다섯 예상치 못한 위대한 발견의 물리학

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2018-07-07 11:05:24

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다섯 예상치 못한 위대한 발견의 물리학 Source:

경우 가르치는 과학적 방법,당신은 따라 사용주의 절차에 대한 아이디어를 얻기 위해 자연적인 현상이 우리의 우주니다. 시작 아이디어를 함께,실험,테스트 아이디어 또는 반증에 따라,그 결과입니다. 하지만 실제 생활에서 모든 것이 훨씬 더 복잡합니다. 때때로 당신은 당신을 보내고 있는 실험의 결과에서 차이가 당신이 무엇을 기대합니다. 때로는 적절한 설명이 필요한 표현의 상상력,는 훨씬 넘어 논리적인 판단의 모든 합리적인 사람입니다. 오늘날의 물리적 우주가 아주 잘 이해하지만,의 이야기를 어떻게 우리가 가지고 이 장소,놀라움으로 가득 차 있습니다. 기 전에 당신은 위대한 발견을 만들에서 예측할 수 없는 방법입니다.

할 때 커널에 충돌에서 총의와 정확히 동일한 속도로 이동 속도를 발사체의에 포함되어 있습니다. 는 경우에 그것은,그것은 항상 이동하는 빛의 속도입니다.

빛의 속도가 변경되지 않은 가속기의 광원

상상 공을 던질 만큼 가능합니다. 에 따라 당신은 스포츠,플레이 볼을 가속할 수 있는 150km/h 를 사용하여 팔의 힘입니다. 이제 당신이 기차에 이동하는 믿을 수 없을만큼 빨리:450km/h 당신이 볼을 드롭 기차에서 같은 방향으로 이동 방법,빠른 것이다 공을 움직입니까? 그냥 합 속도:600km/h 로,그의 대답이다. 지금 상상하는 대신 공을 던져 당신이 방출의 빛입니다. 추가 빛의 속도 기차의 속도하고 응답을 얻을 것…이 완전히 잘못입니다.

그것은 중앙 아이디어의 특수 상대성 이론,하지만 실제 열기하지 않았다 아인슈타인과 앨버트 Michelson1880 년대에습니다. 와 상관없이 당신을 생산하는 것 빔 빛의의 방향으로 지구의 운동이나 수직 방향으로습니다. 빛은 항상 이동하고 동일한 속도:,빛의 속도로에 진공합니다. Michelson 개발의 간섭계를 측정하는 지구의 움직임을 통해 에테르,그리고 대신 방법을 포장 상대성 이론에 대한니다. 자신의 노벨상은 1907 년에서 가장 유명한되었다의 역사로는 결과 그리고 가장 중요한에서 과학의 역사입니다.

99.9%의 대량의 아날로그 전자기구,디지털 전자기 농축에서 매우 밀도 핵심

20 세기 초에 과학자들은 믿고 원자들의 변화의 부정적인 요금이 부과 전자가(인형 케이크)로 묶는 긍정적으로 부 환경(케이크),전체가 채워 공간입니다. 전자 찢을 수 있는 벗거나 제거된 설명하는 현상의 정전기입니다. 년 동안,복합 모델을 아날로그 전자기구,디지털 전자에서는 긍정적으로 위탁 기판,톰슨을 받아들였습니다. 는 동안 어니스트 러더포드지 않기로 결정했습니다...

발사는 높은 에너지를 입자(방사성 붕괴에서)얇은 판의 금박,러 예상되는 모든 입자를 통해 전달합니다. 고 그 중 일부를 가지고를 통해,그리고 몇 가지 반송된다. 에 대한 러더포드 그것을 절대로 믿:을 촬영한 경우 포탄 조직으로,그리고 그것은 반송된다.

러더퍼드를 발견 원자핵을 포함한 거의 모든 질량 아날로그 전자기구,디지털 전자기로 묶을 볼륨을 차지하는 하나의 천조(10-15)크기의 원자니다. 이 표의 탄생을 현대 물리학과 포장을 위한 길을 양자의 혁명이 20 세기합니다.

"에너지"는 주도의 발견이 작은 거의 보이지 않는 입자

모든 상호 작용에서 우리는 이제까지 본 사이의 입자,에너지 항상 유지할 수 있습니다. 으로 변환할 수 있습에서 하나 형식을 다른 잠재력,운동,대용량,평화,화학,원자력,전기,등등. —하지만 결코 파괴되고 사라집니다. 백 년 전에는 과학자들이 의아해 하나의 프로세스에서 어떤 방사성 붕괴,부식 제품 적은 총 에너지보다는 원래의 반응합니다. 닐스 보어도 postulated 는 에너지는 항상 저장됩…때를 제외하고는 없습니다. 는 단점이 있지만 잘못되었다고 했다리를 피하시는 것이 좋습니다.

의 변화는 중성자로 양성자,전자,중성미자 antielectron 는 문제에 대한 해결책을 에너지의 보존에서 베타 부패

파울리고 주장하는 에너지 저장되어야 하며,1930 년에 그는 제안된 새로운 입자:중성미자니다. 이"중립 아기는"상호 작용하지 말아야 할 전자기,그리고 운반하는 작은 질량과 멀리 운반 운동 에너지습니다. 하지만 많은 회의와 실험은 제품의 핵 반응의 결국을 밝혔으로 중성미자와 antineutrinos 은 1950 년대에 ies 와 1960-ies 도움을 이끌 물리학자들 표준으로 모델하고 모델의 약한 핵의 상호 작용입니다. 이것은 멋진 예는 방법의 이론적 예측할 수 있는 것은 때때로 극적인 돌파구는 적절한 경우 실험적인 방법입니다.

모든 입자를 가진 우리가 상호 작용할 수있는,고에너지,불안정한 대응

그것은 종종 진행되는 과학을 만족하지 않으로"유레카!"a"아주 재미",그리고 이것은 부분적으로 진입니다. 는 경우에 당신을 책임의 검전기있는 두 개의 전도성 금속판에 연결된 다른 지휘자—시트가 동일한 전하고 그 결과를 격퇴 합니다. 하지만 경우에 당신을 넣어 검전기 진공으로,잎은 출력되지 않지만,결국 배출할 수 있습니다. 그것을 설명하는 방법? 최고의 마음에 와서,지구 공간에서 높은 에너지를 입자,우주 광선,그리고 제품의 그들의 충돌을 배출 검전기입니다.

1912 년,빅터Hess 실험을 실시에 검색은 이러한 높은 에너지를 입자를 열기구에 발견에서 그들이 풍요로움이되고,아버지의 우주선입니다. 건설 검출 챔버로 자기장을 측정할 수 있습의 속도와 비율의 담당하량에 기초하여,곡선의 입자의 움직임입니다. 양성자,전자,심지어 첫 번째 입자의 반물질이 발견되었습의 도움으로 이 방법,그러나 가장 놀라운 온 1933 년에,바울은 Kunze,작업으로 우주선을,흔적을 발견에서 입자의 유사한 전자는…단지 수천 명의 무거운 시대입니다.

뮤로의 일생에 단지 2.2 마이크로초 단위로 나중에 실험적으로 확인에 의해 발견되는 앤지와 자신의 학생 Seth Neddermeyer 클라우드를 사용하여 카메라습니다. 나중에 밝혀졌는 합성 입자(과 같은 양자 및 중성자)와 기본(쿼크,전자 및 중성미자)—모든 여러 세대에 더 무거운,친척들은 뮤의 첫 번째 부분입니다"2 세대"이제까지 발견되었습니다.

우주가 시작으로,폭발하지만 검색이 완전히 무작위

1940 년대에는 조지 가모브 및 그의 동료들은 제안된 혁신적인 아이디어는 우주가 확장되고 냉각한 오늘었거 및 밀도니다. 그리고 만약 당신이 충분히 과거로,우주의 뜨거운 충분히 이온화의 모든 문제,과도한 분할 원자핵니다. 이런 생각으로 알려지게되었,빅뱅과 함께 그녀 두 명의 심각한 가정이:

  • ,우주,우리가 시작되는지의 문제만 간단한 양자와 전자들,그러나 구성된 혼합물의 빛 요소들에서 합성되는 높은 에너지 젊은 우주.
  • 때 우주 냉각를 형성하기에 충분한 중립,원자 에너지선 발표했고 움직이기 시작하는 직선은 영원히 할 때까지 그들이 뭔가를 통해 줍니를 잃고 에너지의 확장으로 우주니다.

는 제안이"우주 전자레인지 배경이 될 것입니다"그냥 몇 가지 위에도 절대로입니다.

1964 년에 아노 Penzias 밥 윌슨 실수로 발견의 잔 광고 있습니다. 작업으로 라디오 안테나 벨 연구소에서,그들은 획일한 소음 사방을 보였다. 그것은 태양,갤럭시 또는 지구의 분위기는…,그들은 단지 그것이 무엇인지 몰랐습니다. 그래서 그들은 청소하는 안테나 제거,비둘기,하지만 소음이 결코 도주했다. 는 경우에만 결과를 보여 물리학에 익숙해 상세한 예측을 전체의 프린스턴팀,그의 도움으로 방사 결정 유형의 신호의 중요성을 깨달았다는 연구 결과이다. 을 위한 첫 번째 시간,과학자들이 배운 것에 대해 우주의 기원합니다.

에 다시 찾고 과학적인 지식을 우리는 오늘,그들의 예측력,그리고 어떻게 세기 동안의 발견은 우리의 삶을 변경,우리가 유혹에 과학의 지속가능한 개발에 아이디어. 그러나 사실 과학의 역사가 지저분하다,놀라움으로 가득하고 전체의 포자다.

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새벽에 신경을 컴퓨터 기술:어떻게까지할 수 있는가?

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신경 네트워크를 가르쳤다

신경 네트워크를 가르쳤다"마음을 읽"

개발자들은 퍼듀 대학교에서 만들어진 신경 네트워크는가를 분석할 수 있 fMRI 뇌 검사를 촬영하는 동안 보고의 비디오 다음에 실시간으로 정확히 확인 사람들입니다. 관련된 실험 세 가지 주제는 천 대한 동영상합니다. 하는 동안 보여들었습을 얻을 수 있는 엄청난 양의 데이터를 fMRI 를,다음 시작하여 나선형 신경 네트워크는 훈련을 지도 두뇌 활동의 주제로 주셔서 감사합니다. 그림에서 fMRI 네트워크 배웠다...