9x04 - Η Ατομική Εποχή (1930-1939)
9η Σεζόν ·Διάρκεια 01:26:15 · Download
- Η 9η σεζόν έχει θέμα τις καλύτερες τεχνολογίες & ανακαλύψεις ανά δεκαετία, με μπούσουλα τα βραβεία Νόμπελ!
- Σε αυτό το επεισόδιο, κοιτάμε τη δεκαετία 1930-1939
- Tier list με όλα τα Νόμπελ μέχρι και το 1939
- Pre-show: Καφέδες και Νόμπελ
- 1930: Σκέδαση Ράμαν
- 1931: Ουδείς άξιος
- 1932: Αρχή Απροσδιοριστίας Heisenberg
- 1933: Κβαντική θεωρία Dirac & Schrodinger
- 1934: Ουδείς άξιος
- 1935: Ανακάλυψη Νετρονίου
- 1936: Κοσμική Ακτινοβολία
- 1937: Επιβεβαίωση κυματικής φύσης των ηλεκτρονίων
- 1938: Πυρηνικές Αντιδράσεις
- 1939: Κύκλοτρο, ο Πρώτος Επιταχυντής
- Post-show: Remarkable Pro
- Επικοινωνία
- email: hello@notatop10.fm
- Instagram: @notatop10
- Threads: @notatop10
- Web: notatop10.fm
(00:00:00) Pre-show
(00:08:40) Intro
(00:08:58) Γενικά για τα 1930s
(00:11:40) 1931: Σκέδαση Ράμαν
(00:21:56) 1932: Αρχή Απροσδιοριστίας Heisenberg
(00:31:01) 1933: Κβαντική θεωρία Dirac & Schrodinger
(00:45:54) 1935: Ανακάλυψη Νετρονίου
(00:53:04) 1936: Κοσμική Ακτινοβολία
(01:02:19) 1937: Επιβεβαίωση κυματικής φύσης των ηλεκτρονίων
(01:08:35) 1938: Πυρηνικές Αντιδράσεις
(01:15:25) 1939: Κύκλοτρο, ο Πρώτος Επιταχυντής
(01:20:22) Post-show: Remarkable Pro
📝 Απομαγνητοφώνηση επεισοδίου ▾
[0:00:02] Λοιπόν έφτιαξα φραπέ, όπως πάντα πάλι εγώ έχω εδώ ζεστό γαλλικό καφέ φίλτρου, μάλλον ωχ πίεσαν τα κρύα και τα χιόνια όχι μόνο αυτό από την κούπα που το ζεσταίνει το έχω μία κούπα που να έχει έχει μπαταριούλα μέσα κρατάει τα ροφήματα. [0:00:26] Ζεστά μέσα κυρίως σε 60°C. [0:00:30] High tech δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά θα μου πεις γιατί να μην υπάρχει; Είναι απαράδεκτα ακριβό αυτά που σαν αυτό τα λέγεται. Δεν ξέρω καμιά κατοστεία μου μωρέ ναι σιγά μην το πάρεις με 100€ να το πάρεις από το tempo εκεί ανατι αυτή αλλά πλάκα πλάκα τα βγάλει τα λεφτά του το είναι από το τέλειο δώρο είναι από αυτά τα πράγματα που δεν αξίζεις να πάρεις ο ίδιος, αλλά κάτι που άμα το έχεις είναι ωραίο. [0:00:57] Αλλά δεν θες να ξοδέψω ο ίδιος λεφτά; Κανένα δώρο ήταν αυτό που το πήρα ε. [0:01:02] Τέτοια μπιχλιμπίδια υπάρχουν πάρα πολλά. Το έχω συζητήσει και με ένα φίλο μου ότι εμένα μου αρέσει έτσι να παίρνω b Χ L δάκια δεν ξέρω και εντάξει τώρα αυτό που είπες εσύ τώρα είναι εντάξει είναι ακριβό, αλλά εννοώ απλά πραγματάκια έτσι και. [0:01:19] Και καλώδια και φορτιστές και λίγο έτσι πραγματάκια για το γραφείο. [0:01:25] Οργανωτικά τέτοια μου αρέσουν αυτά τέλος πάντων, εσύ έχεις την κούπα που ζεσταίνεται. Εγώ έχω το πακάκια, το ποτήρι. [0:01:36] Ακούσατε και το μεταλλικό καλαμάκι και τον ωραίο του ήχο είναι σαν το τρίγωνο, είτε τα Χριστούγεννα που έρχονται. [0:01:44] Λοιπόν. [0:01:47] Ήθελα να επιστρέψουμε στα Νόμπελ σήμερα. [0:01:51] Στην επόμενη δεκαετία και σκεφτόμουνα αυτό που κάνουμε. Μεγάλη προσφορά στην ελληνική επιστήμη αυτή τη στιγμή αυτό το podcast και αναλύοντας τα Νόμπελ να ευλογήσω λίγο τα γέλια μας. [0:02:07] Αλλά Σκέψου κάποιος δεν τη θέλει, ας πούμε να πει OK, θέλω να δω περίπου τα Nobel, ξέρεις τι τι έχει παίξει, όχι μεμονωμένα. [0:02:17] Επειδή είναι τόσα πολλά. [0:02:20] Κανείς δεν πρόκειται να κάτσει να. [0:02:23] Ας πούμε, να διαβάσει 120 άρθρα της Wikipedia. [0:02:30] Ίσως αν είναι να καταφέρει να το σπάσει λίγο σε μερικές μέρες, αλλά. [0:02:37] Το Podcast νομίζω σαν είναι ιδανικό για αυτό αυτό που κάνουμε γιατί εντάξει, μαθαίνεις λίγο κάθε εβδομάδα θα μας πάρει άλλους δύο 3 μήνες αλλά μέχρι το τέλος. Όποιος έχει ακούσει θα έχει ρε παιδί μου μία ιδέα τι γίνεται; [0:02:54] Και μην ξεχνάς ότι μπορεί ο άλλος να το βάλει. Ξέρω γω και στο 1,5 να ακούει πιο γρήγορα. Άμα θέλει κάνει skip τώρα που έχουμε και τα κεφάλαια αυτά που τον ενδιαφέρουν. Δηλαδή αν βγούνε ξέρωγω 12 13 επεισόδια της μιας ώρας εντάξει σε μία μέρα ας πούμε, είναι σαββατοκύριακο αν θες να τα ακούσεις όλα μπορείς. [0:03:15] Αν έχουμε κάποιον ακροατή που το κάνει αυτό να μας στείλει; [0:03:22] Ήθελα να πω ότι. [0:03:24] Χαίρομαι που επιστρέφουμε στο στην κανονική ροή του προγράμματος. Πώς να το πω έτσι; Γιατί μου άρεσε και αυτό που κάναμε με τα tier list την προηγούμενη εβδομάδα; Ναι ναι και τώρα θα γίνει χαμός και με έχει ψήσει περισσότερο. Δηλαδή δεν ξέρω, θέλω να το κάνουμε συνέχεια αυτό. [0:03:44] Δηλαδή η επόμενη σεζόν να βρούμε κάτι, θα πάμε πρώτα να βρούμε έτσι θα γίνει η διαδικασία. Δεν θα έχουμε μία ιδέα και θα κάνουμε επεισόδιο και θα πάμε να βρούμε τι tearlist υπάρχουν και θα κάνουμε σεζόν πάνω σε αυτό. [0:03:59] Και επίσης ένα άλλο έτσι σχόλιο που θέλω να κάνω πριν ξεκινήσουμε είναι ότι. [0:04:08] Σιγάσιγά. [0:04:12] Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εποχής Νόμπελ, εγώ θεωρώ ότι τελειώνει η πρώτη εποχή. [0:04:23] Με τη συγκεκριμένη δεκαετία που θα καλύψουμε σήμερα. [0:04:26] Άντε να δεχθώ τη συζήτηση να μπει και η επόμενη τι θέλω να πω με αυτό; [0:04:33] Σήμερα θα καλύψουμε μέχρι το 1939 ότι μέχρι και που θα αρχίσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. [0:04:39] Και παρακάτω Τελειώνουνε όλοι ωσους τους ξέρουμε δηλαδή οι γνωστοί ναι από τα ονόματα που αναφέρουμε είναι αρκετά γνωστά. [0:04:49] Παραπάνω στις 9 στους 10 η 99 στους 10. [0:04:54] Που λέει ο λόγος έτσι ενός; [0:04:58] Απόκει και πέρα δεν θα τους ξέρουμε δηλαδή κοίταξα λίγο έτσι. [0:05:05] Εγώ μπορώ να σου πω η μόνη γνωση τι είναι ο και ο highs αν δεν κάνω λάθος; [0:05:11] Για όσους δεν είναι δεν είναι στο χώρο. [0:05:15] Εγώ που είμαι στο χώρο, εντάξει, αναγνωρίζω και κάποια ακόμα λίγα περισσότερα ονόματα ακόμα, αλλά. [0:05:24] Αλλά είναι πλέον topics τα οποία είναι θα γίνει αρκετά πιο, αρκετά πιο περίπλοκα και θαναι πολύ niss θα είναι πολύ λεπτομέρεια, κάτι πολύ συγκεκριμένο που κάποιος ανακάλυψε. [0:05:38] Για να δούμε για να δούμε, οπότε θεωρώ ότι κλείνουμε. [0:05:45] Κλείνουμε μία υποσεζόν να το πω έτσι που θα που είναι η μεγάλη celebrity μία, η celebrities και το μεγάλο boost της σύγχρονης φυσικής. Δηλαδή πόσο εύκολο εστία θα έχεις από δω και πέρα; Θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις εστία. [0:06:05] Και ίσως. [0:06:07] Μετά, αν κάποιος ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάποιος ακροατής εννοώ, μπορεί για αυτόν μία συγκεκριμένη ανακάλυψη στους ημιαγωγούς να είναι εστιαρ. [0:06:19] Αλλά δεν είναι τύπου να καλύψουμε το ηλεκτρονικό τόσο αστείο. [0:06:25] Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, μπορούμε να κάνω μια επανάληψη λόγω τα tearlists, γιατί δεν ξέρω αν όλοι ακούσαμε το προηγούμενο επεισόδιο που τα εισάγαμε. Ναι, είναι αυτοί που ακούνε το σημερινό, αλλά για τους καινούργιους. [0:06:44] Κάθε Νόμπελ τώρα κάθε ιδέα αν τη βαθμολογούμε με βάση τα tier list που είναι η ιδέα ότι έχει 4 κατηγορίες ABC από την καλύτερη στη χειρότερη, οπότε δεν κάνουμε count down. [0:06:57] Καλύτερος στο χειρότερο, ένα ένα απλά στην γκρουπ πάρονται και υπάρχει το και ένα έξτρα. Το Fail μέχρι τώρα έχει 2 τον lipman που είχε αυτό το Νόμπελ για τη φωτογραφική έγχρωμη μέθοδος που έχει χρησιμοποιείται και τον σουηδώ που έκανε το το 12 για το. [0:07:23] Τις λάμπες και εστία έχουμε βάλει τόμσον ηλεκτρόνιο, plang εκβατική θεωρία και τελεί που. [0:07:30] Το συνάδεσα την πάλι την κβαντική φύση με την κλιματική και τη σωματιδιακή. [0:07:36] Οπότε θα δούμε που θα μπούνε οι σημερινοί. [0:07:41] Μπορούμε να κάνουμε και κάποια στιγμή ίσως επεισόδιο. [0:07:48] Λοιπόν στο επόμενο επεισόδιο το λέω τώρα εδώ και δεσμεύομαι έτσι κι αλλιώς τα 3 πρώτα δεν τα έχει γιατί είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. [0:07:58] Θα κάνουμε ένα πριν μπούμε στο Modern Riea στο νέο αρκ C Όποιος βλέπει anime θα έλεγε τώρα που θα κλείσουμε τη το σημερινό με το την πρώτη εποχή The First Tage. [0:08:14] Και πριν πάμε στο. [0:08:17] Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο θα κάνουμε ίσως κάποια. [0:08:22] Αναδιανομή βλέπω δηλαδή εδώ πέρα στην οθόνη κάποιους που ίσως μπορεί να πάνε λίγο πιο κάτω. Κάποιος μπορεί να πάνε λίγο πιο πάνω με αυτό παίζει πολύ το όπως έρχονται καινούργιιοι καινούργια δεδομένα να κάνεις. [0:08:35] Ωραία λοιπόν, πάμε το intro και να ξεκινήσουμε φύγαμε. [0:08:43] [0:08:48] Ένα πριν τα πούμε ένα ένα άλλο ένα λίγο γενικό σχόλιο που παρατήρησα, δεν ξαναπαρατήρησα. [0:09:09] Έχουμε. [0:09:12] Αποκαλύπτονται σε όλους αυτούς ποιοι τους έχουνε. [0:09:17] Προτείνει για Νόμπελ, είναι από 50 χρόνια πριν λοιπόν. [0:09:25] Όλους αυτής της δεκαετίας. [0:09:29] Τους έχει πετύχει ένας, δηλαδή έρχεται ταμείο. [0:09:34] Είναι κάποιος που πάντα όποιον πάντα ας πούμε, έβγαινε ντόμπελ εκείνη τη χρονιά, okay; [0:09:42] Με 2 υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, η μία είναι ο κάποιες χρονιές δεν είχε. [0:09:48] Που θα πούμε δε δώσανε Νόμπελ. [0:09:51] Και ο μόνος που δεν πρότεινε συγκεκριμένος ήταν ομπεργκ που πήρε το Νόμπελ το 32, δεν τον είχε προτείνει γιατί είχανε φιλοσοφικά. [0:10:00] Αυτό πολύ ο ήτανε. [0:10:03] Εντελώς αντίθετο. [0:10:06] Πιστεύω του τύπου τύπου σε αυτός είναι ο αγαπημένος μας, ο ντεμπρολί, ο κ. Ο ντεμπρολί θέλει τους πρότεινε όλους το. [0:10:16] Στην κριτική επιτροπή, εντάξει όχι το παρά μεγάλωσα λίγο, είπε. Δεν πρότεινε τον heienburg γιατί ήταν ο ντεμπρολίτ. Δεν πίστευε σε αυτά τα αβεβαιότητας και αυτά ήτανε της Σχολής του Αϊνστάιν με το ότι όλα είναι. [0:10:34] Αυτοί ορισμένα και απλώς δεν τα βρίσκουμε και δεν πρότεινε εντάξει και τον τελευταίο Νόμπελ που ήταν για τους επιταχυντές που ήταν λίγο εντάξει, πιο κύκλο πολύ. [0:10:45] Εργαστηριακό έτσι, αλλά τους άλλους όλους τους πέτυχε φίλε δηλαδή άμα σε πρότεινονται προλίγες. Καλή πιθανότητα να βγεις ο κ. [0:10:58] Το ακούω και δεν το είχα κοιτάξει να σου πω είναι αλήθεια αυτό δεν το ήξερα. [0:11:05] Αλλά βλέποντας τα ονόματα και τις ανακαλύψεις, είναι. [0:11:11] Είναι πολύ δυνατή δεκαετία. [0:11:14] Μπορεί ναι και μάλιστα είναι αυτό το η εξέλιξη από την προηγούμενη δεκαετία είχαμε τις βάσεις της κβαντικής φυσικής. Ξέρεις τα πολύ βασικά πράγματα και τώρα είναι σαν το. [0:11:30] Ναι, είναι που αρχίζω να το σκαλίζουνε και βγαίνουνε πράγματα. Το κείμενο επίπεδο ξέρεις πιο πολύπλοκο έτσι ωραία ωραία πράγματα. [0:11:40] Λοιπόν θα πω το weath our first Ραντού. [0:11:45] Έτσι θα πάντα να το πω αυτό και θα ξεκινήσουμε το 1930 με τον κύριο γιατί έγινε και servia ράμαν; [0:11:57] Δεν είναι ο ίδιος ο γνωστός ο chanra secar που όχι αυτός με τις μαύρες τρύπες. Ναι, ναι δεν είναι αυτός. [0:12:06] Αλλά μάλλον είναι από την ίδια περιοχή από την Καλκούτα είναι ο δικός μας είναι δώσε έτσι φαντάζομαι για όσους δεν το γνωρίζουνε όνομα νομίζουν ότι το πρώτο Νόμπελ που πάει. [0:12:19] Είναι εκτός Ευρώπης λοιπόν είναι είναι Ινδός όντως και είναι ο πρώτος που είναι από την ήπειρο της Ασίας. [0:12:28] Είναι και ο πρώτος μη λευκός που παίρνει που παίρνει Νόμπελ Ο κύριος Raman το Νόμπελ το πήρε για τη Σκέδα. [0:12:40] Λοιπόν έχουμε αναφέρει και άλλες και δάσεις σε αυτό το podcast, ειδικά και λόγω του Nobel, ακόμα και τι και πιο παλιά και φέτος ναι και σε αυτή έχουμε αναφέρει και του έχουμε αναφέρει και το comptonscuting. Έχουμε αναφέρει και tomsons cuting. [0:13:00] Μπορεί να έχουμε αναφέρει και. [0:13:02] Μη σκάγκ μπορεί και όχι δε το θυμάμαι φέτος όχι, αλλά γενικά έχουμε πει Ναι, το ξέρεις τι γίνεται με τις σκεδάσεις; Έτσι ως καταργημένη σκέδοση; [0:13:16] Επαθαίνω το εξής θέμα, επειδή. [0:13:19] Το διδακτορικό μου βασίζεται στο comtens cuting και διαβάζει συνέχεια για αυτά έχω αυτό το. [0:13:26] Το super position στο μυαλό μου, δεν ξέρω, το έχω πει με σένα αυτό στο Podcast Τοχω συζητήσει με κάποιον άλλον. Το συγκεκριμένο top λοιπόν. [0:13:37] Είχαμε πει στο Comptonscuting την προηγούμενη δεκαετία ότι τα φωτόνια μπορούν να. [0:13:46] Θα χτυπήσουνε πάνω σε ηλεκτρόνια ή αν θέλετε το ανάποδο τα ηλεκτρονα χτυπήσουνε πάνω σε φωτόνια. [0:13:52] Και να χάσουν να είναι ανελασστική, δηλαδή η σκέδα. [0:14:01] Και μας έδειξε αυτό κιόλας και την σωματιδιακή φύση του φωτός. Ταυτόχρονα λοιπόν, τώρα ο ράμαν βρήκε το Ράμαν, το οποίο τι γίνεται; [0:14:13] Πάλι είναι μία ανελαστική σκέδαση, δηλαδή τα προϊόντα ας το πούμε της διαδικασίας, έχουνε διαφορετική διαφορετικές εθνότητας. [0:14:24] Να ναι. Προφανώς διατηρείται η με το που η κλασική που είναι ελαστική που κάνει και τον ουρανό μπλε. Πότε συχνότητα βάλεις σε ίδια βγαίνεις απλώς μια άλλη ένταση. [0:14:39] Γιατί γιατί τώρα έχουμε σκέδαση που γίνεται σε μόρια και σχετίζεται με την [0:14:49] Ταλάντωσης των μορίων είναι vibra nrg και τα ενεργειακά levels. Η ενεργειακή στάθμη μορίων, ενώ στο compton είχαμε πάνω σε ηλεκτρόνια. Τώρα έχουμε σε μόρια, τώρα έτσι θέλω να θέλω να κάνω σχολείο με αφορμή τώρα τον Ράμαν, αλλά θα το δούμε και στους υπόλοιπους στους υπόλοιπους. [0:15:12] Το Χα αναφέρει και ίσως το πρώτο επεισόδιο της σεζόν. [0:15:18] Το ωραίο αυτές τις εποχές που είμαστε αυτό το The First he. [0:15:24] Των Nobel και τις σύγχρονες φυσικής αυτοί υπάρχει κάπως μία σύνδεση μεταξύ των των φυσικών; Δηλαδή; Ο ράμαν είχε διαβάσει το paper την εργασία του compton και πάνω σε αυτή βασίστηκε και το πήγε και το πήγε να πούμε παραπέρα. [0:15:45] Τώρα δεν έχω κάτι ιδιαίτερο άλλο να πω απλά να ξέρετε ότι ο ράμαν είχε ασχοληθεί και με το γιατί η θάλασσα είναι μπλε. Είχαμε το raill που μας είπε γιατί ο ουρανός είναι μπλε και ο και μάλιστα διάβασα. [0:16:01] Τώρα η αλήθεια είναι ότι ελπίζω να είναι σωστά αυτά στο Wikipedia το διάβασα. [0:16:08] Ότι καθώς ταξίδευε από την Ινδία στην Αγγλία και δεν ίσχυε πολλά πράγματα να κάνεις ειδικά το 1920 ξέρω γω 30 που είναι πλοιαράκι. [0:16:22] Κοίτα για τη θάλασσα, οπότε. [0:16:27] Γιαυτό. [0:16:31] Εμπνεύστηκε και προφανώς είπε και αυτός ότι είναι απλά αντανάκλαση του ουρανού, έτσι και ότι δεν είναι το ο Πάτος της θάλασσας μπλέι. Κάτι τέτοιο ή το μπλε; [0:16:40] Αυτό δεν δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να αναφέρεις για τον κύριο έχω πράγματα είναι έχει πλούσια ζωή να το πω έτσι και επιστημονική έτσι; [0:16:56] Συνεισφορά, απλά έδωσα ένα έτσι σύντομο review. [0:17:02] Πρώτα που ήθελα να πω είναι ότι είναι αυτό κλασικό Νόμπελ για μένα είναι μία καινούργια ανακάλυψη, καινούρια ιδιότητα της φύσης που δεν υπήρχε πριν. [0:17:14] Η οποία όχι μόνο ο Τύπος την ανακάλυψε, την ερμήνευσε και θεωρητικά. [0:17:19] Είναι λίγο περίεργο πως δουλεύει, γιατί υποτίθεται μάλλον όταν το πρωτοείδαν. [0:17:26] Υπήρχε κβαντική θεωρία, ας πούμε του. [0:17:30] Πώς το λένε; Το deep Toop Bork; Πήγαν να πω. [0:17:35] Το του υδρογόνου μου ΡΕ το άτομο, το άτομο του μπορεί Bor ναι. [0:17:42] Και δεν επιτρεπόταν, ας πούμε ξέρανε ότι δεν έβγαινε. [0:17:49] Δεν ταίριαζε με την ατομική θεωρία τότε που ήδη ξέρανε και είναι μία καινούργια μέδους ότι πάει και καλά είναι σε μοριακό επίπεδο και πάει σε μία virtual θέση προσωρινά και μετά επιστρέφει κάπου και. [0:18:04] Την καινούργια. [0:18:07] Συχνότητα, οπότε ένα καινούργιο τύπο φυσική αυτή την ερμήνευσε τη μέτρησε. [0:18:16] Και. [0:18:19] Έγραψε και. [0:18:22] Σε πάρα πολλά υλικά, δηλαδή τη μέτρησα σε μεγάλο βαθμό και μάλιστα. [0:18:28] Αυτή η ράμαν. [0:18:30] Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, είναι κατεξοχήν μέθοδος για. [0:18:36] Να αναγνωρίσεις υλικά γιατί κάθε υλικό έχει δικιά του υπογραφή, ας πούμε, δηλαδή υπάρχουν προϊόντα σήμερα ένα δισεκατομμυρίων δολαρίων. [0:18:48] Πώς το λένε Industry; [0:18:51] Ανιχνευτές. [0:18:53] Μέθοδο. [0:18:55] Δηλαδή είναι και κάτι που όχι μόνο και καινούργια φυσική, αλλά έχει και προϊόντα, ας πούμε, χρησιμοποιείται για να αναλύσεις υλικά. [0:19:05] Τη σήμερον ημέρα. [0:19:08] Ναι, δεν διαφωνώ. Είναι σημαντική σημαντική ανακάλυψη είναι από τα σημαντικά που δεν ίσως τόσο διάσημα. [0:19:17] Να και έτσι θα το θα το κατηγορούσα πάμε να το βάζουμε. [0:19:26] Λοιπόν. [0:19:29] Κοίταξε εστία δεν μπορεί να είναι γιατί δεν είναι fundamental έτσι, οπότε ωραία τώρα είμαστε ανάμεσα στο προς τον ΠΙ νομίζω κοινούμαστε ή θα μπορούσε να πάει game; [0:19:44] Δεν σε άλλοι πού είναι στο εντάξει ρότνιαν ακτή είναι ισχ η. [0:19:50] Ο μπορ ο Compton είναι ένα είναι δεύτερο vib B γιατί είναι a είναι. [0:20:00] Lid be αυτός, για ποιο λόγο; Γιατί πρέπει να έχεις ανακαλύψει το componenton για να. [0:20:07] Για να σου έρθει η ιδέα. [0:20:11] Ένα βήμα παρακάτω, κατάλαβες; Πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει η δυνατότητα το φωτόνιο να συγκρουστεί με έναν άλλο με σωματίδιο δεύτερη τάξης. Ας πούμε σκέδαση αυτή είναι πιο αδύναμη, είναι καινούργια φυσική, αλλά πιο αδύναμη. Εντάξει, ωραία το βάζουμε στο B και προχωράμε. Προτίθεθηκε, προτάθηκε από 12 τύπους ο. [0:20:37] Κ. [0:20:39] Έχεις να μας πεις πέρα από το ντεμπρολί κάποιον που ίσως να γνωρίζουμε για να. [0:20:46] Του τα ηλεκτρονικά κοίτα ένας τύπος των τον πρότεινε το 29 και μετά το 1000 και ο Bor το 29 και οι άλλοι 10 το 1930. Και πότε πήρε και το Νόμπελ N Ιλς Ξαναπρότεινε ο ντεμπρολί, Προφανώς ο και ο Starkcur Wilson που ήταν όλη αυτή. [0:21:11] Θα το πάρεις και εγώ θα το έπαιρνα με προτείναν αυτοί. [0:21:15] Για διδακτορικό μου θα βρω ένα Νόμπελ αν λέγανε αυτοί. [0:21:18] Πρέπει να το πάρει. [0:21:21] Λοιπόν 1931 δεν έχουμε και πάμε στο 1932 ναι 31 από αυτές της χρονιάς που το παίξανε δύσκολη Ακαδημία και λέει Δεν είναι κανείς αρκετά καλός να πάρει νομπελ φέτος το. [0:21:41] Το οποίο μου φαίνεται. [0:21:45] Δεν ξέρω θα παίξουν λίγο αφυψιλού νομίζω. [0:21:52] Τέλος πάντων πάμε παρακάτω. [0:21:56] Τώρα η επόμενη. [0:22:01] Πήρανε 3 μαζί αποδόθηκε το Νόμπελ του Τριανταδύο και 33. [0:22:08] Μαζί το 1933 δεν το δώσανε το 32. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί αλλά είναι εγώ τα βρίσκω διαχωρισμένα αυτά τα 2 ότι. [0:22:20] Τα άλλοτε για την τελετή και άλλο το το ποιος πήρε από το ΠΟΤ δηλαδή; [0:22:27] Το Τριαντάριο το πήρε η τελετή και η απονομή και η ομιλία έγινε μετά πακέτο με αν δεν τα πιάσουμε ξεχωριστά θέμα γιατί πώς θα τα χωρίσω στο κεφάλαιο; Βέβαια βέβαια εγώ μετά στο Edit τι κάνει εδώ πέρα; Θέμα με τα κεφάλαια ακροατές πάρτε. [0:22:41] Θέση έλαμπεργκ 29 pordance είναι 29 άτομα φίλε μεγάλο νούμερο. [0:22:50] Φαντάζομαι όλοι οι celebrity, έτσι; [0:22:52] Δεν τα δεν είδα ακριβώς τώρα ποιοι αυτοί τα νούμερα και τα το πώς ο κ λοιπόν να πούμε. [0:23:03] Ο γιος σου δεν το καταλάβαινε ο verner Carl Heienberg παίρνει το 1932 τον Νόμπελ Φυσικής. Ο θεσμός θα τον βάλει στο aster γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε η ανθρωπότητα μας πήγε ο. [0:23:19] Λοιπόν, ας πούμε πρώτα τα ξέρεις το cv του να το πούμε έτσι δεν θα το βάλω στο εστί άρα να ωραία. [0:23:30] Γερμανός και αυτός έτσι έχουμε δει τη γερμανική πολεμική μηχανή. [0:23:35] Στη φυσική πηγαίνει η τάπα, οπότε το έχουν ξανά σχολιάσει. Ήταν αναμενόμενα αυτά που θα ερχόντουσαν. [0:23:42] Οι υπόλοιποι όλους, οι υπόλοιποι πλανήτες. Πετάει αετό να το πω απλά σε σχέση με το τι κάνει οι Γερμανοί. [0:23:51] Αυτά τα 30 χρόνια. [0:23:54] Λοιπόν, θεωρητική φυσική του αντομηχανική. [0:24:01] Το πιο γνωστό του επίτευγμα είναι η αρχή, η απροσδιοριστίας, η αβεβαιότητας του αυτό το γνωστό με το ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τη θέση και την ορμή ενός σωματιου. [0:24:14] Η τιθενέργεια και το χρόνο γιατί υπάρχει και αυτή; [0:24:20] Η ερμηνεία interpition, η ερμηνεία έτσι; [0:24:24] Και και έγινε κι ήταν και γνωστός. Γιατί για το φορμαλισμό με τους πίνακες που χρησιμοποιούσε. [0:24:33] Και αυτό είναι το πρόβλημά μου. [0:24:37] Πριν μου πεις το πρόβλημά σου, θέλω να πω έτσι κάποια πράγματα βιογραφικά θα σου πω για πας γιατί εμπλοκή στην κατηγορία αυτού που έλεγα πριν δηλαδή ο κύριος Higherberg σπούδασε στο Μόναχο, στο γνωστό πανεπιστήμιο που υπάρχουν και τώρα αυτό το lood Vehich Μαξίμι η. [0:24:57] Και είχε μαζί. Είχε δηλαδή καθηγητές και συναδέλφους τον. [0:25:05] Celebrity κι αυτός σε έτσι θεωρητική φυσική και τον αυτόν με το νόμο ο τον Vinhier Vin Α και όχι και πάει ένα βήμα παραπέρα γιατί όταν πηγαίνει στο στο Getgen θα έχει τον Max Born. Που λοιπόν για τους ακροατές που δεν γνωρίζουνε είναι άλλος ο μπορ άλλος, ο μπό και άλλος ο bom. [0:25:30] Ο Borg όλοι αυτοί ναι. Οι 3 πρώτοι που ανέφερα εγώ έχουνε κάνει. [0:25:37] Η θεωρητική φυσική. [0:25:40] Απλά όταν τους λες, ακούγεται ένα ο ίδιος ήχος, άλλος ο μπορ άλλος, ο μπόνε με νύ στο τέλος και άλλος ο bomm μπορείς και χωρίς ν λοιπόν. [0:25:53] Οπότε πάει στο δεύτερο πανεπιστήμιο στο Get Game και έχει Max Born μαζί. [0:26:01] Και μαθηματικά. [0:26:03] Ένα όνομα. [0:26:05] Πολύ σκοτεινό στο χώρο της φυσικής έχει τον κύριο hilberg με τους γνωστούς χώρους hilbert. Γιατί εντάξει, είναι ο χίλμπε. Γιατί, γιατί για εσάς έπρεπε κι αυτός γιατί ο μεγάλος δάσκαλος όταν είχα κόβαντα μηχανική μας έλεγαν ότι καλά όλα αυτά, αλλά τα πειράματα γίνονται στο εργαστήριο, Όχι στο χορό. [0:26:24] Ο χώρος και χ il για τους ακροατές είναι εκεί που ζουν οι κύματα συναρτήσεις που θα ακούσουμε στο επόμενο Model στο επόμενο μοντέλο Νόμπελ του. [0:26:36] Είναι ένα μαθηματικό μαθηματικό στρατιωτ και πρακτικά έδωσε όλα τα μαθηματικά εργαλεία για τη μοντέρνα κβαντομηχανική. Τώρα ίσως οι ακροατές έχουν χαθεί. Απλά θέλω να πω ότι. [0:26:52] Έχει σημασία η επιρροή, δηλαδή τώρα πας και σπουδάζεις και κάνεις διδακτορικό με το someerful. Ξέρω γω και έχεις. [0:27:00] Τον μαζί στο πανεπιστήμιο και. [0:27:03] Προφανώς άμα έχεις συνάδελφός σου στο τμήμα μαθηματικών τον χίλμπετ. [0:27:08] Ε θα μπουσταριστείς βοηθάει λίγο να το βοηθάει Γιατί όλα αυτά επιστολή θα είναι πολύ δυνατή. [0:27:17] Δεν ξέρω και κάπου εδώ νομίζω θα το θα το αφήσω εγώ τώρα τα υπόλοιπα να πούμε ότι. [0:27:29] Ήταν σημαντικός και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. [0:27:35] Αυτά δεν ξέρω ΠΕΣ εσύ είτε οι τις ενστάσεις σου και όλα αυτά θα σου πω το πρόβλημά μου με το ήθελε να χτίσει και ατομική βόμβα για τους Γερμανούς. Αυτό παραιτούνται να ε ήτανε στο αντίστοιχο. [0:27:52] Ο πρότζεκτ, αλλά. [0:27:56] Ήτανε στο γερμανικό πρόγραμμα πυρηνικών. [0:27:59] Νομίζω κάποια στιγμή έφυγε από τη από τη Γερμανία. Έχει όποιος μπει να δει τι βιογραφία του, τη ζωή την και αυτά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπλέκεται με πάρα πολλά πράγματα που συνέλαβαν κάποια στιγμή, μελέτισε τις βόμβες εκεί σε χιροσήμα, Α καλά, χαμός, χαμός, πολύ πολύ χαμός, τέλος πάντων. [0:28:22] Πάμε μήτο μην το ανοίγουμε παραπάνω. [0:28:24] Ένα σχόλιο για το. [0:28:28] Πρόβλημα, όχι το πρόβλημά μου. Ένας απτους λόγους που πήρε το Νόμπελ ήταν πιο πολύ ότι ερμήνευσε την κβαντομηχανική για τα υπόλοιπα άτομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Τότε ο ο Boar είχε κάνει αυτή τη θεωρία που πήρε και το Νόμπελ για το άτομο του υδρογόνου και δούλευε εκεί και όλοι οι υπόλοιποι μετά προσπαθούσανε να λύσουνε. [0:28:50] Να την επεκτείνουν για τα υπόλοιπα άτομα. [0:28:54] Η οποία δεν δούλευε θεωρία και ο highenberg όντως έκανε την μοντελοποίηση που ερμήνευε. [0:29:04] Πώς δουλεύουν όλα τα υπόλοιπα άτομα; Απλώς έτυχε η ο Seter έκανε και αυτός ανεξάρτητα με διαφορετικό τρόπο την ίδια ερμηνεία, αλλά τελικά κέρδισε δηλαδή η μέθοδος σε αυτή των πινάκων του highenburg σταμάτησε να χρησιμοποιείται και φέτος. [0:29:23] Φέτος στην εποχή μας δεν νομίζουν να την κάνει κανείς ενός. Διατηρείται τώρα 100 χρόνια μετά εντάξει, αλλά υπάρχει ο ντιράκ που τα που το πάει ακόμα παραπέρα που είναι ο πιο μοντέρνο. Πιο θέλω να πω για αυτό. Δεν θα τον έβαζα στο SOS Teer, ούτε καν θα τον έβαζα αν δεν είχε την αρχή της απροσδιοριστίας που είναι. [0:29:50] Εντάξει να είναι. [0:29:51] Η καρδιά στην καρδιά της βατομηχανικής, δηλαδή η μία είναι ότι είναι διακριτή και η άλλη είναι αυτό το πράγμα ότι δεν μπο. [0:30:00] Χωρίς να έχεις την προσδιοριστία, δεν μπορείς να μετρήσεις πράγματα ακριβώς. [0:30:05] Λοιπόν, πότε τι το βάζουμε; Κοίταξε να δεις. Έχω μία ένσταση. [0:30:11] Πρώτα από όλα πρέπει να δώσουμε τα credits ότι. [0:30:17] Πήρε nobel για κάτι cool που έκανε δηλαδή δεν ήταν όπως το πήρε για το φωτολογικό φαινόμενο, οπότε γιατί έκανε πολλά πράγματα. [0:30:28] Το θέμα είναι ότι. [0:30:32] Αν δεν μπει η αρχαία προσδιοριστίας στο. [0:30:36] Δεν μπορεί να μπει κανένα Νόμπελ αυτής της δεκαετίας, γιατί όλα τα υπόλοιπα τουλάχιστον. [0:30:43] Τα πολύ σημαντικά είναι. [0:30:48] Παράδειγμα, εντάξει, επειδή θα πούμε για το siteer, μετά είναι μαθηματικό εργαλείο και ερμηνεία. [0:30:56] Δεν είναι είναι ο στο χώρο Hilberg, ο diractive τον πραγματικό το χώρο. Κατάλαβες λοιπόν να πούμε και το επόμενο στρατη και να το ξανασυζητήσουμε μαζί θες να τους βάλουμε όλους μαζί να το να το να τους πούμε όλοι και τους 3 και μετά ναι ναι τι πάνε; [0:31:17] Πάμε 1933 τώρα. [0:31:21] Και έχουμε διπλό. [0:31:24] Poldra και λίγο τα βιογραφικά τους, έτσι για χάρη στις 9. [0:31:33] Φοράς, προτεινόμενος και ως ίσως με το higherber 29. Εικοσιεννιά ο καημένος μόνο 3 πήρε. [0:31:42] Ο οτιράκ ήταν 30, ήτανε 31 θέμα ήτανε μικρός ε δηλαδή όταν εγώ θα τελειώσω το διδακτορικό μουθαμε 31 κρατάνε και αυτός τελείωσε. Το διδακτορικό ήταν 31 και είμαι poltack έτσι μετά δεν ήξερε η μάνα του δηλαδή ούτε εμένα με ήξερε, αλλά ο ντιράκ ως έμεινε στην ιστορία. Εγώ θα μείνω οπότε. [0:32:05] Λοιπόν σε έντικερ Γερμανό, αυτός έτσι μην τα ξαναλέμε. [0:32:09] Και πήρε. [0:32:13] Βασικά η έφερε την ιδέα της κυματοσυνάρτητης ότι στην πραγματικότητα. [0:32:20] Η εξισωση δεν περιγράφουνε το πώς κινούνται τα σωματίδια, αλλά περιγράφουνε. [0:32:27] Την πιθανότητα που θα βρεθεί ένα σωματίδιο ας το πούμε έτσι απλοϊκά. [0:32:33] Το οποίο αυτό έδωσε ένα απίστευτο boost την κβαντομηχανική, γιατί μετά μπορείς να μελετήσεις πάρα πολλά φαινόμενα με αυτό τον τρόπο; [0:32:43] Εντάξει, είναι το πιο γνωστό είναι και η γάτα αυτό το πείραμα με τη γάτα τους 11. Έτσι είναι και στο κουλτούρα στο POP Culture. [0:32:53] Έτσι γνωστός. [0:32:57] Πριν πάμε στο Dirage, θεωρώ έτσι λίγο να κάνω τα βιογραφικά γιατί έχει ελιές. [0:33:04] Λοιπόν, ο κύριος Srediker ήτανε κατά του ναζισμού και έφυγε από την Γερμανία και πήγε στην Αυστρία. [0:33:15] Αλλά τι έγινε; Το 38 πήγανε και Ναζί στην Αυστρία από την Αυστρία, Okay; [0:33:20] Και ο κύριος Τυράκ, ο κύριος. [0:33:26] Έφυγε και πήγε στο Δουβλίνο μαζί με τη γυναίκα του και την ερωμένη του 3 και οι 3. [0:33:35] Αυτό είναι το το περίεργο. [0:33:42] Ότι είχε είχε παντρευτεί την κυρία Άννα Μαρία Μπέρτερ, αλλά είχε και μία ερωμένη. [0:33:51] Την κυρία Χίλτε Μάρκ. [0:33:56] Και υπάρχει και ένα σκοτεινό σημείο στην καριέρα του. [0:34:02] Τώρα δεν ξέρω άλλες δεν ξέρω πώς να το θα πω ότι στο Δουβλίνο έχουν έχουνε αλλάξει το όνομα από έναν αμφιθέατρο, γιατί υπάρχει μία ιστορία από μία βιογραφία. [0:34:17] Που γράφτηκε αργότερα ότι έκανε μαθήματα σε ένα δεκατετράχρονο κορίτσι. [0:34:25] Την ήθη λίθι Juncker να και φαίνεται ότι όταν ήτανε 17 και διαβάζουμε εδώ πέρα θα το πω στα αγγλικά και θα το μεταφράσω ότι σε σχέση με τα μαθήματα με αυτή την μαυτό το κορίτσι. [0:34:44] Included each amount of bettering and cadling. [0:34:49] Ok ό τι μπορεί να σημαίνει αυτό και η φήμη λέει ότι το 1932. [0:34:57] Ήδη από όταν η κοπέλα ήταν 17 υπήρχε ήταν εραστές και το 1932 όταν η κοπέλα ήταν 20 χρόνων, έμεινε έγκυος από τον κύριο τώρα όχι. [0:35:12] Γυμνάστρια, όχι η μαθήτρια που ήταν 14 κάτσε τρίτη. Ναι, γιατί σου λέω έχει τέτοιο; Έχει πολύ περίεργη ζωή της έλεγε να το κρατήσει το παιδί και θα χωρίσει τη γυναίκα του. Τι πιο σύνηθες; [0:35:29] Τελικά. [0:35:32] Δεν το κράτησε το παιδί η κοπελίτσες αυτή; [0:35:35] Εν πάση περιπτώσει, το τρίνη του Δουβλίνου το 2022 αποφάσισε να αλλάξει ένα αμφιθέατρο που είχε δώσει το όνομά του. Θυμίζω ότι είχε πάει στο Δουβλίνο έτσι με την Αυστρία για αυτό που λένε ότι είχε κατηγορηθεί για. [0:35:57] Σεξουαλική παρενόχληση σε minors, πώς λέγονται σε ανήλικη ναι; [0:36:06] Τώρα. [0:36:08] Ήταν να πούμε κάτι ότι. [0:36:12] Αυτά δεν υπήρχαν τότε σαν κατηγορίες, δηλαδή δεν έχουμε κάποια κατηγορία. Ξέρω γω στο πανεπιστήμιο αυτά βγήκανε μετά από κάτι βιογραφίες από παιδιά του και από κάτι παιδιά από εξώγαμα και κάτι τέτοια. [0:36:28] Τέλος πάντων, απλά εδώ πέρα τα συζητάμε όλα, οπότε ήθελα να πω ότι είχε λίγο περίεργη ζωή. Έπαιζα δηλαδή εντάξει; [0:36:40] Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται ένας εκεί δηλαδή τώρα το 1930 δεν είναι τόσο παράξενο ακόμα και στην κοινωνία ότι τώρα όχι τόσο ρέντη δηλαδή στην Ελλάδα Ξέρωγω σε ένα χωριό να έχει λογοδοθεί π χ. Ένα δεκατετράχρονο με κάποιον που μπορεί να ήταν 30, ότι μόλις γίνει ενήλικοι θα την παντρευτείς κιόλας. [0:37:05] Οπότε εντάξει, το κρατάμε λίγο. Έτσι προφανώς είναι καταδικαστέο έτσι, αλλά γιατί; [0:37:12] Απλά δεν είναι, δεν έγινε τώρα που δεν είναι τόσο δεν μου πέφτω απτα σύννεφα δηλαδή να διαβάσετε τι γινόταν κάτι τέτοιο εκείνη την εποχή αυτό. [0:37:24] Αυτά τα βιογραφικά του. [0:37:30] Πες τα επιστημονικά του και μετά θα πάμε και στον ντιράκ. [0:37:33] Εντάξει, ο στράτεκερ είναι. [0:37:39] Είναι τόσο ρε παιδί μου, εντάξει; Πήρε εξήγησε πώς δουλεύει η ατομική θεωρία βασικά μαυτή με την εξίσωση του, δηλαδή η οποία χρησιμοποιείται ακόμα και τώρα για να μοντελοποιεί τα άτομα Δεν τα κάνεις. [0:37:55] Εξομοιώσεις ας πούμε τα διάφορα άτομα θες να υπολογίσεις τη δικιά του εξίσωση χρησιμοποιείς. [0:38:03] Οπότε εντάξει τεράστιο τεράστια φιγούρα σε αυτό το κομμάτι. Είναι ισοδύναμη με του. Η ερμηνεία με το Heienberg και αντίστοιχη με τους πίνακες απλώς τους παρέμεινε και χρησιμοποιείται πια και ακόμα και τώρα ότι. [0:38:26] Τουλάχιστον από αυτά που βρήκα εγώ είναι ο πρώτος που αναφέρει την έννοια. [0:38:31] Με τη το Intanglement. [0:38:36] Πρώτος που το φέρνει στο τραπέζι. [0:38:39] Ξέρεις να πούμε και για το ντιράκκ. Για να κλείσουμε αυτή το γκρουπ θα προχωρήσει στο ντιράκ. Πάμε Dira λοιπόν, ντιράκ κλείνει νομίζω. [0:38:51] Αλλάζουν τα Νόμπελ μετά από αυτό, δηλαδή εδώ τελειώνουν όλα για την κβαντική θεωρία και την κβαντική φύση. [0:39:00] Για να ξαναπάρουμε θα πρέπει να πάμε πολύ μεταγενέστερα σε πολύ πιο φυσική για να φέρουμε λοιπόν ο ντιράκ είναι από τους αγαπημένους μου έχει έχει σαν φυσικός και εγώ έχει ιδιαίτερη θέση στη στην καρδιά μου στην καρδιά σου. Ναι, γιατί δεν τα καταλαβαίνω; [0:39:21] Το φόρμα γι αυτό; [0:39:25] Λοιπόν, για όσους λοιπόν ο Πολ Ντι ντιράκ, έτσι; [0:39:31] Άγγλος Αυτός. [0:39:33] Μαθηματικός και θεωρητικός φυσικός, ο αντομηχανικοί. [0:39:39] Και κουβατική θεωρία πεδίου, και. [0:39:42] Ηλεκτροδυναμική. [0:39:44] Έχει μία ενδιαφέρουσα ζωή γιατί ο πατέρας του είχε ψύχος με τα γαλλικά. Το λεγόμενο μαθαίνει γαλλικά άκυρο. Okay, δεν ήταν αυτό. Δεν του άρεσαν δεν πολυ μίλα γενικά ήταν αντικοινωνικός. [0:39:57] Πήγε στο Cambridge. [0:40:00] Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά δεν βρήκε υποτροφία και τελικά πήγε στο bristor και έκανε. [0:40:08] Εφαρμοσμένα μαθηματικά έχεις ποτέ γεννήθηκε; Ποια χρονιά το 1902 και πέθανε το 284 o κ. [0:40:19] Πέθανε και αυτοκτόνησε ο αδερφός του. [0:40:22] Που δουλεύει σε εργοστάσιο στο Μπέρμιχαμ. [0:40:27] Και είδε τη δουλειά που είχε κάνει ομπεργκ ο dirak έτσι και εμπνεύστηκε από αυτήν. [0:40:36] Τώρα τα σημαντικά του σε θέμα στα επιστημονικά είναι τα εξής, ότι εντάξει το αξιομνημόνε αυτό είναι η εξίσου dirak, η οποία πρέπει. Πήγε ένα βήμα παραπέρα την εξίσου 11 για να ισχύει και με βάση την ειδική θεωρία της σχετικότητας. Ναι, αυτό είναι μεγάλο. Πήρα την κβαντική θεωρία και την έκανε σύμβαση με την ειδική φρέσκευτικότητας του Αϊνστάιν. [0:41:05] Τεράστιο επίτευγμα αυτό είναι από αυτά που γίνονται μία φορά ρε παιδί μου. [0:41:08] Θα κάνω Τύπος και το χρησιμοποιούμε από τότε. Αξίζει να. [0:41:15] Αξίζει να αναφέρω ότι ο ντιράκ είχε μία ψύχωση με τα μαθηματικά ότι ναναι όμορφα να είναι ωραία και θεωρούσε ότι όλες οι θεμελιώδες ιδιότητες της φύσης στη φυσική πρέπει να εξηγούνται με μία όμορφη εξίσωση και εντάξει και η εξίσωση του είναι ωραία έτσι ωραία στημένη. [0:41:38] Και για όσους έχουνε κάνει κβαντομηχανική υπάρχει ο φορμαλισμός του Ντιράκ που είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος γραφής κβαντομηχανικής. [0:41:48] Ο οποίος είναι. [0:41:52] Πάρα πολύ ωραίος είναι όμορφος τρόπος και πολλά πράγματα βγαίνουν πολύ εύκολα και πολύ. [0:41:59] Έτσι; [0:42:02] Εμφανίζονται ας το πούμε, Άμα τα κάνεις σωστά βγαίνουν μόνο της τα αποτελέσματα να το πω έτσι σαν κωδικοποίηση επιδγραστήκαν με τα κέτ και τα braket και τα κέτ brack και τα braket και όλα αυτά έτσι πολύ ενδιαφέρον ο φορματισμός Dira. [0:42:18] Ο οποίος είναι και. [0:42:20] Ο βασικός τρόπος που γίνεται και η κβαντομηχανική η μοντέρνα. [0:42:26] Οπότε αυτό που πάμε για το για το χάζμπεργκ πλέον αυτά είναι λίγο αναχρονιστικά obsolet. [0:42:33] Ο φορμαλισμός dirac είναι το ο κυρίαρχος επίσης μέσα από τις εξισώσεις του προκύπτει η Αντιύλλη. [0:42:44] Δηλαδή και το ποζιτρόνιο θα μπορούσε να προκύψει, το οποίο θα έρθει αργότερα. Αυτό είναι για μένα το δεύτερο μεγάλο επίτευγμα μετά από την ξέρεις που έφερε τη σχετικότητα στην βατομηχανική, ότι προέβλεψε, το οποίο επιβεβαιώθηκε μερικά χρόνια αργότερα, αλλά είναι το επόμενο nober μου αρέσει πάρα πολύ όταν γίνεται πρόβλεψη δηλαδή για μένα η επιστήμη και η φυσική είναι αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις προβλέψεις που μετά επαληθεύονται. [0:43:14] Θεωρητικά. [0:43:15] Και αυτό δεν ήταν και μικρή πρόβλεψη, δηλαδή δε ότι θα υπάρχει κάποιος ηλεκτρόνιο, αλλά με άλλο φορτίο θετικό. [0:43:24] Τα ξένα, επιστημονική φαντασία σε εκείνη τη φάση, αλλά τελικά βγαίνει από αυτό. Ξέρεις μία απλή τετραγωνική ρίζα, ξέρεις πώς είναι το το τετράγωνο, ποια είναι τετραγωνική ρίζα του 4; Μπορεί να είναι και το 2 και το -2 και τα 2 να βάζω τετράγωνο να βάζεις 4, οπότε έτσι βγήκε και το ποδιτρόνειο. [0:43:44] Δεν πάμε να τους βάλουμε όλους μαζί σε λίστα. [0:43:52] Ναι, για να δούμε τώρα το θεωρείς ότι είναι ισάξι, δηλαδή ότι διαλέξουμε θα πάνε και οι 3 πακέτο; Όχι, όχι ωραία θα το ξανασκέπτομαι. [0:44:06] Σχεδόν και ανέβαζα εάν έπρεπε να βάλουμε s κάποιον, μάλλον φαν θαβαζα το streetger. Νομίζω γιατί έκανε το εξίσωση του. Υπάρχει ακόμα ομπεργκ να βάλουμε τους άλλους 2 A και τον settingger S. [0:44:25] Ήρθε στο χάινμπεργκ πιο κάτω. [0:44:28] Να ξεκινήσουμε από το Ιράκ που είναι εύκολος το τυράκι είναι η eab. [0:44:34] Okay το νομίζω behavh από τον Έβαζα τον Ντιράκ, μπορούμε να τον βάλουμε B γιατί; [0:44:43] Έφτιαξε πολλά πράγματα, αλλά ίσως δεν είναι κάποια. [0:44:49] Έτσι, η ανακάλυψη τελείως όχι δική του, δηλαδή έφτιαξε το φορμαλισμό, έφτιαξε τις εξισώσεις αλλά υπήρχε σε ντόκερ και υπήρχε και ειδική θεωρία της σχετικότητας. Να το πω έτσι, νομίζω ότι. [0:45:06] Τον βάζουμε. [0:45:08] Βάλτο σε DR. [0:45:10] Για τα επιστημονικά του καλλιτέχνης. [0:45:14] Για τα επιστημονικά; Ναι, τώρα τα υπόλοιπα με τη ζωή του, εντάξει, αυτό θα το κλείσω. Λέμε Εντάξει, ναι, ας το βάλουμε επειδή έχει επειδή να μην το βάζεις γιατί είναι είναι εξίσου δηλαδή. [0:45:29] Και είναι το concept της ότι η ιδέα με τις πιθανότητες και όλο αυτό. Okay, τότε το hazerben πρέπει να μπει θα μπει για την αρχαία προσδιοριστία στο στο A είναι. [0:45:43] Okay, εντάξει, είμαι. [0:45:46] Για την ώρα okay πάω, θα τα ξανακάνουμε review, Νομίζω μετά. [0:45:52] Λοιπόν. [0:45:54] Πάμε παρακάτω. [0:45:56] Ναι 1935 που περνάμε τώρα στα σε σωματίδια πράγματα τελειώνει. [0:46:04] Όλα αυτά ήτανε, λίγο πολύ θεωρητικά nobel. Αν το σκεφτείς dirage radioger heienberg, εντάξει, όχι ο ράμαν, αλλά αυτά ήταν όλα θεωρητικά πράγματα, ενώ τώρα περνάμε. [0:46:19] Τα επόμενα Νόμπελ για να δω είναι όλα για πρακτικές. [0:46:26] Εφαρμογές γράμματα μέσα τελειώσει η θεωρία τώρα πάμε στην πράξη είχε το Backglob που έλεγες και εσύ είσαι σε σε άλλο επεισόδιο με τα θεωρητικά. [0:46:40] Βέβαια τα δώσαν όλα αυτά και το 34 δεν βγάλαμε πάλι Νόμπελ, κανένας άξιος. [0:46:48] Βέβαια, τώρα και η προηγούμενη 3 που πριν το ήταν κανένας άξιος. Ξαφνικά γίνανε ο κοντιράκ. [0:46:58] Τέλος πάντων μάλλον πιο αποδεκτή. Δεν ήμουνα και τότε να ξέρω την λεπτομέρειες. [0:47:06] Οπότε πάμε κατευθείαν στο 1935-21. [0:47:11] Φορές προτεινόμενος ο κύριος Τσάντγουικ είναι 29 άτομα, τον πρώτο 21 άτομα ναι, όχι χρονιάς. [0:47:24] Συνολικά. [0:47:26] Search, James chat we. [0:47:29] Βρετανός αυτός άγγλος Νόμπελ φυσικής, έγινε και υπότιτ στο 45. [0:47:35] Ανακάλυψη νετονίου, το οποίο το είχε πει ο παρακαλώ. [0:47:41] Ναι, ο οποίος ναι, γιατί ήταν ο supervisor του ο Rher Ford του Channel. Πάμε παίζουνε πάλι 20 εκεί πέφτουμε πάλι σε αυτό που έχω πει πολλές φορές στο σημερινό επεισόδιο. Ότι πόσοι υπάρχει σύνδεση ο ένας με τον άλλον; [0:47:56] Νόμπελ, ούτε που θυμάμαι. [0:48:00] Ναι. [0:48:02] Είχε πάρει πυρμά σε τι είχα πει που είχε πάρει χημείας τότε Α Μπράβο, Ναι ναι, όχι φυσικής όμως το 1908. [0:48:11] Γενικά είναι ο κλασσικός που την είναι το μεγάλο κεφάλι εκείνη τη στιγμή είναι είναι πασίγνωστος, άμα τους δεις, έχει τους έχει προτείνει και αυτούς πολλούς για Νόμπελ, αλλά έχει σταματήσει λίγο να κάνει δουλειά και τη βάζεις σε άλλους όπως σε αυτόν κλασική, ξέρεις, Νομίζω υπάρχει ένα κάτι ένα ούτε σωματίδιο πήγαινε ψάξτο λίγο chat we μεγάλωσε οπότε. [0:48:36] Είχε γκρουπ, είχε φοιτητές τις λειτουργεί, δεν είναι κάτι. [0:48:41] Παράξενο. [0:48:43] Ήταν και στο Μανχάταν Project. [0:48:47] Α Καλά ναι, για το τώρα ή για το για το ραντεβού τον είπαμε όταν ήταν η λοιπόν είχε κάνει. [0:48:58] Μελετούσε σωματίδια βασικά και προσπαθούσε να καταλάβει άμα. [0:49:06] Κάποιες σκεδάσεις σε πρωτόνια είναι από ακτίνες, γάμα είναι από κάτι άλλο και τελικά. [0:49:14] Καταλάβαν ότι λόγω της. [0:49:17] Της ενέργειας και της ορμής που μεταφέρονται στα πρωτόνια δεν θα μπορούσε να ήταν ακτίνες γάμα. [0:49:24] Οπότε κατάλαβαν ότι υπάρχει ένα άλλο σωματήριο, το οποίο είναι ουδέτερο. [0:49:31] Έκανε δηλαδή τέτοια πειράματα εδώ πέρα άκου να δεις Θεέ μου τι γίνεται για να. [0:49:39] Για να εξηγήσουμε όλη την ιστορία με το πόσο τσάντου θα πάρει. [0:49:44] Την ίδια εποχή 1935 το Νόμπελ Χημείας το παίρνει η κόρη Κιουρί η Ειρήνη Κιουρί, που είναι κόρη των άλλων 2 α σοβαρά με τον άντρα της, τον Φρεντε. [0:50:00] Curry. [0:50:02] Αυτοί οι 2 το ζεύγος Κιουρί. [0:50:07] Το δεύτερο ζεύγος, η δεύτερη γενιά παε γενεαλογικά. [0:50:13] Μητσοτάκης, Καραμανλής. [0:50:15] Είναι family business. [0:50:19] Αυτή μελέτησαν συνέχεια να μελετάνε ραδιενεργά υλικά και ο chat we. [0:50:27] Εμπνεύστηκε ας το πούμε από τα πειράματα που κάνανε στο Παρίσι οι second generation, η Curry. [0:50:36] Και. [0:50:39] Και τι έγινε έκανε αυτός ήταν στο caventis. [0:50:46] Και έκανε τα έκανε τα ίδια πειράματα ας το πούμε, απλά το πήγε να πούμε παρακάτω. Χρησιμοποίησε καλύτερα όργανα, πιο λεπτό και λοιπά έκανε καλύτερη ύφασμασκοπία στα σωματίδια. [0:50:58] Και έτσι έφτασε στο αποτέλεσμα. Ας το πούμε κατάλαβε ότι υπάρχουν τα ότι είναι νεκρών. Υπάρχει δηλαδή κάποιο ουδέτερο σωματίδιο, αν και η ιδέα υπήρχε η ίδια από το ότι μάλλον υπάρχουνε και τα νετρόνια υπήρχε ο R το παζα μεγάλο κεφάλι είχανε άλλε 2 άλλοι τύποι, ο μπέκερ και ο μπό είχανε ρίξει και και βλέπαν ότι κάτι έβγαινε. [0:51:25] Ακτινοβολία αλλά δεν ξέρω, δεν ξέραμε τι είναι. [0:51:28] Που λέγαμε ότι ήταν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ξέρεις ακτίνες, χίμα απλώς το chat το απέδειξε παιδιά όχι είναι σωματίδιο. [0:51:38] Αυτό γιαυτό πήρε το ομπελάκι του άξιο Άξιο ωραίο ναι. [0:51:45] Που θα το βάλουμε; [0:51:47] Νομίζω πρέπει να πει τώρα. [0:51:51] Αυτό νομίζω και εγώ και. [0:51:58] Ξέρεις τι γίνεται; [0:52:00] Έτσι; [0:52:04] Σε συμπληματίζει ότι δεν είναι δεν είναι τόσο celebrity το chat we ούτε είναι. [0:52:12] Τουχουμε την ίδια αξία του ΝΕΤΟΝΊΟΥ Α δεν αξίζει η at Ρ μόνο και μόνο τι βρήκε σωματίδιο βρήκε σωματικό. [0:52:22] Βέβαια, ξέρεις γιατί γιατί θα ανοίξουμε; [0:52:28] Υπήρχε από το Rider Ford, τα πειράματα ταχαν ξεκινήσει άλλοι. Εντάξει αυτός έκανε εντάξει, έγινε βάλτο βάλτο B δεν ήτανε εντάξει, έκανε τη σκληρή δουλειά να το βρει να το ανακαλύψει, αλλά αν δεν ήταν αυτός νομίζω θα ήταν κάποιος άλλος μετά από ένα χρόνο 2 δηλαδή ήταν θέμα χρόνου πολλά απτα προηγούμενα Νόμπελ στο A και το αστείο δεν είναι. [0:52:54] Αν δεν είχαν γίνει, οπότε είχαν γίνει. [0:52:57] Ξέρεις, μπορεί να περάσει πολύς καιρός. [0:53:00] Πότε; [0:53:02] [0:53:04] Πάμε παρακάτω. [0:53:07] Επόμενο. [0:53:09] Αυτά είναι τα αγαπημένα μου Νόμπελ από αυτή τη χρονιά. Από τα αυτά τη δεκαετία, το ζευγάρι αυτό με την κοσμική ακτινοβολία. Ναι ναι, γιατί είναι ένα εντελώς καινούριο πράγμα. Τώρα εντελώς καινούριο. Δηλαδή δεν είχε κανείς ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει. [0:53:27] Να έρχονται πράγματα από το διάστημα. [0:53:32] Δηλαδή όλα τα άλλα, ας πούμε ξέρεις, λέγανε σωματίδια εκεί τι γίνεται; Στον πυρήνα του ατόμου μπορεί να υπάρχει αυτό μπορεί να υπάρχει το άλλο. [0:53:41] Ενώ αυτό που έκανε ο. [0:53:44] Νομίζω είναι 2 χες και ο άλλος είναι που έκανε τα πειράματα. Αν δεν κάνω λάθος ναι. Με τα μπαλόνια λοιπόν. [0:53:54] Κάτσε, να πούμε τα βιογραφικά για ΠΕΣ; Ναι λοιπόν. [0:54:01] Ο, ο πρώτος είναι ο κύριος Victor France has astro, ο αμερικανός φυσικός. [0:54:07] Πήρε το Νόμπελ για τις κοσμικές ακτίνες. [0:54:09] Αυτός κλασική περίπτωση εκεί Αυστρία, γεννημένος στο Gracci ήτανε η instagram και λοιπά και μετά έφυγε επειδή η γυναίκα του ήτανε εβρέα το 38 και πήγανε στην Αμερική. [0:54:21] Αυτός υπήρχε η ιδέα ότι για να έχεις. [0:54:28] Ακτινοβολία έτσι υψηλής ενέργειας και σωματίδια και λοιπά. [0:54:35] Εφόσον τα υλικά τα ραδιενεργά και αυτά είναι στη γη. [0:54:40] Θεωρητικά, όσο απομακρύνεις από τη γη θα πρέπει να μειώνεται η ένταση αυτής της ακτινοβολίας. Σωστά; Να, αλλά δεν φαινόταν ότι δεν πολύ ισχύει αυτό και αυτός έκανε κάτι πειράματα με μπαλόνια. [0:54:56] Ανέβασαν σε αερόστατο, ανέβαινε και είχε βάλει πάνω αυτό το το μηχάνημα. Το μετρούσε το φορτίο βασικά του στον αέρα, πήγε μέχρι τα 5 km. [0:55:11] Και τι και τι ανακάλυψε ότι όσο ανεβαίνεις. [0:55:17] Στην αρχή μέχρι περίπου 1 km υψόμετρο. Όντως μειώνεται η ακτινοβολή μειώνονταν. [0:55:27] Και μετά από ένα σημείο. [0:55:31] Αρχίζει και αυξάνεται. Άρχισε να ανεβαίνει σου λέει τι ανεβαίνει δεν ανέβαινε, ανέβαινε μέχρι και τα 5 km που έφτασε αυτός. [0:55:40] Δηλαδή στα 5 km ήταν διπλάσια από το επίπεδο της θάλασσας. [0:55:45] Η ακτινοβολία. [0:55:46] Και και έτσι γεννήθηκε η ιδέα της κοσμικής ακτινοβολής, δηλαδή ότι έρχονται σωματίδια από το διάστημα και μας βομβαρδίζουν ποτίδα από αυτά είναι και pozit ρών και μειώνια, τα οποία είναι η το. [0:56:04] Δεύτερο μισό του Νόμπελ με τον άλλον κύριο τον άντερσον. Ο Τύπος ο χες είχε μόνο 4 τον προτείνανε αλλά. [0:56:14] Το ενδιαφέρον είναι ότι όχι μόνο έκανε το πείραμα. Προέβλεψε σωστά ότι. [0:56:19] Αυτοί που με τρούσε ιωνίζουν τα ιώντα ήταν από ακτινοβολία έξω από τη γη, το οποίο δεν ήταν προφανές. Θα μπορούσε να είναι άλλη λόγοι ότι ξέρωγω κάποιο άλλο αέριο. Δεν ξέρω γω τι και όχι μόνο αυτό, αλλά απέδειξε ότι είναι και από το διάστημα και γιατί το προφανής θα ήταν ο ήλιος, αλλά κάνοντας πειράματα το βράδυ και κατά τη διάρκεια Εκλείψεων παρακαλώ. [0:56:46] Είπε ότι ο κ. Είναι έρχεται από το έξω διάστημα και. [0:56:52] Την εποχή εκείνη αυτό ήταν οι ενέργειες που μετρούσανε για αυτά ήτανε, δεν υπήρχε στη γη τέτοιο πράγμα, δεν υπήρχαν επιταχυντές ακόμα. Οι δηλαδή ήταν ενέργειες σε σωματίδια που ήταν το παγκόσμιο ρεκόρ. Ξέρω γω. [0:57:11] Ενέργειας. [0:57:13] Και το μοιράστηκε το νό με τον κύριο Carl David Andson, αμερικανός αυτός γιατί ο Andersson ανακάλυψε το Ποζιτρόνε το 1932, το οποίο το ανακάλυψε ναρχεται από τον ουρανό έτσι; [0:57:27] Ο diract το είχε προβλέψει, αυτός το ανακάλυψε μέσα από έτσι με κοσμικές ακτίνες από φωτογραφία, ξέρεις αυτές τα. [0:57:38] Που χρησιμοποιήσανε τα φιλμ ας το πούμε που φαίνεται να η τροχιά ενός σωματιδίου που έχει τη μάζα του ηλεκτρονίου. [0:57:46] Η κρίση δηλαδή της τροχιάς είναι ίδια, αλλά είναι από την ανάποδη κατεύθυνση που σημαίνει ότι είναι θετικά φορτισμένα. Ο ίδιος ανακάλυψε και το μειώνει του 1936, το οποίο είναι λίγο πιο βαρύ. [0:57:59] Ηλεκτρόνιο αυτό θέλω να το σχολιάσουμε λίγο. Το έχει πολύ ζουμί το μειόνιο. Ναι να σου πω το το και το γκολπεδω έχει ανακαλύπτει, το προτείνεται για Νόμπελ. [0:58:17] 19 φορές προτεινόμενος κάπου το Νόμπελ 19 άτομα μη μιλάς 19 φορές γιατί είναι λες και τον κάνανε κάθε χρόνο νόμιμη OK 19 άτομα. Εντάξει ο κ λοιπόν μετά από αυτό το Νόμπελ τον Ξαναπροτενω 18 άτομα. [0:58:34] Πάλι μετά το Νόμπελ για την ανακάλυψη του Μιονίου, το οποίο μας δεν το πήρε ποτέ. [0:58:43] Το μειώνιο είναι το κλασικό που υπάρχει αυτή η ιστορία, ο ράμπυ, ο άλλος που λέει όταν το ανακάλυψε ο άνθρωπος είναι αυτό, λέει ποιος το παρήγγειλε αυτό; [0:58:58] Εκείνη την εποχή το μειώνει ότι η δε ότι υπάρχει ένα σωματίδιο του ηλεκτριο, αλλά πιο βαρύ. [0:59:05] Ήταν εντελώς κουλί, είναι η αρχή του του Standard του τυπικού μοντέλου, γιατί μέχρι τότε ήτανε παιδιά. Το καταλαβαίνουμε, ξέρεις, έχουμε τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια πάνε γύρωγύρω, εντάξει, έχουμε και τα νετρόνια μέσα, έρχονται και μερικά πράγματα το διάστημα ίσως, αλλά OK είμαστε τα έχουμε ανακαλύψει όλα και έρχεται ξαφνικά αυτός και βγάζει το μειόνιο και το οποίο δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ. [0:59:34] Ενώ κατά τη γνώμη μου θαπρεπε να δηλαδή. [0:59:40] Ο Τύπος αυτός θα μπορούσε να πάρει δεύτερο Νόμπελ φυσικής. Ποτέ ξέρεις τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι. [0:59:49] Δηλαδή στις χρονιές αυτές και μετά δηλαδή απτα Nobel που δώσανε δηλαδή δεν υπήρχε κανένα που να ήτανε λιγότερο σπουδαίο από το. [0:59:59] Απτο μειώ. [1:00:00] Απλά μετά σας φοβηθήκαμε ότι δεν θα ανοίξουμε τον ασκό του Αιόλου και Άμα είναι να δίνουμε γιακά στο σωματίδιο που βρίσκουμε και ένα νομίζω είχανε πρόβλημα να το δώσουν σε ίδιο άτομο δεύτερη φορά. [1:00:12] Αυτό ήταν όλο αν ήτανε κάποιος άλλος και είχε να καλύψει το Ιόνιο. Αντίστοιχα νομίζω θα είχε πάρει νομπελάκι. [1:00:21] Ο κ που τους βάζουμε αυτούς στο tier μας; [1:00:26] Hess, K Α Derson. [1:00:28] Τον τον. [1:00:34] Τον άντερσον, εγώ μπορεί να τον έβαζα και δηλαδή είναι. [1:00:39] Μπορώ να σου πω ή στο μ σίγουρα; [1:00:44] Ναι. [1:00:48] Το θέμα είναι ότι. [1:00:55] Πχ. Να βάλουμε τον χες. [1:00:59] Τον Χες ναι. [1:01:04] Για την κοσμική ακτινοβολία, γιατί εντάξει, τι άλλο έχουμε έχουμε τον. [1:01:13] [1:01:16] Μαρκών BC πρέπει να μπει OK, μπορούμε να το βάλουμε; C ναι, άντε τον φίλο μας γιατί; [1:01:27] Ένας ένας θα το βρισκε εντάξει; [1:01:30] Ωραία τα πειράματα με τα μπαλόνια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Ο άλτερ ή AB εγώ νομίζω ότι θα το θα τον έβαζα a γιατί; [1:01:41] Βρήκε 2 σωματίδια, έτσι βρήκε 2 ναι παρότι βάλτε λέει. [1:01:49] Θα το βάλουμε έτσι τι γίνεται ρε συ δηλαδή θα πάει στην ίδια κατηγορία με το με την Γκιουρί και το και το μπορ. [1:02:00] Εντάξει, σας πάει, ας πάει τον Heienburger; Όχι, Τι δεν μπορεί ναμίλιτα Ναι ναι, όχι όλη αυτή ένα κάτω ένα είναι ένα κλικ κάτω ένα κλικ. Εντάξει, είναι λίγο τέτοιο Λοιπόν. [1:02:19] Προχωράμε ναι 1937 άλλο άλλο ένα διπλό Νόμπελ, Όλα είσαι πάνε και μετά θα γίνουν ακόμη περισσότεροι άστο λοιπόν. [1:02:32] Θέλω να ξεκινήσω πρώτα με τον κύριο Tommson. [1:02:35] Ο κύριος άτομα τον προτείνανε. [1:02:40] George Πάγι, νομίζω ότι έτσι προφέρεται tomson, όχι ο tomson με το ηλεκτρόνιο, έτσι άλλος αυτός τώρα ο γιος του αν είναι ο γιος του, είναι ο γιος του. [1:02:55] Δεν το χα πει αυτό είναι ο γιος του. [1:02:58] Μιλάμε κλίκα ντάξει, μετά λέμε γιατί στην ελληνική πολιτική σκηνή εγώ τα ίδια γίνονται. [1:03:07] Και το και το μοιράζεται μαζί με τον κύριο ντάβινσον, Κλίντον, τζόσεφ Ντάσον, Αμερικανός αυτός. [1:03:16] 4 άτομα τον κάναν αυτό το ρεκόρ για τη δεκαετία αυτή σημαντικά και τα σημαντικοί και οι 2. Αυτή η συνεισφορά τους ήτανε με την. [1:03:28] Διάθλαση πώς λέγεται το όχι δεν διάστημα; [1:03:35] Διάθλες είναι. [1:03:37] Όχι refraction είναι αυτό. [1:03:40] Κάτσε. [1:03:44] Ας έχουμε δείχνουν πολύ καιρό την Ελλάδα είναι αυτό που με τους φωτεινούς. [1:03:54] Τα φωτεινά σημεία και τα σκοτεινά σημεία που κάνουνε συμβολή σύμβολο με 3. Αυτό να το δεν είναι συμβολο με 3 είναι άλλο πράγμα συμβολο με 3 τέλος πάντων να προχωρώ να προχωρήσουμε εντάξει τέλος πάντων να κολλήσουμε στην ονομασία. [1:04:09] Ναι. [1:04:12] Θα θα το κοιτάξουμε τον όρο Λοιπόν βασικά το κάνανε για ηλεκτρόνια και πρακτικά επιβεβαίωσαν τον τεμπρολί. [1:04:20] Αυτό αυτό είναι το ζουμί ότι αυτό το φαινόμενο ότι όταν περνάνε από την από μία σχισμή αρχικά αυτό το ξέρανε για το φως, το ξέρανε εκεί για τα κύματα στην επιφάνεια π χ. Του νερού. [1:04:36] Που αυτό μετά γεννιέται. Η δευτερογενής πηγή και κάνουνε. [1:04:42] Και διαχέεται σα κύμα τέλος πάντων αυτό κάναν αυτό το πείραμα με το με ηλεκτρόνια. [1:04:49] Και δείξανε ότι είναι αυτό το γνωστό που λέμε το πείραμα του Γιανγκ μετά με τις 2 σχισμές είναι σε αυτή την αρχή. Ναι, είναι αυτό το πράγμα; Το δείξαν Αυτοί βέβαια ντακ του Γιανγκ είναι πιο απευθείας, ας πούμε, για να και διδακτικά να το εξηγήσεις, αλλά αυτή ήτανε που το μετρήσανε πρώτοι και οι 2 αυτοί ανεξάρτητα βέβαια το είχε πει ότι. [1:05:16] Μάλλον είχε ερμηνεύσει. [1:05:18] Πράγματα με την ιδεώτη και τα σωματίδια μπορεί να είναι κύματα κυρίως μέσα στο άτομο, αλλά εδώ. [1:05:25] Η πρώτη πειραματική ένδειξη ότι τα σωματίδια συμπεριφέρονται σαν κύματα και αυτά τεράστιο Νόμπελ. Κι αυτό έτσι το δεν είναι μικρό πράγμα. [1:05:37] Είναι μεγάλη περίθλαση, το βρίσκω στην περίθλαση. Ναι, γιατί η διάθλαση είναι το refraction. Όπως είπα βέβαια, δεν νομίζω ότι άμα πω σε κάποιο περίθλαστη καταλαβαίνει τι είναι πιο πιθανό. Να καταλάβετε το defaction τι είναι; [1:05:54] Και ο καλύτερος τρόπος να καταλάβεις είναι να δεις ακριβώς το φαινόμενο. [1:05:58] Για να. [1:06:02] Για να καταλάβεις πώς μοιάζει να το πω έτσι. [1:06:07] Λοιπόν προσκεκριμένα εδώ δεν κάνω το πείραμα της με την σχισ μας το στείλανε τα ηλεκτρόνια σε κρυστάλλους, οι οποίοι έχουν αυτές τις σταθερές δομές από τις οποίες και ξέρανε. Ξέρεις μέσα από κρυσάλους ότι δημιουργεί αυτά τα σχεδιαγράμματα περίχλασσης; Πώς τα λένε; [1:06:25] Οπότε αυτοί κάναν το ίδιο απλά ρίξανε ηλεκτρόνια και πήραν πάλι παρόμοια σχεδιάκια που σημαίνει ότι συμπεριφερόσαν σαν κύματα. [1:06:34] Και να και να πούμε εδώ ότι όχι μόνο το έκαναν το πείραμα. [1:06:41] Μέτρησαν με βάση τη επιβεβαίωσαν και τι μαθηματική σχέση του στο Ντεμπρολί με βάση το μήκος κύματος. [1:06:52] Ενός σωματιδίου. [1:06:55] Ποιο είναι το μάλλον ποιο είναι το μήκος κύματος Η ενός σωματίδιο; [1:07:00] Οπότε έγινε και η και η πειραματική αυτή εξήγηση να το πω έτσι και επιβεβαίωση τώρα πως συζητάμε και μας ακούω μου πάει και για ε αυτό. [1:07:13] Το μπει σίγουρα κατά πολύ δεν πάει κάτω από επειδή δεν πάει. [1:07:21] Κοίταξε να δεις. [1:07:25] Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι η πειραματική επιβεβαίωση, οπότε μάλλον θα πάει b κατάλαβες; [1:07:32] Αυτό. [1:07:34] Δεν προλύμπη και εστιαρ επειδή είχε την ιδέα αυτή ότι. [1:07:43] Τα σωματίδια λειτουργούν σα κύματα. Έτσι, ναι, φιλοσοφικά ήτανε που λέμε ναι. [1:07:51] Οι κύριοι αυτοί όταν το είδανε είπανε Α αυτό που διαβάσαμε ότι είπε ότι δεν προλί κοίτα να δεις, άμα δεν υπήρχε προλί πιο πριν θα ήταν τι γίνεται εδώ πέρα; Μήπως το μηχάνημα δεν δουλεύει οπότε. [1:08:07] Εντάξει, ροϊκό είναι να ακολουθήσεις μια κανονική κατανομή. Έτσι το Tire Listing δηλαδή αρχίζει πλάκα. Συσσωρεύω συσσωρεύ, μετά θα παίζεις πολύ σαβούρα θα όχι σαβούρα σε εισαγωγικά έτσι παιδιά Προφανώς είναι ο μπαλφυσικής, είναι απλά εννοώ. Μετά θα βάψουμε πολλά επειδή μόνο δεν το καταλαβαίνουμε, δεν θα τα βάζουμε. [1:08:28] Θα βάλουμε, θα φτάσουμε στη 2024, έτσι που πάει η καρφιά. Έτσι έχουμε ακόμα εντάξει. [1:08:35] Πάμε παρακάτω, Ναι 1938 ο κύριος. [1:08:41] Έχει φέρνει πάω στοίχημα, έχεις πολλά βιογραφικά να μας πεις για. [1:08:51] Δεν ασχολήθηκα πάρα πολύ, γιατί τι να σου πω; Τι γίνεται; Γιατί είναι κάποιοι που έχουν τόσο πολύ που μετά θα μπορούσε να είμαι εντάξει; Μην το κάνουμε τελείως βιογραφικό, Έχει Αμερική, έχει μανχάταν project, έχει ατομικές βόμβες. [1:09:05] Έχει το φύλλο του το Fiman έχει. [1:09:10] Φέρνει το παράδοξο, το φέρνει, έχει την κατανομή. [1:09:19] Τα αέρια φέρνει φέρια δηλαδή βάλτων εκεί στο S όπα όχι s όχι όχι. [1:09:32] Με περίμενα να σου πω τα σχόλια μου για το ένα είναι ότι. [1:09:41] Είναι εδώ πριν τον πόλεμο. Έτσι, πριν ξεκινήσουν με τους Γερμανούς και είναι κλασική περίπτωση που ήταν ιταλός εκεί φασισμός και τα λοιπά και έφυγε και πήγε στην Αμερική και φτιάχνει τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα. [1:09:54] Βασικά στο Σικάγο και μετά ήταν και στο Mahanda Project για την ατομική βόμβα. [1:10:00] Είναι απτις περιπτώσεις που λες; [1:10:04] Και σαν. [1:10:05] Αν μηχε άλλες απόψε, αν δεν είχε πάει στην Αμερική. [1:10:10] Μπορεί να μην είχα βόμβα. Οι Αμερικανοί πρώτοι είναι. [1:10:16] Μεμονωμένο άτομα που είχε μεγάλο βάρος πάνω του για να μεταφερθεί η τεχνογνωσία αυτή. [1:10:24] Επίσης, όταν του δώσαν το Nobel, ήταν για λάθος loco. [1:10:32] Το πήρε νομίζω επειδή βρήκε ότι άμα πυροβολήσεις σε νετρόνια σε άλλους πυρήνες ή γίνεται αυτό το αλυστο αυτό δεν βρήκε νομίζω. [1:10:42] Όταν έκαναν τα πρώτα πειράματα, πίστευε και όταν ότι είχαν είχε ανακαλύψει καινούργια στοιχεία, δηλαδή. [1:10:51] Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι είχε προκαλέσει σχάση του πυρήνα, δηλαδή είχε πάρει μεγάλα αποθόριο και ουράνιο. [1:11:00] Χτύπαγε μετρόνει. Ήταν ο πρώτος που πήγε μετρόνια, είχανε κι άλλη ιδέα να χτυπήσουνε έτσι με. [1:11:07] Με άλλα σωματίδια. [1:11:12] [1:11:12] Και εκείνοι ενδιαφέρον τότε περιμένανε ότι. [1:11:18] Περιμένεις ότι για να δεις κάτι ισχυρό, ας πούμε, να στέλνεις τα νετρόνια όσο πιο γρήγορα γίνεται; Αυτό ήταν το αυτό ήτανε το βρήκε. Αυτό βρήκε το ανάποδο, τα επιβράδυ ναι και όταν τα επιβραδύνει, τότε αυξάνεται το. [1:11:35] Πιαστούνε ας το πεις. Οι συγκρούσεις είναι γιατί έχουν περισσότερο εντάξει, είναι κροτομηχανικό φαινόμενο, αλλά χοντρικά και περισσότερο χρόνο να να αντιδράσει με κάτι. [1:11:46] Αλλά όταν τα έκανε αυτά, νομίζω ότι έχει ανακαλύψει καινούρια. [1:11:52] Στοιχεία, αλλά τελικά ήταν προϊόντα της χάσης του πυρήνα. Αυτό πιο μετά το συνειδητοποίησαν, αλλά τότε όταν έκανε τα πρώτα πειράματα. [1:12:03] Το το. [1:12:05] 30 αρχές του Τριαντατέσσερα 33 δεν είχαν ιδέα για αυτά από το 25, 30 και 2, 3 και 2. Σχολιάκια ακόμα γιατί με ενδιαφέρει; [1:12:17] Πολύ ενδιαφέρον, το Σκέψου το New να έχει ανακαλυφθεί το 32 και το 2 χρόνια μετά να το χρησιμοποιεί ο firmy για αυτά τα πειράματα, δηλαδή πόσο σύντομα και επίσης πόσο μικρό διάστημα μιλάμε 34, 10 χρόνια μετά είναι που. [1:12:35] Ατομική βόμβα και το τριαντατέσσερα δεν είχαν ιδέα. [1:12:40] Ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή άμα έλεγε σε κάποιον του 34 ότι ξέρεις 10 χρόνια θα υπάρχει μία βόμβα που χρησιμοποιεί όλη αυτή την τεχνογνωσία για να και θα είναι τόσο τεράστια. Δε νομίζω σε πίστευε κανείς πόσο γρήγορο προχωρώσαν τα πράγματα τότε. [1:13:02] Συμφωνώ απλά, όπως είπε και ο θέμος, το Νόμπελ το πήρε επειδή βρήκε αυτό το κόλπο με τα νετρώνει ότι άμα τα στείλεις πιο αργά. Είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουνε. [1:13:15] Αλλά έχουμε. [1:13:19] Το ιδεατό αέριο που είναι δικό του concept δικιά του ιδέα, το idl cash έχουμε φέρνει dirack κατανομές. Η στατιστική φέρ. [1:13:31] Τα σωματίδια. [1:13:33] Που που ακολουθούν αυτές οι κατανομές ονομάστηκαν ferrmi ών εξαιτίας του είναι πρόσεξε να δεις ηλεκτρόνια ne τρόνια, πρωτόνια είναι βάσει της ιδιότητες έχουμε πει βαθμολογούμε με βάση το τι πήραν το Νόμπελ; Όχι, δεν είναι κάτι σύμβολο, απλά έτσι. [1:13:58] Όχι απλά απλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος γιατί θα ακούσεις τον όπλο και νομίζω ότι έκανα μόνο αυτό. [1:14:02] Οπότε φερμιόνι, έτσι μελέτησε τη διάσπαση β και εισάγει την ιδέα του νετρών. [1:14:13] Του N τρίνου νιουτρίνου να τουτρίνου εισάγει την ιδέα του νετρίνου. [1:14:19] Φέρνει στη φυσική το concept που λέγεται αντίδραση φέρνει firm interaction που τελικά καταλάβαμε ότι είναι οι ασθενείς αλληλεπίδραση που τελικά είναι. [1:14:33] Έτσι; [1:14:35] Θεμελιώδες. [1:14:37] Ιδιότητα της φύσης. [1:14:39] Οπότε είχε όλες αυτές τις τις συνεισφορές, ας το πούμε, αλλά τελικά είναι το Nobel του Prefero του Υποθέμος. Οπότε για αυτό το λόγο πάει από βίος για μένα. [1:14:56] Εντάξει, όχι εσύ ένα B soled because B ναι πράγμα γιατί γιατί είναι αυτό με την φυσικά δεν υπήρχε ούτε ατομική βόμβα, ίσως ούτε να ήταν. [1:15:12] Ναι είναι impact full Ναι και όπως υποθέτος και αυτός έτσι λόγω του φασισμού, η γυναίκα των Εβραίων, οπότε χρειάστηκε να φύγει από την Ιταλία για να πάει στην στο Σικάγο. [1:15:24] Πάμε παρακάτω, ναι τελευταίος. [1:15:28] Για καταϊδρωμένους θα έλεγε κάποιος γιατί τέτοια Έλα βάλτε και στο σύνολο να το κλείσουμε; Το επεισόδιο τράβηξε πολύ ναι. [1:15:40] Λοιπόν. [1:15:42] Μπορεί και de να σου πω την αλήθεια. Έφτιαξε το κύκλο Τρο το οποίο τι είναι το κύκλο τροχλω είναι; [1:15:51] [1:15:55] Χοντρικά έτσι; [1:15:58] Ένας όρος που βάζεις μέσα σωματίδια και τα επιταχύνεις. [1:16:02] Και εκπέμπουν ακτινοβολία κύκλω. [1:16:07] Σαν πρώτος επιταχυντής θα έλεγε κάποιος, όχι σαν όχι σαν ήταν ο πρώτος επιταχυντής ο κύριος Έρινς Αμερική αμερικανός σ αυτή είναι αρχίζουμε και κάνουμε το transition τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες θέτα να. [1:16:24] Είναι ο Τύπος που είναι και στο interest. [1:16:26] Στο openhimer στην αρχή που είναι κάτι γυαλάκια εκεί στο burkley που έχει το Research τίποτα. [1:16:37] Αυτό το Νόμπελ 17 άτομα το προτείνανε. [1:16:43] Είναι εντελώς είναι αυτή η κατηγορία δίνει ένα κάθε δεκαετία. Νομίζω η Ακαδημία που είναι σε σε μηχάνημα ρε παιδί μου δεν είναι καινούργια φυσική εδώ τόσο πολύ, αλλά χρησιμοποιούνε. [1:16:57] Τεχνολογία που σου επιτρέπει να κάνεις φυσική μετά. [1:17:03] Κάποιες φορές αυτά δεν δουλεύουν όπως είναι ο lipman και του Dalen, αλλά νομίζω είναι στην ίδια κατηγορία με τον Μαρκώνη όπου πήρε. [1:17:12] Την ιδέα της ασύρματης επικοινωνίας και έστησε ολόκληρο σύστημα που χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιείται ακόμη και τώρα βασικά το ο πρόγονος του Wifi. [1:17:23] Αυτό το Λόρενς. Όλα τα μεγάλα εργαστήρια σήμερα που έχουνε πει Ταχυτές. Αυτός το ξεκίνησε βασικά, δηλαδή τεράστιο impact. [1:17:35] Η η εφεύρεση αυτή που ξεκίνησε; [1:17:40] Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι ένας λόγος ο οποίος έχει μεγάλη σημασία το το Νόμπελ του είναι οι εξής ότι. [1:17:53] Μέχρι εκείνη την εποχή, για να. [1:17:58] Για να έχεις πιο ενεργητικά σωματίδια με μεγαλύτερη ή το Concept ήτανε μόνο ένα πρέπει να βάλω μεγαλύτερη τάση ώστε να τα τραβήξω με κάποιο ηλεκτρικό πεδίο πολύ πιο γρήγορα οπότε. [1:18:14] Ο ο κύριος έφερε τι το Concept με τα μαγνητικά πεδία που μπορώ να επιταχύνω, αυτός αξίζει να πιω. Απαθηκαν έτσι σωματίδια πριν από αυτόν. Ο μόνος τρόπος να αυξήσουν την στα σωματίδια και την ταχύτητα ήταν αυτό ναι 2 πλάκες, ας πούμε σε μεγάλη τάση και ελπίζει σαν τη μία μέχρι που να ξεκολλήσει τα σωματίδια και να τα τραβήξει με ένα πολύ ισχυρό πεδίο. [1:18:36] Και αυτό που έκανε αυτός είναι ότι το βάζεις σε ένα μαγνητικό πεδίο, οπότε αρχίζει να γυρνάει γύρω γύρω και εκεί που γυρνάει γύρω γύρω του στέμνεις και λίγο ηλεκτρικό πεδίο με συχνότητα μεγάλη. Όσο γυρίζει και αυτό το σπρώχνει έτσι του δίνει κλωτσιές. [1:18:55] Και αυτή η τεχνική ουσιαστική χρησιμοποιείται ακόμα και τώρα στους κυκλικούς επιταχυντές και στο. [1:19:03] Στο και τα λοιπά με εντάξει με. [1:19:07] Έχουνε γίνει άπειρες αναβαθμίσεις από τότε, αλλά η αρχή λειτουργίας έχει πάλι μαγνητικά πεδία και ηλεκτρικά αυτά που τον σπρώχνουν. [1:19:19] Δεν θα είμαι που το βάλαμε στο C τώρα εντάξει εφόσον είναι μηχάνημα δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Ξέρεις τι ναι; Είναι μηχάνημα δεν. [1:19:29] Άμα μπει πιο πάνω, πρέπει να ανεβάσουμε κι άλλους, ίσως λίγο πιο πάνω, αλλά θα κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Τι θα κάνουμε έτσι; Ένα recilbration να είναι, αλλά δεν ανακάλυψε καινούργια φυσική μέσα απλώς χρησιμοποίησε την τεχνολογία, έφτιαξε τεχνολογία. [1:19:47] Να το ζητήσουμε κάπου εδώ πήγε δουλειά φίλε Έχω νιώθω ξέρεις θέλω διάλειμμα αυτό το επεισόδιο. [1:19:57] Δουλειά. [1:20:00] Ξανακάνει άκου χε μιάμιση ώρα, επεισόδιο σχεδόν. [1:20:05] Δώστε μας κανένα σχόλιο το ξέρεις; Το spotify έχει σχόλια ή αλλιώς κάνα email εκεί. [1:20:11] Να άμα φτάσετε μέχρι από το. [1:20:15] Λοιπόν χαιρετούμε τα λέμε στο επόμενο επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά. [1:20:22] Λοιπόν θερμό στο. [1:20:35] Της εβδομάδας έχουν αποδείξει δεν είναι. Έχω αναφέρει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι είχα αγοράσει αυτά τα το Tablet, το remarkable που είναι για να σε κρατά σημειώσεις. [1:20:45] Που είναι, χρησιμοποίησα αυτό για πρώτη φορά σε ένα σε ένα γνωστό εκεί φίλο. Δεν το είχα πιάσει στο χέρι μου, οπότε είχα γράψω και πώς σου φάνηκε; [1:20:56] Είναι όπως το περιγράφουνε, να είναι σαν να γράφεις χαρτί. Είναι πολύ ωραίες, πολύ ωραία αίσθηση. Ναι. Και για όσους το γνωρίζουν πριν κάνα μήνα 2 2 μήνες θα έλεγα η εταιρεία αυτή έβγαλε καινούργιο, το οποίο υποστηρίζει και χρώματα πλέον. [1:21:14] Το οποίο το λέει προ. [1:21:16] Τι πιο σύνηθες; Τι και εντάξει και ξύπνη έχει κάνει, έχει καταστρέψει κόσμο Η Apple με τα θα σου πω γιατί γιατί υπάτε υπήρχε η ιδέα ότι έχω ένα προϊόν, βγάζω το καινούργιο, το καινούργιο αντικαθιστά το προηγούμενο και το προηγούμενο που πέφτει η τιμή του. Πλέον μετά από αυτό που έκανε η Apple με τα Pro. [1:21:40] Τώρα έχεις το Remarkable project που δεν είναι το remarkable 3 που θα αντικαταστήσει CD. Το ωδείο βγήκε με διπλάσια τιμή, ξέρω γω έχει 700€ το pro κάτι τέτοιο; [1:21:54] Έτσι επειδή απλά έχει χρώματα, ενώ κανονικά θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς το προϊόν να έχει χρώματα είναι η φυσική εξέλιξη του προϊόντος, δηλαδή δεν έχει κάτι pro; Ξέρω πως έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία μετά προ ε στη Jobs. Το συναλικός 99 που γύρισε στην Apple και ήταν όλα ένα. [1:22:15] Εκεί με φτιάχνανε εκτυπωτές τότε σκάνερ προϊόντα λέει τα πέταξε όλα στα σκουπίδια και έφτιαξε αυτό το περίφημο τετράγωνο με τα 4 ΤΕΤΑΡΤΗ Μόρια. [1:22:26] Και λέει θα έχουμε 2 στήλες, laptop και destpop και 2 γραμμές consumer και pro profession και ιδέα είναι ότι ήταν μηχανήματα για το σπίτι και για τη δουλειά. Ξέρεις πιο Advanced ωραίο το Concept τέλος πάντων και με υπαιότητα της. Η Apple ήταν η πρώτη που το ξεξήλησε αυτό βέβαια, όπως έχει καταστρέψει και τώρα το κάνουν όλοι. [1:22:52] Το το έτυχε και το χρησιμοποιήσει από το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν το έχω αγοράσει. Εγώ το είχε αγοράσει ένας γνωστός. [1:22:58] Είναι πώς γράφεις χρώματα, γιατί υποτίθεται θα έχεις ένα στυλό έτσι και πάλι ακούρα πρέπει να γράφεις ένα ενώ όταν χάνεις σημειώσεις πάλι μαύρο δεν είναι. Οπότε το χρώμα προσέρχεται μέσα λοιπόν. [1:23:16] Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δικιά της πατέντα για τη για τα χρώματα. [1:23:23] Και πώς λειτουργεί; [1:23:25] Τα τα υπόλοιπα χρωματιστά τάμπλετ έχουν πρακτικά μία κανονική οθόνη L CD και ειδικά φίλτρα και ειδικές μεμβ rans, ώστε οι αίσθηση τελική να σου αφήνει να είναι σα το. [1:23:39] Όσα δεν το γνωρίζουν αυτή η τεχνολογία, το in κ. Πρακτικά όπως περνάει το μολυβάκι από πάνω, είναι μαγνητισμένο και τραβάει. [1:23:47] Σωματίδια μαύρα στην επιφάνεια που εσύ το βλέπεις σαν να γράφει κάτι; [1:23:52] Αυτό που έχουνε κάνει. [1:23:55] Είναι ότι το κάθε pixel πρακτικά έχει διαφορετικά χρώματα, μπαλάκια, μέσα, σωματίδια, δεν χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται συμπληρωματικά. [1:24:06] Και όπως περνάει το μολυβάκι ανάλογα τι χρώμα έχεις επιλέξει, θα σηκώσει τα. [1:24:18] Τα ανάλογα μπαλάκια ας το πούμε το συγκεκριμένο χρώμα με το συγκεκριμένο συνδυασμό και πώς το κάνει αυτό στο ασπρόμαυρο είναι εύκολο γιατί το μολυβάκι χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία της wacom που απλά είναι μαγνητικό που περνάει από πάνω. Τα τραβάει όλα αυτό στην πραγματικότητα φορτίζει. [1:24:35] Ασύρματα όπως το Apple Pency πάνω στο Tablet. [1:24:40] Δεν δεν έχω δει αναλυτικά, αλλά σε συζήτηση που έκανε ο κύριος με το παιδί που το πήρε που το συζητάγαμε μεταξύ είμαστε και φυσικοί, οπότε θέλω να το σκαλίσουμε. Πιθανολογώ ότι ο λόγος που πλέον το καινούργιο μολυβάκι φορτίζει και δεν είναι παθητικό ας το πούμε είναι ότι χρησιμοποιεί διαφορετική ένταση μάλλον μαγνητικού πεδίου για να σηκώσει διαφορετικό σωματίδιο, οπότε μάλλον το αλλάζει λίγο. Οπότε ίσως για αυτό έχει κάποιο ηλεκτρονικό μέσα σύστημα. [1:25:08] Να ρυθμίζει το να ρυθμίζει αυτό το πράγμα. Την ένταση μάλιστα είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο να έχεις ή in οθόνη με χρώματα και να είναι. [1:25:20] Να είναι θεμελιωδώς η δεν είναι σαν τις άλλους που είναι lcd με φίλτρα. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία, απλά πλέον έχει και χρώματα. [1:25:29] Είναι εντυπωσιακό, είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και back και backlie το καινούργιο. [1:25:36] Το μόνο που για μένα χάνει είναι στην τιμή για μένα. Δεν έχει κάτι pro. Έχει αυτό που είναι η φυσική εξέλιξη της τεχνολογίας, ότι πλέον έχουμε και χρώματα, οπότε πρέπει να ήταν το 3 με την τιμή που είχε το 2 και το 2 να. Δεν υπάρχει λόγος δηλαδή το 2 να έχει την τιμή που έχει πλέον που είναι πλέον ασπρόμαυρο αυτό. Αυτό θεωρώ εγώ η πιθανότητα με τον ανταγωνισμό μετά θα πέσει η τιμή, έτσι θα βγάλει και κάποιος άλλος κάτι αντίστοιχο. [1:26:02] Και θα έρθουμε όλοι του εντυπωσιακό. [1:26:05] Τέλος πάντων, αυτό το πρώτο είδαμε το έκανε και η sonita με το Playstation, αλλά στον άλλη κουβέντα δεν θα την ανοίξουμε τώρα.