Si creamos un robot que solo puede ver átomos individuales, ¿qué vería un robot así si mirara a una habitación llena de gente?

Imagine que usted es el robot (aunque a veces tomaré un discurso imaginativo para dotarlo de algunas respuestas similares a las humanas para que la respuesta no parezca demasiado aburrida). Inicialmente tus ojos están cerrados. Empiezas a abrirlos ahora:

  • “¡Wooah!” , Dijo tu voz interior robótica cuando viste unos 10 ^ 24 (veces la atomicidad promedio de cada molécula) corriendo hacia ti, hacia ti, algunos rozando tu piel, mientras la mayoría bombardeaban sobre ella. Lo que podría ser más temeroso es que algunos (y por algunos quiero decir muy pocos) acelerarán increíblemente rápido (comparable a la velocidad a la luz), mientras que otros podrían parecer más lentos que una tortuga. Sin embargo, la mayoría de ellos se centrarán en torno a una velocidad media. En la pantalla verde (sí, estoy pensando en términos de Terminator) que también forma su retina robótica, debe atribuir esta velocidad como la velocidad promedio. (Idea de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Deberíamos estar en algún lugar alrededor de la línea azul)

Fuente: Distribución de Maxwell-Boltzmann

  • Suponiendo, en aras de la simplicidad explicativa, que los átomos en general aparecen como bolas esféricas (aunque esto no es lo que afirma la ciencia reciente), digamos que tiene un filtro incorporado en su sistema que le permite ver solo la velocidad ultraalta. átomos En tal caso, encontrará que estos átomos esféricos se convierten en panqueques (se comprimen en la dirección en que se mueven, permanecen en el ámbito de la teoría especial de la relatividad y, por lo tanto, la contracción de la longitud). Esto es lo que quiero decir.

Fuente: P: ¿Por qué la contracción de Lorentz solo actúa en la dirección del movimiento?

  • Sintonizando el filtro con esas moléculas ultra lentas (suponiendo que esté en la Tierra donde el N2 y el O2 forman una gran parte del aire), encontrará estos átomos principalmente en grupos de dos, que vibran con diferentes frecuencias (principalmente dependiendo de la temperatura), haciendo un movimiento rotacional complejo que puede descomponerse en tres ejes principales, de los cuales la rotación significativa será visible alrededor de solo dos (las moléculas son diatómicas).

Fuente: ácidos y bases

  • Finalmente, después de analizar ambos extremos de la velocidad, lo sintoniza de nuevo a la velocidad de filtrado centrada alrededor de la velocidad promedio. Esta vez, le resultará un poco difícil estudiarlos simplemente porque son demasiados. Si realiza un muestreo adicional (lo que significa que solo ve, digamos uno entre un millón de átomos), será más o menos capaz de seguir la trayectoria de estos átomos. Aquí es donde tiene lugar la mayor parte de la acción.
  • Apenas me concentré en el aspecto de “personas” hasta ahora. Pero, en el dominio actual (de velocidad promedio), verá espacios de vacío (en su mayoría), que se asemejan a la forma de un cuerpo humano (la mayoría de los componentes somáticos tienen una estructura compleja de moléculas estrechamente unidas con una velocidad mayor que la velocidad promedio de aire, si vamos por el hecho de que la temperatura solo gobierna la velocidad como una función creciente. Serían visibles en el filtro de velocidad inferior. Según esta lógica, cualquier otra cosa que no esté a temperatura ambiente, es decir, la temperatura del aire, se desvanecerá, por ejemplo, el piso y las paredes que generalmente están a una temperatura más baja, a menos que sean de madera
  • Sin embargo, dentro de cada uno de estos vacíos, hacia la parte superior del torso transparente, encontrará una estructura “arbolada invertida” que comienza como un tronco único y termina en pequeñas cavidades redondas. Su base de datos robótica imprime en la pantalla “¡Pulmones identificados!”. En algunas de estas formas, también encontrará pequeños parches cerca de la parte inferior del abdomen. :pags

Fuente: Auscultación de pulmones

  • Un pequeño y más inquieto de estos vacíos (que indica un niño) podría estar llorando. Esto generaría una especie de cadena de compresión y rarefacción en las moléculas circundantes. Encontrarás que esta cadena rebota en las paredes circundantes y finalmente se dirige hacia ti. Al pasar por su oído robótico, escuchará un grito agudo. Sí, sería maravilloso si pudiéramos ver esta cadena que se mueve a aproximadamente 340 m / s.

Fuente: ondas de sonido

  • Mirando hacia la chimenea en el otro extremo de la habitación, encontrarás más grupos de “tres átomos” (refiriéndose al dióxido de carbono) que emanan de la nada (cuando se mueve hacia el dominio de la velocidad cercana a la velocidad promedio) con una danza de frenesí. A medida que corre hacia afuera, se vuelve más ordenado y la velocidad se reduce y finalmente desaparece (entra en una velocidad menor que la velocidad de filtrado).

He esbozado lo que sentí como algunas de las cosas fascinantes, que son más o menos obvias y, sin embargo, sorprendentes si realmente pudiéramos verlas. Hay miles de otras cosas que puede ver, pero eso requeriría una cuenta de Quora de este robot para escribir la respuesta 🙂

Gracias por el A2A

Buena pregunta. Me he estado haciendo preguntas similares desde la infancia.

Después de ver ‘The Matrix’ pensé, si pudiera tener visiones similares como esta:

Es decir, con una resolución tan alta que pude ver todo directamente en los códigos de los que están hechos.

Pero según su pregunta, la resolución de visión del robot es fija. Tal robot será inútil para tareas humanas normales porque, para procesar cada átomo en su memoria, tendrá que asignar al menos un bit. Entonces, para procesar un cuerpo humano promedio, debe dedicar aproximadamente [matemáticas] 10 ^ {27} bits. = 10 ^ {14} [/ matemática] Terabytes de memoria (RAM). Y mucho menos cualquier tarea compleja de hacer combinatoria de estos átomos en un solo cuerpo.

Puedes imaginar la condición de este robot si se envía al espacio profundo para observar una parte del cosmos.

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