Дерево Миров. Sator, Орден Хранителей Смерти. 2002 год от РХ [конспект]
http://www.ordenxc.org/?action=page&sub=sa_treeofworlds&
Модель роста параллельных миров
...Внешний мир находится вокруг человека... Внутренний мир находится в пространстве власти, или в радиусе личной силы, вокруг человека... На физическом плане обоих миров присутствует время, как мера развития процессов в материи... Внутреннее время определяет биологический возраст организма, а внешнее определяет ступень развития мира вокруг... внешнее время - это осредненное время в эгрегоре Земли; внутреннее время - это осредненное время внутри конкретного человека, как эгрегора более низкого уровня. В этой статье будет рассматриваться только внешнее время...
Время не является непрерывной функцией, оно дискретно... является кусочно-непрерывной функцией... одну секунду нельзя разбить на бесконечное число частей... Но мир продолжает спокойно существовать в этих промежутках, поскольку на самом деле является всего лишь кинофильмом... Между кадрами история мира не определена и может уточняться в процессе его развития.
Любой процесс растянут во времени и занимает один или несколько кадров киноплёнки... Большинство процессов может развиваться в нескольких направлениях. Например, химическая реакция способна замедляться, убыстряться или не идти вовсе... Все эти варианты развития процессов существуют одновременно, одни из них более вероятны, другие - менее. Под вероятностью здесь понимается не её классическое определение, а мера предопределённости развития процесса.
[т.е. квантовое представление? когда уточнение начальных условий не уточняет результат, а лишь уточняет вероятности его вариантов, но остается "свобода выбора"]
Свойство нашей вселенной таково, что все возможные варианты развития важного для вселенной процесса существуют одновременно. Как существуют и миры, в которых они реализуются. Процесс считается важным, если его течение затрагивает число членов эгрегора большее или равное некому критическому числу N0.
[т.е. не все варинты всего существуют, а только все варианты важного - что подтверждает наблюдение за группами, например, в ученом сообществе решение определенной задачи разные люди параллельно ищут в разных направлениях]
Введем коэффициент важности процесса
К ВП = N П / N 0,
где N 0 - критическое число (константа для каждого эгрегора); N П - число
"стандартных" членов эгрегора, затрагиваемое данным процессом.
Если коэффициент важности процесса больше либо равен единице (К ВП >= 1), то
процесс порождает своим существованием новые миры, реализующие одновременно все
варианты его течения. Число N П всегда зависит от обстоятельств и является на
самом деле суммой с весовыми коэффициентами, характеризующими уровень развития
каждого из индивидов, которых затрагивает процесс.
[перебор разных вариантов нужен для достижения контроля; так, при решении проблемы сплошной перебор на определенную глубину гарантирует, что я ничего не упустил и нашел самый лучший вариант при данном уровне углубления]
Например, сейчас вы можете читать дальше этот текст, можете начать читать другой, а можете вообще не читать и пойти на улицу прогуляться. Существует много вариантов, но порождает ли ваш поступок новые миры? У большинства поступков людей коэффициент важности стремится к нулю. Но порой у каждого человека он значительно превосходит единицу, когда перед ним встает важный для эгрегора выбор. При этом одновременно появляются все миры, в которых выбор реализован иначе.
[т.е. помимо распределения ролей между членами группы (сознаниями-участниками эгрегора), может происходить и разделение отдельного сознания, которое проходит несколько путей одновременно (в разных мирах)]
Структура в любой своей точке представляет собой постоянно растущее и ветвящееся дерево... в какой-то момент времени существовал определенный мир - ствол дерева... Потом люди, живущие в нем, непроизвольно стали совершать важный для эгрегора выбор, дерево стало ветвиться, образуя новые миры... Каждая ветвь дерева образует развилку с произвольным числом ответвлений всякий раз, когда очередной член эгрегора делает важный выбор... Толщина ветвей в этой модели выражает определённость миров... для момента "настоящее" характерен вполне определённый диаметр, эта же самая ветвь меньшего диаметра (меньшей предопределённости) образует будущее данного конкретного варианта мира, та же ветвь на участке большего диаметра образует прошлое этого варианта мира... Будущее любого из миров всегда предопределено на несколько шагов роста, по крайней мере, в виде общего направления его развития, без детализации... Прошлое предопределено всегда и практически полностью, но может изменяться в промежутках между кадрами киноплёнки...
Планы бытия
...дерево изображает каждым своим сечением физический план всех возможных миров. Поскольку время имеет различную скорость в каждой точке пространства физического плана, сечения дерева растут неравномерно.
Эфирный план является совокупностью сечений каждой из ветвей, он представляет собой каркас, на котором держатся сечения. Эфирный план... простирается от начала дерева вперед, через настоящее, в будущее, до первой развилки.
Астральный план представляет собой все сечения всех ветвей, включая развилки в будущем. Он проецируется во множество параллельных эфирных планов, которые свои для каждого отдельного мира. Астральный план - это чертеж растущего дерева, в который постоянно вносятся изменения.
Ментальный план в модели не присутствует непосредственно, он является описанием процесса или программой роста дерева. Эта программа реализуется сразу во всех возможных вариантах, образуя посредством астрального плана множество эфирных планов.
Дерево миров растет в пространстве, мерность которого соответствует мерности астрального плана, но это пространство не является астральным планом, оно представляет собой Хаос. В Хаосе присутствуют отдельные островки, напоминающие сечения дерева, у которых есть и свой физический план, вышедший из общей программы ментального роста дерева (точнее, присутствующий в ней не запланировано или в результате ошибки программы или программиста).
Эти острова среди Хаоса создают в основном Маги, когда решаются испробовать себя в искусстве творения миров, хотя часть островов образовалась просто в результате естественной кристаллизации Хаоса... Закон на этих островах весьма своеобразный - это либо закон создателя острова, либо случайный закон, в случае самостоятельного образования острова.
Дерево окружает Хаос, и это вовсе не отсутствие всего, скорее наоборот. Среди пустоты, это пространство прорезают бесчисленные дороги, протоптанные когда-то или образовавшиеся самостоятельно... Туннели, пролегающие в пространстве, где растет дерево миров, называются туннелями Хаоса. Там где их нет двигаться невозможно, поскольку нет ни какого Закона, который бы описывал свойства пространства. Там находится либо просто пустота, не обладающая какими-либо свойствами, либо множество противоречивых законов одновременно (Хаос).
Технология переходов
Среди Магов существуют специалисты по переходам между мирами, которые называются Навигаторами...
Порталы, классификация и свойства
По своей природе порталы для переходов подразделяются на естественные и искусственные... По режиму функционирования порталы подразделяются на действующие постоянно и действующие периодически... По направленности переходов все порталы подразделяются на действующие по принципу "только отсюда", "только сюда" и "отсюда и сюда".
Задание
Ваше основное задание состоит в перетаскивании модели в область бытового восприятия окружающего мира... Задача... Придумайте способ изображения четырехмерного объекта (объекта эфирного плана) в трехмерном пространстве, например, в виде голограммы. Использование в голограмме любого движения запрещено - трехмерное изображение должно быть статично...
Квантовая механика - Дэвид Дойч. Структура реальности [конспект]
http://lib.ru/FILOSOF/DOJCH/reality.txt
Возьмите, например, прогноз погоды или землетрясения. Несмотря на то, что известны нужные уравнения, сложность их применения для реальных ситуаций общеизвестна. Все это недавно вынесли на всеобщее обозрение в популярных книгах и статьях по хаосу и "эффекту бабочки"… Теория хаоса касается ограничений получения предсказаний в классической Физике… Разница между реальной траекторией и предсказанной траекторией, вычисленной из слегка неточных данных, стремится расти экспоненциально и нерегулярно ("хаотически") во времени… Чтобы предсказать поведение типичной классической системы всего лишь через небольшой промежуток времени, необходимо определить начальное состояние этой системы с невозможно высокой точностью. Поэтому говорят, что, в принципе, бабочка, находящаяся в одном полушарии, взмахом своих крылышек может вызвать ураган в другом полушарии. Неспособность дать прогноз погоды и тому подобное приписывают невозможности учесть каждую бабочку на планете.
Однако реальные ураганы и реальные бабочки подчиняются не классической механике, а квантовой теории. Неустойчивость, быстро увеличивающая небольшие неточности определения классического начального состояния, просто не является признаком квантово-механических систем. В квантовой механике небольшие отклонения от точно определенного начального состояния стремятся вызвать всего лишь небольшие отклонения от предсказанного конечного состояния. А точное предсказание сделать сложно из-за совсем другого эффекта.
Законы квантовой механики требуют, чтобы объект, который первоначально находится в данном положении (во всех вселенных), "распространялся" в смысле мультиверса. Например, фотон и его двойники из других вселенных отправляются из одной и той же точки светящейся нити накала, но затем движутся в миллиардах различных направлений. Когда мы позднее проводим измерение того, что произошло, мы тоже становимся отличными друг от друга, так как каждая наша копия видит то, что произошло в ее конкретной вселенной. Если рассматриваемым объектом является атмосфера Земли, то ураган мог произойти, Скажем, в 30% вселенных и не произойти в остальных 70%. Субъективно мы воспринимаем это как единственный непредсказуемый или "случайный" результат, хотя если принять во внимание существование мультиверса, все результаты действительно имели место. Это многообразие параллельных вселенных - настоящая причина непредсказуемости погоды. Наша неспособность точно измерить начальные состояния тут абсолютно ни при чем. Даже знай мы начальные состояния точно, многообразие, а следовательно, и непредсказуемость движения, все равно имели бы место. С другой стороны, в отличие от классического случая, поведение воображаемого мультиверса с немного отличными начальными состояниями не слишком отличалось бы от поведения реального мультиверса: он мог пострадать от урагана в 30,000001% своих вселенных и не пострадать в оставшихся 69,999999%.
Квантовая механика - М. Б. Менский, Л. Вайдман. Странности квантового мира. Гордон. 03.10.2002 (хр.00:40:00) [конспект]
http://www.ntv.ru/gordon/archive/8819/
1. Введение: квантовая механика в 20-м веке не только доказала свою достоверность, но стала инженерной наукой (на ней основаны сверхпроводимость, лазеры, ядерная энергетика, электроника). Однако странное поведение квантовых систем до сих пор кажется парадоксальным, вызывает дискуссии, порождает новые интерпретации квантовой механики. Осознание и «принятие» этих странностей не только делает более законченной теорию, но и приводит ко все новым и новым технологиям, таким, как квантовая криптография, квантовые компьютеры и квантовая телепортация…
2. Одним из важнейших отличий квантовой механики является Принцип Суперпозиции.
Согласно ему состояния квантово-механической системы являются векторами, то есть
их можно складывать и умножать на число… Этот принцип приводит к тому, что
компактный квантовый объект может находиться «одновременно» в разных местах... и
в области A, и в области B... измерение его положения может дать любой из двух
результатов... В классической механике тоже возможны ситуации, когда невозможно
точно предсказать результат измерения, однако... вероятностный характер
предсказания является следствием неполного знания начального состояния... В
квантовой механике вероятностный (недетерминированный) характер предсказаний
является фундаментальным законом, от разброса результатов измерения нельзя
избавиться, уточняя начальное состояние системы… Фундаментальный характер
неопределенности при измерении можно описать, сказав, что измеряемая система до
измерения не обладает теми свойствами, которые обнаруживаются в результате
измерения. Так, при измерении положения объекта получается результат A или B, но
до измерения этот объект не обладает ни свойством «быть в точке A», ни свойством
«быть в точке B».
Эту странную черту квантовых систем (или квантовых измерений) можно проверить
экспериментально, используя так называемую теорему Белла. Согласно этой теореме
вероятностное распределение по различным результатам измерения коррелированных
друг с другом объектов (о квантовой корреляции или ЭПР-парах мы поговорим позже)
обладает некоторыми характерными свойствами (удовлетворяет неравенствам Белла),
если измеряемая система уже до измерения обладает теми свойствами, которые
обнаруживаются у нее при измерении. Для проверки неравенств Белла были
поставлены опыты (Aspect, 1999). Оказалось, что неравенства Белла нарушаются, то
есть результаты опытов оказались несовместимы с классическим описанием ситуации
(согласно которому система уже до измерения обладает одним из свойств, скажем, A
или B, только мы не знаем, каким именно).
3. Одна из странных черт квантовой механики - нелокальность. Она проявляется, например, в знаменитом «двухщелевом» эксперименте (опыте Юнга). В этом опыте частицы, пролетающие одна за одной через две щели в непрозрачном экране, образуют за ним интерференционную картину: направления, в которых летит много частиц, чередуются с направлениями, в которых частиц мало. При этом важно, что обе щели открыты одновременно. Если сначала закрыть одну из них и подсчитать частицы, летящие в каждом направлении, потом то же самое сделать, закрыв другую щель (и открыв первую), и сложить получившиеся числа, то интерференционной картины не получится.
a) В этом эксперименте все происходит так, как должно было бы быть, если бы через щели проходили не точечные частицы, а волна, ведь интерференция характерна для волн. Это иллюстрирует двойственную природу квантовых частиц: каждая из них обладает и свойствами точечной частицы (корпускулы), и свойствами волны. В одних ситуациях проявляются корпускулярные свойства частицы, в других - волновые.
b) Интерференционная картина (чередование высокой и низкой плотности частиц) исчезает не только в том случае, если закрыть одну из щелей, но и тогда, когда включается дополнительный прибор, фиксирующий, через какую щель пролетает частица (эта модификация эксперимента называется экспериментом типа «Который Путь»). Наличие информации о пути, выбранном частицей, приводит к тому, что она ведет себя как точечная частица, а ее волновые свойства не проявляются, интерференция становится невозможной. Если же информация о пути отсутствует (дополнительный прибор выключен), то интерференционная картина появляется, проявляются волновые свойства частицы. Это частный случай общего правила, обсуждавшегося ранее: квантовая система может не обладать теми свойствами, которые она обнаруживает при измерении, эти свойства появляются в процессе измерения.
c) Если ту же ситуацию проанализировать, используя образ летящей частицы, то возникает вопрос, как, пролетая через одну из щелей, точечная частица чувствует, что вторая щель тоже существует и открыта. Один из ответов состоит в том, что это проявление нелокальности квантово-механических явлений: волновые свойства делают возможными нелокальные явления для таких локальных объектов, как точечные частицы. Второе «объяснение» (а точнее - наглядный образ, которым, однако, следует оперировать с осторожностью) состоит в том, что частица (несмотря на то, что она точечная) пролетает «одновременно» через обе щели. Очевидно, что это связано с принципом суперпозиции - возможностью компактного объекта находиться одновременно в двух удаленных областях A и B.
4. Нелокальность и квантовая корреляция - парадоксальные черты квантовой механики, изучение которых привело к осознанию новых поразительных возможностей квантово-механических систем... Квантовая корреляция возникает фактически при любом взаимодействии любых квантовых систем. При этом если две системы S1 и S2 провзаимодействовали и между ними появилась квантовая корреляция, то возникает весьма своеобразная ситуация, когда нельзя уже говорить о состоянии каждой из этих систем, и лишь для составной системы S1+S2, включающей S1 и S2 в качестве подсистем, сохраняет смысл понятие состояния (точнее - вектора состояния). В этом случае говорят, что системы S1 и S2 запутаны друг с другом... В классической физике два объекта тоже могут оказаться коррелированы в результате взаимодействия. В этом случае, измеряя некоторые свойства одного из этих объектов, можно достоверно судить о соответствующем свойстве другого. Существенная разница по сравнению с квантовыми объектами состоит в том, что в этом случае оба объекта обладают упомянутыми свойствами еще до измерения, измерение лишь уточняет, каковы именно эти свойства. В квантовом же случае каждый из коррелированных объектов, рассматриваемый отдельно, не обладает тем свойством, которое появляется у него в результате измерения. Это обстоятельство не является пустым домыслом, его можно проверить с помощью теоремы Белла.
5. Принцип суперпозиции и квантовая корреляция (запутанные состояния) делают возможными новые приложения квантовой механики... Кубит - это любая квантовая система, которая может находиться в двух базисных состояниях, |0> и |1>, отождествляемых с цифрами 0 и 1 двоичной системы, а кроме этого, в соответствии с принципом суперпозиции, также в любых состояниях, получающихся из базисных состояний операциями умножения на число и сложения... С помощью принципа суперпозиции легко доказать, что невозможно квантовое клонирование, то есть нельзя построить прибор, который бы любое квантовое состояние данной системы «удваивал» - приводил бы другую систему того же типа точно в такое же состояние... можно построить линии передачи секретных кодов с любой степенью защищенности от подслушивания... Принцип квантового параллелизма состоит в использовании запутанных состояний многих кубитов. Два кубита могут находиться в состоянии |00...,|01..., |10... и в состоянии |11>... Но согласно принципу суперпозиции и первый, и второй кубиты могут находиться в состоянии суперпозиции (|0>+|1>). Тогда пара кубитов окажется в состоянии (|0>+|1>)(|0>+|1>)=|00>+|01>+|10>+|11>. Здесь уже виден квантовый параллелизм... памяти, построенной на кубитах..., для представления всех четырех двоичных чисел требуется всего одна пара кубитов... секция из n кубитов позволяет представить 2n двоичных чисел, каждое из которых имеет n разрядов (классическая память потребовала бы 2n секций по n ячеек в каждой).
6. Заключение... некоторые из направлений, в которых происходят поиски, и прежде всего так называемая концепция (или интерпретация) Эверетта-Уилера, приводят к чрезвычайно интересным новым возможностям. При известной смелости можно надеяться, идя в этом направлении, найти «мостик», связывающий естественные науки с областью гуманитарных знаний, изучающих духовный мир человека, и таких «ненаучных» средств познания мира, как религия.
Интерференция света. Научно-образовательный сервер "Оптика", ИТМО, Санкт-Петербург [конспект]
http://phys.web.ru/db/msg/1165186/but2_1.html#2_1
Волновые свойства света наиболее отчетливо обнаруживают себя в интерференции и дифракции. Эти явления характерны для волн любой природы и сравнительно просто наблюдаются на опыте для волн на поверхности воды или для звуковых волн. Наблюдать же интерференцию и дифракцию световых волн можно лишь при определенных условиях…
Опыт Юнга.
Впервые экспериментальная установка для демонстрации интерференции света была осуществлена Томасом Юнгом в начале XIX в. Яркий пучок солнечных лучей освещал экран A с малым отверстием S... Прошедший через отверстие свет вследствие дифракции образует расходящийся пучок, который падает на второй экран B с двумя малыми отверстиями S 1 и S 2, расположенными близко друг к другу на равных расстояниях от S. Эти отверстия действуют как вторичные точечные синфазные источники, и исходящие от них волны, перекрываясь, создают интерференционную картину, наблюдаемую на удаленном экране C... светлых и темных полос...
Дифракция света. Научно-образовательный сервер "Оптика", ИТМО, Санкт-Петербург [конспект]
http://phys.web.ru/db/msg/1165185/difr.html#difr
Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики… Дифракция приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени.
М. Б. Менский. Квантовый мир и сознание. Гордон. 15.10.03 (хр.00:49:40) [конспект]
http://www.ntv.ru/gordon/archive/18138/
http://www.gordon.ru/konkurssite/for_print/031015st_p.html
...исследователи стали убеждаться в том, что трудности, концептуальные проблемы квантовой механики, порожденные спецификой квантовых систем, нельзя преодолеть, не включив в рассмотрение сознание наблюдателя... В классической теории мы можем описывать только систему, которая нас интересует, оставив наблюдателя за скобками. А в квантовой механике это не удается. Мы вынуждены включить в рассмотрение наблюдателя или, по крайней мере, описать, как он осознает результаты измерения... И это привело к тому, что стали предлагаться различные интерпретации квантовой механики, которые имеют своей целью эту ситуацию разрешить каким-то разумным (с точки зрения нашей интуиции) образом... интерпретация самая интересная и самая радикальная, так называемая "интерпретация Эверетта" или "многомировая интерпретация". В такой интерпретации возникает совершенно необычная ситуация – в ней предполагается существование параллельных миров... В этой сложной картине квантового мира, содержащей параллельные классические миры, сознание играет совершенно особую роль. Эта особая роль сознания и анализ того, как ведет себя сознание в этой сложной ситуации, приводит к тому, что мы можем о самом сознании сказать что-то новое. Новое по сравнению с тем, что мы знаем о сознании, когда рассуждаем о нем в рамках обычного классического подхода, обычной классической теории.
Пусть тот факт, что частица находится в области A 1, математически формулируется следующим образом: состояние системы равно пси 1... Ну а если система (в данном случае частица) находится в состоянии пси 2, это значит, что она локализована в области A 2... в классическом мире ничего кроме таких двух локализаций быть и не может, потому что частица маленькая, она может быть либо в области A 1, либо в области A 2. В квантовой механике, оказывается, может быть состояние, которое равно сумме этих двух состояний, пси 1 и пси 2, да еще и с произвольными коэффициентами: c 1 пси 1 + c 2 пси 2. Коэффициенты могут быть даже комплексными, но для нас сейчас это не существенно. Важно, что система может находиться в состоянии, которое описывается таким суммарным вектором. О нем говорят, что это суперпозиция двух векторов, пси 1 и пси 2. Если векторы пси 1, пси 2 умножаются на соответствующие коэффициенты, а потом складывается, тогда получается суперпозиция этих двух векторов. Так вот, в состоянии, которое описывается суперпозицией векторов пси 1 и пси 2, частица не обладает ни свойством 1, ни свойством 2... После измерения она одно из этих свойств должна приобрести. В этом специфика квантового измерения... Вместо суперпозиции остается один из этих двух векторов. Либо вектор пси 1, либо пси 2. Можно спросить, какой именно. Квантовая механика может предсказать только вероятность. Если суперпозиция была c 1 пси 1 + c 2 пси 2, то первый результат получится с вероятностью |c 1|^2, то есть вероятность первого результата равна модулю первого коэффициента, c 1, в квадрате. А второй результат получается с вероятностью |c2|^2 – модуль второго коэффициента, c2, в квадрате... Этот переход, когда суперпозиция исчезает, происходит выбор или селекция одного из альтернативных результатов измерения, обозначается либо термином "редукция состояния", либо "селекция альтернативы"... Представление о том, что во время измерения происходит редукция, было введено в квантовой механике с самого начала... понадобилось для того, чтобы простейшим образом описать то, что происходит. Фактически процедура редукции необходима для того, чтобы учесть, что тот измерительный аппарат, который производит измерения, а тем более наблюдатель, который за этим измерением следит, являются классическими объектами. Не квантовыми. Редукция привнесена для того, чтобы учесть классичность прибора... А теперь давайте забудем, что прибор классический. На самом деле ведь что такое прибор? Он состоит из атомов, атомы – это квантовые системы. Если мы возьмем даже много квантовых систем, все равно получаем квантовую систему. Что такое наблюдатель? Это физическое тело, тоже из атомов, это тоже, в конце концов, квантовая система. Значит, все вместе – измеряемая система, прибор и наблюдатель – это какая-то большая квантовая система. Как она должна вести себя? По законам квантовой механики. А по законам квантовой механики, если у нас вначале была суперпозиция, она и остается суперпозицией.
Давайте посмотрим, почему... Исходное состояние прибора обозначим Ф 0, а исходное состояние наблюдателя обозначим x 0. Значит, исходное состояние всей составной системы (измеряемая система + прибор + наблюдатель) можно обозначить пси 1 Ф 0 x 0... Предположим, мы произвели измерения. Система осталась в состоянии пси 1, потому что, если она уже обладала свойством, которое описывают вектором пси 1, она, конечно, после измерения тоже этим свойством будет обладать. Но прибор и наблюдатель перешли в состояние Ф 1 и x 1, которые указывают на то, что измерение дало первый результат. Например, в приборе есть стрелка, и она показывает, скажем, вверх... Ну, а если бы система вначале была в состоянии пси 2, а прибор и наблюдатель в тех же нулевых состояниях (Ф 0 x 0), то, разумеется, после измерения система оказалась бы в том же состоянии пси 2, но прибор и наблюдатель перешли бы теперь в состояние Ф 2 x 2... Если измеряемая система перед измерением находится в состоянии суперпозиции c 1 пси 1 + c 2 пси 2, а прибор и наблюдатель – в исходном состоянии Ф 0 x 0, то после измерения полная система будет в состоянии суперпозиции c 1 пси 1 Ф 1 x 1 + c 2 пси 2 Ф 2 x 2... Итак, в результате только одно положение, а именно, линейность законов квантовой механики, привело нас к тому, что если вначале была суперпозиция, то в конце остается тоже суперпозиция. Никакой редукции состояния не происходит.
[т.е. при переходе от микромира к обычным размерам редукции не должно происходить, т.к. все объекты обычных размеров состоят из мирочастиц; отличие - лишь в том, что взаимодействия микромира (квантовые) пораждают суперпозицию (вероятности вариантов), а классические не пораждают (стрелка прибора переходит в некоторое состояние четко в зависимости от состояния измеряемого объекта); но нет причин при переходе к классическим размерам терять накопленные квантовые суперпозиции]
Давайте рассмотрим одну из таких интерпретаций... самую радикальную. Она была предложена Эвереттом в 1957 году. И основывается... на том, что редукции на самом деле нет... Но, с другой стороны, мы знаем, что наблюдатель всегда видит только одну из таких компонент... Это значит, на самом деле, что существуют два различных классических мира. В одном из этих классических миров измерение дало первый результат, а в другом – измерение дало второй результат... Только не нужно думать, что здесь у нас один мир, а где-то там в стороне – второй мир. Нет, все происходит в одном и том же месте, с одними и теми же физическими телами. Но они находятся в состоянии суперпозиции. И в этом смысле в этом одном месте на самом деле два мира. В этих двух мирах происходят совершенно разные события... Из формул видно, что в случае первого результата измерения (то есть в первом эвереттовском мире) наблюдатель оказывается в состоянии x 1, а в случае второго (во втором мире) – он в состоянии x 2... Следовательно, предположение о том, что остается суперпозиция, означает некое расщепление сознания... Теперь давайте сделаем еще один шаг... Когда мы пользовались обычной в квантовой механике картиной измерения, то есть когда мы еще позволяли себе, допускали редукцию, мы видели, что до измерения есть суперпозиция, а после измерения остался лишь один из векторов, входивших в суперпозицию. В результате измерения произошла редукция, произошла селекция альтернативы... С другой стороны, когда мы говорим о наблюдателе, то мы тоже говорим о том, что он видит только одну из компонент, то есть в сознании наблюдателя селекция альтернативы обязательно происходит... Так вот, давайте сделаем очень простую вещь – отождествим то, что мы говорим о состоянии системы, и то, что мы говорим о состоянии сознания наблюдателя. Отождествим с одной стороны селекцию альтернативы, или редукцию состояния, в физической системе, а с другой стороны – выбор сознанием одной из возможных картин (стрелка вверх или стрелка вниз). Почему это не тривиально? На первый взгляд кажется, что я говорю одно и то же, просто разными словами, но дело в том, что эти слова принадлежат совершенно разным областям, разным сферам… понятие из квантовой физики отождествили с понятием из психологии. Предположим, что такое отождествление действительно законно, что селекция альтернативы в квантовой физике – это то же самое, что осознавание в психологии (можно было бы сказать "сознание", но на самом деле здесь важен именно первый момент, самый примитивный уровень сознания, когда от неосознанного переходят к осознанному)... Значит, если принять это отождествление, то осознавание в психологии – это не что иное, как селекция альтернативы в квантовой физике.
[Можно представить, что мир – сводится к набору законов, по которым он может быть отмоделирован в любой точке; а сознания бродят по миру (мирам), и туда, куда они зашли, он моделируется соответствующим законам образом]
Сознание – это широкая область, и его изучают разными способами. Но если мы выделим самый глубокий или, что то же, самый примитивный пласт психологии, а именно момент осознавания, то, пожалуй, этот пласт остается абсолютно непонятным, пока мы находимся внутри психологии. Как от состояния неосознанного человек переходит к состоянию осознанного факта или явления? Это непонятно, и четкого описания этого явления в науке нет. И вот если мы говорим, что осознавание – это не что иное, как выбор альтернативы в физике, мы как бы привлекаем другую область и тем самым, по крайней мере, несколько проясняем это понятие… Итак, сознание оказывается на границе естествознания и гуманитарной сферы и в то же время соединяет эти две сферы. Но мало того, оказывается, что сознание оказывается на границе материализма и идеализма
… сознание видит одну проекцию квантового мира на классический… можно предположить (сейчас я не могу приводить всех аргументов, но они и не являются доказательствами, это просто правдоподобное рассуждение), что на самом деле индивидуальное сознание может влиять на распределение вероятностей того, что случится именно с ним, с этим индивидуальным сознанием, в каком мире оно окажется… Как можно доказать или опровергнуть такое смелое предположение? Можно сразу сказать, что обычными экспериментами нельзя, потому что увеличение или уменьшение вероятности, выбор параллельного мира, происходит внутри индивидуального сознания. Вероятно, это можно доказать или опровергнуть с помощью экспериментов над индивидуальным сознанием, то есть фактически с помощью наблюдения своего собственного сознания. И это, надо сказать, очень характерно как раз для духовной сферы… Например, вопрос о том, есть Бог или его нет. Как ответит на это верующий? Он скажет: если у вас будет соответствующий духовный опыт, опыт вашего сознания, вы сомневаться не будете, существование Бога станет для вас очевидным фактом. Вот это может быть опыт такого типа. Конечно, с точки зрения обычной методологии, обычной науки это не доказательство. Тем не менее, может быть, следует изменить, расширить научную методологию таким образом, чтобы включить в рассмотрение некоторый новый пласт явлений, даже в рассмотрение с точки зрения строгой науки.
…каждый мир остается, все варианты миров остаются, и в каждом мире свое сознание, сознание расщепляется. Но каждый человек, по отношению к его индивидуальному сознанию может пожелать, скажем, оказаться в одном из миров. И если его желание достаточно велико и он верит в то, что оно может осуществиться, он может действительно увеличить вероятность того, что окажется в этом мире. В этом смысле я бы сказал, что человек живет в том мире, которого он сам желает…
…квантовый мир изменить нельзя, он все равно остается одним и тем же, и он включает абсолютно все альтернативы. В этом смысле выбор даже и бессмыслен, потому что все равно изменить ничего нельзя. Но он осмыслен с точки зрения данного индивидуального сознания. Я выбираю мир, в котором мое сознание будет продолжать жить. Для него все будет именно таким, каким я выбрал. Более того, для всех людей, которых я вижу и с которыми я общаюсь, это будет тот же самый мир. И если я его хорошо выбрал, то это хорошо не только для меня, но и для всех людей, которые остались в этом мире.
Гордон: В этом смысле, конечно, было бы интересно, на самом деле, поработать с психологами. Потому что ведь на основе существующего сегодня тестирования можно разработать целую систему определения первоначального момента выбора одного из существующих миров. Это, конечно, очень увлекательная задача.
Постоянная Планка; 4 типа взаимодействий; мембрана и др. - см. в архивах передач Гордона
http://www.ntv.ru/gordon/archive/18138/
http://www.ntv.ru/gordon/archive/4243/ (О квантовой телепортации подробно
говорилось в одной из прошлых передач, в которой выступали профессора Игорь
Волович и Луиджи Аккарди)
Стенограммы передач Гордона, 2003 год (также пищевые добавки E)
Душа – 25.12.03(хр.00:40:17)
Структура научных революций –
24.12.03(хр.00:42:28)
Цивилизационные кризисы – 23.12.03(хр.00:41:05)
Новая антропология – 18.12.03(хр.00:42:14)
Истоки мышления и сознания –
17.12.03(хр.00:42:35)
Геном человека – 16.12.03(хр.00:42:23)
Биосемиотика – 11.12.03(хр.00:40:23)
Современная палеонтология –
10.12.03(хр.00:40:25)
Теория асимметрии мозга – 09.12.03(хр.00:42:55)
Биорегуляция сообществ – 04.12.03(хр.00:43:01)
Межзвёздные радиопослания –
03.12.03(хр.00:40:10)
Эгоизм и альтруизм нейрона –
02.12.03(хр.00:44:50)
Микроквазары – 27.11.03(хр.00:40:07)
Механизмы адаптации у животных –
26.11.03(хр.00:40:10)
Бабочки – 20.11.03(хр.00:40:54)
Турбулентность – 19.11.3(хр.00:41:01)
Биотический круговорот – 18.11.03(хр.00:47:33)
Философские основания физики –
13.11.03(хр.00:42:46)
Палеонасекомые – 12.11.03(хр.00:41:28)
Биокосмические "часы" археологии –
11.11.03(хр.00:40:14)
Учение Христа – 6.11.03(хр.00:39:34)
Антропный принцип – 5.11.03(хр.00:42:57)
Число, время, свет – 4.11.03(хр.00:48:17)
Три кризиса Розанова – 30.10.03(хр.00:40:08)
Эктоны – 29.10.03(хр.00:38:14)
Нейрональная пластичность –
28.10.03(хр.00:50:02)
Культурный ландшафт – 23.10.03(хр.00:49:10)
Феномен марганца – 22.10.03(хр.00:37:21)
Пульсирующие ледники – 16.10.03(хр.00:44:44)
Квантовый мир и сознание –
15.10.03(хр.00:49:40)
Миграции индоевропейцев – 9.10.03(хр.00:51:07)
Нейтрино – 8.10.03(хр.00:50:00)
Парадигма современной генетики –
7.10.03(хр.00:50:08)
Этология любви – 1.10.03(хр.00:53:21)
Синхротронное излучение – 30.09.03(хр.00:52:53)
Математика нелинейного мира –
29.09.03(хр.00:45:15)
Класс интеллектуалов – 24.09.03(хр.00:50:15)
Грибы – 23.09.03(хр.00:50:30)
Астероидная опасность – 22.09.03(хр.00:45:27)
Судьбы планет – 17.09.03(хр.00:49:48)
Венера – 16.09.03(хр.00:50:43)
Солнечная активность – 15.09.03(хр.0040:07)
9/11 – 10.09.03(хр.00:12:05) программа идет вне конкурса
Луна – 9.09.03(хр.00:50:07)
Солнечная система – 8.09.03(хр.00:38:52)
Предел времени – 3.09.03(хр.00:50:15)
Рождение художественного текста –
2.09.03(хр.00:50:05)
Эффекты сверхмалых доз – 1.09.03(хр.00:40:30)
Сакральная физика – 28.08.03(хр.00:48:48)
Паразитизм в живых системах –
27.08.03(хр.00:43:50)
Гамма-всплески – 26.08.03(хр.00:50:14)
Погода и биржевые цены – 21.08.03(00:38:20)
Дно океана – 20.08.03(хр.00:48:51)
Перенос излучения – 19.08.03(хр.00:42:51)
Боги Древнего Египта – 14.08.03(хр.00:50:24)
Критическая соленость – 13.08.03(хр.00:49:04)
Молекулы и информация – 12.08.03(хр.00:52:35)
Oкраска рыб – 07.08.03(хр.00:49:04)
Динамическая нестабильность воды –
06.08.03(хр.00:49:00)
Квантовая космология – 05.08.03(хр.00:55:25)
День Дельфина – 31.07.03 (хр.00:50:16)
Код идентичности – 30.07.03(хр.00:49:55)
Физические поля человека –
29.07.03(хр.00:48:56)
Миры Андрея Платонова – 24.07.03(хр.00:48:48)
Поисковое поведение животных –
22.07.03(хр.00:49:19)
Культура и мозг – 17.07.03(хр.00:50:02)
Что есть время – 16.07.03(хр.00:52:14)
Почему вымерли мамонты? – 15.07.03(хр.00:50:14)
Лики времени – 10.07.03 (хр.00:50:55)
Жизнь звездных систем – 09.07.03 (хр.00:51:10)
Запрограммированная смерть – 08.07.03
(хр.00:49:51)
Голоса... – 03.07.03 (хр.00:46:33)
Трансформация элементов – 02.07.03
(хр.00:47:02)
Интеллект муравьев – 01.07.03 (хр.00:50:27)
Гипноз и сознание – 30.06.03 (хр.00:41:36)
Иуда: версии предательства –
26.06.03(хр.00:50:12)
Вселенная и Человек – 25.06.03(хр.00:50:07)
Математика и ботаника – 24.06.03(хр.00:50:11)
Фотосинтез и флуоресценция –
23.06.03(хр.00:39:46)
Зачем философия? – 19.06.03(хр.00:50:33)
Нейробиологические механизмы агрессии –
18.06.03(00:49:36)
Суперпарамагнетизм – 17.06.03(хр.00:51:14)
Доказательность в математике –
16.06.03(хр.00:39:45)
Витгенштейн и современная философия –
11.06.03(хр.00:50:01)
Возникновение биосферы – 10.06.03(хр.00:48:08)
Коммуникация у птиц – 5.06.03(хр.00:50:23)
Гравитационные волны – 4.06.03(хр.00:50:40)
Программирование недетерминированных игр –
3.06.03(хр.00:50:09)
Истоки этноса – 2.06.03(хр.00:40:44) программа идет вне конкурса
Модели эффекта Харста – 29.05.03(хр.00:49:59)
Великое молчание Вселенной –
27.05.03(хр.00:50:00) прямой эфир
Виртуальное картографирование –
26.05.03(хр.00:40:02)
Возникновение биологической информации –
22.05.03(хр.00:43:34)
Живая и неживая материя – 21.05.03(хр.00:50:06)
Асимметрия и возникновение жизни –
20.05.03(хр.00:52:30)
РНК-мир – 19.05.03(хр.00:34:37)
Космос будущего – 15.05.03(хр.00:42:52)
Сталин – 14.05.03 (хр.00:50:42)
Художественная антропология –
13.05.03(хр.00:50:11)
Регресс в эволюции многоклеточных –
12.05.03(00:30:00)
Отражение Апокалипсиса – 30.04.03(хр.00:51:11)
Формы жизни бактерий – 29.04.03(хр.00:49:05)
Размерность пространства в микромире –
28.04.03(хр.00:56:20)
Михаил Булгаков – 17.04.03(хр.00:50:32)
Физика и метафизика – 16.04.03(хр.00:50:06)
Внутреннее строение Земли –
15.04.03(хр.00:51:40)
Формула эмоций – 14.04.03(хр.00:50:00)
Экономическое пространство будущего –
09.04.03(хр.00:50:03)
Клональные позвоночные – 07.04.03(хр.00:50:27)
Технологии виртуальной реальности –
03.04.03(хр.00:49:38)
Ископаемые ящеры – 02.04.03(хр.00:50:06)
Гравитация и космология – 01.04.03(хр.00:50:38)
Теория резонансного пения –
27.03.03(хр.00:48:21)
Природа запаха – 26.03.03(хр.00:50:02)
Поиски чёрных дыр – 25.03.03(хр.00:49:24)
Онтогенез хищных млекопитающих –
24.03.03(хр.00:56:56)
Страх – 19.03.03(хр.00:40:32)
Загадки детских рисунков –
18.03.03(хр.00:38:00)
Синергетика – 17.03.03(хр.00:54:03)
Мифология повседневности –
12.03.03(хр.00:40:03)
Биологическое разнообразие –
11.03.03(хр:00:38:37)
Древо языков – 06.03.03(хр.00:51:35)
Сотворение человека – 05.03.03(хр.00:44:14)
Генетическая история человечества –
04.03.03(хр.00:51:18)
Теории антропогенеза – 03.03.03(хр.00: 50:02)
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - список и характеристики элементов
Обозначение |
Атомный номер |
Название |
Относительная атомная масса (в скобках точность посл. цифры) |
Блок |
Строка (период, энергетический уровень) |
Столбец (номер группы) |
Температура плавления, K |
Температура кипения, K |
Названия (зарубежная версия) |
Названия (русская версия) |
Электроны, по энергетическим уровням (Q-P-O-N-M-L-K) |
Свойства |
H |
1 |
водород |
1,00794(7) |
s-элемент |
1 (K) |
I(VII) |
14,01 |
20,28 |
H - hydrogen |
-//- |
1 |
неметалл |
Hе |
2 |
гелий |
4,002602(2) |
s-элемент |
1 (K) |
VIII (18) |
0,95 |
4,216 |
He - helium |
-//- |
2 |
неметалл |
Li |
3 |
литий |
6,941(2) |
s-элемент |
2 (L) |
I |
453,69 |
1620 |
Li - lithium |
-//- |
1-2 |
металл |
Be |
4 |
бериллий |
9,012182(3) |
s-элемент |
2 (L) |
II |
1551 |
3243 |
Be - beryllium |
-//- |
2-2 |
аморфное |
B |
5 |
бор |
10,811(5) |
p-элемент |
2 (L) |
III (13) |
2573 |
3931 |
B - boron |
-//- |
3-2 |
неметалл |
C |
6 |
углерод |
12,011(1) |
p-элемент |
2 (L) |
IV (14) |
(алмаз) 3820 |
5100 (возг.) |
C - carbon |
-//- |
4-2 |
неметалл |
N |
7 |
азот |
14,00674(7) |
p-элемент |
2 (L) |
V (15) |
63,29 |
77,4 |
N - nitrogen |
-//- |
5-2 |
неметалл |
O |
8 |
кислород |
15,9994(3) |
p-элемент |
2 (L) |
VI (16) |
54,8 |
90,19 |
O - oxygen |
-//- |
6-2 |
неметалл |
F |
9 |
фтор |
18,9984032(9) |
p-элемент |
2 (L) |
VII (17) |
53,53 |
85,01 |
F - fluorine |
-//- |
7-2 |
неметалл |
Ne |
10 |
неон |
20,1797(6) |
p-элемент |
2 (L) |
VIII (18) |
24,48 |
97,10 |
Ne - neon |
-//- |
8-2 |
неметалл |
Na |
11 |
натрий |
22,989768(6) |
s-элемент |
3 (M) |
I |
370,96 |
1156,1 |
Na - sodium |
-//- |
1-8-2 |
металл |
Mg |
12 |
магнпий |
24,3050(6) |
s-элемент |
3 (M) |
II |
922 |
1363 |
Mg - magnesium |
-//- |
2-8-2 |
металл |
Al |
13 |
алюминий |
26,981539(5) |
p-элемент |
3 (M) |
III (13) |
933,5 |
2740 |
Al - aluminium (aluminum in USA) |
-//- |
3-8-2 |
аморфное |
Si |
14 |
кремний |
28,0855(3) |
p-элемент |
3 (M) |
IV (14) |
1683 |
2628 |
Si - silicon |
-//- |
4-8-2 |
неметалл |
P |
15 |
фосфор |
30,973762(4) |
p-элемент |
3 (M) |
V (15) |
(P4) 317,3 |
(P4) 553 |
P - phosphorus |
-//- |
5-8-2 |
неметалл |
S |
16 |
сера |
32,066(6) |
p-элемент |
3 (M) |
VI (16) |
(a) 386 |
717,824 |
S - sulfur (sulphur in UK) |
-//- |
6-8-2 |
неметалл |
Cl |
17 |
хлор |
35,4527(9) |
p-элемент |
3 (M) |
VII (17) |
172,2 |
238,6 |
Cl - chlorine |
-//- |
7-8-2 |
неметалл |
Ar |
18 |
аргон |
39,948(1) |
p-элемент |
3 (M) |
VIII (18) |
83,8 |
87,3 |
Ar - argon |
-//- |
8-8-2 |
неметалл |
K |
19 |
калий |
39,0983(1) |
s-элемент |
4 (N) |
I |
336,8 |
1047 |
K - potassium |
-//- |
1-8-8-2 |
металл |
Ca |
20 |
кальций |
40,078(4) |
s-элемент |
4 (N) |
II |
1112 |
1757 |
Ca - calcium |
-//- |
2-8-8-2 |
металл |
Sc |
21 |
скандий |
44,955910(9) |
d-элемент |
4 (N) |
(3) |
1814 |
3104 |
Sc - scandium |
-//- |
2-9-8-2 |
металл |
Ti |
22 |
титан |
47,88(3) |
d-элемент |
4 (N) |
(4) |
1933 |
3560 |
Ti - titanium |
-//- |
2-10-8-2 |
аморфное |
V |
23 |
ванадий |
50,9415(1) |
d-элемент |
4 (N) |
(5) |
2160 |
3650 |
V - vanadium |
-//- |
2-11-8-2 |
аморфное |
Cr |
24 |
хром |
51,9961(6) |
d-элемент |
4 (N) |
(6) |
2130 |
2945 |
Cr - chromium |
-//- |
1-13-8-2 |
аморфное |
Mn |
25 |
марганец |
54,93805(1) |
d-элемент |
4 (N) |
(7) |
1517 |
2235 |
Mn - manganese |
-//- |
2-13-8-2 |
аморфное |
Fe |
26 |
железо |
55,847(3) |
d-элемент |
4 (N) |
(8) |
1808 |
3023 |
Fe - iron |
-//- |
2-14-8-2 |
аморфное |
Co |
27 |
кобальт |
58,93320(1) |
d-элемент |
4 (N) |
(9) |
1768 |
3143 |
Co - cobalt |
-//- |
2-15-8-2 |
металл |
Ni |
28 |
никель |
58,69(1) |
d-элемент |
4 (N) |
(10) |
1726 |
3005 |
Ni - nickel |
-//- |
2-16-8-2 |
металл |
Cu |
29 |
медь |
63,546(3) |
d-элемент |
4, ряд 2 (N) |
(11) |
1356,6 |
2840 |
Cu - copper |
-//- |
1-18-8-2 |
металл |
Zn |
30 |
цинк |
65,39(2) |
d-элемент |
4, ряд 2 (N) |
(12) |
692,73 |
1180 |
Zn - zinc |
-//- |
2-18-8-2 |
аморфное |
Ga |
31 |
галлий |
69,723(4) |
p-элемент |
4, ряд 2 (N) |
III (13) |
302,93 |
2676 |
Ga - gallium |
-//- |
3-18-8-2 |
аморфное |
Ge |
32 |
германий |
72,61(2) |
p-элемент |
4, ряд 2 (N) |
IV (14) |
1210,6 |
3103 |
Ge - germanium |
-//- |
4-18-8-2 |
аморфное |
As |
33 |
мышьяк |
74,92159(2) |
p-элемент |
4, ряд 2 (N) |
V (15) |
1090 |
889 (возг.) |
As - arsenic |
-//- |
5-18-8-2 |
неметалл |
Se |
34 |
селен |
78,96(3) |
p-элемент |
4, ряд 2 (N) |
VI (16) |
490 |
958,1 |
Se - selenium |
-//- |
6-18-8-2 |
неметалл |
Br |
35 |
бром |
79,904(1) |
p-элемент |
4, ряд 2 (N) |
VII (17) |
265,9 |
331,9 |
Br - bromine |
-//- |
7-18-8-2 |
неметалл |
Kr |
36 |
криптон |
83,80(1) |
p-элемент |
4, ряд 2 (N) |
VIII (18) |
116,6 |
120,85 |
Kr - krypton |
-//- |
8-18-8-2 |
неметалл |
Rb |
37 |
рубидий |
85,4678(3) |
s-элемент |
5 (O) |
I |
312,2 |
961 |
Rb - rubidium |
-//- |
1-8-18-8-2 |
металл |
Sr |
38 |
стронций |
87,62(1) |
s-элемент |
5 (O) |
II |
1042 |
1657 |
Sr - strontium |
-//- |
2-8-18-8-2 |
металл |
Y |
39 |
иттрий |
88,90585(2) |
d-элемент |
5 (O) |
(3) |
1795 |
3611 |
Y - yttrium |
-//- |
2-9-18-8-2 |
аморфное |
Zr |
40 |
цирконий |
91,224(2) |
d-элемент |
5 (O) |
(4) |
2125 |
4650 |
Zr - zirconium |
-//- |
2-10-18-8-2 |
аморфное |
Nb |
41 |
ниобий |
92,90638(2) |
d-элемент |
5 (O) |
(5) |
2741 |
5015 |
Nb - niobium |
-//- |
1-12-18-8-2 |
аморфное |
Mo |
42 |
молибден |
95,94(1) |
d-элемент |
5 (O) |
(6) |
2890 |
4885 |
Mo - molybdenum |
-//- |
1-13-18-8-2 |
аморфное |
Tc |
43 |
технеций |
97,9072 |
d-элемент |
5 (O) |
(7) |
2445 |
5150 |
Tc - technetium |
-//- |
2-13-18-8-2 |
аморфное |
Ru |
44 |
рутений |
101,07(2) |
d-элемент |
5 (O) |
(8) |
2583 |
4173 |
Ru - ruthenium |
-//- |
1-15-18-8-2 |
аморфное |
Rh |
45 |
родий |
102,90550(3) |
d-элемент |
5 (O) |
(9) |
2239 |
4000 |
Rh - rhodium |
-//- |
1-16-18-8-2 |
аморфное |
Pd |
46 |
палладий |
106,42(1) |
d-элемент |
5 (O) |
(10) |
1825 |
3413 |
Pd - palladium |
-//- |
0-18-18-8-2 |
аморфное |
Ag |
47 |
серебро |
107,8682(2) |
d-элемент |
5, ряд 2 (O) |
(11) |
1235,1 |
2485 |
Ag - silver |
-//- |
1-18-18-8-2 |
металл |
Cd |
48 |
кадмий |
112,411(8) |
d-элемент |
5, ряд 2 (O) |
(12) |
594,1 |
1038 |
Cd - cadmium |
-//- |
2-18-18-8-2 |
металл |
In |
49 |
индий |
114,82(1) |
p-элемент |
5, ряд 2 (O) |
III (13) |
429,32 |
2353 |
In - indium |
-//- |
3-18-18-8-2 |
металл |
Sn |
50 |
олово |
118,710(7) |
p-элемент |
5, ряд 2 (O) |
IV (14) |
(b) 505,118 |
2543 |
Sn - tin |
-//- |
4-18-18-8-2 |
аморфное |
Sb |
51 |
сурьма |
121,75(3) |
p-элемент |
5, ряд 2 (O) |
V (15) |
903,9 |
1908 |
Sb - antimony |
-//- |
5-18-18-8-2 |
аморфное |
Te |
52 |
теллур |
127,60(3) |
p-элемент |
5, ряд 2 (O) |
VI (16) |
722,7 |
1263 |
Te - tellurium |
-//- |
6-18-18-8-2 |
неметалл |
I |
53 |
йод |
126,90447(3) |
p-элемент |
5, ряд 2 (O) |
VII (17) |
386,7 |
457,50 |
I - iodine |
-//- |
7-18-18-8-2 |
неметалл |
Xe |
54 |
ксенон |
131,29(2) |
p-элемент |
5, ряд 2 (O) |
VIII (18) |
161,3 |
166,1 |
Xe - xenon |
-//- |
8-18-18-8-2 |
неметалл |
Cs |
55 |
цезий |
132,90543(5) |
s-элемент |
6 (P) |
I |
302,6 |
951,6 |
Cs - caesium (cesium in USA) |
-//- |
1-8-18-18-8-2 |
металл |
Ba |
56 |
барий |
137,327(7) |
s-элемент |
6 (P) |
II |
1002 |
1910 |
Ba - barium |
-//- |
2-8-18-18-8-2 |
металл |
La |
57 |
лантан |
138,9055(2) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3) |
1194 |
3730 |
La - lanthanum |
-//- |
2-9-18-18-8-2 |
металл |
Ce |
58 |
церий |
140,115(4) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.1) |
1072 |
3699 |
Ce - cerium |
-//- |
2-8-20-18-8-2 |
металл |
Pr |
59 |
празеодим |
140,90765(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.2) |
1204 |
3785 |
Pr - praseodymium |
-//- |
2-8-21-18-8-2 |
металл |
Nd |
60 |
неодим |
144,24(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.3) |
1294 |
3341 |
Nd - neodymium |
-//- |
2-8-22-18-8-2 |
металл |
Pm |
61 |
прометий |
144,9127 |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.4) |
1441 |
~3000 |
Pm - promethium |
-//- |
2-8-23-18-8-2 |
металл |
Sm |
62 |
самарий |
150,36(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.5) |
1350 |
2064 |
Sm - samarium |
-//- |
2-8-24-18-8-2 |
металл |
Eu |
63 |
европий |
151,965(9) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.6) |
1095 |
1870 |
Eu - europium |
-//- |
2-8-25-18-8-2 |
металл |
Gd |
64 |
гадолиний |
157,25(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.7) |
1586 |
3539 |
Gd - gadolinium |
-//- |
2-9-25-18-8-2 |
металл |
Tb |
65 |
тербий |
158,92534(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.8) |
1629 |
3396 |
Tb - terbium |
-//- |
2-8-27-18-8-2 |
металл |
Dy |
66 |
диспрозий |
162,50(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.9) |
1685 |
2835 |
Dy - dysprosium |
-//- |
2-8-28-18-8-2 |
металл |
Ho |
67 |
гольмий |
164,93032(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.10) |
1747 |
2968 |
Ho - holmium |
-//- |
2-8-29-18-8-2 |
металл |
Er |
68 |
эрбий |
167,26(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.11) |
1802 |
3136 |
Er - erbium |
-//- |
2-8-30-18-8-2 |
металл |
Tm |
69 |
тулий |
168,93421(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.12) |
1818 |
2220 |
Tm - thulium |
-//- |
2-8-31-18-8-2 |
металл |
Yb |
70 |
иттербий |
173,04(3) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.13) |
1097 |
1466 |
Yb - ytterbium |
-//- |
2-8-32-18-8-2 |
металл |
Lu |
71 |
лютеций |
174,967(1) |
f-элемент |
6, лантаноиды (P) |
(3.14) |
1936 |
3668 |
Lu - lutetium |
-//- |
2-9-32-18-8-2 |
металл |
Hf |
72 |
гафний |
178,49(2) |
d-элемент |
6 (P) |
(4) |
2503 |
5470 |
Hf - hafnium |
-//- |
2-10-32-18-8-2 |
аморфное |
Ta |
73 |
тантал |
180,9479(1) |
d-элемент |
6 (P) |
(5) |
3269 |
5698 |
Ta - tantalum |
-//- |
2-11-32-18-8-2 |
аморфное |
W |
74 |
вольфрам |
183,85(3) |
d-элемент |
6 (P) |
(6) |
3680 |
5930 |
W - tungsten |
-//- |
2-12-32-18-8-2 |
аморфное |
Re |
75 |
рений |
186,207(1) |
d-элемент |
6 (P) |
(7) |
3453 |
5900 |
Re - rhenium |
-//- |
2-13-32-18-8-2 |
аморфное |
Os |
76 |
осмий |
190,2(1) |
d-элемент |
6 (P) |
(8) |
3327 |
5300 |
Os - osmium |
-//- |
2-14-32-18-8-2 |
аморфное |
Ir |
77 |
иридий |
192,22(3) |
d-элемент |
6 (P) |
(9) |
2683 |
4403 |
Ir - iridium |
-//- |
1-15-32-18-8-2 |
аморфное |
Pt |
78 |
платина |
195,08(3) |
d-элемент |
6 (P) |
(10) |
2045 |
4100 |
Pt - platinum |
-//- |
2-16-32-18-8-2 |
аморфное |
Au |
79 |
золото |
196,96654(3) |
d-элемент |
6, ряд 2 (P) |
(11) |
1337,58 |
3080 |
Au - gold |
-//- |
1-18-32-18-8-2 |
аморфное |
Hg |
80 |
ртуть |
200,59(3) |
d-элемент |
6, ряд 2 (P) |
(12) |
234,28 |
629,73 |
Hg - mercury |
-//- |
2-18-32-18-8-2 |
металл |
Tl |
81 |
таллий |
204,3833 |
p-элемент |
6, ряд 2 (P) |
III (13) |
576,6 |
1730 |
Tl - thallium |
-//- |
3-18-32-18-8-2 |
металл |
Pb |
82 |
свинец |
207,2(1) |
p-элемент |
6, ряд 2 (P) |
IV (14) |
600,65 |
2013 |
Pb - lead |
-//- |
4-18-32-18-8-2 |
аморфное |
Bi |
83 |
висмут |
208,98037(3) |
p-элемент |
6, ряд 2 (P) |
V (15) |
544,5 |
1833 |
Bi - bismuth |
-//- |
5-18-32-18-8-2 |
аморфное |
Po |
84 |
полоний |
208,9824 |
p-элемент |
6, ряд 2 (P) |
VI (16) |
527 |
1235 |
Po - polonium |
-//- |
6-18-32-18-8-2 |
аморфное |
At |
85 |
астат |
209,9871 |
p-элемент |
6, ряд 2 (P) |
VII (17) |
575 (расчет) |
610 |
At - astatine |
-//- |
7-18-32-18-8-2 |
неметалл |
Rn |
86 |
радон |
222,0176 |
p-элемент |
6, ряд 2 (P) |
VIII (18) |
202 |
211,4 |
Rn - radon |
-//- |
8-18-32-18-8-2 |
неметалл |
Fr |
87 |
франций |
223,0179 |
s-элемент |
7 (Q) |
I |
300 |
950 |
Fr - francium |
-//- |
1-8-18-32-18-8-2 |
металл |
Ra |
88 |
радий |
226,0254 |
s-элемент |
7 (Q) |
II |
973 |
1413 |
Ra - radium |
-//- |
2-8-18-32-18-8-2 |
металл |
Ac |
89 |
актиний |
227,0278 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3) |
1320 |
3470 |
Ac - actinium |
-//- |
2-9-18-32-18-8-2 |
металл |
Th |
90 |
торий |
232,0381(1) |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.1) |
2023 |
5060 |
Th - thorium |
-//- |
2-10-18-32-18-8-2 |
металл |
Pa |
91 |
протактиний |
231,03588(2) |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.2) |
2113 |
4300 |
Pa - protactinium |
-//- |
2-9-20-32-18-8-2 |
металл |
U |
92 |
уран |
238,0289(1) |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.3) |
1405,5 |
4018 |
U - uranium |
-//- |
2-9-21-32-18-8-2 |
металл |
Np |
93 |
нептуний |
237,0482 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.4) |
913 |
4175 |
Np - neptunium |
-//- |
2-9-22-32-18-8-2 |
металл |
Pu |
94 |
плутоний |
244,0642 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.5) |
914 |
3505 |
Pu - plutonium |
-//- |
2-8-24-32-18-8-2 |
металл |
Am |
95 |
америций |
243,0614 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.6) |
1267 |
2880 |
Am - americium |
-//- |
2-8-25-32-18-8-2 |
металл |
Cm |
96 |
кюрий |
247,0703 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.7) |
- |
- |
Cm - curium |
-//- |
2-9-25-32-18-8-2 |
металл |
Bk |
97 |
берклий |
247,0703 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.8) |
- |
- |
Bk - berkelium |
-//- |
2-9-26-32-18-8-2 |
металл |
Cf |
98 |
калифорний |
251.0796 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.9) |
- |
- |
Cf - californium |
-//- |
2-8-28-32-18-8-2 |
металл |
Es |
99 |
эйнштейний |
252,0828 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.10) |
- |
- |
Es - einsteinium |
-//- |
2-8-29-32-18-8-2 |
металл |
Fm |
100 |
фермий |
257,0951 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.11) |
- |
- |
Fm - fermium |
-//- |
2-8-30-32-18-8-2 |
металл |
Md |
101 |
менделевий |
258,0986 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.12) |
- |
- |
Md - mendelevium |
-//- |
2-8-31-32-18-8-2 |
металл |
No |
102 |
нобелий |
259,1009 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.13) |
- |
- |
No - nobelium |
Jl - жолиотий |
2-8-32-32-18-8-2 |
металл |
Lr |
103 |
лоуренсий |
260,1054 |
f-элемент |
7, актиноиды (Q) |
(3.14) |
- |
- |
Lr - lawrencium |
Rf - резерфордий |
2-9-32-32-18-8-2 |
металл |
Rf |
104 |
резерфордий |
261,11 |
d-элемент |
7 (Q) |
(4) |
- |
- |
Rf - rutherfordium |
Ku - курчатовий |
2-10-32-32-18-8-2 |
… |
Db |
105 |
дубний |
262,114 |
d-элемент |
7 (Q) |
(5) |
- |
- |
Db - dubnium |
Ns - нильсборий |
2-11-32-32-18-8-2 |
… |
Sg |
106 |
сиборгий |
263,118 |
d-элемент |
7 (Q) |
(6) |
- |
- |
Sg - seaborgium |
Sg - сиборгий |
2-12-32-32-18-8-2 |
… |
Bh |
107 |
борий |
262,12 |
d-элемент |
7 (Q) |
(7) |
- |
- |
Bh - bohrium |
Bh - борий |
2-13-32-32-18-8-2 |
… |
Hs |
108 |
хассий |
[269] |
d-элемент |
7 (Q) |
(8) |
- |
- |
Hs - hassium |
Hs - хассий |
2-14-32-32-18-8-2 |
… |
Mt |
109 |
мейтнерий |
[268] |
d-элемент |
7 (Q) |
(9) |
- |
- |
Mt - meitnerium |
Mt - мейтнерий |
2-15-32-32-18-8-2 |
… |
Ds |
110 |
дармштадтий |
[271] |
d-элемент |
7 (Q) |
(10) |
- |
- |
Ds - darmstadtium |
Ds - дармштадтий |
… |
… |
Rg |
111 |
рентгений |
[272] |
d-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
(11) |
- |
- |
Rg - roentgenium |
Rg - рентгений |
… |
… |
Uub |
112 |
унунбиум |
[285] |
d-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
(12) |
- |
- |
Uub - ununbium |
Lr - лоуренсий |
… |
… |
Uut |
113 |
унунтриум |
[284] |
p-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
III (13) |
- |
- |
Uut - ununtrium |
Bl - беккерелий |
… |
… |
Uuq |
114 |
унунквадиум |
[289] |
p-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
IV (14) |
- |
- |
Uuq - ununquadium |
Db - дубний |
… |
… |
Uup |
115 |
унунпентиум |
[288] |
p-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
V (15) |
- |
- |
Uup - ununpentium |
Ln - ланжевений |
… |
… |
Uuh |
116 |
унунхексиум |
[292] |
p-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
VI (16) |
- |
- |
Uuh - ununhexium |
Fl - флеровий |
… |
… |
Uus |
117 |
унунсептиум |
(не открыт) |
p-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
VII (17) |
- |
- |
Uus - ununseptium |
Uus - унунсептиум |
… |
… |
Uuo |
118 |
унуноктиум |
[293] |
p-элемент |
7, ряд 2 (Q) |
VIII (18) |
- |
- |
Uuo - ununoctium |
Mw - московий |
… |
… |