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
69
Автор поста оценил этот комментарий

Пздц, если об этом задумываться, становится как-то не по себе.

Мой приземленый мозг пытается понять, но не может представить, как это - что вся материя, все эти галактики и звезды были упакованы в частицу размером меньше атома... это как вообще?!

А где эта частица находилась? Ну т.е. я понимаю что пространства как такового не существовало, но где ж ей тогда быть... все пздц, я запутался...

раскрыть ветку (42)
54
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, ответы на это подразумевают нобелевку, всемирную славу и место в истории, ещё похлеще, чем у Эйнштейна. Так что, особо не надейся на ответ тут )

раскрыть ветку (4)
32
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Как это не надейся? Сейчас диванные эксперты подтянутся и все объяснят)
раскрыть ветку (2)
7
Автор поста оценил этот комментарий

Эта частица нигде не находилась, её боженька создал XD... Куда приходить за Нобелевской?)

раскрыть ветку (1)
15
Автор поста оценил этот комментарий
В церковь. Спросить Кирилла
2
Автор поста оценил этот комментарий

Не, ну а вдруг?)

9
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
У меня мозг кипит от вопроса: откуда вообще в мире взялась энергия, чтобы вообще что-то произошло
раскрыть ветку (6)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Почитайте на Лурке про большой взрыв

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Ллгпшнх
ещё комментарии
1
Автор поста оценил этот комментарий

Частиц не было еще. А вот откуда столько энергии вопрос еще тот.

раскрыть ветку (6)
2
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Когда мы задаёмся вопросом "откуда столько энергии?", мы как бы ограничиваем общее количество энергии неким числом, пусть и колоссальным, но всё же конечным. Скажите, возникнет ли у вас такой вопрос, если принять, что количество энергии во вселенной бесконечно?
раскрыть ветку (5)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Закон сохранения энергии? Есть повод думать, что он нарушается?

Тут интересно другое, что такое вакуум вообще. Может быть там разгадка.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Есть повод думать, что он нарушается?

Кстати, есть. Во всяком случае, по поводу тёмной энергии. Пока что, она берётся "ниоткуда" и продолжает "расталкивать" пространство.

раскрыть ветку (1)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Иллюстрация к комментарию
0
Автор поста оценил этот комментарий
И тут же вопрос: а бесконечно это сколько?))
раскрыть ветку (1)
0
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Само понятие "сколько" нельзя применить
1
Автор поста оценил этот комментарий
Раз она расширилась до размеров наблюдаемой Вселенной, то и находилась она везде.

На самом деле, пространственно-временной континуум появился одновременно с Большим взрывом, поэтому вопросы "что было до" и "где находилась сингулярность" самые что ни на есть детские. То есть такие, что один спросит - сто мудрецов не ответят, потому что им знаний не хватит.
раскрыть ветку (20)
9
Автор поста оценил этот комментарий

Не детские, а сложные. Если что-то взорвалось, то уже значить что-то было.

раскрыть ветку (19)
7
Автор поста оценил этот комментарий
Автор комментария имеет ввиду, что если вселенная разрослась из "точки", то каждая ее новая "точка" также является источником этого расширения. Иными словами мы и край и центр вселенной. Поэтому вопрос где находилась сингулярность и откуда все еачалось не имеет смысла как таковой.
Вопрос же какого черта и с какого перепуга это все расширяться начало комментатор не затрагивал.
раскрыть ветку (5)
4
Автор поста оценил этот комментарий

Спасибо, товарищ! Основную мысль ты таки выразил.

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий
Не за что. Обращайся))
2
Автор поста оценил этот комментарий

Каждая точка является источник расширения, но сколько точек между нами и галактикой за  миллиарда световых лет и между той же вселенной и дальше в том же направлении? А может вселенная все же закольцована?

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Она не закольцована, но имеет конечный объем, примерно 93 млрд.св.лет. При этом, если Вы стартуете с Земли на очень быстром корабле и сможете выдержать постоянное направление, то рано или поздно вернетесь в ту точку, откуда стартовали. Так что в этом смысле закольцована, да.

раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий
Эээ, а с чего вы взяли, что можно вернуться туда же? Это было бы верно, если бы была положительная кривизна (сумма углов треугольников космического масштаба - больше 180 градусов). Пока что все измерения даже на очень больших дистанциях дают абсолютно "плоское" пространство.
3
Автор поста оценил этот комментарий

Хотел написать уже написанное товарищем DPWpukabu, но не успел. За мной пара ремарок.

Под "детским вопросом" понимаю вопрос, наивный по форме, но по сути затрагивающий основы мироздания. Противопоставить ему "сложный вопрос" будет не совсем корректным. Ну да ладно, это лирика, дальше будет суть.

Если что-то взорвалось, то уже значить что-то было

Не факт. Чтобы увидеть или ещё как-то определить, что что-то было, нужно ввести новую систему отсчёта, где телом отсчёта будет сингулярность - "источник" Большого Взрыва. В систему отсчёта, кроме тела отсчёта, по определению входят ещё часы и система координат. А с пониманием смысла всего этого за пределами нашей Вселенной до Большого Взрыва лично у меня возникают проблемы. Какое там пространство? Каковы его размерность и геометрия? Как там течёт время? В общем, знаний явно не хватает.

раскрыть ветку (12)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Вселенная настраивается по нескольким параметрам (константам): берём скорость света, гравитационную постоянную, массу электрона и протона, заряд электрона (см. тонкая настройка вселенной), играемся с настройками, просчитываем, получаем представление о других вселенных.
У меня, правда, есть сомнения, что физикой всё ограничивается. Если и математика в них другая, то тут крыша едет... Например, представить вселенную с иным значением числа "пи" или "е" я уже не могу.
раскрыть ветку (8)
1
Автор поста оценил этот комментарий

С первым абзацем: тут работает предположение, что "у них" в плане физики с математикой всё настроено так же, как "у нас", чего может и не быть. Не факт, что фундаментальные константы физики в других вселенных будут теми же. Да и есть ли что-то "между вселенными" - не совсем понятно.

А вот "другая математика" очень забавляет уже на стадии геометрии Лобачевского, не говоря уже о замене математических констант.

Автор поста оценил этот комментарий
У вселенной есть настройки? Это типа как бог присел за столом творений, вбивает параметры вселенной номер:87643183. Такс, графитационная постоянная давай 8, скорость света поставим 1000000км, и так далее. Потом жмякает кнопку запуска и хуяк вселенная.
раскрыть ветку (6)
3
Автор поста оценил этот комментарий
У вселенной есть настройки?

Я же перечислил. Зря смеётесь. Креационисты-негуманитарии используют тонкую настройку, как аргумент в пользу доказательств существования бога.

Про систематическую ошибку выжившего они ещё не прочитали, наверное.

раскрыть ветку (4)
0
Автор поста оценил этот комментарий
А как тут ошибка выжившего относится к созданию вселенной? И да, я верю в существование бога
раскрыть ветку (3)
6
Автор поста оценил этот комментарий

- Папа, а почему у слона длинный хобот?

- Потому что слоны с коротким хоботом вымерли.


Предположим в мультивселенной каждую секунду создаётся дохрениллиард вселенных со случайным набором основных физических констант и со случайным количеством измерений. Процесс абсолютно хаотичен - ну, будто пузыри в кипящей воде.


При некоторых комбинациях параметров, существование Вселенной возможно (могут сформироваться атомы, хотя бы, есть пространство и есть время). В некоторых случаях только что созданная Вселенная самоуничтожается, так как существовать со своим набором настроек она не может.


Такое происходит несчётное количество раз, и вот, в одной из них сложились такие условия, при которых стало возможно существование материи, сформировались атомы, родились звёды, планеты, на одной из таких планет зародилась жизнь. Из этой жизни развились разумные существа (опять же, разумные - в понимании этих существ).


Получается, это вовсе не "тонкая настройка", а просто счастливое стечение обстоятельств. С бесконечностью такие вот любопытные вещи происходят - любая, даже самая ничтожная вероятность рано или поздно случается. Мы - "выжившие". И теперь строим предположения о том, что подобное стечение обстоятельств было не случайным.


Знаете, я не могу отрицать существование Творца этой Вселенной. Я не видел ни одного подтверждения ни в пользу его существования, ни против, так что, эта гипотеза тоже имеет право на существование. Другое дело, что этот "Творец" - вовсе не та сущность, которая описывается распространёнными мировыми религиями. Может быть и так, что, даже если кто-то и сотворил нашу Вселенную, то эта сущность может и не подозревать о нашем существовании, не то, чтобы отвечать на наши молитвы.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Может быть и так, что, даже если кто-то и сотворил нашу Вселенную, то эта сущность может и не подозревать о нашем существовании, не то, чтобы отвечать на наши молитвы.

Прочитал, ожидал увидеть одну пасту... странно, всё ещё нету. Придётся мне: #comment_36469604 Пока искал, ещё парочку нашёл: #comment_63707923 и https://scisne.net/t-178

раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Пойдет ссылота, особенно целая Википедия по одержимости....там у автора одержимость одержимостью, по-моему. Но очень подробно и дотошно)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Это называется «антропный принцип» тащемто. Погуглите.

1
Автор поста оценил этот комментарий

Нет. Сингулярность может возникнуть где-то, а мы уже в самой сингулярности. К примеру есть теория, что мы живем в черной дыре. Ясно что что-то было, ничего из ничего и нигде не было бы.  Но можем ли мы по текущей структуре и известной физике узнать что же было?

Уже сама гиперинфляция вселенной дает знать, что скорость света не потолок.

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий
мне кажется, что это теория может объяснить рост нашей вселенной так как черная дыра увеличивается. А что если взрыв сингулярности это глобальная катастрофа, результат войны или неудачный научный эксперимент развитой цивилизации?
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Корреспонденты РЕН-ТВ с вами свяжутся
0
Автор поста оценил этот комментарий

Странно слышать такие слова от Эйнштейна..

0
Автор поста оценил этот комментарий
Пододу пока тебе ответят)
Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку