Astăzi despre o știre care bubuie pe internet, [3.7800] cum că sub una dintre cele trei piramide [6.5400] care formează complexul de piramide de la Giza, [10.3700] s-ar fi descoperit ceva cu adevărat extraordinar. Și anume vorbim de 8 structuri cilindrice, [3.1800] ca niște piloni, [4.6700] care ar merge până la 600 de metri adâncime. [9.1400] Acolo unde s-ar afla două camere de câte 80 de metri, [13.7400] deci două camere cubice cu latura de aproximativ 80 de metri. Mai mult, mai mult, în jurul acestor structuri cilindrice ar exista niște scări spiralate, [6.7000] în așa fel încât să se poată cobori la acele camere. [9.7700] Și chiar mai mult de atâta, la acea adâncime, deci de peste 600 de metri, [14.7300] s-ar fi descoperit niște tuneluri lungi de aproape 2 km, [19.5900] care ar face legătura dintre aceste camere și alte structuri care s-ar afla într-adevăr la acea adâncime sub complexul de cele trei piramide de la Giza. Urmărește tot videoul! Link in BIO! #uvt
Ce se întâmplă cu cana asta dacă se apropie de viteza luminii? Devine mai grea decât tot Universul! De ce? Păi, ca să accelerăm cana, consumăm energie, care energie ajunge în cană. Iar energia este masă, ne spune Einstein. Atunci când crește viteza cănii, masa ei devine mai mare. Fiind mai grea, cana devine mai dificil de accelerat. Se consumă și mai mult energie. Asta crește și mai mult masa. Și uite așa se creează un efect în lanț. Când cana va avea o viteză apropiată de cea a luminii, ea va cântări cât tot Universul! Și cine mai are energie să accelereze așa ceva? Viteza cănii nu o va depăși pe cea a luminii. #uvt
Soarele nostru transformat în gaură neagră! Nu te speria dacă Soarele nostru se transformă brusc într-o gaură neagră! Nu va arăta nici aşa, şi nici aşa şi nici aşa Nimic din dramele acestea, pentru că atunci Soarele, devenit gaură neagră, ar avea un diametru de doar 6 kilometri. De aici de pe Pământ va fi atât de mic, încât nici nu vei vedea ceva pe cer! Din centrul sistemului solar, gaura neagră nu va înghiți Pământul sau alte planete. De fapt, deoarece masa Soarelui rămâne neschimbată, atracția gravitațională asupra fiecărei planete ar rămâne exact la fel . Asta înseamnă că toate planetele și-ar continua orbitele ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Un singur lucru te-ar deranja: lipsa lumii Soarelui. Pentru asta însă, va trebui să aştepţi 8 minute și 20 de secunde de la transformarea bruscă a Soarelui, pentru că atâta îi ia luminii să vină la noi de acolo. Dacă în primele zile întunecate vei sta la filme și vei mânca la lumina becului, lucrurile devin apoi serioase. Fără energia Soarelui, oceanele vor îngheța, iar temperatura va scădea la valori atâta de scăzute încât până şi azotul şi oxigenul din atmosferă ar putea condensa şi îngheţa pe suprafaţa Pământului. Lipsa radiației solare va opri fotosinteza, ceea ce înseamnă că plantele vor muri. Animalele vor suferi din cauza lipsei de hrană și a condițiilor extreme, iar Pământul se va transforma într-un tărâm de gheață și întuneric, în care poate doar telefonul tău va mai lumina din când în când, până ţi se termină şi ţie bateriile. Ce faci, ţi-ai încărcat telefonul să fii pregătit? #uvt
De ce spațiul cosmic este întunecat, deși cosmosul abundă de stele luminoase? Păi pentru că spațiul este vid. Degeaba îl luminează stelele, că fotonii, particulele luminii, trec prin el ca prin brânză, fără să fie deviați. Fotonii circulă nestingheriți in spatiul vid, și nicio particulă de praf nu le schimbă direcția să ajungă la ochiul nostru! De aceea, paradoxal, desi spatiul este plin de lumina fotonilor, el ne apare intunecat! Din fericire, fotonii care vin direct la noi din directia stelelor, ajung la ochiul nostru. Si uite asa, pe cer, vedem stele luminoase intr-un spatiu intunecat. #uvt
Ce vezi aici este... absolut nimic! Nimicul absolut! Este literalmente un spaţiu gol! De ce vedem ceva în el? Pentru că lumea noastră este descrisă de mecanica cuantică, ce se comportă foarte ciudat la scară microscopică. Ceea ce vedem în această simulare a spaţiului vid sunt câmpurile cuantice, care sunt prezente peste tot în spaţiu, chiar şi când acolo nu este nimic, din punct de vedere clasic. De ce? Pentru că şi ele se supun principiului de incertitudine, care spune că, la nivel microscopic, nu pot şti în acelaşi timp atât viteza cât şi poziţia unei maşini. Dacă îi afli viteza, maşina se poate afla oriunde, iar dacă îi afli poziţia, maşina poate avea aproape orice viteză! Un poliţist cuantic nu i-ar putea amenda, pentru că nu poate scrie pe biletul de amendă cât e viteza şi unde a fost depăşită! În vid, principiul de incertitudine ne spune că toate câmpurile cuantice nu pot sta nemişcate o eternitate. În ele apar fluctuaţii cuantice, pentru durate scurte, aşa cum se vede în această simulare. Ai văzut cum arată „nimicul” conform fizicii? Abonează-te pentru a nu pierde... NIMIC! #uvt