ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ದೇವರಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳು

ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. "ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ", "ಗಾಳಿ ಏಕೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ" ಅಥವಾ "ನೀರು ಏಕೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಳ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ವಭಾವ. ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಯೋಗವು ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹ ಇವೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆ: ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾತ್ವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ " ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಜೀವನದ ಅರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ."


ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ

ಇಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ನೋವಾ ವಿಕಿರಣದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ವೇಗವರ್ಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿವೇಗವರ್ಧಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಯ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ. ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ:

  • ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಇದು ಕಾಸ್ಮಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
  • ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅದೃಷ್ಟಯೂನಿವರ್ಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ - ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ವೀಸ್, ಯಾವಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳುಗೆಲುವು, ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.

ಹಲವು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳುಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕಿರಣ. ಈ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ.


ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷಯ, ಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಂಟಿಮಾಟರ್ಪ್ರತಿಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಕಣದ ಅವಳಿ. ಕಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕಣಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನ ಚಾರ್ಜ್ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪ - ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ - ಅದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶ. ಕಣದ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ (ಘರ್ಷಣೆ), ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಸರ್ವನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಫೋಟಾನ್‌ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ಏಕೆ? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಅಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಯು ಎರಡನೇ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್.

ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಣಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫೋಟಾನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೂರದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಂಟಿಮಾಟರ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ! ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ಈಗ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ


ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆಯೇ? ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳುಮೇಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ? ಬಹುಶಃ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಥಿಯರಿ, ಎಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ 5 ಮೂಲಭೂತ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು:

  • ಬಲವಾದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ;
  • ದುರ್ಬಲ ಸಂವಹನ;
  • ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ;
  • ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ;
  • ಹಿಗ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ.

ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಓದಬಹುದು.

ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪೈಕಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳುಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಏಕೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳುಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.


ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ?

ನಾವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲಿಸಬಹುದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಭಾವನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೆ ಎಂ-ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ 11 ಅಳತೆಗಳು, ಮಾತ್ರ 3 ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಣಿತದ ಉಪಕರಣ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸದಿರಲು, ನಾವು M- ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಉಲ್ಲೇಖ:

ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಲ್ಲದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ವಿಕಸನಗೊಂಡ ವಂಶಸ್ಥರು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೂರದ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅದರ ಧ್ರುವಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ವಿಲೋಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ.

ಬಹಳಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಆನಂದ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸೋಣ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನದಂತೆ, ಮೂಲಭೂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಪರಿಹರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

ಜೀವನದ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಜೊತೆಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು"ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?", ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಒಗಟುಗಳು

"ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಿತ ತರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.

"ಇದೆ" ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ"ಪದಗಳು"?", "ಬಣ್ಣವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?" ಮತ್ತು "ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನು?" ಜನರನ್ನು ಮಲಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಔಷಧ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಬಹುದೇ?

ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಅಪೊಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಡೆತ್" ಅಥವಾ "ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬಹಳ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ "ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ" ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ (ರೋಗ ಅಥವಾ ಗಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾವು) ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾವಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50-80 ಶತಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮಾನವ ದೇಹಪ್ರತಿದಿನ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಾದ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾವು ಸ್ನಾಯು ಕ್ಷೀಣತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರಿಯಾದ ಅಪೊಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಕೊರತೆಯು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಅಪೊಪ್ಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಜರ್ಮನ್ ವಿವರಿಸಿದರು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಾರ್ಲ್ 1842 ರಲ್ಲಿ ವೋಗ್ಟ್. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 60 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರೆ, ಸಾದೃಶ್ಯವು ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು ಒಳಹರಿವಿನ ಸರಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ( ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು, ದೃಷ್ಟಿ, ಧ್ವನಿ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ (ಭೌತಿಕ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು). ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆವಿವಿಧ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಂತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು - ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಖಿನ್ನತೆಯಂತೆ), ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿದೆ: ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಿದುಳುಗಳನ್ನು "ರಿಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್" ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆ

ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ, "ಪ್ರಜ್ಞೆ" ಅನ್ನು "ಕ್ವಾಲಿಯಾ" ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಹುಶಃ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಯಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳುವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಜಾಗೃತ ಅನುಭವ - ಉದಾ. ತಲೆನೋವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ಅಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಟ್ಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಗೋಥಿಯರ್ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ: "ಸಮರ್ಥನೀಯ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಜ್ಞಾನವೇ?" ಈ ತರ್ಕ ಒಗಟುಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೂಕವನ್ನೂ ಎತ್ತುತ್ತಾಳೆ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳುಮತ್ತು "ಸಮರ್ಥನೀಯ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ" ಸೇರಿದಂತೆ ತಾತ್ವಿಕ ವಾದಗಳು:

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ B ನಿಜವೆಂದು ವಿಷಯ A ತಿಳಿದಿದೆ:

ಬಿ ನಿಜ

ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ,

ಮತ್ತು ಬಿ ನಿಜ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಎ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಥಿಯರ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ನಿಜವಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ("ಸತ್ಯ" ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ). ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುವುದು ಸಹ. ಮತ್ತು ಇದು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಔಷಧದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿವೆಯೇ?

ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಮಾನವ ಅನುಭವಬಣ್ಣದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಉಳಿದಿದೆ: ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳುನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

ಹೂವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದಗಳುಅಲೆಗಳು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮಕರಣಮತ್ತು ಸರಳ ಸತ್ಯನಮ್ಮ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ: ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊರಸೂಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಹಗಳು(ಗ್ರಹಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯವಾದ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

1932 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "ಕಾಣೆಯಾದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ" ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕುದಿಯಿತು. ಕಪ್ಪು ವಸ್ತುವಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಂತವಾಗಿ, ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ.

ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಏನು? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನದ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆವರ್ತನ, ಮತ್ತು ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಏಕರೂಪದ ವಿತರಣೆಸಂಭವನೀಯತೆಗಳು, ನಂತರ ಮೌಲ್ಯ ಸೂರ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ (ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್).

137 ಅಂಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಂತಿಮ ಅಂಶವಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ಫೆಯ್ನ್‌ಮನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕಮೆಂಡಲೀವ್ ಅವರ "ಫೇನ್ಮೇನಿಯಮ್" ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೊನೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಅಂಶವಾಗಬಹುದು; #137 ಮೀರಿ ಚಲಿಸಲು, ಅಂಶಗಳು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವೇಗದ ವೇಗಸ್ವೆತಾ. #124 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಕೆಲವು ನ್ಯಾನೊಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫೆನ್‌ಮೇನಿಯಂನಂತಹ ಅಂಶವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದಳನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ 137 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಫೆಯ್ನ್‌ಮನ್‌ರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ, ರಿಂದ “1/137 = ಬಹುತೇಕ ನಿಖರವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿರಾಂಕದ ಮೌಲ್ಯ ಉತ್ತಮ ರಚನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಆಯಾಮವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ."

ಅಂತಹ ಅಂಶವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದಿದೆ?

"ಪದ" ಎಂಬ ಪದದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿದೆಯೇ?

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪದವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಫೀಮ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಪದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು "-stvo" ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಸೆಮ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳು ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪದಗಳು. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಲೆಕ್ಸೆಮ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಮಾತು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪದವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಣಗಳು, ಪೂರ್ವಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪದಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು

ಇದು 1964 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಸುಮಾರು 1,000 ಜನರು ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಅಲೌಕಿಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜೇಮ್ಸ್ ರಾಂಡಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆ.

1,000 ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, "ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ" ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಂಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಪಾಲು, ಎಲ್ಲರೂ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಇದರರ್ಥ ಅವುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೇ? ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವರೂಪವೇನು?

ಬೆಳಕು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಣದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅವನು ಏನು? ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ. ಕಣ ಮತ್ತು ತರಂಗವು ಬೆಳಕಿನ ವರ್ತನೆಯ ಸರಳೀಕೃತ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕು ಕಣವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಈ ಸರಳೀಕೃತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು.

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಮತ್ತು 6, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೋರ್ಗಳಾಗಿವೆ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರು. ಅವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕು ಸಹ ಅವುಗಳ ಆಳವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಅಗಾಧ ಆಂತರಿಕ ಸಂಕೋಚನದಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.

ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ. 2, ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ "ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. "ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಇನ್ನೂ ಹಲವರನ್ನು ಉತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೈನ್ ಸಾವಿನ ವದಂತಿಗಳಂತೆ, "ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ" ದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅವನತಿಯ ವದಂತಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ.

ಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ "ವರ್ಮ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳು" ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಭಾವವು ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಿಚಿಯೋ ಕಾಕು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಪೇಸ್ (1994) ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು (1997) ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ http://mkaku. org

ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಅಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

ಕೆಲವು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಅಲೆಗಳು. ಅಂತಹ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ಸಮಯದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಘಟನೆಗಳು. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, W. ವೇಟ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಅವರ ಲೇಖನ "ಸ್ಪೇಸ್ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಪಲ್" ಅನ್ನು ನೋಡಿ.

ಪ್ರೋಟಾನಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿ(ಅಧ್ಯಾಯ 2 ನೋಡಿ) ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೊಳೆತವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹಲವಾರು ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳೆತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅರ್ಧ-ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಯು 10 32 ವರ್ಷಗಳು (ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದೆ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಕಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಮಿತಿಅದರ ಅರ್ಧ ಜೀವನ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಲೋಹ ಬಿದ್ದಾಗ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯಂತಹ ವಾಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಹದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ (ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ) ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೂನ್ಯ, - 273 °C). 1986 ರಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕುದಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ(-196 °C), ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪಮಾನ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಲೇಖಕ ಟೊಮಿಲಿನ್ ಅನಾಟೊಲಿ ನಿಕೋಲೇವಿಚ್

5. ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಆಕಾಶ ಸಂಚರಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಒಳಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಏರಿಳಿಕೆ. ನಾವು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು "ಟರ್ನ್ಟೇಬಲ್" ಅಥವಾ "ಸೆಪರೇಟರ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಾಡದವರು

ವಿಜ್ಞಾನದ ಐದು ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ವಿಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಆರ್ಥರ್ ಅವರಿಂದ

ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮುಕ್ತತೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಬಹುದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ

ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ[ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಪುಸ್ತಕ-ನಿಯತಕಾಲಿಕ] ಲೇಖಕ ಹಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಿಲಿಯಂ

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಣುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?ಸರಳ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಮಾಣುಗಳ ಕಕ್ಷೆಯ ರಚನೆಯ ಜ್ಞಾನವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಅಣುಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಣುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ

ಲೇಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಲೇಖಕ ಬರ್ಟೊಲೊಟ್ಟಿ ಮಾರಿಯೋ

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಫಲವತ್ತಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜೀವಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಅದು ಬಗೆಹರಿದ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 4: ಪ್ರೋಟಿಯೋಮ್‌ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಸಹಜವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ಜೀವಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಂದಿದೆ

ಪರಮಾಣು ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ರಾನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರಿಂದ

ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹಿಮಯುಗಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?ಕಳೆದ 35 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಹಿಮಯುಗಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ 100 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಹಿಮನದಿಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತವೆ

ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ-ಧೂಮಕೇತು ಅಪಾಯ: ನಿನ್ನೆ, ಇಂದು, ನಾಳೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಲೇಖಕ ಶುಸ್ಟೊವ್ ಬೋರಿಸ್ ಮಿಖೈಲೋವಿಚ್

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ? ಭೂಮ್ಯತೀತ ಜೀವಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪುರಾವೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದೂರದ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇವೆ, ಅವು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮೈಂಡ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ [ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ] ಪೆನ್ರೋಸ್ ರೋಜರ್ ಅವರಿಂದ

ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ [ಸ್ಫಟಿಕ ಗೋಳಗಳಿಂದ ವರ್ಮ್ಹೋಲ್ಗಳು] ಲೇಖಕ ಪೆಟ್ರೋವ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಿಕೋಲಾವಿಚ್

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು Wikipedia.Psychedelic ನಿಂದ ಸೇರಿಸಿ - ಆಗಸ್ಟ್ 2013 ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳುಖಚಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಮೋಷನ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ. ಒಂದು ಗೀಳಿನ ಕಥೆ ಆರ್ಡ್-ಹ್ಯೂಮ್ ಆರ್ಥರ್ ಅವರಿಂದ

ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಅದೇ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು? ಲೇಸರ್‌ಗಳ ಅನ್ವಯಗಳು 1898 ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ. ವೆಲ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ವಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಟಿಯನ್‌ಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ, ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಸಾವಿನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು.

ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆದರ್ಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ[ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯ ಯುದ್ಧ] ಫೆರೇರಾ ಪೆಡ್ರೊ ಅವರಿಂದ

II. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಗಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಈ ಭಾಗವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.1. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಂತೆ, ವೆಚ್ಚ

ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

1.2. ACO ಸಮಸ್ಯೆಯ ಖಗೋಳ ಅಂಶವು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ-ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಅಪಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೌರ ಮಂಡಲಸಣ್ಣ ದೇಹಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷವಲ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನೆನಪಿಸೋಣ.

ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ

ಅಧ್ಯಾಯ 9. ಏಕೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 1947 ರಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬ್ರೈಸ್ ಡೆವಿಟ್ ವೋಲ್ಫ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೌಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏಕೆ ಎಂದು ಡೆವಿಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ - ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪ್ರಬಂಧ

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ

ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ:

"ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು"


ಈಗ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಅವರು ಬಹುಶಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳುಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ, ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಮಾಣು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

1913 ರಿಂದ ಸುಮಾರು 1930 ರವರೆಗೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳುಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ವಾತಾವರಣ. ಈ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಲನೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಏಕೈಕ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಥವಾ ತರಂಗ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ.

ಸುಮಾರು 1930 ರಿಂದ, ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಮೀಸಲು ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಒಂದು ಲೋಟ ಚಹಾವು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸುಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ 0.999, ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ 0.001 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬೃಹತ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಭರವಸೆಯು ಪ್ರಲೋಭನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳುಮತ್ತು ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.

ಕಬ್ಬಿಣವು ತಾಮ್ರದಿಂದ, ಕಾರ್ಬನ್‌ನಿಂದ, ಸೀಸದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅದರ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವವರೆಗೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 47 ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ 47 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಅದೇ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ, ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಸವಿದ್ಯೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕನಸು - ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇತರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು - ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಆಧುನಿಕ ಹಂತಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಈ ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು, ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಸವಾದಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ.

ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಕೋರ್, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಸರಳವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸುಮಾರು 1 ಪರಮಾಣು ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೊದಲ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಸುಲಭ, ಪ್ರೌಟ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ, 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಮಾಣುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಪರಮಾಣು ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಅಂಶಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕಮೆಂಡಲೀವ್.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೊದಲ ಅಂಶವಾಗಿದೆ: ಇದು ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶವು ಡಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮೂರನೆಯದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ, ಯುರೇನಿಯಂ, ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 92 ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೆಂಡಲೀವ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿ, ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು, ಸಹಜವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇವಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಅದು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳುಪರಮಾಣು ತೂಕಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ - ಪ್ರೌಟ್ ಅವರ ಊಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೇ ಅಂಶ - ಹೀಲಿಯಂ ಪರಮಾಣು ತೂಕ 4. ಇದು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ 4 ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೀಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ 2 ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಎರಡನೇ ಘಟಕನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೊಂದಿರದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು, ತಟಸ್ಥವಾದವುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಲಿಯಂ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾರಜನಕವು 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವು 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಸರಳತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ - ಯುರೇನಿಯಂನಲ್ಲಿ 92 ಚಾರ್ಜ್ಗಳು, 92 ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಮಾಣು ತೂಕವು 238 ಆಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು 92 ಪ್ರೋಟಾನ್‌ಗಳಿಗೆ 146 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಹಜವಾಗಿ, 1940 ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಪ್ರಪಂಚಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಈ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಅಂಶಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈ ಸರಳ ಚಿತ್ರವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲುತೊಂದರೆಗಳು, ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ, ಅದು ಅವರ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹತಾಶವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿತ್ರ, ಇದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವೆಂದು ತೋರುವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಾಗಿವೆ: ನಮ್ಮ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿ-ಕಣಗಳು (ಅವು ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು) ಮತ್ತು ಬಿ-ಕಣಗಳು (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು) ಆಳದಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಪರಮಾಣುಗಳು (ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ). ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗುವುದು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರಮಾಣುಗಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ತಪ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಭಾರವಾದ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಾರದು.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹಾರುತ್ತವೆ ಪರಮಾಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೀಗಿದೆಯೇ?

ಪರಮಾಣುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕ್ವಾಂಟಾ(ಫೋಟಾನ್ಗಳು).

ಈ ಫೋಟಾನ್‌ಗಳು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅದು ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೋಟಾನ್‌ನಂತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ; ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕ, ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಮಾನ ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೋಟೋಪಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳು, ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ವಿಕಿರಣ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ (ಫೋಟಾನ್‌ಗಳು) ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕಗಳು ಯಾವುವು? ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಆವೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ: ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಿ. ಅಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳು (ಋಣಾತ್ಮಕ) ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್‌ಗಳ (ಧನಾತ್ಮಕ) ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಹ್ನೆಶುಲ್ಕ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗಳ ಬಳಿ, ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಎರಡೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದ ಕಣ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊ ಕೂಡ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣುವಿನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಸೂಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ; ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊರಸೂಸಿದಾಗ, ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಲಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಮಾಣು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಯಾವುದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?

10 ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಲವು ಗಮನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ.

ಈ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯಾಮಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಸಿಮ್ಮೆಟ್ರಿಯು ಕ್ರಮಾನುಗತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಮೀಕರಣದ ಅಜ್ಞಾತ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಢ ಶಕ್ತಿದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ನಾವು "ದೊಡ್ಡ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು" ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ: ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗದ ಖಾಲಿತನವು ಮಗುವಿನ ಆಟದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.


ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವಿಸ್ತರಣೆಯು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ, ಅಂದರೆ, ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ; ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು "ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವೆಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ("ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಂಚ್").

ಒಳ್ಳೆಯದು, ಘಟನೆಗಳು ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಾವು ಅವನತಿ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಶತಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳು ಇವೆ - ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಕು.

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ

ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಎರಡು ಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು - ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆ (GR) - ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಸಮಯದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೌತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು(ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಗಳು) ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಳ-ಸಮಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಥಳ-ಸಮಯವಿಲ್ಲ - ಅದು ಸ್ವತಃ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ (ಅಂದರೆ, ಕ್ವಾಂಟೈಸ್). ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ-ಸಮಯದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪರಿಮಾಣೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಅರ್ಥಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ.

ರೇಖಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ (GR) ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ — ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕವು ಒಂದು ಆಯಾಮದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮರುರೂಪಿಸಲಾಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳುಕ್ವಾಂಟಮ್ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಅದು ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ?

ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಕಣಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಏಕೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ? ಹೀಗಾಗಿ, ಟಿ-ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯು ಎರಡನೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸಾನ್ ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಣಶೂನ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ ಜೊತೆ.

"ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೆ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಕಣ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ" ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ರೂಯಿಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, "ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ."

ಹಾಕಿಂಗ್ ವಿಕಿರಣ

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಉಷ್ಣ ವಿಕಿರಣ, ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಊಹಿಸುವಂತೆ? ಈ ವಿಕಿರಣವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ? ಆಂತರಿಕ ರಚನೆಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ, ಹಾಕಿಂಗ್ ಅವರ ಮೂಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ?


ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು?

ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ: ಇದು ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆಯೇ ಅದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಧುನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನವಜಾತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಸರ್ವನಾಶವಾಯಿತು (ಪರಸ್ಪರ ನಾಶಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಇತರ ಕಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು).

ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಮ್ಯಾಟರ್ ಏಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮಾಟರ್ ಟಗ್-ಆಫ್-ವಾರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು?

ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿಪಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ, ಕಣಗಳು ಆಂಟಿಮಾಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕೊಳೆಯಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು.

"ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊ ಆಂದೋಲನಗಳುನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿನ್ಯೂಟ್ರಿನೊಗಳ ನಡುವೆ (ನ್ಯೂಟ್ರಿನೊವನ್ನು ಆಂಟಿನ್ಯೂಟ್ರಿನೊ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು) ”ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೊಲೊರಾಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಲಿಸಿಯಾ ಮರಿನೋ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಈ ಮೊದಲು ಯಾವುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ."

ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆಯೇ? ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆಯೇ?


ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ — ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಏಕೀಕೃತ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವಿವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ "ಎಲ್ಲದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು" ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.

ಬೋನಸ್: ಬಾಲ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಚೆಂಡಿನ ಮಿಂಚು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಸ್ತುವೇ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆಯೇ? ಇಷ್ಟೇನಾ ಚೆಂಡು ಮಿಂಚುಅವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆಯೇ?


ಚೆಂಡಿನ ಮಿಂಚು — ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು, ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಅಪರೂಪ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸಂಭವಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಏಕೀಕೃತ ಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ; ಇವೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಇದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸುಮಾರು 400 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರ. IN ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳುಇದೇ ರೀತಿಯ, ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಚೆಂಡು ಮಿಂಚಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡಿನ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಚೆಂಡು ಮಿಂಚು ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ವಭಾವ, ಅಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಂಚು ತುಂಬಾ ಸಮಯಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಚೆಂಡು ಮಿಂಚಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಖಾತೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

  • ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ;
  • ಚೆಂಡಿನ ಮಿಂಚನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಸಂಗತಿ, ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ;
  • ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ವಿದ್ಯಮಾನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು.

ಅನೇಕ ಪುರಾವೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹಗಳು ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ವಿವಿಧ ಊಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವಸ್ತುಗಳ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಹಲವಾರು ಡಜನ್ ಲೇಖನಗಳಿಂದ