822

Правды и кривды теории Большого взрыва.

Речь пойдёт о теории Большого взрыва (нет, не о сериале). Наверняка, почти каждый слышал про эту теорию, однако мало кто вдавался в детали. В этом посте я постараюсь осветить важные моменты этой теории, а также указать на её слабые места.

Теория Большого взрыва уходит корнями в глубокое прошлое. Среди философов и позднее – религиозных деятелей шёл спор, была ли Вселенная всегда (как утверждал Аристотель) или у неё было начало (что больше устраивало ранних иудеев). В 1225 году в своём трактате «О свете и о начале форм», английский теолог Роберт Гроссетест описывал рождение Вселенной во взрыве с последующей кристаллизацией материи, из которой образовались звёзды и планеты, заняв своё место на небесных сферах вокруг Земли. В 18 веке Эразм Дарвин (дед более известного Чарльза Дарвина) описывал циклически расширяющуюся, а затем – сжимающуюся вселенную. Эдгар По в своей «Эврика. Поэма в прозе», описал начало Вселенной из «первозданной частицы… по божьей воле». Согласно По, «божья воля» проявилась в расталкивающей силе, разделившей первозданную частицу на атомы. Атомы распределились в пространстве, после чего расталкивание прекратилось, и началось притяжение, в результате которого материя начала собраться в звёзды и планеты.


В начале 20 века с использованием спектроскопии удалось обнаружить красное смещение в спектрах удалённых «спиральных туманностей» (тогда их ещё не называли галактиками). На то время было сложно объяснить это явление, так как считалось, что небесные объекты размещены во вселенной более-менее стационарно.


Красное смещение первым объяснил, не Эдвин Хаббл, а Жорж Леметр (католик и иезуит). Его объяснение гласило: Вселенная не статична, а расширяется. Через два года американец Эдвин Хаббл повторил открытие и выявил закономерность, согласно которой величина красного смещения возрастает пропорционально расстоянию до объекта, это открытие назвали законом Хаббла.

В 1931 году Леметр предложил «гипотезу первобытного атома», от взрыва которого и началась Вселенная. Сам термин «Большой взрыв» (Big bang) создал, по иронии судьбы, противник теории взрыва, Фред Хойл, который предлагал альтернативное объяснение красного смещения в своей теории стационарной вселенной. Согласно ней, между разлетающимися галактиками постоянно создаётся новая материя. Хойл выступал с лекциями по третьему каналу Би-Би-Си, и, высмеивая теорию своего оппонента, ввернул фразу «…эта идея большого взрыва» (that ‘big bang’ idea).


Две теории конкурировали между собой. Обе теории могли объяснить происхождение вселенной, но теория стационарной вселенной не могла объяснить её текущее состояние. Почему, например, квазары и радиогалактики наблюдаются астрономами гораздо чаще только на больших от нас расстояниях, а рядом с нами их нет. Наконец, в 1964 году, произошло открытие, окончательно похоронившее теорию стационарной вселенной и буквально перевернувшее мир физики. Сотрудники лаборатории Белла Арно Пензиас и Роберт Вилсон при помощи такой вот рупорной антенны занимались поиском источников радиоизлучения, которые потенциально могли навредить космическим спутникам:

При калибровке установки они никак не могли избавиться от «шума» – статических помех. Куда бы они ни направляли свою антенну, отовсюду они получали помехи в микроволновом диапазоне электромагнитного излучения. Такой сигнал могло бы излучать тело, имеющее температуру 2,7 Кельвин (это чуть выше абсолютного нуля). Сигнал можно было получить с любого направления, он был буквально везде, будто бы источник этого излучения находился на внутренней стороне сферы, в центре которой мы находимся? Что же за источник у этого «света»?


Все, наверное, видели лампу накаливания или нагретый докрасна металл (например, в тостере). Это не отражённый свет, этот свет испускается самими атомами вещества (подробнее о механизме см. Как выглядит атом?). Учёные пользуются термином «абсолютно чёрное тело» – это идеализированная модель объекта, который поглощает всё электромагнитное излучение, падающее на него, не отражая ничего, и может испускать только собственный свет, длина волны которого зависит только от его температуры. Если построить график интенсивности излучения такого тела, в зависимости от его нагрева, то получится что-то вроде этого:

Свой спектр теплового излучения, в той или иной степени походящий на спектр излучения абсолютно чёрного тела, имеет любой объект в нашей Вселенной. Если мы опустим температуру тела до 2,7 К, то пик интенсивности сдвинется из видимого диапазона в микроволновый, а спектр в точности совпадёт со спектром наблюдаемого радиоастрономами излучения. И когда я говорю «в точности», это не фигура речи. Спектр открытого излучения в действительно в точности совпадал с математической идеальной моделью.


Мы знаем, что вселенная пуста, там ничего нет, что могло бы иметь температуру, да к тому же ещё и вполне определённую температуру 2,7 К. Почему открытое излучение вообще имело тепловой спектр?


Так было открыто реликтовое микроволновое излучение. По сути, Пензиас и Вилсон «увидели свет» от Большого взрыва – процесс, в ходе которого сформировались первые атомы во Вселенной около 13,5 миллиардов лет назад.


Мы знаем, что вселенная расширяется, это подтверждается красным смещением в спектре удалённых от нас объектов. Чем дальше объект от нас, тем длиннее волна дошедшего до нас излучения.

Единственное объяснение этому в рамках общей теории относительности – то, что расширяется само пространство. Чем больше расстояние, пройдённое светом, тем больше его волна будет «растянута». Мы можем использовать уравнения общей теории относительности (ОТО) и «отмотать» время назад, чтобы построить модель ранней вселенной. Согласно ОТО, получается, что когда-то вселенная умещалась в точку бесконечно малого размера – сингулярность, в момент времени t = 0, гипотетическое начало существования нашего мира.


Не все космологи склонны слепо доверять ОТО в данном случае. Дело в том, что, хотя данная теория с успехом объясняет наблюдаемые явления и предсказывает результаты научных экспериментов, она не в состоянии смоделировать квантовое состояние гравитации в этот первичный момент времени. Мы знаем, что на каком-то моменте нашей «перемотки» времени, чистая ОТО начнёт давать неверные предсказания, так как состояние вселенной на тот момент времени выйдет за рамки сферы применимости ОТО. Эти ограничения давно известны физикам и не являются чем-либо выдающимся, так что не спешите кричать о том, что Эйнштейн был неправ. Мы можем достоверно судить о состоянии Вселенной после Большого взрыва только с определённого момента.


С точностью мы можем сказать, что когда-то Вселенная была очень плотной, очень горячей, а также – непрозрачной. Где-то в возрасте 370 тыс. лет она была оранжевого цвета. В эту эпоху она была наполнена плазмой из хаотично движущихся заряженных частиц и имела температуру в несколько тысяч градусов. Это слишком большая температура для того, чтобы электроны и протоны могли сформироваться в атомы. Эта плазма излучала свет (как и любое другое нагретое вещество), однако, фотоны этого света не могли распространяться далеко из-за большой плотности вещества. Испускаемые фотоны просто сталкивались с каким-либо электроном и, либо снова поглощались, либо отскакивали как бильярдные шары. Внутри этой плазмы была практически нулевая видимость.


Но Вселенная расширялась, а плазма, соответственно, постепенно охлаждалась и настал момент, когда её температура опустилась ниже 3000 К.

Цветовая температура в 3000 К соответствует оранжевому цвету. Забавно, что художники считают более «тёплыми» цвета лампочек слева и более «холодными» – справа, хотя физически дела обстоят совсем наоборот.


При этой температуре, наконец, смогли образоваться нейтральные атомы, и свободных электронов практически не осталось. Плазма превратилась в горячий газ, а вселенная впервые стала прозрачной для электромагнитного излучения. Испущенные в этот миг фотоны уже не встречали на своём пути препятствий, и устремились во все стороны сразу. Свет этих фотонов путешествует и по сей день, но первоначально оранжевый, он со временем всё больше и больше подвергался действию красного смещения, его спектр краснел, затем перешёл в инфракрасную область спектра, а затем – в микроволновую. К настоящему моменту этот свет «остыл» до 2,7 К и фиксируется только при помощи радиотелескопа.


На рисунке ниже показаны карты реликтового излучения, где микроволновый диапазон сдвинут область видимого спектра. Надо иметь в виду, что хотя излучение и показано на подобных иллюстрациях контрастными цветами, в действительности, разница между самым холодным пятном и самым горячим составляет всего 0,8 мкК (восемь миллионных долей градуса).


Вы тоже можете увидеть его, просто включив ненастроенный телевизор. Около 1% помех на экране вашего телевизора вызваны фоновым реликтовым излучением.

Важность открытия реликтового излучения огромна для теории Большого взрыва. Наличие этого излучения можно объяснить только тем, что когда-то Вселенная была меньше, плотнее и горячее, чем сейчас.


Неравномерность излучения (пусть и выражающиеся в температурах порядка одной тысячной градуса) позволяют судить о «местах», где сформировались звёзды, галактики и галактические скопления. Чем дальше мы смотрим в космическое пространство, тем моложе эпоха, которую мы наблюдаем. Мы можем наблюдать первые галактики, сформировавшиеся сразу после Большого взрыва. Теория подсказывает нам, что мы должны наблюдать бурные процессы столкновений и слияний галактик, богатых веществом для образования звёзд, но бедных в части тяжёлых элементов, образующихся только в результате взрывов сверхновых (см. Вскрываем трупы звёзд). И астрономы наблюдают в точности такую же картину, что и предсказывает теория. Самые дальние галактики, образовавшиеся в первые 5% времени существования вселенной, выглядят совершенно не так, как галактики, более близкие к нам. Вселенная определённо эволюционирует!


Если теория Большого взрыва верна, видимая «рябь» в волнах реликтового излучения должна нести в себе «отпечаток» распределения материи в момент, когда фотоны реликтового излучения отправились в путь, и такой же рисунок должен повторяться в распределении галактик на небе.


В рамках большого Слоановского цифрового обзора неба SDSS-III (Sloan Digital Sky Survey-III) в 2014 был проведён спектроскопический обзор барионных колебаний (BOSS/ Baryon Oscillation Spectroscopic Survey). Были измерены незначительные повторяющиеся изменения плотности галактик на расстоянии до шести миллиардов световых лет от Земли (что соответствует красному смещению 0,7), когда возраст Вселенной был равен примерно половине текущего. Эти волны, вариации плотности галактик известны как барионные акустические колебания. В определённом смысле, мы можем не только «видеть» большой взрыв, но и «слышать» его.

https://www.nanowerk.com/news2/space/newsid=35104.php


Все эти эксперименты пока что позволили нам узнать, что происходило во Вселенной, начиная с «возраста» примерно в 400 тыс. лет, и заканчивая настоящим моментом (примерный возраст Вселенной – 13,5 млрд. лет).


Используя эксперименты на ускорителях и моделируя раннюю Вселенную, мы можем с уверенностью предсказать её развитие и в непрозрачную эпоху. В возрасте нескольких секунд Вселенная была гораздо горячее, чем звёздное ядро. В таком состоянии она находилась примерно 20 минут. В этот период активно проходил первичный нуклеосинтез – формировались ядра первых атомов.


Теория Большого взрыва позволяет нам предсказать температуру и длительность этой фазы. Мы можем судить об этом по наблюдаемому распределению водорода и гелия в наблюдаемой Вселенной (водород ~75%, гелий-4 ~25, дейтерий и гелий-3 меньше 0,01%). Именно столько гелия должно было синтезироваться за 20 минут времени.


Условия ранней вселенной, которые мы смогли повторить на Земле в Большом адронном коллайдере, позволяют нам с уверенностью судить о развитии Вселенной, начиная с возраста 10⁻³² секунды, когда вся наблюдаемая Вселенная была размером с песчинку. Мы смогли убедиться, что наши модели по-прежнему работают и при таких высоких энергиях.


При температурах порядка 1 квадриллиона градусов, поле Хиггса перестаёт работать. Поле Хиггса даёт частицам их массу покоя, и если его убрать, то частицы-переносчики слабого фундаментального взаимодействия – бозоны W⁺, W⁻ и Z⁰ становятся неотличимы от фотонов. Это означает, что слабое и электромагнитное взаимодействия при таких условиях объединяются в одно – электрослабое. Период времени, когда такие условия имели место, называется электрослабая эпоха.


Эти условия мы ещё можем воспроизвести, на БАК, но когда температура превышает 10²⁹ К и возрасте Вселенной 10⁻³⁸ секунды, наша уверенность в чём-либо заканчивается, так как воспроизвести подобные условия на Земле мы не можем.


Мы можем только предполагать, что на этом этапе электрослабое взаимодействие и сильное ядерное взаимодействие так же объединяются в одно. Существует несколько идей того, как это могло бы происходить, и все эти теории получили общее название теории великого объединения. По правде говоря, их проще назвать гипотезами, так как неизвестно, какая из них верна (если вообще среди них есть верные). Для их проверки требуются уровни энергии, в триллионы раз превышающие те, что мы могли достичь в Большом адронном коллайдере. Может, оно и к лучшему, что подобная энергия нам пока недоступна.


Отмотаем время ещё немного, до возраста 10⁻⁴² секунды. В этот момент, видимая нам Вселенная имела размеры 10⁻²⁰ диаметра протона – этот размер называется Планковской длиной (1,6⋅10⁻³⁵ м). И на этом рубеже, вся известная нам физика попросту перестаёт существовать. Общая теория относительности вступает в серьёзный конфликт с квантовой механикой, так как четвёртое фундаментальное взаимодействие – гравитация начинает выдавать в уравнениях одну сингулярность за другой.


Для объяснения того, что происходило в этот момент нам необходима теория квантовой гравитации, которую ещё называют «Теорией Всего», так как в её рамках действительно можно будет объяснить любой наблюдаемый процесс во Вселенной.


Вернёмся снова к моменту, когда Вселенная стала прозрачной. Её возраст составляет примерно 400 тыс. лет, её размер примерно в 1000 раз меньше её текущих размеров. Как уже было сказано, мы можем наблюдать последний свет большого взрыва в виде реликтового микроволнового излучения, однако учёным до сих пор непонятно, почему его температура настолько равномерна – она колеблется в пределах одной стотысячной градуса, будто бы всё вещество в остывающей Вселенной было тщательно перемешано. Все мы видели, как сливки смешиваются с кофе со временем, даже если их специально не перемешивать, но проблема в том, что, основываясь только на уравнениях ОТО, у расширяющейся Вселенной не было времени на то, чтобы так перемешаться до настолько однородного уровня.


Чтобы две подсвеченные области на рисунке могли прийти к тепловому равновесию, должно быть «что-то», что бы переместилось от одной области к другой и не передало энергию. Но ничто в этом мире, даже свет, не успело бы пройти данное расстояние за отведённое моделью время.

Даже если мы возьмём вселенную, размером с песчинку и возраст вселенной 10⁻³² сек., и возьмём фотон, испущенный у одного края этой песчинки, затем применим скорость расширения вселенной и умножим всё это на 400 тыс. лет, то мы поймём, что фотон просто не успевает долететь до противоположного края. Расстояние между краями нашей «песчинки» будет увеличиваться быстрее скорости света. Иными словами, противоположные края Вселенной всегда находились вне горизонта частиц друг друга. Проблему так и назвали «Проблемой горизонта».


Единственным на сегодняшний день объяснением данной проблемы является гипотеза о том, что Вселенная была изначально достаточно малого размера, чтобы «перемешаться» как следует и достичь однородности, а затем резко раздуться в размерах со скоростью, которая значительно превышает скорость, предсказанную ОТО. Данная теория получила название «инфляционная модель».


Идея в том, что Вселенная началась с субатомных размеров, имела достаточно времени, чтобы прийти к термодинамическому равновесию, а затем вошла в стадию экспоненциального взрывного роста в размерах (инфляции), в ходе которого увеличилась по меньшей мере в 10²⁶ раз, после чего расширение замедлилось до текущих темпов. Таким образом, её края были вырваны из конусов причинно-следственных связей друг друга. Данная идея объясняет Проблему горизонта, однако оставляет вопросы относительно того, что послужило причиной взрывного роста и почему потом этот рост замедлился. Тем не менее, инфляционная модель настолько хорошо объясняет столько всего, что большинство космологов соглашается с тем, что что-то подобное должно было иметь место, хотя никаких свидетельств этому нет.


В этом свете Теорию Большого взрыва стоит рассматривать не как теорию образования нашей Вселенной, а как теорию объясняющую период расширения от субатомных размеров до космических. Некоторые аспекты данной теории имеют настолько жёсткие подтверждения, что не оставляют сомнений в верности «общей картины», однако, как и у любой теории, у Теории Большого взрыва есть границы применимости. Может быть, мы сможем дополнить эту теорию, а может – процесс познания Вселенной проведёт нас гораздо дальше Большого Взрыва.


В завершении я хочу развеять несколько распространённых заблуждений, которые встречаются у людей, поверхностно знакомившихся с теорией большого взрыва:


Миф: Теория Большого взрыва описывает начало существования нашей Вселенной. На самом деле, сама теория Большого взрыва ничего не говорит о непосредственном рождении Вселенной. Текущая концепция подразумевает существование энергии, времени и пространства, и не объясняет их происхождения.


Миф: Большой взрыв был «крохотным». Многие, пытаясь визуализировать большой взрыв (я – не исключение), пытаются сравнивать Большой взрыв с повседневными объектами. Это сравнение, однако, верно только в части Наблюдаемой Вселенной, а не всей Вселенной.


Миф: Закон Хаббла нарушает специальную теорию относительности. Действительно, дальние галактики удаляются от нас быстрее скорости света. Однако, специальная теория относительности применима только к движению сквозь пространство. В данном случае, расширяется само пространство.


Миф: Красное смещение удаляющихся галактик вызвано эффектом Доплера. Астрономы часто ссылаются на космологическое красное смещение, будто это обычный эффект Доплера. Хотя они схожи по своему действию, у них разный механизм. Доплеровское красное смещение основано на специальной теории относительности, которая не принимает во внимание расширение пространства. Космологическое же красное смещение основано на общей теории относительности, которая учитывает расширение. Для относительно близких к нам галактик, они могут показаться идентичными, однако, если пытаться описать красное смещение далёких галактик эффектом Доплера, можно прийти к неверному результату.

Наука | Научпоп

9.1K постов82.5K подписчиков

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.


- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.


Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.


Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
2
Автор поста оценил этот комментарий

Откуда тогда столько вещества, если раньше было только какая-то невнятная херня размером с протон?

раскрыть ветку (57)
14
Автор поста оценил этот комментарий

Всё имеющееся вещество там и умещалось. А почему не возникла чёрная дыра - большая загадка.

раскрыть ветку (56)
8
Автор поста оценил этот комментарий
Скорее наоборот. Вещество есть. Тут хитрость в появлении импульса нарушившего равновесие - как камень на гладь озера или на лед. Вещество есть и за пределами вселенной, но находится а равновесном состоянии идеального покоя. Поэтому не регистрируется. От точки взрыва передается возмущение запускающее процессы дифференцирования следствием которых является видимая вселенная. Скорее всего, когда импульс изживет себя - все придет к равновесному нулевому состоянию когда регистрируемое пространство исчезнет. На самом деле эта теория ничего особо не объясняет, поскольку в локальных событиях механизм особой роли не играет. Это будет интересно много позже, когда сможем разобраться с геометрией нашего пространства в глобальном масштабе.
раскрыть ветку (5)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Иначе говоря - поигравшись с высокими энергиями - пора поиграться с низкими) я не про торможение фотонов. Я про то, что процессы кристаллизации связаны не столько с условиями высоких температур и давлений, сколько с условиями покоя.
3
Автор поста оценил этот комментарий

поражаюсь глубине изложения

0
Автор поста оценил этот комментарий

По комменту видно, что ты далек от физики

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Подобные модели позволяют уйти от сингулярности в начальный момент времени.
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Дело в том, что "вещества", как такового вовсе не существует, все это лишь энергия взаимодействия возмущений полей. И с сингулярностью все не однозначно, дело в том что в моделе расширения вселенной  (гиперболоид де ситтера) нуля (сингулярности) там (в пространстве-времени) нигде нет. Вот такая фигня...

5
Автор поста оценил этот комментарий
Все что я читал по этой теме конечно же смешалось в голове, но для себя я решил вот так:
В конце концов всё поглотит одна черная дыра (коллекция нескольких), а потом она взорвётся и будет новый биг бенг и так по кругу.
Единственное что не могу для себя уяснить, так это само пространство в котором происходят эти циклы.
Знаю далеко не умно, но мне нужно было как то разрешить вопрос в голове, иначе нормально жить не смог бы
раскрыть ветку (29)
8
Автор поста оценил этот комментарий
Одна дыра не поглотит, во-первых сила притяжения уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, а во-вторых видимая вселенная с определенного расстояния расширяется быстрее скорости света, и скорость расширения растет по экспоненте.
И черные дыры не взрываются, а медленно испаряются. Более вероятна тепловая смерть вселенной.
А, ну и самого простанства не существует до большого взрыва.
раскрыть ветку (27)
2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий

В статье указано, что энергия/пространство/время не родились с большим взрывом

раскрыть ветку (10)
4
Автор поста оценил этот комментарий

В статье сказано, что ТБВ этого не объясняет:

В начале было пространство, энергия и время, а вся наблюдаемая вселенная была меньше планковской длины в диаметре.


Вот с этого момента начинает работать ТБВ, но не раньше.

раскрыть ветку (9)
0
Автор поста оценил этот комментарий
А значит пространство было. Почему оно было если всё и вся были диаметром меньше планковой долины? Может пространство фиксированных размеров и при достижении этих размеров система выдает фатал еррор и рестарт?
раскрыть ветку (8)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Draw Distance такой выставлен. :)

А вообще, планковская длина - это не ширина вокселя нашей Вселенной. Просто наша физика кончается именно на ней.

раскрыть ветку (7)
1
Автор поста оценил этот комментарий

У меня друг взял и перевёл планковский размер/время в величины описанные у буддистов где-то, совпало примерно в порядках :) Заинтересовался.
Но это кажется было в в не совсем окончательной трактовке. Я же встречал вообще упоминание, что "не квантуется"... Так что пздц - познание бесконечно)))
ps (но не совсем, там просто дальше очень крутая экспонента...)

раскрыть ветку (6)
1
Автор поста оценил этот комментарий
??? А по подробнее?
раскрыть ветку (5)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Я же встречал вообще упоминание, что "не квантуется"...

Важное уточнение , не квантуется сознание, правда речь не совсем о том что обычном представлении имеется в виду (вот это вот сейчас, "Я" и т.д.) то про что речь - скрыто за толстыми слоями грубого сознания и в обычной жизни недоступно.

Подробней есть, да. Это полки с книгами где приближённо с разных сторон описывается суть - есть чем заняться :)

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Пока есть энергия то вселенная расширяется. Когда случится тепловая смерть. То все силы которые действовали вероятно угаснут. Вполне возможно что тогда и схлопнется. Хотя тоже не вариант. Если не так расскажите как правильно
раскрыть ветку (15)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Схлопнуться она может только под действием гравитации, но в результате тепловой смерти не останется гравитирующих объектов, даже атомы и прочие элементарные частицы не будут притягиваться друг к другу, т.к. между ними будут слишком большие расстояния. По сути, Вселенная буквально «рассосется».

раскрыть ветку (13)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Согласен. Но вот предположить что многого мы не знаем. У меня предположение есть что схлопывание в такой ситуации произведёт тёмная материя. Или иные неизвестные нам силы. Если представить что вселенная шарик, то силы будут давить на неё извне. Хотя с другой стороны в таком случае вселенная расширялась бы не с ускорением а с замедлением. Хотя опять. Может пик ускорения вселенная не прошла
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ну сейчас считается, что первые 7 млрд.лет (примерно) Вселенная расширялась с замедлением, а потом начала ускоряться. И потом, доля темной энергии намного больше темной материи, и мало того, продолжает расти. А темная материя в результате расширения Вселенной также будет растаскиваться и раздербаниваться, т.е. её концентрация на единицу пространства будет уменьшаться.

1
Автор поста оценил этот комментарий
Правильно ли я понимаю? Галактика а находится за 8 миллиардов световых лет это значит что что мы видим её такой какой она была 8 миллиардов лет а ускорение с какой скоростью она удаляется мы видим то как она усуорялась 8 миллиардов лет назад или сейчас ускоряется
раскрыть ветку (10)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Правильно. Мы видим её такой, какой она была 8 млрд. лет назад, и самое главное — в той точке, где она была 8 млрд. лет назад. На самом деле её там уже нет, она улетела намного дальше. А её скорость и ускорение мы знаем по красному смещению долетевшего до нас света.

раскрыть ветку (9)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Мне моё воображение нарисовало весь период от взрыва до тепловой смерти как фейверк. Сначала искры с огромной скоростью удаляются друг от друга. Потом притормаживают и гаснут
раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Практически верно. С одной поправкой — всё больше и больше ускоряются и на максимальной скорости гаснут.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Надо делать поправку, что расширение идёт не из одной точки, а из всех точек сразу.

1
Автор поста оценил этот комментарий
то есть все в космосе в прошлом?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Мы ВИДИМ всё в прошлом, из-за ограниченной скорости света, т.е. вся информация доходит до нас с опозданием, и чем дальше объект, тем это опоздание больше. Фишка в том, что абсолютно в любой точке нашей Вселенной наблюдатель будет видеть точно такую же картину.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Но опять скорость и ускорение 8 миллиардов лет назад? Значит нам неизвестно с какой скоростью и вообще расширяется вселенная на данный момент
раскрыть ветку (3)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Как это неизвестно? Расписывать не буду, погуглите: постоянная Хаббла.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Добавлю, что это всё для видимой вселенной.

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Считается, что вселенная расширяется за счёт тёмной энергии, а мы пока не знаем что это такое.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Черные дыры испаряются со временем, правда очень медленно. По ходу, с расширением Вселенной, они будут всё меньше получать подпитки из окружающего пространста, их рост оставится, и они начнут испаряться, пока не исчезнут совсем. Звездообразование к этому времени прекратится давно, даже почти вечные коричневые карлики издохнут в страшных мучениях. И наступит тепловая смерть Вселенной.

ПыСы. Говорят, что даже пртоны распадутся естественным путем, т.к. якобы даже у них есть период полураспада (10 в степени 22 лет). Но это не точно.

4
Автор поста оценил этот комментарий

Т е этой кваркглюооной плазмы, или как там ее, не было бесконечное количество, а реально планковское количество, а за его пределами ничего? Я встречал тексты и видосы, что его тоже могло быть сколько угодно, считай бесконечно, а потом оно еще расширилось, что если переместиться на периферию сегодняшней видимой вселенной, то мы точно такую же картину увидим, как и тут, т е судить, сужать перемещая умозрительно в прошлое, мы может только о видимой части вселенной, вот эти наши родные 98 млрд св лет(сколько там размер щас видимой?), а за этими пределами она вполне может продолжаться сколько угодно. Типа допустим мы в центре этих 98 млдр св лет, отлетаем на 200 млрд св лет вбок, и так же считаем время взад, и получается соседняя крупинка кваркглюонной плазмы 14млрд лет назад, нет? извиняюсь за такое объяснение и тупой вопрос.

раскрыть ветку (9)
5
Автор поста оценил этот комментарий

Т е этой кваркглюооной плазмы, или как там ее, не было бесконечное количество, а реально планковское количество, а за его пределами ничего?

Мы не знаем, что было за её пределами. Я специально это подчеркнул в конце поста. Всё, что мы можем предсказать и смоделировать касается только наблюдаемой вселенной. И Вселенная "размером с песчинку", это наблюдаемая вселенная. Что за пределами нашего горизонта событий мы сказать не можем.


Единственное, что мы можем сказать, что, так или иначе за пределами наблюдаемой вселенной есть что-то, так как туда уходят дальние галактики. По крайней мере, они там есть.

1
Автор поста оценил этот комментарий

«Вбок» не сможем, и на периферию тож, т.к. нет ни «бока», ни периферии. Чтобы это понять, представьте воздушный шарик, на котором нарисуем точки, это будут условные глактики. Надуваем шарик, имитируя процесс расширения Вселенной. Галактики начинают удаляться друг от друга, причем ближайшие удаляются медленно, а более дальние быстрее. С любой произвольной точки-галактики мы видим совершенно одинаковую картинку: наблюдаемая область радиусом 13.82 млрд.св.лет, реальный радиус «шарика» — 46.5 млрд.св.лет. При этом у нашего шарика нет ни центра, ни края.

раскрыть ветку (7)
4
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
А попробуйте-ка представить, что край вселенной - это точка, где мы с вами и находимся, вот уж действительно взрыв мозга. Ибо, куда бы ни посмотрели с нашей точки - вверх, вниз, вправо влево - мы везде увидим начало вселенной. То есть мы смотрим всё время назад, как бы оборачиваясь, стоя на краю вселенной. А если бы мы двигались со сверхсветовой скоростью и догнали бы те галактики, которые образовались самыми первыми? Выходит, что сверхсветовое движение - это путешествие назад во времени. Именно поэтому противоположные концы наблюдаемой вселенной удаляются друг от друга со сверхсветовой скоростью. Для каждого из них противоположный конец возвращается в прошлое. И ещё удивительная вещь то, что центр каждый чёрной дыры - это одна и та же точка, начало отсчёта пространства-времени. Упав в чёрную дыру, мы фактически окажемся на старте. Можно привести аналогию - течение крови по венам - со всех точек тела кровь попадает в сердце, в начало. Теперь, если ещё напрячь мозг, то можно понять, почему вселенная не статическая. В статической невозможно заглянуть в прошлое и увидеть первые галактики с огромным красным смещением, в ней не было бы самого времени, соответственно, не было бы и его начала, никакого развития. Да и что такое время? Время не "течёт". Оно, как и пространство, постоянно расширяется, и мы находимся на самом его краю, в настоящем
раскрыть ветку (6)
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Продолжу выносить мозг и отвечу на вопрос "Где границы вселенной и что за ними?") Из всего вышеизложенного следует, что граница вселенной - это её начало. Да, граница пространства - это время. Ибо куда бы мы ни посмотрели с Земли, мы увидим начало. И так было всегда, даже когда вселенная была размером с футбольный мяч. Но "футбольный мяч" это скорее метафора, чем реальная форма. Просто представьте, что поверхность этого мяча - это не сфера, а точка, внутренность - это пространство, заполненное энергией. А что снаружи? А "снаружи" это категория времени. То есть ДО начала вселенной. А что было ДО? А какая разница?. Всё сущее было одной-единственной точкой в одном-единственном моменте
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Вау. Очень разумно сказано, странно, что я раньше не слышал такой интерпретации.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Если бы мы двигались со сверхсветовой скоростью и догнали бы те галактики, которые образовались первыми, мы увидели бы их в «сегодняшнем» состоянии, т.к. мы бы просто двигались по описанному мной шарику с очень большой скоростью, и просто «догнали» бы самые далекие от нас галактики. Мы смотрим «назад» чисто в нашей системе координат, и эффект «смотрения назад» работает только из-за того, что скорость света ограничена, т.е. никакого путешествия в прошлое не получилось бы. При условии, что нам удастся четко сохранить направление, мы бы, как ни странно, вернулись бы в ту же точку, т.е. назад домой. Через овердобуя лет, конечно.

Упав в черную дыру, мы в момент пересечения горизонта событий (при условии, что удастся выжить) увидели бы будущее нашей Вселенной буквально до конца времен.

раскрыть ветку (3)
1
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Насчёт чёрной дыры - не спорю, при падении сквозь горизонт событий наше время относительно внешнего мира должно практически остановиться. Следовательно, время внешнего мира ускорится и мы должны увидеть всё будущее в ускоренной перемотке. Но тем не менее представьте, что эта чёрная дыра образовалась сразу после большого взрыва. И туда падает наблюдатель. Спустя буквально мгновение туда падаем мы из 13-ти милллиардного года, так как внешнее время ускорилось до бесконечности. Согласно внутренним часам дыры, большой взрыв произошёл вот только что. Значит ли это, что упав в чёрную дыру через 13 млрд лет, мы попали в начало времени? А что если дыра образовалась значительно позже большого взрыва? Уже на уровне горизонта внешнее время превратится в бесконечность, а в центре сингулярности уже не будет иметь смысла почти также, как не имеет смысла время до большого взрыва. Насчёт сверхсветовой скорости объектов навстречу друг другу не могу сказать ничего определенного, скорее всего это невозможно в принципе. Но почему бы времени не идти вспять при взаимном отдалении на сверхсветовой?
раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

При взаимном отдалении на свехсветовой скорости объекты в момент уйдут за горизонт видимости, т.е. сигналы друг от друга получать не будут. И никаких выводов о взаимном течении времени на этих объектах мы сделать не сможем.

Что касается ЧД — мы можем делать выводы и строить теории о том что произойдет при падении на нее только до горизонта событий, что под ним — хз. В любом случае шансов выжить после пересечения горизонта событий нет никаких. Короче, до начала времен мы не доберемся по любому, зато конец пронаблюдаем во всей красе.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Мы не увидим прошлого, попав в чёрную дыру. Внутри неё все мировые линии направлены к центру.
1
Автор поста оценил этот комментарий

возможно это и была одна гигантская черная дыра размером с нулевым размером. Хотя мне кажется, что вся вселенная это только часть и остальное нам просто не видно, так как нет соответствующих органов и присутствие Бога (высшего разума) более чем вероятно при таком варианте.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Ну так по одной из версий мы и находимся внутри одной такой черной дыры. Ныне покойный дядька в инвалидном кресле даже не опровергал такую гипотезу. Хотя о чем я. Под конец он вообще дошел до того что в мире нет ничего кроме черных дыр (даже про эл.частицы). Просто они разные по размеру.))
0
Автор поста оценил этот комментарий

ну а в качестве вопроса от селянина - я не могла быть эта песчинка как раз той самой суперчернойдырой, которая всосала в себя все немногим раньше и потому и небыло нихрена?

раскрыть ветку (5)
0
Автор поста оценил этот комментарий

ааа, наверное черная дыра пространство не ест, а в этой истории пространства не было вообще изначально.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Могло, только это могло случиться за пределами нашей Вселенной, а у нас возникла Белая дыра (гуглится). Если из ЧД ничто не может выйти, в БД ничто не может войти.
раскрыть ветку (3)
0
Автор поста оценил этот комментарий
то есть нам надо искать выход?
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Теоретически, они есть:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE...

0
Автор поста оценил этот комментарий

спасибо

0
Автор поста оценил этот комментарий

Что-то я такое припоминаю, что массы то вроде как и не было вот столько сразу:)

0
Автор поста оценил этот комментарий

Т.е. из этого вещества и создавались планеты, звёзды и прочее?

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку