Galeria de mapas mentais Uma Breve História do Tempo
"Uma Breve História do Tempo" é uma obra científica popular que vale a pena ler. Ela pode ajudar os leitores a compreender melhor a natureza e os mistérios do universo e estimular o interesse e o entusiasmo pela ciência.
Editado em 2024-11-03 21:14:41Find a streamlined guide created using EdrawMind, showcasing the Lemon 8 registration and login flow chart. This visual tool facilitates an effortless journey for American users to switch from TikTok to Lemon 8, making the transition both intuitive and rapid. Ideal for those looking for a user-centric route to Lemon 8's offerings, our flow chart demystifies the registration procedure and emphasizes crucial steps for a hassle-free login.
これは稲盛和夫に関するマインドマップです。私のこれまでの人生のすべての経験は、ビジネスの明確な目的と意味、強い意志、売上の最大化、業務の最小化、そして運営は強い意志に依存することを主な内容としています。
かんばんボードのデザインはシンプルかつ明確で、計画が一目で明確になります。毎日の進捗状況を簡単に記録し、月末に要約を作成して成長と成果を確認することができます。 実用性が高い:読書、早起き、運動など、さまざまなプランをカバーします。 操作簡単:シンプルなデザイン、便利な記録、いつでも進捗状況を確認できます。 明確な概要: 毎月の概要により、成長を明確に確認できます。 小さい まとめ、今月の振り返り掲示板、今月の習慣掲示板、今月のまとめ掲示板。
Find a streamlined guide created using EdrawMind, showcasing the Lemon 8 registration and login flow chart. This visual tool facilitates an effortless journey for American users to switch from TikTok to Lemon 8, making the transition both intuitive and rapid. Ideal for those looking for a user-centric route to Lemon 8's offerings, our flow chart demystifies the registration procedure and emphasizes crucial steps for a hassle-free login.
これは稲盛和夫に関するマインドマップです。私のこれまでの人生のすべての経験は、ビジネスの明確な目的と意味、強い意志、売上の最大化、業務の最小化、そして運営は強い意志に依存することを主な内容としています。
かんばんボードのデザインはシンプルかつ明確で、計画が一目で明確になります。毎日の進捗状況を簡単に記録し、月末に要約を作成して成長と成果を確認することができます。 実用性が高い:読書、早起き、運動など、さまざまなプランをカバーします。 操作簡単:シンプルなデザイン、便利な記録、いつでも進捗状況を確認できます。 明確な概要: 毎月の概要により、成長を明確に確認できます。 小さい まとめ、今月の振り返り掲示板、今月の習慣掲示板、今月のまとめ掲示板。
"Uma Breve História do Tempo"
Capítulo 12: Conclusão
piadinha
A começar por Galileu, o trabalho dos filósofos e dos cientistas tem sido distinguido, com os filósofos a pensar e os cientistas a trabalhar e a observar. As conquistas científicas de hoje têm cada vez menos espaço para os filósofos. O campo da filosofia é espremido pela ciência. Depois que a ciência chega, os filósofos não conseguem entendê-la.
Este livro menciona alguns dos modelos teóricos que tentam explicar o universo.
Science Trial orienta todos a se tornarem cientistas e filósofos, permitindo que todos participem da discussão sobre por que nosso universo existe.
Capítulo 11: Unificação da Física
A teoria das cordas combina relatividade e mecânica quântica.
Os humanos vivem em três dimensões e tentam perceber quatro dimensões. Latitudes mais altas exigem maior curvatura do espaço e do tempo, que os humanos não conseguem sobreviver ou alcançar.
Duas Dimensões Seres vivos complexos (seres humanos) não podem sobreviver em duas dimensões, porque se uma criatura tivesse um trato alimentar e um trato excretor, a criatura se desintegraria.
teoria unificada
Gödel disse uma vez que “é impossível expressar cálculos em termos de uma única família de sistemas quilométricos”. Assim como a Terra em que vivemos não pode descrever detalhadamente a forma da sua superfície através de um plano bidimensional, são necessários pelo menos dois mapas para cobri-la, e cada mapa só é eficaz para uma área limitada.
Os cientistas acreditam que existem três possibilidades para uma teoria unificada
1. Sim.
2. Não existe uma sequência teórica (combinação), mas pode ser infinitamente próxima e descrever com precisão todo o universo.
3. Não.
Hawking acredita que excelentes teorias da física devem ser compreendidas por todos.
A física não termina com uma teoria unificada. A teoria unificada obtida a partir da base atual da física é muito complicada e há espaço para simplificação, dando aos humanos mais capacidade de criar coisas novas. O progresso científico, o desenvolvimento social e a continuação da civilização exigem que cada ser humano possua um nível mais elevado de sabedoria.
Capítulo 10: Buracos de minhoca e viagens no tempo
viagem no tempo
Velocidade super-luz Se os humanos puderem encontrar um objeto de referência e transmitir o objeto de referência para observar eventos mais rápido que a luz (compressão do tempo), podemos saber o que acontecerá no futuro.
A teoria quântica do buraco de minhoca permite que o espaço-tempo se curve e, em seguida, crie um buraco negro para ligar o espaço-tempo curvo. Contanto que cheguemos a Proxima Centauri antes do tempo da luz, podemos viajar no tempo e no espaço.
O paradoxo da viagem no tempo, a mecânica quântica acredita que existem múltiplas histórias possíveis no universo.
Capítulo 9: Flecha do Tempo
O tempo tem três setas→
A seta termodinâmica do tempo é o aumento da desordem ou entropia na direção do tempo.
A flecha psicológica do tempo, a direção em que sentimos que o tempo passa, na qual nos lembramos do passado e não do futuro.
Flecha cosmológica do tempo, a direção na qual o universo se expande, em vez de se contrair.
Entropia O grau de desordem no universo nunca diminui automaticamente; a entropia sempre aumenta. Mesmo à medida que o universo se expande e se contrai, o grau de desordem continua a aumentar.
Capítulo 8: A Origem e Destino do Universo
O princípio da sobrevivência dos fortes e da sobrevivência dos fracos. Os cientistas tentam explicar por que os humanos existem e exploram e unificam a teoria do início do Big Bang para criar uma nova teoria - a teoria da gravidade quântica (ainda não completa).
Capítulo 7: Os buracos negros não são tão negros assim
A força gravitacional entre as duas estrelas faz com que elas orbitem uma à outra. Os cientistas descobriram que um planeta está orbitando outro objeto invisível. Existem duas possibilidades para este objeto invisível: 1. É um planeta que não emite luz, 2. . é um buraco negro.
Detecte se ele “emite” radiação para o universo. Existem partículas e antipartículas ao redor de um buraco negro. As partículas são atraídas para o buraco negro e o escape das antipartículas parece o buraco negro emitindo matéria.
A presença da radiação do buraco negro parece significar que o colapso gravitacional não é tão final e irreversível como pensávamos.
A relatividade geral determina que o universo começou com o Big Bang em um ponto com densidade infinita e compressão infinita de espaço e tempo e também prevê que existe também um ponto com densidade infinita e compressão infinita de espaço e tempo dentro de um buraco negro; A diferença entre eles é que um é o ponto inicial da expansão e o outro é o ponto final da contração. Nestas duas singularidades, a relatividade geral falha.
Capítulo 1: Uma imagem do nosso universo
Leis do movimento de Newton
A primeira lei de Newton, deduzida dos experimentos de Galileu: O efeito real da força é alterar a velocidade de um objeto, não apenas fazê-lo se mover.
A segunda lei de Newton descreve o que acontece quando uma força atua sobre um objeto. F (força no objeto) = m (massa do objeto) × a (aceleração)
A terceira lei de Newton afirma que as forças de ação e reação entre dois objetos em interação são iguais em magnitude.
Lei da gravidade de Newton.
Hubble - descobriu que o universo está se expandindo.
Teoria da relatividade de Einstein.
Teoria quântica (a teoria quântica acredita que o universo está cheio de aleatoriedade e incerteza).
Capítulo 2: Espaço e Tempo
Kepler descobriu que os planetas se movem em elipses.
As leis do movimento de Newton revelam o fato de que os estados de movimento dos objetos são todos relativos. Não existem objetos absolutamente estacionários e não existe espaço absolutamente estacionário.
No entanto, não só não havia forma de atribuir uma posição espacial absoluta a este objeto, como os cientistas, 200 anos depois, chegaram a acreditar que não havia tempo absoluto. Em 1887, dois cientistas (experimento Michelson-Morley) mediram a velocidade da luz tendo a estação como a única variável e, surpreendentemente, chegaram à conclusão de que a velocidade da luz é constante.
Tempo Os cientistas presumem que a luz viaja no éter. O meio do éter não serve para provar o caminho de propagação da luz, mas para explicar o movimento da luz em relação ao objeto de referência, calculando assim a velocidade da luz e estipulando o tempo.
Teoria da relatividade de Einstein
relatividade especial
A massa de um objeto é diretamente proporcional à sua velocidade, e a velocidade de qualquer objeto não pode exceder a velocidade da luz. (Quando nossa velocidade = a velocidade da luz, chegamos ao fim dos tempos.)
relatividade geral
A relatividade geral descreve a gravidade e a estrutura em grande escala do universo.
A massa ou energia de um objeto faz com que o espaço-tempo circundante se dobre. Essa curvatura se manifesta como gravidade, não como uma “força”. (A gravidade é apenas uma manifestação da curvatura do espaço e do tempo.) Por exemplo, se olharmos através do Sol e observarmos o planeta atrás dele, a posição real do planeta desvia-se da posição que observamos. também foi dobrado. As trajetórias de movimento dos mesmos planetas são, na verdade, o resultado da curvatura do espaço.
A relatividade geral exige que o universo tenha um começo Dado o fato de que o universo está em expansão, o início do universo é uma singularidade. No entanto, a relatividade geral não se aplica a singularidades.
espaço quadridimensional
Quando descrevemos a posição de um objeto, podemos usar um conjunto de três coordenadas para especificar a sua posição, e quando localizamos um evento, algo acontece num momento específico e num ponto específico do espaço. Neste ponto entramos no conceito de espaço quadridimensional. ("Uma Breve História do Tempo" P35)
Supondo que ocorra o evento da morte do Sol, usando a influência da luz como base de observação, a luz dispersa neste mundo forma um cone (tridimensional) no espaço-tempo (quadridimensional). chamado de futuro cone de luz do evento↓ .
Capítulo 3: O Universo em Expansão
Um prisma separa a luz solar para obter o espectro visível ↓. Quando Hubble observou as galáxias do universo, descobriu que todas as estrelas apresentavam um desvio para o vermelho. As ondas de luz vermelha eram mais longas do que as ondas de luz azul, o que levou à inferência de que o universo estava em expansão.
Se o universo está em constante expansão, o universo deveria ser muito pequeno e quente no início, emitindo uma luz enorme, que se transformou em uma espécie de micro-ondas (que foi detectado se você ligar a TV📺 e ajustá-la). sem sinal de vídeo, flocos de neve brancos aparecerão. Provavelmente há 1/20 das microondas deixadas pelo universo primitivo.
Capítulo 4: Princípio da Incerteza
O princípio da incerteza é um princípio declarado por Heisenberg: “Nunca podemos saber a posição e a velocidade de uma partícula exatamente ao mesmo tempo”.
Os átomos são compostos de núcleos e elétrons. Ao usar fótons para medir a velocidade e a posição dos elétrons, isso causará interferência nos elétrons e aumentará o erro de medição. Por não poder ser medido, o “princípio da incerteza” também é chamado de “princípio da incerteza”.
mecânica quântica
A mecânica quântica não prevê um único resultado definido, mas descreve um conjunto de resultados e a probabilidade de cada resultado.
Capítulo 5: Partículas Elementares e as Forças da Natureza
gravitacional.
A força eletromagnética é muito mais forte que a gravidade. Os elétrons giram em torno do núcleo e são limitados pela força eletromagnética.
Força nuclear forte, o núcleo de um átomo é composto de prótons e nêutrons, e a força nuclear forte une prótons e nêutrons (e as partículas menores dentro deles).
A força nuclear fraca faz com que grandes núcleos atômicos se decomponham em pequenos núcleos atômicos.
Os cientistas estão tentando encontrar uma única teoria que unifique essas quatro forças. No entanto, as teorias que descrevem a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca dependem todas da mecânica quântica e pertencem à direção de pesquisa do mundo microscópico. e a relatividade ainda não pode ser reconciliada.
Capítulo Seis: Buraco Negro
O limite de Chandrasekhar: a massa máxima possível para uma estrela fria estável. Uma estrela com massa superior a esta deve colapsar em um buraco negro devido à atração gravitacional e à força repulsiva gerada pela queima do gás (combustível) (princípio de exclusão de Pauli).
A fusão nuclear ocorre no Sol (átomos de hidrogênio se transformam em átomos de hélio). Quando a fusão nuclear para e a temperatura diminui, a estrela perde o poder de se expandir e a força gravitacional entre os gases causa o colapso da estrela.
A atração gravitacional de um buraco negro é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, tornando o buraco negro inobservável.