Интерактивная таблица Менделеева "Atomic Atlas", лог-02
Доброго времени суток читающий.
Сегодня не буду прогонять написанное через нейронку, что бы не возникало ощущения что я дружелюбный человек разраб спешащий поделиться со всеми тем что он сделал. Разработка в одну калитку это тяжело, сжирает много сил и нервов. Да и текст после нейронок не передает эмоций, всегда сладенько искусcтвенный.
По сути работа над самим каркасом почти закончена (еще куча правок технических на уровне ядра, скука которую ни кто не заметит). Это значит что в принципе то что планировалось уже работает, причем на уровне "не стыдно показать людям".
Что есть и работает:
Стартовый экран - классическая (длинная) периодическая таблица с возможностью отображать параметры элементов прямо на таблице цветом и значениями




стартовый экран
При нажатии на кнопку элемента вы попадаете на экран свойств, ничего особенного, базовая информация об элементе как и у всех. Исторические справки и интересные факты, особенности элемента реализованы по принципу отображения "перков", кристаллические решетки.



основные свойства
Если поднять очи вверх экрана (дети сразу их находят ибо UI перекочевал из игр) то можно увидеть три кнопки, это навигация по информации элемента (переключение между вкладками). По сути это переключение между масштабами, от решетки до ядра.
Следующая вкладка "орбитали", в ней информация об конфигурации электронов и модели орбиталей в разных вариантах.





Ну и крайняя вкладка "Изотопы", там уже данные по ядрам, распадам, времени жизни и все в этом духе. Визуализация ядра пока что промежуточная, но она уже показывает размер и динамику, не шарики статичные. Данные... за основу взяты базы NuDat, нарезанные слоями и подогнанные под проект.




Ну как то так. Я конечно не специалист но как по мне то это лучше чем говорящая голова в углу экрана и слайды с википедии. Тут и данные для школы/универа можно подцепить для работ и ребенку дать руками поляпаться по кнопочкам что бы в голове что то оседало.
Тут видос глянуть ->
Тут ссылка на последний билд ->
https://drive.google.com/drive/folders/1irn7BvtiP6Ylbec4uPwq...
Распаковываем в папку и запускаем (старую можно удалить если вы не коллекционер промежуточных билдов)
(ВАЖНО!!! разработка велась на посредственном железе но все же карточка уровня 1050 на пару гигов желательна, или аналог)
Ну и телега, там больше постов по разным моментам (пока что...) -> https://t.me/Atomic_Atlas
Пы. Сы. - ярлычок "игры" или "смешные картинки" вешаю на пост не я )))
Квантовый эффект бабочки
Физикам из Китая удалось точно измерить, как нарастает хаос в сложной квантовой системе. Группа ученых под руководством Ю-Чэнь Ли из Китайского университета науки и технологий исследовала так называемый квантовый эффект бабочки — явление, при котором даже мельчайшие возмущения способны кардинально изменить эволюцию системы.
Используя метод ядерного магнитного резонанса, ученые наблюдали за поведением запутанных атомных спинов и обнаружили, что при попытке обратить время вспять уровень хаоса в системе начинает расти с экспоненциальной скоростью.
Секрет кроется в процессе, который физики называют "скремблированием" — перемешиванием квантовой информации. В многочастичных системах информация о начальном состоянии не исчезает, а словно "размазывается" по паутине квантовых связей между частицами.
Чем сильнее запутанность, тем быстрее информация уходит в сложные корреляции, делая систему непредсказуемой. Китайские исследователи применили инновационную теоретическую модель на основе коллективных возбуждений — "скремблонов", — которая позволила им отсеять экспериментальные ошибки и впервые с высокой точностью зафиксировать экспоненциальный рост хаоса.
Понимание того, как именно нарастает квантовый хаос, помогает разработчикам квантовых компьютеров создавать более эффективные методы защиты от ошибок. Ведь любое неконтролируемое взаимодействие с окружающей средой грозит запустить тот самый эффект бабочки, разрушив хрупкие квантовые состояния. Работа, опубликованная в журнале Physical Review Letters, приближает нас к миру, где управление сложнейшими квантовыми системами станет таким же предсказуемым, как классические вычисления.
Парадокс собаки
Представьте.
Вы просыпаетесь утром.
Солнечный свет пробивается сквозь шторы. Комната знакома до мелочей — складка на покрывале, чашка на столе, трещина в потолке.
И посреди комнаты сидит собака.
Не абстрактная.
Не призрак.
Настоящая. Тёплая. С влажным носом и хвостом, который стучит по полу.
Вы её не заводили.
Не брали из приюта.
Не помните, чтобы вчера кто-то приходил.
Она просто есть.
И в этот момент Шрёдингер со своим котом нервно переворачивается в коробке.
Первый импульс — разум против абсурда
Наш мозг устроен так, что он немедленно начинает чинить реальность.
«Я забыл.»
«Это чей-то розыгрыш.»
«Мне снится.»
Потому что альтернатива страшнее:
допустить, что причинность дала трещину.
Версия 1: Многомировая интерпретация
Может быть, где-то в квантовой глубине вы вчера всё-таки завели собаку?
В одной ветке вы пошли в приют.
В другой — прошли мимо.
По Хью Эверетту, обе версии существуют. Вселенная разветвляется, как гигантское дерево возможностей.
Тогда, может быть, ветви переплелись?
Может быть, ваша «безсобачная» версия вдруг пересеклась с «собачной»?
Звучит красиво.
Проблема в том, что ветви после расщепления декогерируют — они теряют возможность взаимодействовать.
Квантовые миры не соприкасаются, как страницы книги, которые нельзя сложить друг в друга.
Собака — это не электрон.
Это примерно 10²⁷ атомов.
Макроскопическая система, чья квантовая «нежность» уничтожается мгновенно.
Чтобы ветви снова слились, нужно обратить декогеренцию всей комнаты.
А это почти равносильно перезапуску Вселенной.
Версия 2: Вселенная не замкнута
А что если наша Вселенная — не закрытая система?
Что если существует «надреальность», в которой возможен обмен информацией?
Тогда второе начало термодинамики — не абсолют, а локальный закон.
Тогда собака могла бы «перетечь» из соседней реальности.
Но здесь возникает новый вопрос:
если она пришла оттуда — что ушло отсюда?
Информация не магия. Она физична.
Чтобы где-то появилась сложная структура, где-то должна возрасти энтропия.
Если нет компенсации — рушится фундамент симметрий.
А Вселенная, как ни странно, очень стабильна.
Мы не наблюдаем постоянных «просачиваний».
Версия 3: Термодинамика против чуда
Появление собаки — это резкое снижение энтропии.
Из хаотичного состояния комнаты внезапно возникает высокоорганизованная структура:
клетки,
ткани,
нервная система,
память,
биография.
Вероятность самопроизвольного формирования такой структуры сравнима с тем, что ураган соберёт самолёт из металлолома — только несоизмеримо меньше.
Это не «маловероятно».
Это статистически запрещено.
Самый тревожный сценарий
А теперь усложним.
Собака есть.
Ветеринарная карта есть.
Фотографии в телефоне есть.
Соседи уверены, что она жила у вас год.
Но вы помните иначе.
Что тогда?
Вы переместились в другую ветку?
Ваш мозг — единственный, кто «не синхронизировался»?
Или память — самая хрупкая часть реальности?
Физика скажет: если изменилась история, должна измениться и память.
Нельзя переписать материю и оставить нейроны в прежнем состоянии.
Если вы помните иначе — проблема не во Вселенной.
Проблема в вас.
И всё же…
Физика говорит жёстко.
Термодинамика непреклонна.
Декогеренция беспощадна.
Причинность железобетонна.
Чтобы собака появилась из ниоткуда,
нужно отменить рост энтропии,
обратить эволюцию квантовых состояний,
переписать причинную историю Вселенной.
Это звучит как невозможное.
Но давайте будем честны.
Мы уже не раз в истории думали, что понимаем фундаментальные законы —
и каждый раз оказывалось, что понимаем лишь их приближение.
Ньютон казался окончательным.
Потом пришёл Эйнштейн.
Потом квантовая механика.
Потом чёрные дыры начали «прятать» информацию.
Мы до сих пор не знаем:
что такое тёмная материя,
что такое тёмная энергия,
конечна ли Вселенная,
замкнута ли она вообще.
А если…
Есть гипотеза о так называемом Больцмановском мозге.
Если Вселенная бесконечно стара и находится в тепловом равновесии,
то редчайшие флуктуации могут породить самосогласованную структуру —
мозг с ложными воспоминаниями о прошлом.
Не мир.
Не галактики.
А только сознание, которому кажется, что у него была история.
Вероятность невероятно мала.
Но в бесконечном времени даже невероятное становится возможным.
Тогда возникает пугающий вопрос:
Что менее вероятно —
спонтанное появление собаки
или спонтанное появление вас вместе с воспоминаниями о вчерашнем дне?
Может быть, это не парадокс
Может быть, «парадокс собаки» — это просто предел нашей текущей модели.
Если завтра вы проснётесь,
и в комнате будет сидеть собака,
возможно, это не трещина в мире.
Возможно, это трещина в вашем понимании мира.
А может быть, Вселенная куда сложнее,
чем наши уравнения.
И «Парадокс собаки» —
это не нарушение законов,
а напоминание о том,
что мы их ещё не знаем до конца.
Новый метод визуализации нестабильностей плазмы для развития термоядерного синтеза!
Мощный лазер создаёт плазму. Быстрые электроны сталкиваются с обратным потоком холодных, образуя нитевидные структуры. Впервые это явление визуализировали с помощью рентгеновского лазера LCLS.
Использование солнечной энергии через термоядерный синтез может обеспечить человечество обильной энергией, однако для этого необходимо решить множество технологических задач. Одной из них является контроль над нестабильностями в плазме — перегретом состоянии вещества, где протекают термоядерные реакции. Например, неустойчивость, известная как токовая филаментация, способна снизить эффективность реакций и важна для понимания астрофизических процессов.
Впервые исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США) визуализировали в реальном времени развитие этой нестабильности в плазме высокой плотности. Их работа, опубликованная в Nature Communications, основана на использовании рентгеновского лазера Linac Coherent Light Source (LCLS). Это позволило получить наиболее детальное описание филаментации на сегодняшний день.
Слева направо: Рентгеновские снимки показывают, как структуры нитей, известные как текущая нестабильность филаментации, эволюционируют в плазме с течением времени.
Нестабильность возникает, когда лазер ускоряет электроны в плазме, создавая поток горячих электронов, который взаимодействует с противоположно направленным потоком холодных электронов. В результате формируются нитевидные структуры. Изучение таких процессов в плотной плазме ранее было затруднено, но именно она представляет интерес для инерционного термоядерного синтеза. Мощные рентгеновские лучи LCLS смогли проникнуть в плазму, созданную на установке Matter in Extreme Conditions (MEC), и зафиксировать образование филаментов с беспрецедентным разрешением — каждые 500 фемтосекунд.
Красный лазер создаёт плотную плазму на мишени. Синий рентгеновский луч LCLS работает как микроскоп, делая снимки эволюции нестабильностей внутри плазмы в реальном времени.
Совместно с коллегами, включая специалистов по моделированию, учёные выявили механизмы эволюции нестабильности. В ходе эксперимента было зафиксировано магнитное поле силой до 1000 Тесла, что в 100 000 раз мощнее поля обычного магнита. Подобные поля, как предполагается, играют роль в ускорении космических лучей при взрывах звёзд.
Полученные результаты не только углубляют понимание процессов, критичных для управляемого термоядерного синтеза, но и позволяют моделировать в лаборатории явления, происходящие в далёких уголках Вселенной. Разработанная методика может быть адаптирована для исследования и других тиplasмы, включая те, что влияют на энергетику термоядерных реакций.
Тетатет в квантовой физике
Как думаете будущее ли это или же в это не станут инвестировать по полному и создадут гибридные ПК у которых квантовый процессоры или видюхи? :D
Очень много гипотез которые никак ни опровергнуть или же доказать пока что, но могу сказать только одно
Если квантовая физика станет трендом - Рик и Морти будет самым популярным мультсериалом (да он и так популярен, но станет ещё популярнее) =-)
Новые данные о корреляциях спинов частиц позволяют понять, как видимая материя возникает из «ничего»
Ученые впервые экспериментально "поймали за руку" квантовый вакуум, доказав, что он — не пустота, а источник всей материи. В эксперименте на коллайдере RHIC в Брукхейвене физики столкнули протоны и обнаружили, что рождающиеся пары частиц-античастиц (лямбда-гипероны) сохраняют "память" о своем виртуальном прошлом — их спины идеально скоррелированы. Это прямое свидетельство того, что энергия столкновения "вырывает" из вакуума мимолетные пары виртуальных кварков и превращает их в реальные, из которых и состоит наш мир!
Удивительно, но эти частицы ведут себя как "квантовые близнецы" — их свойства остаются запутанными, но только если они родились рядом. Если же они разлетаются далеко, запутанность разрушается под влиянием окружающей среды. Это открывает уникальную возможность изучать на субатомном уровне самый загадочный переход в физике: как квантовая странность (со всеми ее невероятными связями) превращается в привычный классический мир вокруг нас. Такие исследования критически важны не только для понимания Вселенной, но и для будущих квантовых технологий.
Открытие — это новый мощный инструмент для науки. Теперь физики могут "обратно проектировать" свойства реальных частиц, чтобы заглянуть в глубины вакуума и понять, как именно из него возникает масса и структура.
Это направление будет активно развиваться на строящемся Электрон-ионном коллайдере (EIC). В конечном счете, работа отвечает на один из самых фундаментальных вопросов: как видимое вещество звезд, планет и нас самих рождается из "ничего" квантового вакуума.







