The Spacetime Metric

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.

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.

  1. 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.
  2. 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.

Część III

Energia i siła z próżni

Fotony z niczego, patenty marynarki wojennej i lżejszy statek.

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.

Część IV

Anomalie, statki i podłoże energetyczne

Plazmoidy, fale skalarne, sterowanie grawitacją i fuzja w sieci krystalicznej.

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.

  1. 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)