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愛(ài)因斯坦為什么那么牛,看看大家怎么說(shuō)?

2019-04-29 09:44 作者:探索之子  | 3條評(píng)論 相關(guān)文章 | 我要投稿

導(dǎo)讀:愛(ài)因斯坦為什么那么牛,看看大家怎么說(shuō)?

1、

愛(ài)因斯坦(1879年3月14日—1955年4月18日)作為20世紀(jì)最偉大的物理學(xué)家,影響力至今在物理學(xué)界有著不可動(dòng)搖的地位!那么愛(ài)因斯坦為何這么牛?我們就來(lái)談?wù)勊L(fēng)云的一生吧!

愛(ài)因斯坦為什么那么牛,看看大家怎么說(shuō)?

愛(ài)因斯坦出生于德國(guó)符騰堡王國(guó)烏爾姆市,畢業(yè)于蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院,猶太裔物理學(xué)家。愛(ài)因斯坦小時(shí)候其實(shí)是非常頑皮的,經(jīng)常逃課。大學(xué)畢業(yè)后被瑞士伯爾尼專利局雇傭,兩年后轉(zhuǎn)正這是他的第一份工作。之后開始他風(fēng)云的一生!

愛(ài)因斯坦一生的貢獻(xiàn):( 文章閱讀網(wǎng):www.sanwen.net )

愛(ài)因斯坦作為繼伽利略、牛頓之后最強(qiáng)的物理學(xué)家,在1905年提出“量子論”并解決光電效應(yīng)問(wèn)題:證實(shí)光線在照射金屬表面會(huì)有電子析出的現(xiàn)象。4月份提出《分子大小新測(cè)定法》并獲得博士學(xué)位。同一年也提出了《狹義相對(duì)論》。這一年也被稱為“愛(ài)因斯坦奇跡年”。

愛(ài)因斯坦為什么那么牛,看看大家怎么說(shuō)?

愛(ài)因斯坦之后研究發(fā)現(xiàn)《狹義相對(duì)論》有些地方是存在不足的。歷經(jīng)十年1915年在《狹義相對(duì)論》的的基礎(chǔ)上加入時(shí)間的的概念發(fā)表《廣義相對(duì)論》。《廣義相對(duì)論》作為現(xiàn)代物理學(xué)基石之一更是把愛(ài)因斯坦推上了巔峰!

《廣義相對(duì)論》提出后當(dāng)時(shí)的科學(xué)家認(rèn)為這實(shí)在是太瘋狂了一次性對(duì)宇宙空間提出這么多的假想,而且感覺(jué)都那么超前,實(shí)在不敢想象這個(gè)人是如何做到的,那么《廣義相對(duì)論》中有哪些震撼的理論呢?

①相對(duì)論中認(rèn)為牛頓的“萬(wàn)有引力”不夠完善,小質(zhì)量天體圍繞大質(zhì)量天體旋轉(zhuǎn)的根本原因是大質(zhì)量天體把自身周圍的空間“壓彎了”使空間發(fā)生了彎曲的現(xiàn)象。

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②原子彈也是根據(jù)從愛(ài)因斯坦質(zhì)能方程:E=mc∧2中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量、光速、能量之間的關(guān)系而制造。

③引力波:被認(rèn)為宇宙中也存在著向水中拋石頭泛起漣漪的現(xiàn)象這就是引力波。因?yàn)檫@個(gè)假想太超前愛(ài)因斯坦逝去也沒(méi)有被證實(shí)。直到2015美國(guó)科學(xué)家才首次觀測(cè)到遙遠(yuǎn)宇宙兩顆黑洞合并產(chǎn)生的微弱引力波。

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④蟲洞:蟲洞是認(rèn)為可以讓物體進(jìn)行時(shí)空穿梭的一種天體,也是《廣義相對(duì)論》中最后一個(gè)沒(méi)被證實(shí)的理論。

同時(shí)愛(ài)因斯坦也是現(xiàn)代物理學(xué)兩大基石的另一基石《量子力學(xué)》的提出者之一。

/2、1,愛(ài)因斯坦的相對(duì)論提出被德國(guó)科學(xué)界一致批評(píng),那時(shí)德國(guó)科學(xué)比現(xiàn)在美國(guó)還要強(qiáng),要不是普朗德力挺這位老鄉(xiāng),還真不知道歷史上還有愛(ài)因斯坦這個(gè)人。

2,愛(ài)因斯坦從未因相對(duì)論獲諾獎(jiǎng),或許諾獎(jiǎng)因此保持了其尊嚴(yán)

3,愛(ài)因斯坦在世參與一些重大科研項(xiàng)目但并未出彩。

4,愛(ài)因斯坦在當(dāng)時(shí)大學(xué)醫(yī)院去世,腦子帶血取出切片,我無(wú)法想象當(dāng)世偉人怎么可能有此遭遇?葬禮也并不隆重。

5,死后被造神,在中國(guó)因他猶太人變成全球智商最高人種,其實(shí)猶太人天生的生意人而已。

6,華人多人次在愛(ài)因斯坦理論體系研究中獲獎(jiǎng),如廿世紀(jì)被否定微觀世界三守恒之一被華人推翻,另兩個(gè)也被其他卜推翻但沒(méi)獲獎(jiǎng)。愛(ài)因斯坦在中國(guó)比牛頓還出名不是沒(méi)有原因的。

7,同時(shí)代的科學(xué)家有股勢(shì)力想拼命從歷史中抹去,也有人被塑造成神,死后遠(yuǎn)比生前偉大:愛(ài)因斯坦。

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3、1905年,愛(ài)因斯坦發(fā)表了五篇論文

第一篇《關(guān)于光的產(chǎn)生和轉(zhuǎn)變的一個(gè)啟發(fā)性觀點(diǎn)》,說(shuō)的就是光電效應(yīng),也是愛(ài)因斯坦后來(lái)獲得諾貝爾獎(jiǎng)的論文,光電效應(yīng)最早由赫茲發(fā)現(xiàn),完美解釋卻是愛(ài)因斯坦,而且啟發(fā)了以后波粒二象性概念的提出,量子學(xué)派的很多東西都是愛(ài)因斯坦提出的。

第二篇《分子尺度的新測(cè)定》,這是他的博士論文,倒是中規(guī)中矩,博士論文嘛,不能太出奇,否則怎么獲得學(xué)位啊,不過(guò)也重新測(cè)定了阿伏伽德羅常數(shù),阿伏伽德羅常數(shù)的重要意義不要多說(shuō)了,那可是直接打通宏觀和微觀的重要常數(shù)。

第三篇《根據(jù)分子運(yùn)動(dòng)論研究靜止液體中懸浮微粒的運(yùn)動(dòng)》,這篇論文意義重大,這是討論布朗運(yùn)動(dòng)的,布朗運(yùn)動(dòng)是植物學(xué)家布朗發(fā)現(xiàn)的,是分子存在的重要證據(jù),當(dāng)時(shí)雖然物理學(xué)界已經(jīng)開始研究原子電子,但是對(duì)于分子電子原子是否存在一直爭(zhēng)論不休,偉大的玻爾茲曼堅(jiān)持原子論,殺神馬赫的學(xué)生德國(guó)化學(xué)家?jiàn)W斯特瓦爾德則堅(jiān)持唯能說(shuō),兩派展開巨大爭(zhēng)論,幾乎所有學(xué)界大牛都卷入其中,愛(ài)因斯坦當(dāng)然沒(méi)有參與,因?yàn)楫?dāng)時(shí)還是學(xué)生,普朗克雖然內(nèi)心支持玻爾茲曼,但此翁一生不好爭(zhēng)辯,不發(fā)一言,玻爾茲曼內(nèi)心孤苦,最后被逼得無(wú)奈自殺,當(dāng)然玻爾茲曼自殺爭(zhēng)論不是唯一原因,但至少是一個(gè)重要推手,想想明明自己說(shuō)的對(duì),偏偏一群人來(lái)?yè)v亂,這也夠心塞的。

這篇論文和上一篇論文一起論證了分子的存在,由物理學(xué)家佩蘭做實(shí)驗(yàn)證實(shí)了愛(ài)因斯坦的理論,也證明了分子的存在,奧斯特瓦爾德于1908年主動(dòng)宣布:“原子假說(shuō)已經(jīng)成為一種基礎(chǔ)鞏固的科學(xué)理論”。此時(shí)玻爾茲曼已經(jīng)逝世兩年,愛(ài)神憑一己之力平息了爭(zhēng)論,這簡(jiǎn)直就是張無(wú)忌“排難解紛當(dāng)六強(qiáng)”。

第四篇就是大名鼎鼎的《論動(dòng)體的電動(dòng)力學(xué)》,俗稱“狹義相對(duì)論”

第五篇就是《物體慣性和能量的關(guān)系》,E=mc^2就是在這里提出的,原子彈就是這么造出來(lái)的。

僅僅在1905年這一年,愛(ài)因斯坦就完成了對(duì)物理學(xué)革命。

至于相對(duì)論,如果愛(ài)因斯坦沒(méi)有提出狹義相對(duì)論,那沒(méi)在未來(lái)的幾年里或許會(huì)有其他人提出,但是如果愛(ài)因斯坦沒(méi)有提出廣義相對(duì)論,或許在未來(lái)幾百年里都沒(méi)人能提出來(lái)

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4、廣義相對(duì)論提出后毫無(wú)懸念地遇到了推廣的困難,因?yàn)閷?duì)于我們這種生活在低速運(yùn)動(dòng)和弱引力場(chǎng)的地球人來(lái)說(shuō),它太難懂了,太離奇了。但是逐漸地,人們?cè)谟钪孢@個(gè)廣袤的實(shí)驗(yàn)室中尋找到了答案,發(fā)現(xiàn)了相對(duì)論實(shí)在是太神奇、太精彩、太偉大了。

1光線偏折

幾乎所有人在中學(xué)里都學(xué)過(guò)光是直線傳播,但愛(ài)因斯坦告訴你這是不對(duì)的。光只不過(guò)是沿著時(shí)空傳播,然而只要有質(zhì)量,就會(huì)有時(shí)空彎曲,光線就不是直的而是彎的。質(zhì)量越大,彎曲越大,光線的偏轉(zhuǎn)角度越大。太陽(yáng)附近存在時(shí)空彎曲,背景恒星的光傳遞到地球的途中如果途徑太陽(yáng)附近就會(huì)發(fā)生偏轉(zhuǎn)。愛(ài)因斯坦預(yù)測(cè)光線偏轉(zhuǎn)角度是1.75″,而牛頓萬(wàn)有引力計(jì)算的偏轉(zhuǎn)角度為0.87″。要拍攝到太陽(yáng)附近的恒星,必須等待日全食的時(shí)候才可以。機(jī)會(huì)終于來(lái)了,1919年5月29日有一次條件極好的日全食,英國(guó)愛(ài)丁頓領(lǐng)導(dǎo)的考察隊(duì)分赴非洲幾內(nèi)亞灣的普林西比和南美洲巴西的索布拉進(jìn)行觀測(cè),結(jié)果兩個(gè)地方三套設(shè)備觀測(cè)到的結(jié)果分別是1.61″±0.30″、1.98″±0.12″和1.55″±0.34″,與廣義相對(duì)論的預(yù)測(cè)完全吻合,愛(ài)因斯坦因此名聲大噪。這是對(duì)廣義相對(duì)論的最早證實(shí)。70多年以后“哈勃”望遠(yuǎn)鏡升空,拍攝到許多被稱為“引力透鏡”的現(xiàn)象,現(xiàn)如今也幾乎是路人皆知了。

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2水星近日點(diǎn)進(jìn)動(dòng)

一直以來(lái),人們觀察到水星的軌道總是在發(fā)生漂移,其近日點(diǎn)在沿著軌道發(fā)生5600.73″/百年是“進(jìn)動(dòng)”現(xiàn)象。而根據(jù)牛頓萬(wàn)有引力計(jì)算,這個(gè)值為5557.62 ″/百年,相差43.11″/百年。雖然這是一個(gè)極小的誤差,但是天文是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,明明確實(shí)存在的誤差不能視而不見(jiàn)。很多科學(xué)家紛紛猜測(cè)在水星軌道內(nèi)側(cè)更靠近太陽(yáng)的地方還存在著一顆行星影響著水星軌道,甚至已經(jīng)有人把它起名為“火神星”(N年之后居然還有中國(guó)學(xué)者管這個(gè)不存在的行星叫“祝融星”)。不過(guò)始終未能找到這顆行星。1916年,愛(ài)因斯坦在論文中宣稱用廣義相對(duì)論計(jì)算得到這個(gè)偏差為42.98″/百年,幾乎完美地解釋了水星近日點(diǎn)進(jìn)動(dòng)現(xiàn)象。愛(ài)因斯坦本人說(shuō),當(dāng)他計(jì)算出這個(gè)結(jié)果時(shí),簡(jiǎn)直興奮地睡不著覺(jué),這是他本人最為得意的成果。

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3引力鐘慢

同樣還是時(shí)空彎曲的結(jié)果。前文講到的都是空間上的影響,不論光還是水星都是在太陽(yáng)附近彎曲的時(shí)空中運(yùn)動(dòng)。既然被彎曲的是時(shí)空,自然要講時(shí)間的變化。廣義相對(duì)論中具有基石意義的等效原理認(rèn)為:無(wú)限小的體積中均勻的引力場(chǎng)等同于加速運(yùn)動(dòng)的參照系。而在引力場(chǎng)中引力勢(shì)較低的位置,也就是過(guò)去我們所學(xué)的離天體中心越近,引力越大,那么時(shí)間進(jìn)程越慢,物體的尺度也越小。講通俗一點(diǎn),拿地球舉例,站在地面上的人相比于國(guó)際空間站的宇航員感受到的引力更大,引力勢(shì)更低(這是比較容易理解的),那么地面上的人所經(jīng)歷的時(shí)間相比于宇航員走地更慢,長(zhǎng)此以往將比他們更年輕!這項(xiàng)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)很早就做過(guò)。

1971年做過(guò)一次非常精確的測(cè)量,哈菲爾(J.C.Ha1ele)和基丁(R.E.Keating)把4臺(tái)銫原子鐘分別放在民航客機(jī)上,在1萬(wàn)米高空沿赤道環(huán)行一周。一架飛機(jī)自西向東飛,一架飛機(jī)自東向西飛,然后與地面事先校準(zhǔn)過(guò)的原子鐘做比較。同時(shí)考慮狹義相對(duì)論效應(yīng)和廣義相對(duì)論效應(yīng),東向西的理論值是飛機(jī)上的鐘比地面快275±21納秒(10-9s),實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果為快273±7納秒,西向東的理論值是飛機(jī)上的鐘比地面慢40±23納秒,實(shí)驗(yàn)測(cè)量結(jié)果為慢59±10納秒。其中廣義相對(duì)論效應(yīng)(即引力效應(yīng))理論為東向西快179±18納秒,西向東快144±14納秒,都是飛行時(shí)鐘快于地面時(shí)鐘;但需要注意的是,由于飛機(jī)向東航行是與地球自轉(zhuǎn)方向相同,所以相對(duì)地面靜止的鐘速度更快,導(dǎo)致狹義相對(duì)論效應(yīng)(即運(yùn)動(dòng)學(xué)效應(yīng))更為顯著,才使得總效應(yīng)為飛行時(shí)鐘慢于地面時(shí)鐘。

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此外,1964年皮羅提出一項(xiàng)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),利用雷達(dá)發(fā)射一束電磁波脈沖,經(jīng)其他行星反射回地球再被接收。當(dāng)來(lái)回的路徑遠(yuǎn)離太陽(yáng),太陽(yáng)的影響可忽略不計(jì);當(dāng)來(lái)回路徑經(jīng)過(guò)太陽(yáng)近旁,太陽(yáng)引力場(chǎng)造成傳播時(shí)間加長(zhǎng),此稱為雷達(dá)回波延遲或叫“夏皮羅時(shí)延效應(yīng)”。天文學(xué)家后來(lái)通過(guò)金星做了雷達(dá)反射完全符合相對(duì)論的描述。2003年天文學(xué)家利用卡西尼號(hào)土星探測(cè)器,重復(fù)了這項(xiàng)實(shí)驗(yàn),測(cè)量精度在0.002%范圍內(nèi)觀測(cè)與理論一致,這是迄今為止精度最高的廣義相對(duì)論實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

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4引力紅移

從大質(zhì)量天體發(fā)出的光(電磁輻射),由于處于強(qiáng)引力場(chǎng)中,其光振動(dòng)周期要比同一種元素在地球上發(fā)出光的振動(dòng)周期長(zhǎng),由此引起光譜線向紅光波段偏移的現(xiàn)象。只有在引力場(chǎng)特別強(qiáng)的情況下,引力造成的紅移量才能被檢測(cè)出來(lái)。二十世紀(jì)六十年代,龐德、雷布卡和斯奈德在哈佛大學(xué)的杰弗遜物理實(shí)驗(yàn)室(Jefferson Physical Laboratory)采用穆斯堡爾效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)方法,定量地驗(yàn)證了引力紅移。他們?cè)诰嚯x地面22.6米的高度,放置了一個(gè)伽馬射線輻射源,并在地面設(shè)置了探測(cè)器。他們將輻射源上下輕輕地晃動(dòng),同時(shí)記錄探測(cè)器測(cè)得的信號(hào)的強(qiáng)度,通過(guò)這種辦法測(cè)量由引力勢(shì)的微小差別所造成的譜線頻率的移動(dòng)。他們的實(shí)驗(yàn)方法十分巧妙,用狹義相對(duì)論和等效原理就能解釋。結(jié)果表明實(shí)驗(yàn)值與理論值完全符合。2010年來(lái)自美國(guó)和德國(guó)的三位物理學(xué)家馬勒(H.Muller)、彼得斯(A.Peters)和朱棣文通過(guò)物質(zhì)波干涉實(shí)驗(yàn),將引力紅移效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)精度提高了一萬(wàn)倍,從而更準(zhǔn)確地驗(yàn)證了愛(ài)因斯坦廣義相對(duì)論。

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5黑洞

1916年,德國(guó)天文學(xué)家卡爾·史瓦西計(jì)算得到愛(ài)因斯坦引力場(chǎng)方程的一個(gè)真空解,這個(gè)解表明,質(zhì)量大到一定程度,引力將把大量物質(zhì)集中于空間一點(diǎn),并產(chǎn)生奇異的現(xiàn)象。這種天體被美國(guó)物理學(xué)家約翰·阿奇巴德·惠勒命名為“黑洞”。史瓦西的解表明黑洞的質(zhì)量極其巨大,而體積卻十分微小,密度異乎尋常的大,它所產(chǎn)生的引力場(chǎng)極為強(qiáng)勁,以至于任何物質(zhì)和輻射在進(jìn)入到黑洞的一個(gè)事件視界(臨界點(diǎn))內(nèi),便再無(wú)法逃脫,甚至傳播速度最快的光(電磁波)也無(wú)法逃逸。如果太陽(yáng)要變成黑洞就要求其所有質(zhì)量必須匯聚到半徑僅3千米的空間內(nèi),而地球質(zhì)量的黑洞半徑只有區(qū)區(qū)0.89厘米。1964年,美籍天文學(xué)家里卡多·吉雅科尼(Riccardo Giacconi)意外地發(fā)現(xiàn)了天空中出現(xiàn)神秘的X射線源,方向位于銀河系的中心附近。1971年美國(guó)“自由號(hào)”人造衛(wèi)星發(fā)現(xiàn)該X射電源的位置是一顆超巨星,本身并不能發(fā)射所觀測(cè)到的X射線,它事實(shí)上被一個(gè)看不見(jiàn)的約10倍太陽(yáng)質(zhì)量的物體牽引著,這被認(rèn)為是人類發(fā)現(xiàn)的第一個(gè)黑洞。雖然黑洞不可見(jiàn),但是它對(duì)周圍天體運(yùn)動(dòng)的影響是顯著的?,F(xiàn)在,黑洞已經(jīng)被人們普遍接受了,天文學(xué)家甚至可以用光學(xué)望遠(yuǎn)鏡直接看到一些黑洞吸積盤的光。

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6引力拖曳效應(yīng)

一個(gè)旋轉(zhuǎn)的物體特別是大質(zhì)量物體還會(huì)使空間產(chǎn)生另外的拖曳扭曲,就好像在水里轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)球,順著球旋轉(zhuǎn)的方向會(huì)形成小小的波紋和漩渦。地球的這一效應(yīng),將使在空間運(yùn)行的陀螺儀的自轉(zhuǎn)軸發(fā)生41/1000弧秒的偏轉(zhuǎn),這個(gè)角度大概相當(dāng)于從華盛頓觀看一個(gè)放在洛杉磯的硬幣產(chǎn)生的張角。2004年4月20日,美國(guó)航天局“引力探測(cè)-B”(GP-B)衛(wèi)星從范登堡空軍基地升空,以前所未有的精度觀測(cè)“測(cè)地線效應(yīng)”,從而尋找“慣性系拖曳”效應(yīng)的跡象。衛(wèi)星在軌飛行了17個(gè)月,隨后研究人員對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了5年的分析。2011年5月4日美國(guó)航天局發(fā)布消息稱,GP-B衛(wèi)星已經(jīng)證實(shí)了廣義相對(duì)論的這項(xiàng)預(yù)測(cè)。但是該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和必要性受到很多批評(píng)的聲音。

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7引力波

愛(ài)因斯坦在發(fā)表了廣義相對(duì)論后,又進(jìn)一步闡述引力場(chǎng)的概念。牛頓的萬(wàn)有引力定律顯示出引力是“超距”的,比如太陽(yáng)如果突然消失,那么地球就會(huì)瞬間脫離自己的軌道,這似乎是正確的。但愛(ài)因斯坦提出“引力”需要在時(shí)空中傳遞,需要時(shí)間,質(zhì)量的變化引起引力場(chǎng)變化,引力會(huì)以光速向外傳遞,就像水波一樣,這就是“引力波”的由來(lái)。不過(guò)愛(ài)因斯坦知道引力波很微弱,像太陽(yáng)這樣的恒星是不能引起劇烈擾動(dòng)的,連自己都認(rèn)為可能永遠(yuǎn)都探測(cè)不到。1974年,美國(guó)物理學(xué)家泰勒(Joseph Taylor)和赫爾斯(Russell Hulse)利用射電望遠(yuǎn)鏡,發(fā)現(xiàn)了由兩顆中子星組成的雙星系統(tǒng)PSR1913+16,并利用其中一顆脈沖星,精準(zhǔn)地測(cè)出兩個(gè)致密星體繞質(zhì)心公轉(zhuǎn)的半長(zhǎng)徑以每年3.5米的速率減小,3億年后將合并,系統(tǒng)總能量周期每年減少76.5微秒,減少的部分應(yīng)當(dāng)就是釋放出的引力波。泰勒和赫爾斯因?yàn)槭状伍g接探測(cè)引力波而榮獲1993年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。如今我們已經(jīng)直接“聽(tīng)”到了引力波悅耳動(dòng)聽(tīng)的聲音,這預(yù)示著現(xiàn)代物理學(xué)嶄新的篇章就此開啟!

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