[ ух сука о «тумане» так мало говорят, что даже в твиттере нихуя нет обложки в нормальном качестве ]
🤍пристегнитесь,
мы начинаем нашу миссию
ss-ранга:
[ задача: понять всё то, о чём говорит цзи юйши ]
[ время: не установлено ]
[ сложность: ??? ]
всё, что вам надо знать о «тумане» — он целиком и полностью соткан из законов квантовой физики. нет, ничего страшного не случится, если вы так и не разберетесь в формулах. но! просто с пониманием того, как работает квантовый мир, вам будет куда веселее и удивительнее читать эту новеллу.
❤️🩹 || в центре внимания — четыре основные миссии + одна побочная, в которые стражи вместе с мудрейшим советником цзи оказываются втянуты совершенно невольно:
1️⃣• [ уроборос ]
2️⃣• [ хаос ]
3️⃣• [ мир пузыря ]
4️⃣• [ кто я? ]
5️⃣• [ кубик рубика ]
лейтмотивом всех миссий является обсуждение параллельных миров. да, именно квантовая физика открывает путь этого “многомирья“, но как?
🤍мгм, начнем с основ:
🤍двухщелевой эксперимент —
ну, честно говоря, о нем достаточно понятно говорит сам цзи юйши в мире пузыря. смысл в том, что свет может вести себя и как волна, и как частица — соответственно, его отображение при наблюдении в зависимости от формы разное.
🤍 вопрос: а какого хуя?
это некоторый корпускулярно-волновой парадокс, который обозначает себя только тогда, когда проводится измерение. отсюда идет знаменитая проблема наблюдателя, которую можно свести к простому “они походу знают, что мы знаем“. свет ведет себя иначе, когда есть наблюдатель, фиксирующий этот самый процесс наблюдения. жутко? жутко, ХО-ХО.
❤️🩹 || техническим языком квантовой механики это значит, что состояние системы в момент измерения меняется. координата частицы непосредственно до измерения имеет определенное значение, которое, однако, меняется в момент измерения.
🤍 || с этим же связан один из основных принципов квантовой механики, а именно принцип неопределенности гейзенберга: из двух переменных мы не можем с точностью измерить обе, а только одну, так как при измерении одной другая непременно изменится.
🤍 какая морока... а в вашем
квантовом мире хоть что-то
точно можно установить?
о, не переживайте, эта неопределенность и агония вероятностей не нравится не только вам!
согласитесь, положение шаткое? квантовый мир в нашем исследовательском поле очень молод и незрел. проблемы, родившиеся вместе с открытием квантов в 1905 году, до сих пор дают о себе знать. именно поэтому существуют несколько теорий, пытающихся хоть как-то обосновать возникающие парадоксы.
🤍 параллельные миры —
одна из них.
тут все просто: если надо решить непонятки с эффектом наблюдателя, значит, придумаем, что в момент наблюдения мир множится — в одном фиксируется значение в момент наблюдения, а в другом тот же свет можно проявить себя в ином состоянии. о как складно.
🤍 || в теории это не означает, что вот-там-прям-реально физически возникает иная вселенная. всё это как бы потенциально и опять же вероятностно. худо-бедно, но как-то так.
я же люблю воспринимать все буквально: именно через теорию мультивселенной я читаю те же регрессии ю джунхёка, которые реально порождают новую самостоятельную реальность. аналогичная ситуация и в «тумане».
✧ 𝓪𝓫𝓸𝓾𝓽 :
#mist | #туман

