Post #761
1.32K
Channel Public Channel
ЭЙ Эйнштейн про космос
@everythingaboutspace0
Канал Эйнштейна, где он понятным языком объясняет и показывает космос
- Subscribers
- 1.74K
- Photos
- 89
- Videos
- 4
- Links
- 640
Showing posts older than #762 · Back to latest
Older Posts 20 shown
Post #760
1.49K
Квантовый компьтер - кто такой и чем отличается от классического компьютера?
Are you ready kids? Если ваш ответ прозвучал как «Да, капитан» тогда приготовьте ваш мозг, ведь сегодня я расскажу о мечте всех физиков – квантовом компьютере.
Что такое квантовый компьютер?
Обычный компьютер — это универсальное вычислительное устройство, которое можно программировать, а затем выполнять с его помощью любые последовательности классических операций, а еще смотреть сериальчики и играть в доту. Квантовый компьютер отличается тем, что использует явления квантовой физики. Тем не менее, современные компьютеры также используют квантовые процессы, например, при утечке тока из транзисторов. Поэтому можно сказать, что даже то, с чего вы читаете этот пост может в определенном смысле считаться квантовым компьютером.
Поэтому квантовым называют те компьютеры, которые используют явления квантовой суперпозиции и запутанности непосредственно в своих алгоритмах. И это позволяет им решать совершенно новые классы задач.
Чем квантовые вычисления отличаются от классических?
Как в основе классических вычислителей лежат операции с битами, так в случае с квантовыми компьютерами объектом операций становятся квантовые биты, или кубиты. При измерении бита мы всегда получим один и тот же результат — «ноль» или «единицу». Измерение одинаково приготовленных кубитов будет с некоторой вероятностью давать и «ноль», и «единицу» — до измерения кубит будет одновременно и «нулем» и «единицей». Как говорят физики — он будет в суперпозиции двух состояний.
Оказывается, такая необычная единица данных позволяет упростить решение многих вычислительных задач, в особенности — связанных с перебором. При этом сложить 2 и 2 для него окажется окажется очень непростой задачей. Можно объяснить проще – если дать задачу найти иглу в стоге сена классическому компьютеру, то он будет перебирать каждую соломинку, в то же время квантовый компьютер проверит все одновременно.
Какие проблемы решает квантовый компьютер?
В некотором смысле задача моделирования квантовых систем является задачей моделирования химических веществ. В связи с этим многие ученые надеются на то, что квантовые компьютеры смогут упростить расчет отдельных молекул (например, их спектров) и поиск новых лекарств и материалов.
Are you ready kids? Если ваш ответ прозвучал как «Да, капитан» тогда приготовьте ваш мозг, ведь сегодня я расскажу о мечте всех физиков – квантовом компьютере.
Что такое квантовый компьютер?
Обычный компьютер — это универсальное вычислительное устройство, которое можно программировать, а затем выполнять с его помощью любые последовательности классических операций, а еще смотреть сериальчики и играть в доту. Квантовый компьютер отличается тем, что использует явления квантовой физики. Тем не менее, современные компьютеры также используют квантовые процессы, например, при утечке тока из транзисторов. Поэтому можно сказать, что даже то, с чего вы читаете этот пост может в определенном смысле считаться квантовым компьютером.
Поэтому квантовым называют те компьютеры, которые используют явления квантовой суперпозиции и запутанности непосредственно в своих алгоритмах. И это позволяет им решать совершенно новые классы задач.
Чем квантовые вычисления отличаются от классических?
Как в основе классических вычислителей лежат операции с битами, так в случае с квантовыми компьютерами объектом операций становятся квантовые биты, или кубиты. При измерении бита мы всегда получим один и тот же результат — «ноль» или «единицу». Измерение одинаково приготовленных кубитов будет с некоторой вероятностью давать и «ноль», и «единицу» — до измерения кубит будет одновременно и «нулем» и «единицей». Как говорят физики — он будет в суперпозиции двух состояний.
Оказывается, такая необычная единица данных позволяет упростить решение многих вычислительных задач, в особенности — связанных с перебором. При этом сложить 2 и 2 для него окажется окажется очень непростой задачей. Можно объяснить проще – если дать задачу найти иглу в стоге сена классическому компьютеру, то он будет перебирать каждую соломинку, в то же время квантовый компьютер проверит все одновременно.
Какие проблемы решает квантовый компьютер?
В некотором смысле задача моделирования квантовых систем является задачей моделирования химических веществ. В связи с этим многие ученые надеются на то, что квантовые компьютеры смогут упростить расчет отдельных молекул (например, их спектров) и поиск новых лекарств и материалов.
- 😱 8
- 🔥 5
- ❤🔥 3
- 🤔 1
Post #759
1.33K
Эйнштейн на каждый день 😛
А вы знали что, Эйнштейн обожал парусный спорт, несмотря на то, что не умел плавать. Он любил проводить время на воде, где мог думать и наслаждаться природой.
А где вы любите проводить время и размышлять?🤔
#Дедневно
А вы знали что, Эйнштейн обожал парусный спорт, несмотря на то, что не умел плавать. Он любил проводить время на воде, где мог думать и наслаждаться природой.
А где вы любите проводить время и размышлять?🤔
#Дедневно
- ❤🔥 6
- 🔥 1
Post #758
1.56K
Post #757
1.38K
Кассини-гюйгенс
Экспедиция космического спутника Кассини-Гюйгенс была одной из самых удачных миссий в исследовании Сатурна и его лун.
Запущенная в 1997 году, Кассини достигла Сатурна в 2004 году и начала изучать планету, её кольца и её луны.
В 2005 году модуль Гюйгенс отделился от Кассини и успешно приземлился на туманный месяц Титан, впервые предоставив ученым данные о его атмосфере и поверхности.
Кассини продолжала проводить исследования Сатурна до сентября 2017 года, когда миссия завершилась контролируемым погружением спутника в атмосферу Сатурна.
В течение миссии Кассини собрал огромное количество информации о Сатурне, его кольцах и спутниках, что значительно расширило наши знания о этой планете и её окружении.
Экспедиция космического спутника Кассини-Гюйгенс была одной из самых удачных миссий в исследовании Сатурна и его лун.
Запущенная в 1997 году, Кассини достигла Сатурна в 2004 году и начала изучать планету, её кольца и её луны.
В 2005 году модуль Гюйгенс отделился от Кассини и успешно приземлился на туманный месяц Титан, впервые предоставив ученым данные о его атмосфере и поверхности.
Кассини продолжала проводить исследования Сатурна до сентября 2017 года, когда миссия завершилась контролируемым погружением спутника в атмосферу Сатурна.
В течение миссии Кассини собрал огромное количество информации о Сатурне, его кольцах и спутниках, что значительно расширило наши знания о этой планете и её окружении.
- 🔥 4
- ❤🔥 3
Post #756
1.37K
Post #755
1.65K
Когда мы смотрим
на ночное небо,
нам кажется что звёзды равномерно рассыпаны в космосе.Звёзды собраны в галактиках,галактики группируются вместе,формируя гравитационно-связанные скопления.Но в космосе есть места, где нет/почти нет галактик и галактических скоплений.Это абсолютно чёрные бездны, тысячи,миллионы св.лет без света, лишь темнота вокруг. называют такие места войдами.
Почему они образовались?Самое правдоподобное объяснение на сегодняшний момент: на ранних стадиях расширения Вселенной вещество было распространено не однородно. Стремительно возрастали квантовые флуктуации. Они приводили к появлению зон неоднородной плотности материи. Войдами стали области с аномально малой плотностью вещества.
Одним из войдов является Пустота Волопаса в 700 миллионах св. лет от нас.Её диаметр примерно 330 миллионов св. лет.
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
на ночное небо,
нам кажется что звёзды равномерно рассыпаны в космосе.Звёзды собраны в галактиках,галактики группируются вместе,формируя гравитационно-связанные скопления.Но в космосе есть места, где нет/почти нет галактик и галактических скоплений.Это абсолютно чёрные бездны, тысячи,миллионы св.лет без света, лишь темнота вокруг. называют такие места войдами.
Войды—обширные области между галактическими нитями,в которых отсутствуют/почти отсутствуют галактики и скопления.Средняя плотность материи в них менее 0.1 доли от типичной для наблюдаемой Вселенной.
Почему они образовались?Самое правдоподобное объяснение на сегодняшний момент: на ранних стадиях расширения Вселенной вещество было распространено не однородно. Стремительно возрастали квантовые флуктуации. Они приводили к появлению зон неоднородной плотности материи. Войдами стали области с аномально малой плотностью вещества.
Одним из войдов является Пустота Волопаса в 700 миллионах св. лет от нас.Её диаметр примерно 330 миллионов св. лет.
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
- 🔥 5
- ❤🔥 3
Post #754
1.32K
- ❤🔥 3
- 🔥 2
Post #753
1.63K
«Божья частица. Если Вселенная - это ответ, то каков же вопрос?» - книга Леона Ледермана и Дика Терези (Leon Lederman, Dick Teresi. The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question? Houghton Mifflin, 2006). Идеальный выбор для любителей легкого и доступного чтения об истории физики элементарных частиц. В сжатом и простом виде в ней обсуждается наше понимание истории возникновения и развития Вселенной и проблемы, связанные с поиском бозона Хиггса. Непринужденный повествовательный стиль Ледермана соседствует в книге со строгим профессиональным языком Терези.
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоНью
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоНью
- 🔥 37
- ❤🔥 9
- 🎉 5
Post #752
1.39K
Самая большая трехмерная карта Вселенной указала на переменчивость темной энергии.
Самая большая трехмерная карта Вселенной, созданная на основе данных от проекта DESI, привела к интересному открытию - переменчивости темной энергии. DESI, оснащенный самым мощным спектрометром, охватывает треть неба, и за первый год работы смог собрать информацию о миллионах галактик и квазаров.
Особенностью проекта DESI является использование метода "слепого анализа" данных, где ученые разрабатывают анализирующий код на измененных данных, чтобы избежать предвзятости, прежде чем применить его к "чистым" данным. И именно благодаря такому подходу удалось обнаружить, что данные DESI соответствуют гипотезе о переменчивости темной энергии.
Эти результаты могут изменить наше представление о Вселенной и ее эволюции, а также пролить свет на природу таинственной темной энергии. Дальнейшие исследования с использованием DESI наверняка принесут еще больше интересных открытий и помогут раскрыть еще одну грань загадочного космоса.
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоНью
Самая большая трехмерная карта Вселенной, созданная на основе данных от проекта DESI, привела к интересному открытию - переменчивости темной энергии. DESI, оснащенный самым мощным спектрометром, охватывает треть неба, и за первый год работы смог собрать информацию о миллионах галактик и квазаров.
Особенностью проекта DESI является использование метода "слепого анализа" данных, где ученые разрабатывают анализирующий код на измененных данных, чтобы избежать предвзятости, прежде чем применить его к "чистым" данным. И именно благодаря такому подходу удалось обнаружить, что данные DESI соответствуют гипотезе о переменчивости темной энергии.
Эти результаты могут изменить наше представление о Вселенной и ее эволюции, а также пролить свет на природу таинственной темной энергии. Дальнейшие исследования с использованием DESI наверняка принесут еще больше интересных открытий и помогут раскрыть еще одну грань загадочного космоса.
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоНью
- ❤🔥 8
Post #751
1.38K
Эйнштейн на каждый день 😛
Знали ли вы, что Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году? Однако он не получил её за свою знаменитую теорию относительности, а за объяснение фотоэлектрического эффекта. Это открытие стало основополагающим для квантовой теории и показало, что свет может вести себя как частица, а не только как волна.
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
#Дедневно
Знали ли вы, что Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию по физике в 1921 году? Однако он не получил её за свою знаменитую теорию относительности, а за объяснение фотоэлектрического эффекта. Это открытие стало основополагающим для квантовой теории и показало, что свет может вести себя как частица, а не только как волна.
«Логика приведет вас от А к Б. Воображение приведет вас куда угодно."
Мы в 🌐 :
@Einsteinonspace
Поддержать канал
#Дедневно
- 🔥 9
- 🎉 3
Post #749
1.47K
Экспериментальная физика
В области астрофизики и космологии проводятся эксперименты, которые расширяют наши представления о Вселенной и её законах. Один из таких экспериментов — наблюдение реликтового излучения.
Космическое микроволновое фоновое излучение, также известное как реликтовое излучение, является одним из самых важных открытий в космологии. Оно представляет собой остаточное тепло от Большого взрыва, который произошел около 13.8 миллиардов лет назад. Это излучение впервые было обнаружено в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Вилсоном, за что они получили Нобелевскую премию.
🔬Эксперимент COBE (1989-1993):
NASA запустило спутник COBE (Cosmic Background Explorer) для изучения реликтового излучения. COBE подтвердил, что излучение имеет почти идеальный спектр черного тела, что соответствует теоретическим предсказаниям для остатков Большого взрыва.
🌌Эксперимент WMAP (2001-2010):
Спутник WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) провел более детальные измерения CMB, что позволило ученым создать высокоточные карты реликтового излучения. Эти данные помогли определить возраст Вселенной, её состав и форму.
🚀 Эксперимент Planck (2009-2013):
Европейское космическое агентство запустило спутник Planck для еще более точного изучения реликтового излучения. Planck предоставил наиболее детальные карты CMB на сегодняшний день, которые подтвердили существование темной материи и темной энергии, а также помогли уточнить параметры модели Вселенной.
🌠Если хотите, в других частях мы подробно опишем каждый эксперимент.
Мы в 🌐 :
Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоЭкс
В области астрофизики и космологии проводятся эксперименты, которые расширяют наши представления о Вселенной и её законах. Один из таких экспериментов — наблюдение реликтового излучения.
Космическое микроволновое фоновое излучение, также известное как реликтовое излучение, является одним из самых важных открытий в космологии. Оно представляет собой остаточное тепло от Большого взрыва, который произошел около 13.8 миллиардов лет назад. Это излучение впервые было обнаружено в 1965 году Арно Пензиасом и Робертом Вилсоном, за что они получили Нобелевскую премию.
🔬Эксперимент COBE (1989-1993):
NASA запустило спутник COBE (Cosmic Background Explorer) для изучения реликтового излучения. COBE подтвердил, что излучение имеет почти идеальный спектр черного тела, что соответствует теоретическим предсказаниям для остатков Большого взрыва.
🌌Эксперимент WMAP (2001-2010):
Спутник WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) провел более детальные измерения CMB, что позволило ученым создать высокоточные карты реликтового излучения. Эти данные помогли определить возраст Вселенной, её состав и форму.
🚀 Эксперимент Planck (2009-2013):
Европейское космическое агентство запустило спутник Planck для еще более точного изучения реликтового излучения. Planck предоставил наиболее детальные карты CMB на сегодняшний день, которые подтвердили существование темной материи и темной энергии, а также помогли уточнить параметры модели Вселенной.
🌠Если хотите, в других частях мы подробно опишем каждый эксперимент.
Мы в 🌐 :
Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоЭкс
- ❤🔥 5
- 🔥 1
- 🤔 1
Post #748
1.41K
- ❤🔥 8
- 🔥 2
Post #747
1.46K
Доброе утро!
Снимок туманности "пузырь" (NG 7635)
Это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея.
Хорошего дня!
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
Снимок туманности "пузырь" (NG 7635)
Это эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея.
Хорошего дня!
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
- ❤🔥 38
- 🔥 3
Post #746
1.38K
Золото образуется в результате столкновения нейтронных звёзд
Нейтронная звезда является тем, что осталось после коллапса и взрыва сверхновой массивной звезды. Это довольно маленький объект, средний радиус которого примерно 20-30 км, однако при этом она имеет огромную звёздную массы и невероятную плотность. Однако нейтронные звёзды могут быть и двойными и из-за такого гравитационного взаимодействия они сталкиваются, образуя лантаноиды, тяжёлые химические элементы, а также 79-й элемент таблицы Менделеева – золото.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоФакт
Нейтронная звезда является тем, что осталось после коллапса и взрыва сверхновой массивной звезды. Это довольно маленький объект, средний радиус которого примерно 20-30 км, однако при этом она имеет огромную звёздную массы и невероятную плотность. Однако нейтронные звёзды могут быть и двойными и из-за такого гравитационного взаимодействия они сталкиваются, образуя лантаноиды, тяжёлые химические элементы, а также 79-й элемент таблицы Менделеева – золото.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоФакт
- ❤🔥 6
Post #745
1.4K
Post #744
1.36K
Эйнштейн на каждый день 😛
Сегодня мы познакомимся с выдающимся астрофизиком Джоселин Белл Бернелл, которая сделала одно из самых значимых открытий в астрономии.
Джоселин Белл Бернелл родилась 15 июля 1943 года в Северной Ирландии. Она начала свою научную карьеру в Кембриджском университете, где и сделала свое знаменитое открытие.🧑🚀
В 1967 году, будучи аспиранткой в Кембриджском университете, Джоселин обнаружила необычные радиоимпульсы, которые исходили из космоса. Эти импульсы были названы пульсарами. Это открытие стало прорывом в астрономии и позволило лучше понять природу нейтронных звезд.
Несмотря на то, что первоначально Нобелевская премия за это открытие была присуждена её научному руководителю Энтони Хьюишу, Джоселин получила множество других наград и признание научного сообщества за свою работу. В 2018 году она была удостоена Премии за прорыв в фундаментальной физике и передала всю сумму в поддержку молодых исследователей из недопредставленных групп.
Джоселин Белл Бернелл является активным сторонником женщин в науке и активно участвует в различных программах по поддержке и развитию научных карьер женщин.❤️
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#Дедневно
Сегодня мы познакомимся с выдающимся астрофизиком Джоселин Белл Бернелл, которая сделала одно из самых значимых открытий в астрономии.
Джоселин Белл Бернелл родилась 15 июля 1943 года в Северной Ирландии. Она начала свою научную карьеру в Кембриджском университете, где и сделала свое знаменитое открытие.🧑🚀
В 1967 году, будучи аспиранткой в Кембриджском университете, Джоселин обнаружила необычные радиоимпульсы, которые исходили из космоса. Эти импульсы были названы пульсарами. Это открытие стало прорывом в астрономии и позволило лучше понять природу нейтронных звезд.
Несмотря на то, что первоначально Нобелевская премия за это открытие была присуждена её научному руководителю Энтони Хьюишу, Джоселин получила множество других наград и признание научного сообщества за свою работу. В 2018 году она была удостоена Премии за прорыв в фундаментальной физике и передала всю сумму в поддержку молодых исследователей из недопредставленных групп.
Джоселин Белл Бернелл является активным сторонником женщин в науке и активно участвует в различных программах по поддержке и развитию научных карьер женщин.❤️
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#Дедневно
- 🔥 6
- ❤🔥 2
Post #743
1.33K
Интервью с учеными:Нил Деграсс Тайсон
❗️Сегодня у нас в гостях выдающийся астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
Что вдохновило Нил стать астрофизиком?
— Его страсть к астрономии началась в детстве после посещения планетария в Нью-Йорке. Он был очарован звёздами и планетами и решил посвятить свою жизнь их изучению.
Какие открытия или исследования он считает самыми важными в его карьере?
— Одним из значимых моментов было его участие в переклассификации Плутона как карликовой планеты. Это решение помогло им лучше понять структуру Солнечной системы.
Как он видит будущее космических исследований?
— Он думает, что будущее космических исследований очень перспективно. С развитием технологий они смогут совершать более длительные и дальние полёты. Он надеется увидеть миссию на Марс и, возможно, колонизацию других планет.
Какова роль популяризации науки в современном обществе?
— Популяризация науки крайне важна. Она помогает людям понять значимость научных исследований и привлекает молодёжь в науку. Наука — это о любопытстве и желании понять окружающий мир.
Что бы он посоветовал молодым людям, которые мечтают стать учёными?
— Никогда не прекращайте задавать вопросы и стремиться к знаниям. Наука требует настойчивости и упорства, но это одна из самых увлекательных и вознаграждающих профессий.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоИкто
❗️Сегодня у нас в гостях выдающийся астрофизик Нил Деграсс Тайсон.
Что вдохновило Нил стать астрофизиком?
— Его страсть к астрономии началась в детстве после посещения планетария в Нью-Йорке. Он был очарован звёздами и планетами и решил посвятить свою жизнь их изучению.
Какие открытия или исследования он считает самыми важными в его карьере?
— Одним из значимых моментов было его участие в переклассификации Плутона как карликовой планеты. Это решение помогло им лучше понять структуру Солнечной системы.
Как он видит будущее космических исследований?
— Он думает, что будущее космических исследований очень перспективно. С развитием технологий они смогут совершать более длительные и дальние полёты. Он надеется увидеть миссию на Марс и, возможно, колонизацию других планет.
Какова роль популяризации науки в современном обществе?
— Популяризация науки крайне важна. Она помогает людям понять значимость научных исследований и привлекает молодёжь в науку. Наука — это о любопытстве и желании понять окружающий мир.
Что бы он посоветовал молодым людям, которые мечтают стать учёными?
— Никогда не прекращайте задавать вопросы и стремиться к знаниям. Наука требует настойчивости и упорства, но это одна из самых увлекательных и вознаграждающих профессий.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоИкто
- ❤🔥 26
Post #742
1.37K
«Джеймс Уэбб» сфотографировал туманность вокруг совсем молодой протозвезды
Ее возраст составляет всего сто тысяч лет
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображение туманности вокруг протозвезды L 1527, расположенной в 460 световых годах от Солнца в созвездии Тельца. В центре туманности находится протозвезда возрастом около ста тысяч лет, закрытая от земного наблюдателя газопылевым диском, видимым с ребра. Вокруг нее видна биполярная структура, сформированная оттоками молекулярного газа от растущей за счет аккреции звезды.
Синий цвет на фото отвечает, в основном, за излучение полициклических ароматических углеводородов*, красный цвет — за излучение ионизированного газа, а белый — за излучение полициклических ароматических углеводородов, газа и пыли.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоНью
Ее возраст составляет всего сто тысяч лет
Инфракрасный космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил изображение туманности вокруг протозвезды L 1527, расположенной в 460 световых годах от Солнца в созвездии Тельца. В центре туманности находится протозвезда возрастом около ста тысяч лет, закрытая от земного наблюдателя газопылевым диском, видимым с ребра. Вокруг нее видна биполярная структура, сформированная оттоками молекулярного газа от растущей за счет аккреции звезды.
Синий цвет на фото отвечает, в основном, за излучение полициклических ароматических углеводородов*, красный цвет — за излучение ионизированного газа, а белый — за излучение полициклических ароматических углеводородов, газа и пыли.
* Полициклические ароматические углеводороды - высокомолекулярные органические соединения, основным элементом структуры которых является бензольное кольцо.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоНью
- ❤🔥 7
- 🔥 3
- 😱 2
Post #741
1.35K
Самый лучший способ сделать предложение физику, учитесь.
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоХа
Мы в 🌐 : @Einsteinonspace
Поддержать канал
#КосмоХа
- 😱 21
- 🤔 1