MINISTÈRE DU SPORT, DU TOURISME ET DE LA POLITIQUE DE LA JEUNESSE DU TERRITOIRE DE KRASNOYARSK
FÉDÉRATION SPORTIVE RÉGIONALE DE KRASNOYARSK D'ALPINISME
Championat du district fédéral de SIBÉRIE 2013
Classe d'ascensions techniques et altitudinales
Rapport
Équipe de KRASNOYARSK, Pic Korona, 6ème tour, 4860 m par le « canyon » de la paroi ouest
Suggéré :
- Cat. dif. 5B
- Première ascension
- KRASNOYARSK 2013
Passeport de l'ascension
- Région — Tian Shan, chaîne de Kirghizie, 7.4.
- Pic — Korona, 6ème tour, 4860 m par le « canyon » de la paroi ouest.
- Suggéré — Cat. dif. 5B
- Caractère de l'itinéraire — combiné.
- Caractéristiques de l'itinéraire :
dénivelé de la partie altitudinale — 700 m, dénivelé total — 760 m. Longueur de l'itinéraire — 850 m, longueur des sections :
- Cat. dif. 6 — 200 m.
- Cat. dif. 5 — 350 m. Pente moyenne de la partie en paroi de l'itinéraire — 70°.
- Laissé sur l'itinéraire : pitons — 0, dont pitons à expansion — 0 ; « coins » — 0.
Pitons utilisés sur l'itinéraire :
- pitons à expansion stationnaires — 0
- total ITO environ — 200.
- Durée de l'ascension — 22 heures, durée totale — 2 jours.
- Responsable — Loginov Igor Aleksandrovich, MS
Participants : Khvostenko Oleg Valerievich, MS
- Entraîneurs de l'équipe : Zakharov Nikolaï Nikolaïevich, MSMK, ZTr
Balezin Valerii Viktorovich, MSMK
- Date de départ :
sur l'itinéraire — 5 mars 2013 à 7h00, au sommet — 6 mars 2013 à 18h00, retour au camp de base (Raceka) — 7 mars 2013 à 16h00.
-
Organisation : Ministère du sport, du tourisme et de la politique de la jeunesse du territoire de KRASNOYARSK, 2013.
Tactique de l'équipe
L'itinéraire a été parcouru dans le style alpin sans préparation préalable. Départ nocturne de la cabane de Raceka. Approche jusqu'au début de l'itinéraire environ 4 heures.
- Premier jour, parcours d'environ 500 m de l'itinéraire.
- Bivouac dans une tente sur une bonne vire.
- Deuxième jour, parcours des 350 m restants de l'itinéraire.
- Bivouac au sommet de la 6B.
- Descente par traversement via la 5B Korona.
L'itinéraire peut être divisé en deux parties :
- Un large couluaire en forme de « canyon », traversant la paroi ouest de la 6B en diagonale de gauche à droite, longueur 650 m.
- La tour sommitale, l'itinéraire suit sa paroi sud, longueur 200 m.
Endroits confortables et sûrs pour les bivouacs :
- dans la partie supérieure du couluaire (sortir à droite sur une crête),
- avant le début de la tour sommitale,
- sur la tour sommitale,
- au sommet même de la 6B.
En été, il est possible de parcourir l'itinéraire en escalade libre (difficulté maximum estimée à 6C fr). Toutefois, il faut prendre garde aux chutes de pierres dans le couluaire.
Approche :
- De la cabane des Korona
- Par le glacier Ak-Say
- Puis dans le « coin des ours » — 2 heures 30 min
Début de l'itinéraire par un couluaire neige-glace, passant à un « canyon » nettement défini.
Description de l'itinéraire par sections
0 — 1. Pente neige-glace, passant à un couluaire. 100 m, 50°. 1 — 2. Dièdre interne avec des fissures, en fin un petit corniche. Sortie dans un grand couluaire. 30 m, 75°. 2 — 3. Large couluaire rocheux en forme de « canyon » avec de la glace de paroi. 220 m, 65°. 3 — 4. Cheminée verticale. 50 m, 85°. 4 — 5. Prolongement du couluaire, sortie à droite sur un replat. 100 m, 75°. Bonne vire pour une tente.
5 — 6. Par la paroi à droite du couluaire jusqu'à la sortie sur une épaule. 150 m, 80°. 6 — 7. Tour sommitale — système de parois et de vires. Bon relief, endroits dégradés. 200 m, 75°. Schéma de l'itinéraire en symboles UIAA
| Nº | Longueur, m | Angle, ° | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 6 | 200 | 75 | VI, A2 | |
| 5 | 150 | 80 | VI, A2 | |
| 4 | 100 | 75 | IV — V, A1 | |
| 3 | 50 | 85 | VI, A2 | |
| 2 | 220 | 65 | IV — V, A1 | |
| 1 | 30 | 75 | V, A1 | |
| 0 | 100 | 50 | II |

Photo générale de
l'itinéraire
Photo technique de
l'itinéraire
Section R1–R2. I.
Loginov en tête
1. Introduction
This document provides an overview of the key concepts and methodologies used in the study ofquantum mechanics.
- Fundamental principles
- Mathematical formulations
- Practical applications
2. Fundamental Principles
2.1 Wave-Particle Duality
Quantum mechanics introduces the concept of wave-particle duality, where particles such as electrons and photons exhibit both wave-like and particle-like properties. This duality is central to understanding the behavior of quantum systems.
2.2 Superposition
The principle of superposition states that a quantum system can exist in multiple states simultaneously until it is measured. This is mathematically represented by a wave function, denoted as |ψ⟩.
2.3 Uncertainty Principle
The Heisenberg Uncertainty Principle states that it is impossible to simultaneously know the exact position and momentum of a particle. This is expressed as: Δx ⋅ Δp ≥ ℏ/2 where:
- Δx is the uncertainty in position,
- Δp is the uncertainty in momentum,
- ℏ is the reduced Planck constant.
3. Mathematical Formulations
3.1 Schrödinger Equation
The Schrödinger equation is a fundamental equation in quantum mechanics that describes how the quantum state of a physical system changes over time. It is given by: iℏ ∂/∂t Ψ(r, t) = Ĥ Ψ(r, t) where:
- Ĥ is the Hamiltonian operator,
- Ĥ is the Hamiltonian operator,
- ℏ is the reduced Planck constant.
3.2 Dirac Notation
Dirac notation is a convenient and convenient way to represent quantum states and operators. It uses bra-ket notation, where the ket |ψ⟩ represents a quantum state, and a bra ⟨ψ| represents its dual.
4. Practical Applications
4.1 Quantum Computing
Quantum computing leverges the principles of superposition and entanglement to perform computations that are infeasible for classical computers. Quantum bits, or qubits, are the fundamental units of quantum information.
4.2 Quantum Cryptography
Quantum cryptography uses the principles of quantum mechanics to secure communication. Quantum key distribution (QKD) is a cornerstone of quantum computing, where key distribution is based on the state of the system.
5. Conclusion
Quantum mechanics is a cornerstone of modern physics, providing a framework for understanding the behavior of particles at the smallest scales. Its principles and mathematical formulations have led to groundbreaking technologies and continue to drive innovation in various fields.
6. References
- Griffiths, D. J. (2005). Introduction to Quantum Mechanics. Pearson.
- Shankar, R. (2012). Principles of Quantum Mechanics. Plenum
Press.

Section
3–4
4-5
YAGEN 4–5

Section
R6–R7
1999
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Au sommet 64

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