Додекаэдрон, СинХрон и Лохотрон (Sci-Myst_4)

Предыдущая часть сериала (если кто уже забыл) завершалась кадром из демонстрации карточного фокуса. Поэтому вполне логично с того же мотива начать новый, четвертый эпизод нашего «научно-мистического детектива в масштабе реального времени»…

Предыдущие части цикла Sci-Myst: (1) нмд-1; (2) нмд-2; (3) нмд-3.

bosсh

Для зачина, такая вот цитата – о психологических хитростях в делах техничного введения публики в заблуждение:

«Пару лет назад я начал изучать карточные трюки, чтобы лучше понять структуру обмана. И поначалу казалось, что это невозможно, что люди не могут вестись на подобный трюк. Но практика показывала, что трюк проходит практически всегда. Чем больше же я входил в эту деятельность, тем больше поражался изощренности существующих карточных манипуляций, а также их наглости. Например, есть методы форсирования, когда подсовывается нужная карта, а у зрителя создается впечатление, что он сам выбрал ее случайно»…

О том, кто именно является автором данного пассажа и каков был научно-мистический контекст, в котором фразы звучали, речь пойдет ближе к концу. А непосредственно сейчас – рассказ о примерно тех же самых трюках и «методах форсирования» иллюзионистов, но только применительно к текущим новостям из жизни «твердой науки».

Читать далее

Обман трудящихся, или Следим за руками (нмд_3)

Изначально тексты подобного рода, фиксирующие разные важные новости в текущих событиях науки, планировалось делать краткими, объединив их общей нейтральной рубрикой «Добро пропадает».

Однако цепь событий сама собой складывается так, что все ее звенья оказываются сцеплены единым сюжетом. И получается как бы роман странноватого жанра «научно-мистический детектив в масштабе реального времени». Где новость каждой главы требует дополнительных расследований.

Предыдущие части цикла НМД: (1) Дом летающих кубитов; (2) Фибры души.

physicist-n-magician-JC

НЕЗАМЕТНЫЕ ИСТОРИИ

В онлайновую библиотеку научных препринтов arXiv.org недели две тому назад выложена новая исследовательская работа от нобелевского лауреата Фрэнка Вильчека и его молодого коллеги по имени Джордан Котлер («Entangled History» by Jordan Cotler and Frank Wilczek. arXiv:1502.02480 [quant-ph], 9 Feb 2015).

В мире квантовой физики Вильчек давно имеет репутацию мощного теоретика, время от времени выдающего весьма необычные идеи, подкрепленные убедительной математикой. А поскольку публикуется ученый нечасто – не больше двух-трех статей в год – почти ко всем его новым работам научное сообщество обычно относится с должным вниманием и интересом. Обычно – но только не в этот раз.

Как свидетельствуют поисковые машины интернета, за полмесяца, прошедшие после публикации статьи (анонсированной, кроме того, заранее в личном твиттере Вильчека), о свежей работе известнейшего ученого-физика не упомянуло, фактически, НИ ОДНО из англоязычных изданий, так или иначе освещающих новости науки.

Читать далее

ПРОСТО МЫСЛИТЬ ИНАЧЕ (жэг_8b)

Очередная порция из финала текста «Женщины, Эйнштейн и Голография».
Начало цикла см тут: [ч_1], [ч_2], [ч_3], [ч_4], [ч_5], [ч_6]
, [ч_7], [ч_8a].

0-sixmedit-m

6

Представление мира как лестницы Мёбиуса в топологически эквивалентном виде «колеса жизни» (бхава-чакры) порождает очень глубокую и неразрешимую, казалось бы, физическую проблему. Каким образом два конца реальной спаренной частицы «протон-электрон» могут быть и в непосредственной близости друг от друга (как у перекладины на лестнице), и в то же время находиться в противоположных концах вселенной (на ободе колеса)?.. Важные ключи к решению этой задачи помогает отыскать число «6».

bc62twoeqmobВ теории чисел, а точнее, в древней и мистической ее разновидности под названием нумерология, имеется особая категория «нумеров» под названием «числа совершенные» – то есть такие, значение которых равно сумме всех их делителей. Ну а самое первое среди совершенных, число 6, является особым вдвойне:

(3 + 2 + 1) = 6 = (1 × 2 × 3),

ибо оно не только равно сумме всех своих делителей, но также и их произведению. [61]

Читать далее

О фибрах души

Жизнь науки складывается так, что в раздел «Добро пропадает» с самого начала подбираются новости не в случайном разбросе, а очевидно связанные друг с другом единой направленностью. Поэтично красивого названия у этой темы пока нет, зато суть ясна вполне: «Физика души материи».

NR-Acoustic-LevitЕсли первый текст раздела был посвящен квантово-информационным аспектам в работе «одномерной пассивной памяти» на основе гирлянды кубитов, то теперь будет рассказ о том, каким образом такая гирлянда, вероятнее всего, устроена в природе.

(Следует уточнить, что речь идет о той части природы, которую мы по естественным физическим причинам наблюдать не можем. Но для всестороннего изучения предмета наукой подобные обстоятельства уже давно не являются препятствием.)

Читать далее

жэг_8: ПРОСТО МЫСЛИТЬ ИНАЧЕ

Финальная часть текста «Женщины, Эйнштейн и Голография».
Начало цикла см тут: [ч_1], [ч_2], [ч_3], [ч_4], [ч_5], [ч_6]
, [ч_7].

1_meditation

Логика предпринятого здесь расследования очевидно требует, чтобы в финале было рассказано, наконец, что же за великое открытие сделал Вольфганг Паули и как именно оно вело его к достижению главной цели – сведению сознания и материи в единое целое природы. Или более поэтично, как в науку возвращается «душа материи» (и при чем тут, собственно, женщины, Эйнштейн и голография).

Все эти вещи на сегодняшний день выглядят уже вполне осмысленными и готовыми для более или менее внятного изложения. Однако количество важных моментов и необходимость пояснений для глубины каждого из них моментально расширяют объем материала до неприличия и категорически не желают вписываться в отведенный для изложения формат.

Если же задача представляется неразрешимой в условиях одной системы, зачастую ее очень полезно переформулировать и решать в условиях системы другой. Насколько другой – это, конечно, далеко не всегда очевидно и само по себе задача, требующая решения. Но очень важно, что альтернативный подход существует всегда по определению, поскольку суть его предельно проста – «смотреть на вещи иначе».

Читать далее

Добро пропадает (или Дом летающих кубитов)

Дабы обозначить признаки жизни на сайте (пока идет неторопливый процесс кристаллизации для финальной части опуса «Женщины, Эйнштейн и голография»), решено завести новую рубрику – под названием ДОБРО ПРОПАДАЕТ.

В этот раздел кратких публикаций будут помещаться такие материалы, которые практически на 100% должны бы (или когда-нибудь будут) фигурировать в «Книге Новостей», но конкретно в данный момент заниматься ими здесь у автора просто нет физической возможности.

А материалы сами по себе очень интересные, и с каждым месяцем их становится все больше, потому что новые важные факты и исследования появляются если и не ежедневно, то ежемесячно как минимум. Вот только в цельную картину никто их не укладывает. Потому что нет пока у науки такой картины, ясное дело.

В путеводителе «Там за облаками» эта картина в общих чертах обрисована, но для большой и серьезной науки – еще более ясное дело – никакого такого путеводителя не существует. Пока, во всяком случае.

Короче говоря, остается надеяться, что среди читателей-ученых найдутся такие, кого подобные сюжеты-миниатюры не просто абстрактно заинтересуют, но и реально сподвигнут на собственные углубленные исследования.

ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КУБИТОВ

House-Of-Flying-Daggers

Читать далее

Бунт ученого, или Немного воображения (ЖЭГ_7)

Переход к важнейшей части цикла «Женщины, Эйнштейн и голография». Где демонстрируется, каким образом природа допускает путешествия во времени – для коррекции событий прошлого – без каких-либо нарушений в причинно-следственных связях космоса.
Начало цикла см тут: [ч_1], [ч_2], [ч_3], [ч_4], [ч_5], [ч_6].

Stand-Up
’55, или РУХНУВШИЕ НАДЕЖДЫ

В конце 1955 года, когда Герман Вейль скоропостижно скончался, едва отметив свое 70-летие, Фримен Дайсон написал некролог для журнала Nature [dwn]. О масштабе и значимости потери, понесенной наукой, в этой печальной статье были следующие слова:

«Среди всех математиков, чья профессиональная биография началась в XX веке, Герман Вейль был тем, кто внес крупные вклады в наибольшее число различных областей науки. Лишь он один мог выдержать сравнение с последними великими математиками-универсалами девятнадцатого века, Гильбертом и Пуанкаре.

Пока он был жив, он воплощал живую связь между основными направлениями развития чистой математики и теоретической физики. Теперь же, когда он умер, эта связь оборвалась, и наши надежды – постичь физическую вселенную через прямое приложение творческого математического воображения – на данном этапе оказались рухнувшими»…

Полвека с лишним спустя, возвращаясь в одной из лекций в тот памятный период, Дайсон рассказал об их недолгом знакомстве с великим математиком в таком занятном ключе [dfb]:

Когда я приехал в Принстон, мне посчастливилось познакомиться с Германом Вейлем, типичной птицей. Мне повезло – наши пути пересеклись на год в Принстонском институте перспективных исследований, прежде чем он покинул институт, выйдя на пенсию и вернувшись домой в Цюрих.

Я ему понравился, поскольку в течение того года я публиковал статьи по теории чисел в Annals of Mathematics и по квантовой теории излучения в Physical Review. Он был одним из немногих, кто чувствовал себя как дома в обеих областях. Он был рад моему появлению в Институте, в надежде, что я стану птицей, как и он.

Я обманул его ожидания. Я упрямо оставался лягушкой. Хотя я и заглядывал в разнообразные норы, однако видел только каждую из них в отдельности и связей между ними не искал. Для меня теория чисел и квантовая теория всегда были отдельными мирами, красивыми каждый по-своему. Я не смотрел на них глазами Вейля, надеявшегося отыскать ключи к глобальному замыслу.

[…] Я горевал, когда он умер, но воплощать его мечту я не собирался. Меня вовсе не беспокоило, что чистая математика и физика шагали в противоположных направлениях.

Особый интерес данная цитата представляет по той причине, что именно в эти годы, 1953 плюс-минус 5 лет, уже не только «чистая математика» и физика двигались в разные стороны, но и внутри физической науки стали быстро нарастать барьеры и пропасти, разделяющие тесно соприкасавшиеся некогда области исследований.

Причем если пропасти были результатом естественного развития и углубления поисков, то барьеры стали интенсивно выстраиваться совершенно умышленно – «администраторами от науки», остро озабоченными секретностью ради победы над врагами и общего военно-политического превосходства над всеми (подробности этой грустной истории см. в материале «Гостайна как метафора»).

Фактически, послевоенный период в истории науки сложился так, что все последующие годы и десятилетия – вплоть до нынешних дней – процесс научного развития идет не по руслу естественной эволюции, а через искусственно сооруженные трубы и каналы, разделенные мощными стенами государственной секретности.

О том, как именно все это происходило, много чего содержательного могли бы рассказать некоторые близкие знакомые Фримена Дайсона, а также герои его недавней книги-сборника «Ученый как бунтарь» [dsr]: Роберт Оппенгеймер, Норберт Винер, Джозеф Ротблат, Ричард Фейнман, Дэвид Бом и так далее. Но все эти знаменитые и сведущие люди, однако, уже давным-давно покинули наш мир.

Собственно же в книге Дайсона рассказывается совсем не об этом. И даже не об ученых как бунтарях, в общем-то (что можно предположить из названия), а о множестве других вещей. О том, как они жили, какое было тогда непростое время. Тема же свирепой секретности, опутавшей физику-математику, во всех этих историях если порой и затрагивается, то как бы вскользь и мимоходом – словно не особо существенная и для автора неинтересная.

По этой причине рассказать об особенностях столь важного периода здесь представляется совершенно необходимым. И главное – подчеркнуто НЕ следуя Дайсону – наибольшее внимание будет сосредоточено именно на той тяжкой беде науки, что носит имя «государственная тайна».

Читать далее

ЖЭГ, ч_6: Свобода от моды

Очередная порция материалов из цикла «Женщины, Эйнштейн и Голография». На этот раз – о том, почему имеет смысл не быть как все. Начало цикла см тут: [ч_1], [ч_2], [ч_3], [ч_4], [ч_5].

Bird-at-Night
1. Немодные вещи

В 1981 году Фримену Дайсону довелось сделать доклад на еще одну близкую ему тему – о моде в науке. Выражаясь точнее, доклад носил название «Немодные занятия» [up], поскольку знаменитому физику-инакомыслящему куда дороже идея о том, что подлинно великие вещи практически всегда открываются не благодаря, а вопреки царящим на данный момент в науке теориям и школам.

Если излагать концепцию Дайсона в самых общих чертах, то выглядит она следующим образом. Как и все прочие люди, ученые также имеют тенденцию следовать текущей моде. Законодателей моды в науке физик не без иронии именует «мандаринами» и с готовностью признает, что в принципе здесь нет ничего плохого. Потому что и модные темы исследований, диктуемые нынешними мандаринами, вполне могут быть и актуальными, и значительными.

(Не говоря уже о том, что для всех научных карьеристов, рассчитывающих на быстрое получение грантов и престижных должностей, шансы на успех несоизмеримо выше, если следовать общепринятой моде.)

Проблема же заключается в том, что в любой конкретный момент истории науки – как показывает жизнь – наиболее важные и плодотворные идеи зачастую пребывают в пассивном или спящем состоянии. Просто по той причине, что они «сейчас немодные». По прикидкам Дайсона, в особенно близкой для него области математической физики совершенно обычным делом является время задержки порядка 50 или 100 лет – между тем, когда концепция новой идеи рождается, и тем, когда она, наконец, становится модной настолько, чтобы представлять мейнстрим научной мысли.

И при этом, подчеркивает Дайсон, именно такие вот немодные идеи и разрабатывающие их немодные люди зачастую оказываются наиболее важны для науки, ибо именно они решающим образом влияют на научный прогресс…

Читать далее

ЖЭГ, часть 5: САМЫЙ СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Следующая глава из цикла «Женщины, Эйнштейн и Голография». На этот раз – о «самой чистой душе» и самом необычном гении в истории физики XX века. (Начало цикла см. тут: часть 1, часть 2, часть 3, часть 4.)

ewh-5-thinker
Глазами друзей и коллег

Осенью 1933 года очередными лауреатами Нобелевской премии по физике стали Эрвин Шрёдингер и Поль Дирак. Значимость вклада каждого из этих ученых в создание квантовой теории более чем известна, но в связи с выбором именно данной пары людей не так уж часто обращают внимание на один занятный нюанс.

Если бы кто-то вдруг даже очень-очень постарался, то и тогда среди деятелей науки того времени вряд ли удалось бы найти двух таких выдающихся персонажей, которые столь разительно отличались друг от друга в своих чисто человеческих свойствах и особенностях.

О воистину безграничном интересе Шрёдингера к женскому полу ранее было сказано уже вполне достаточно. Но помимо дел амурных этот ученый весьма глубоко интересовался философией и историей религий, биологией и природой сознания, литературой и поэзией. Более того, и сам писал недурственные, по слухам, стихи – не говоря уже о весьма содержательных исследовательских работах на далекие от основной профессии темы.

Что же касается гениального физика и математика Поля Дирака, то его из этого длинного и далеко не полного списка увлечений коллеги Шрёдингера не интересовало по жизни практически ничего.

Читать далее

ЖЭГ, часть 4: ЦЮРИХСКАЯ ЕРЕСЬ

Очередная порция материалов из цикла «Женщины, Эйнштейн и Голография». На этот раз – о шутках природы и роли эротических переживаний в науке. Начало цикла см. тут: часть 1, часть 2, часть 3.

(Путешествие к анонсированным ранее вещам несколько затягивается, но уж больно живописен ландшафт – невозможно не притормозить. Да и спешить тут, на самом деле, вовсе не требуется…)

Aqua-Hand

Элемент неожиданности

Всякий раз, когда для путешествий в мир науки и ее истории в качестве проводника выбирается Фримен Дайсон, можно быть уверенным, что будет обязательно приоткрыто нечто новое и неожиданное.

Происходит это по той причине, что и для самого Дайсона на протяжении всей его научной карьеры одной из самых важных и привлекательных особенностей науки был как раз вот этот элемент непредсказуемости.

Как говорил  ученый в одной из своих недавних лекций, когда он смотрит на историю математики или физики, то видит там последовательность нелогичных прыжков, невероятных совпадений, шуток природы.

Ну а одна из наиболее удачных и впечатляющих шуток природы, по мнению Дайсона, – это квадратный корень из минус единицы, возникший в знаменитом уравнении физика Эрвина Шрёдингера, когда тот в 1926 году изобретал свою волновую механику.

Читать далее