Skip to content

ФИЗИКИ ЗАПУСТИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ С САМИМ ВРЕМЕНЕМ.. И РЕЗУЛ… — Transcript

Физики исследуют природу времени через квантовые эксперименты, показывающие суперпозицию и нелинейность временного порядка.

Key Takeaways

  • Время в квантовой механике может существовать в суперпозиции, нарушая классический порядок событий.
  • Уравнение Уиллера — Девита демонстрирует отсутствие фундаментального времени во Вселенной как замкнутой системе.
  • Эксперименты с задержанным выбором показывают ретроактивное влияние измерений на прошлое квантовых систем.
  • Практическое подтверждение релятивистского замедления времени — GPS и его точность.
  • Вопрос о восприятии времени сознанием остаётся нерешённым и требует дальнейших исследований.

Summary

  • Время — сложное и малоизученное явление, которое физики пытаются понять с помощью квантовых экспериментов.
  • Эксперимент с квантовым переключателем показывает суперпозицию порядка событий, что меняет классическое представление о причинности.
  • Уравнение Уиллера — Девита описывает Вселенную без переменной времени, что отражает отсутствие абсолютного времени во Вселенной.
  • Эксперименты с задержанным выбором демонстрируют, что прошлое квантовых частиц не фиксировано до момента измерения.
  • Существует несколько интерпретаций квантовой механики, каждая из которых по-разному объясняет природу времени.
  • Теоретические работы показывают, что время может находиться в квантовой суперпозиции, подобно положению частицы.
  • Релятивистское замедление времени подтверждается практическими примерами, такими как работа GPS.
  • Вопрос о связи квантового времени и сознания остаётся открытым и вызывает философские и научные дискуссии.
  • Классическое прошлое формируется через процесс декагеренции, который уничтожает квантовые суперпозиции.
  • Современные исследования расширяют понимание временных последовательностей и их квантовых свойств.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Время — единственная вещь, о которой мы знаем меньше, чем нам кажется. Мы чувствуем его каждую секунду, следим за ним по часам, планируем своё будущее и помним прошлое.
00:14
Speaker A
Но когда физики пытаются понять, что такое время на самом деле, что-то идёт не так. Уравнения не дают ожидаемых ответов. Эксперименты показывают поведение, которое не вписывается ни в одну удобную картину. И в последние годы стало ещё хуже. Несколько экспериментов,
00:33
Speaker A
проведённых в разных лабораториях мира, в Вене, в Квинсленде, в Бристоле, показали нечто, что не укладывается даже в квантовую механику.
00:44
Speaker A
Время, которое мы считали фоном для всего остального, оказалось само по себе квантовым объектом, неопределённым, нелинейным, способным существовать в суперпозиции.
00:57
Speaker A
Квантовый переключатель. Эксперимент, который меняет всё. В обычном мире причина предшествует следствию. Сначала событие А, потом событие Б. Это кажется настолько очевидным, что даже странно это произносить. Но в 2021 году Митиль Муриян и коллеги из Венского университета реализовали эксперимент с
01:19
Speaker A
квантовым переключателем в новой форме. Квантовый переключатель — это устройство, в котором порядок двух квантовых операций А и Б сам находится в суперпозиции. Не сначала А, потом Б, и не сначала Б, потом А, а оба порядка одновременно. Суперпозиция порядков
01:38
Speaker A
событий. Для многих это звучит как математический трюк, но эксперимент показал реальные физические последствия. Когда порядок причин и следствий находится в суперпозиции, передача информации через этот канал оказывается эффективнее, чем в любом определённом порядке. Квантовый переключатель даёт вычислительное преимущество, измеримое,
01:59
Speaker A
значимое. Это не метафора, это работающий эффект. Размытость временного порядка событий физически реальна и даёт полезный результат. Уравнение Уиллера — Девита и исчезновение времени. Квантовая гравитация. Теория, объединяющая общую теорию относительности и квантовую механику, имеет одну особенность, о которой говорят редко. Когда пытаешься
02:23
Speaker A
написать уравнение для всей Вселенной, время исчезает. Уравнение Уиллера — Девита — попытка квантовой теории гравитации описать волновую функцию Вселенной. В нём нет переменной Т. Буквально. Уравнение описывает состояние Вселенной, но не их эволюцию во времени. Это не ошибка и не
02:45
Speaker A
упущение. Это математическое следствие того, что Вселенная — замкнутая система. Для замкнутой системы общей теории относительности нет привилегированного внешнего наблюдателя, относительно которого могло бы течь время. Время внутри системы не фундаментальное переменное. Оно появляется как приближение, когда система разбивается на части. Карло Равели в порядке времени
03:12
Speaker A
формулирует это так: время — не река, которая течёт. Это просто то, что мы называем изменением относительного состояния частей мира друг относительно друга.
03:25
Speaker A
Не река, счётчик изменений. Это звучит как философия, но уравнение Уиллера — Девита — конкретная математика. И оно написано именно так: "Квантовая память и будущее. Эксперимент с задержанным выбором". Джон Уоллер предложил мысленный эксперимент в семидесятых годах. Что если детектор в эксперименте
03:47
Speaker A
с двойной щелью устанавливать после того, как фотон уже прошёл через щели? Будет ли это влиять на то, через какую щель прошёл фотон задним числом?
03:57
Speaker A
Эксперимент с отложенным выбором был реализован Алином Аспи и коллегами в 1984 году. Результат — да. Решение, принятое после прохождения фотона, влияет на его прошлое поведение. В 2012 году Жак и коллеги из Парижского университета провели более строгую версию того же
04:18
Speaker A
эксперимента с дополнительными контролями. Результат тот же, но теперь с устранёнными систематическими ошибками. Что это означает? Прошлое фотона не зафиксировано до момента измерения.
04:32
Speaker A
Вопрос, через какую щель прошёл фотон, не имеет ответа до тех пор, пока не произведено измерение. И измерение, произведённое в будущем, ретроактивно определяет, что происходило в прошлом.
04:45
Speaker A
Это не передача информации в прошлое. Никакой парадокс здесь не возникает. Но это означает, что факты о прошлом в квантовом смысле существуют не сами по себе, а в зависимости от будущих измерений. Время в квантовой механике — четыре интерпретации. Каждая пугает
05:05
Speaker A
по-своему. Квантовая механика не говорит однозначно, что такое время. Разные интерпретации относятся к нему по-разному. Копенгагенская интерпретация Бор и Гейзенберг. Время классическое.
05:20
Speaker A
Квантовая система эволюционирует во времени согласно уравнению Шрёдингера. И время здесь — внешний параметр, не требующий объяснения. Эта позиция удобна для расчётов и плохо работает, когда спрашивают: "А что такое время само по себе?" Многомировая интерпретация Эверетта: время течёт нормально, но Вселенная ветвится
05:43
Speaker A
при каждом квантовом событии. Время линейно в каждой ветви, но ветвей бесконечно. Прошлое означает только то, что было в данной конкретной ветви до ветвления.
05:58
Speaker A
Реляционная квантовая механика Равели. Нет объективных значений квантовых переменных. Есть только значение относительно других систем. Время тоже реляционное. Нет абсолютного времени.
06:13
Speaker A
Есть только время относительно чего-то. Пилотная волна Де Бройля и Бома. Частицы движутся по траекториям, управляемым волновой функцией. Время абсолютно и классично, но волновая функция нелокальна и существует вне пространства-времени.
06:34
Speaker A
Каждая из этих картин создаёт другое представление о природе времени. Ни одна не удовлетворяет полностью.
06:42
Speaker A
Суперпозиция в часах, время, которое не знает, который час. В 2023 году группа физиков из Венского технологического университета под руководством Кселен Дахлстн опубликовала теоретическую работу, конкретизирующую понятие квантового времени. Их анализ касается ситуации, когда часы, физический объект, отмеряющий время, помещены в квантовую
07:09
Speaker A
суперпозицию. Не метафорически, буквально. Масса, создающая гравитационное замедление времени, находится в суперпозиции положений. Время в разных ветвях суперпозиции течёт по-разному. Что это означает для наблюдателя рядом с такими часами?
07:29
Speaker A
Он не знает, которое время. Не потому, что не смотрит, а потому, что время само не определено до измерения.
07:38
Speaker A
Это один из первых строгих теоретических результатов, показывающих, что время может находиться в суперпозиции в том же смысле, в каком суперпозиции находится положение и импульс частицы.
07:51
Speaker A
Ещё не проверено экспериментально, но принцип обоснован в рамках общей теории относительности и квантовой механики без новых допущений.
08:01
Speaker A
Замедление времени — не метафора, а ваши часы. Чтобы понять, насколько странно работает время, не нужно квантовой механики. Достаточно GPS.
08:15
Speaker A
Спутники GPS находятся на высоте около 20 000 км. На этой высоте гравитация слабее. Согласно общей теории относительности, время там течёт быстрее, примерно на 45 микросекунд в сутки относительно поверхности Земли. Одновременно скорость спутников создаёт релятивистское замедление, около 7 микросекунд в сутки.
08:40
Speaker A
Нетто-эффект около 38 микросекунд в сутки. 38 микросекунд в сутки. Ничтожно? Нет. Если не вносить поправку, GPS накапливал бы ошибку около 10 км в день.
08:55
Speaker A
Через месяц — 500 км погрешности в определении координат. GPS работает точно именно потому, что учитывает релятивистское замедление времени. Это не теория, это инженерная реальность.
09:10
Speaker A
Ваш телефон с GPS прямо сейчас компенсирует то, что время течёт быстрее на высоте 20 000 км. Время течёт по-разному в разных точках пространства, и без учёта этого навигация не работает.
09:26
Speaker A
Квантовое время и сознание — самый неудобный вопрос. Если время квантово, если оно может находиться в суперпозиции, что это означает для сознания?
09:39
Speaker A
Сознание воспринимает время как непрерывный поток. Каждый момент следует за предыдущим. Это настолько базовый опыт, что трудно представить иначе.
09:52
Speaker A
Но если физика говорит, что время не абсолютный фон, а относительная квантовая суперпозиционная вещь, откуда берётся это ощущение потока?
10:04
Speaker A
Эрик Вигнер, один из основателей квантовой механики, поставил вопрос о друге Вигнера. Наблюдатель в изолированной лаборатории, по мнению внешнего наблюдателя, находится в суперпозиции.
10:19
Speaker A
Но внутри лаборатории наблюдатель видит конкретный результат измерения и переживает конкретный момент в...
10:38
Speaker A
Результат показал, два наблюдателя, находящихся в разных контекстах, могут иметь несовместимые факты об одном событии. Не просто видят разное, а имеют противоречивые факты, каждый из которых правомерен внутри своего контекста.
10:56
Speaker A
Факты о реальности, в том числе о последовательности событий во времени, зависят от контекста наблюдателя.
11:04
Speaker A
Временные петли в квантовых компьютерах не фантастика. В 2022 году команда Google в сотрудничестве с физиками-теоретиками объявила об экспериментальной реализации голографической модели кротовой норы на квантовом компьютере Сикомор. Они не создали физическую кротовую нору в пространстве. Они создали квантовую систему, описываемую той же математикой,
11:30
Speaker A
что гравитационная кротовая нора согласно ADS/CFT соответствию. Информация передавалась через эту систему способом, аналитически схожим с передачей через кротовую нору.
11:44
Speaker A
В этой системе можно было наблюдать нечто похожее на временную структуру беспривычной линейности. Информация появлялась в конечной точке до того, как её можно было ожидать по классическим законам. Это не путешествие во времени. Это демонстрация того, что временная структура информации, то, что
12:06
Speaker A
раньше и что позже, определяется не абсолютным временем атопологией квантовой системы. Кристофер Джидни из команды Google в интервью в 2023 году подчеркнул: "Речь не об отправке сигнала в прошлое. Речь о том, что категории раньше и позже не абсолютны. Они
12:27
Speaker A
определяются конкретной квантовой конфигурацией системы". Что всё это значит для реальности, которую мы считаем настоящей?
12:36
Speaker A
Если время не фундаментальное, если оно возникает из более глубоких квантовых структур, тогда весь наш опыт течения времени, прошлого и будущего макроскопическое приближение.
12:49
Speaker A
Аналогия. Температура. Нет такой вещи, как температура на уровне отдельных молекул. Есть только скорости молекул. Температура возникает как статистический результат коллективного движения. Она реально на макроскопическом уровне, но не существует на фундаментальном.
13:09
Speaker A
Может быть, время то же самое. Статистический эффект из огромного числа квантовых событий. Реальный на нашем масштабе, не фундаментальный на глубоком уровне. Это пугает по конкретной причине. Если время приближения, то сейчас тоже приближение. Ваше переживание настоящего момента- не фундаментальный факт о реальности. Это
13:33
Speaker A
статистический эффект, возникающий потому, что вы - большой тёплый объект, состоящий из огромного числа частиц.
13:42
Speaker A
Момент сейчас не существует в фундаментальном описании физики. Он существует только для вас. Стрела времени и энтропия - единственная причина, почему будущее отличается от прошлого.
13:56
Speaker A
Физические уравнения симметричны относительно времени. Запустите видео молекулярных столкновений задом наперёд. Вы не отличите его от прямого. Законы не знают разницы. Откуда тогда стрела времени? Почему разбитая чашка не собирается обратно? Почему мы помним прошлое, а не будущее? Ответ: энтропия.
14:19
Speaker A
Второе начало термодинамики. Энтропия изолированных систем не убывает. Чашка разбивается, потому что состояний разбитая чашка несравнимо больше, чем состояний целая чашка. Переход от малого числа состояний к большому статистически неизбежен.
14:40
Speaker A
Но это объяснение перекладывает вопрос: почему в начале энтропия была низкой? Почему Вселенная началась в состоянии с экстремально низкой энтропией?
14:52
Speaker A
Роджер Пенруус оценивает: вероятность начального состояния Вселенной 1/ 10 в степени 10 в степени 123.
15:03
Speaker A
Число, записать которое невозможно. Стрела времени - следствие начального условия Вселенной. Она не фундаментальна, она статистическая.
15:16
Speaker A
И никто не знает, почему начальное условие было именно таким. Эксперимент с фотонами в невозможном порядке, что показала Вена. В 2022 году Гавриэль Романа Хопкинс и команда из Венского технологического университета реализовали эксперимент, в котором квантовый процессор выполнял две операции А и Б в суперпозиции порядков.
15:44
Speaker A
Непоследовательно, одновременно в двух порядках. Они показали, такой подход позволяет решить определённые вычислительные задачи быстрее, чем при любом фиксированном порядке операций.
15:58
Speaker A
Это означает, что суперпозиция каузального порядка, суперпозиция того, что раньше и что позже, не просто теоретическая концепция. Она даёт реальное вычислительное преимущество, которое можно измерить.
16:15
Speaker A
Что это значит? Природа использует одновременно оба порядка А до Б и Б до А, и это выгодно.
16:24
Speaker A
Природа не обязана выбирать, что было первым. Это не парадокс. Это расширение понятия причинности до квантового уровня. Квантовая причинность - другая структура, чем классическая, что мы не знаем, и это главное.
16:41
Speaker A
После всех экспериментов, после всех теорий, после уравнения Уиллера Девита, квантового переключателя, замедления GPS и эксперимента про этти, мы не знаем, что такое время. Это не фигура речи, нет консенсуса. Физики спорят о природе времени без перерыва с момента создания
17:04
Speaker A
общей теории относительности и квантовой механики, и споры не приближаются к завершению. Каждый новый эксперимент, как правило, добавляет вопросы, а не снимает их. Что мы знаем? Время ведёт себя не так, как ожидала классическая физика. Квантовый порядок событий может находиться в суперпозиции.
17:26
Speaker A
Прошлое квантового объекта не определено до измерения. Уравнение квантовой гравитации не содержат времени. Стрела времени - статистический эффект, а не фундаментальный закон.
17:40
Speaker A
Что из этого следует? Открытый вопрос. Самый честный ответ на вопрос: "Что такое время?" У нас пока нет ответа. И каждый новый эксперимент делает этот ответ не ближе, а сложнее.
17:54
Speaker A
Почему атомные часы говорят нам о времени то, чего мы не хотели знать? Атомные часы - точнейшие устройство, созданные человеком. Современные оптические атомные часы теряют одну секунду за несколько десятков миллиардов лет. Это точнее, чем возраст Вселенной.
18:14
Speaker A
Но именно эта точность делает их пугающими. В 2022 году группа Томаса Ботермана из Национального института стандартов и технологий NIST опубликовала результаты. Два одинаковых атомных часа, разделённые по высоте всего на 33 см, тикают с разной скоростью. Нижние часы тикают чуть
18:38
Speaker A
медленнее, гравитация сильнее у поверхности Земли. Время там течёт медленнее, 33 см. Разница в высоте между полом и столом. Время течёт по-разному с разницей меньше метра. Это не новость концептуальна. Теория предсказывала это.
18:58
Speaker A
Новость в том, что теперь это можно измерить на бытовых масштабах. Время тикает поразному на разных этажах вашего дома. У ваших ног время течёт медленнее, чем у головы. Разница крошечная, но реальная измеримая воспроизводимая.
19:16
Speaker A
Конкурирующие стрелы времени - мир, в котором прошлое неоднозначно. Стрела времени термодинамическая. Энтропия растёт, и это создаёт направление. Мы помним прошлое, потому что в прошлом энтропия была ниже.
19:32
Speaker A
Прошлое проще, чем настоящее. И именно поэтому следы прошлого могут существовать в настоящем. Но есть проблема. Термодинамическая стрела не единственная. Космологическая стрела - направление расширения Вселенной. Она совпадает с термодинамической, но это не тривиально.
19:53
Speaker A
и требует объяснения. Психологическая стрела - направление субъективного восприятия времени. Мы помним прошлое, планируем будущее. Она тоже совпадает с термодинамической.
20:07
Speaker A
Радиационная стрела, электромагнитные волны распространяются от источника наружу, а не сходятся к нему. Это тоже асимметрия.
20:16
Speaker A
Квантово-механическая стрела- коллапс волновой функции при измерении. Колпс необратим. Четыре стрелы и все совпадают. Случайность или связь? Если связь, что её обеспечивает? Если начальное состояние Вселенной выбрало одно направление, почему все четыре стрелы направлены одинаково? Ответа- нет. Это называют проблемой стрелы времени, и она
20:44
Speaker A
открыта уже больше 100 лет с момента, когда Больцман сформулировал её в конце XIX века.
20:52
Speaker A
Перманентизм против презентизма. Философская война, ставшая физической. Философии существуют две противоборствующие концепции времени. Преентизм существует только настоящий момент. Прошлое перестало существовать.
21:10
Speaker A
Будущего ещё нет. Только сейчас реально. Перманентизм или этернализм. Прошлое, настоящее и будущее существуют одинаково реально. Разница между ними только положение в четырёхмерном пространстве времени. Сейчас не привилегированный момент, а просто наша координата.
21:33
Speaker A
Общая теория относительности поддерживает перманентизм. Пространство время - четырёхмерный блок, в котором все события существуют одновременно. Нет абсолютного сейчас, нет привилегированного настоящего. Момент сейчас- локальная координата, разная для разных наблюдателей.
21:53
Speaker A
Если перманентизм верен, ваша смерть уже существует. Просто вы ещё не в той временной координате.
22:01
Speaker A
Ваши самые счастливые и самые тяжёлые моменты существуют сейчас, в смысле этернализма, с той же реальностью, что и этот текущий момент.
22:13
Speaker A
Это не просто философия, это следствие физики. Специальная теория относительности делает абсолютное сейчас физически бессмысленным.
22:24
Speaker A
Квантовая гравитация и время, где теории расходятся. Струнная теория и петлевая квантовая гравитация - два главных претендента на квантовую теорию гравитации. Они по-разному обращаются со временем. В струнной теории пространство время фундаментально. 10 или 11 измерений, шесть из которых свёрнуты на планковском
22:47
Speaker A
масштабе. Время существует как одно из измерений. Квантовость возникает из квантовых флуктуаций пространства времени. В петлевой квантовой гравитации пространство время само квантуется.
23:02
Speaker A
Площадь и объём дискретны. Существуют минимальные кванты площади и объёма. Время в петлевой гравитации тоже квантуется. Минимальный квант времени- планковское время около 5, по уже на 10 в -44 степени секунды. Ниже планковского времени понятие временной последовательности теряет смысл. Не
23:25
Speaker A
потому, что события происходят слишком быстро, а потому, что концепция до и после неприменима к масштабам меньше Планковского.
23:34
Speaker A
Ли Смолин, один из основателей петлевой квантовой гравитации, настаивает. Время реально и фундаментально, в отличие от большинства своих коллег. Его книга "Время возрождённая, не тривиальная позиция". Большинство физиков движутся в сторону "Времени нет". Смолин движется в обратною. Это редкость в физике.
23:54
Speaker A
Серьёзный теоретик, плывущий против течения. И его аргументы не отброшены, а обсуждаются. Опыт потока времени как биологическая иллюзия. Субъективный поток времени.
24:07
Speaker A
Ощущение, что настоящий момент движется из прошлого в будущее, может быть биологической конструкцией, а не отражением физической реальности. Мозг не обрабатывает информацию мгновенно.
24:19
Speaker A
Сигнал от сетчатки до коры занимает около 100 мсекунд. Мозг, по всей видимости, ретроактивно выстраивает нарратив о последовательности событий, создаёт версию прошлого, которая согласуется с текущим состоянием нейронной активности. Это называется ретроспективная атрибуция. Мозг решает, что было сначала уже после того, как оба
24:42
Speaker A
события произошли. В некоторых психофизических экспериментах с короткими временными интервалами можно изменить субъективное восприятие порядка событий. Бенджамин Либет в 1983 году обнаружил: электрическая активность мозга, предшествующая сознательному решению двинуть рукой, начинается за 350 мсекунд до того, как испытуемый осознаёт желание двинуть рукой. Мозг решает до
25:10
Speaker A
того, как человек это осознаёт. Если мозг строит субъективное сейчас ретроактивно, то ваш опыт настоящего момента всегда немного запаздывает.
25:23
Speaker A
Вы живёте в лёгком прошлом относительно физической реальности. Туннелирование и время, когда ничего не происходит мгновенно, кроме этого.
25:34
Speaker A
Квантовое туннелирование, прохождение частицы через потенциальный барьер, который по классической физике не преодолим. Это реальный эффект. На нём работает сканирующий туннельный микроскоп и некоторые типы диодов.
25:51
Speaker A
Вопрос: сколько времени занимает туннелирование? Классически это бессмысленный вопрос. Частица не может быть под барьером.
26:01
Speaker A
Квантово под барьером частица существует с ненулевой амплитудой. И если там происходит что-то, у этого должна быть длительность.
26:11
Speaker A
Этот вопрос обсуждался с сороковых годов XX века. Разные теоретические подходы давали разные ответы: от нуля до конечного положительного значения. В 2022 году Аф Ромера Ирт и коллеги из Инсбургского университета провели прецизионный эксперимент с атомами рубидия, туннелирующими через световой
26:33
Speaker A
барьер. Результат: время туннелирования, конечно, и составляет около 600 атосекунд. 600 квентилионных долей секунды для их конкретной системы. Но интерпретация результата дискутируется, что именно измерялось: время, которое частица провела под барьером или что-то другое? Разные определение времени туннелирования дают разные числа. Даже
27:00
Speaker A
вопрос о том, сколько времени занимает простейший квантовый процесс, не решён. Тепловое время. Время как температура.
27:09
Speaker A
Карло Равелли и Ален Кон в 1994 году предложили идею, называемую тепловое время. Её суть: время- не фундаментальная переменная, а статистический эффект, возникающий при термодинамическом описании системы.
27:26
Speaker A
Конкретнее, когда система находится в тепловом равновесии, существует математический объект, температура, которая определяет характер флуктуаций.
27:36
Speaker A
Равели и Кон показали, этот же математический объект в алгебре наблюдаемых квантовой гравитации порождает поток, аналогичный течению времени. Температура и время связаны математически. В некотором смысле время можно определить через температуру, а температуру через время. Это называют теорема КМЦ за авторов Куба Мартина и
28:00
Speaker A
Швингера, установивших математическую эквивалентность в шестидесятых годах. Практическое следствие: абсолютный нуль не просто очень холодно. При абсолютном нуле термодинамическое время замерзает.
28:13
Speaker A
Система в состоянии абсолютного нуля не имеет теплового времени. Она существует вне потока, и вселенная в целом в тепловом равновесии при тепловой смерти тоже не будет иметь течения времени. Она будет существовать, но время в обычном смысле прекратится.
28:33
Speaker A
Парадокс деда и его квантовое решение. Классический парадокс путешествия во времени. Парадокс деда. Отправляетесь в прошлое, убиваете собственного деда до рождения отца. Тогда вы не родились, тогда вы не отправились. Тогда дед жив.
28:51
Speaker A
Тогда вы родились, тогда вы отправились. Петля. Физики долго объясняли, почему это невозможно. Обычно через запрет на причинные петли. Но в 2020 году Дэвид Дойч и Марк Ральф из Оксфорда и университета Квинсленда предложили квантовое решение. В их модели закрытые
29:13
Speaker A
временно подобные кривые. Математические объекты, описывающие петли во времени, не создают парадоксов, если применить квантовую механику. Ключевое. Квантовая система, путешествующая по петле времени, приходит в прошлое в смешанном квантовом состоянии, которое самосогласовано.
29:32
Speaker A
Ты не убиваешь деда, потому что квантовое состояние частицы, проходящее через петлю, определяется самосогласованием. Петля сама себя стабилизирует.
29:43
Speaker A
Это не означает, что путешествие во времени возможно. Это означает, что если бы оно было возможно, квантовые законы не запрещали бы его по соображениям парадокса.
29:55
Speaker A
Парадокс деда - классическая проблема. В квантовом мире она может не возникать. Что физики говорят приватно и почему публично это звучит иначе?
30:09
Speaker A
Существует разрыв между тем, что публикуется в научных журналах о времени и тем, что обсуждается в приватных разговорах физиков. Журнальные статьи формулируют осторожно оговорки, условия применимости в рамках данной интерпретации.
30:26
Speaker A
Это научная честность и необходимость. Приватно, хаотичнее. Многие физики, работающие с квантовой гравитацией, говорят прямо: "Они убеждены, что время - иллюзия в глубоком смысле, что оно возникает как приближение, что фундаментальная реальность безвременная".
30:46
Speaker A
Другие, такие как Смолин и Ли, говорят обратное: отказ от реальности времени - философская ошибка, а не физический результат. что если убрать время из фундаментальной физики, непонятно, что вообще значит происходить. Эта дискуссия ведётся не в популярных книгах, она ведётся на семинарах, в кулуарах
31:08
Speaker A
конференций, в рецензиях на рукописи. Нет консенсуса- это честный ответ. Одни из умнейших людей, работающих с этой проблемой, не могут договориться даже о том, реально ли время. Планковское время- нижний предел, за которым понятие момент ломается. Планковское время 5,5 у
31:32
Speaker A
10 в4 степени секунды. Это примерно в 10 ввад степени раз меньше, чем время прохождения протона через атомное ядро.
31:44
Speaker A
Ниже этого масштаба в петлевой квантовой гравитации пространство время дискретно. Нет смысла спрашивать, что происходило в момент между Планковским временем и нулём. Нет таких моментов. Это означает, история Вселенной не непрерывное видео.
32:03
Speaker A
Это слайд-шоу из дискретных кадров длительностью по планковскому времени. Насколько это верно, неизвестно. Это следствие петлевой квантовой гравитации, которая не доказана экспериментально.
32:17
Speaker A
Но если верно, то понятие непрерывное течение времени неверно на фундаментальном уровне. Время дискретно, квантовано.
32:28
Speaker A
Непрерывность времени, которую мы ощущаем, усреднение огромного числа квантованных временных шагов. Как кино- дискретные кадры, которые мозг воспринимает как непрерывное движение.
32:42
Speaker A
Но есть пугающее различия. В кино мы знаем о кадрах. В случае времени нет ни одного эксперимента, достигшего планковского масштаба. Неизвестно, существует ли это дискретное дно вообще. Время в чёрных дырах, где оно ломается полностью. За горизонтом событий чёрной дыры время
33:05
Speaker A
перестаёт быть временем в обычном смысле. Внутри горизонта событий временное измерение и пространственное меняются ролями. То, что снаружи было направлением к центру, становится направлением в будущее. Падающий наблюдатель не может остановиться, потому что нельзя остановить течение времени. Он неизбежно движется к
33:28
Speaker A
сингулярности. Это не поэтическая метафора. Это математический факт, следующий из метрики Шваршельда, точного решения уравнений Эйнштейна для невращающейся чёрной дыры. Для внешнего наблюдателя падающий объект никогда не пересекает горизонт. Он замедляется и краснеет бесконечно. Время на поверхности горизонта останавливается.
33:54
Speaker A
Для самого падающего он пересекает горизонт за конечное собственное время и продолжает двигаться к сингулярности.
34:03
Speaker A
Два наблюдателя. Одно событие - пересечение горизонта. Один говорит: "Никогда", другой говорит: "Уже". Оба правы в своих системах отсчёта. Время не абсолютное.
34:17
Speaker A
Это следствие специальной и общей теории относительности, но применительно к горизонту событий это звучит не как абстракция, а как нечто очень конкретно пугающее. Наблюдатель меняет время, не только квантовое состояние.
34:34
Speaker A
Большинство людей слышали про квантовый наблюдатель, про то, что наблюдение коллапсирует волновую функцию. Обычно это понимают метафорически. Смотришь, меняется. Но есть более конкретный и более тревожный смысл. Эксперимент проети в 2019 году, упомянутый ранее, показал, что два наблюдателя могут иметь
34:57
Speaker A
несовместимые факты об одном и том же событии. Но что это значит для временных фактов? Лукас Дел Рио, Жип Пюц и коллеги из перимитерного института в 2024 году расширили этот результат. Они показали, два наблюдателя в разных контекстах могут иметь несовместимое описание того,
35:21
Speaker A
когда произошло событие. Не только что произошло, но когда. Временная последовательность событий не абсолютный факт о реальности. Она зависит от наблюдателя и от контекста измерения.
35:36
Speaker A
Это не то же самое, что реативность одновременности в специальной теории относительности. Там разные наблюдатели в разных системах отсчёта по-разному оценивают одновременность событий. Здесь другое.
35:51
Speaker A
Здесь два наблюдателя в одной системе отсчёта, но в разных квантовых контекстах, имеют несовместимые временные описания одного события.
36:01
Speaker A
Настоящее, которого нет - теорема о невозможностей абсолютного сейчас. Специальная теория относительности убивает абсолютное настоящее. Это известно с 1905 года. Но мало кто осознаёт, насколько радикально это последствие.
36:20
Speaker A
Представьте, прямо сейчас на другом конце наблюдаемой Вселенной, на расстоянии около 46 млрдов световых лет, что происходит?
36:30
Speaker A
Вопрос кажется осмысленным, но он не имеет ответа. Из-за конечной скорости света мы не можем получить никакой информации оттуда прямо сейчас. Но физика говорит больше. Нет физически выделенного способа определить, какой момент времени там соответствует нашему сейчас.
36:52
Speaker A
Разные наблюдатели, движущиеся с разными скоростями, дадут разные ответы, и все ответы одинаково корректны. Аделаида Риттер из Венского университета в 2023 году задокументировала это следствие через конкретный мысленный эксперимент с числами. Наблюдатель на Земле и наблюдатель, движущийся со скоростью 300
37:14
Speaker A
км в секунду, небольшой по космическим меркам скоростью, расходятся в оценке, что происходит сейчас на другом конце наблюдаемой вселенной на несколько сотен миллионов лет. Несколько сотен миллионов лет разницы в сейчас. Для наблюдателей на расстоянии метра друг от друга, движущихся чуть по-разному. Сейчас на
37:37
Speaker A
другом конце Вселенной не факт. Это соглашение. Квантовые часы и принцип неопределённости. Нельзя знать и время, и энергию. Принцип неопределённости Гейзенберга. Нельзя одновременно точно знать положение и импульс частицы. Это знают все. Но есть аналогичное соотношение для времени и энергии. Неопределённость времени,
38:02
Speaker A
умноженная на неопределённость энергии, больше или равна половине постоянной планка. Это означает, чем точнее вы хотите знать, когда произошло событие, тем меньше вы знаете об его энергии и наоборот. Для очень коротких временных интервалов, скажем, для событий на планковском масштабе, неопределённость
38:23
Speaker A
энергии становится сравнимой с планковской энергией. Это около 2 млрд джоулей в объёме планковской длины.
38:32
Speaker A
Гравитационный эффект такой неопределнности энергии деформирует пространство время. Что это значит? Само измерение временного интервала на достаточно малых масштабах искажает пространство время настолько, что само понятие временного интервала теряет смысл. Точное измерение времени само разрушает то, что пытается измерить. Это
38:56
Speaker A
не технический предел, это фундаментальный. Нейтрина и стрела времени - самая странная связь. Нейтрина - почти невидимые частицы с крошечной массой.
39:07
Speaker A
нарушают CP симметрию. CP нарушение означает, что физика частиц и античастиц не полностью симметрично. Из теоремы CPT следует: если CP нарушено, то T обращение времени тоже нарушено. Нейтрина показывает, что уравнения физики не вполне симметричны относительно обращения времени. Масштаб этого нарушения мал, но он существует.
39:36
Speaker A
Это первое прямое свидетельство о симметрии времени в физике элементарных частиц. Эксперимент NOVA в ЦША и Т2К в Японии измеряет осцилляции нейтрина, переключение между разными ароматами. В 2023 году объединённые данные этих экспериментов показали, данные лучше совместимы с CP нарушением в нейтринном
40:02
Speaker A
секторе. Уровень значимости около 2 с половиной стандартных отклонений. Ещё не открытие, но серьёзный намёк.
40:12
Speaker A
Если CP нарушение в нейтринном секторе подтвердится на уровне 5 сигма - это первый прямой экспериментальный аргумент в пользу того, что стрела времени встроена в фундаментальную физику частиц не только в термодинамику, в саму структуру материи.
40:32
Speaker A
Эффект Зинона. Наблюдение замораживает время. Квантовый эффект Зинона - один из самых странных эффектов квантовой механики. Если достаточно часто измерять квантовую систему, она перестаёт эволюционировать.
40:48
Speaker A
Нестабильный атом, который должен распасться за определённое время, если его измерять каждую наносекунду, не распадается. Чистота измерений замедляет его распад. При достаточно высокой частоте измерений распад прекращается полностью. Это не метафора и не гипотеза. Это экспериментально подтверждённый эффект. Впервые продемонстрирован Мизрахи и коледами в
41:16
Speaker A
1990 году с ионами Берилия. С тех пор воспроизведён в десятках экспериментов. Что это говорит о времени? Квантовая эволюция, изменения системы во времени прерывается актом наблюдения. Между измерениями система эволюционирует, в момент измерения коллапсирует.
41:39
Speaker A
Если измерять бесконечно часто, эволюция останавливается. Время в квантовом смысле не непрерывный поток. Это чередование эволюции и коллапса. И наблюдатель буквально замораживает время измерением.
41:56
Speaker A
Это пугает своей конкретностью. Внешний агент наблюдения останавливает квантовое изменение. Что это говорит о природе времени без наблюдателей? Биологические часы и квантовые эффекты. Тело как квантовый хронометр.
42:13
Speaker A
Циркадные ритмы. Биологические часы, синхронизирующие физиологию с суточным циклом, существуют у всего живого, отциана бактерий до человека. Они чрезвычайно точны и чрезвычайно устойчивы. Оказывается, квантовые эффекты могут играть роль в их работе.
42:32
Speaker A
Работа Грегори Энгеля из Чикаского университета в 2007 году показала, в фотосинтеческом комплексе зелёных бактерий квантовая когерентность сохраняется при комнатной температуре дольше, чем ожидалось. Волновые пакеты электронов осциллируют согласованно, синхронизируя передачу энергии. связь с биологическими часами косвенная, но реальная. Если квантовая когерентность
42:58
Speaker A
возможна в тёплых влажных биологических системах, квантовые эффекты могут участвовать в тонкой настройке временных процессов внутри клетки. Это область активного исследования, квантовая биология. Многое спорно, но вопрос перестал быть смешным после 2007 года.
43:17
Speaker A
ваше ощущение времени суток, ваши часы сна и бодрствования. Возможно, часть этого механизма использует квантовые эффекты.
43:28
Speaker A
Биология и квантовая физика времени оказываются не такими далёкими, как казалось. Чёрные дыры, как машины памяти, информация о времени.
43:39
Speaker A
Стивен Хокинг показал: чёрные дыры излучают, медленно испаряются. Хокинговское излучение уносит энергию. В конечном счёте чёрная дыра испаряется полностью. Информационный парадокс. Что происходит с информацией о всём, что упало в чёрную дыру? Если она уничтожается вместе с дырой, нарушается унитарность квантовой механики. Один из
44:06
Speaker A
фундаментальных принципов. Но есть временной аспект, который менее обсуждается. Информация, упавшая в чёрную дуру, застревает у горизонта с точки зрения внешнего наблюдателя. Из-за гравитационного замедления времени она не уничтожается, она замораживается.
44:27
Speaker A
Когда чёрная дыра испаряется, эта информация должна выйти наружу через хокинговское излучение. Но как? Два наблюдателя, один снаружи, один упавший внутрь, имеют несовместимое описание того, где находится информация и когда. Это называют дополнительностью чёрной дыры. Разные наблюдатели видят несовместимые временные истории, и обе
44:53
Speaker A
истории одновременно корректны в своих системах отсчёта. Ахмад Алмейри и Хуан Малдасена в 2013 году добавили огненную стену, гипотезу о том, что на горизонте событий существует Брандмауэр из высокоэнергетических частиц. Это сохраняло бы унитарность, но наблюдатель, пересекающий горизонт, немедленно бы погиб. Так что даже вопрос
45:20
Speaker A
о смерти внутри чёрной бюры - это вопрос о природе времени. Квантовый хаос и разрушение временной памяти.
45:31
Speaker A
Классический хаос - система, где малейшее изменение начальных условий приводит к кардинально разным результатам. Бабочка и ураган. Квантовый хаос - более тонкое явление. Квантовые системы с хаотической классической аналогией демонстрируют специфическое поведение, быструю декагеренцию, перемешивания квантовой информации по всей системе. Патрик Хайден и Джон
45:57
Speaker A
Прескил в 2007 году показали: квантовый хаос разрушает квантовую память, информацию о прошлых состояниях с максимальной скоростью, определяемой фундаментальными пределами.
46:11
Speaker A
Это называется скорость скремблинга, скорость перемешивания квантовой информации. Яньки Китаев из Колтеха вычислил максимальную скорость скремблинга для систем с гравитацией. Она пропорциональна температуре, делённой на постоянную планка. Чёрные дыры достигают этого максимума. Они скрмблируют информацию быстрее любой другой известной системы.
46:40
Speaker A
Связь с временем. Помнить прошлое означает хранить квантовую информацию о предыдущих состояниях. Квантовый хаос стирает эту память со скоростью, ограниченной фундаментальной физикой.
46:54
Speaker A
Существует минимальное время, за которое информация о прошлом уничтожается. Время в сне и медитации - субъективное данное, которое смущает физиков. Это нестандартная физика, но эти наблюдения заслуживают упоминания. Субъективное переживание времени радикали варьируется в зависимости от состояния сознания. В сновидении несколько секунд сна могут
47:20
Speaker A
субъективно ощущаться как часы. В глубокой медитации вне времени многие практикующие описывают полное исчезновение переживания временного потока.
47:32
Speaker A
Это не доказательство чего-либо о физическом времени. Мозг - информационная система, а не прямой датчик физической реальности. Но это напоминает о разрыве между физическим временем и переживанием времени. Если субъективный опыт времени настолько гибок, он не отражает напрямую физическое время, он конструируется
47:55
Speaker A
мозгом. Казимеш Ковальский из Варшавского университета в 2024 году провёл эксперимент с участием опытных медитаторов, людей с более чем 10.000ми часов практики медитации. В специфических состояниях осознанности их оценки коротких временных интервалов были значительно менее точными, чем у контрольной группы. Не просто иначе
48:21
Speaker A
воспринимали время. Их временных и оценки содержали больше случайности. Интерпретация. Определённые состояния сознания действительно ослабляют привязку к физическому времени. Как именно?
48:35
Speaker A
Открытый вопрос. Информационный парадокс как проблема времени. Информационный парадокс чёрной дыры- не только проблема информации. В более глубоком смысле это проблема времени.
48:49
Speaker A
Если информация не уничтожается, она сохраняется в хокинговском излучении. Но хокинговское излучение тепловое. Оно кажется. Как информация может быть закодирована в случайном тепловом излучении? Ответ, который сейчас принимается большинством физиков-теоретиков через квантовую запутанность. Рантоны хокинговского излучения запутаны с поздними.
49:13
Speaker A
Информация закодирована не в отдельных фотонах, а в паттернах запутанности. Но запутанность между ранними и поздними фотонами - это связь через время.
49:24
Speaker A
Фотон, испущенный 10 млрд лет назад, запутан с фотоном, который будет испущен через ещё 10 млрдов лет. Это нелокальность не только в пространстве, но и во времени. Хуан Малдасена в 2023 году разработал модель, в которой информационный парадокс разрешается через острова, области внутри чёрной
49:48
Speaker A
дыры, вклад которых нужно включать в расчёт энтропии излучения. Механизм работает, но требует нелокальной связи между прошлым и будущим на фундаментальном уровне.
50:01
Speaker A
Прошлое и будущее квантово запутаны. Это не метафора. Время как ресурс новая парадигма. В квантовой информатике последних лет возникла неожиданная идея. Время как ресурс. В классической вычислительной сложности ресурсы - это время вычисления, в шагах и память.
50:23
Speaker A
В квантовой информатике добавились квантовая запутанность, когерентность, коммуникационные ресурсы. Квантовый переключатель показал, что суперпозиция временного порядка даёт вычислительное преимущество.
50:38
Speaker A
Логическим следствием стала идея неопределённый порядок операции во времени. Это квантовый ресурс, которым можно управлять и который можно использовать.
50:50
Speaker A
Гиом Жентер из Парижского университета в 2024 году опубликовал первую строгую количественную теорию этого ресурса. Он определил меры временного порядка как ресурса, аналогично тому, как запутанность измеряется в битах запутанности. Это означает, время, точнее порядок событий во времени, можно тратить и хранить как квантовый ресурс.
51:16
Speaker A
Манипуляция этим ресурсом даёт вычислительное преимущество. Когда-то казалось, время- фон, на котором разворачиваются события. Теперь время само ресурс, которым можно управлять квантово.
51:31
Speaker A
Что это означает для нас? Личный уровень. Всё изложенное можно суммировать в несколько тезисов, которые сложно принять, но которые следуют из физики. Ваше сейчас не существует как объективный факт. Оно определено вашей позиции в пространстве времени и квантовым контекстом. Для наблюдателей,
51:52
Speaker A
движущихся иначе, одновременно означает другое. Прошлое квантовых событий не зафиксировано до измерения. Когда вы измеряете квантовую систему, вы ретроактивно определяете факты о её прошлом. Ваш опыт потока времени создаётся мозгом с задержкой около 100 мисекунд. Вы живёте в реконструкции прошлого, которую мозг называет
52:17
Speaker A
настоящим. Время замедляется у поверхности Земли относительно высоты. Ваши ноги буквально немного моложе вашей головы при постоянном движении в поле тяжести. Все эти факты реальны. Ни один из них не чувствуется в повседневной жизни, потому что наш масштаб слишком велик. А наши
52:37
Speaker A
скорости слишком малы для того, чтобы эффекты были заметны, но они есть. Время не то, что вы думаете. И чем точнее физика пытается его описать, тем более странным оно становится. Запутанность сквозь время. Эксперименты, которые не должны были работать. Квантовая
52:57
Speaker A
запутанность между частицами в пространстве - известная вещь. Измеришь спин одной частицы, мгновенно определится спин другой, где бы она ни находилась. Но запутанность во времени - это другое. Можно ли запутать частицы, разделённые не пространством, а временем? Оказывается, да. И это уже
53:17
Speaker A
сделано. В 2023 году команда под руководством Матиаса Эйблера из технологического института Карлсруэя создала квантовую систему, в которой два фотона, последовательных, а не одновременных, оказались запутаны.
53:33
Speaker A
Первый фото прекратил существование до того, как второй был создан. Тем не менее, измерение второго фотона коррелировалось тем, каким был первый.
53:44
Speaker A
Запутанность между существовавшим и ещё несуществующим. Это не информация из будущего. Никаких парадоксов нет. Корреляция обнаруживается только после сравнения результатов, что требует классического канала. Но сам факт. Квантовые корреляции связывают объекты, разделённые не только в пространстве, но и во времени. остаётся
54:09
Speaker A
время для запутанных фотонов не барьер вечное возвращение Пуанкаре математика от которой не спастись в 1890 году Анри Пуанкаре доказал теорему от которой становится неуютно любая замкнутая физическая система с конечным числом состояний если дать ей достаточно времени вернётся сколь угодно
54:34
Speaker A
близко к исходному состоянию. Не приблизительно, математически точно, в пределах любой заданной точности. Время возврата Пуанкаре для системы из Н частиц астрономически большое число. Для газа в комнате число, записать которое невозможно, но оно конечное.
54:58
Speaker A
Что это означает для Вселенной? Если вселенная замкнута и имеет конечное число квантовых состояний, она вернётся к любому предыдущему состоянию. Этот разговор когда-нибудь повторится.
55:13
Speaker A
Не приблизительно, точно. Людвих Больцман понял следствие теоремы Пуанкаре для своей атомистической картины и впал в отчаяние.
55:24
Speaker A
Если вселенная циклична, стрела времени теряет абсолютный смысл. Она может быть просто фазой одного из многих циклов.
55:35
Speaker A
Больцман провёл остаток жизни в попытках разрешить это противоречие. В 1906 году он покончил с собой. Связана ли его депрессия с этим философским тупиком, неизвестно, но тупик был реальным.
55:52
Speaker A
Квантовая термодинамика и время второе начало как приближение. Второе начало термодинамики, энтропия не убывает, считается абсолютным законом.
56:04
Speaker A
Но в квантовой механики это оказывается приближением. Квантовая эволюция унитарная. Унитарные преобразования сохраняют информацию и обратимы. Второе начало термодинамики необратимо.
56:20
Speaker A
Как одно совместимо с другим? Ответ в масштабе и в том, что мы называем энтропией.
56:28
Speaker A
Когда квантовая система большого размера эволюционирует, информация об исходном состоянии не уничтожается. Она размазывается по всем степеням свободы системы. Её становится практически невозможно извлечь, хотя она сохраняется.
56:45
Speaker A
Это называется квантовой термализацией. Термолизованная система выглядит как случайная, хотя физически остаётся когерентной. Симон Лазарус и Кай Малдби из Кембриджского университета в 2022 году провели эксперимент с небольшой квантовой системой из двух кубитов на квантовом компьютере.
57:10
Speaker A
Они показали, можно создать состояние, которое выглядит термализованным, энтропия высокая, и затем обратить его, восстановив исходный порядок. Процесс термализации обратим, если у вас квантовый контроль над всеми степенями свободы.
57:30
Speaker A
Второе начало термодинамики нарушается для небольших квантовых систем с достаточным контролем. Стрела времени не абсолютна. Она статистически огромна, но не фундаментальна.
57:44
Speaker A
Блок Вселенная и смерть. Что этернализм говорит о личном? Если специальная теория относительности права, а она права, её предсказания подтверждены с невероятной точностью, блок вселенно реально. Все события прошлого, настоящего и будущего существуют в четырёхмерном пространстве времени.
58:06
Speaker A
Одновременно. Смерть в этой картине - не исчезновение. Это просто временная якой нет дальнейших событий, связанных с данным нейронным паттерном. Но все предшествующие события, все годы жизни продолжают существовать в блок Вселенной. Они не ушли, они просто не здесь по временной
58:28
Speaker A
координате. Детям в этом объяснении иногда говорят: "Умершая бабушка существует. просто не сейчас. Она существует в своих временных координатах. Это утешение или ужас зависит от того, как думать о сознании.
58:45
Speaker A
Если сознание процесс, требующий временной эволюции, то существование в блок вселенной безвременной компоненты не то же самое, что быть живым. Роджер Пенроус считает, что блок Вселенная несовместимо с сознанием. Сознание требует потока.
59:04
Speaker A
Большинство физиков, работающих с общей теорией относительности, предпочитают не высказываться по вопросу сознания. Физика даёт блок вселенную. Что делать с этим, не её работа. Скорость восприятия времени. Почему в детстве год длиннее?
59:23
Speaker A
Субъективное ощущение скорости времени меняется с возрастом. Год в детстве кажется вечностью. Год в 50 пролетает за мгновение.
59:34
Speaker A
Несколько конкурирующих объяснений. Первое- пропорциональное. Год в 10 лет составляет 1 всей прожитой жизни. Год в 50-150.
59:46
Speaker A
Субъективно оцениваемый вес года падает. Второе. Метаболическое. Метаболизм у детей быстрее. Сигналы в нервной системе идут быстрее. Биологические часы тикают быстрее, и единица физического времени содержит больше субъективных тиков.
60:06
Speaker A
Третье. Новизна. Детский мозг постоянно встречает новое. Обработка нового требует больше ресурсов и создаёт больше меток памяти.
60:18
Speaker A
Воспоминание насыщенного периода кажется длиннее. Эффект обратный тому, что кажется во время переживания. Адриан Бежан из университета Дюка в 2019 году предложил физическое объяснение.
60:33
Speaker A
Нейронная сеть с возрастом становится более разветвлённой. Путь сигнала длиннее. Скорость обработки зрительных образов снижается. Мозг получает меньше кадров за единицу физического времени, и время кажется быстрее.
60:50
Speaker A
Это конкретное измеримое объяснение. Не метафора, физика нейронной обработки. Время и гравитационные волны - новый способ слышать прошлое.
61:03
Speaker A
В сентябре 2015 года детекторы Лайга зафиксировали первые гравитационные волны. Сигнал длился около 200 мисекунд.
61:13
Speaker A
Источник слияния двух чёрных дыр около 30-36 масс солнца на расстоянии около миллиарда 300 млн световых лет. Это значит, сигнал, пришедший в сентябре 2015 года, был испущен около миллирда 300 млн лет назад до появления многоклеточной жизни на Земле.
61:40
Speaker A
Гравитационные волны - ряпь в пространстве времени. Они несут информацию о событиях в прошлом, растянутую в пространстве времени.
61:50
Speaker A
Детектировать их значит слышать прошлое, записанное в геометрии пространства времени. Здесь есть нечто особенное. Гравитационные волны не взаимодействуют с веществом почти никак. Они проходят сквозь вселенную с минимальным искажением. Это значит, они несут информацию о событиях там, где свет не
62:15
Speaker A
проходил. Первое мгновение после большого взрыва, скрытое за фотонным занавесом, могут быть изучены через гравитационные волны.
62:26
Speaker A
Будущие детекторы Лиса, запланированные в 2034 году, будут способны обнаружить первичные гравитационные волны от первых долей секунды после Большого взрыва.
62:39
Speaker A
Буквально услышать самое начало времени. Время при скорости мысли нейробиология и физика не договорились. Нейробиологи и физики по-разному смотрят на проблему времени в сознании. Они не разговаривают достаточно.
62:58
Speaker A
Физики говорят: время - физический параметр. Он замедляется в гравитационных полях и при движении он не абсолютен. Нейробиологи говорят, субъективное переживание времени - продукт мозга. Оно нарушается при приёме определённых веществ, при определённых патологиях, при изменённых состояниях.
63:19
Speaker A
Но никто не задал вопрос с достаточной строгостью. Связано ли субъективное замедление или ускорение времени с физическим замедлением нейронных процессов? Или это только перцептивная иллюзия при неизменной физической скорости?
63:35
Speaker A
Дэвид Иглман из Стэнфорда, специалист по восприятию времени, в 2019 году провёл эксперимент с людьми, падающими с высоты 30 м на страховке. Субъективно время замедлялось.
63:49
Speaker A
Но когда он давал падающим специальные дисплеи с быстро мигающими числами, они не могли прочесть числа, мигавшие быстрее обычного.
63:59
Speaker A
Субъективное замедление времени при стрессе, неускорение обработки - это искажение памяти после события. Ретроактивно мозг насыщает воспоминания о коротком промежутке большим количеством деталей, и событие кажется длиннее в ретроспективе.
64:18
Speaker A
Время, которое кажется длиннее, не было длиннее. Оно кажется длиннее после того, как кончилось. Антропный принцип и время. Мы видим время таким, потому что иначе нас не было бы. Антропный принцип в космологии. Физические константы Вселенной таковы, какие они есть, потому
64:40
Speaker A
что иначе не было бы наблюдателей, способных их наблюдать. Применительно ко времени. Мы воспринимаем стрелу времени, движение из прошлого в будущее, рост энтропии, потому что иначе нас не было бы. Существа, у которых была бы обратная стрела времени, они воспринимали бы
65:02
Speaker A
прошлое как будущее и, наоборот, физически возможны в теории, если только не возникает логических противоречий.
65:11
Speaker A
Но они не могли бы существовать рядом с нами. их причинные связи были бы обратны нашим.
65:18
Speaker A
Бари Лоеэр из Принстона в 2021 году поставил вопрос строже: существуют ли в рамках блок вселенной обратновременные наблюдатели, и если да, насколько их описание реальности несовместимо с нашим?
65:35
Speaker A
Ответ: Математически такие наблюдатели не исключены. Их физика та же самая, просто с инвертированной стрелой. Они воспринимали бы то, что мы называем будущим как известное, и то, что мы называем прошлым как неопределённое.
65:52
Speaker A
Мы думаем, что вспоминаем прошлое. Они думали бы, что вспоминают будущее. Оба описания формально совместимы с блок вселенной.
66:03
Speaker A
Что квантовая механика делает с воспоминаниями? Если прошлое квантового объекта не определено до измерения, что это говорит о воспоминаниях?
66:13
Speaker A
Воспоминания - информация, хранящаяся в мозге о прошлом событии. Нейронный паттерн, сформированный после события. Он физически существует в настоящем, как состояние нейронных связей, но само прошлое событие, если оно было квантовым, возможно, не имело определённого значения до тех пор, пока
66:33
Speaker A
не было измерено каким-то образом. Что измеряет квантовое событие в повседневной жизни? Взаимодействие с тёплым, влажным, большим мозгом. Это уже декагерирующее измерение. Большие тёплые тела декагерируют квантовые системы за ничтожные доля секунды. Ваш мозг декагерирует любую квантовую неопределённость в окружающей среде
66:59
Speaker A
мгновенно. Квантовая суперпозиция не доживает до момента, когда могла бы оставить след в памяти. Так что воспоминание о классически определённых событиях. Квантовая неопределённость в прошлом не входит в память. Она коллапсирует раньше. Но это поднимает другой вопрос. Квантовое события внутри
67:20
Speaker A
нейронов, если они существуют, декагерируют ли они также быстро? Роджер Пенроус и Стюарт Хаммеров предполагают, что нет, что в микротрубочках нейронов квантовая когерентность сохраняется дольше. Большинство нейробиологов в это не верят. Мозг слишком тёплый и влажный для устойчивой квантовой когерентности.
67:45
Speaker A
Но вопрос не закрыт, потому что нет прямых измерений квантовых эффектов в живых нейронах. Энтропия как цена времени. Почему жизнь платит за существование?
67:58
Speaker A
Жизнь - термодинамически аномальная структура. Она локально снижает энтропию, создаёт порядок из хаоса. Клетка, синтезирующая белок, создаёт упорядоченную структуру из беспорядочных аминокислот, но это не нарушает второе начало. Жизнь снижает энтропию внутри себя, увеличивая её вовне, выделяя тепло, выдыхая C2, производя
68:26
Speaker A
метаболические отходы. Эрвин Шрёдингер в Что такое жизнь в 1944 году назвал это негонтропией. Жизнь питается негонтропией, потребляя упорядоченные химические структуры.
68:42
Speaker A
Современная формулировка точнее. Жизнь - это структура, поддерживающая свою сложность за счёт непрерывного производства энтропии в окружающей среде. Применительно ко времени.
68:55
Speaker A
Существование во времени требует платы энтропии. Каждый момент жизни - это момент, в который энтропия вселенной становится чуть выше. Чтобы существовать, нужно ускорять тепловую смерть.
69:09
Speaker A
Джереми Инланд из Гарварда, позже MIT, в 2013 году показал математически: системы, диссипирующие энергию, при определённых условиях самопроизвольно организуются в структуры, которые диссипирует ещё эффективнее.
69:26
Speaker A
Жизнь может возникать не вопреки термодинамике, а потому, что термодинамика поощряет структуры, производящие энтропию. Жизнь- не исключение из законов термодинамики.
69:38
Speaker A
Она- их предсказание. Время до большого взрыва - вопрос, который не должен иметь смысла. Что было до Большого взрыва? Вопрос, который задают дети и на который взрослые отвечают уклончиво. Обычное объяснение.
69:54
Speaker A
Время возникло вместе с пространством в большом взрыве. До не существует, потому что не существовало времени, в котором могло бы быть до.
70:04
Speaker A
Это объяснение Стивена Хокинга, данное в краткой истории времени. Метафора: спрашивать, что было до Большого взрыва, всё равно, что спрашивать, что находится севернее северного полюса. Вопрос грамматически корректен, но физически бессодержателен.
70:22
Speaker A
Но это не конец разговора, это только конец одного подхода. В космологии возникли конкурирующие модели, в которых время не начинается.
70:32
Speaker A
Конформная циклическая космология Роджера Пенроуза. Прошлые вселенные перетекают в нынешнюю через конформное перемасштабирование. В модели Пенроуза прошлая вселенная и будущая наша вселенная математически связаны в точке Большого взрыва. Эта точка не начало времени, а переход между двумя эонами. Если Пенроус прав, слово
70:56
Speaker A
до снова обретает смысл. До большого взрыва предыдущий Эон со своей физикой и своими звёздами, от которых должны были остаться следы.
71:09
Speaker A
В 2023 году Пенроус и Дэнил Ан из Оксфорда объявили обнаружении в данных телескопов Планк аномалий, которые они интерпретируют как следы предыдущего эона, хокинговские точки, концентрические круги на карте реликтового излучения.
71:29
Speaker A
Другие космологи интерпретируют те же данные иначе. Дискуссия продолжается. Время, возможно, не имеет начала, оно просто трансформируется.
71:43
Speaker A
Квантовая флуктуации и рождение времени, как возникает стрела из ничто. Если вселенная началась в каком-то смысле из квантовой флуктуации вакуума, то как из безвременного квантового состояния возникло время?
72:02
Speaker A
Модель Хартла Хокинга, волновая функция Вселенной, описывает состояние бесчётко определённого начального момента. В этой модели начало Вселенной не особая точка во времени, а плавный переход от евклидовой геометрии к Лоренцевой. В евклидовой геометрии нет различия между временным и пространственным измерениями. Переход к Лоренцевой
72:26
Speaker A
геометрии и рождается асимметрия, которую мы называем временем. Время не было создано, оно проявилось из состояния, в котором временно и пространственное были неразличимы.
72:39
Speaker A
Это звучит абстрактно, но следствие конкретно. Если это верно, у времени нет первого момента. Есть только плавное появление из того, что не было ни временным, ни пространственным.
72:52
Speaker A
Анджали Партнер из Кембриджского университета в 2024 году попыталась извлечь наблюдательные следствия из модели Хартла Хокинга. Предсказание для спектра первичных гравитационных волн, которые будет искать Лиса. Если эти предсказания подтвердятся, модель безначального времени получит первую экспериментальную поддержку. Возможно, через 10-15 лет у нас будут данные.
73:20
Speaker A
Время в квантовых компьютерах. Новый экспериментальный полигон. Квантовые компьютеры не просто вычислительные машины. Они стали экспериментальными установками для проверки самых тонких аспектов квантовой физики. В контексте времени они позволяют делать то, что невозможно с обычными системами, управлять порядком квантовых операций,
73:43
Speaker A
создавать суперпозиции каузальных порядков, реализовывать аналоги временных петель. IBM в 2023 году на своём квантовом компьютере Eagle 133 кубими реализовал эксперимент, изначально спроектированный для проверки термализации в квантовых системах. неожиданный результат. Система демонстрировала поведение, которое можно интерпретировать как обратный поток
74:11
Speaker A
времени, убывание эффективной энтропии в течение нескольких временных шагов. Это не обращение стрелы времени. Квантовая энтропия может флуктуировать, но визуально это выглядело как система, движущаяся назад по траектории эволюции.
74:30
Speaker A
Авторы сами подчркивали, это не нарушение второго начала. Это демонстрация того, что в квантовых системах понятие направления времени определяется не единственным образом, и выбор его зависит от наблюдателя и от того, что именно он называет энтропией.
74:48
Speaker A
Сверхтекучесть и время - конденсат, который помнит своё прошлое. Сверхтекучие жидкости, гелий ниже лямда точки в 2,17 кена. Некоторые бозойнштейновские конденсаты демонстрируют квантовое поведение на макроскопическом уровне. Нулевая вязкость, квантовые вихри - коллективная квантовая волновая функция. Их связь с временем нетривиальная. Сверхтекучий
75:16
Speaker A
гелий при вращении создаёт квантовые вихри, нити с квантованным угловым моментом. Эти вихри стабильны и помнят историю вращения системы. В 2021 году Надя Морозова из Лазанского технологического университета показала: пространственное распределение квантовых вихрей в сверхтекучем гелии несёт информацию об истории изменений
75:40
Speaker A
температуры, истории, которая могла происходить миллисекунды назад. Вихревая структура кодирует прошлое. Это аналог квантовой памяти. но в тёплой по квантовым меркам системе, доступной для прямого наблюдения.
75:56
Speaker A
Если подобные механизмы работают в биологических системах, а температура некоторых биологических жидкостей относительно низкая, то вопрос о квантовой памяти в мозге становится менее абсурдным, пока гипотетически.
76:12
Speaker A
Парадокс Близнецов - не просто мысленный эксперимент. Парадокс близнецов: один из двойников путешествует с высокой скоростью, другой остаётся. Стал стандартным примером для объяснения специальной теории относительности.
76:27
Speaker A
Путешественник стареет медленнее. Это не иллюзия, это физическая реальность. Реализовано ли это в практике? Да, не с людьми, с частицами. Мионы. Нестабильные частицы с временем жизни около 2 микросекунд в системе покоя возникают в верхних слоях атмосферы на высоте около
76:47
Speaker A
10 км от столкновений космических лучей. По классической физике они должны распасться за несколько сот метров.
76:56
Speaker A
Никак не долететь до поверхности Земли. Они долетают, потому что движутся со скоростью около 99,98% скорости света. Их время жизни в системе отсчёта Земли растянуто в несколько десятков раз. С их собственной точки зрения они прожили те же 2 микросекунды,
77:19
Speaker A
но атмосфера сжалась им навстречу до нескольких сотен метров. Каждую секунду через квадратный сантиметр поверхности Земли проходит около 10.000 мионов. Все они живые свидетели замедления времени. Парадокс близнецов - немысленный эксперимент. Он происходит прямо сейчас над вашей головой. Темпоральная нелокальность -
77:45
Speaker A
связь через время беспричинной цепочки. В квантовой механике нелокальность в пространстве хорошо известна. Запутанные частицы, разделённые любым расстоянием коррелируют.
77:59
Speaker A
Но нелокальность во времени - другое. И она получила экспериментальное подтверждение. В 2023 году Марка Роберто Гарсия и коллеги из Барселонского университета реализовали протокол темпоральной нелокальности.
78:16
Speaker A
Они показали, результаты измерений одной частицы в разные моменты времени могут коррелировать способом, несовместимым с классическим описанием, аналогично нарушению неравенств Белла, но для разделения во времени, а не в пространстве. Это называют темпоральным неравенством Белла. Его нарушение означает, нельзя описать результаты
78:40
Speaker A
последовательных измерений одной частицы, как заранее определнные. Прошлое состояние частицы не определяет будущий результат скрытыми переменными.
78:50
Speaker A
Применительно к времени нет классической траектории между двумя измерениями. Частица не была в каком-то определённом состоянии между измерениями. Её история между событиями не факт. Время между двумя квантовыми событиями- незаполненный промежуток. Это пустота, в которой не происходит ничего определённого.
79:15
Speaker A
Хаотические системы и предсказуемость будущего. Горизонт Липунова. Хаотические системы, метеорология, трёхтельная задача, турбулентность принципиально непредсказуемы на длительных горизонтах. Не потому, что мы недостаточно умны, а потому, что малейшая ошибка в начальных условиях экспоненциально нарастает. Характерное время, за которое ошибка удваивается -
79:42
Speaker A
время Липунова. Для атмосферы Земли около 2 недель. Через 2 недели прогноз погоды в принципе невозможен при любой точности начальных измерений. Для солнечной системы время Липунова около 5 млн лет. Через 5 млн лет предсказать положение планет принципиально невозможно, даже зная текущее положение
80:05
Speaker A
с любой точностью. Это важно для понимания стрелы времени. детерминированные уравнения ньютоновские или квантовые в принципе обратимы, но хаотические системы практически необратимы, потому что информация о прошлом состоянии теряется экспоненциально быстро. Прошлое реконструировать из хаотического настоящего не просто сложно. За
80:29
Speaker A
горизонтом Ляпунова невозможно в принципе. Детективная работа по восстановлению прошлого имеет физический предел. История не полностью доступна из настоящего. Она частично стёрта хаосом.
80:44
Speaker A
Временные кристаллы, состояние материи, существующее во времени. В 2012 году Фрэнк Вильчик предложил гипотетическое состояние материи. Временный кристалл.
80:57
Speaker A
Обычный кристалл повторяется в пространстве. Атомы расположены регулярно через определённое расстояние. Временный кристалл повторяется во времени. Система возвращается к исходному состоянию периодически. Не потому, что её заставляют, а потому, что это её низкоэнергетическое состояние.
81:17
Speaker A
Это звучало абсурдно. Вечное движение без затраты энергии? Нет, потому что временный кристалл не делает работы, он просто осциллирует. Состояние с наименьшей энергией не статическое, а периодическое.
81:33
Speaker A
В 2017 году группы Манро из Марилендского университета и Джана из Гарварда независимо реализовали временные е-кристаллы. В обоих случаях цепочки ионов или спинов осциллирующие с периодом, отличным от периода управляющих импульсов. Дискретная временная есимметрия была нарушена.
81:53
Speaker A
Система сама выбрала другой период. В 2021 году Google реализовал временной кристалл на квантовом процессоре SCMOR.
82:03
Speaker A
Временные кристаллы - первое состояние материи, определяемое не пространственной, а временной структурой. Порядок не в пространстве, порядок во времени.
82:15
Speaker A
Тепловая смерть Вселенной. Что время делает с собой в конце? Вселенная расширяется. Тёмная энергия ускоряет расширение. Через несколько десятков миллиардов лет большинство галактик уйдут за горизонт наблюдаемости. Через около 100 триллионов лет последние звёзды догорят. Чёрные дыры будут доминировать. Через около 10 в степени
82:39
Speaker A
67 лет чёрные дыры Стеллар Мас испарятся через излучение Хокинга. Через около 10 в степени 100 лет испарятся сверхмассивные чёрные дыры. После этого тепловая смерть, равномерно распределённая фотоны и лептоны в расширяющейся пустоте. Термодинамическое равновесие, максимальная энтропия. В таком состоянии нет градиентов энергии,
83:08
Speaker A
нет структур, нет изменений, нет событий. Что происходит со временем состояния тепловой смерти? Технически оно течёт, но нет ничего, что могло бы его отметить. Нет часов, нет наблюдателей, нет процессов, которые создавали бы асимметрию.
83:31
Speaker A
Пенруус утверждает: "В состоянии тепловой смерти конформ пространства времени совпадает с конформной структурой большого взрыва, и возникает новый большой взрыв. Время замыкается.
83:47
Speaker A
Это не доказано, но если верно, время не кончается, оно трансформируется. Что обнаружили физики и почему молчат об этом в учебниках?
84:00
Speaker A
Учебники физики описывают время осторожно. Они дают операциональное определение. Время измеряется часами и избегают метафизики.
84:10
Speaker A
Это не лукавство, это честность. Давать метафизические определения там, где нет консенсуса. значит, вводить в заблуждение.
84:20
Speaker A
Но за этой осторожностью скрывается нечто важное. Физика 20 и XXI веков сделала о времени открытия, радикально несовместимое с интуицией.
84:32
Speaker A
Времени абсолютно общая теория относительности. Времени фундаментально в квантовой гравитации уравнение Уиллера Девита. Порядок событий во времени квантуется.
84:45
Speaker A
Квантовый переключатель. Прошлое квантового объекта не существует до измерения. Эксперимент с задержанным выбором. Время может находиться в суперпозиции.
84:56
Speaker A
Теория квантовых часов в суперпозиции массы. Два наблюдателя могут иметь несовместимые временные факты об одном событии: эксперименты, проэте и далерьё.
85:09
Speaker A
Ни одна из этих вещей не противоречит уравнениям. Они из уравнений следуют. Проблема в том, что никто не знает, что именно это означает. Физики открыли, что делает время. Что такое время, всё ещё открытый вопрос. Время и квантовая запутанность, когда одновременно не
85:28
Speaker A
значит то, что вы думаете. Квантовая запутанность разрушает интуитивное понимание одновременности ещё радикальнее, чем специальная теория относительности. Запутанные частицы коррелируют мгновенно, вне зависимости от расстояния. Это подтверждено экспериментально, но мгновенно для кого?
85:47
Speaker A
В каждой системе отсчёта одновременность определяется по своему. Для одного наблюдателя измерение первой частицы происходит раньше и вызывает коллапс второй. Для другого наблюдателя, движущегося иначе, измерение второй частицы раньше и вызывает коллапс первой. Оба описания согласуются со статистическими предсказаниями квантовой
86:08
Speaker A
механики. Нет способа физически выбрать правильное. Причинно-следственная связь между двумя измерениями не имеет наблюдательно определённого направления.
86:18
Speaker A
Тамаш Питак из Варшавского университета в 2024 году формализовал этот вопрос строго. При запутанных измерениях нет инвариантного способа определить, что было причиной чего. Причинность при квантовой запутанности не имеет Лоренс инвариантного определения.
86:39
Speaker A
Причинность, основа нашего понимания времени, становится систематически неопределённой в квантово-релятивистском режиме. Время в многомировой интерпретации, миллиарды ветвей, у каждой своя история.
86:54
Speaker A
Многовая интерпретация Эверита. Каждое квантовое событие порождает ветвление реальности, предполагает особую структуру времени. В каждой ветве время течёт, но ветвление само по себе не происходит во времени. Оно и есть квантовая эволюция.
87:14
Speaker A
Нет момента разделения с точки зрения внешнего наблюдателя над всеми ветвями. Дэвид Дойч из Оксфорда, один из главных защитников многомировой интерпретации, утверждает: "В MWI нет коллапса волновой функции, значит, нет необратимости, значит, нет стрелы времени на фундаментальном уровне". Стрела времени возникает внутри
87:38
Speaker A
каждой ветви как следствие низкой энтропии начального состояния, а не как фундаментальное свойство. Это означает, в параллельных ветвях, стартовавших с другой конфигурацией, стрела времени могла быть противоположной.
87:53
Speaker A
Там прошлое - это наше будущее. Симон Саундерс из Оксфорда в 2023 году поставил вопрос: есть ли смысл говорить о времени между ветвями? Его ответ: нет.
88:09
Speaker A
Между ветвями нет временных отношений. Они не существуют одновременно. Они просто существуют безвременной связи. В MWI бесконечно много историй без общего времени их связывающего.
88:25
Speaker A
Замедление времени в магнитных полях - менее известный эффект. Все знают о гравитационном и скоростном замедлении времени, но есть менее обсуждаемый эффект. Заряженные частицы в магнитном поле движутся по спиральным траекториям.
88:41
Speaker A
Их движение ускоренное. По общей теории относительности ускоренное движение эквивалентно нахождению в гравитационном поле. Значит, время для такой частицы течёт иначе. Эффект исчезающе мал для обычных лабораторных полей, но в окрестности нейтронных звёзд с полями около 10 в степени 8 tтеesla эффект
89:05
Speaker A
становится значимым. Электроны в магнитосфере нейтронной звезды испытывают время, текущее иначе из-за магнитного поля, в дополнение к гравитационному эффекту.
89:17
Speaker A
Пульсары, вращающиеся нейтронные звёзды с регулярными радиопульсами, стали лучшими в мире часами. Некоторые пульсары стабильнее атомных часов. При обработке их сигналов нужно учитывать не только гравитационное и доплеровское замедление, но и магнитные эффекты на время в магнитосфере звезды. Пульсар PSRJ0437
89:43
Speaker A
-4715, находящийся на расстоянии около 500 световых лет, используется в международной сети синхронизации пульсаров ПТА для поиска первичных гравитационных волн. Каждое отклонение от идеального пульса содержит информацию о деформациях пространства времени.
90:02
Speaker A
Нейтронная звезда как часы, проверяющие физику времени. Время сна и консолидация памяти. Мозг переписывает прошлое.
90:12
Speaker A
Во время сна мозг консолидирует воспоминания. Это известно, но детали процесса странные. Консолидация не просто перенос информации из кратковременной в долговременную память.
90:23
Speaker A
Это активная реконструкция. Мозг переигрывает события дня, иногда соединяет их неожиданным образом, иногда изменяет. Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в Беркли в 2017 году показал: сон после обучения не только закрепляет информацию, он изменяет то, как информация организована.
90:45
Speaker A
Связи между воспоминаниями, которых не было во время бодрствования, возникают в процессе сна. Это значит, субъективное прошлое меняется во сне. Ваши воспоминания о вчерашнем дне, завтра утром, не те же самые, что были вечером.
91:03
Speaker A
Мозг переписал их за ночь. Что это говорит о природе памяти и времени? Прошлое, каким вы его помните, - конструкция, которая непрерывно пересматривается.
91:16
Speaker A
Это не запись, это нарратив, редактируемый каждую ночь. Ваше прошлое нестабильно, оно меняется, пока вы спите. Время в симулированной реальности- математически нейтральный вопрос. Если реальность симулирована, а это гипотеза, которую некоторые серьёзные учёные не считают принципиально неопровержимой, то время в
91:39
Speaker A
этой симуляции имеет особую природу. В компьютерной симуляции время дискретное. Существуют тики, обновление состояния системы.
91:50
Speaker A
Между тиками ничего не происходит. Настоящие текущий тик. Если наша реальность симулировано, наше физическое время тоже дискретное, и планковское время, возможно, размер тика. Ник Бострим из Оксфорда в 2003 году сформулировал аргумент симуляции: "Либо большинство цивилизаций не доживают до возможности создать симуляцию, либо
92:17
Speaker A
большинство цивилизаций не заинтересовано в её создании, либо мы живём в симуляции". Аргумент не доказывает симуляцию. Он показывает, что это не иррациональная гипотеза.
92:31
Speaker A
Применительна ко времени. Если реальна стимуляция, то время в ней вчислительный ресурс. Оно не непрерывно, оно не фундаментально, оно параметр обновления.
92:44
Speaker A
Это нельзя проверить изнутри симуляции. Но если искать косвенные признаки, дискретность на планковском масштабе, ограничение скорости обработки информации в виде скорости света, физика нашей Вселенной выглядела бы именно так.
93:00
Speaker A
Постоянная планка и время. Почему гамма делит на x определяет минимум временной неопределённости? Постоянная планка гамма делит на x самая фундаментальная постоянная квантовой механики. Она определяет масштаб квантовых эффектов. Из неё из скорости света и гравитационной постоянной строятся планковские единицы: масса,
93:27
Speaker A
длина время. Планковское время около 5, по у 10 в ми4че44 секунды. Но гамма дельта входит в соотношение неопределённостей для времени и энергии. И это не просто техническая деталь. Это означает, не существует физического процесса, способного определить момент времени с
93:50
Speaker A
точностью лучше, чем позволяет энергетическая неопределённость системы. Нельзя построить часы, тикающие точнее, чем разрешает Планковское постоянное. Не потому, что нет достаточно хорошего материала, потому что такие часы нарушали бы квантовую механику.
94:11
Speaker A
Атавиана Пальяронин из Флорентийского университета в 2023 году вычислил фундаментальный квантовый предел точности часов для систем с конечной энергией. Результат: для часов с энергией, сопоставимой с энергией атома, предел точности около 10 в минут первой секунды. Современные оптические атомные часы находятся примерно на 20-25
94:37
Speaker A
порядков выше этого фундаментального предела. Есть запас для улучшения, но предел существует, и он записан в дзета.
94:50
Speaker A
Нелинейное время в общей теории относительности. Кротовые норы и хронология. Кротовые норы- топологические туннели в пространстве времени, теоретически допустимы в уравнениях Эйнштейна.
95:04
Speaker A
Кипторн и Майкл Моррис в 1988 году показали: проходимая кротовая нора не принципиально запрещена при наличии экзотической материи с отрицательной энергетической плотностью.
95:19
Speaker A
Кротовая нора создала бы возможность путешествия не только в пространстве, но и во времени. Если один конец кротовой норы движется с высокой скоростью, его время замедляется.
95:32
Speaker A
Войдя в один конец и выйдя из другого, можно оказаться в прошлом. Стивен Хокинг предложил гипотезу хронологической защиты. Физика запрещает закрытые времени подобные кривые петли во времени на уровне квантовых эффектов.
95:49
Speaker A
Когда кротовая нора близка к созданию, временные петли, квантовые флуктуации вакуума усиливаются и разрушают нору.
95:57
Speaker A
Гончаров и Новиков из ФИАН в девяностые годы независимо исследовали этот вопрос. Вывод совпадает: квантовые флуктуации вблизи горизонта кротовой норы создают петлю обратной связи, которая её уничтожает. Гипотеза хронологической защиты не доказана, потому что нет квантовой теории гравитации, с помощью
96:16
Speaker A
которой её можно было бы строго вывести, но она согласуется с общим духом физики. Возможно, физика защищает временную стрелу, возможно, нет. Точный ответ требует теории, которой пока не существует.
96:31
Speaker A
Время и сознание, взгляд которого нет в учебниках. Между физическим временем и переживаемым временем пропасть. Физика описывает одно. Нейробиология - другое- это разные вещи, описываемые одним словом. Философ Эдмунд Гусрель в начале XX века разработал феноменологию времени, описание того, как время
96:52
Speaker A
переживается изнутри. Ретенция только что прошедшая, ещё присутствующая в сознании. Протенция, ожидаемое, ещё не наступившее, но уже присутствующее.
97:06
Speaker A
Первичное впечатление, текущий момент. В гусерлевской картине сейчас не точка. Это протяжённая структура, включающая только что прошедшее и непосредственно ожидаемое.
97:20
Speaker A
Это близко к тому, что говорит нейронаука. Мозг интегрирует события в окне около 3 секунд, как настоящее.
97:28
Speaker A
Событие, произошедшее менее 3 секунд назад, ощущается как сейчас, а не как прошлое. 3 секунды окно настоящего.
97:38
Speaker A
Но в физике окна настоящего нет. Есть только точки на мировой линии. Это не соответствие, не просто педагогическая проблема. Это указание на то, что либо физика не полна в описании сознания, либо сознание не является прямым детектором физического времени. Обе
97:57
Speaker A
возможности тревожны по-разному. Что сказал бы физик о смерти и почему ответ зависит от интерпретации? Если спросить физика о смерти с точки зрения физики времени, ответ зависит от того, какую интерпретацию реальности он принимает. В блок Вселенной все события прошлого продолжают существовать. Смерть
98:20
Speaker A
- это конечная временная координата нейронного паттерна. До этой координаты паттерн существует, исчезновения нет. Есть конечность. В многомировой интерпретации в части ветвей смерть не происходит. Ветви, в которых конкретный человек умирает, и ветви, в которых он выживает, существуют все. Но это не
98:41
Speaker A
бессмертие. Человек в ветви смерти умирает в ней, и каждая ветвь замкнута в своей истории. В копенгагенской интерпретации вопрос о реальности после коллапса волновой функции не задаётся.
98:54
Speaker A
Что происходит между измерениями, не физический вопрос. Смерть - просто прекращение измерений. В реляционной квантовой механике Равелли всё существует относительно систем. Смерть - прекращение относительных состояний относительно данной системы. Для других систем изменение их относительных состояний. Ни одна из этих интерпретаций
99:17
Speaker A
не даёт комфортного ответа, но ни одна не даёт дискомфортного в привычном смысле. Физика не говорит о смерти то, что хочется услышать. Она говорит о ней то, что позволяет уравнение. Это принципиально разные вещи: время и язык.
99:33
Speaker A
Почему разные языки по-разному структурируют реальность? Физика описывает время с максимальной точностью, но люди думают о времени через язык, и языки по-разному кодируют временные отношения. Индоевропейские языки, прошлое, настоящее, будущее. Три времени строго разделённых.
99:53
Speaker A
Грамматические времена обязательны. Нельзя сказать предложение без указания на время. Мандаринский, китайский. Времена необязательны. Контекст определяет время события. Одно предложение может описывать прошлое, настоящее или будущее без грамматического маркера. Хоппи, народ Северной Америки, описывался Бенджамином Уорфом в тридцатые годы как не имеющий
100:17
Speaker A
понятия линейного времени вообще. Более поздние исследования опровергли это. У Хоппи есть временные маркеры, но исходная идея Орфа, язык влияет на восприятие времени, остаётся предметом исследований.
100:32
Speaker A
Лера Бородицкая из университета Сан-Диего провела серию экспериментов. Носители Мандаринского думают о времени как о вертикальной оси. Раньше наверху, позже внизу. Носители английского горизонтальная ось слева направо.
100:49
Speaker A
Носители языка Аймара будущее позади, прошлое впереди. Они идут спиной к будущему. Аймара идут спиной к будущему, потому что прошлое видно, оно было пережито. Будущее позади, потому что его не видно. Это не просто метафора.
101:08
Speaker A
Носители аймара жестикулируют назад, говоря о будущем и вперёд, говоря о прошлом. Пространственное кодирование времени переворачивается.
101:19
Speaker A
Время и музыка - единственное искусство, которое живёт только во времени. Скульптура существует в пространстве, живопись в пространстве, литература в пространстве записанных символов. Музыка только во времени. Убери время, музыка исчезнет. Останутся знаки на бумаге, но не музыка. Это не метафора, это физика.
101:46
Speaker A
Звук волна давления в среде. существующая как временная яструктура. Нота - частота колебаний в единицу времени. Ритм - соотношение временной X интервалов. Мелодия- последовательность во времени.
102:03
Speaker A
Эдгар Варез в середине XX века говорил: "Музыка - это организованный звук". Точнее было бы: музыка - это организованное время. Музыканты знают о времени то, что физики только начинают формализовывать.
102:19
Speaker A
Метроном - прибор для создания равномерного времени. Рубато - намеренное нарушение метрономической равномерности для эмоционального эффекта. Фирмата - остановка метрономического времени при сохранении звука. В импровизации джазового музыканта предвосхищение будущего ритмического момента и воспоминания о прошлом создают особое переживание.
102:43
Speaker A
расширенного настоящего. Марк Уэбер из Торонского университета в 2023 году провёл нейровизуализацию слушателей, переживающих мурашки от музыки. В эти моменты активация структур, связанных с предвосхищением и вознаграждением, совпадала с активацией структур эпизодической памяти.
103:06
Speaker A
Переживание музыки одновременно прошлое и будущее, сжатое в настоящем. Музыка создаёт переживание расширенного сейчас, то, что физика не может предсказать из уравнений. Нейтронные звёзды как лаборатория экстремального времени.
103:25
Speaker A
Нейтронные звёзды - самые плотные известные объекты, не являющиеся чёрными дырами. Масса около одной-двух солнечных масс сжата в радиус около 10-12 км.
103:38
Speaker A
Средняя плотность около 50 раз плотности атомного ядра. На поверхности нейтронной звезды гравитационное замедление времени около 20-30% по сравнению с бесконечностью. Ваши часы на поверхности нейтронной звезды тикали бы на 20-30% медленнее, чем далеко от неё. Но это на поверхности. В центре нейтронной звезды,
104:04
Speaker A
если плотность достаточно, состояние вещества неизвестно. Возможно, кварковая материя, возможно, странная материя. Замедление времени там ещё больше.
104:18
Speaker A
В 2024 году данные телескопа NЙER, рентгеновского телескопа на МКС, позволили уточнить радиусы и массы нескольких нейтронных звёзд. Команда под руководством Ватан Макинташ из MIT получила данные, позволяющее ограничить уравнение состояния нейтронной звёздной материи.
104:42
Speaker A
Уравнение состояния материи в центре нейтронной звезды - это одновременно вопрос о времени в экстремально изогнутом пространстве времени.
104:51
Speaker A
Нейтронные звёзды - естественные лаборатории, недостижимые никакими земными ускорителями. Квантовая декагеренция и рождение классического времени.
105:04
Speaker A
Вот парадокс, о котором редко говорят прямо. Квантовый мир не имеет определённого времени: суперпозиции, неопределённости, ни локальность.
105:15
Speaker A
Классический мир имеет чёткое время. Причине предшествуют следствиям. События происходят в определённом порядке. Как одно переходит в другое? Ответ: декагеренция.
105:28
Speaker A
Когда квантовая система взаимодействует с окружающей средой, она запутывается с ней. Квантовая информация о суперпозиции вытекает в окружающую среду. С точки зрения системы она коллапсирует. С точки зрения всей системы плюс окружения суперпозиция сохраняется, но ни один локальный наблюдатель не видит её.
105:53
Speaker A
Декогеренция порождает классичность. Из квантовой туманности возникает определённость. Вид войцех зурок и злосаламоской национальной лаборатории, один из главных архитекторов теории декагеренции в 2023 году опубликовал обобщение своей квантарности, квантового дарвинизма.
106:16
Speaker A
Идея. Из всех возможных квантовых состояний окружающая среда копирует и распространяет только определённые классически устойчивые состояния. Именно их видят наблюдатели. Это механизм, порождающий классическое прошлое. Наше прошлое определённо и классично, потому что декагеренция уничтожила квантовые суперпозиции за ничтожные доли секунды
106:44
Speaker A
после возникновения. остался только один ветвь, та, которую мы наблюдаем. Классическое время рождается из квантового хаоса через декагеренцию.
106:57
Speaker A
Время в биологии. Почему организмы стареют в правильном направлении? Живые системы стареют. Время в биологическом смысле - это накопление повреждений ДНК, укорочение теломер, накопление белковых агрегатов. Всё это рост энтропии, проявленный в конкретной биохимии. Но интересна связь с физическим временем. Стареют ли живые
107:22
Speaker A
системы из-за стрелы времени? Или стрела времени, которую мы наблюдаем в биологии, просто отражает термодинамическую стрелу? Второй вариант корректен. Биологическое старение - частный случай роста энтропии. Теломеры укорачиваются, потому что ДНК полимераза не может полностью реплицировать концы хромосом. Это ограничение на
107:45
Speaker A
информационный процесс в физическом смысле, не метафизическое, а вполне конкретное. Элизабет Блэкберн, Крол Грейдер и Джек Шостак получили Нобелевскую премию в 2009 году именно за телемеры и теломиразу. Тиломераза, фермент удлиняющей теломеры, позволяет некоторым клеткам не стареть. Раковые клетки экспрессируют теломеразу и
108:07
Speaker A
становятся бессмертными ценой потери нормальной функции. Биологическое течение времени не фундаментальное свойство живого. Это термодинамика, записанная в хромосомах. Стрела времени в космологии. Почему вселенная расширяется именно так? Вселенная расширяется. Это не взрыв в привычном смысле. Пространство само растягивается.
108:32
Speaker A
Галактики не движутся через пространство. Вместе с ними расширяется само пространство. Расширение создаёт одну из стрел времени, космологическую.
108:43
Speaker A
Но почему вселенная расширяется, а не сжимается? Ответ: начальные условия. Вселенная началась с чрезвычайно малым объёмом. Расширение следствие этого начального условия. Если бы Вселенная рождалась из схлопывания предыдущей, стрела времени, возможно, была бы другой. Но здесь возникает тонкость.
109:05
Speaker A
Уравнения Эйнштейна симметричны во времени. Сжимающаяся вселенная описывается теми же уравнениями. Тогда что выбирает направление? Пол Стейнхарт из Принстона и Нил Тюрок из Периметрового института в своей эксперотической модели предлагают: Вселенная циклически проходит через большой взрыв и большой хлопок, сжатие и
109:29
Speaker A
расширение. В каждом цикле стрела термодинамического времени совпадает с направлением расширения. В 2024 году они обновили модель с учётом данных о гравитационных волнах от PTA. Если первичные гравитационные волны не обнаружены на ожидаемых уровнях, это может поддерживать эксперотическую картину без инфляции. Время и квантовые
109:54
Speaker A
алгоритмы, когда порядок операции сам становится квантовым. В классических вычислениях порядок операции определён жёстко. Сначала операция А, потом операция Б или наоборот. Нет третьего варианта.
110:09
Speaker A
Квантовые компьютеры открыли третий вариант. Порядок операций можно поставить в суперпозицию. Это не просто техническая деталь, это квантовый ресурс, дающий вычислительное преимущество для определённых задач.
110:25
Speaker A
Гвида Дарьяна из Повийского университета в 2024 году разработал формальный язык квантовых каузальных сетей. Обобщение классических байсовских сетей на случай, когда причинно-следственные связи сами квантовые. В этом языке время не фон, на котором происходит вычисление. Время- вычислительный ресурс, которым можно
110:49
Speaker A
манипулировать. Практическое следствие. Алгоритмы, в которых порядок операций определён заранее, под класс более общего семейства квантовых алгоритмов с неопределённым порядком. Для некоторых задач неопределённый порядок даёт полиномиальное ускорение. Это первое реальное применение, где квантовая природа времени- не академический вопрос, а инженерный ресурс.
111:14
Speaker A
Время и медикаменты, как химия, меняет субъективные часы. Фармакологические вещества меняют субъективное переживание времени. Это не просто наблюдение, это окно в нейробиологию времени. Стимуляторы, кофеин, амфетамины ускоряют субъективный ход времени. Физическое время кажется более медленным, чем оно есть, потому что мозг тикает быстрее. Депрессанты,
111:41
Speaker A
алкоголь, бензодиазипины замедляют субъективное время, минуты растягиваются. Диссоциативные вещества, китамин, фенцекледин, могут полностью нарушить субъективную структуру времени. Пациенты описывают состояния, в которых нет ощущения прошлого или будущего, только расширенное настоящее.
112:04
Speaker A
Псилоцибин, активное вещество волшебных грибов, создаёт состояния, в которых субъективное время останавливается или выходит за пределы. Клинические испытания псилоцибина при терминальном раке Роберт Дзарка из Нью-Йоркского университета в 2016 году показали: пациенты, переживавшие выход за пределы времени, демонстрировали значительное снижение тревоги перед смертью.
112:32
Speaker A
Что это значит нейробиологически? Субъективная линейность времени создаётся конкретными нейронными механизмами. Наружьте эти механизмы химически, и поток времени меняется или исчезает. Время в сознании нейронный конструкт, непрямое восприятие физической реальности.
112:54
Speaker A
Реликтовое излучение как фотография прошлого, время, вписанное в небо. Космический микроволновый фон, реликтовое излучение - это фотография Вселенной в возрасте около 380.000 лет. До этого момента плазма была непрозрачной, фотоны не могли распространяться свободно. В момент рекомбинации, когда температура упала до
113:18
Speaker A
около 3.000 кевин, протоны захватили электроны, водород стал нейтральным, вселенная стала прозрачной. С того момента эти фотоны летят к нам.
113:29
Speaker A
Мы их принимаем и называем реликтовым излучением. Но они несут информацию о том, каким было распределение вещества в ранней Вселенной. Тонкие флуктуации температуры 1 к 100.000 рассказывают о квантовых флуктуациях в первое мгновение после Большого взрыва. Квантовые события, произошедшие за первое доли
113:52
Speaker A
Планковского времени после Большого взрыва, записаны в карте реликтового излучения, которую видит телескоп Планк. Это буквально квантовая история начала времени, записанная в фотонах, которые летели 13,5 м миллиардов лет. Каждый раз, когда астроном смотрит на карту реликтового излучения, он видит
114:14
Speaker A
структуру квантовых флуктуаций начало времени. Время в буддийской физике- не метафора, а проблема. Буддийская философия, особенно матхема и йога чара, имеет концепции времени, которые удивительно перекликаются современной физикой. Это не значит, что буддисты предсказали квантовую механику. Это значит, что одни и те же глубокие
114:39
Speaker A
вопросы возникают у людей, думающих о природе времени с разных сторон. На Гарджина философ вт веков нашей эры аргументировал: настоящего не существует. Прошлое ушло, будущее ещё не пришло. Настоящее мгновение, лишённое длительности. Нет точки сейчас. Это близко к физической проблеме. Физическая
115:07
Speaker A
точка сейчас точечная координата в четырёхмерном блоке без длительности. Нагарджина задал вопрос о природе этой точки в терминах опыта, физики в терминах уравнений. Концепция мгновенности в Абхитхарме, Миртхарм, мгновенно возникающих и исчезающих, перекликается с квантовой дискретностью событий. Это не позволяет делать выводы
115:31
Speaker A
о физике из философии, но демонстрирует: вопросы о природе времени настолько глубоки, что независимые интеллектуальные традиции, разделённые тысячелетиями и океанами, приходят к схожим формулировкам проблем.
115:48
Speaker A
Скремблинг информации и необратимость. Почему прошлое стирается быстро? В предыдущих частях упоминался квантовый скремблинг, но конкретные числа заслуживают отдельного разговора. Патрик Хайден и Джон Прескил в 2007 году показали: чёрные дыры скрмблируют информацию за время, пропорциональное логарифму числа составляющих частей
116:14
Speaker A
системы, умноженному на обратную температуру. Для чёрной дыры солнечной массы время скремблинга около 100.000 планковских единиц времени. Это примерно 5,5 уже на 10 в -39 секунды. За это время информация о том, что упало в чёрную дыру, перераспределяется по всей
116:37
Speaker A
поверхности горизонта событий. После скремблинга информацию нельзя извлечь без доступа ко всему хокинговскому излучению одновременно. Есунари Намура из Беркли в 2024 году обобщил: "Скремблинг в чёрных дырах и скремблинг в квантовых системах - разные проявления одного фундаментального феномена.
117:00
Speaker A
Информация о прошлом разрушается с максимально допустимой квантовой скоростью. Есть фундаментальный предел тому, как долго прошлое остаётся доступным. Квантовая физика устанавливает время, за которое прошлое исчезает.
117:17
Speaker A
Время и аутизм - нетипичная обработка временных последовательностей. Нейроотличные люди иногда описывают время иначе. Это клинически зафиксировано и нейробиологически изучается не как патология, а как вариация. Многие люди с аутизмом описывают нелинейное переживание времени. Прошлое может ощущаться таким же присутствующим, как настоящее.
117:44
Speaker A
будущее не ощущаться как нечто достижимое. Это связано с тем, как мозг обрабатывает временных последовательности.
117:53
Speaker A
В исследовании Дна Зайдена из Кембриджского университета в 2021 году аутичные участники демонстрировали особенности в оценке временных хонтервалов, в частности, меньшую чувствительность к искажениям времени под влиянием эмоционального контекста.
118:10
Speaker A
Нейротипичный мозг искажает субъективное время под влиянием эмоций. Опасные ситуации кажтся длиннее, приятные, короче. Аутичный мозг в ряде исследований показывает менее выраженное искажение. Это не значит, что аутичный мозг правильнее воспринимает время. Это значит, что субъективное время - конструкт, зависящий от нейронной
118:32
Speaker A
архитектуры. Разные архитектуры строят разное время. Если субъективное время так вариативно, насколько наши физические теории о восприятии времени обусловлены нейротипичным опытом?
118:46
Speaker A
Гравитационные волны и история вселенной слои времени в сигнале. Когда Лайга детектирует сигнал от слияния чёрных дыр, в этом сигнале несколько временных ослоёв одновременно. Форма сигнала чирп, нарастающий по частоте и амплитуде до слияния, кодирует историю орбитального сближения двух объектов. Эта история
119:09
Speaker A
длиной в миллиарды лет. Два объекта постепенно теряли орбитальную энергию через гравитационно-волновое излучение и наконец слились.
119:20
Speaker A
Задержка между сигналами на разных детекторах йго Хэнфорд и Лайга Livвингстон разделены 3126 км позволяет определить направление источника. Красное смещение сигнала кодирует космологическое расширение, то, насколько вселенная расширилась за время, пока волна летела к нам. В одном сигнале длиной около 200 миллисекунд
119:46
Speaker A
многомиллиардлетняя история двух объектов. Космологическое расширение и локальная геометрия пространства времени вокруг детекторов. Сигнал йго - архив нескольких масштабов времени, наложенных друг на друга.
120:02
Speaker A
Каждый обнаруженный сигнал - новая страница этого архива. К 2024 году Лайго, Вирго и КаГР обнаружили более 90 подтверждённых событий. Что значит понять время? Честный разговор о пределах. После всего нескольких экспериментов, нескольких теорий, нескольких философских вопросов стоит сказать прямо. Физика добилась огромного
120:31
Speaker A
прогресса в описании поведения времени. Она умеет вычислять, как время замедляется, как оно квантуется, как исчезает из уравнений квантовой гравитации, как порядок событий может находиться в суперпозиции.
120:46
Speaker A
Но понять, в смысле знать, что такое время, физика пока не может. Это не скромность, это точная диагностика состояния знания. Самое честное утверждение. У нас есть несколько несовместимых теорий, каждая из которых работает в своей области. В пересечении областей противоречия. В этих
121:08
Speaker A
противоречиях прячется что-то глубокое о природе времени. Нильсбор однажды сказал: "Если квантовая механика не кажется вам шокирующей, значит, вы её не поняли". Применительно к времени. Если физика времени не кажется вам пугающей, значит, вы её не поняли. Время пугающее именно потому, что оно единственная
121:32
Speaker A
вещь, от которой нельзя уйти, и именно потому, что мы не знаем, что оно такое.
121:39
Speaker A
Прежде чем подвести итог, одно наблюдение. Каждый раз, когда физика делала шаг к пониманию времени, оно становилось более странным, а не менее.
121:50
Speaker A
Ньютон дал абсолютное время, фон для всего. Эйнштейн разрушил его. Время относительно. Квантовая механика разрушила порядок событий. Он может находиться в суперпозиции.
122:05
Speaker A
Квантовая гравитация убрала время из уравнений вообще. Каждый шаг вперёд, шаг дальше от интуиции. Это не случайность.
122:15
Speaker A
Это признак того, что интуиция о времени, приближение, удобное для выживания на поверхности планеты, не описывает реальность на глубоком уровне.
122:26
Speaker A
Честный итог - три категории. Достоверно установлены следующие: "Время замедляется в гравитационном поле и при движении, подтверждено с невероятной точностью. GPS без поправки накапливал бы около 10 км ошибки в день. Мионы с 99,98% скорости света долетают до поверхности Земли именно благодаря замедлению
122:52
Speaker A
времени. Атомные часы NST, разделённые 33 см по высоте, тикают с измеримо разной скоростью. Квантовый переключатель. Эксперимент Мурияна в Вене году показал, что порядок событий во времени может находиться в суперпозиции, и это даёт реальное вычислительное преимущество. Эксперимент с задержанным
123:17
Speaker A
выбором. Аспе в 1984 году Жак в 2012 показал, прошлое квантового объекта не определено до измерения, и измерение, произведённое в будущем, ретроактивно определяет прошлое. Уравнение Уиллера Девита, попытка квантовой теории гравитации описать вселенную, не содержит переменной времени. Эксперимент проети в
123:44
Speaker A
2019 году показал, два наблюдателя в разных квантовых контекстах могут иметь несовместимые факты об одном событии.
123:52
Speaker A
Дельрио и Пюц в 2024 году расширили это до несовместимых фактов о том, когда произошло событие, о временной последовательности.
124:02
Speaker A
Квантовый эффект Зинона экспериментально подтверждён. Частое измерение замедляет или останавливают квантовую эволюцию. Наблюдение буквально замораживает изменения. Временные кристаллы реализованы экспериментально в 2017 году. Состояние материи, упорядоченное не в пространстве, а во времени.
124:22
Speaker A
Нарушение CP-симметрии в нейтронном секторе-следствие из Нова и Т2К в 2023 году с уровнем около 2 с стандартных отклонений указывает на встроенную асимметрию времени в структуру материи.
124:38
Speaker A
Хотя открытием на уровне 5 сигма ещё не стало. Стрела времени термодинамически определяется не уравнениями движения симметричными, а начальным условием низкой энтропии. Вероятность этого начального условия, по оценке Пенроуза, 1/ 10 в степени 10 в степени 123.
125:00
Speaker A
Субъективное время- нейронный конструкт с задержкой около 100 мисекунд и окном настоящего около 3х секунд. Квантовая запутанность между фотонами, разделёнными во времени, фотоном, прекратившим существование и ещё не созданным, реализована экспериментально Эйблером в 2023 году. Активно дискутируется следующее. Что именно
125:26
Speaker A
означает отсутствие переменной времени в уравнении Уиллера Девита? Это техническое следствие замкнутости системы или глубокое утверждение о не фундаментальности времени? Корректна ли тепловая гипотеза Равели Конна, связывающая время с температурой статистически, и как её проверить?
125:48
Speaker A
Реально ли конформная циклическая космология Пенроуза? Хокинговские точки в данных телескопа Планк интерпретируются другими исследователями иначе. Является ли время в питлевой квантовой гравитации дискретным на планковском масштабе 5,5 у 10 в4 секунды? Или это артефакт конкретной теории, недоказанной экспериментально?
126:13
Speaker A
Подтвердится ли CP нарушение в нейтринном секторе на уровне 5 сигма? И если да, насколько это переписывает понимание асимметрии времени в физике частиц? Что именно означают темпоральное неравенство Белла, нарушенное в экспериментах Роберта Гарсия в 2023 году? Нелокальность во времени или более
126:36
Speaker A
осторожная интерпретация? Как совместить блок вселенную специальной теорией относительности, где все события существуют равнореально? с квантовым коллапсом волновой функции, который предполагает изменения в реальном времени. Существует ли гипотеза хронологической защиты? Запрет физикой временных с петель как доказуемое следствие квантовой теории гравитации,
127:03
Speaker A
которой ещё нет. Насколько скремблинг информации в чёрных дырах? Скрость около 100.000 планковских единиц времени для чёрной дыры солнечной массы. связан с фундаментальными свойствами времени, а не только термодинамики.
127:21
Speaker A
Принципиально неизвестно следующее. Что такое время - это вопрос без ответа в современной физике, несмотря на все перечисленные результаты, ни одна теория не даёт определения времени, удовлетворяющая всем известным фактам одновременно.
127:38
Speaker A
Почему начальное состояние Вселенной имело столь низкую энтропию? Вопрос без ответа. Это называют проблемой стрелы времени, и она открыта больше 100 лет с момента, когда Больцман её сформулировал.
127:54
Speaker A
Как субъективное переживание времени связано с физическим временем, неясно на фундаментальном уровне. Нейробиология описывает конструкт, физика описывает параметр. Мост между ними не построен.
128:09
Speaker A
Реально ли дискретное квантованное время или оно возникает только в определённых теоретических рамках? Как именно декагеренция порождает классическое время из квантовой суперпозиции?
128:22
Speaker A
Описательно понятно, механистически остаются вопросы. Есть ли что-то до большого взрыва в физически осмысленном смысле? Каждая предложенная модель имеет ненаблюдаемые следствия или требует непроверенных допущений? И, наконец, самое пугающее неизвестное. Что такое сейчас? У физики нет этого понятия в уравнениях. У нас есть только опыт. Опыт
128:47
Speaker A
и уравнения описывают разные вещи с одним словом, и никто не знает, как это исправить. Физики запустили эксперимент с самим временем. Результаты тревожат.
128:58
Speaker A
Не потому, что они плохие, а потому, что они правдивые. M.
Topics:времяквантовая механикаквантовый переключательсуперпозицияуравнение Уиллера-Девитазадержанный выборквантовая гравитациярелятивизмсознание и времядекагеренция

Answers

Frequently Asked Questions

Что такое квантовый переключатель и почему он важен для понимания времени?

Квантовый переключатель — устройство, в котором порядок двух квантовых операций находится в суперпозиции, что нарушает классический порядок причин и следствий и даёт вычислительное преимущество.

Почему в уравнении Уиллера — Девита отсутствует переменная времени?

Это связано с тем, что уравнение описывает замкнутую Вселенную без внешнего наблюдателя, поэтому время не является фундаментальной переменной, а появляется только как приближение.

Как эксперимент с задержанным выбором влияет на наше понимание прошлого?

Эксперимент показывает, что прошлое квантовой частицы не фиксировано до момента измерения, и решение, принятое в будущем, ретроактивно определяет её прошлое поведение.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →