Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Τα "μαγικά" ποτάμια



Περιγραφή: Πριν από μερικά χρόνια, ο Χανς Χένρικ Στέλουμ, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, υποστήριξε ότι κάθε ποτάμι «κρύβει» τον αριθμό 3,14 τον περίφημο λόγο π που προκύπτει αν διαιρέσουμε την περίμετρο ενός κύκλου με τη διάμετρό του. Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, ο Στέλουμ διαίρεσε το συνολικό μήκος δεκάδων ποταμών με την απόσταση που χωρίζει (σε ευθεία γραμμή) την πηγή με τις εκβολές τους. Ο λόγος αυτός ήταν σχεδόν πάντα λίγο μεγαλύτερος από τρία και τις περισσότερες φορές προσέγγιζε τον «μαγικό» αριθμό 3,14. Σύμφωνα τώρα με τον «θειο Αλβέρτο», κάθε ποτάμι έχει από τη φύση του την τάση να αποκτά ολοένα και πιο σπειροειδές σχήμα. Το φαινόμενο αυτό, όπως εξηγούσε ο ίδιος ο Αϊνστάιν, οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε καμπή που συναντά αναγκάζει συγκεκριμένες ποσότητες νερού (από το εξωτερικό τμήμα) να κινηθούν γρηγορότερα. Αν, για παράδειγμα, η μορφολογία του εδάφους οδηγεί τη ροή του νερού προς τα αριστερά, ο όγκος νερού που βρίσκεται πιο δεξιά πρέπει να κινηθεί ταχύτερα, καθώς έχει να καλύψει μεγαλύτερη απόσταση. Όσο ταχύτερα κινείται όμως το νερό τόσο μεγαλύτερη είναι η διάβρωση του εδάφους και τόσο περισσότερο αυξάνει η καμπή του ποταμού. Η καμπή λοιπόν αυξάνει την ταχύτητα και η ταχύτητα την καμπή, με αποτέλεσμα το ποτάμι να αποκτά συνεχώς περισσότερες και μεγαλύτερες σπείρες. Η φύση φαίνεται να οδεύει αναπόδραστα προς ολοένα και πιο σύνθετες και, κατΆ επέκταση, χαοτικές καταστάσεις.
http://goo.gl/7mZhR 
http://zunal.com/webquest.php?w=106452

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011

Atom and its Quantum Mirror Image


Standing in front of a mirror, we can easily tell apart ourselves from our mirror image. The mirror does not affect our motion in any way. For quantum particles, this is much more complicated. In a spectacular experiment in the labs of the Heidelberg University, a group of physicists from Heidelberg Unversity, together with colleagues at TU Munich and TU Vienna extended a gedankenexperiment by Einstein and managed to blur the distinction between a particle and its mirror image. The results of this experiment have now been published in the journal “Nature Physics”.

When an atom emits light (i.e. a photon) into a particular direction, it recoils in the opposite direction. If the photon is measured, the motion of the atom is known too. The scientists placed atoms very closely to a mirror. In this case, there are two possible paths for any photon travelling to the observer: it could have been emitted directly into the direction of the observer, or it could have travelled into the opposite direction and then been reflected in the mirror. If there is no way of distinguishing between these two scenarios, the motion of the atom is not determined, the atom moves in a superposition of both paths.

http://www.uni-heidelberg.de/presse/news2011/pm20110404_quanten_spiegelbild_en.html