое количество исследуемого вещества (точнее антивещества). Берём сумму гранта и делим на полученное в результате исследований количество антивещества. Так что, в Адронном Коллайдере разгоняют не только частицы, но и неплохие суммы денег 🫤 Сегодня ты узнал, что такое антиматерия, для чего она нужна, и почему так дорого стоит 👋

ЧЁРНАЯ ДЫРА Сегодня обсудим то, что заставляет трепетать в недоумении лучшие умы человечества, а именно, чёрные дыры. Черные дыры — одни из самых загадочных объектов, с которыми сталкивается астрофизика — массивные образования, которые можно сравнить с воронками, которые затягивают в себя всё на своём пути и ничто известное нам не может оттуда выбраться (даже свет со своими 299 792 458 м/с). Есть, конечно, излучение Хокинга, но об этом чуть позже. Впервые предположение о существовании подобных областей во Вселенной выдвинул английский священник Д. Мичел в 1783 году. В свободное время он увлекался астрономией (сколько же у него было свободного времени?). Согласно его расчётам, если сжать астрофизический объект, то возникнет мощнейшая гравитационная сила. При этом его пределы не сможет покинуть даже свет ✨ Спустя много лет в 1915 году Альберт Эйнштейн написал основные уравнения общей теории относительности. Они также предсказывали наличие особых областей в космическом пространстве. Название «черные дыры» было придумано в XX веке журналистами и подхвачено американским физиком Джоном Уиллером. Почему именно черные? Потому что это такой объект, который не может ничего излучать, и даже свет оттуда не выходит. Если до этого времени была только теория, то 1971 году случилось настоящее открытие этого объекта. Тогда чёрная дыра Лебедь Х-1 была замечена в телескоп во время поглощения ближайшей звезды 🔭 Как же образуется чёрная дыра? Ну вот, представь себе звезду. Она светит, потому что превращает водород в гелий у себя в ядре. Во время этого процесса высвобождается большое количество тепла и света. Потом, как и всё хорошее, водород заканчивается, звезда коллапсирует и может стать черной дырой (либо нейтронной звездой). Её ядро ​​схлопнется до самого плотного состояния материи с мощнейшим гравитационным полем вокруг себя. Граница этого поля называется — горизонт событий (красиво, правда?). Черные дыры имеют форму сферы, а ещё они вращаются. Чем быстрее они это делают, тем больше они начинают напоминать сплющенную сферу. Центр чёрной дыры называется сингулярностью — это то место, где на законы физики всем плевать (время и пространство искажаются). Есть ещё, как минимум, два варианта образования чёрной дыры - слияние двух нейтронных звёзд либо коллапс галактического газа (просто знай об этом). «Что же будет, если попасть в чёрную дыру? Никто точно не знает, но есть пара догадок: после попадания в чёрную дыру мы окажемся в другой вселенной/ белой дыре 🙂 / параллельной вселенной. В общем, не попробуешь — не узнаешь. «Чем живёт черная дыра?». Она поглощает всё вокруг и живёт по принципу «ты это то, что ты ешь», ведь всё, что она поглотила остаётся в ней навсегда. «Получается, чёрные дыры растут бесконечно и поглотят нас всех 😧 ?!» Рано радоваться — не зря же Стивен Хокинг открыл излучение имени самого себя. Если вкратце, то чёрная дыра в результате квантовых флуктуаций (запомни, чтобы поумничать) излучает определённое количество фотонов и теряет в весе. Чем меньше дыра, тем интенсивнее она худеет. «А как увидеть чёрную дыру в чёрном космосе?». Мы можем наблюдать черную дыру, только, когда она ест🤤 В её рацион входят звезды, газ вокруг и энергия активных галактических ядер. Фуф, после изучение такого материала на уме только одна мысль — «Я знаю, что ничего не знаю»😐

АДРОНЫ Многие из нас слышали про Большой Адронный Коллайдер и учёных, которые там что-то разгоняют, пытаясь узнать, как выглядела Вселенная после того самого Большого Взрыва и что такое антиматерия (что-то из Рика и Морти, наверное). А что же такое адрон? Чтобы повысить свой уровень душности и умничать, нужно углубиться в архивы. Приступим! В 19 веке учёные считали, что атомы — это самые маленькие частицы в мире (ещё недавно я думал также). В 1897 году Джозеф Джон Томсон открыл электроны, и тут все поняли, что внутри атома что-то есть! (Спойлер: ядро и электроны) В начале 20 века учёные поняли, что и ядро это не мельчайшая частица (🤯), а состоит из "кирпичиков", таких как протоны и нейтроны. Далее было обнаружено множество других "кирпичиков", таких как пионы, каоны и дельтоны. Всех их объединял малый размер и непомерная тяга друг к другу. Их решили сгруппировать, а группу назвать "адроны" . Сделал это учёный из СССР Лев Борисович Окунь в 1962 году. Потом учёные опять перевернули игру, когда открыли, что нейтроны и протоны тоже состоят из "кирпичиков", но это уже совсем другая история 🫠 Резюмируя, адроны — это группа, в которую входят протоны, нейтроны и некоторые другие частицы, участвующие в сильных взаимодействиях (настолько сильных, что они липнут друг к другу, и из них получаются атомы). Эту группу придумали учёные, чтобы проще было понимать о чём идет речь (куда уж проще). Теперь можешь пойти умничать. Хороших выходных 👋

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА Я тут недавно узнал кое-что интересное о квантовой механике! Звучит сложно, но я постараюсь объяснить. Мир, как мы его видим, состоит из многочисленных маленьких частиц, например, атомов и электронов ⚛️ Эти частицы ведут себя не так, как предметы в нашем повседневном мире. Они обладают странными свойствами. Они настолько преисполнились, что могут быть в двух местах сразу, и это называется "суперпозицией". Иногда они могут вести себя как волны, а иногда как маленькие шарики — этот принцип часто называют «корпускулярно-волновой дуализм». В общем, переобуваются на ходу. А еще у них есть такая штука, как "кванты". Кванты - это маленькие порции энергии. Представим их как монетки определенного достоинства 🪙 (запомни эту аналогию). В жизни у нас есть определённое количество денег и у частиц есть определённое количество квантов. Все вокруг нас, включая воздух и вещи, состоит из маленьких частиц. Когда эти частицы взаимодействуют друг с другом, они обмениваются энергией в виде квантов. Это как когда ты встретился со своим другом, потому что вы давно не виделись и ты хочешь пообщаться, а он у тебя занял денег. Возьмем, например, свет 💡 Свет - это поток частиц, называемых фотонами. Фотоны переносят энергию в квантах. Когда свет падает на что-то, например, на твои глаза, фотоны передают свою энергию, и ты видишь свет 👁️ Кванты помогли нам понять много вещей, включая работу атомов, электронных устройств, света и тепла. Именно благодаря квантам у нас есть такие потрясающие технологии, как лазеры, магнитные резонансные изображения и квантовые компьютеры 🖥️ Квантовая механика вводит понятие вероятности. Никто не знает где находится частица в данный момент, мы только можем предполагать вероятность её нахождения в определенном месте. Можно сравнить с посылкой с Алиэкспресс. Например, мы можем сказать, что есть высокая вероятность того, что посылка уже в России, но мы не можем быть абсолютно уверены, что её не выкинули из самолёта над лесом. Всё это кажется загадочным и удивительным, но квантовая механика помогает нам лучше понять мир на самом маленьком уровне. Ну, и она вдохновляет ученых исследовать новые загадки. Круто, да?

Всем привет, здесь раньше был канал с шутками, но теперь я не шучу. В мире есть много интересных вещей помимо шуток о которых мало кто знает, например: что такое квантовая механика? Вроде бы все слышали, но никто не знает о чём это. Или что такое чёрная дыра? В общем, я к тому, что много статей на эту тему, но в большинстве из них начинается душнота на второй минуте чтения, даже если статья позиционируется как доступная. Так что поздравляю! У тебя появился друг (можешь так считать), который пару раз в неделю будет рассказывать о сложных (и не очень) вещах. Заметки на 2 минуты чтения — прочитал и пошёл умничать перед своими настоящими друзьями. Начнём🙂

photo content

photo content

photo content

photo content