<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; Гейзенберг</title>
	<atom:link href="https://www.victorpetrov.ru/tag/%d0%b3%d0%b5%d0%b9%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Прямое наблюдение принципа неопределённости на макроуровне</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/pryamoe-nablyudenie-principa-neopredelyonnosti-na-makrourovne.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/pryamoe-nablyudenie-principa-neopredelyonnosti-na-makrourovne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Purdy]]></category>
		<category><![CDATA[Гейзенберг]]></category>
		<category><![CDATA[Гравитационная волна]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[квантовая мехагика]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11029</guid>
		<description><![CDATA[Если вы «стукнете» фотоном об электрон, то узнаете местоположение последнего, но при этом повлияете на его скорость. Подобных явлений в макромире вроде бы не отмечают: мы можем измерить скорость и местонахождение человека, не влияя таким действием на него самого. Считается, что квантовые эффекты в нашем мире — макромире — отсутствуют, потому что тонут, скажем так, «в шуме». Том Пёрди (Tom Purdy) создал вместе с коллегами по Колорадскому университету в Боулдере (США) барабан, «натянув» 40-нанометровый (в толщину) лист нитрида кремния на раму со стороной в полмиллиметра. Размеры полученного инструмента соответствовали песчинке, и всё-таки это уже объект макромира. Затем учёные поместили «барабан» в вакуумную камеру и охладили его до нескольких градусов выше абсолютного нуля, когда случайные флуктуации не гасят квантовые эффекты. Далее «барабан» стали обстреливать фотонами, что давало нарастающее точное измерение положения колеблющегося листа в любой момент времени. Кроме того, лист начал вибрировать, и вот это уже происходило с неизвестной для экспериментаторов частотой. Когда они попробовали определить его импульс, ошибки в измерениях стали стремительно нарастать — именно так, как завещал принцип неопределённости. И это, конечно, с одной стороны, не удивляет, а с другой — может оказаться причиной для потрясения основ. Да, вроде бы сверхпроводимость, достигаемая в макромире в сходных условиях, имеет какие-то [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/pryamoe-nablyudenie-principa-neopredelyonnosti-na-makrourovne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Квадратный корень из &quot;НЕ&quot;</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/kvadratnyj-koren-iz-ne.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/kvadratnyj-koren-iz-ne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 12:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Гейзенберг]]></category>
		<category><![CDATA[квантовая механика]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[Эйнштейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=10590</guid>
		<description><![CDATA[Когда-то считалось, что квантовая теория устанавливает абсолютный предел нашим знаниям и развитию техники, но сегодня она расширяет вычислительную мощь компьютеров и возможности человеческого разума. В конце XIX в. неизвестный художник изобразил путешественника, который достиг горизонта, где небо встречается с землей. Стоя на коленях на фоне стилизованного земного пейзажа, головой он пробивает небесную твердь, чтобы лицезреть неизведанное. Изображение, известное как "Гравюра Фламмариона", иллюстрирует поиски человеком знания. Две возможные интерпретации этой визуальной метафоры соответствуют двум диаметрально различным концепциям знания. На гравюре изображен либо воображаемый барьер, который в действительности наука всегда в состоянии преодолеть, либо барьер настоящий, который мы можем перейти лишь в воображении. При последнем прочтении художник как бы говорит нам, что мы пленники, заключенные внутри конечного купола известных объектов и событий. Возможно, мы сумеем понять мир непосредственных впечатлений, но бесконечность снаружи для нас непостижима и не поддается объяснению. Действительно ли наука постоянно выходит за пределы известного и открывает новые горизонты, или она показывает нам, что из нашей тюрьмы выхода нет, преподавая нам урок ограниченного знания и неограниченного смирения? Квантовую теорию часто приводят в качестве неопровержимого аргумента в пользу последнего. На заре становления квантовой механики у теоретиков родилась традиция с серьезным видом сознательно учить студентов иррациональному взгляду на мир: "Если вы думаете, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/kvadratnyj-koren-iz-ne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сжатые фотоны и гравитационные волны</title>
		<link>https://www.victorpetrov.ru/szhatye-fotony-i-gravitacionnye-volny.html</link>
		<comments>https://www.victorpetrov.ru/szhatye-fotony-i-gravitacionnye-volny.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гейзенберг]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Физики придумали способ увеличить чувствительность оптических детекторов гравитационных волн с помощью сжатого света. Статья исследователей появилась в Nature Physics, а ее краткое изложение приводится в пресс-релизе Института гравитационной физики Общества Макса Планка в Ганновере. Принцип неопределенности Гейзенберга утверждает, что произведение погрешностей измерения координаты и импульса квантовой системы всегда не меньше некоторого числа (половины приведенной постоянной Планка). Квантовое состояние называется сжатым, если в этом неравенстве достигается равенство - то есть соотношение неопределенностей минимально. Подобные состояния изучались в 60-х годах прошлого века Роем Глаубером, получившим позже Нобелевскую премию. В основе детекторов гравитационных волн (в частности, LIGO) лежат интерферометры Майкельсона - потомки интерферометра, который использовался в опыте по измерению скорости света в эфире, приведшем к возникновению теории относительности. Их основной частью является лазерный луч. В рамках новой работы ученые предложили добавлять к обычному лазеру сжатый свет - пучки фотонов в сжатом состоянии. Как показали результаты исследователей, это позволит увеличить точность измерений как минимум на 50 процентов. В частности, ученые применили свою технологию на гравитационном детекторе GEO600, который в настоящее время работает в Германии совместно с интерферометрами LIGO. Считается, что этот инструмент способен регистрировать гравитационные волны с частотой от 50 до 1,5 герц. На настоящий момент гравитационные волны до сих пор не обнаружены. По [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.victorpetrov.ru/szhatye-fotony-i-gravitacionnye-volny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
