Говорят все

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Говорят все » Говорят все » Продолжение Форума Богатого Бездельника (часть шестая)


Продолжение Форума Богатого Бездельника (часть шестая)

Сообщений 871 страница 878 из 878

871

Одной из ведущих теорий, пытающихся объяснить это ускоряющееся расширение, является темная энергия. Хотя ее природа и механизмы остаются неясными, ученые полагают, что она может быть связана с космологической постоянной — свойством пространства-времени, способствующим расширению Вселенной. Эта постоянная, обозначаемая в общей теории относительности Альберта Эйнштейна через лямбду, предполагает, что при расширении Вселенной плотность энергии космологической постоянной остается постоянной.

Сильна на выдумки "наука"
(поскольку шибко близорука).

Что такое космологическая постоянная или как "ошибка Эйнштейна" перевернула современную физику

В конце прошлого века ученые исследовали существование тёмной энергии сверхновых и тёмной материи, и вернулись к космологической постоянной, некогда отвергнутой Альбертом Эйнштейном.Что такое космологическая постоянная, точного ответа никто ещё не дал. Она требуется в системах космологических уравнений, для того чтобы теоритические данные соответствовали наблюдаемым на самом деле.Космологическая постоянная считается необъяснимой формой энергии, стабилизирующей гравитационное взаимодействие. Некоторые физики допускают ее эквивалентность с тёмной энергией.Как космологическая постоянная появилась на свет?Альберт Эйнштейн изобрёл понятие космологической постоянной. Он ввёл её, чтобы скорректировать определённые просчеты в своей Общей теории относительности (ОТО). В то время физики считали, что Вселенная статична и не расширяется и не сжимается, но работа Эйнштейна показала, что гравитация заставляет Вселенную делать и то, и другое. Альберт Эйнштейн добавил к своим результатам корректирующий элемент, обозначаемый как греческая буква лямбда. Этот введённый параметр должен был удерживать Вселенную на месте.Однако, через десять лет Эдвин Хаббл обнаружил, что космические объекты удаляются от наблюдателя (Земли). А это, в свою очередь, свидетельствует о расширении (или разбегании) Вселенной. Альберт Эйнштейн позже сказал, что космологическая постоянная это его крупная ошибка, но об это мы подробнее поговорим ниже.Открытия Хаббла привели к длившимся десятилетиями дебатам о правильности существования новой постоянной. Всё изменилось в конце прошлого века, когда астрономы, изучающие сверхновые звёзды, открыли то, что Вселенная не только увеличивается в размерах, но и делает это с ускорением. Эту "магическую" антигравитацию, необходимую для объяснения ускоренного расширения, назвали "темной энергией".В 20-х годах прошлого века российский учёный Александр Фридман вывел формулу, известную сегодня как уравнение Фридмана. Эта формула определяет взаимодействие во Вселенной с момента Большого взрыва.Подставив лямбду Эйнштейна в уравнения Фридмана, ученым удалось точно описать Вселенную с ускоряющейся скоростью расширения. Эта модификация уравнения Фридмана на сегодняшний день лежит в основе новой космологической теории.ЧТО ЭТО ЗА МАГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО?На вопрос "А что же такое космологическая постоянная" на сегодняшний день вы не получите исчерпывающего ответа. Никто просто не знает что это на самом деле. Некоторые считают её тождественной с "тёмной энергией", но это ничего не проясняет, поскольку темная энергия - это только название таинственной субстанции, противостоящей гравитации. Фактически, мы возвращаемся к применению Эйнштейном коэффициента подтасовки.Однако, современная физика частиц может дать нам некоторые подсказки о смысле космологической постоянной. Вакуум "населяют" так называемые, виртуальные частицы. Это физические частицы, например, фотоны, электроны, позитроны и тд., которые то образуются, то исчезают в пространстве. Эта постоянная активность порождает энергию, которая приводит к расширению Вселенной.На рисунке изображён график скорости расширения Вселенной в разных направлениях. В центре это карты расположена наша галактика (не путать с Геоцентрической теорией строения мира :) ). Черный и пурпурный цвета указывают направление медленного расширения (так называемая постоянная Хаббла), а желтый и красный - направление самого быстрого расширения.Однако связь между энергией вакуума и космологической постоянной менее очевидна. По данным наблюдения за сверхновыми звёздами было установлено, что величина энергии должна быть не очень большой, такой, чтобы на расширение вселенной до сегодняшних показателей, потребовалось несколько миллиардов лет.Но при расчёте количества энергии, высвобождаемой при взаимодействии виртуальных частиц, учёные получают результаты, на 120 порядков превышающие известные данные.Ещё одной интересной версией является то, что космологическая постоянная - это никакая не постоянная, а изменяющаяся со временем величина.

Она требуется в системах космологических уравнений, для того чтобы теоритические данные соответствовали наблюдаемым на самом деле.

Это называется подтасовка, если кто не знает (и наука пишет "теоритически" верно, но практически с ошибками).

Космологическая постоянная считается необъяснимой формой энергии,

"Факт" того, что необъяснимое существует, раньше был "достоянием" религии, но с начала XX века наука стала религию активно теснить на её поле, ибо чудеса доходней правды.

Некоторые физики допускают ее эквивалентность с тёмной энергией.

тёмной энергии

Как космологическая постоянная появилась на свет?Альберт Эйнштейн изобрёл понятие космологической постоянной. Он ввёл её, чтобы скорректировать определённые просчеты в своей Общей теории относительности (ОТО).

Как говорится, "что ещё нужно знать о "великом физике"...

Ну и дальше там сплошная муть.

872

Ещё одно чудо "от великого физика"

Эта постоянная, обозначаемая в общей теории относительности Альберта Эйнштейна через лямбду, предполагает, что при расширении Вселенной плотность энергии космологической постоянной остается постоянной.

Эта концепция может показаться нелогичной. В ящике, заполненном частицами, при увеличении объема можно ожидать, что плотность частиц будет уменьшаться. Однако в случае с космологической постоянной плотность ее энергии не уменьшается по мере расширения Вселенной. Это особенное свойство позволяет пролить свет на загадку ускоряющейся Вселенной.

873

Пло́тность эне́ргии — скалярная физическая величина, количество энергии на единицу объёма. Может обозначаться буквами w , u , ρ E и другими. В СИ измеряется в Дж/м3.

Ошибка, ибо энергия - показатель степени поляризации физической среды.

И ещё энтропия...

И "у них" она вон что:

Энтропи́я (от др.-греч. ἐν «в» + τροπή «обращение; превращение») — широко используемый в естественных и точных науках термин (впервые введён в рамках термодинамики как функция состояния термодинамической системы), обозначающий меру необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии (потому что не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу). Для понятия энтропии в данном разделе физики используют название термодинамическая энтропия; термодинамическая энтропия обычно применяется для описания равновесных (обратимых) процессов.
В статистической физике энтропия характеризует вероятность осуществления какого-либо макроскопического состояния. Кроме физики, термин широко употребляется в математике: теории информации и математической статистике. В этих областях знания энтропия определяется статистически и называется статистической или информационной энтропией. Данное определение энтропии известно также как энтропия Шеннона (в математике) и энтропия Больцмана—Гиббса (в физике).
Хотя понятия термодинамической и информационной энтропии вводятся в рамках различных формализмов, они имеют общий физический смысл — логарифм числа доступных состояний системы. Взаимосвязь этих понятий впервые установил Людвиг Больцман. В неравновесных (необратимых) процессах энтропия также служит мерой близости состояния системы к равновесному: чем больше энтропия, тем ближе система к равновесию (в состоянии термодинамического равновесия энтропия системы максимальна).
Величина, противоположная энтропии, именуется негэнтропией или, реже, экстропией.

И ещё:

Термодинамическая энтропия как физическая величина отличается своей абстрактностью, физический смысл энтропии непосредственно не вытекает из её математического выражения и не поддаётся простому интуитивному восприятию.

Чушь по причине непонимания "главного и основного" - то есть принципа.

А "принципиально" же энтропия - противоположность энергии, ибо она есть характеристика степени деполяризации среды.

Простой пример этих двух состояний среды: падение капли воды на поверхность воды (приводил этот пример, рассматривая единичную волну)...

Изначально поверхность воды пребывает в состоянии энтропии, капля её поляризует - делит на пик синтеза (в месте падения и потом в окружающем его "венчике") и дно анализа - поверхность между местом падения и "венчиком" (и расстояние по вертикали между пиком синтеза и дном анализа и есть мера поляризации, то есть энергии среды).

Так же судно поляризует поверхность воды своими продольными и поперечными волнами.

И так же самолёт поляризует воздушную среду своим крылом.

И космический корабль тоже поляризует космическое пространство.

И вообще любой предмет среду поляризует.

Пример тому у нас случился третьего дня - Роксана на прогулке потеряла намордник, который, как обычно, висел у неё под подбородком.

Я это обнаружил дома, когда её разоблачал.

И хоть я и устал (и уже мыслил об обеде), решил идти "по кругу" второй раз, потому что недавно она уже разломала такой же пластиковый вчистую (видно снег в него набился или кость она в него втиснула), и превращать покупку намордников в традицию мне бы не хотелось.

И мы (с двумя подружкинами пупсами - охранницей и старейшиной) снова полезли на гору, по пути намордника не найдя.

И там я решал, каким путём к нему идти - тем же, что ходили, или обратным.

И не успел я подумать, что упав, намордник среду поляризовал, и потому надо настроиться на повышенную полярность (не зная, как, естественно), как уже шёл с ними тем же нашим путём, и пройдя буквально 20 метров, в метре от дорожки в траве его увидел (с большим облегчением, ибо весь наш маршрут со спуском в долину и последующем подъёмом из неё занял бы у нас минут сорок, а то и больше).

И такого рода (требующие применения "сверхчеловеческих качеств") мелкие (но подчас любопытные) случаи происходят периодически, но я их не отмечаю, и потому они быстро "стираются из памяти".

874

Вселенная нереальная. Нобелевская премия 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=A8-87eRuvkc

5:08 и далее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_ … о_—_Розена (сокращённо ЭПР-парадокс) — парадокс, предложенный для указания на неполноту квантовой механики с помощью мысленного эксперимента «#Суть парадокса», заключающегося в измерении параметров микрообъекта косвенным образом, без непосредственного воздействия на этот объект. Целью такого косвенного измерения является попытка извлечь больше информации о состоянии микрообъекта, чем даёт квантовомеханическое описание его состояния.

И "они с ужасом осознали, что частицы могут находиться в двух местах одновременно, и обладать двумя характеристиками одновременно, и влиять друг на друга, и электрон, представлявшийся спутником, вращающимся вокруг ядра атома, оказался абсолютно не таким - электрон одновременно находится в каждой точке орбиты, просто с разной вероятностью."

Короче, это описание текущего момента и роевого состояния среды, от него неотделимого.

И мне осталось только в очередной раз повторить, что "слышали они звон, да не прознали, откуда шёл он".

Ибо у них это описание чуда, а у меня физики.

875

А про "нереальность вселенной", извините, но слушать не стал, потому что то, к каким "выводам" приходят реальные идиоты, меня не интересует.

876

Вселенная: неправы тут все: и те, кто считает, что вселенная стационарна, и те, кто считает, что она динамична, и те, кто считает, что она бесконечна, и те, кто признаёт её конечность (и те, кто "ищет" её форму).

А представление о её изотропии или анизотропии лишено смысла, ибо в любом случае, наука рассматривает лишь малую её часть.

А на деле она иерархична - она льдина, полная проталин, и каждая проталина полна более жидких проталин, и эти проталины, в свою очередь, полны проталинами - и так далее...

Изотропи́я (изотропность), одинаковость физических свойств во всех направлениях. Изотропная среда – область пространства, физические свойства которой (электрические, магнитные, оптические и др.) не зависят от направления. Например, показатель преломления оптически изотропной среды одинаков во всех направлениях.

Слово анизотропность в физике означает неоднородность распределения вещества по какому-то объему. То есть плотность вещества будет разной в разных точках пространства. Так и анизотропность Вселенной – предполагаемая неоднородность распределения вещества по всей Вселенной или даже неравномерность действия физических законов. И даже неоднородность времени. До 30 года прошлого века считалось, что пространство и время изотропны во всей вселенной или хотя бы на Земле. Для Земли пока всё осталось по-старому. Но на сегодня появились сомнения в этом, по крайней мере, для всей вселенной. При этом не имеется в виду, что материя во вселенной собрана в звездах, галактиках и в более крупных образованиях. Имеется в виду однородность вещества в среднем. Но вот неоднородным может быть само пространство вселенной и время течет в разных местах несколько по разному (точнее, «скорость» течения времени). И что в галактических масштабах не выполняется теория тяготения Ньютона, общая теория относительности Эйнштейна. И что сама вселенная неоднородно расширяется в пространстве. (Есть такое явление, которое доказано - что вселенная расширяется со временем, то есть галактики разбегаются друг от друга всё дальше и дальше). На сегодняшний день «диаметр» вселенной равен около 13,7 млрд световых лет. И этот диаметр продолжает увеличиваться. Чем-то напоминает увеличение диаметра надувного шарика при его раздувании. А 13,7 млрд лет назад вселенная родилась в одной точке и с тех пор расширяется. Но это расширение якобы тоже неоднородное. А физики предполагают, что имеет место и барионная асимметрия.
На сегодняшний день есть и подтверждения неоднородности вселенной. Одно из основных – неравномерность реликтового излучения. Я уже писал на БВ про реликтовое излучение. Реликтовое излучение – которое осталось от Большого взрыва, в котором родилась вселенная. Оно неоднородно распределено по всей вселенной. Астрономы могут наблюдать его с Земли. Оно и на самом деле неоднородно распределено по небу. Почему, пока неясно.
Описание анизотропии пространства в математике осуществляется с помощью финслеровой геометрии. Но это уже самая высшая математика. Риманова геометрия является частью этой финслеровой геометрии. Напомню только, что по Риману две параллельные линии на бесконечном расстоянии ПЕРЕСЕКАЮТСЯ друг с другом. А по геометрии Эвклида (которая изучается в школе) прямые линии никогда не пересекаются. Но я зашел слишком далеко в дебри. Однако некоторые аномалии и парадоксы анизотропности пространства могут быть наблюдаемы нами. Но только при наблюдении взаимодействия тел в масштабах нескольких галактик и еще лучше всей вселенной. Но это пока слишком сложно сделать. Как мог, так и объяснил. Поживем – увидим, так ли это на самом деле.

Новое исследование указало на анизотропию Вселенной
https://kiri2ll.livejournal.com/1453592.html

Один из фундаментальных космологических принципов заключается в том, что наша Вселенная изотропна. Это значит, что она расширяется с одинаковой скоростью во всех направлениях и в разных уголках космоса действуют одни и те же правила.

Данная гипотеза подтверждается результатами наблюдений микроволнового фона — реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва и отображающего состояние Вселенной в момент, когда ей было всего 380 тысяч лет. Его равномерное распределение по небу говорит о том, что в ту эпоху пространство расширялось с одинаковой скоростью во всех направлениях. Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, поставили под сомнение этот вывод.

Международная команда астрономов проверила новый метод измерения изотропии Вселенной. Для этого исследователи проанализировали результаты наблюдения более 800 галактических скоплений, выполненных рентгеновскими обсерваториями  ХMM-Newton, Сhandra и ROSAT. Если гипотеза изотропии верна, их свойства были бы одинаковыми в любом направлении. Например, скопления с идентичной температурой расположенные на сопоставимом удалении от Млечного пути должны выглядеть одинаково яркими.

Но в ходе проверки ученые обнаружили значительные расхождения с тем, что предсказывала теория. Некоторые скопления оказались ярче предсказанных значений, другие тусклее. В среднем, разница составила около 30%. По словам исследователей, это не случайное отклонение, им удалось выявить четкую тенденцию.

Астрономы проверили несколько возможных объяснений несоответствия, включая возможность затмения скоплений облаками пыли или влияния на них крупных потоков вещества. Однако имеющиеся данные не подтверждают эту возможность. По другой версии, обнаруженная анизотропия может быть связана с неравномерным влиянием на расширение Вселенной т. н. темной энергии. Считается, что ее воздействие вызывает наблюдаемое ускорение ее расширения.

Если Вселенная действительно анизотропна, это окажет огромное влияние на всю современную космологию. Например, практически все расчеты расстояний до наиболее далеких наблюдаемых нами объектов основаны на том, что свойства пространства одинаковы в любой точке. Если выяснится что это не так, астрономам придется произвести коренную переоценку.

Выводы об анизатропии Вселенной могут быть проверены строящимся ESA телескопом Euclid. Цель его миссии заключается в изучении истории расширения Вселенной, формирования ее крупномасштабных структур и распределения темной материи и темной энергии. Для этого обсерватория будет осуществлять высокоточные измерения красных смещений далеких галактик, находящихся на дистанции до 10 млрд лет от Млечного пути. Запуск Euclid намечен на 2022 год.

И вот даже такое представление:

ВикиЧтение
Человек и его Вселенная
Эзотерика Автор неизвестен --
1.4.2.4. Анизотропность пространства

Изотропным пространство не может быть из-за квантовости его структуры.

Что касается практики восприятия пространства изотропным, то объясняется это следующим образом. Поскольку масса квантов материи постоянна, то скорость движения кванта материи по его траектории зависит исключительно от кинетической энергии. В процессе материализации кванты материи получают одинаковую по величине кинетическую энергию. Но они в зависимости от траектории движения тратят различные доли своей энергии на преодоление инерции. Минимальные затраты энергии получаются при движении кванта материи по винтовой линии, так как в этом случае происходит минимальное изменение вектора скорости. А наибольшие затраты энергии получаются при движении по волновой линии, поскольку при такой траектории движения изменения вектора скорости значительны.

Поскольку при разных траекториях движения кванты материи тратят разные значения своей энергии, то зависящая от оставшейся энергии скорость квантов по траектории их движения оказывается разной, что приводит к одинаковым скоростям движения по всем направлениям пространства. Это обстоятельство и создаёт иллюзию изотропности пространства.

Если Вселенная действительно анизотропна, это окажет огромное влияние на всю современную космологию. Например, практически все расчеты расстояний до наиболее далеких наблюдаемых нами объектов основаны на том, что свойства пространства одинаковы в любой точке. Если выяснится что это не так, астрономам придется произвести коренную переоценку.

Да, все расчёты неверны, ибо скорость течения времени в разных слоях вселенской иерархии разная.

877

Огроменная статья https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_теория_поля, где эта самая КТП всего-навсего грубое подобие "текущемгновенностного" описания среды.

Ква́нтовая тео́рия по́ля (КТП) — раздел физики, изучающий поведение квантовых систем с бесконечно большим числом степеней свободы — квантовых полей; является теоретической основой описания микрочастиц, их взаимодействий и превращений.

И как видите, ещё Ньютон додумался до текущего мгновения (её влияние на далёкие объекты происходит мгновенно, независимо от расстояния):

В основе квантовой теории поля лежат классическая теория поля, квантовая механика и специальная теория относительности (СТО).
В основе самой ранней успешной классической теории поля лежал закон всемирного тяготения Ньютона, несмотря на полное отсутствие концепции полей в его трактате 1687 года Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Описанная И. Ньютоном сила тяжести представляет собой «действие на расстоянии», и её влияние на далёкие объекты происходит мгновенно, независимо от расстояния.

Только в XVIII веке физики-теоретики открыли удобное описание гравитации на основе полей — числовую величину (вектор), присвоенную каждой точке пространства, указывающую действие гравитации на любую пробную частицу в этой точке. Однако это считалось просто математическим трюком.

Это трюк и есть, поскольку физсреда непрерывна, а не дискретна (но непрерывность математике не подвластна, а в "квантовой науке" она описывается "вероятностно и статистически" - то есть "ненаучно").

Понятие о полях обрело более формальное описание с развитием электромагнетизма в XIX веке. М. Фарадей ввёл английский термин «поле» (англ. field) в 1845 году. Он представил поле как обладающее физическими эффектами свойство пространства (даже если оно лишено материи). Фарадей выступал против «действия на расстоянии» (дальнодействия) и предполагал, что взаимодействия между объектами происходят через заполняющие пространство «силовые линии». Это описание полей сохранилось по сей день.

Ага, дальше линейного описания объёмной среды наука так и не продвинулась.

В теории Максвелла все взаимодействия передавались через эфир — среду с необычными механическими свойствами. Многочисленные экспериментальные проверки не подтвердили никаких движений среды, что послужило причиной отказа от этой идеи, — для объяснения эффектов специальной теории относительности оказалось достаточно пустоты.

Которой нет в нашей мерности.

Однако в современной теории пустота — это вакуум.

Который отнюдь не пуст.

И вот оно - "то самое, откуда всё пошло", поскольку Планк не обладал инструментом для регистрации непрерывности (то есть слитности), а Эйнштейн "на базе" этой ошибки, выдумал (строго говоря, получастицу-полуволну) фотон:

Исследование М. Планком излучения абсолютно чёрного тела положило начало квантовой механике. Он рассматривал атомы, которые поглощают и излучают электромагнитное излучение, как крошечные осцилляторы, энергия которых может принимать только серию дискретных, а не непрерывных значений. Сегодня они известны как квантовые гармонические осцилляторы. Этот процесс ограничения энергии дискретными значениями называется квантованием. Основываясь на этой идее, А. Эйнштейн в 1905 году предложил объяснение фотоэффекта, согласно которому свет состоит из отдельных пакетов энергии, называемых фотонами. Это означало, что электромагнитное излучение, описываемое в виде волн в классическом электромагнитном поле, также существует в форме частиц.

В том же году, когда была опубликована статья о фотоэффекте, Эйнштейн опубликовал свою специальную теорию относительности, пересекающуюся с электродинамикой Максвелла. Новые правила, называемые преобразованиями Лоренца, описывали изменение временных и пространственных координат событий при изменении скорости наблюдателя, и различие между временем и пространством оказалось размыто.

В пустых башках оно "размыто", а в текущем моменте время и пространство не существуют (так что и здесь они "недодумали").

Ну и конечно "временные и пространственные координаты" от скорости движения наблюдателя не зависят (они (идиоты) иллюзию приняли за действительность (это вроде как "факт" того, что придорожные столбы клонятся и валятся на немгновенных фото, сделанных из движущегося авто)).

Ну и понеслось ("победное шествие дискретности", обусловившее лёгкость получения доходов и званий):

В 1913 году Н. Бор представил модель атомной структуры, в которой электроны внутри атомов могут принимать только серию дискретных, а не непрерывных энергий.

И опять "полуволна-получастица":

В 1924 году Л. де Бройль выдвинул гипотезу дуальности волна-частица, согласно которой микроскопические частицы проявляют как волнообразные, так и частицеподобные свойства при различных обстоятельствах.

Объединив эти различные идеи, между 1925 и 1926 годами была сформулирована новая научная теория: квантовая механика.

Ничего "различного" в них нет, они все идут "в одном русле".

И дальше читайте сами эту статейку с википедии.

878

Иногда случаются каникулы.

Когда ноутбук будет от меня отдыхать.


Вы здесь » Говорят все » Говорят все » Продолжение Форума Богатого Бездельника (часть шестая)