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GEFLÜGELTE WÖRTER, PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN
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Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten. Bedeutung, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbeispiele

Geflügelte Wörter, sprachliche Einheiten

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Mit Schweineschnauze und in einer Kalachny-Reihe

Sprüche und Sprüche
Sprüche und Sprüche

Phraseologismus: Mit Schweineschnauze und in einer Kalachny-Reihe.

Bedeutung: Über einen Menschen, der versucht, eine unverdient hohe Position einzunehmen, in eine höhere Gesellschaft einzudringen.

Herkunft: Anfänglich klang die Ausdruckseinheit so: "mit einer Stoffschnauze und in einer Kalachny-Reihe." Der Ausdruck enthält eine Anspielung auf die Tuchhunderte in Nowgorod, auf Tuchmacher und Tuchhändler. Kalachny Row - ein Ort, an dem sie Kalachen verkaufen. Offensichtlich tauchte die Schweineschnauze in diesem Ausdruck auf, als die Anspielung auf den Stoffhandel nicht mehr relevant war.

Zufällige Phraseologie:

Ich mag dein Geschenk nicht.

Bedeutung:

Wichtig sind nicht der Preis und die Raffinesse des Geschenks, sondern die Gefühle, die es ausdrücken soll.

Herkunft:

Ein Ausdruck aus dem russischen Volkslied "Along Pavement Street": "Oh, mein Schatz ist gut, // Tschernobrow, Seele, gutaussehend, // Er hat mir ein Geschenk gebracht, // Liebes Geschenk, // Ein goldener Ring aus meiner Hand . // Deins ist mir nicht lieb. ein Geschenk, - / Deine Liebe ist lieb. / Ich will keinen Ring tragen, / Ich will meinen Freund so lieben.

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Analoge Quantensimulatoren 13.02.2023

Klassische Computer sind nicht geeignet, neue grundlegende Probleme in der Physik und darüber hinaus zu lösen. In Zukunft können universelle und fehlertolerante Quantencomputer den Wissenschaftlern dabei helfen, aber solche werden nicht so bald erscheinen. Wenn das Problem jedoch nicht berechnet werden kann, warum dann keine Experimente durchführen? Ein analoger Quantensimulator kann zum Konstrukteur der Quantenwelt werden, der dazu beitragen wird, die mysteriöseste Physik jenseits der Theorie zu enthüllen.

Forscher der Stanford University in den Vereinigten Staaten und des University College Dublin (UCD) in Irland haben in der Zeitschrift Nature Physics einen Artikel veröffentlicht, in dem sie über die Entwicklung eines neuen Typs eines hochspezialisierten analogen Computers (genauer gesagt eines Simulators) sprachen. Wissenschaftler haben ein Element eines solchen "Computers" vorgestellt - zwei speziell verbundene Metall-Halbleiter-Komponenten in Nanogröße, die in einen elektronischen Schaltkreis eingebaut sind.

Die vorgeschlagene Lösung imitiert die Wechselwirkung zweier Elementarteilchen, in diesem Fall Atome und Elektronen. Die Simulation ist so tiefgreifend, dass das Modell alle Quanteneigenschaften von Atomen von der interatomaren Wechselwirkung bis zu den physikalischen Eigenschaften von Teilchen beibehält. Durch das Skalieren der Plattform – Bauen von Materie Atom für Atom, wie ein Konstrukteur aus Legosteinen – kann man die Modellierung von Materie mit den gegebenen Eigenschaften erreichen und ihre Reaktion bei der Wechselwirkung mit anderer Materie und bei der Änderung ihrer Eigenschaften betrachten. Es ist heute nicht möglich, dies an einem großen Modell zu berechnen, und eine solche Simulation steht auf der Schulter.

Theoretische Physiker sehen beispielsweise noch keine Muster für eine gezielte Suche nach Materialien für die Hochtemperatur-Supraleitung. Moderne Computer können ihnen bei ihren Berechnungen nicht helfen, zumal sie blind suchen müssen. Die Modellierung des Verhaltens von Materie auf analogen Quantensimulatoren könnte den Weg zu diesem heiligen Gral für Energie und darüber hinaus öffnen. Dies wird die Theorie beiseite legen und viele Ideen in der Praxis testen.

Tatsächlich können analoge Quantensimulatoren eines neuen Typs auf dem Weg zu universellen Quantencomputern helfen. So gibt es zum Beispiel die Idee, solche Quasiteilchen wie Parafermionen (Gruppen von Elektronen mit einer speziellen Wechselwirkung) als Qubits zu verwenden. Die Ladungen der Elektronen in diesem Zustand (Z3) sind gleich 1/3 der üblichen Ladung. Unter Laborbedingungen haben Wissenschaftler solche Partikel noch nicht erzeugt, und das vorgeschlagene Simulatormodell ermöglichte es, sie nach entsprechender Anpassung der Spannung an den Elektroden zu simulieren. Tatsächlich haben Wissenschaftler im Labor Materie geschaffen, die vorher in der Natur nicht existierte. Und schließlich kann danach studiert werden!

„Durch die Skalierung eines Quantensimulators von zwei auf viele nanoskalige Komponenten hoffen wir, viel komplexere Systeme simulieren zu können, mit denen moderne Computer nicht umgehen können“, sagte einer der Autoren der Arbeit. „Dies könnte der erste Schritt in Richtung Endgültigkeit sein einige der rätselhaftesten Geheimnisse unseres Quantenuniversums zu lüften."

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