Galerie de cartes mentales Une brève histoire du temps
« Une brève histoire du temps » est un ouvrage scientifique de vulgarisation qui mérite d'être lu. Il peut aider les lecteurs à mieux comprendre la nature et les mystères de l'univers et stimuler l'intérêt et l'enthousiasme pour la science.
Modifié à 2024-11-03 21:14:41這是一篇關於把時間當作朋友的心智圖,《把時間當作朋友》是一本關於時間管理和個人成長的實用指南。作者李笑來透過豐富的故事和生動的例子,教導讀者如何克服拖延、提高效率、規劃未來等實用技巧。這本書不僅適合正在為未來奮鬥的年輕人,也適合所有希望更好地管理時間、實現個人成長的人。
This is a mind map about treating time as a friend. "Treating Time as a Friend" is a practical guide on time management and personal growth. Author Li Xiaolai teaches readers practical skills on how to overcome procrastination, improve efficiency, and plan for the future through rich stories and vivid examples. This book is not only suitable for young people who are struggling for the future, but also for everyone who wants to better manage time and achieve personal growth.
這七個習慣相輔相成,共同構成了高效能人士的核心特質。透過培養這些習慣,人們可以提升自己的領導力、溝通能力、團隊協作能力和自我管理能力,從而在工作和生活中取得更大的成功。
這是一篇關於把時間當作朋友的心智圖,《把時間當作朋友》是一本關於時間管理和個人成長的實用指南。作者李笑來透過豐富的故事和生動的例子,教導讀者如何克服拖延、提高效率、規劃未來等實用技巧。這本書不僅適合正在為未來奮鬥的年輕人,也適合所有希望更好地管理時間、實現個人成長的人。
This is a mind map about treating time as a friend. "Treating Time as a Friend" is a practical guide on time management and personal growth. Author Li Xiaolai teaches readers practical skills on how to overcome procrastination, improve efficiency, and plan for the future through rich stories and vivid examples. This book is not only suitable for young people who are struggling for the future, but also for everyone who wants to better manage time and achieve personal growth.
這七個習慣相輔相成,共同構成了高效能人士的核心特質。透過培養這些習慣,人們可以提升自己的領導力、溝通能力、團隊協作能力和自我管理能力,從而在工作和生活中取得更大的成功。
"Une brève histoire du temps"
Chapitre 12 : Conclusion
petite blague
Depuis Galilée, le travail des philosophes et des scientifiques s'est distingué, les philosophes pensant et les scientifiques travaillant et observant. Les réalisations scientifiques d'aujourd'hui ont de moins en moins de place pour les philosophes. Le domaine de la philosophie est comprimé par la science. Une fois la science arrivée, les philosophes ne peuvent plus la comprendre.
Ce livre mentionne certains des modèles théoriques qui tentent d'expliquer l'univers.
Science Trial guide chacun pour devenir un scientifique et un philosophe, permettant à chacun de participer à la discussion sur les raisons pour lesquelles notre univers existe.
Chapitre 11 : Unification de la physique
La théorie des cordes combine relativité et mécanique quantique.
Les humains vivent en trois dimensions et tentent de percevoir quatre dimensions. Les latitudes plus élevées nécessitent une plus grande courbure de l’espace et du temps, à laquelle les humains ne peuvent survivre ni atteindre.
Deux dimensions Les êtres vivants complexes (les êtres humains) ne peuvent pas survivre dans deux dimensions, car si une créature devait avoir à la fois un tube alimentaire et un tube excréteur, elle se désintégrerait.
théorie unifiée
Gödel a dit un jour qu '«il est impossible d'exprimer des calculs en termes d'une seule famille de systèmes kilométriques». Tout comme la Terre sur laquelle nous vivons ne peut pas décrire en détail la forme de sa surface à travers un plan bidimensionnel, au moins deux cartes sont nécessaires pour la couvrir, et chaque carte n'est efficace que pour une zone limitée.
Les scientifiques pensent qu’il existe trois possibilités pour une théorie unifiée
1. Oui.
2. Il n’existe pas de séquence théorique (combinaison), mais elle peut être infiniment proche et décrire avec précision l’univers entier.
3. Non.
Hawking estime que les excellentes théories de la physique devraient être comprises par tout le monde.
La physique ne se limite pas à une théorie unifiée. La théorie unifiée basée sur les fondements physiques actuels est trop compliquée et pourrait être simplifiée, ce qui donnerait aux humains plus de capacité à créer de nouvelles choses. Le progrès scientifique, le développement social et la continuation de la civilisation exigent que chaque être humain possède un niveau de sagesse plus élevé.
Chapitre 10 : Trous de ver et voyage dans le temps
voyage dans le temps
Vitesse de la super-lumière Si les humains peuvent trouver un objet de référence et transmettre l'objet de référence pour observer des événements plus rapidement que la lumière (compression du temps), nous pouvons savoir ce qui se passera dans le futur.
La théorie quantique des trous de ver permet à l'espace-temps de se courber, puis crée un trou noir pour relier l'espace-temps incurvé. Tant que nous arrivons à Proxima Centauri avant le temps de la lumière, nous pouvons voyager dans le temps et dans l'espace.
Paradoxe du voyage dans le temps, la mécanique quantique estime qu'il existe de multiples histoires possibles dans l'univers.
Chapitre 9 : Flèche du temps
Le temps a trois flèches →
La flèche thermodynamique du temps est l'augmentation du désordre ou de l'entropie dans le sens du temps.
La flèche psychologique du temps, la direction dans laquelle nous sentons le temps passer, dans laquelle nous nous souvenons du passé plutôt que du futur.
Flèche cosmologique du temps, la direction dans laquelle l'univers se dilate plutôt que de se contracter.
Entropie Le degré de désordre dans l'univers ne diminue jamais automatiquement ; l'entropie augmente toujours. Même si l’univers s’étend et se contracte, le degré de désordre continue d’augmenter.
Chapitre 8 : L'origine et la destinée de l'univers
Le principe de la survie du fort et de la survie du faible. Les scientifiques tentent d'expliquer pourquoi les humains existent, et explorent et unifient la théorie du début du Big Bang pour créer une nouvelle théorie : la théorie de la gravité quantique (pas encore complète).
Chapitre 7 : Les trous noirs ne sont pas si noirs que ça
La force gravitationnelle entre les deux étoiles les fait tourner l'une autour de l'autre. Les scientifiques ont découvert qu'une planète tourne autour d'un autre objet invisible. Il existe deux possibilités pour cet objet invisible : 1. C'est une planète qui n'émet pas de lumière, 2. . est un trou noir.
Détectez s'il "émet" des rayonnements dans l'univers. Il y a des particules et des antiparticules entourant un trou noir. Les particules sont attirées par le trou noir, et la fuite des antiparticules ressemble à la matière émettant un trou noir.
La présence du rayonnement des trous noirs semble signifier que l’effondrement gravitationnel n’est pas aussi définitif et irréversible qu’on le pensait autrefois.
La relativité générale détermine que l'univers a commencé avec le Big Bang en un point avec une densité infinie et une compression infinie de l'espace et du temps ; elle prédit également qu'il existe également un point avec une densité infinie et une compression infinie de l'espace et du temps à l'intérieur d'un trou noir. La différence entre eux est que l’un est le point de départ de l’expansion et l’autre le point final de la contraction. Dans ces deux singularités, la relativité générale échoue.
Chapitre 1 : Une image de notre univers
Les lois du mouvement de Newton
Première loi de Newton, déduite des expériences de Galilée : Le véritable effet de la force est de modifier la vitesse d'un objet, pas seulement de le faire bouger.
La deuxième loi de Newton décrit ce qui se passe lorsqu’une force agit sur un objet. F (force sur l'objet) = m (masse de l'objet) × a (accélération)
La troisième loi de Newton stipule que les forces d'action et de réaction entre deux objets en interaction sont de même ampleur.
La loi de la gravité de Newton.
Hubble - a découvert que l'univers est en expansion.
La théorie de la relativité d'Einstein.
Théorie quantique (la théorie quantique estime que l'univers est plein de hasard et d'incertitude).
Chapitre 2 : Espace et temps
Kepler a découvert que les planètes se déplacent selon des ellipses.
Les lois du mouvement de Newton révèlent que les états de mouvement des objets sont tous relatifs. Il n'existe pas d'objets absolument stationnaires ni d'espace absolument stationnaire.
Cependant, non seulement il n’y avait aucun moyen d’attribuer une position spatiale absolue à cet objet, mais les scientifiques pensaient même, 200 ans plus tard, qu’il n’y avait pas de temps absolu. En 1887, deux scientifiques (expérience Michelson-Morley) ont mesuré la vitesse de la lumière en utilisant la saison comme seule variable et sont arrivés à la conclusion surprenante que la vitesse de la lumière est constante.
Temps Les scientifiques supposent que la lumière se déplace dans l'éther. Le milieu éther n'a pas pour but de prouver le chemin de propagation de la lumière, mais d'expliquer le mouvement de la lumière par rapport à l'objet de référence, calculant ainsi la vitesse de la lumière et stipulant le temps.
La théorie de la relativité d'Einstein
relativité restreinte
La masse d'un objet est directement proportionnelle à sa vitesse, et la vitesse de tout objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière. (Lorsque notre vitesse = la vitesse de la lumière, nous avons atteint la fin des temps.)
relativité générale
La relativité générale décrit la gravité et la structure à grande échelle de l'univers.
La masse ou l'énergie d'un objet provoque la courbure de l'espace-temps environnant. Cette courbure se manifeste sous forme de gravité et non de « force ». (La gravité n'est qu'une manifestation de la courbure de l'espace et du temps.) Par exemple, si nous regardons à travers le soleil et observons la planète derrière lui, la position réelle de la planète s'écarte de la position que nous observons. a également été plié. Les trajectoires de mouvement des mêmes planètes sont en réalité le résultat de la courbure de l’espace.
La relativité générale exige que l'univers ait un début. Étant donné que l'univers est en expansion, le début de l'univers est une singularité. Cependant, la relativité générale ne s'applique pas aux singularités.
espace à quatre dimensions
Lorsque nous décrivons la position d'un objet, nous pouvons utiliser un ensemble de trois coordonnées pour spécifier sa position, et lorsque nous localisons un événement, quelque chose se produit à un moment précis et à un point précis de l'espace. À ce stade, nous entrons dans le concept d’espace à quatre dimensions. ("Une brève histoire du temps" P35)
En supposant que l'événement de la mort du soleil se produise, en utilisant l'influence de la lumière comme base d'observation, la lumière dispersée dans ce monde forme un cône (tridimensionnel) dans l'espace-temps (quadridimensionnel). appelé le futur cône de lumière de l'événement↓ .
Chapitre 3 : L'univers en expansion
Un prisme sépare la lumière solaire pour obtenir le spectre visible ↓. Lorsque Hubble a observé les galaxies de l’univers, il a découvert que toutes les étoiles présentaient un décalage vers le rouge. Les ondes lumineuses rouges étaient plus longues que les ondes lumineuses bleues, ce qui a conduit à déduire que l’univers était en expansion.
Si l'univers est en expansion constante, l'univers devrait être très petit et chaud au début, émettant une énorme lumière, qui s'est transformée en une sorte de micro-ondes (qui a été détectée si vous allumez la télévision📺 et l'ajustez). aucun signal vidéo, des flocons de neige blancs apparaîtront. Il y en a probablement 1/20, c'est le micro-ondes laissé par le premier univers.
Chapitre 4 : Principe d'incertitude
Le principe d'incertitude est un principe énoncé par Heisenberg : « Nous ne pouvons jamais connaître exactement en même temps la position et la vitesse d'une particule. »
Les atomes sont composés de noyaux et d'électrons. Lorsque vous utilisez des photons pour mesurer la vitesse et la position des électrons, cela provoquera des interférences avec les électrons et augmentera l'erreur de mesure. Parce qu'il ne peut pas être mesuré, le « principe d'incertitude » est également appelé « principe d'incertitude ».
mécanique quantique
La mécanique quantique ne prédit pas un seul résultat défini, mais décrit plutôt un ensemble de résultats et la probabilité de chaque résultat.
Chapitre 5 : Particules élémentaires et forces de la nature
gravitationnelle.
La force électromagnétique est bien plus forte que la gravité. Les électrons tournent autour du noyau et sont liés par la force électromagnétique.
Force nucléaire forte, le noyau d'un atome est composé de protons et de neutrons, et la force nucléaire forte lie les protons et les neutrons (et les plus petites particules qu'ils contiennent) ensemble.
La faible force nucléaire provoque la désintégration des gros noyaux atomiques en petits noyaux atomiques.
Les scientifiques tentent de trouver une théorie unique qui unifie ces quatre forces. Cependant, les théories décrivant la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible reposent toutes sur la mécanique quantique et appartiennent à la direction de recherche du monde microscopique. et la relativité ne peut toujours pas être conciliée.
Chapitre six : Trou noir
La limite de Chandrasekhar : la masse maximale possible pour une étoile froide stable. Une étoile avec une masse supérieure à cette masse doit s'effondrer dans un trou noir en raison de l'attraction gravitationnelle et de la force répulsive générée par la combustion du gaz (carburant) (principe d'exclusion de Pauli).
La fusion nucléaire se produit dans le Soleil (les atomes d'hydrogène se transforment en atomes d'hélium). Lorsque la fusion nucléaire s'arrête et que la température diminue, l'étoile perd le pouvoir de se dilater et la force gravitationnelle entre les gaz provoque son effondrement.
L’attraction gravitationnelle d’un trou noir est si forte que même la lumière ne peut pas s’en échapper, ce qui rend le trou noir inobservable.