1922年香港,★大名鼎鼎物理學家愛因斯坦夫婦,環球訪問曾到香港逗留一天,他對香港風景,讓他想起瑞士,印象深刻。
1922年11月13日愛因斯坦乘日本船北野號訪問上海(曾經香港再到上海),圖1愛因斯坦在上海大學合照,(珍貴照片)圖4愛因斯坦在日本照片!
愛因斯坦的相對論與開創的量子力學先驅,是現今科學同高科技的基礎。
★!影片是愛因斯坦和多名物理學家對量子力學微觀世界探索。時代雜誌選出20世紀100年內第一名風雲人物。
影片第一部 一沙一世界,一樹一菩提。我們由無限大進入無限小宇宙(大小已無分別,比例小宇宙比大宇宙更浩瀚),由銀河系,地球,人類身體,皮膚,細胞,白血球,細胞核,遣傳基因DNA,.分子,進入超乎想像量子宇宙(所有現今高科技是理解量子理論完成),到達廣闊電子雲空間,原子,更深到達原子核,中子質子,再進入夸克子,基本粒子,(★目前世界各國投資幾百億美元,包括中國在內,建做對撞機是探索這層領域).去到更深層次,理論學家數學家預測進入,九度空間超弦,平行世界,全息奇幻抽象宇宙,,看清楚大家目前存在實相。(★一個原子可比一個大宇宙,量子論由20世紀初愛因斯坦,波爾,普朗克,海森堡等多名高智慧物理學家完成,今天著名科學家説越深入理解量子理論,越覺得這世界根本不存在)★影片第二部 近年越來越多數學證據 我們生活在一個《全息宇宙》宇宙萬物不是(物質)而是(訊息)★(道理其實限簡單,並不複雜,一隻蟻,一棵樹,一張椅,窮人,富人.萬千世界不是個體,其實是一個整體,幻覺感官在欺騙我們) ,而所謂的「現實」並不真實。人類腦海中對世界的看法,以及物理學家對宇宙的發現皆反映:人類所感知的所謂「現實」,很可能只不過是一種幻覺。換個角度說,全息論告訴我們,目前所見的宇宙是一種幻象,是真實的低維宇宙的投影。倫敦大學著名量子物理學家戴維.玻姆(David Joseph Bohm)曾根據全息宇宙理論推測,「客觀現實並不存在」,儘管宇宙看起來具體而實在,實際上「宇宙只是一個幻象」,是一個巨大的「全息相片」(Hologram) 【 菩提本無樹. 明鏡亦非臺; 本來無一物. 何處惹塵埃 】
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅呂冠緯 / 冠緯學長陪你學,也在其Youtube影片中提到,先備知識: 1.同位素的概念。 影片重點: 1.因為有同位素,所以在週期表上的原子量為「平均原子量」。 2.平均原子量為每一種同位素的原子量去乘以其所佔比例,再全部加總,是一種「加權平均的概念」。 3.質量數不等於原子量。質量數一定是整數,因為它是質子數加中子數;但原子量是與碳-12比較的結果,很...
中子質子大小 在 余海峯 David . 物理喵 phycat Facebook 的最佳解答
【科普文分享】【諾貝爾獎闡釋】回到宇宙之初 尋找系外行星/還在學習 - Edward Ho
//仰首觀天,或會心生疑惑,究竟宇宙從何而來,怎樣演化至今,太陽系外又有沒有其他行星?這幾個由心而發的問題,成為得獎物理學家 James Peebles 、 Michel Mayor 和 Didier Queloz 畢生追查的難題。
上世紀六十年代初,科學家對於宇宙的理解比現在淺。宇宙大爆炸理論中,指宇宙會縮回極小、極重,且極熱原點的假說亦無足夠證據支持。物理學家 Arno Penzais 與 Robert Wilson 在 1965 年發現了理宇宙背景微波 (Cosmic Microwave Background) ,當時 Peeble 曾推測,光線早在宇宙初期已出現,時間大概可追溯至宇宙誕生不到 38 萬年後。 Peeble 的團隊估計,遠古光線有機會蘊藏著宇宙起源的重要線索,並由此估算出宇宙初期溫度或超過攝氏 100 億度。
極高溫環境下,一對對電子及中微子 (neutrinos) 均可隨意物質化,導致質子和中子合成作用,合併的質子和中子則創造出原子核。 Peebles 在 1966 年更詳細計算出不同同位素 (isotopes) 會在此過程產生。他也通過宇宙背景微波溫度,嘗試計算中子和質子的密度,由此推算出不同同位素量。然而,他的結果與今日觀察數據有差異,他和其他天文學家就認為此差異是由於宇宙尚有大量未知物質和能量所組成,也是就暗能量和暗物質。他對於了解宇宙演化的貢獻並不止如此,他更提出宇宙膨脹,以及早期宇宙速度膨脹較快等理論,為解開宇宙之謎提供重要基礎。
除了 Peebles 獲得諾貝爾獎外,另外兩位天文學家 Michael Mayor 及 Didier Queloz 亦奪獎。
要尋找太陽系系外行星並不簡單:行星不如恆星般會發光,要從宇宙找出系外行星比大海撈針更困難。困難並不代表不可能, Mayor 及 Queloz 在 1995 年宣佈發現人類史上首個系外行星——飛馬座 51b 行星,並觀察到它是圍繞著類似太陽般的恆星運行。飛馬座 51b 大小可與土星比擬。他們所採用的方法,就是在行星圍繞時,恆星也會稍為偏移。在地球觀察起來,恆星就如前後震動般。透過測量恆星活動,研究人員就有方法尋找到這些消失在黑暗中的系外行星。他們首個系外行星發現,亦開拓了往後「追星」研究。 //
中子質子大小 在 中央研究院 Academia Sinica Facebook 的最讚貼文
夸克之父、美國物理學家蓋爾曼(Murray Gell-Mann, 1929 - 2019)辭世,享壽89歲。
----------
美國漫威電影中,1989年,神盾局科學顧問漢克·皮姆研究出一種能夠讓人體縮小到原子大小的「皮姆粒子」(Pym Particles)。
原子有多大?研編剛剛算了算,頭髮的直徑大概有一百萬個原子。原子則由質子與中子組成。
50 年前、1969年,蓋爾曼發現構成物質的基本單元─ #夸克quark,他提出質子跟中子是複合粒子,由一種叫夸克的單元組成。並因此榮獲諾貝爾物理學獎殊榮。
加州理工學院訃聞中,Walter Burke理論物理學研究所教授大栗博司(Hirosi Ooguri)提及:「蓋爾曼博士的真知灼見和敏銳的洞察力,得以透視並理解大量的實驗資料。為粒子物理學開創了新典範。」
「蓋爾曼不像是孤獨的英才,他是一個溫暖、對人充滿好奇、慷慨寬厚、心胸開放的學者,並相當樂於分享他的點子。」大栗博司說。
大栗博司表示,1974年至1984年間,正值基本粒子的標準模型研究快速發展,超弦理論(Superstring Theory)尚不流行,但是蓋爾曼看到施瓦茨(John Schwarz)的相關理論特別重要,並強力支援他的研究。相信自己對該研究內容的的判斷,支持一個不是當時流行的研究內容,是一件難得的事。
#基礎研究的重要性
【站在巨人的肩上我們能看見什麼】
#45年前 蓋爾曼當時理論包含三種夸克,但推測仍有第四種。之後,本院丁肇中院士確實證明第四種夸克的存在,命名為「J粒子」,並因而獲得諾貝爾獎。
#7年前 物理學界有重大的突破,歐洲大型強子對撞機(LHC)發現了「希格斯玻色子(Higgs boson)」,由於它微小且難以捉摸,也被喻為「上帝粒子」。
#1年前 本院物理所王嵩銘副研究員領導的團隊,觀察到希格斯玻色子確實會衰變成一對底夸克 (H→bb),證實了一套粒子物理的預測。
詳細內容:https://pse.is/HKAMH
----------
相關報導:
💧諾貝爾物理獎得主 夸克之父蓋爾曼辭世
https://www.cna.com.tw/news/aopl/201905270063.aspx
💧加州理工學院訃聞(Caltech Mourns the Passing of Murray Gell-Mann (1929–2019))
https://www.caltech.edu/…/caltech-mourns-passing-murray-gel…
💧Murray Gell-Mann, Nobel Prize-winning physicist who named quarks, dies at 89
https://www.theguardian.com/…/murray-gell-mann-nobel-prize-…
中子質子大小 在 呂冠緯 / 冠緯學長陪你學 Youtube 的最佳貼文
先備知識:
1.同位素的概念。
影片重點:
1.因為有同位素,所以在週期表上的原子量為「平均原子量」。
2.平均原子量為每一種同位素的原子量去乘以其所佔比例,再全部加總,是一種「加權平均的概念」。
3.質量數不等於原子量。質量數一定是整數,因為它是質子數加中子數;但原子量是與碳-12比較的結果,很有可能帶有小數。不過一般來說,質量數與原子量的大小會很接近。
4.如果題目真的沒有給同位素的「原子量」,則暫且可以把質量數當作原子量來計算。例如溴-79的原子量就直接當作是79。
更多教學影片在均一教育平台 http://www.junyiacademy.org/
中子質子大小 在 呂冠緯 / 冠緯學長陪你學 Youtube 的最佳貼文
先備知識:
1.同位素的概念。
影片重點:
1.因為有同位素,所以在週期表上的原子量為「平均原子量」。
2.平均原子量為每一種同位素的原子量去乘以其所佔比例,再全部加總,是一種「加權平均的概念」。
3.質量數不等於原子量。質量數一定是整數,因為它是質子數加中子數;但原子量是與碳-12比較的結果,很有可能帶有小數。不過一般來說,質量數與原子量的大小會很接近。
更多教學影片在均一教育平台 http://www.junyiacademy.org/