Mapa nauki
Czego się nauczysz i gdzie.
Trzynaście jednostek w pięciu częściach. Każda nazywa to, co będziesz umieć, a potem podaje najkrótszą trasę: oglądaj, czytaj, zanurz się, studiuj. Zacznij, gdzie chcesz.
Część I
Podstawy
Metoda, próżnia i myśl, że bezwładność bierze się właśnie z niej.
- 01
Drabina dowodów
Jak czytać śmiałe twierdzenie fizyczne, nie łykając go i nie zbywając machnięciem ręki.
Nauczysz się
- Umieścić dowolne twierdzenie na pięciostopniowej skali dojrzałości — od dobrze postawionego pomysłu po fakt podręcznikowy.
- Aktualizować swoje przekonanie tak, jak każe reguła Bayesa, i odróżniać niezależny dowód od zwykłego powtórzenia.
- Wskazać kolejny eksperyment, który przesunąłby twierdzenie w górę albo w dół drabiny.
- 02
Czym jest próżnia
Pusta przestrzeń to najniższe ustawienie każdego pola, a najniższe ustawienie nie jest zerem.
Nauczysz się
- Wyjaśnić, dlaczego próżnia kwantowa niesie energię i jak mierzy ją siła Casimira.
- Powiedzieć, co znaczy energia punktu zerowego oraz co pomiary rozstrzygają, a czego nie.
- Prześledzić drogę próżni od dawnego eteru po ośrodek, który fizycy dziś kształtują w laboratorium.
- Oglądaj
- Wykład 7 · Kwantowa teoria pola i próżnia (po angielsku)
- Zanurz się
- Pole punktu zerowego i efekt Casimira
- Studiuj
- Fale, rezonans i widma · Dlaczego pusta przestrzeń nie jest prosta · Mechanika kwantowa: stany, amplitudy i pomiar · Mechanika kwantowa I–II · Kwantowa teoria pola · Pola kwantowe w zakrzywionej czasoprzestrzeni · Energia próżni i stała kosmologiczna
- Od 8 do 12 lat
- Empty Space Is Not Empty
- 03
Bezwładność i grawitacja z próżni
A jeśli masa, bezwładność i grawitacja są tym, co próżnia robi materii?
Nauczysz się
- Odtworzyć indukowaną grawitację Sacharowa i propozycję bezwładności Haischa, Ruedy i Puthoffa w opublikowanej postaci.
- Posługiwać się obrazem polaryzowalnej próżni: grawitacją jako zmiennym współczynnikiem załamania.
- Oddzielić to, co zmierzone, od tego, co jest żywą hipotezą, i wskazać eksperyment rozstrzygający.
Część II
Jak inżynierować przestrzeń
Metryka jako regulamin, a próżnia jako ciecz.
- 04
Metryka, napędy warp i tunele czasoprzestrzenne
Dokładna idea inżynierii przestrzeni i dokładna przepaść między matematyką a maszyną.
Nauczysz się
- Czytać metrykę jak regulamin dla każdej linijki i każdego zegara.
- Prześledzić bańkę warp Alcubierre'a i tunel czasoprzestrzenny Morrisa i Thorne'a przez równania Einsteina.
- Wyjaśnić, dlaczego ceną jest energia ujemna, ile jej zmierzono i jakie testy laboratoryjne trwają teraz.
- Oglądaj
- Wykład 1 · Czym jest metryka? (po angielsku) · Wykład 2 · Szczególna teoria względności i czterowektory (po angielsku) · Wykład 3 · Ogólna teoria względności (po angielsku) · Wykład 4 · Metryka warp Alcubierrego (po angielsku) · Wykład 5 · Tunel czasoprzestrzenny Morrisa i Thorne'a (po angielsku) · Wykład 6 · Warunki energetyczne i ich łamanie (po angielsku)
- Zanurz się
- Tensor metryczny i bańki warp
- Studiuj
- Przestrzeń, czas, ruch i układy odniesienia · Szczególna teoria względności bez skrótów · Mechanika Lagrange’a i Hamiltona · Rachunek tensorowy i geometria różniczkowa · Pracownia badawcza inżynierii metryki
- Od 8 do 12 lat
- Bending Space and Riding a Wrinkle
- 05
Próżnia jako ciecz kwantowa
Program Volovika: cząstki i grawitacja jako zmarszczki na kosmicznym kondensacie.
Nauczysz się
- Pokazać, jak fizyka zakrzywionej czasoprzestrzeni naprawdę wyłania się w nadciekłych cieczach i kondensatach.
- Powiedzieć, co analogowe promieniowanie Hawkinga w laboratorium wykazuje, a czego nie.
- Wskazać testy symetrii Lorentza, które rozstrzygną, czy nasza własna próżnia jest taką cieczą.
- Zanurz się
- Faza kwantowa i koherencja
- Od 8 do 12 lat
- Is Space a Kind of Sea?
Część III
Energia i siła z próżni
Fotony z niczego, patenty marynarki wojennej i lżejszy statek.
- 06
Energia z próżni
Prawdziwe fotony z niczego zmierzono w 2011 roku. Samodzielne źródło mocy to kamień milowy, do którego zmierzają trzy finansowane laboratoria.
Nauczysz się
- Wyjaśnić dynamiczny efekt Casimira i kwantową teleportację energii oraz to, dlaczego oba są zgodne z termodynamiką.
- Opisać, jak buduje się urządzenie z wnęką Casimira i co musi pokazać jego pełny bilans energetyczny.
- Wymienić trzy finansowane programy i kamień milowy, do którego wszystkie zmierzają.
- Oglądaj
- Wykład 8 · Efekt Casimira, zmierzony (po angielsku)
- Studiuj
- Termodynamika i rozumowanie statystyczne · Mechanika statystyczna · Fizyka Casimira i ruchome brzegi · Seminarium technologii energii kwantowej
- Od 8 do 12 lat
- Can You Get Energy From Nothing?
- 07
Efekt Paisa
Patenty marynarki wojennej: co głoszą, kto podpisał się pod nimi i test, który by je rozstrzygnął.
Nauczysz się
- Powiedzieć, co naprawdę głoszą patenty na redukcję masy bezwładnej i na fale grawitacyjne wysokiej częstotliwości.
- Użyć granicy Schwingera, by ocenić, jak blisko pierwszy test podszedł do warunków wzbudzenia opisanych w samym patencie.
- Czytać patent i poświadczenie działania jak dokumenty i wiedzieć, co każdy z nich może pokazać, a czego nie.
- Oglądaj
- Wykład 10 · Seria patentów Paisa (po angielsku)
- Od 8 do 12 lat
- The Navy's Very Strange Patents
- 08
Redukcja masy bezwładnej i pojazdy transmedialne
Jeśli bezwładność jest reakcją próżni, czy dałoby się odchudzić statek i co pokazałyby sensory?
Nauczysz się
- Prześledzić warunkowy łańcuch od próżniowego źródła bezwładności do lżejszego statku, ogniwo po ogniwie.
- Powiedzieć, co znane kinematyki UAP ustalają, a czego nie, i jak działają analizy danych z sensorów.
- Śledzić laboratoryjny silnik z wyznaczoną datą lotu orbitalnego i wiedzieć, co oznaczałby jego wynik.
- Oglądaj
- Wykład 11 · Eagleworks i linia warp (po angielsku)
- Od 8 do 12 lat
- Could a Ship Become Lighter?
Część IV
Anomalie, statki i podłoże energetyczne
Plazmoidy, fale skalarne, sterowanie grawitacją i fuzja w sieci krystalicznej.
- 09
Plazmoidy, klastry ładunku i orby
Samoorganizująca się plazma to prawdziwa, żywa fizyka. Nagrania orbów są przykładem rozwiązanym krok po kroku, z testami wskazanymi z góry.
Nauczysz się
- Wyjaśnić, jak organizują się plazmoidy i pioruny kuliste oraz co ujawniają ich widma.
- Opisać egzotyczne obiekty próżniowe Kena Shouldersa i współczesny mechanizm zaproponowany dla nich.
- Poddać nagranie próbie: pochodzenie, optyka i sprawdziany, które rozstrzygają.
- 10
Fale skalarne i pole za polami
Prawdziwa matematyka Whittakera, efekt Aharonowa–Bohma i pola podłużne, na które Maxwell już pozwala.
Nauczysz się
- Wyjaśnić, dlaczego potencjał wektorowy jest fizyczny: elektrony reagują na niego tam, gdzie pola są zerowe.
- Powiedzieć, gdzie pola podłużne naprawdę istnieją i czego wymagałaby energia z fal skalarnych w wolnej przestrzeni.
- Opisać test laboratoryjny, który rozstrzygnąłby propozycję energii z fal skalarnych.
- 11
Sterowanie grawitacją i nadprzewodniki
Wleczenie układów odniesienia jest zmierzone. Programy pytają, czy spójna materia może je wzmocnić na tyle, by dało się je wykorzystać.
Nauczysz się
- Podać, jak duży jest grawitomagnetyzm, tak jak zmierzyła go sonda Gravity Probe B.
- Porównać programy Ning Li, Podkletnowa, Tajmara i Alzofona oraz to, co znalazł każdy pomiar.
- Wskazać zmienną, którą kolejna seria pomiarów musi kontrolować.
- 12
Fuzja w sieci krystalicznej
Recenzowana fuzja w deuterowanych metalach z ośrodka NASA Glenn i kamienie milowe, które są przed nami.
Nauczysz się
- Wyjaśnić, jak ekranowanie elektronowe i proces Oppenheimera–Phillipsa pozwalają fuzji zachodzić wewnątrz metalu.
- Powiedzieć, co zmierzyły dwie prace NASA w „Physical Review C” i czym różni się to od twierdzeń z 1989 roku.
- Opisać kamień milowy energii netto i to, jak dowodzi go kalorymetr.
Część V
Uczciwy bilans
Każde twierdzenie na jednej mapie, wraz z kolejnym testem.
- 13
Jednolity obraz
Teza o zbieżności: gdzie stoi każde twierdzenie i jaki jest kolejny test dla każdego z nich.
Nauczysz się
- Naszkicować stos energii, ośrodka i siłownika, jakiego potrzebowałby statek inżynierii metryki.
- Umieścić każdy filar na skali dojrzałości i zobaczyć, jak kumulują się niepewności.
- Wskazać najbardziej rozstrzygający eksperyment dla każdego wiersza i miejsce, w którym pojawi się jego wynik.
Wolisz wspinać się po poziomach?
Ta sama fizyka jest też ułożona w 36 kursów na 6 poziomach, od pierwszych zasad po przygotowanie do badań.
Ścieżka kursów na sześciu poziomach → (po angielsku)