Архив метки: science

Предсказать будущее

Недавно у меня был маленький спор с одним человеком относительно того, что он утверждал, что все происходящее с ним ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО. Т.е. если он завтра пойдет на работу, то это так и должно было быть и ничего другого случиться не могло. Т.е. даже то, что он утром проснется и решит НЕ ИДТИ на работу — так тоже «должно было быть».

На все это у меня был только один вопрос: что понимается под словом ДОЛЖНО? Я это понимал так, что раз так должно было быть, то значит это где-то «записано» и это можно предсказать. Но научно с точки зрения физики в текущий момент ее развития вроде как доказано, что предсказать будущее невозможно. Т.е. все, происходящее с нам, не предопределено, а решаем только мы с вами.

И тут я обратился к автору книги «Краткая история времени» Стивену Хокингу. В его книге в свое время я прочитал про принцип неопределенности в более понятном варианте, нежели чем в книгах по физике. С точки зрения физики для меня это сейчас тяжело представимо (описано тут), но Хокин описал этот эффект довольно простым популярным языком. Цитата:

Лаплас полагал, что должен существовать набор научных законов, которые позволяли бы предсказать все, что может произойти во Вселенной, если только известно полное описание ее состояния в какой-то момент времени. Например, если бы мы знали положения Солнца и планет, отвечающие какому-то моменту времени, то с помощью законов Ньютона мы могли бы вычислить, в каком состоянии оказалась бы Солнечная система в любой другой момент времени. В данном случае детерминизм довольно очевиден, но Лаплас пошел дальше, утверждая, что существуют аналогичные законы для всего, в том числе и для поведения человека.

Однако позже Вернер Гейзенберг, сформулировал знаменитый принцип неопределенности…

Полностью раздел о принципе неопределенности можно увидеть тут: ссылка. Основное его заключение:

Принцип неопределенности означал конец мечтам Лапласа о научной теории, которая давала бы полностью детерминированную модель Вселенной: в самом деле, как можно точно предсказывать будущее, не умея даже в настоящий момент производить точные измерения состояния Вселенной!

А дальше было больше:

Вернер Гейзенберг, Эрвин Шредингер и Поль Дирак в 20-х годах нашего века пересмотрели механику и пришли к новой теории — квантовой механике, в основу которой был положен принцип неопределенности. В квантовой механике частицы больше не имеют таких определенных и не зависящих друг от друга характеристик, как положение в пространстве и скорость, недоступных для наблюдения. Вместо этого они характеризуются квантовым состоянием, которое представляет собой некую комбинацию положения и скорости. Квантовая механика, вообще говоря, не предсказывает, что наблюдение должно иметь какой-то единственный определенный результат. Наоборот, она предсказывает некий ряд разных результатов и дает вероятность каждого из них. Это значит, что, выполнив одно и то же измерение для многих одинаковых систем, начальные состояния которых совпадают, мы бы обнаружили, что в одном числе случаев результат измерения равен А, в другом — Б и т. д. Мы можем предсказать, в скольких примерно случаях результат будет равняться А и Б, но определить результат каждого конкретного измерения невозможно. Таким образом, квантовая механика вносит в науку неизбежный элемент непредсказуемости или случайности. Эйнштейн выступил очень резко против этой концепции, несмотря на ту огромную роль, которую сам сыграл в ее развитии. За огромный вклад в квантовую теорию Эйнштейну была присуждена Нобелевская премия. Но он никогда не мог согласиться с тем, что Вселенной управляет случай. Все чувства Эйнштейна нашли свое выражение в его знаменитом высказывании: «Бог не играет в кости».

Сегодня

Сегодня на Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в который принято было, что выпадает снег. Однако в МСК температура сегодня на 3 градуса выше нормы.

А еще есть тот факт, что скоро Земля снова погрузиться в ледниковый период с помощью человека или без. Способствуют этому как минимум одна естественная ведь и одна, создаваемая человеком. К естественному можно отнести извержения вулканов, даже просто их полуактивное состояние. При извержении выбрасывается огромное кол-во пепла, который может облететь в воздухе всю поверхность планеты. В полуактивном состоянии, когда вулкан не извергается, а просто дышит своими ядовитыми газами, в атмосферу выбрасывается большое кол-во сернистого газа, который в верхних слоях атмосферы взаимодействует с водой, образую серную кислоту. Ее отражательная способность света больше воды, поэтому больше солнечного тепла не доходит до поверхности.

Ну а человеческий фактор — это выброс CO2 в атмосферу, что создает парниковый эффект. Он же в свою очередь является причиной таяния огромного кол-ва ледников — источников пресной воды. А пресная вода в свою очередь нарушает естественную циркуляцию водных потоков в мировых океанах, влияя на Гольфстрим. Нарушение этих «конвейеров» в свою очередь приведет к сильному изменению климата. Например, Великобритания в наше время из-за Гольфстрима выглядит вполне теплой страной, в том время, как Канада, расположенная в тех же широтах, куда более прохладная. Можно себе представить, что случиться с Великобританией, когда там начнутся настоящие зимы… Это лишь пример.

Радость только одна — масштабы этих перемен пока не до конца понятны и исчисляются скорее всего тысячелетиями.

P.S.The Sun is now in the quietest phase of its 11-year activity cycle, the solar minimum — in fact, it has been unusually quiet this year — with over 200 days so far with no observed sunspots. The solar wind has also dropped to its lowest levels in 50 years. Scientists are unsure of the significance of this unusual calm, but are continually monitoring our closest star with an array of telescopes and satellites.

Seen below are some recent images of the Sun in more active times.

Запуск андронного коллайдера

В среду, 10 сентября, будет произведен запуск протонных пучков в ускоритель.

остальное подкатом для тех, кому интересно

Андронный коллайдер

Немного о том, что же такое андронный коллайдер, о котором все в последнее время говорят:
«Коллайдер (oт английского слова collide — сталкиваться) предназначен для столкновений пучков протонов на скорости на миллионные доли процента меньшей скорости света с общей энергией 14 тераэлектронвольт, что значительно превосходить энергию существующих ускорителей.»

Для чего:
«LHC предназначен, в частности, для получения информации о так называемом бозоне Хиггса, предсказанном английским физиком Питером Хиггсом в 1960 году. В рамках существующих представлений, эта частица отвечает за массу элементарных частиц. »

Опасно ли:
«Ученые, работающие на LHC, в специальном отчете о безопасности отмечают, что столкновения той же мощности, что и на коллайдере, в природе происходят постоянно. Проводились исследования, которые показывают, что частицы космический лучей имеют энергии, значительно превосходящие энергию коллайдера — природа постоянно «ставит» эксперименты, подобные экспериментам на LHC, но это не привело к катастрофе.»

miph