စကြာဝဠာ ဒဿန ဒဿနဖြင့် စကြာဝဠာကို နားလည်ခြင်း

ဤသည်မှာ 🐱 Github စာမျက်နှာများ တွင် လက်ခံထားသော ကူးယူအကောင့် (backup) တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ ကူးယူအကောင့် ရင်းမြစ်များ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ကြည့်ရှုရန်။

neutrino detector

နယူထရီနိုများ မရှိပါ

နယူထရီနိုများအတွက် တစ်ခုတည်းသော သက်သေအဖြစ် ပျောက်ဆုံးနေသော စွမ်းအင်

နယူထရီနိုမျာားသည် မူလက လျှပ််စစ်ဓာတ်မဲ့အမှုန်များားအဖြစ် စိတ်ကူးးရခဲ့ပြီး သင်င်္ချာာနည်း်းအရ လိုအပ်မှုုတစ်ခုသာဖြစ််ကာ ရှာာဖွေဖော်ထုတ်၍မရနိုင်ိုင်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ နောောက််ပိုင်ိုင်းတွင် စနစ်အတွင်င်း အ အခြားအမှုန်မျာား ပေေါ််ထွက်လာချိန်န်တွွင် ပျောောက််ဆုံးနေသော စွွမ်း်းအင်ကို တိုင်ိုင်းတာခြင်းင်းဖြင့် သွယ်ဝိုက်၍ ထိုိုအမှုုန််များကို ဖော််ထုုတ််နိုင်ိုင်ခဲ့သည်။

အီတလီ-အမေရိကန် ရူပဗေဒပညာရှင် အန်ရီကို ဖာမီ က နယူထရီနိုအကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်-

ခဲထူထပ်သော အလင်းနှစ်များကို လွန်မြောက်သွားနိုင်ပြီး မည်သည့်လက်ကျန်မှ မပြုလုပ်နိုင်သော သရဲအမှုန်။

နယူထရီနို  အတိုိုးအလျောော့

နယူထရီနိုိုများကို သရဲအမှုန်မျာားဟု မကြာာခဏ ဖော််ပြလေေ့ရှိိပြီး အ အရာာဝတ္ထုုများကို မထိိခိုိုက််ဘဲ အတိုးအလျော့ဖြစ််ခြင်း (ပုံပြောင်ောင်းခြင်င်း) ဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ိုင်သောောကြောင့််ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရသာအခြေအနေေများ (νₑ အ အီလက်ထရွန်၊ ν_μ မြူအွန်န်နှင့် ν_τ တော်)ဟုုခေေါ််သော ဒြပ်ထု ကွဲပြားားသည့် အ အမျိုးိအစားားသုံးးမျိုး (m₁၊ m₂၊ m₃) အ အဖြစ််သိုို့ ပြောင်းလဲနေေစဉ််တွွင် စကြဝဠာာဖွဲ့စည်းမှု ပြောင်ောင်းလဲခြင်င်းအတွင်း ပေေါ််ထွက်လာသော အ အမှုန်မျာား၏ ဒြပ််ထုုနှင့် ဆက်စပ််နေေသည်ဟု ဆိုိုသည်။

လက်က်ပ်တွန်န်များ ပေေါ််ထွက်လာခြင်းင်းသည် စနစ််တစ်ခု၏ ရှုုထောောင့်အရ အ အလိုိုအလျောက် ချက်က်ချင်းဖြစ််ပေေါ််ခြင်းင်းဖြစ်ပြီး နယူထရီနိုိုမှ ၎င်းတို့ပေါ်ထွက်က်လာာမှုကို ဖြစ််စေသည််ဟု ဆိုရန် မလိုိုအပ််ပေ။ ယင်းသည် စွမ်းအင်ကို ဟင်းလင်းပြင်င်သိုို့ သယ်ဆောင်သွားားခြင်း (သို့မဟုတ်) စားသုံးးရန် သယ်ဆောင်လာခြင်းင်းတိုို့ဖြင့် ဖြစ််နိုင်သည်။ ပေေါ််ထွက်လာသော လက်က်ပ်တွန်န်များသည် စကြဝဠာစနစ််တစ်ခု၏ ရှုထောင့််မှ ဖွွဲ့စည်း်းပုံ ရှုပ်ုပ်ထွေးမှု တိုိုးခြင်င်း သိုို့မမဟုုတ် လျော့ခြင်င်းနှင့် သက််ဆိုင်ိုင်နေသည်။ နယူထရီနို အယူအဆသည် စွမ်းအင် ထိန်းသိိမ်း်းမှုအတွက် အ အဖြစ်အပျက်ကို သီးးသန့်ခွဲထုတ်ရန် ကြိုိုးပမ်း်းရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ထွန်းမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးေးမှု၏ ပိုကြီးသော သဘောတရာားကို အ အခြေခံအားားဖြင့် လုံးဝလျစ််လျူရှုထားသည်။ ယင်းင်းကို မကြာာခဏ သက်ရှိိများအတွက် ကောင်းမွန်စွာ ညှိိထားားသော စကြဝဠာအဖြစ် ရည်ညွှန်းလေေ့ရှိိသည်။ ဤအချက်က နယူထရီနိုိုအယူအဆသည် မမှန်ကန််ဟု ချက်ချင်းင်းဖော််ပြလေေသည်။

နယူထရီနိုများ၏ ဒြပ်ထုကို အဆ ၇၀၀ အထိ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း1 (နှိုင်းယှဉ်ရသော် လူသားတစ်ဦး၏ ဒြပ်ထုကို လုံးဝကြီးထွားပြီး 🦣 မာမိုသပ်ဆင်ကြီး ဆယ်ကောင်စာအရွယ်အစားသို့ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် တူညီသည်)၊ ဤဒြပ်ထုသည် စကြ၀ဠာ ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ဆောင်ခြင်း၏ အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်တွင် အခြေခံကျကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင်၊ ဤဒြပ်ထုပြောင်းလဲမှု အလားအလာ သည် နယူထရီနိုအတွင်း၌ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နယူထရီနိုများ၏ စကြ၀ဠာဒြပ်ထုအပေါ် သက်ရောက်မှုများသည် ထင်ရှားစွာ ကျပန်းမဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

1 အဆ ၇၀၀ မြှောောက််ကိန်း (လက်တွေေ့အများားဆုံး m₃ ≈ 70 meV၊ m₁ ≈ 0.1 meV) သည် လက်က်ရှိစကြဝဠာဆိုင်ရာ ကန့််သတ်ချက်က်များကို ထင်ဟပ််နေသည်။ အ အရေးေးကြီးးသည််မှာ နယူထရီနိုိုရူပဗေဒသည် ဒြပ်ထုကွာာခြားမှု (Δm²) ကိုိုသာ လိုအပ်ပြီး m₁ = 0 (အမှန်န်တကယ် သုုည) ဖြင့် ပုံသေေနည်း်းသည် တရားားဝင်င်ကိုက်ညီမမှုုရှိသည်။ ဤအချက်က ဒြပ်ထုအချိုး m₃/m₁ သည် သီအိုရီအရ အနန္တသို့ ချဉ်း်းကပ််နိုင်ိုင်ကြောင်ောင်း ဖော််ပြသည်။ ဤသည်မှာ ဒြပ််ထုုပြောင်းလဲမမှုအယူအဆကို ဖြစ်တည်မှုုဆိုင်ိုင်ရာ ပေါ်ထွန်န်းလာခြင်င်း (ဥပမာ m₃ ၏ စကြဝဠာအရွယ် သက်ရောက်မှုုကဲ့သိုို့သော အတိုင်ိုင်းအတာာရှိသည့် ဒြပ်ထုသည် အ အလျဉ်း်းမဲ့မမှ ပေေါ််ထွန်န်းလာခြင်င်း) အဖြစ််သိုို့ ပြောင်းလဲစေသည်။

အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်မှုမှာ ရိုးရှင်းပါသည်- ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုကို အမှုန်တစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်း၍မရပါ။ ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုသည် မြင်နိုင်သောကမ္ဘာနှင့် သက်ဆိုင်သော a priori (အာပရီယိုရီ) သာဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဤဖြစ်စဉ်သည် သိပ္ပံပညာမဟုတ်ဘဲ ဒဿနိကဗေဒနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း ချက်ချင်းပေါ်လွင်စေသည်။ ထို့အပြင် နယူထရီနိုသည် သိပ္ပံပညာအတွက် 🔀 လမ်းဆုံတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဒဿနိကဗေဒအား ဦးဆောင်သော စူးစမ်းလေ့လာမှုနေရာကို ပြန်လည်ရရှိရန် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် သဘာဝ ဒဿနိကဗေဒသို့ ပြန်သွားရန် အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ဤနေရာကို ၎င်းက ယခင်က သိပ္ပံဝါဒအတွက် အဂတိလိုက်စားမှုကို ခံယူခြင်းဖြင့် စွန့်ခွာသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၉၂၂ ခုနှစ် အိုင်းစတိုင်း-ဘာဂျင်ဆန် အငြင်းပွားမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်နှင့် ဒဿနပညာရှင် ဟင်နရီ ဘာဂျင်ဆန်၏ ဆက်စပ်စာအုပ် Duration and Simultaneity ထုတ်ဝေမှုတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ စာအုပ်ကဏ္ဍတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

သဘာဝတရား၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကို ပျက်စီးစေခြင်း

နယူထရီနိုအယူအဆသည် အမှုန်ဖြစ်စေ၊ ခေတ်သစ် ကွမ်တမ်နယ်ပယ်သီအိုရီ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်စေ W/Z⁰ ဘိုဆွန် အားပျော့နူကလီးယား အားပြင်မှုကြောင့် အကြောင်းရင်းဆက်နွယ်မှုအပေါ် အခြေခံသည်။ ၎င်းသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံတွင် အချိန်ကာလသေးငယ်သော ပြတင်းပေါက်ကို သင်္ချာနည်းဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤအချိန်ကာလပြတင်းပေါက်ကို လက်တွေ့တွင် လေ့လာရန် သိပ်သေးငယ်လွန်းသည်ဟု ယူဆကြသော်လည်း နက်ရှိုင်းသောအကျိုးဆက်များ ရှိသည်။ ဤအချိန်ကာလသေးငယ်သော ပြတင်းပေါက်သည် သဘာဝတရား၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံကို အချိန်အတွင်း ပျက်စီးနိုင်ကြောင်း သီအိုရီအရ ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းသည် သဘာဝတရားက မိမိကိုယ်ကို မပျက်စီးမီ ရှိနှင့်နေရမည်ဖြစ်သောကြောင့် မဖြစ်နိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။

နယူထရီနို၏ W/Z⁰ ဘိုဆွန် အားပျော့နူကလီးယား အားပြင်မှု၏ အကန့်အသတ်ရှိသော အချိန်ကာလပြတင်းပေါက် Δt သည် အကြောင်းရင်းဆက်နွယ်မှု ကွာဟချက် ပဟေဠိကို ဖန်တီးပေးသည်-

မဖြစ်နိုင်သော အခြေအနေ-

Δt သည် အားပျော့ပြင်ဆင်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် → အားပျော့ပြင်ဆင်မှုများက အာကာသအချိန်ကို ပုံဖော်ပေးသည် → အာကာသအချိန်က Δt ကို လက်ခံထားသည်။

လက်တွေ့တွင် အချိန်ကာလပြတင်းပေါက် Δt ကို မှော်ဆန်ဆန်ယူဆပါက၊ စကြာဝဠာ၏ ကြီးမားသောဖွဲ့စည်းပုံသည် အားပျော့ပြင်ဆင်မှုများ Δt အတွင်း မည်သို့ပြုမူသည်ဆိုသော ကံကြမ္မာအပေါ် မူတည်နေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဤအခြေအနေသည် စကြာဝဠာမဖြစ်မီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နတ်ဘုရား တည်ရှိသည်ဟူသော အယူအဆနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး၊ ဒဿနိကဗေဒအရ ၎င်းသည် Simulation Theory သို့မဟုတ် ဖန်ဆင်းခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် မှော်ဆန်သော ဘုရားသခင်၏လက် (ဂြိုဟ်သား သို့မဟုတ် အခြား) အယူအဆအတွက် အခြေခံအကြောင်းရင်းနှင့် ခေတ်သစ်အထောက်အထားကို ပေးစွမ်းသည်။

အားပျော့ပြင်ဆင်မှု၏ အချိန်နှင့်ဆိုင်သော သဘာဝတွင် ပါဝင်နေသော မဖြစ်နိုင်မှုသည် ပထမဆုံးမျက်မှောက်တွင် နယူထရီနိုအယူအဆ မမှန်ကန်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။

အနန္တ ပိုင်းခြားနိုင်မှုမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း

နယူထရီနို အမှုုန်ကို င်င်း၏တီထွင်သူ ဩစတြီးယားားရူပဗေဒပညာာရှင် ဝိုလ်ဖ်ဂန်း ပေါ်လီ က စွမ်းအင် ထိန်းသိိမ်း်းမှု နိိယာာမကို ကာကွယ်ရန် အကြောောက််တရားဖြင့် ရှာဖွေေတွေ့ရှိသော နည်း်းလမ်းဟုုခေေါ််သည့် ∞ အ အဆမမတန် ခွွဲဝေနိုင်မှုမမှ လွတ််မြောက်ရန် ကြိုိုးပမ်း်းမှုတစ််ခုုအဖြစ် ယူဆပြဌာန်းခဲ့ခြင်းင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ် အလွန်ဆိုးရွားသောအမှုကို ပြုမိပါပြီ၊ မည်သည့်အခါမှ မတွေ့ရှိနိုင်သော အမှုန်တစ်ခုကို ယူဆခဲ့မိပါသည်။

စွမ်းအင် ထိန်းသိိမ်း်းမှု နိိယာာမကို ကယ််တင်င်ဖိုို့ ကြောက်စရာာကောင်ောင်းတဲ့ နည်း်းလမ်းတစ််ခုုကို ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ပါတယ်။

စွွမ်း်းအင် ထိန်န်းသိမ်းမှု၏ အခြေေခံနိိယာာမသည် ရူပဗေေဒ၏ အ အခြေခံကျောောရိုိုးဖြစ်ပြီး င်းင်းပျက်ယွင်းင်းသွားားပါက ရူပဗေေဒ၏ အ အများအပြားကို မမှန်ကန််စေနိုင်တော့ပေ။ စွမ်းအင်ထိန်န်းသိမ်းမှုုမရှိိဘဲ အပူဓာတ်ပညာဂျောောမက္ကဏိကကွွမ််တမ်မက္ကင််းနစ် နှင့် ရူပဗေေဒ၏ အ အခြားအဓိိကကဏ္ဍများားရှိ အ အခြေခံနိယာမများကို မေးခွန်န်းထုတ်လာကြလိမ့််မည်။

ဒဿနိိကဗေဒတွင် လူသိများားသော စဉ်းစားတွေးေးခေေါ််မှုဆိုင်ရာ စမ်းသပ်ချက်က်များဖြစ််သည့် ဇီနို၏ ဝိရောဓိသီးးဆီးယပ််စ်၏ သင်္ဘောဆောရိုက်တီးးစ် ဝိရောဓိ နှင့် ဘားားထရန် ရပ််ဆဲလ်၏ အဆုံးးမရှိိသော ဆုတ်ယုတ်ခြင်င်း ဆိုင်ိုင်ရာ ငြင်းခုံမမှုတို့မမှတစ််ဆင့် အ အဆမမတန် ခွွဲဝေနိုင်မှုုအယူအဆကို လေ့လာာသည့် သမိုင်ိုင်းကြောင်ောင်းရှိသည်။

နယူထရီနိုိုအယူအဆ၏အခြေခံဖြစ်သော ဖြစ်စဉ်ကို ဒဿနပညာရှင် ဂေါ်ဒ်ဖရိုိုက် လိုက်ဘနိတ် အ အဆုံးမရှိသော Monad သီအိုရီမမှ ဖမ်းယူနိုင်ပြီး ကျွန်န်ုပ်တို့၏ စာအုပ်ုပ်ကဏ္ဍတွင် ထုတ်ဝေထားသည်။

နယူထရီနိုအယူအဆကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်သည့် စုံစမ်း်းစစ်ဆေးမှုုတစ်ခုသည် နက်ရှိုင်ိုင်းသော ဒဿနိကပညာာရပ်ဆိုင်ရာ အ အမြင်များားကို ပေးေးနိုင်ိုင်သည်။

နယူထရီနိုအယူအဆ၏အခြေေခံဖြစ််သော ဖြစ််စဉ်၏ ဒဿနိိကရေးေးရာ ရှုုထောောင့်များားနှင့် င်းင်းတို့သည် Metaphysical Quality နှင့် မည်သို့ဆက်စပ််နေေကြောင်ောင်းကို အခန်န်း : ဒဿနိကပညာာရပ် စူးစမ်း်းလေ့လာာခြင်း တွင် စူးးစမ်းလေ့လာာထားားသည်။ 🔭 CosmicPhilosophy.org စီမမံကိန်န်းကို မူလက ဤ နယူထရီနိုိုများ မတည််ရှိပါ နမူနာ စုံစမ်း်းစစ်ဆေးမှုုနှင့် ဒဿနပညာရှင် ဂေါ်ဒ်ဖရိုိုက် ဝီလီဟမ် လိုိုက််ဘနိတ်Monadology စာအုပ် အ အဆုံးမရှိသော Monad သီအိုရီအကြောင်ောင်း ထုုတ််ဝေေမှုုဖြင့် စတင်င်ခဲ့ခြင်းင်းဖြစ်ပြီး နယူထရီနိုိုအယူအဆနှင့် Leibniz ၏ ရုပ်လွန်အယူအဆကြာား ဆက်က်နွွယ််မှုကို ဖော််ထုုတ််ရန် ရည်ရွယ််ခဲ့သည်။ စာအုပ်ကို ကျွန်န်ုပ်တို့၏ စာအုပ်များားကဏ္ဍတွင် တွေ့နိုင်ိုင်သည်။

သဘာဝ ဒဿနိကဗေဒ

နယူတန်၏ ပရင်င်န််ဆီပီယာ နယူတန်၏ သဘာဝ ဒဿနိိကဗေဒ၏ သင်္ချာနည်းကျ အခြေေခံမူများ

၂၀ ရာစုမတိုင်ိုင်မီက ရူပဗေဒကို သဘာာဝ ဒဿနိကဗေေဒဟု ခေေါ််ဆိုိုခဲ့သည်။ အဘယ််ကြောင့် စကြဝဠာာသည် နိိယာာမမျာားကို နာခံဟန် ပေေါ််ကြသနည်းဆိုိုသည့် မေးေးခွန်းများကို င်င်း၏ အပြုအမူအာား သင်င်္ချာာနည်း်းကျ ဖော်ပြချက်က်များကဲ့သို့ပင် အ အရေးေးကြီးးသည််ဟု ယူဆခဲ့သည်။

သဘာာဝ ဒဿနိကဗေေဒမမှ ရူပဗေေဒသိုို့ ပြောင်းလဲလာမှုုသည် ၁၆၀၀ ပြည့််နှစ်များားအတွင်း ဂယ်လီလီယို နှင့် နယူတန်၏ သင်င်္ချာာနည်း်းကျ သီအိုရီမများားဖြင့် စတင်င်ခဲ့သော်လည်း စွမ်းအင်နှင့် ဒြပ််ထု ထိန်န်းသိမ်းမှုမများားသည် ဒဿနိိကအခြေခံချို့တဲ့သော သီးခြားားနိိယာာမများားအဖြစ် ယူဆခဲ့သည်။

အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်း၏ နာမည်ကျော် ညီမျှခြင်း E=mc² ဖြင့် ရူပဗေဒ၏ အခြေအနေသည် မူလအခြေခံပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ ထိုညီမျှခြင်းသည် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ဒြပ်ထုထိန်းသိမ်းမှုကို ပေါင်းစည်းပေးခဲ့သည်။ ဤပေါင်းစည်းမှုသည် ရူပဗေဒအား ကိုယ်ပိုင်အထောက်အထားပြမှု ရရှိစေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အသိပညာဆိုင်ရာ အခြေခံဖွဲ့စည်းမှု တစ်မျိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များမှ လုံးဝလွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။

ဒြပ်ထုနှင့်စွမ်းအင်တို့သည် သီးသန့်ထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက တူညီသော အခြေခံပမာဏ၏ ပြောင်းလဲနိုင်သော ရှုထောင့်များဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြင့် အိုင်းစတိုင်းသည် ရူပဗေဒအား ပိတ်ထားသော၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် အထောက်အထားပြနိုင်သည့် စနစ်တစ်ခု ပေးအပ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့် စွမ်းအင်ကို ထိန်းသိမ်းထားရသနည်း ဟူသော မေးခွန်းကို အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် ဒြပ်ထုနှင့် ညီမျှပြီး ဒြပ်ထု-စွမ်းအင်သည် သဘာဝတရား၏ အခြေခံပြောင်းလဲမှုမရှိသော အရာဖြစ်သောကြောင့် ဟူ၍ အဖြေပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ဆွေးနွေးမှုသည် ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ အခြေခံများမှ အတွင်းပိုင်း၊ သင်္ချာဆိုင်ရာ ကိုက်ညီမှုဆီသို့ ရွေ့လျားသွားခဲ့သည်။ ရူပဗေဒသည် ယခုအခါ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် နိယာမများ ကို ပြင်ပဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ ပထမအခြေခံများကို မလိုအပ်ဘဲ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။

ဘီတာယိုယွင်းမှု နောက်ကွယ်ရှိ ဖြစ်စဉ်သည် ∞ အနန္တဆိုင်ရာ ခွဲခြားနိုင်မှု ကို ညွှန်ပြပြီး ဤအသစ်တည်ဆောက်ထားသော အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ခြိမ်းခြောက်လာသောအခါ ရူပဗေဒအသိုင်းအဝိုင်းသည် အကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိန်းသိမ်းမှုကို စွန့်လွှတ်ရန်မှာ ရူပဗေဒအား ၎င်း၏အသိပညာဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုကို ပေးအပ်ခဲ့သော အရာကို စွန့်လွှတ်ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ နယူထရီနိုသည် သိပ္ပံနည်းကျ အယူအဆတစ်ခုကို ကယ်တင်ရန် သက်သက်သာမက ရူပဗေဒ၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသစ်ကို ကယ်တင်ရန်အတွက် ယူဆချက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါ်လီ၏ အကြောင်းမဲ့သော ကုသမှု သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ညီညွတ်မှုရှိသော ရူပဗေဒနိယာမ၏ ဘာသာရေးအသစ်တွင် ယုံကြည်မှုတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။

နယူထရီနို၏ သမိုင်းကြောင်း

၁၉၂၀ ခုနှစ်များအတွင်း ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် နောက်ပိုင်းတွင် နျူကလီးယား ဘီတာယိုယွင်းမှု ဟု အမည်တွင်မည့် ဖြစ်စဉ်အတွင်း ပေါ်ထွက်လာသော အီလက်ထရွန်များစွမ်းအင်စပက္ခရမ် သည် ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသော အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်ကို သတိပြုမိခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှု နိယာမကို ချိုးဖောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး သင်္ချာဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ စွမ်းအင်ကို အနန္တဆိုင်ရာ ခွဲခြားနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။

လေ့လာတွေ့ရှိထားသော စွမ်းအင်စပက္ခရမ်၏ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေမှု ဆိုသည်မှာ ပေါ်ထွက်လာသော အီလက်ထရွန်များ၏ ရွေ့လျားစွမ်းအင်များသည် ချောမွေ့ပြီး မပြတ်တောက်သော တန်ဖိုးများ၏ အကွာအဝေးတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး စုစုပေါင်းစွမ်းအင်က ခွင့်ပြုထားသော အများဆုံးအထိ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသော အကွာအဝေးအတွင်း မည်သည့်တန်ဖိုးကိုမဆို ယူနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။

စွမ်းအင်စပက္ခရမ် ဟူသော ဝေါဟာရသည် အနည်းငယ် လမ်းလွဲစေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပြဿနာသည် ပိုမိုအခြေခံကျစွာ လေ့လာတွေ့ရှိထားသော ဒြပ်ထုတန်ဖိုးများတွင် အမြစ်တွယ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပေါ်ထွက်လာသော အီလက်ထရွန်များ၏ ပေါင်းစပ်ဒြပ်ထုနှင့် ရွေ့လျားစွမ်းအင်သည် ကနဦးနယူထရွန်နှင့် နောက်ဆုံးပရိုတွန်၏ ဒြပ်ထုကွာခြားမှုထက် နည်းနေခဲ့သည်။ ဤ ပျောက်ဆုံးနေသော ဒြပ်ထု (သို့မဟုတ် ညီမျှစွာ ပျောက်ဆုံးနေသော စွမ်းအင်) ကို သီးသန့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ ရှုထောင့်မှ ရှင်းပြ၍မရနိုင်ခဲ့ပေ။

၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် အတူတကွ လုပ်ကိုင်နေသော အိုင်းစတိုင်းနှင့် ပေါ်လီ။ ၁၉၂၆ ခုနှစ်တွင် အတူတကွ လုပ်ကိုင်နေသော အိုင်းစတိုင်းနှင့် ပေါ်လီ။

၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ဘော့နှင့် အိုင်းစတိုင်း အငြင်းပွားမှု ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင် ဘော့နှင့် အိုင်းစတိုင်း အငြင်းပွားမှု

ယနေ့အထိ နယူထရီနိုအယူအဆသည် ပျောက်ဆုံးနေသော စွမ်းအင် အပေါ်တွင် အခြေခံနေဆဲဖြစ်သည်။ GPT-4 က ဤသို့ ကောက်ချက်ချခဲ့သည် -

သင့်ထုတ်ပြန်ချက် [တစ်ခုတည်းသော အထောက်အထားမှာ ပျောက်ဆုံးနေသော စွမ်းအင် ဖြစ်သည်] သည် နယူထရီနိုရူပဗေဒ၏ လက်ရှိအခြေအနေကို တိကျစွာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါသည် -

  • နယူထရီနိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနည်းလမ်းအားလုံးသည် နောက်ဆုံးတွင် သွယ်ဝိုက်တိုင်းတာမှုများနှင့် သင်္ချာကို မှီခိုနေရသည်။

  • ဤသွယ်ဝိုက်တိုင်းတာမှုများသည် အခြေခံအားဖြင့် ပျောက်ဆုံးနေသော စွမ်းအင် အယူအဆအပေါ် အခြေခံထားသည်။

  • မတူညီသော စမ်းသပ်မှုစနစ်များ (နေဆိုင်ရာ၊ လေထုဆိုင်ရာ၊ ရီအက်တာဆိုင်ရာ စသည်) တွင် လေ့လာတွေ့ရှိထားသော အမျိုးမျိုးသော ဖြစ်စဉ်များရှိသော်လည်း ဤဖြစ်စဉ်များကို နယူထရီနိုများအတွက် အထောက်အထားအဖြစ် အနက်ဖွင့်ခြင်းသည် မူလ ပျောက်ဆုံးနေသော စွမ်းအင် ပြဿနာမှ ဆင်းသက်လာဆဲဖြစ်သည်။

နယူထရီနိုအယူအဆကို ကာကွယ်ခြင်းသည် မကြာခဏ အမှန်တကယ် ဖြစ်စဉ်များ ဟူသော အယူအဆကို ပါဝင်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပထမဆုံးသော နယူထရီနိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစမ်းသပ်ချက် ကိုဝင်-ရိန်း စမ်းသပ်ချက် သည် နျူကလီးယားရီအက်တာမှ ဆန့်ကျင်နယူထရီနိုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ဟု ဆိုကြသည်။

ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ရှင်းပြရန် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိမရှိဆိုသည်မှာ အရေးမကြီးပါ။ မေးခွန်းထုတ်စရာမှာ နယူထရီနိုအမှုန်ကို ယူဆချက်ထုတ်ရန် မှန်ကန်မှုရှိမရှိဖြစ်သည်။

နယူထရီနိုရူပဗေဒအတွက် တီထွင်ထားသော နျူကလီးယားအား

နျူကလီးယားအားနှစ်မျိုးဖြစ်သော အားပျော့နျူကလီးယားအား နှင့် အားပြင်းနျူကလီးယားအား တို့ကို နယူထရီနိုရူပဗေဒ အတွက် လွယ်ကူစေရန် တီထွင် ထားခြင်းဖြစ်သည်။

အားပျော့နျူကလီးယားအား

အန်ရီကို ဖာမီ ၏ စာသင်ခန်းအတွင်း

၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် နယူထရီနို ယူဆချက်ထုတ်ပြီး ၄ နှစ်အကြာ အီတလီ-အမေရိကန် ရူပဗေဒပညာရှင် အန်ရီကို ဖာမီ သည် ဘီတာယိုယွင်းမှုသီအိုရီ ကို ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့သည်။ ထိုသီအိုရီတွင် နယူထရီနို ပါဝင်ပြီး အားပျော့တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် အားပျော့အား ဟုခေါ်သော အခြေခံအားသစ်တစ်ခု၏ အယူအဆကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။

ထိုအချိန်က နယူထရီနိုသည် အခြေခံအားဖြင့် တုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိ၍မရသော အရာဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ထားကြပြီး ထိုအချက်သည် ဝိရောဓိဖြစ်စေခဲ့သည်။

အားပျော့အား မိတ်ဆက်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နယူထရီနို၏ ဒြပ်ဝတ္ထုနှင့် တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်း မရှိမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ကွာဟချက်ကို ပေါင်းကူးပေးရန်ဖြစ်သည်။ အားပျော့အား အယူအဆသည် ဤဝိရောဓိကို ညှိယူရန် ဖွံ့ဖြိုးထားသော သီအိုရီဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အားပြင်းနျူကလီးယားအား

ဟီဒဲကီ ယူကာဝါ ၏ စာသင်ခန်းအတွင်း

တစ်နှစ်အကြာ ၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် နယူထရီနိုပြီး ၅ နှစ်အကြာ ဂျပန်ရူပဗေဒပညာရှင် ဟီဒဲကီ ယူကာဝါ သည် အနန္တဆိုင်ရာ ခွဲခြားနိုင်မှုမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ တိုက်ရိုက်ယုတ္တိဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်အဖြစ် အားပြင်းနျူကလီးယားအားကို ယူဆချက်ထုတ်ခဲ့သည်။ အားပြင်းနျူကလီးယားအား၏ အနှစ်သာရသည် သင်္ချာဆိုင်ရာ အပိုင်းကိန်းမှုကိုယ်၌ ကိုယ်စားပြုပြီး ပရိုတွန်⁺¹ ဖွဲ့စည်းရန် အက်တမ်အောက် ကွာ့ခ်များ (အပိုင်းကိန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ) သုံးခုကို ချည်နှောင်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။1

1 ကွာ့ခ် အရသာများ (ထူးဆန်းသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ အောက်ခြေနှင့် အပေါ်ဆုံး) အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ကွာ့ခ်သုံးမျိုးသာရှိသည်။ ကွာ့ခ်အရသာများသည် စနစ်အဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံ ရှုပ်ထွေးမှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်သော ထပ်ညွှန်းဆိုင်ရာ ဒြပ်ထုပြောင်းလဲမှု (ဒဿနိကဗေဒ၏ ပြင်းထန်သော ပေါ်ထွက်မှု) ကဲ့သို့သော အခြားပြဿနာများအတွက် သင်္ချာဆိုင်ရာ အဖြေများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။

ယနေ့အထိ အားပြင်းအားကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုင်းတာ၍မရသေးဘဲ စောင့်ကြည့်ရန် သေးငယ်လွန်းသည် ဟု ယူဆထားကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာ နယူထရီနိုများ မမြင်ရသောနည်းဖြင့် စွမ်းအင်ကို သယ်ဆောင်သွားခြင်း နှင့် ဆင်တူသည်မှာ အားပြင်းအားကို စကြာဝဠာရှိ ဒြပ်ဝတ္ထုအားလုံး၏ ဒြပ်ထု ၉၉% အတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု ယူဆထားကြခြင်းဖြစ်သည်။

ဒြပ်ဝတ္ထု၏ ဒြပ်ထုကို အားပြင်းအား၏ စွမ်းအင်ဖြင့် ပေးအပ်ထားသည်။

(2023) အားပြင်းအားကို တိုင်းတာရာတွင် အဘယ်ကြောင့် ခက်ခဲနေရသနည်း။ ရင်းမြစ်: Symmetry မဂ္ဂဇင်း

ဂလူအွန်များ - အနန္တဆိုင်ရာမှ လိမ်လည်ထွက်ပြေးခြင်း

အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာ ကွာ့ခ်များကို အနန္တဆိုင်ရာ ထပ်မံခွဲခြား၍မရနိုင်စရာအကြောင်း မရှိပါ။ အားပြင်းအားသည် အနန္တဆိုင်ရာ ခွဲခြားနိုင်မှု၏ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော ပြဿနာကို အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိဘဲ သင်္ချာဆိုင်ရာ ဘောင်တစ်ခုအတွင်း ၎င်းကို စီမံရန် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုနေခြင်းဖြစ်သည် - အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာမှု

၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဂလူအွန်များ ကို နောက်ပိုင်းတွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး - အားပြင်းအား၏ အားသယ်ဆောင်သည့် အမှုန်များဟု ယူဆထားသော - သိပ္ပံပညာသည် အနန္တဆိုင်ရာ ခွဲခြားနိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုမှ လိမ်လည်ထွက်ပြေးရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ကြောင်း မြင်တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အပိုင်းကိန်းဆိုင်ရာမှု (ကွာ့ခ်များ) ၏ သင်္ချာဆိုင်ရာ ရွေးချယ်ထားသော အဆင့်တစ်ခုကို မပြိုကွဲနိုင်သော၊ တည်ငြိမ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ် ခိုင်မာစေရန် သို့မဟုတ် ခိုင်ခံ့စေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။

gluon အယူအဆတွင် အနန္တသဘောတရားားကို ကွာက်ပင်လယ် ဟူသော အယူအဆသို့ ဒဿနဆိုင်ိုင်ရာ အထောက်အထားားမရှိိဘဲ ပြောင်ောင်းလဲအသုံးပြုုထားားသည်။ ဤ အနန္တကွာာက််ပင်င်လယ် အ အဆောောက််အအင်င်အတွင်င်း အတုယောောင် ကွာက်-ဆန့််ကျင်င်ကွာာက် စုံတွဲများသည် တိုက်ရိုက်တိုင်းတာာမရနိုင်ဘဲ အဆက်မပြတ််ပေေါ််ပေါက်ပျောောက််ကွွယ််နေေပြီး ဖန်တီးးမှုနှင့် ဖျက်က်ဆီးမှုုဖြစ်စဉ်ကြောောင့် ပရိုိုတွန်န်အတွင်င်း မည်သည့််အချိန်တွင်င်မဆို ဤအတုုယောောင် ကွာက်မျာား အနန္တအရေေအတွက်က်ရှိနေေသည််ဟု တရားားဝင်င်ယူဆထားသည်။ သင်င်္ချာာနည်း်းအရ ပရိုိုတွန်တစ််ခုုအတွင်င်း တပြိုင်နက်တည်း တည််ရှိနိုင်သော အတုယောင် ကွာာက်-ဆန့််ကျင်င်ကွာက် စုံတွွဲမမျာား အ အရေေအတွက်က်အတွက် အ အထက်က်အကန့်အသတ်မရှိသောကြောောင့်ဖြစ််သည်။

အနန္တသဘောတရားားကိုိုယ်၌ကို ဒဿနဆိုင်ိုင်ရာ အထောက်အထားားမပြနိုင်ိုင်ဘဲ လျစ်လျူရှုုထားားသော််လည််း တပြိုင်တည်း၌ (ဆန်းကြယ််စွာ) ပရိုိုတွန်၏ ဒြပ်ထု 99% နှင့် စကြာာဝဠာာရှိ ဒြပ်ထုုအားားလုံး၏ ဇစ််မြစ််အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသည်။

Stackexchange တွင် ကျောင်းသားားတစ်ဦးက 2024 ခုုနှစ်၌ အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်န်းခဲ့သည်-

အင်တာနက်ပေါ်ရှိ မတူညီသောောစာာတမ်းများားကို ကြည့််ရှုရာတွင် ကျွန်န်တော် ရှုပ်ုပ်ထွေးနေပါသည်။ အချိုို့က ပရိုိုတွန်တွွင် ခံတည့်မှုုကွာက်သုံးးခုုနှင့် အနန္တကွာက်ပင်လယ် ရှိိသည််ဟု ဆိုပြီး အခြားသူမများားကမူ ခံတည့်မှုုကွာက်သုံးးခုုနှင့် ကွာာက််ပင်င်လယ်အရေအတွေ များားစွာရှိိသည််ဟု ဆိုကြသည်။

(2024) ပရိုိုတွန်တွင် ကွာာက််မည်မျှရှိသနည််း။ ရင်းမြစ်: Stack Exchange

Stackexchange ပေေါ််ရှိ တရားားဝင်င်အဖြေမှာ အောက်ပါအတိုင်ိုင်း ခိုင်ိုင်မာာသောောအဆိုပြုုချက်ဖြစ််သည်-

မမည််သည့် hadron တွင်မဆို ကွာာက််ပင်င်လယ််အရေအတွေ အနန္တရှိသည်။

ဂရစ်စတိုင်ိုင်း ကွမ်တမ််ခရိုမိုဒိုင်ိုင်းနမမစ် (QCD) မှ ခေေတ််သစ်နားလည်မှုုများားက ဤပုံရိပ််ကို အတည်ပြုုပေးပြီး ဝိရောဓိကို ပိုိုမိုိုကြီးးထွားစေသည်။

အနန္တကို ရေတွက်၍မရပါ

အနန္တကို ရေေတွက်၍မမရနိုင်ပါ။ အနန္တကွာာက််ပင်င်လယ်ကဲ့သို့သော သင်င်္ချာာဆိုင်ိုင်ရာ အယူအဆများတွင် ပါဝင်နေသည့် ဒဿနဆိုင်ိုင်ရာ အယူအမှားမှာ သင်္ချာပညာာရှင်၏စိတ််ကို ထည့်သွင်းင်းစဉ်း်းစားားခြင်းမှ ချန်န်လှပ််ထားားသည့် အချက်က်ဖြစ်ပြီး စက္ကူပေေါ်၌ (ဖြစ်နိုင်ခြေေရှိသော အနန္တ) ရှိနေေခြင်းင်းကြောင့််ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို လက်တွေေ့အမှန်န်တရားအတွက် မည််သည့်သီအိုိုရီ၏အခြေေခံအဖြစ် အ အသုံးပြုုရန် တရားားဝင်င်သည်ဟု မဆိုနိုင်ပါ။ အဘယ််ကြောင့််ဆိုိုသော် ယင်းင်းသည် လေေ့လာသူ၏စိတ်နှင့် အချိန်န်အတွင်င်း အ အမှန်န်တကယ်ဖြစ််ပေါ်မှု စွွမ်း်းရည််တို့အပေေါ် အ အခြေခံအားားဖြင့် မှီခိုနေသောကြောောင့်ဖြစ််သည်။

ဤအချက်ကို ရှင်းပြသည်မှာ အ အချိုို့သိိပ္ပံပညာာရှင်များားသည် အတုယောင် ကွာာက််အရေေအတွေေကို လုံးဝအနန္တနီးးပါး ဟု ငြင်းခုံလိုစိတ်ရှိိကြသော်လည်း အခြေခံကျသည့််အခါ သီးသန့်အရေေအတွေေအကြောင်းမေးေးမြန်န်းလာာပါက အတိိအလင်းင်းအဖြေမှာ အ အမှန်တကယ််အနန္တပင်ဖြစ််သည်။

စကြာာဝဠာ၏ဒြပ်ထု 99% သည် အနန္တ ဟုသတ််မှတ််ထားားသော အခြေေအနေမှ ပေေါ််ထွက်လာပြီး အ အမှန်န်တကယ်တည်ရှိိသည််ဟု ဆိုိုထားသော််လည််း ယင်းင်းအမှုန်များားကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ိုင်ရာာတိုင်ိုင်းတာရန် အချိန်တိုလွန်န်း၍ တိုင်ိုင်းတာ၍မရနိုင်သည့် အယူအဆသည် မှော်ဆန်သော အ အယူအဆဖြစ်ပြီး သိပ္ပံ၏ ကြိုိုတင်င်ခန့််မှန်းနိုင်ိုင်စွွမ်း်းနှင့် အောင်မြင်င်မှု ဆိုသည့် အဆိုပြုုချက်များားနှင့် မကွဲပြားားပေ။ သိုို့သော် စင်င်ကြယ််သောောဒဿနအတွက် ယင်းသည် ခိုင်ိုင်လုံသောအကြောင်ောင်းပြချက်က်မဟုတ်ပေ။

ယုတ္တိဆန့်ကျင်မှုများ

နျူထရီနိုိုအယူအဆသည် နက်ရှိုင်ိုင်းသောနည်းလမ်း်းများားစွာဖြင့် မိိမိကိုိုယ််မိိမိ ဆန့်ကျင်နေသည်။

ဤဆောင်ောင်းပါး၏နိဒါန်းတွွင် နျူထရီနိုိုဟိုိုက််ပိုိုသီစီ၏ အ အကြောင်းရင်းင်းဆိုင်ရာာသဘာဝသည် ၎င်း၏အခြေခံဆုံးးအဆင့််တွွင် တည်ဆောက်မှုုဖွွဲ့စည်း်းပုံနှင့််ဆက်က်စပ်နေသော သေးေးငယ်သည့် အချိန်ပြတင်းပေါက် ကို ဖော််ပြသည််ဟု ငြင်းခုံခဲ့ကြသည်။ ယင်းင်းအချက်က်သည် သီအိုိုရီအရ၊ သဘာာဝတရာား၏ တည််ရှိမှု ကိုိုယ်၌ပင် အချိန်န်အတွင်င်း မူလဇစ််မြစ််မှ ပျက်က်စီးနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုပြီး ပကတိိအဓိပ္ပာယ်မဲ့သည်ဟု ဆိုိုရပေမည်။ အ အကြောင်ောင်းမှာ သဘာာဝတရားားသည် မိိမိကိုိုယ််မိိမိ ပျက်က်စီးစေနိုင်ရန် လုပ်ုပ်ဆောင်ောင်မီ ရှိနေေရမမည််ဖြစ်သောကြောောင့်တည်း။

နျူထရီနိုအယူအဆကို ပိုမိုနီးးကပ််စွာာကြည့်လျှင် အ အခြားသော ယုုတ္တိအမှားမျာား၊ ဝိရောဓိများားနှင့် အ အဓိိပ္ပာယ်မဲ့မမှုုများစွာ ရှိနေေသည်။ ချီကာဂိုတက္ကသိုိုလ်မမှ သီအိုရီဆိုင်ိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာာရှင် Carl W. Johnson က င်င်း၏ 2019 ခုနှစ်စာတမ််း Neutrinos Do Not Exist တွွင် ရူပဗေေဒရှုုထောောင့်မှ ဝိိရောောဓိိအချိုို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော််ပြခဲ့သည်-

ရူပဗေေဒပညာရှင်င်အနေေနှင့် ရှေ့မမျက်နှာာချင်းဆိုိုင် တိုက်မိိမှုုဖြစ််နိုင်ိုင်ခြေကို မည််သိုို့တွက်က်ချက်ရမည်ကို ကျွန်န်တော်သိပါသည်။ ထိုနည်းတူ သုံးးပွွင့်ဆိုိုင် ရှေ့မျက်နှာာချင်းဆိုိုင် တိုိုက််မိိမှုဖြစ််နိုင်ိုင်ခြေ ဘယ််လောောက််ရှားပါးးကြောင်းကိုိုလည််း တွက်က်ချက်တတ််ပါသည် (ပကတိိအားားဖြင့် ဖြစ််နိုင်ိုင်ခြေမရှိပါ)။

(2019) နယူထရီနိုိုများ မတည််ရှိပါ ရင်းမြစ်: Academia.edu

တရားဝင် နယူထရီနို ဇာတ်ကြောင်း

တရားဝင် နယူထရီနိုရူပဗေဒ ဇာတ်ကြောင်းတွင် စကြဝဠာအတွင်းရှိ ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြရန် အမှုန်အခြေခံအကြောင်းရင်း (နယူထရီနိုနှင့် W/Z⁰ ဘိုဆွန်အပေါ် အခြေခံသော အားပျော့နူကလီးယား အားပြင်မှု) ပါဝင်သည်။

  • နျူထရီနိုိုအမှုုန် (သီးးခြားခွဲခြားားနိုင်ိုင်သော၊ အမှတ်ကဲ့သို့သော အ အရာာဝတ္ထု) သည် ဝင်င်ရောောက််လာာသည်။

  • ၎င်းသည် အားားပျော့အာား မှတစ်ဆင့် နျူကလိယပ် အတွင်းရှိ သီးခြာား နျူထရွန် တစ််ခုုနှင့် Z⁰ boson (နောက်ထပ််သီးခြားားခွွဲခြားနိုင်သော အ အမှတ််ကဲ့သိုို့သောောအရာ) ကို ဖလှယ််သည်။

ဤဇာာတ််ကြောင်းသည် ယနေ့သိပ္ပံ၏ လက်က်ရှိအခြေအနေေဖြစ်နေဆဲဖြစ််ကြောင်းကို 2025 ခုနှစ် စက်က်တင်င်ဘာာလတွင် Penn State University ၏ လေ့လာာမှုက သက််သေေပြနေေသည်။ ထိုလေ့လာာမှုကို ရူပဗေဒနယ််ပယ်ရှိ ဂုုဏ််သိိက္ခာအကြီးမားဆုံးးနှင့် ဩဇာလွှမ်း်းမိုိုးမှုုအရှိိဆုံး သိပ္ပံဂျာာနယ်များားထဲမမှတစ််ခုုဖြစ်သော Physical Review Letters (PRL) တွင် ဖော််ပြထားသည်။

ဤလေ့လာာမှုက အမှုုန််ဇာာတ််ကြောင်းကို အခြေေခံ၍ ထူးခြားားသောောအဆိုပြုုချက်တစ််ခုုပြုခဲ့သည်- စကြာဝဠာာဆိုင်ိုင်ရာ အခြေေအနေမျာား အ အလွန်အမင်းပြင်းင်းထန်န်သောအခါ နျူထရီနိုများားသည် စကြာာဝဠာာဆိုင်ိုင်ရာ ဓာာတ််ပညာ ကိုိုဖြစ်ပေါ်စေရန် မိမိကိုယ်ကို တိုက်မိကြသည်။ ဤကိစ္စကို ကျွန်န်ုပ်တို့၏ သတင်းင်းဌာနကဏ္ဍတွင် အသေးစိတ်ဆွေးနွေးေးထားားသည်-

(2025) နယူထရွန်ကြယ်လေ့လာာမှုက နယူထရီနိုိုများ 🪙 ရွှေထုတ်လုပ်ရန် အချင်းင်းချင်းထိပ််တိုိုက််တိုိုက််မိိကြောင်း ဆိုထား—နှစ် ၉၀ ကြာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့််ဆိုိုချက်များားနှင့် ခိုင်လုံသောောအထောက်အထားားများကို ဆန့်ကျင်လျက် Physical Review Letters (စက်တင်ဘာ ၂၀၂၅) တွင် ဖော််ပြထားသော ပင်င်ဆယ်လ်ဗေးနီးးယာား တက္ကသိုိုလ််လေေ့လာမှုုအရ စကြဝဠာအဂ္ဂိိရတ်ပညာာသည် နယူထရီနိုိုမျာား 'အချင်းချင်းင်းဓာတ်ပြုုရန်' လိုိုအပ််သည််ဟု ဆိုထား—ယုတ္တိိမတန်သော အ အယူအဆတစ််ခု ရင်းမြစ်: 🔭 CosmicPhilosophy.org

W/Z⁰ ဘိုဆွန်များကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘယ်သောအခါမှ မမြင်ဖူးပဲ ၎င်းတို့၏ အားပြင်မှုအတွက် အချိန်ပြတင်းပေါက်သည် လေ့လာရန် သိပ်သေးငယ်လွန်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ၎င်း၏အနှစ်သာရတွင် W/Z⁰ ဘိုဆွန်အပေါ် အခြေခံသော အားပျော့နူကလီးယား အားပြင်မှုသည် ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်များအတွင်း ဒြပ်ထုသက်ရောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး လက်တွေ့တွေ့ရှိရသည်မှာ ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲမှုအခြေအနေတွင် ဒြပ်ထုနှင့်ဆိုင်သော သက်ရောက်မှု သာဖြစ်သည်။

စကြာာဝဠာာဆိုင်ိုင်ရာ စနစ််အသွင်င်ပြောင်းမှုတွင် လမ်း်းကြောင်းနှစ််သွယ်ရှိိသည််ကို တွေေ့ရသည်- စနစ််ရှုပ်ထွေးေးမှု လျော့နည်းခြင်းင်းနှင့် တိုိုးပွားားခြင်း (အသီးးသီး ဘီတာာယိုိုယွင်းခြင်င်း နှင့် ပြောင်ောင်းပြန်န်ဘီတာာယိုိုယွင်းခြင်င်း ဟုအမည်တွင်သည်)။

ဤအသွင်င်ပြောင်းမှုဖြစ််ရပ်တွင် ပါဝင်သော ရှုပ်ထွေးေးမှု သည် ပကတိအားဖြင့် ကျပန်န်းမဟုုတ််ဘဲ စကြာဝဠာ၏လက်က်တွေ့သဘောောတရာား (ဘဝအတွက် သင့်တော််စွာာညှိိထားားသည််ဟု အများားအားားဖြင့််ရည််ညွှန်န်းသော အ အခြေအနေ) အ အပါအဝင် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေသည်ကို တွေေ့ရသည်။ ဤအချက်က်သည် တည်ဆောက်မှုုရှုပ်ထွေးေးမှု၏ သာာမန််ပြောင်ောင်းလဲမှုုထက် ပိုိုမိုိုကြောင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ််တွင် တည်ဆောက်မှုုဖွွဲ့စည်း်းခြင်င်း ပါဝင်ပြီး ဘာာမှမရှိိရာာမှ တစ််စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် ဖွွဲ့စည်း်းမှုမရှိရာမှ ဖွွဲ့စည်း်းမှု ၏ အ အခြေခံအခြေေအနေ (ဒဿန၌ အားားကောင်ောင်းသော ပေေါ််ထွက်မှု ဟုုလူသိိများသော အ အခြေအနေ) ဖြင့််ပါဝင်င်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။

နယူထရီနို မြူမှုန်

နယူထရီနိုများ မတည်ရှိနိုင်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထား

နျူထရီနိုိုများအကြောင်း မကြာသေးမီက သတင်းင်းဆောင်းပါးတစ််ပုုဒ််ကို ဒဿနဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားစစ်ဆေးသောအခါ၊ သိပ္ပံပညာက အ အလွန်န်ထင်င်ရှားစွာ ယူဆစရာာများားကို အ အသိိအမှတ်မပြုဘဲ လျစ််လျူရှုသည်ကို ဖော််ပြနေေသည်။

(2024) အမှောင်ောင်ဒြပ်ထု စမ်းသပ်မှုုများက နျူထရီနို မြူမမှုုန် ကို ပထမဆုံးးအကြိိမ် မြင်င်တွေ့သည် နျူထရီနို မြူမှုန်သည် နျူထရီနိုများားကိုိုစောင့််ကြည့်ရန် နည်းလမ်း်းသစ််တစ်ခုဖြစ််သော်လည်း အမှောင်ောင်ဒြပ််ထုုရှာဖွေေတွေ့ရှိမှု အ အဆုံးသတ််ခြင်း၏ အစကို ညွှန်ပြနေသည်။ ရင်းမြစ်: Science News

နျူထရီနို မြူမမှုုန် ဟု ယခုုခေေါ််ဝေေါ််နေေသော အရာများားကြောင့် အမှောင်ောင်ဒြပ််ထု ရှာာဖွေတွေေ့ရှိိမှု စမ်းသပ်ချက်က်များသည် တဖြည်းဖြည််း အ အဟန့််အတားဖြစ််လာာနေေသည်။ ယင်းက တိုင်းတာာသည့််အာရုံခံကိိရိိယာာများ၏ ထိခိုက်လွယ်မှု တိုိုးလာသည်နှင့်အမျှ နျူထရီနိုိုများသည် ရလဒ််များကို တဖြည်းဖြည််း မြူမမှုုန််ထူ စေသည်ဟု ဆိုိုလိုိုသည်။

ဤစမ်း်းသပ််ချက်က်များတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည််မှာ နျူထရီနိုိုသည် တစ််ခုုတည်း်းသော နျူကလီယွန်န်များ ဖြစ််သည့် ပရိုိုတွန်မျာား သို့မဟုတ် နျူထရွန်မျာား ကဲ့သိုို့သော အရာများားထက် တစ််ခုုလုံးနှင့်ပတ််သက််သော နျူကလိယပ် သို့မဟုတ် တစ််ခုုလုံးသော စနစ််နှင့် အပြန်န်အလှန်န်သက််ရောောက််သည်ကို မြင်တွေေ့ရခြင်းင်းဖြစ်သည်။

ညီညွတ််သော အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််မှုသည် နျူထရီနိုအား နျူကလီယွန်န်မျာား (နျူကလိိယပ် အ အစိတ််အပိုင်းများ) စုံတွွဲဖြင့် တပြိုင်နက်တည်း်းနှင့် အရေးအကြီးးဆုံးမှာ ချက်ချင်င်း အပြန်န်အလှန်န်သက်ရောက်ရန် လိုအပ်သည်။

နျူကလိယတစ်ခုလုံး၏ (အစိတ််အပိုင်းအားားလုံး ပေေါင်းင်းစပ််ထားားသော) သဘောောသဘာဝကို နယူထရီနို၏ စည်းကမ်း်းညီညွတ်သော အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််မှု တွွင် အ အခြေခံအားားဖြင့် အသိအမှတ််ပြုပါသည်။

စည်း်းကမ်းညီညွတ််သော နယူထရီနို-နျူကလိိယ အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််မှု ချက်ချင်းင်းဖြစ်ပေါ်သော၊ စုပေါင်းသဘောောသဘာဝသည် နယူထရီနို၏ အ အမှုန်နှင့်တူသော နှင့် လှိုင်းနှင့််တူသော ဖော်ပြချက်က်များ နှစ််ခုုစလုံးးနှင့် အခြေေခံအားဖြင့် ဆန့််ကျင်င်နေေသောောကြောင့် နယူထရီနို အ အယူအဆကို မမှန်ကန််ကြောင်း ဖော််ပြပါသည်။

COHERENT စမ်း်းသပ််မှု သည် Oak Ridge အ အမျိုးသာား ဓာာတ််ခွွဲခန်န်း တွွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်က အောက်ပါအချက်က်ကို လေေ့လာတွေေ့ရှိိခဲ့ပါသည်။

COHERENT သိပ္ပံအဖွဲ့

ဖြစ််ရပ်တစ််ခုုဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ ပမာာဏသည် ပစ်မှတ်နျူကလိယရှိ နယူထရွန်န်အရေအတွက် (N) နှင့် မျဉ်း်းဖြောောင့်အလိုိုက် မပြောင်းလဲပါ။ ၎င်းသည် နှင့်အညီ ပြောင်ောင်းလဲပါသည်။ ဤအချက်က နျူကလိယတစ်ခုလုံးးသည် တစ််ခုုတည်း်းသော၊ စုစည်းညီညွတ််သော အရာအဖြစ် တုံ့ပြန်န်နေေရသည််ဟု ဖော််ပြပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ််ကို နယူထရီနိုမျာား၏ တစ််ခုုချင်းစီ အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််မှုများားစုုပေေါင်းင်းခြင်းအဖြစ် နားားလည်၍မရနိုင်ိုင်ပါ။ အ အစိတ််အပိုင်းများသည် အစိတ်အပိုင်ိုင်းများားအဖြစ် မပြုမူကြပါ၊ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစပ််ထားားသော တစ်ခုလုံးးအဖြစ် ပြုုမူနေေကြခြင်းဖြစ််ပါသည်။

နောောက််ပြန်ဆုတ်ခြင်းင်းကို ဖြစ်စေသော ယန္တရားသည် တစ်ခုချင်းင်းစီသော နယူထရွန်န်များကို တိုက်မိခြင်င်း မဟုုတ််ပါ။ ၎င်းသည် နျူကလီးးယားစနစ်တစ််ခုုလုံးနှင့် စည်း်းကမ်းညီညွတ််စွာ တစ််ပြိုင်နက် အပြန်န်အလှန်န်သက်ရောက်နေခြင်းင်းဖြစ်ပြီး၊ ထိုိုအပြန်န်အလှန်န်သက်ရောက်မှု၏ အားသည် စနစ်၏ ကမ္ဘာလုံးးဆိုင်ိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိ (၎င်း၏ နယူထရွန်မျာား ပေေါင်းင်းလဒ်) ဖြင့် သတ်မှတ်ပါသည်။

(2025) COHERENT ပူးးပေေါင်းင်းဆောင်ောင်ရွက်မှု ရင်းမြစ်: coherent.ornl.gov

စံဖော််ပြချက်သည် ထို့ကြောောင့် မမှန်န်ကန်တော့ပါ။ အမှတ်နှင့်တူသော အမှုုန််တစ်ခုသည် အမှတ်နှင့်တူသော နယူထရွန် တစ််ခုုတည်း်းနှင့် အပြန်န်အလှန်န်သက်ရောက်ခြင်းင်းဖြင့် နယူထရွန်စုစုပေါင်းအရေေအတွက်၏ နှစ််ထပ်ကိန်န်းနှင့််အညီ ပြောင်းလဲသော ဖြစ််နိုင်ိုင်ခြေကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ထိုဖော််ပြချက်က မျဉ်း်းဖြောောင့်ပြောင်ောင်းလဲမှု (N) ကို ခန့်မှန်န်းသော််လည််း၊ လေ့လာာတွေ့ရှိချက်က်နှင့် လုံးးဝမမကိုိုက််ညီပါ။

အဘယ််ကြောင့် N² သည် အပြန်န်အလှန်န်သက်ရောက်မှု ကို ဖျက်က်စီးနိုင်သနည််း။

သိပ္ပံပညာရှင်င်များသည် COHERENT စမ်း်းသပ််မှု လေေ့လာတွေေ့ရှိိချက်မျာား၏ ရိုးရှင်းသော အ အဓိိပ္ပာာယ််ကို လုံးးဝထည့်သွင်းင်းစဉ်း်းစားားရန် ရွေးေးချယ််ခြင်းမပြုဘဲ၊ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် နယူထရီနို မြူမမှုုန် အ အကြောင်း တရားဝင်တိုင်ကြားားနေေကြပါသည်။

စံနမမူနာ၏ အ အဖြေေမှာ သင်င်္ချာာဆိုင်ိုင်ရာ လှည့်ကွက်က်တစ်ခုဖြစ််သည်- ၎င်းသည် နျူကလိယ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုင်ရာအချက်ကို အသုံးးပြုခြင်းင်းနှင့် လှိုင်ိုင်းအားမျာား၏ စည်းကမ်း်းညီညွတ်သော ပေေါင်းင်းလဒ််ကို လုပ်ုပ်ဆောင်ောင်ခြင်းဖြင့် အားားပျော့ကို စည်း်းကမ်းညီညွတ််စွာ ပြုမူစေသည်။ ၎င်းသည် N² ဖြင့် အချိုိုးကျပြောင်ောင်းလဲမှု ကို ခန့်မှန်န်းနိုင်စေသော တွက်က်ချက်မှုုဆိုင်ိုင်ရာ ပြင်င်ဆင်င်ချက်ဖြစ််သော်လည်း၊ ၎င်းအတွက် စက်က်ယန္တရားဆိုင်ရာ၊ အမှုုန််အခြေေခံသော ရှင်းလင်းချက်က်ကို မပေးပါ။ င်းင်းသည် အ အမှုန်ဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက် ကျရှုံးမှုုကို လျစ်လျူရှုုပြီး နျူကလိိယကို တစ်ခုလုံးးအနေဖြင့် ဆက်က်ဆံသော သင်္ချာဆိုင်ရာ စိတ််ကူးယဉ်မှုုဖြင့် အစားထိုးထားားပါသည်။

နယူထရီနို စမ်းသပ်မှု အခြေခံအကျဆုံးအချက်များ

နယူထရီနိုရူပဗေဒသည် ကြီးမားသောစီးးပွားရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ််ဝှမ်းရှိ နယူထရီနိုိုရှာဖွေေတွေ့ရှိမှုုစမ်းသပ်ချက်က်များ တွင် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများားစွာ ရင်းင်းနှီးးမြှုပ်ုပ်နှံထားပါသည်။

နယူထရီနိုရှာာဖွေတွေေ့ရှိိမှုစမ်း်းသပ််ချက်များားတွွင် ရင်းင်းနှီးးမြှုပ်ုပ်နှံမှုများားသည် နိုင်ိုင်ငံငယ်မျာား၏ ဂျီဒီပီများနှင့် ယှဉ်နိုင်သော အ အဆင့်သို့ မြင့််တက်က်လာာနေေပါသည်။ ၁၉၉၀ မတိုင်ိုင်မီက စမ်းသပ်မှုုတစ်ခုစာကုန်ကျမှု ဒေေါ််လာ ၅၀ သန်န်းအောက် (ကမ္ဘာာလုံးဆိုင်ရာ စုုစုုပေေါင်င်း <$500M) မှ၊ ရင်းင်းနှီးးမြှုပ်ုပ်နှံမှုသည် ၁၉၉၀ ခုုနှစ််များတွင် Super-Kamiokande ($100M) ကဲ့သိုို့သော ပရောောဂျက်က်များဖြင့် ဒေေါ််လာ ၁ ဘီလီယံခန့််သိုို့ မြင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၀ ခုုနှစ််များတွင် တစ်ခုချင်းင်းစမ်းသပ််မှုမျာား ဒေေါ််လာ ၃၀၀ သန်န်းရောက်ရှိိလာာခဲ့ပြီး (ဥပမာ၊ 🧊 IceCube), ကမ္ဘာာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းင်းနှီးးမြှုပ်နှံမမှုုကို $3-4B သို့ တွန်းပိုို့ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုုနှစ််များတွင်၊ Hyper-Kamiokande ($600M) နှင့် DUNE ၏ ကနဦးးအဆင့််ကဲ့သိုို့သော ပရောောဂျက်က်များသည် ကမ္ဘာာလုံးဆိုင်ရာ ကုုန််ကျစရိတ််များကို $7-8B သိုို့ မြင့်တက်စေခဲ့ပါသည်။ ယနေ့တွွင်၊ DUNE တစ်ခုတည်းကပင် နမူနာာပြောင်းလဲမမှုုကို ကိုိုယ််စားားပြုသည်- ၎င်း၏ တစ်သက််တာာကုုန််ကျစရိတ် ($4B+) သည် ၂၀၀၀ မတိုင်ိုင်မီက နယူထရီနိုရူပဗေဒအတွက် ကမ္ဘာာလုံးဆိုင်ရာ ရင်းင်းနှီးးမြှုပ်ုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းထက် ကျော််�လွန်န်နေေပြီး၊ စုစုပေါင်းကို $11-12B ကျော်သို့ ရောက်ရှိိစေေခဲ့ပါသည်။

အောောက််ပါစာာရင်းသည် ဤစမ်းသပ်မှုုများကို ရွေးချယ်ထားသော AI ဝန်ဆောင်မှုုမှတစ်ဆင့် လျင်မြန်န်လွွယ််ကူစွာ စူးစမ်း်းလေေ့လာနိုင်ရန် AI ကိုိုးကားားလင့်ခ်များားကို ပေးေးထားားပါသည်။

  • Jiangmen မြေအောက်နယူထရီနိုိုလေေ့လာရေးစခန်း (JUNO) - တည််နေေရာ- တရုုတ်
  • NEXT (Xenon TPC ဖြင့် နယူထရီနိုစမ်း်းသပ််မှု) - တည််နေေရာ- စပိန်
  • 🧊 IceCube နယူထရီနိုလေ့လာာရေးေးစခန်န်း - တည််နေေရာ- တောင်ဝင်ရိုးစွန်း
[စမ်းသပ်မှုုများ ပိုမိုပြရန်]
  • KM3NeT (ကုုဗကီလိုိုမီတာ နယူထရီနိုိုတယ်လီစကုုပ်) - တည််နေေရာ- မမြေေထဲပင်င်လယ်
  • ANTARES (နယူထရီနိုိုတယ်လီစကုပ်ုပ်ဖြင့် နက္ခတ္တဗေဒနှင့် အနက်က်ရှိုင်းဆုံးပိုင်း ပတ်ဝန်းကျင်င်သုုတေေသန) - တည််နေေရာ- မမြေေထဲပင်င်လယ်
  • Daya Bay ရီယက်က်တာ နယူထရီနိုိုစမ်းသပ်မှု - တည််နေေရာ- တရုုတ်
  • Tokai မှ Kamioka (T2K) စမ်း်းသပ််မှု - တည််နေေရာ- ဂျပန်
  • Super-Kamiokande - တည််နေေရာ- ဂျပန်
  • Hyper-Kamiokande - တည််နေေရာ- ဂျပန်
  • JPARC (ဂျပန် ပရိုတွန်န်အရှိန်မြှင့််စက် သုုတေေသနစုုဝေေး) - တည််နေေရာ- ဂျပန်
  • အတိုအမြစ် နယူထရီနို အ အစီအစဉ် (SBN) at Fermilab
  • အိန္ဒိယအခြေစိုက် နယူထရီနိုလေ့လာာရေးေးစခန်န်း (INO) - တည််နေေရာ- အိန္ဒိယ
  • Sudbury နယူထရီနိုလေ့လာာရေးေးစခန်န်း (SNO) - တည််နေေရာ- ကနေဒါ
  • SNO+ (Sudbury နယူထရီနိုိုလေေ့လာရေးစခန်း Plus) - တည််နေေရာ- ကနေဒါ
  • Double Chooz - တည််နေေရာ- ပြင်င်သစ်
  • KATRIN (Karlsruhe Tritium နယူထရီနိုစမ်း်းသပ််မှု) - တည််နေေရာ- ဂျာမနီ
  • OPERA (Emulsion-tRacking Apparatus ဖြင့် အတိုက်အခံပရောောဂျက်) - တည််နေေရာ- အီတလီ/Gran Sasso
  • COHERENT (စည်းကမ်း်းညီညွတ်သော ပရမ်း်းပတာ နယူထရီနို-နျူကလိယ ပြိုိုကွွဲခြင်င်း) - တည််နေေရာ- အမေေရိိကန်ပြည်ထောင်စု
  • Baksan နယူထရီနိုိုလေေ့လာရေးစခန်း - တည််နေေရာ- ရုုရှား
  • Borexino - တည််နေေရာ- အီတလီ
  • CUORE (ခဲယဉ်း်းသောောဖြစ်ရပ််များအတွက် အေးမြသောမြေေအောောက််လေေ့လာရေးစခန်း) - တည််နေေရာ- အီတလီ
  • DEAP-3600 - တည််နေေရာ- ကနေဒါ
  • GERDA (ဂျာာမနီယမ် ထောက်လှမ်းရေးစနစ်) - တည််နေေရာ- အီတလီ
  • HALO (ဟီလီယမ််နှင့် ခဲလေ့လာာရေးေးစခန်န်း) - တည််နေေရာ- ကနေဒါ
  • LEGEND (နယူထရီနိုမဲ့ ဒွိိဘီတာာယိုိုယွင်းမှုုအတွက် ကြီးးမားားသော ကြွွယ််ဝအောောင် ပြုလုပ်ထားသည့် ဂျာမနီယမ်စမ်း်းသပ််မှု) - တည်နေရာမျာား- အမေေရိိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျာမနီနှင့် ရုရှာား
  • MINOS (ပင်မ ထိုးသွင်းကိရိယာ နယူထရီနို အတိုိုက််အခံ ရှာဖွေေခြင်း) - တည််နေေရာ- အမေေရိိကန်ပြည်ထောင်စု
  • NOvA (NuMI Off-Axis νe ပေါ်ပေါက်လာမှု) - တည််နေေရာ- အမေေရိိကန်ပြည်ထောင်စု
  • XENON (ဒြပ််မည်းစမ်း်းသပ််မှု) - တည်နေရာမျာား- အီတလီ, အမေေရိိကန်ပြည်ထောင်စု

ထိုအတောောအတွင်င်း၊ ဒဿနိိကဗေဒသည် ဤထက်မက ပိုိုမိုိုကောင်ောင်းမွန်န်စွာ လုပ်ုပ်နိုင်ိုင်သည်-

(2024) နယူထရီနိုိုဒြပ််ထု ကိုက်ညီမမှုုမရှိိခြင်းသည် စကြဝဠာဗေဒ၏ အခြေေခံများကို လှုပ်ုပ်ခတ်စေနိုင်သည် စကြဝဠာာဗေေဒဆိုင်ိုင်ရာ အချက်က်အလက်များားသည် နယူထရီနိုများားအတွက် သုုညသိုို့မမဟုုတ် အနုုတ််လက္ခဏာဆောင်ဒြပ်ထု အ အပါအဝင် မျှော်လင့််မထားသော ဒြပ််ထုုများကို ညွှန်ပြနေပါသည်။ ရင်းမြစ်: Science News

ဤလေ့လာာမှုသည် နယူထရီနိုိုဒြပ််ထုုသည် အ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အနုုတ််လက္ခဏာဆောင်နိုင်ကြောင်ောင်း ညွှန်န်ပြနေေပါသည်။

အရာအားလုံးးကို အ အမြင်အတိုင်ိုင်း သဘောထားားပါက၊ င်းင်းမှာ ကြီးးမားားသော သတိိပေးေးချက်က်တစ်ခုဖြစ််ပါသည်...၊ ထို့နောောက် ကျွန်န်ုပ်တို့သည် ရူပဗေဒအသစ်မျာား လိုိုအပ််သည််မှာ ထင်င်ရှားပါသည်၊ ဟု ပြောောဆိုိုသည််မှာ အ အီတလီနိုင်ိုင်ငံ Trento တက္ကသိုိုလ််မှ စကြဝဠာဗေဒပညာာရှင် Sunny Vagnozzi ဖြစ််ပြီး၊ င်းင်းမှာ စာာတမ်း၏ စာရေးဆရာာတစ်ဦးဖြစ််ပါသည်။

ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးဆန်းစစ်ခြင်း

Standard Modelတွင် နယူထရီနိုမှလွဲ၍ အခြေခံအမှုန်အားလုံး၏ ဒြပ်ထုများကို Higgs နယ်ပယ်နှင့် Yukawa အားပြင်မှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိသည်ဟု ယူဆထားသည်။ နယူထရီနိုများကို ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် ပဋိအမှုန်အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားပြီး ၎င်းသည် စကြာဝဠာ အဘယ်ကြောင့် တည်ရှိသည်ကို ရှင်းပြနိုင်သည်ဟူသော အယူအဆ၏ အခြေခံဖြစ်သည်။

အမှုုန််တစ်ခုသည် Higgs စက်က်ကွင်းနှင့် အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််သောောအခါ၊ Higgs စက်က်ကွင်းသည် ထိုအမှုန်၏ လက်က်ယာာလက်က်ဝဲ—၎င်င်း၏လည််ပတ်မှုုနှင့် ရွေ့လျားားမှုကို တိုင်ိုင်းတာခြင်င်း—ကို ပြောင်းလိုိုက််ပါသည်။ လက်က်ယာာသန် အီလက်က်ထရွန် တစ်ခုသည် Higgs စက်က်ကွင်းနှင့် အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််သောောအခါ၊ င်းင်းသည် လက်က်ဝဲသန် အ အီလက်ထရွန် ဖြစ်လာပါသည်။ လက်ဝဲသန် အီလက်က်ထရွန်န်တစ်ခုသည် Higgs စက်က်ကွင်းနှင့် အ အပြန်အလှန်သက််ရောောက််သောောအခါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သို့သော် သိပ္ပံပညာရှင်င်များ တိုင်ိုင်းတာထားသမျှအရ၊ နယူထရီနိုိုအားားလုံးသည် လက်ဝဲသန်မျာား ဖြစ််ပါသည်။ ၎င်းက နယူထရီနိုိုများသည် Higgs စက်က်ကွင်းမှ ၎င်းတို့၏ဒြပ်ထုကို မရရှိနိုင်ိုင်သည််ကို ညွှန်န်ပြပါသည်။

အခြားားတစ်စုံတစ််ရာာသည် နယူထရီနိုဒြပ်ထုနှင့် ဆက်က်စပ်နေပုံရပါသည်...

(2024) ဝှက်က်ထားားသော လွှမ်း်းမိုိုးမှုုများသည် နယူထရီနိုိုများအား င်းင်းတိုို့၏ သေးေးငယ်သောဒြပ်ထုကို ပေးသလာား။ ရင်းမြစ်: Symmetry မဂ္ဂဇင်း

လက်ယာရစ်/လက်ဝဲရစ် သို့မဟုတ် ဟယ်လီစီတီ ကို အမှုန်၏ လည်ပတ်မှုကို ၎င်း၏ ရွေ့လျားမှုဦးတည်ချက်ပေါ်သို့ ထင်ဟပ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

လက်ယာရစ်/လက်ဝဲရစ် နှင့် ဟယ်လီစီတီ သည် တူညီသော အယူအဆကို ရည်ညွှန်းသည်။ လက်ယာရစ်/လက်ဝဲရစ်ကို ယေဘုယျဆွေးနွေးမှုများတွင် ပိုမိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သော ဝေါဟာရအဖြစ် မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဟယ်လီစီတီသည် သိပ္ပံဆိုင်ရာစာပေများတွင် အသုံးပြုသော ပိုမိုတရားဝင်ပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝေါဟာရဖြစ်သည်။

ဟယ်လီစီတီ သည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဦးတည်ချက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်သည်-

  1. အမှုန်၏ အဟုန်ဗက်တာ (ရွေ့လျားမှုဦးတည်ချက်)

  2. အမှုန်၏ လည်ပတ်မှုထောင့်ပြုအဟုန် ဗက်တာ (၎င်း၏ ပင်ကိုယ်လက္ခဏာ သို့မဟုတ် ဖြစ်တည်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော ဦးတည်ချက်)

ဟယ်လီစီတီ သို့မဟုတ် လက်ယာရစ်/လက်ဝဲရစ်သည် အောက်ပါတစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်သည်-

ဟယ်လီစီတီ သည် လည်ပတ်မှုတန်ဖိုးကို ရွေ့လျားမှု၏ ပင်ကိုယ်ဦးတည်ချက်နှင့် ဆက်စပ်ပေးသော အယူအဆဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် ရွေ့လျားမှုသည် အခြေအမြစ်မရှိသော မတရားသော ဖြစ်တည်မှုယူဆချက် ပါဝင်ပြီး၊ ဟယ်လီစီတီအယူအဆ၏ အခြေခံအားဖြင့် ရည်ညွှန်းသော ပင်ကိုယ်ဦးတည်ချက်သည် သင်္ချာဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ နောက်ပြန်ကြည့်ရှုမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ မှမြင်ရသည့်အတိုင်း ပေါ်လွင်လာသည်။ ဤနောက်ပြန်ကြည့်ရှုမှုသည် အကြောင်းရင်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းသော်လည်း လေ့လာသူကို ထိုတန်ဖိုးမှ အခြေခံအားဖြင့် ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏အနှစ်သာရတွင်၊ အတွေ့အကြုံဆိုင်ရာ ဟယ်လီစီတီအယူအဆ၏ အခြေခံဖြစ်သော ဖြစ်စဉ်သည် ဦးတည်ချက်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် စင်ကြယ်သော အရည်အသွေး ဖြစ်ရမည်။

နယူထရီနိုများ၏ အခြေခံလက်ဝဲလက်ယာ ရွေ့ချထားမှုသည် Higgs နယ်ပယ်မှ ၎င်းတို့၏ဒြပ်ထုကို မရရှိနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ၎င်းသည် ဖြစ်စဉ်သည် အတွင်းပိုင်း ဦးတည်ရာဟု သတ်မှတ်ထားသည့်အရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မွေးရာပါရွေ့ချထားမှုရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် ဤဦးတည်ရာကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပုံဆောင်ရမည်ဟု ဆိုလိုပြီး ဖြစ်စဉ်သည် မွေးရာပါ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေအနေနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း သဲလွန်စပေးသည်။

ဂလက်ဆီမများားသည် စကြ၀ဠာာတစ််ခုုလုံးတွင် ဧရာမ ပင့်ကူအိိမ််ကြီးးတစ််ခုကဲ့သိုို့ အ အမျှင်များားဖြင့် ဖြန့််ကျက်က်တည်ရှိိကြပါသည်။ င်းင်းတိုို့၏ ဖြန့််ကျက်က်မှုသည် ကျပန်န်းမဟုုတ််ပါ၊ ၎င်းအတွက် အမှောင်ောင်စွမ်းအင်(dark energy) သိုို့မမဟုုတ် အနှုုတ််ဒြပ််ထု(negative mass)တစ််ခုုခု လိုအပ်ပါသည်။

(2023) စကြ၀ဠာာက အိုင်ိုင်းစတိုင်ိုင်း၏ ခန့််မှန်းချက်များားကို ကျော််လွန် - စကြ၀ဠာာဆိုင်ိုင်ရာ တည််ဆောောက််ပုံ ကြီးးထွားမှုုသည် ဆန်းကြယ်စွာ ဟန့်တားခံရ ရင်းမြစ်: SciTech Daily

ကျပန်န်းမဟုုတ််ခြင်းဆိုသည်မှာ ဂုုဏ််သတ္တိိဆိုင်ိုင်ရာ(qualitative)ကို ညွှန်ပြပါသည်။ ယင်းက နယူထရီနိုိုအတွင်င်း တည်ရှိိရမမည့် ဒြပ််ထုုပြောင်းလဲနိုင်မှု အလားအလာာသည် ဒဿနပညာာရှင် ရောဘတ် အင်င်မ် ပါဆစ်(Robert M. Pirsig)ဂုုဏ််သတ္တိ(Quality)ဟူသော အယူအဆနှင့် သက််ဆိုင်ိုင်ကြောင်ောင်း ညွှန်န်ပြပါသည်။ သူသည် အ အရောင်းရဆုံးးသော ဒဿနိကဗေေဒစာအုပ်ုပ်ကို ရေးေးသားားခဲ့ပြီး အဆင့်အတန်န်း၏ သဘောောတရား(Metaphysics of Quality)ကို ဖွံ့ဖြိုိုးစေခဲ့သူဖြစ်သည်။

နယူထရီနိုများကို မှောင်မိုက်ဒြပ်နှင့် မှောင်မိုက်စွမ်းအင်အဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်း

၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ကြီးမားသော လေေ့လာမှုုတစ်ခုက နယူထရီနိုိုများ၏ ဒြပ်ထုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အနှုတ်လက္ခဏာာပါ ဖြစ််လာာနိုင်ိုင်ကြောင်း ဖော််ပြခဲ့သည်။

စကြဝဠာာဗေေဒဆိုင်ိုင်ရာ အချက်က်အလက်များားသည် နယူထရီနိုများားအတွက် သုုညသိုို့မမဟုုတ် အနုုတ််လက္ခဏာဆောင်ဒြပ်ထု အ အပါအဝင် မျှော်လင့််မထားသော ဒြပ််ထုုများကို ညွှန်ပြနေပါသည်။

အရာအားလုံးးကို အ အမြင်အတိုင်ိုင်း သဘောထားားပါက၊ င်းင်းမှာ ကြီးးမားားသော သတိိပေးေးချက်က်တစ်ခုဖြစ််ပါသည်...၊ ထို့နောောက် ကျွန်န်ုပ်တို့သည် ရူပဗေဒအသစ်မျာား လိုိုအပ််သည််မှာ ထင်င်ရှားပါသည်၊ ဟု ပြောောဆိုိုသည််မှာ အ အီတလီနိုင်ိုင်ငံ Trento တက္ကသိုိုလ််မှ စကြဝဠာဗေဒပညာာရှင် Sunny Vagnozzi ဖြစ််ပြီး၊ င်းင်းမှာ စာာတမ်း၏ စာရေးဆရာာတစ်ဦးဖြစ််ပါသည်။

(2024) နယူထရီနိုိုဒြပ််ထု ကိုက်ညီမမှုုမရှိိခြင်းသည် စကြဝဠာဗေဒ၏ အခြေေခံများကို လှုပ်ုပ်ခတ်စေနိုင်သည် ရင်းမြစ်: Science News

အမှောင်ဒြပ်(Dark Matter) သိုို့မမဟုုတ် အမှောင်ောင်စွွမ်း်းအင်(Dark Energy) တည််ရှိကြောင်ောင်း ရုပ်ုပ်ပိုင်ိုင်းဆိုင်ရာ အ အထောောက််အထာား မရှိိပါ။ ဤအယူအဆများကို ကောက်ချက်က်ဆွဲရာာတွွင် အ အခြေေခံထားသော တကယ််တမ််း လေ့လာာတွေ့ရှိရသည််မှာ စကြ၀ဠာဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံ ပေေါ််ထွက်မှုပင်ဖြစ််သည်။

မှောင်မိုက်ဒြပ် နှင့် မှောင်မိုက်စွမ်းအင် နှစ်ခုစလုံးသည် ကျပန်းမဟုတ်ဘဲ နှင့် အယူအဆများသည် လေ့လာတွေ့ရှိထားသော စကြ၀ဠာဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် မှောင်မိုက်ဒြပ်နှင့် မှောင်မိုက်စွမ်းအင်နှစ်ခုစလုံး၏ အခြေခံဖြစ်သော ဖြစ်စဉ်ကို စကြ၀ဠာဖွဲ့စည်းပုံများကိုသာ ရှုထောင့်မှ ရှုမြင်သင့်ပြီး၊ ၎င်းသည် ရောဘတ် အမ် ပါဆစ် ကဲ့သို့သော ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အရည်အသွေးကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။

ပါဆစ် ယုံကြည်သည်မှာ အရည်အသွေး သည် ဖြစ်တည်မှု၏ အခြေခံကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သတ်မှတ်၍မရနိုင်သော်လည်း နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မှောင်မိုက်ဒြပ်နှင့် မှောင်မိုက်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတွင်၊ အရည်အသွေး၏ ဒဿနိကဗေဒ သည် အရည်အသွေးသည် စကြ၀ဠာတွင် အခြေခံကျသော အားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသော အယူအဆကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ရောောဘတ် အင်င်မ် ပါဆစ်အဆင့််အတန်း၏ သဘောောတရား(Metaphysical Quality)ဆိုင်ရာ ဒဿနိကဗေေဒကို နိဒါန်းလေ့လာာလိုိုပါက သူ၏ဝက်က်ဘ််ဆိုိုက် www.moq.org ကို သွားရောက်ကြည့််ရှုပါ သိုို့မမဟုုတ် Partially Examined Life ၏ ပေါ့ဒ််ကက််စ််တစ််ခုုဖြစ်သော အပိုင်ိုင်း ၅၀: ပါဆစ်၏ Zen and the Art of Motorcycle Maintenance ကို နားားဆင်င်ပါ။

တန်ဖိုးသီအိုရီ

ဤဆောင်းပါးရေးသားသူသည် တန်ဖိုးသီအိုရီ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒဿနိကဆန်းစစ်မှုကို အသုံးပြု၍ စင်ကြယ်သော အရည်အသွေး အခြေအနေ (မူလက စင်ကြယ်သော အဓိပ္ပာယ်ဟု ရည်ညွှန်း)ကို မြင်နိုင်သောကမ္ဘာ၏ a priori ရှုထောင့်အဖြစ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။

ယုတ္တိမှာ ရိုးရှင်းပါသည်-

စင်ကြယ်သော ကျပန်းမှုမှ အရိုးရှင်းဆုံးသော ကွဲထွက်မှုသည် တန်ဖိုး ကို ဆိုလိုပြီး၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြင်နိုင်သမျှအားလုံး - အရိုးရှင်းဆုံးသော ပုံစံမှစ၍ - သည် တန်ဖိုး ဖြစ်ကြောင်း သက်သေဖြစ်သည်။

တန်ဖိုး၏မူလအစသည် လိုအပ်သောအဓိပ္ပာယ်ရှိသော်လည်း တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်စုံတစ်ရာသည် ၎င်းကိုယ်တိုင်မှ မူလအစမစတင်နိုင်သော ရိုးရှင်းသောယုတ္တိဆိုင်ရာ အမှန်တရားကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းက အဓိပ္ပာယ် သည် အခြေခံအဆင့်တွင် (a priori သို့မဟုတ် တန်ဖိုးမတိုင်မီ) အသုံးဝင်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။

ကနဦးတွင် ကောင်းမှုသည် တည်ရှိမှု၏ အခြေခံဖြစ်ရမည်ဟူသော အယူအဆသို့ ဦးတည်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို ပြင်သစ်ဒဿနိကပညာရှင် အီမန်နွယ် လက်ဗီနတ် (ပါရီတက္ကသိုလ်) ကလည်း ရုပ်ရှင် Absent God (1:06:22) တွင် ကမ္ဘာလောက ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယ်၌ပင် ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို ကောင်းမှုမှ စတင်ရယူသင့်သည်ဟု ငြင်းခုံခဲ့သည်။

… စိတ်၏ eidos [ပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ]ဆီသို့ လမ်းညွှန်ချက်အဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် … ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆန်းစစ်မှုသည် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို ၎င်း၏ သဘာဝမတိုင်မီ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွင် မိခင်ဆီသို့ လိုက်ပါလိမ့်မည်။ ထိုနေရာတွင်၊ [မိမိကိုယ်မဟုတ်သောအရာနှင့်] နီးကပ်စွာတွင်၊ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုသည် သဘာဝတရားအလယ်၌ ဖြစ်တည်မှုတွင် ကြာရှည်စွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသို့ ကွေးညွှတ်မသွားမီ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ (OBBE: 68, အလေးပေး ထည့်သွင်း)

ရင်းမြစ်: plato.stanford.edu/entries/levinas/

တန်ဖိုးသည် အဓိပ္ပာယ်၏ သတ်မှတ်ပေးမှု (လက်ဗီနတ်က ၎င်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုဟု ခေါ်သည်) လိုအပ်ပြီး ထိုသတ်မှတ်ပေးမှုမရှိပါက ပြင်ပကမ္ဘာ (တည်ရှိမှု)သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ဆက်စပ်မှု မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် တန်ဖိုးသည် မိမိကိုယ်ပိုင်အတွင်း မပါဝင်သော အချက်တစ်ခုပေါ် မှီခိုနေရသောကြောင့် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပထမဆုံး သဲလွန်စရရှိသည်။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှု - တန်ဖိုးထားမှု (တန်ဖိုး၏မူလအစ) ၏လုပ်ဆောင်ချက် - ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် မျှော်လင့်ထားသော ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ သွေဖည်မှုကို ရှာဖွေသည်။ ၎င်းသည် ကောင်းမှု (ကောင်းမှုကိုယ်၌) သည် ကမ္ဘာလောက၏ အခြေခံဖြစ်သည်ဟူသော ဒဿနိကကောက်ချက်သို့ ဦးတည်စေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လက်ဗီနတ်၏ ကမ္ဘာလောက ဖန်ဆင်းခြင်းကိုယ်၌ပင် ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကို ကောင်းမှုမှ စတင်ရယူသင့်သည်ဟူသော အဆိုပြုချက်ဖြစ်သည်။

ကောင်းမှု (ကောင်းမှုကိုယ်၌) တွင် တရားစီရင်မှုပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ဖြစ်ပြီးသား အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သော အမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တည်ရှိမှု၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကို မဖော်ပြမီကပင် တည်ရှိမှုဖြစ်ပြီးဟု ယူဆပြီး တည်ရှိမှုအတွေ့အကြုံသာလျှင် ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်ရာ ၎င်းသည် မမှန်နိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအတွေ့အကြုံ၏ မူလအစကို ရှင်းပြရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကောင်းမှုတွင် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ သဘာဝပါရှိပြီး ၎င်းကို အရည်အသွေးအတွက် a priori ရှင်းလင်းချက်ကို ရှာဖွေနေစဉ် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင် တရားဝင်အတည်ပြု၍မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကောင်းမှုအယူအဆသည် မမှန်နိုင်ပဲ လူတစ်ဦးသည် ကောင်းမှုအယူအဆကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်စေမည့် ပိုမိုမြင့်မားသော စင်ကြယ်မှုကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ စင်ကြယ်သော အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်လိမ့်မည်။

စင်ကြယ်သော အဓိပ္ပာယ် အယူအဆကို ဘာသာစကား သို့မဟုတ် သင်္ကေတများဖြင့် ဖော်ပြ၍မရပါ (ဆိုလိုသည်မှာ သတိရှိသော အာရုံစိုက်မှုအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ရာ ညွှန်ကြားချက်များတွင် ဖမ်းယူ၍မရနိုင်ပါ)။

တရုတ်ဒဿနိကပညာရှင် လာအိုဇီ (လာအိုဇူ) က ၎င်း၏စာအုပ် Tao Te Ching တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့သည်-

ပြောဆို၍ရသော tao သည် ထာဝရ Tao မဟုတ်ပါ။ အမည်ပေး၍ရသော အမည်သည် ထာဝရအမည် မဟုတ်ပါ။

ကွမ်တမ် ခုန်လွှားမှု ပြဿနာ

ရူပဗေဒအတွင်း၊ အခြေအနေကို ကွမ်တမ်ခုန်လွှားမှုပြဿနာ ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ကွမ်တမ်တန်ဖိုး တစ်ခုသည် အခြားကွမ်တမ်တန်ဖိုးသို့ မည်သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်ကို ရှင်းပြရန် အခြေခံပြဿနာကို ပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းသည် မှော်ဆန်သော ဖြစ်ပြီး ကွမ်တမ်သီအိုရီမှ အခြေခံအားဖြင့် ရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါ။

မည်သည့်ကွမ်တမ်တန်ဖိုးမဆို အခြားကွမ်တမ်တန်ဖိုးသို့ ကူးပြောင်း၍မရနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်္ချာပညာသည် ဖြစ်စဉ်များ ပထမဆုံးအနေဖြင့် ပေါ်ထွက်လာသည့် ဖြစ်စဉ်များ၏ တကယ့် 🕒 အချိန်ဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မရနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ကွမ်တမ်သီအိုရီ၏ ကွမ်တမ်ခုန်လွှားမှုပြဿနာသည် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ရန် ကျော်လွှားရမည့် အချိန်၏ အခြေခံကျသော နယ်နိမိတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

၎င်းတွင် ပုံစံတစ်ခု (တန်ဖိုး၏အနှစ်သာရ) မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို ရှင်းပြရန် ဖော်ပြထားသော ဒဿနိကတာဝန်ပါဝင်သည်။

ဗာကျူ့ဖိုတွန်များ

ရူပဗေဒ၏ အခြေခံပုံစံသတ်မှတ်ချက်တွင်၊ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်သံလိုက်အားမှတစ်ဆင့် ကွမ်တမ်ခုန်ကျော်မှုပြဿနာကို ကျော်လွှားခြင်းသည် အလားအလာဖိုတွန်များ ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ အလားအလာဖိုတွန်များ ဖလှယ်ခြင်းသည် အား၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ၎င်းသည် 🧲 သံလိုက်အား၏ ရလဒ်နှင့် အတိအကျတူညီသော်လည်း၊ ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဒြပ်ထု၏ အဆုံးမရှိ ခွဲခြားနိုင်မှု အရင်းအမြစ်ကဲ့သို့ပင် သံလိုက်အားသည်လည်း အဆုံးမရှိခွဲခြားနိုင်သော အခြေအနေတွင် အမြစ်တွယ်နေသဖြင့် (အခန်း : အဆုံးမရှိ ကွာ့ခ်ပင်လယ်)၊ သိပ္ပံပညာတွင် တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဘဲ လျစ်လျူရှုထားသည့် ပဟေဠိဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်1

1 စူးစမ်းလေ့လာသောအခါ၊ 🧲 သံလိုက်အားကို အလားအလာဖိုတွန် အယူအဆနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးများနှင့် ရှင်းလင်းချက်ဗီဒီယိုများတွင် ဘယ်သောအခါမှ ဖော်ပြလေ့မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

တရားဝင်ဇာတ်လမ်းမှာ အလားအလာဖိုတွန်များသည် ဘာမှမရှိရာမှ ပေါ်ထွက်လာပြီး တိုင်းတာ၍မရနိုင်လောက်အောင် ခဏတာသာ တည်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ အလားအလာဖိုတွန်များကို တိုက်ရိုက်ဘယ်သောအခါမှ မြင်တွေ့ဖူးခြင်း မရှိပါ။

အလားအလာဖိုတွန်များကို သဘာဝတွင် ဖြစ်ပေါ်သော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအားလုံးအတွက် အခြေခံကျသည် ဟု ယူဆကြပြီး၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့ဘဝ၏ အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်တွင် မည်သည့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အလားအလာမဆို ဤအလားအလာဖိုတွန်များပေါ်တွင်သာ အခြေခံသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

သဘာဝတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ဓာတုဓာတ်ပြုမှုအားလုံးသည် အီလက်ထရွန်နှောင်ကြိုးဖွဲ့ခြင်းတွင် အခြေခံကျစွာ အမြစ်တွယ်နေပြီး၊ ရူပဗေဒ၏ အခြေခံပုံစံသတ်မှတ်ချက်တွင် ၎င်းသည် အလားအလာဖိုတွန်များမှတစ်ဆင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွင် အခြေခံကျစွာ အမြစ်တွယ်နေသည်။

ထို့ကြောင့် မြင်နိုင်သောစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးသည် အလားအလာဖိုတွန်များမှတစ်ဆင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွင် အခြေခံကျစွာ အမြစ်တွယ်နေသည်။

အလားအလာဖိုတွန်များသည် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်အသိဥာဏ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော သဘာဝ၏ အရင်းခံဖြစ်ပြီး ကွမ်တမ်သီအိုရီအတွက် အခြေခံကျသည်။ အလားအလာဖိုတွန် အယူအဆ မမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြပါက ကွမ်တမ်သီအိုရီလည်း မမှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြရာရောက်သည်။

အလားအလာဖိုတွန်များသည် အသိဥာဏ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော ပြီးလျှင် မယုံနိုင်လောက်အောင် ရိုင်းစိုင်းသည့် အပြုအမူများကို ပြသနေသည်။ ဥပမာ၊ အလားအလာဖိုတွန်များသည် ဆွဲငင်အားတစ်ခုကို ရှင်းပြရန် အချိန်နောက်ပြန်သွားသည်ဟု ယူဆကြသည် (သာမန်အသိဉာဏ်ဖြင့် 🧲 သံလိုက်အားအဖြစ် အလွယ်တကူ မှတ်ယူနိုင်သည်)၊ ထို့အပြင် အမှုန်များသည် ပို၍ ထူးဆန်းသော အပြုအမူများကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

အလားအလာဖိုတွန်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထင်ရှားသည့် မယုံနိုင်စရာ အခြေအနေများသည် ကွမ်တမ်သီအိုရီကို အသိဥာဏ်နှင့်ဆန့်ကျင်သော နှင့် နားလည်၍မရနိုင်သော အရာဖြစ်စေသည်ဟူသော အဆိုသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေလျက် ရှိသည်။

ဥပမာအားဖြင့်၊ Closer To Truth အပိုင်း ၆၀၅ ကွမ်တမ်သည် အဘယ်ကြောင့် ဤမျှထူးဆန်းသနည်း တွင်၊ Massasuchets Institute of Technology (MIT) မှ သိပ္ပံဒဿနိကဗေဒ ပါမောက္ခ Seth Lloyd က ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ အထူးပြုသူက ဤသို့ပြောကြားခဲ့သည် -

မည်သူမျှ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ကို နားမလည်ပါ။ ... ကျွန်တော်တောင် ဘယ်တုန်းကမှ နားမလည်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုးရာထုံးတမ်း အသိဉာဏ်များသည် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ကို ဘယ်တော့မှ နားလည်လာမည် မဟုတ်ပါ။

အဲလ်ဘတ် အိုင်းစတိုင်းသည် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်ကို မယုံကြည်ခဲ့ပါ။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်သည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အသိဥာဏ်နှင့် ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့် ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။

ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်သည် အသိဥာဏ်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး နားလည်၍မရနိုင်ဟု အဆိုကို ထပ်တလဲလဲပြောဆိုကာ၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်း၏ ခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းကြောင့် အစစ်အမှန် ဖြစ်သည်ဟု ငြင်းခုံခြင်းသည် အလားအလာဖိုတွန်များ အမှန်တကယ်ရှိသည်ဟူသော အယူအဆကို ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပင်ဖြစ်သည်။

AI နှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုက အလားအလာဖိုတွန်များကို ကိုယ်စားပြုသည့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် 🧲 သံလိုက်အား ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည့် ဒဿနိကဆိုင်ရာ ယုတ္တိဗေဒ၏ ရိုးရှင်းမှုကို သက်သေပြသည် -

ဟုတ်ပါတယ်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်အား နယ်ပယ်အတွင်း အလားအလာဖိုတွန်များ၏ အပြုအမူသည် ဦးတည်ရာသဘောတရား (သန့်ရှင်းသော အရည်အသွေး) သည် ၎င်း၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟူသော အမြင်မှ ကြည့်လျှင် သံလိုက်အဟုန်၏ မျှော်လင့်ထားသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသည်မှာ မှန်ကန်ပါသည်။

အလားအလာဖိုတွန် အယူအဆတွင် ပါဝင်နေသည့် သီအိုရီဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှု၏ အတိုင်းအတာနှင့် အမှန်တကယ်ဖြစ်မှုကို အလားအလာအမှုန်များသည် လက်တွေ့ဘဝ၏ အလွှာသစ်တစ်ခုလား ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လူကြိုက်များသည့် PBS Space-Time သိပ္ပံရှင်းလင်းချက်ဗီဒီယိုတစ်ခုက ထင်ရှားစွာပြသသည်။ ထိုဗီဒီယိုသည် ဝေဖန်မှုများပြုလုပ်နေစဉ် ဤသို့အဆုံးသတ်သည် -

အလားအလာအမှုန်များသည် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာ သင်္ချာဆိုင်ရာ လက်ရာပစ္စည်းသက်သက်သာ ဖြစ်သည် ~ YouTube

အလားအလာဖိုတွန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် သိပ္ပံရှင်းလင်းချက်ဗီဒီယိုများနှင့် ဆောင်းပါးများတွင် 🧲 သံလိုက်အားကို ဖော်ပြရန် အခြေခံကျစွာ လျစ်လျူရှုခြင်းသည် ဤအယူအဆတွင် အမှန်တကယ် သင်္ချာဆိုင်ရာ သီအိုရီဝါဒ ပါဝင်နေကြောင်း ဖော်ပြသည်။

နိဂုံး

တစ်ကွ ကွမ်တမ်သင်္ချာဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလုံးသည် ပထမဦးစွာ သင်္ချာပညာရှင် သို့မဟုတ် လေ့လာသူ အပေါ် အခြေခံကျစွာ မှီခိုနေပြီး၊ ခန့်မှန်းခြင်း၏ နယ်ပယ်ကို သတ်မှတ်ရန်နှင့် ကွမ်တမ်တန်ဖိုးများ၏ ကွမ်တမ်ခုန်ကျော်မှု အကူးအပြောင်းကို ဖြစ်မြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ လေ့လာသူသက်ရောက်မှု သည် ဤအခြေအနေကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း၊ ကွမ်တမ်ကမ္ဘာသည် ပထမဦးစွာ လေ့လာသူအပေါ် အခြေခံကျစွာ မှီခိုနေသည့် သင်္ချာဆိုင်ရာ စိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ထက်၊ လေ့လာသူသည် အစစ်အမှန် ကွမ်တမ်ကမ္ဘာတွင် သက်ရောက်မှုတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနေသည် ဟု ပုံဖော်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ် ရူပဗေဒနိုဘယ်ဆုသည် စကြာဝဠာသည် အစစ်အမှန်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြသည့် သုတေသနအတွက် ဖြစ်နေစဉ်၊ 💬 onlinephilosophyclub.com ဖိုရမ်ပေါ်ရှိ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုက ဒဿနိကဗေဒပညာရှင်များကြားတွင်ပင် အမှန်တကယ် အကျိုးဆက်များကို လွယ်လွယ်ကူကူ လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။

(2022) စကြာဝဠာသည် ဒေသတွင်း အစစ်အမှန်မဟုတ် - ၂၀၂၂ ရူပဗေဒ နိုဘယ်ဆု ရင်းမြစ်: အွန်လိုင်း ဒဿနိကဗေဒ ကလပ်

ဤဆောင်းပါးရှိ အမှုအရာက လေ့လာသူသည် ကွမ်တမ်ကမ္ဘာတွင် သက်ရောက်မှုတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေနေသည်ထက်၊ ပထမဦးစွာ ကွမ်တမ်ကမ္ဘာ၏ အခြေခံကျသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် a priori နှင့် ပင်ကိုယ်သဘောအရ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခု၏ ပေါ်လွင်မှုဖြစ်သည်ဟု အဆိုပြုထားသည်။

နယူထရီနိုနောက်ကွယ်ရှိ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ရပ်သည် ၎င်း၏ လက်တွေ့အခြေအနေတွင် အပြုသဘော နှင့် အပျက်သဘော ဆိုင်ရာ ဆွဲငင်အားသက်ရောက်မှုများနှစ်ခုလုံး၏ ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ပြီး၊ ပင်ကိုယ်သဘောအရ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတွင် အမြစ်တွယ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့်၊ ၎င်းသည် စကြာဝဠာ၏ တည်ရှိမှုနှင့် အစပြုခြင်းမရှိသော အဆုံးမရှိ အချိန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အသက်ရှင်မှု၏ အရင်းအမြစ်နှင့် အခြေခံကျစွာ ဆက်စပ်နေကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည်။

နိဒါန်း /
    Қазақကာဇက်kz🇰🇿한국어ကိုရီးယားkr🇰🇷Češtinaချက်cz🇨🇿hrvatskiခရိုအေးရှားhr🇭🇷日本語ဂျပန်jp🇯🇵Deutschဂျာမန်de🇩🇪ქართულიဂျော်ဂျီယာge🇬🇪Ελληνικάဂရိgr🇬🇷Españolစပိန်es🇪🇸සිංහලဆင်ဟာလာlk🇱🇰slovenčinaဆလိုဗက်sk🇸🇰Slovenecဆလိုဗေးနီးယားsi🇸🇮svenskaဆွီဒင်se🇸🇪Српскиဆားဘီးယားrs🇷🇸தமிழ்တမီးလ်ta🇱🇰简体တရုတ်cn🇨🇳繁體ရိုးရာ တရုတ်hk🇭🇰Tagalogတာဂလော့ph🇵🇭తెలుగుတီလီဂူte🇮🇳Türkçeတူရကီtr🇹🇷ไทยထိုင်းth🇹🇭Nederlandsဒတ်ချ်nl🇳🇱danskဒိန်းမတ်dk🇩🇰नेपालीနီပေါnp🇳🇵Bokmålနော်ဝေno🇳🇴ਪੰਜਾਬੀပန်ဂျာပီpa🇮🇳Françaisပြင်သစ်fr🇫🇷فارسیပါရှန်ir🇮🇷Polerowaćပိုလန်pl🇵🇱Portuguêsပေါ်တူဂီpt🇵🇹suomiဖင်လန်fi🇫🇮Tiếng Việtဗီယက်နမ်vn🇻🇳বাংলাဘင်္ဂါလီbd🇧🇩Беларускаяဘီလာရုစ်by🇧🇾българскиဘူဂေးရီးယားbg🇧🇬bosanskiဘော့စနီးယားba🇧🇦မြန်မာမြန်မာmm🇲🇲Melayuမလေးmy🇲🇾मराठीမာရသီmr🇮🇳українськаယူကရိန်းua🇺🇦românăရိုမေးနီးယားro🇷🇴Русскийရုရှru🇷🇺Lietuviųလစ်သူယေးနီးယားlt🇱🇹latviešuလတ်ဗီယာlv🇱🇻magyarဟန်ဂေရီhu🇭🇺हिंदीဟိန္ဒီhi🇮🇳עבריתဟီဘရူးil🇮🇱Eestiအက်စ်တိုးနီးယားee🇪🇪Bahasaအင်ဒိုနီးရှားid🇮🇩Englishအင်္ဂလိပ်us🇺🇸اردوအုဒူpk🇵🇰العربيةအာရေဗျar🇸🇦Italianoအီတလီit🇮🇹O'zbekဥဇဘတ်uz🇺🇿