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Que naviguer rivières et lacs il faut se rappeler que, lorsque la forêt est abaissée dans la rivière, pendant l'inondation, elle est jetée à terre et lorsque l'eau tombe, elle flotte au milieu de la rivière - elle s'accumule dans les basses terres.

Pendant la journée, par temps calme, la surface de l'eau au-dessus des endroits peu profonds - flèches, zastrugi, selles, crêtes de hauts-fonds et milieux sous-marins - est généralement plus uniforme et plus claire que dans les endroits profonds, où elle a une apparence ondulée et une couleur sombre.

Un obstacle sous-marin naturel se trouve à la surface de l'eau où l'eau ondule. S'il n'y a pas beaucoup d'eau au-dessus de l'obstacle, elle déborde à travers celui-ci et "monte" en dessous. Habituellement, au-dessus de l'obstacle, l'eau est lisse.

Plus la différence de profondeur est grande, plus les endroits individuels du chenal diffèrent nettement par la couleur et l'ondulation de la surface de l'eau.

La nuit, les endroits peu profonds ont une teinte blanchâtre et les endroits profonds sont sombres.

Les lieux d'eau calme sont des endroits avec un courant calme prononcé ou de l'eau stagnante.

Ils se forment généralement derrière de grands bancs de sable et dans les backwaters.

La surface de la limace pendant la journée et la nuit apparaît plus sombre que la surface de l'eau environnante et est séparée du cours d'eau à écoulement normal ou rapide par une bande de mousse.

La surface de l'eau change sous l'influence des vagues formées par les vents et les navires en mouvement.

D'une part, ils rendent difficile de voir le reflet de petits détails du relief du fond sur la surface, et d'autre part, par temps calme, les vagues des navires aident à détecter l'emplacement des spits, sastrugi, etc.

Avec un vent fort par temps orageux, il est difficile de déterminer la nature de la topographie du fond et la différence des profondeurs.

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Création du démon quantique mangeur d'informations de Maxwell 31.07.2018

Au lieu de recevoir des informations sur l'état du système, un appareil ou un observateur agissant comme le démon de Maxwell peut le détruire de manière irréversible.

Le démon de Maxwell est une expérience de pensée, qui consiste dans le fait qu'un certain appareil (démon) est capable de séparer les molécules à mouvement rapide des molécules lentes et ainsi extraire la chaleur d'un gaz froid, le refroidissant encore plus. Dans ce cas, il a été démontré que l'appareil ne peut effectuer aucun travail et, par conséquent, la deuxième loi de la thermodynamique est prétendument violée, car l'entropie dans le système diminue.

Bien que le démon puisse consommer de l'énergie en mesurant la vitesse d'une molécule, dans certains cas, il peut éviter d'augmenter l'entropie s'il écrit les mesures dans la mémoire, rendant le processus thermodynamiquement réversible. Cependant, il est démontré que tôt ou tard, l'appareil manquera de ressources mémoire et qu'il sera obligé d'effacer les anciennes données, ce qui est déjà irréversible, ce qui signifie que l'entropie finira par augmenter.

Les scientifiques ont mis en place une expérience pour découvrir comment l'information se comporte dans le cas du démon quantique de Maxwell, c'est-à-dire un appareil qui tente de mesurer la caractéristique d'un système quantique. Les chercheurs ont effectué des mesures faibles d'un qubit - un système qui se trouve dans une superposition de deux états - un état excité et un état fondamental. Pour les mesures faibles, le système change son état quantique de manière insignifiante, lorsque, sous des observations ordinaires, la superposition « s'effondre » en l'un des deux états.

Dans l'expérience, les scientifiques ont tenté d'extraire des informations d'un qubit implémenté comme un dispositif supraconducteur transmon. Dans ce cas, la superposition d'états s'est avérée non perturbée, bien qu'elle puisse changer de manière imprévisible. Il s'est avéré que dans ce cas, les informations sur l'état du système sont devenues négatives, c'est-à-dire qu'à la fin de l'expérience, les expérimentateurs en savaient moins sur le système qu'auparavant.

Selon les scientifiques, les résultats de l'étude montrent qu'extraire des informations d'un ordinateur quantique peut être une tâche difficile, car il faut apprendre à éviter de les perdre.

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