Fyzikální informace. 1) fyzikální informace neexistuje:

Podobné dokumenty
10. Energie a její transformace

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Úvod do moderní fyziky

Složitost živých systémů. D. Lukáš 2015

Kvantová informatika pro komunikace v budoucnosti

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Za hranice současné fyziky

Úvod do laserové techniky

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

2. Atomové jádro a jeho stabilita

16. Franck Hertzův experiment

Mol. fyz. a termodynamika

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

1. Základy teorie přenosu informací

Termodynamické stroje, Maxwellův démon, teplo, práce, informace. l Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Energie, její formy a měření

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Čas skutečnost známá i záhadná

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Termodynamické zákony

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Vnitřní energie, práce a teplo

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Úvod do kvantového počítání

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

Od kvantové mechaniky k chemii

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Kvantové provázání. Pavel Cejnar ÚČJF MFF UK Praha

Kvantová fyzika a náš svět

2. Elektrotechnické materiály

Práce, výkon, energie

KINETICKÁ TEORIE LÁTEK

Práce, výkon, energie

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Kvantové algoritmy a bezpečnost. Václav Potoček

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

metoda je základem fenomenologické vědy termodynamiky, statistická metoda je základem kinetické teorie plynů, na níž si princip této metody ukážeme.

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Molekulová fyzika a termodynamika

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Elektronový obal atomu

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY021)

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

Energie v chemických reakcích

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Dynamika soustav hmotných bodů

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Ing. Stanislav Jakoubek

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Transkript:

Fyzikální informace kategorie fyzikálního obrazu světa: hmota, energie, prostor, čas, informace fyzikální informace: informace v anorganickém světě existuje vůbec? - názory vědců se rozcházejí fyzikální informace neexistuje fyzikální informace existuje fyzikální informace existuje jen v technické sféře

Fyzikální informace 1) fyzikální informace neexistuje: nikdy nebyla izolována z nerostné přírody nemá svůj vlastní význam žádné kvalitativní změny vlastního stavu objektu anorganický objekt nekoná cílevědomě, nereguluje ani neřídí svůj pohyb nedochází k vyhodnocení inf. nemá žádné specifické části pro příjem, přenos a zpracování informace, nemá diferencované vstupy a výstupy, nemá paměť nekomunikuje s okolím, nemá žádné aktuální signály

Fyzikální informace materiální systémy jsou pasivní, informace v nich jen v latentní podobě, konkrétními až jako součást vědomí člověka 2) fyzikální informace existuje v technické sféře: technika je přetvořená forma hmoty, je to druhotná příroda existují impulzní fyzikální informace vztahy mezi dvěma objekty

Fyzikální informace technické zařízení mají informační vlastnosti a funkce jejich činnost je možné řídit, pomocí některých lze informace získávat, zpracovávat, přenášet a zpřístupňovat tvorba techniky z objektů neživé přírody je sociálně podmíněná 3) fyzikální informace existuje: předpoklad informace je vlastností veškeré materie, existuje objektivně, nezávislá na člověku fyzikální informace, informační fyzika

Fyzikální informace fyzikální informace vzniká ve fyzikálních systémech elementárních částic - jádra, atomy, molekuly... evoluce začíná už v tomto hmotném, předživotním stavu ve formě systémů s mechanickou strukturou a interakcí v těchto systémech předobrazy pohybů se zpětnou vazbou kvaziregulace zdrojem potencionální fyzikální informace je strukturovanost, uspořádanost a organizovanost hmotného objektu

První byla informace Do fyziky zavádí informaci Ludwig Boltzmann: (entropie) termodynamická kvantita = neúplná informace o stavu systému fyzikální principy dnes - kvantová informační fyzika kvantová mechanika se vždy zabývala informací John Archibald Wheeler - vysvětlil principy nukleárního štěpení, pojmenoval černé díry: It from Bit první byla informace, pak vše ostatní (částice, silová pole, časoprostorové kontinuum) Bit základní nedělitelná částice. Je kvantovaná, proto je taková i povaha světa.

Informační fyzika Tom Stonier Informace a vnitřní struktura vesmíru předpoklad inf. fyziky informace je součástí vesmíru jako energie a hmota projevem energie teplo projevem hmoty hmotnost projevem informace organizovanost vesmír organizován do hierarchie informačních úrovní - informace organizuje hmotu, energii, ale i informaci libovolný organizovaný (strukturovaný) systém má informační obsah Informace je funkcí uspořádanosti systémů

Informační fyzika fyzikální informace je funkcí termodynamické nepravděpodobnosti mírou vzrůstu organizovanosti v systému je funkcí vazeb spojujících jednodušší části systému do komplexnějších celků přidání informace do systému systém organizovanějším nebo se reorganizuje zpracování informace forma práce: informační obsah systému je určen množstvím práce požadované k jeho vytvoření. 1 joul na 1 stupeň kelvina obsahuje 10 23 bitů

Informační fyzika informace dělena na: - strukturní informaci organizace hmoty a energie - kinetická informace informace umožňující systému vstoupit do termodynamicky méně pravděpodobného stavu energie a informace vzájemně převoditelné: potencionální energie je ekvivalentní kinetické informaci teplo forma energie bez informace (náhodný, neorganizovaný pohyb molekul)

Informační fyzika vzrůst entropie energetický proces, kinetická informace degraduje na teplo všechny formy energie jiné než teplo obsahují informaci fyzikální informaci obsahují i fyzikální konstanty odrážejí uspořádanost fyzikálních systémů nebo událostí informace nemůže být nikdy zničena, pokud platí deterministické zákony fyziky (stav systému v jednom okamžiku vždy určuje stav systému v dalším okamžiku)

Entropie definice: míra neuspořádanosti soustavy, růst vyjadřuje přechod od organizovaných, málo pravděpodobných stavů ke stavům chaotickým, vysoce pravděpodobných odstranění entropie po příjmu zprávy vyjadřuje míru získané informace při růstu informace entropie klesá a naopak

Entropie pojem z termodynamiky - směr energetických změn v systému směrem k nejpravděpodobnějšímu uspořádání jeho prvků část energie při práci systému degraduje na teplo nevratná ztráta izolovaný termodynamický systém ubývá energie, směr rovnovážný stav bez energie čím menší entropie, tím větší rozdíly v soustav překvapení pro pozorovatele, větší informace

Negentropie záporná entropie, organizace používají biologové otevřené systémy daleko od rovnováhy (život) sají uspořádanost z okolí (látky a energii), rozkládají ji, uvolněnou energii využívají k udržení vlastní organizace výsledek degradací látek a energie zvyšují entropii svého okolí

Maxwellův démon myšlenkový experiment Jamese Clerka Maxwella mezi dvěma spojenými nádobami přepážka ovládaná démonem démon propouští rychlé molekuly jedním a pomalé druhým směrem výsledek: teplotní rozdíl mezi nádobami, využitelný pro další práci perpetuum mobile démon rozuměj mechanická či elektronická závora

Maxwellův démon Leo Szilard a Marian Smoluchowski je porušen zákon o zachování energie v experimentu vynecháno úsilí démona samotného musí získat informace o rychlosti molekul měření = spotřeba energie ztráta energie větší, než energie získaná pro práci přesto možné využití v mikrosvětě - nanotechnologie

Paradox ztráty informace v černých dírách gravitace zakřivuje světlo i časoprostor. Výjimečně hmotné a husté hvězdy mohou zkolabovat zhroucením hmoty vzniká téměř nekonečná gravitace, z dané oblasti (za horizontem událostí) neunikne ani světlo čas a prostor se zakřivují do té míry, že jsou zaměnitelné první zkoumání hmota a energie ztrácející se v černé díře

Paradox ztráty informace v černých dírách S. Hawking důsledkem kvantových fluktuací na horizontu dochází k úniku tepla černé díry se vyzařují. ALE: Teplo neobsahuje informaci. Kam se ztrácí informace (struktura látky), nemůže-li být zničena? ohrožení deterministických základů fyziky Spekulace: informace může vstupovat do jiných světů vznik představy paralelních vesmírů Hawking v roce 2004 předložil matematické argumenty, podle kterých zůstává informace zachována. Jakým způsobem se dostává z černých děr není zatím jasné. Možné řešení mají nabídnou experimenty s urychlovači částic v CERNu.

Infony Stonier postuluje hypotetické kvantové částice: infony částice skládající se pouze z informace nehmotné, bez energie a hybnosti infon je foton, jehož vlnová délka nekonečná a frekvence nulová mohli bychom pak spekulovat o informačním silovém poli, v němž se změna v jednom místě projeví na více místech současně? hypotéza velmi složitě ověřitelná, za současnými možnostmi

Fyzika zpracování informací počítače stroje na transformaci energie na odpadní teplo a matematickou práci původní předpoklad: při každém elementárním kroku (rozhodnutí mezi O a 1, přenos bitu) je disipováno určité množství tepla R. Landauer logické operace jsou reverzibilní, nezvyšují entropii, teplo není disipováno Ch. Bennett vymazání logické operace je nevratné, dochází k disipaci tepla zapomínání vyžaduje práci

Qubity a kvantové počítače Qubit kvantový bit, jednotka kvantové informace informace kódována jako jeden ze dvou kvantových stavů kvantového objektu (např. vertikální x horizontální polarizace fotonu) superpozice na objektu existuje současně celé kontinuum přechodných stavů (např. diagonální polarizace) až do chvíle jejich měření. Výsledný stav je funkcí pravděpodobnosti qubit nemusím mít hodnotu 0 či 1, zahrnuje všechny superpozie. Kvantový systém se může nacházet v obou stavech zaráz. Konkrétní hodnotu 0 či 1 nabývá qubit až ve chvíli měření

Qubity a kvantové počítače Očekávaná využití: - kvantové počítače provádí jednu operaci s velkým počtem hodnot současně http://www.aldebaran.cz/bulletin/2003_21_qua.html - kvantová teleportace přenos qubitu z místa na místo bez nutnosti překonat mezilehlý prostor (http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_31_tel.html) - kvantová kryptografie nerozluštitelné kódy http://www.aldebaran.cz/bulletin/2005_14_kry.php - http://vimeo.com/12975725

LITERATURA STONIER, Tom. Informace a vnitřní struktura vesmíru: průzkum v informační fyzice. Praha : Ben, 2002. 159 s. GLEICK, James. The Information: A History, A Theory, A Flood. New York : Pantheon Books, 2011. eisbn 978-0-307-37957-3. BAWDEN, David. Mind the Gap: Transitions Between Concepts of Information in Varied Domains. In Steinerová, Jela (ed.). Information Ecology and Libraries. Bratislava : Comenius University, 2011. S. 7 13. HEY, Tony WALTERS, Patrick. Nový kvantový vesmír. Praha : Argo, 2005. 429 s. ISBN 80-7203-699-8.