Решение заданий егэ по квантовой физике

Квантовое бессмертие

Мы все переживали смерть наших друзей и близких. Но они, в какой-то момент, просто отклонятся от нашей личной «ветви бессмертия». И следуют своей собственной.

Помните ту автомобильную аварию, после которой никто не мог понять, как Вы вообще выжили? Вы были в другой Вселенной. Но не в той, в которой находитесь сейчас. В той другой Вселенной Ваша семья оплакивала вашу кончину. А в этой Вы продолжаете жить. Как и любой Ваш умерший родственник или друг. Где-то, в каком-то мире, в одной из вероятностей, они продолжают жить. Но вот Вас там, возможно, уже нет.

Но прежде чем вы начнете праздновать свое богоподобное квантовое бессмертие, обратите внимание на то, что эта теория подвергается серьезной критике. Физик Макс Тегмарк, например, считает что ситуации жизни и смерти не всегда зависят от бинарных событий, таких как квантовый эксперимент

А еще очень трудно понять, как мы, непрерывно стареющие существа, можем преодолеть тикающие часы времени. Ведь как ни крути, наш мозг и наше тело медленно разрушаются.

Если, конечно, в вашей вечно дарующей Вам жизнь ветви Вселенной Вы не откроете секрет вечной молодости …

Все состоит из волн — и частиц тоже

Есть много мест, с которых можно начать это обсуждение, и вот это так же хорошо, как другие: все в нашей Вселенной обладает одновременно природой частиц и волн. Если бы можно было сказать о магии так: «Все это волны, и только волны», это было бы замечательным поэтическим описанием квантовой физики. На самом деле все в этой вселенной обладает волновой природой.

Конечно, также все во Вселенной имеет природу частиц. Звучит странно, но это экспериментальный факт.

Описывать реальные объекты как частицы и волны одновременно будет несколько неточным. Собственно говоря, объекты, описываемые квантовой физикой, не являются частицами и волнами, а скорее принадлежат третьей категории, которая наследует свойства волн (частоту и длину волны, вместе с распространением в пространстве) и некоторые свойства частиц (их можно пересчитать и локализовать с определенной степенью). Это приводит к оживленным дебатам в физическом сообществе на тему того, будет ли вообще корректно говорить о свете как о частице; не потому, что есть противоречие в том, обладает ли свет природой частиц, а потому, что называть фотоны «частицами», а не «возбуждениями квантового поля» — значит, вводить студентов в заблуждение. Впрочем, это касается и того, можно ли называть электроны частицами, но такие споры останутся в кругах сугубо академических.

Эта «третья» природа квантовых объектов отражается в запутанном иногда языке физиков, которые обсуждают квантовые явления. Бозон Хиггса был обнаружен на Большом адронном коллайдере в качестве частицы, но вы наверняка слышали словосочетание «поле Хиггса», такой делокализованной вещи, которая заполняет все пространство. Это происходит, поскольку при определенных условиях вроде экспериментов со столкновением частиц более уместно обсуждать возбуждения поля Хиггса, нежели определять характеристики частицы, тогда как при других условиях вроде общих обсуждений того, почему у определенных частиц есть масса, более уместно обсуждать физику в терминах взаимодействия с квантовым полем вселенских масштабов. Это просто разные языки, описывающие одни и те же математические объекты.

Сознание создаёт реальность

Опираясь на фундаментальные законы квантовой механики, учёный Роберт Ланца вывел теорию биоцентризма, в которой соотнёс принципы квантовой физики и биологии. Благодаря этому ему удалось доказать, что смерть является лишь иллюзией, которую формирует мозг по причине того, что сознание ошибочно отождествляет себя с физическим телом. Согласно теории Ланца, именно сознание создаёт вокруг себя реальность, пространство, время и так далее.

И именно сознание первично, а материя вторична. Он полностью опровергает идею о том, что сознание — это продукт деятельности мозга, и настаивает на обратном: сознание создаёт окружающий мир. Формирование реальности невозможно без наблюдателя. Получается, теория о том, что сознание смертно, опровергает саму себя, ведь если исчезает наблюдатель, то должна исчезать и реальность.

Роберт Ланца пошёл ещё дальше и предположил, что пространство и время — это вовсе не какая-то константа, в рамках которой существует сознание. Всё обстоит наоборот: сознание способно влиять и на время, и на пространство. Таким образом, существует лишь поток ощущений, а время и пространство — это инструменты, которые мы используем как систему координат, чтобы эти ощущения интерпретировать. Но наше сознание способно влиять и на то, и на другое. Замечали ли вы, что во время ожидания в очереди время тянется бесконечно, а «счастливые часов не наблюдают»? Нам кажется, что это просто какая-то иллюзия, но всё обстоит с точностью до наоборот: именно наши представления о неизменности течения времени являются иллюзией.

То же самое и с пространством: один и тот же путь может показаться нам невероятно долгим или очень коротким. Замечали ли вы, что путь туда и обратно бывает для вас разным, как будто обратно или, наоборот, туда вы дошли быстрее. Реальность изменчива и непостоянна, но мы сами создаём её состоянием своего сознания.

В пользу того, что смерти не существует, говорит и принцип сохранения энергии. Энергия не создаётся и не разрушается, она лишь трансформируется из одного состояния в другое. Можно привести пример с водой: под действием высоких температур вода исчезает, и какой-то первобытный человек может подумать, что вода «умерла», пропала, её больше нет. Но мы-то знаем, что вода просто изменила своё состояние: превратилась в пар. То же самое происходит и с нами: никакой смерти нет, грубая оболочка погибает, но «пар»-то остаётся. И то, что мы этот пар не видим, вовсе не означает, что его нет.

Теорию биоцентризма Роберта Ланца также поддерживают такие великие учёные, как лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Эдвард Донналл Томас, астрофизик центра космических полётов Дэвид Томпсон, профессор астрономии и физики Университета Джонса Хопкинса Ричард Кон Генри и многие другие.

Кванты и микромир

В ходе наблюдений учёные установили, что законы действующие в физическом мире для больших объектов абсолютно не применимы для малых. Иначе говоря, МИКРОМИР и МАКРОМИР действуют одновременно, но совершенно по-иному.

МАКРОМИР, в котором мы живём, подчиняется законам классической ньютоновской механики. И в первую очередь она гласит, что местоположение объекта определяется однозначно – пространственными координатами и временем.

В МИКРОМИРЕ функционируют объекты размерами с электрон – кванты. И вот для них пребывать в одно и то же время в двух местах не только возможно, но и свойственно. Конечно, с помощью доступных нам измерений и наблюдений мы это свойство зафиксировать не можем. Но это лишь потому, что нет соответствующих для микромира инструментов. С точки зрения теории же подобная возможность уже подтверждена и доказана.

Квантовая физика дискретна

Все в названии физики — слово «квантум» происходит от латинского «сколько» и отражает тот факт, что квантовые модели всегда включают что-то приходящее в дискретных величинах. Энергия, содержащаяся в квантовом поле, приходит в кратных величинах некой фундаментальной энергии. Для света это ассоциируется с частотой и длиной волны света — высокочастотный свет с короткой волной обладает огромной характерной энергией, тогда как низкочастотный свет с длинной волной обладает небольшой характерной энергией.

В обоих случаях между тем полная энергия, заключенная в отдельном световом поле, целочисленно кратна этой энергии — 1, 2, 14, 137 раз — и не встретить странных долей вроде полутора, «пи» или квадратному корню из двух. Это свойство также наблюдается в дискретных энергетических уровнях атомов, и энергетические зоны конкретны — некоторые величины энергий допускаются, остальные нет. Атомные часы работают благодаря дискретности квантовой физики, используя частоту света, связанного с переходом между двумя разрешенными состояниями в цезии, которая позволяет сохранить время на уровне, необходимом для осуществления «второго скачка».

Сверхточная спектроскопия также может быть использована для поиска вещей вроде темной материи и остается частью мотивации для работы института низкоэнергетической фундаментальной физики.

Это не всегда очевидно — даже некоторые вещи, которые квантовые в принципе, вроде излучения черного тела связаны с непрерывными распределениями. Но при ближайшем рассмотрении и при подключении глубокого математического аппарата квантовая теория становится еще более странной.

Принцип согласованности

Согласованность начинается с выравнивания мыслей и чувств.

Сколько раз вы пытались создать что-то, веря в свой квантовый разум? Сколько раз были уверены, что вы добьётесь успеха, в то время как ваше сердце говорило вам обратное? Какой результат дал этот бессвязный сигнал, который вы посылали? Правильно – никакого.

Волны сигнала намного сильнее, когда они когерентны, и то же самое происходит, когда ваши мысли согласованы с вашими чувствами. Когда ваши ясные, целенаправленные мысли сопровождаются страстным эмоциональным участием, вы передаёте более мощный электромагнитный сигнал, который втягивает вас в возможную реальность, которая соответствует той, которую вы желаете.

Может быть, вы хотите изобилия в своей жизни, у вас есть мысли о том, чтобы быть богатым, но если вы чувствуете себя бедным, вы не будете привлекать изобилие в свою жизнь. Почему нет? Потому что мысли – это язык мозга, а чувства – язык тела.

Вы думаете об одном и чувствуете что-то совершенно другое. И когда такой согласованности нет, поле также не реагирует согласованно. Думайте, что в вас есть огромная сила для создания реальности, в которой вы живёте.

Вариант 2

A1. В каком приборе происхождение ионизирующей частицы регистрируется по возникновению импульса электрического тока в результате возникновения самостоятельного разряда в газе?

1) в ионизационной камере
2) в счетчике Гейгера-Мюллера
3) в сцинтилляционном счетчике
4) в камере Вильсона

А2. Сколько протонов Z и нейтронов N в ядре 23592U?

1) Z = 235; N = 92
2) Z = 92; N = 143
3) Z = 235; N = 143
4) Z = 92; N = 235

А3. Определите количество нейтронов в ядре элемента, получившегося в результате трех последовательных α-распадов ядра тория 23490Th.

1) 144
2) 140
3) 232
4) 138

А4. Изменяются ли массовое число, масса и порядковый номер элемента при испускании ядром γ-кванта?

1) Z изменяется, массовое число и масса не изменяются
2) Z, массовое число и масса не изменяются
3) Z не изменяется, массовое число и масса уменьшаются
4) Z и массовое число не изменяются, масса изменяется на массу γ-излучения

A5. Имеется 109 атомов радиоактивного изотопа, период полураспада которого 26 лет. Какое примерно количество ядер изотопа испытает радиоактивный распад за 52 года?

1) 5 · 108
2) 109
3) 2,5 · 108
4) 7,5 · 108

B1. Определите энергию, которая может выделиться при образовании из протонов и нейтронов 1 моль гелия 42He. (Ответ выразите в джоулях.)

В2. Какую минимальную работу нужно совершить, чтобы оторвать нейтрон от изотопа натрия 2311Nа?

С1. Атомная подводная лодка в трехмесячном плавании расходует m = 3,33 кг урана 23592U. Какова полезная мощность реактора лодки, если его КПД η равен 19%? (При каждом делении ядра атома 23592U выделяется W1 = 200 МэВ энергии.)

С2. Ускоряющее напряжение U в электронном микроскопе равно 500 кВ. Найдите длину волны де Бройля для электронов.

Ответы на тест по физике Квантовая физика 11 классВариант 1
А1-2
А2-3
А3-1
А4-3
А5-2
В1. 9
В2. Через 30 с
С1. 3,45 · 105 кВт·ч
С2. 368 тВариант 2
А1-2
А2-2
А3-4
А4-2
А5-4
В1. 2,73 · 1012 Дж
В2. 12,41 МэВ
С1. 20 МВт
С2. 1,425 пм

Квантовое сознание и позитивные мысли

Теория квантового сознания взбудоражила весь мир. Не только научная плеяда, но и специалисты других сфер и научных течений проявили большой интерес к ней. Так, в парапсихологии эту теорию активно используют в своих учениях специалисты. Люди практикующие медитации и другие подобные практики утверждают, что сознание способно расширяться под воздействием силы собственной мысли.

Сама мысль и её энергетика способны увидеть больше, чем привык человек.  Именно мысли способны влиять на жизнь. Если они выстроены по определенной негативной программе, то человек рано или поздно реализует её. Но, при другом подходе, когда мышление выстраивается на позитивной волне, то и события в жизни, энергетика человека меняется в лучшую для него сторону. Да, это именно так и действует: «Плохие мысли притягивают плохое, и, наоборот, хорошие притягивают хорошее».


Фото автора Merlin lightpainting: Pexels

Поломка, вернее программа на негативное мышление происходит в детстве. И иногда изменить вектор своей направленности и мыслей практически невозможно. Сценарий для жизни уже выбран, и создать другой сценарий человеку бывает нелегко, он не видит другого пути развития своего существования, хотя и может мечтать и желать.

Для того чтобы изменить свое мышление необходимо выполнить следующее:

Необходимо настроить себя и свой внутренний мир на частоты позитива и добра.

Тревоги, страх, злость, обида, зависть и, тем более, агрессия погружают сознание, а значит и душу, в негативный диапазон волновых импульсов. На какой частоте находится сознание, то и приходит в жизнь человека.

Погружение в себя, понимание своей сути и своих эмоций дает возможность находить ресурсы для радости в жизни.

Именно это необходимо сделать, для того чтобы силы на позитивные частоты не оставляли.

Сознание нужно очистить от негативных эмоций и мыслей.


Фото автора Michaela Vreja: Pexels

Отношение к миру и к другим людям должно строиться на принятии и любви, тогда само существование человека будет пребывать на частоте мира и добра.

Квантовое сознание – это не просто скачки наших мыслей со скоростью света, это безграничные возможности и способности, о которых люди говорят, как о паранормальных явлениях. Возможно, в будущем секреты сверхспособностей человека будут раскрыты именно при помощи квантовой физики и механики. А пока остается настроить себя и свою жизнь на нужную позитивную волну!

Какие темы необходимо изучить для решения заданий по квантовой физике?

  • Корпускулярно-волновой дуализм
  • Физика атома
  • Физика атомного ядра

Самая главная формула для 32 задания ЕГЭ по физике —  уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:

Давайте подробнее разберемся в этой формуле.

Объяснение этого эффекта дал Эйнштейн, использовав гипотезу Планка о том, что свет — это поток особых частиц, фотонов. Энергия света, то есть энергия фотона равна hv, где h — это постоянная Планка, которая есть в справочных материалах, а v — это частота света. Именно эта энергия фотона частично передавалась электрону, и он вылетал из металла.

Важное слово — частично. Дело в том, что электроны не лежат на поверхности металла, а сидят где-то внутри

Чтобы достать их из глубины металла, нужно тоже затратить энергию, которая называется работой выхода. Оставшаяся энергия пойдет на то, чтобы разогнать электрон до определенной скорости.

То есть эта формула — просто закон сохранения энергии, который вы изучали в механике!

Кроме знаний квантовой физики, необходимо знать об электрическом и магнитном поле, фазовых переходах, а также разбираться в связи между частотой, длиной волны и скоростью света. О них я подробнее расскажу, когда буду разбирать примеры заданий.

Квантовая физика нелокальна

Последний великий вклад Эйнштейна в физику не был широко признан как таковой, в основном потому, что он ошибался. В работе 1935 года, вместе с его молодыми коллегами Борисом Подольким и Натаном Розеном (работа ЭПР), Эйнштейн привел четкое математическое заявление чего-то, что беспокоило его уже некоторое время, того, что мы называем «запутанностью».

Работа ЭПР утверждала, что квантовая физика признала существование систем, в которых измерения, сделанные в широко удаленных местах, могут коррелировать так, чтобы исход одного определял другое. Они утверждали, что это означает, что результаты измерений должны быть определены заранее, каким-либо общим фактором, поскольку в ином случае потребовалась бы передача результата одного измерения к месту проведения другого со скоростью, превышающей скорость света. Следовательно, квантовая физика должна быть неполной, быть приближением более глубокой теории (теории «скрытой локальной переменной», в которой результаты отдельных измерений не зависят от чего-то, что находится дальше от места проведения измерений, чем может покрыть сигнал, путешествующий со скоростью света (локально), а скорее определяется неким фактором, общим для обеих систем в запутанной паре (скрытая переменная).

Все это считалось непонятной сноской больше 30 лет, так как, казалось, не было никакого способа проверить это, но в середине 60-х годов ирландский физик Джон Белл более детально проработал последствия работы ЭПР. Белл показал, что вы можете найти обстоятельства, при которых квантовая механика предскажет корреляции между удаленными измерениями, которые будут сильнее любой возможной теории вроде предложенных Э, П и Р. Экспериментально это проверил в 70-х годах Джон Клозер и Ален Аспект в начале 80-х — они показали, что эти запутанные системы не могут быть потенциально объяснены никакой теорией локальной скрытой переменной.

Наиболее распространенный подход к пониманию этого результата заключается в предположении, что квантовая механика нелокальна: что результаты измерений, выполненных в определенном месте, могут зависеть от свойств удаленного объекта так, что это нельзя объяснить с использованием сигналов, движущихся на скорости света. Это, впрочем, не позволяет передавать информацию со сверхсветовой скоростью, хотя было проведено множество попыток обойти это ограничение с помощью квантовой нелокальности.

Эксперимент с двумя щелями в квантовой физике

Представьте себе пластину с двумя  щелями в виде вертикальных полос. За этой пластиной поставим экран. Если направить свет на пластину, то на экране мы увидим интерференционную картину. То есть чередующиеся темные и яркие вертикальные полосы. Интерференция это результат волнового поведения чего-либо, в нашем случае света.

Если вы пропустите волну воды через два отверстия расположенных рядом, вы поймете что такое интерференция. То есть свет получается вроде как имеет волновую природу. Но как доказала физика, вернее Эйнштейн, он распространяется частицами-фотонами. Уже парадокс. Но это ладно, корпускулярно-волновым дуализмом нас уже не удивить. Квантовая физика говорит нам, что свет ведет себя как волна, но состоит из фотонов. Но чудеса только начинаются.

Давайте перед пластиной с двумя прорезями поставим пушку, которая будет испускать не свет, а электроны. Начнем стрелять электронами.  Что мы увидим на экране за пластиной?

Электроны ведь это частицы, значит поток электронов, проходя через две щели, должны оставлять на экране всего две полосы, два следа напротив щелей. Представили себе камушки, пролетающие сквозь две щели и ударяющие об экран?

Но что мы видим на самом деле? Всю ту же интерференционную картину. Каков вывод: электроны распространяются  волнами. Значит электроны это волны. Но ведь это элементарная частица. Опять корпускулярно-волновой дуализм в физике.

Но можно предположить, что на более глубоком уровне электрон это частица, а когда эти частицы собираются вместе, они начинают вести себя как волны. Например, морская волна это волна, но ведь она состоит из капель воды, а на более мелком уровне из молекул, а затем из атомов. Хорошо, логика твердая.

Тогда давайте будем стрелять из пушки не потоком электронов, а выпускать электроны по отдельности, через какой-то промежуток времени. Как если бы мы пропускали через щели не морскую волну, а плевались бы отдельными каплями из детского водяного пистолета.
 

Но ужас. Вместо этих двух полос получаются все те же интерференционные чередования нескольких полос. Как так? Такое может случиться, если бы электрон пролетал одновременно через две щели, а за пластиной, как волна сталкивался бы сам с собой и интерферировал. Но такое не может быть, ведь частица не может находиться в двух местах одновременно. Она или пролетает сквозь первую щель или сквозь вторую.

Вот тут начинаются поистине фантастические вещи квантовой физики.

Квантовая физика: задачи с решением

Лайфхак: прежде чем приступать к решению задач, вспомните общую памятку и держите под рукой формулы – с ними дело пойдет быстрее.

Задача по квантовой физике №1

Условие

Невозбужденный атом водорода поглощает квант излучения с длиной волны λ=102,6 нм. Вычислить, пользуясь теорией Бора, радиус r электронной орбиты возбужденного атома водорода.

Решение

Уровень, на который перешел электрон, можно найти из сериальной формулы для атома водорода:

1λ=R1k2-1n2n=1k2-1λR

Найдем n:

n=112-1102,6·10-9·1,097·107-12=3

Радиус n-ой орбиты для водорода связан с радиусом первой как rn=a1n2  , так что найдем:

r3=5,29·10-11·32=4,76·10-10 м

Ответ: r3=4,76·10-10 м.

Задача по квантовой физике №2

Условие

Оценить с помощью соотношения неопределенностей минимальную кинетическую энергию электрона, движущегося внутри сферы радиусом R=,05 нм.

Решение

Из соотношения неопределенностей координата-импульс  ∆x∆p≥h2π неточность в определении импульса равна:

∆p=h2πR

Поскольку энергия связана с импульсом как  E=p22m, неточность в определении энергии равна:

E=∆p22m=h24π2R2·12m

Найдем Е:

Е=6,62·10-3428·π2·9,31·10-31·25·10-22=2,45·10-18 Дж=15,3 эВ

Ответ: 15,3 эВ

Задача по квантовой физике №3

Условие

Красная граница фотоэффекта для цинка λ=310 нм. Определить максимальную кинетическую, энергию Tmax фотоэлектронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны λ=200 нм.

Решение

Формула Эйнштейна для фотоэффекта имеет вид:

hϑ=hcλ=A+Tmax

A – работа выхода, связана с красной границей фотоэффекта как:

hcλ=A Tmax=

Получаем для кинетической энергии в электронольтах:

Tmax=hce1λ-1λTmax=6,62·10-34·3·1081,6·10-1912-13,1·107=2,2 эВ

Ответ: Tmax=2,2 эВ

Задача по квантовой физике №4

Условие

Рассчитайте скорость v и длину λ волны де Бройля для электрона, ускоренного разностью потенциалов U=1380 В.

Решение

Пройдя разность потенциалов, электрон приобретает кинетическую энергию, при чем еU=mv22 .

При U=1380 В получим:

v=2·1,6·10-19·13809,31·10-31=22·106 мс

Длина волны определяется соотношением де Бройля. Учитывая, что скорость электрона соизмерима со скоростью света, формула де Бройля примет вид:

λ=hmv1-v2c2=6,62·10-349,31·10-31·22·1061-22·1063·108=33·10-12 м

Ответ: v=22·106 мс; λ=33 пм.

Задача по квантовой физике №5

Условие

На металл с работой выхода Aвых=2 эВ падает пучок монохроматического света с длиной волны λ=500 нм. Рассчитайте длину волны λmax, соответствующую красной границе фотоэффекта.

Решение

Работа выхода электрона:

Aвых=hcλmax

Отсюда длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта:

λmax=hcA=6,62·10-34·1082·1,6·10-19=6,2·10-7 м

Ответ: 6,2·10-7 м.

Нужно больше задач по схожим темам? Вот они:

  1. Задачи на фотоэффект.
  2. Задачи на эффект Комптона.

Исчезает ли сознание после смерти?

В 2010 году один из самых уважаемых ученых в мире, Роберт Ланца, выпустил книгу под названием «Биоцентризм: как жизнь и сознание являются ключами к пониманию истинной природы Вселенной».

Специалист по регенеративной медицине и научный руководитель компании «Передовые мобильные технологии», Ланца тоже очень интересуется квантовой механикой и астрофизикой, которые привели его на путь разработки своей теории биоцентризма: теория о том, что жизнь и сознание являются фундаментальными для понимания природы нашей реальности, и это сознание приходит до создания материальной Вселенной.

Его теория предполагает, что наше сознание не умирает вместе с нами, и не стоит на месте, и это говорит о том, что сознание не является продуктом мозга. Это нечто совершенно иное, и современная наука только начинает понимать, что это может быть.

Эта теория лучше всего иллюстрирует квантовый двухщелевой эксперимент. Это является прекрасным примером что факторы, связанные с сознанием, и наш физический материальный мир связаны в некотором роде; что наблюдатель создает реальность.

Физики были вынуждены признать, что Вселенная может быть ментальной конструкцией или, по крайней мере, что сознание играет важнейшую роль в создании материи.

Р. Генри, профессор физики и астрономии в университете Джона Хопкинса, написал в 2005 в журнале «Природа»:

Теория Ланца означает, что если тело генерирует сознание, то сознание умирает, когда умирает тело. Но если организм получает сознание в той же степени, что кабельная муфта получает спутниковые сигналы, то, конечно, сознание не заканчивается после смерти физического проводника. Это пример, который обычно используется для описания загадки сознания.

Идея, что мы могли бы жить в голографический Вселенной не такая уж и надуманная, и если наблюдатель необходим для физической материи, чтобы проявить, то наблюдатель должен существовать и для физического тела.

Гипотеза, что мозг создает сознание доминирует в основном в материалистическом мире науки, несмотря на многочисленные свидетельства, которые показывают, что мозг (и вся наша физическая реальность, если на то пошло) может быть продуктом сознания.

Ниже приводится большая цитата для иллюстрации того, что имеется в виду под “материальной” наукой.

– Манифест для «Пост-материалистической науки»

Изучение нейрохимических процессов в мозге, которые происходят, когда один оказывает субъективный опыт, является важным, и предлагает определенные выводы. Это говорит нам, что когда «опыт» происходит, это происходит в мозге. Но это не доказывает, что нейрохимические процессы производят опыт. Что, если само переживание (опыт) производит нейрохимические процессы?

Определение того, как сознание вызывает материю — это наш следующий шаг. Одно является верным: пришло время расширить границы наших базовых знаний.

Последствия этой теории огромны. Только представьте, если бы жизнь после смерти была подтверждена в рамках научного сообщества — на сколько это повлияет не только на понимание науки, но и философию, религию и многие другие сферы нашей жизни?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Росспектр
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: