Логика у Вас стройная, но то, о чем Вы рассуждаете - не Бог (чисто по определению). В основном из-за того, как Вы определили "духовное":
под духовным я подразумеваю конечно не ангелов на небесах, а именно сознание как феномен и его место и роль в существовании вселенной
Красота и высота идеи Бога в том, что он не принадлежит бытию, которое создал. Т.е. не является его частью. Только так объясняется возможность Бога творить бытие. Если считать бытие 2-мерным рисунком на листке бумаги, то Бог живет в 3х измерениях и изменения рисунка не влияют на Него.
В Вашей логике Бог и духовные явления (куда Вы относите и сознание) являются частью той же плоскости бытия. И в такой логике утверждение, что мы летали в космос и не нашли Бога обретает смысл. Хотя бы потому, что если существует только одна плоскость бытия (которую мы знаем), то рано или поздно мы обшарим ее всю и либо найдем в ней Бога, либо нет.
Берем миллиарды лет, 10 в хрен знает какой степени вселенных и планет - получаем миллиарды разумных миров, в каждом из которых сидят и верят, что они избранные, им повезло, и без внешней силы ничего не существует )) И да, между этими населенными планетами тысячи или миллиарды световых лет, поэтому претензии "а че они не прилетели" смешны )
Справка: в нашей галактике Млечный Путь находится порядка 300 млрд звезд. И наша галактика довольно небольшая по космическим меркам. Галактик тысячи - и это только то, что мы видим )
Небесная механика - это раздел астрономии, который использует законы механики, для подробного описания движения небесных тел, которые находятся в солнечной системе, а также "экзопланеты".
Самая главная задача небесной механики - предсказание положения небесных тел, исследования устойчивости солнечной системы, построение теории движения тел, при этом учитывая эффекты общей теории относительности.
Теперь про основные законы.
основные законы, которые определяет закон всемирного тяготения - это орбитальное движение, а также учитывая законы Кеплера.
Также учитывается закон Ньютона, "Закон Инерции", но, он противоречит Аристотелевой физики, поэтому мы не будем его брать за нашу базу.
Учитываем закон силы, закон противодействия.
Закон силы - если к телу приложена сила, оно будет двигаться ускорено.
Чем больше силы - тем скорость больше.
Закон противодействия - это закон при котором идут следующие тезисы, "взаимодействие тел" прилагают одинаковые к друг другу по величие, но противоположно направленные силы.
Дополнительно.
Закон эллипсов - это утверждение, что планеты солнечной системы движутся по эллипсам.
Эллипсы - это замкнутая кривая на плоскости.
Закон площадей - вектор, соединяющий планету и солнце, описывает в одинаковые временные промежутки, равные площади.
спасибо всем тем, кто прочитал данную статью, в будущем будет ещё подобный материал.
Ваше предположение о том, что физика убеждает в существовании какой-то упорядочивающей силы, интересно, но не является неопровержимым доказательством существования божества. Все упомянутые вами факты и явления могут иметь научные объяснения без необходимости прибегать к понятию высшей силы или божества.
Например, события, описанные в теории большого взрыва и тонкой настройке вселенной, могут быть результатом естественных процессов или частью неизвестных пока законов природы. Неопределенность и сложность наших текущих знаний не означают автоматически существование божественной сущности.
Кроме того, ваше утверждение о том, что атеисты базируют свои взгляды на примитивном понимании физики, может быть воспринято как упрощение и недопонимание атеистических взглядов. Атеисты не обязательно отрицают сложность вселенной; они лишь отрицают существование божества на основе текущих отсутствующих доказательств.
Физика, как и другие науки, постоянно развивается, и то, что мы сегодня не понимаем или не можем объяснить, не обязательно должно вести к заключению о существовании божества. Вместо того чтобы заполнять пробелы в наших знаниях божественными сущностями, мы можем стремиться к более глубокому пониманию природы через научный метод.
Относительно уникальности Земли, важно осознать, что концепция 'исключительности' в данном контексте является ошибкой выжившего. Если бы условия на Земле не подходили бы для жизни, мы бы просто не существовали, чтобы обсуждать этот вопрос. Рассуждать о том, насколько исключительна Земля, основываясь на том, что именно здесь развилась жизнь, является логической ошибкой.
В бесконечной вселенной, где бесчисленное количество планет, вероятность того, что хоть на одной из них возникнет подходящая для жизни среда, не является нулевой. Наше существование на Земле скорее результат случайного сочетания условий, чем какого-то предопределенного плана.
Таким образом, использование уникальности Земли в качестве аргумента в пользу существования божественного замысла неустойчиво, так как оно игнорирует случайность и разнообразие условий во вселенной.
Таким образом, вместо того чтобы прибегать к гипотезам о божественном замысле, мы можем признать, что наша позиция и восприятие мира частично обусловлены нашим выживанием и развитием на Земле. Атеизм не отрицает сложность вселенной; он просто придерживается позиции, что для объяснения этой сложности не требуется вмешательства сверхъестественных сил.
С точки зрения математики - если бы например числа пи (3.14...) и е (2.71...) были другими, то возможно это была бы совершенно другая Вселенная с уже кардинально другими свойствами. Почему именно у этих трансцендентных чисел именно такие значения - сами математики объяснить пока не могут, но слава Математическому Богу это всё как-то удивительным образом работает 🙏 То же самое касается и 19 фундаментальных физических констант
Так вот, следуя теоремам гениальнейшего математика-алгебраиста Эммы Нëтер - из свойств однородности и изотропности пространства можно получить законы сохранения:
Но более всего удивительно то, что Бог дал нам такую возможность - постигать созданную им Вселенную инструментами сознания, логики, математики. Есть ли другие инструменты? Возможно есть, например духовный путь, но он не менее сложен, чем путь Рацио.
Честно говоря, физика сейчас убеждает меня в существовании некой упорядочивающей силы больше, чем любой поп на проповеди) Пост не про позубоскалить, а порассуждать. Большой взрыв - сегодня большинство физиков уверены в его существовании, и находят этому подтверждения в виде того же реликтового излучения (как впрочем и Ньютон, например, находил эмпирические подтверждения своей небесной механике, но опустим этот момент). Разве чисто интуитивно поверить что была некая сингулярность, которая коллапсировала и путем хаотичного "бурления" энергии и дальнейшей перестановки частиц образовалось все сущее - это не то же самое что верить в Бога? В том смысле, что это также невероятно и также не объясняет ни откуда взялась эта сингулярность, как религия не объясняет откуда взялся Бог.
Далее. "Тонкая настройка вселенной". Это не из книжек свидетелей Иеговы о разумном замысле, это опять же - физика, или во всяком случае наше скудное понимание как же так получилось, что вселенная сложилась таким подходящим для существования жизни образом. Все равно что кинуть на пол кусочки мозаики, а они взяли и сложились в задуманную картину. Хотя, возможно, наша вселенная с этими параметрами просто одна из бесчисленного множества циклов, и другие попытки были неудачными. Мы не знаем.
Идём дальше. Уникальность Земли. На эту тему есть куча контента в качественном научпопе со ссылками на многочисленные научные исследования, не буду повторяться. Суть в том, что бутылочное горлышко очень узкое, все должно было совпасть - и то, что наша звезда одиночная, и что она стабильная, и что планеты расположены подходящим образом, и что сама наша звезда находится далеко от других звёзд и много чего ещё.
И наконец квантовые процессы, невероятные и удивительные, рождающие идеи многометровой интерпретации, позволяющие рассуждать о роли сознания (и я сейчас не про обмусоленный эффект наблюдателя даже, а про другое - тут можно послушать или почитать как об этом рассказал Менский, как пример) и т.д.
Короче, я к чему. Все устроено сложнее, чем кажется, история науки показывает, что на каждом этапе учёным казалось, что они почти все поняли, осталось совсем чуть-чуть, но каждый раз они ошибались и картина все усложнялась. И люди, которые утверждают, что они атеисты в каком-то примивном смысле с опорой на физику находятся примерно на уровне механицизма Декарта, потому что сама современная физика поставила слишком много неразрешимых (пока?) вопросов о связи материального и духовного. И под духовным я подразумеваю конечно не ангелов на небесах, а именно сознание как феномен и его место и роль в существовании вселенной.
О Вселенной известно очень мало. Ингредиенты, составляющие четыре процента ее энергетической плотности – ‘обычные’ материалы, такие как протоны и нейтроны, – это лишь очень малая часть «Вселенского рецепта». Из чего состоят остальные 96 процентов, остается загадкой. Сегодня считается, что 26 процентов составляет Темная материя. Однако наибольшую долю, оцениваемую в 70 процентов, составляет Темная энергия. Чтобы отследить эту энергию, ученые должны наблюдать скопления галактик, которые состоят из нескольких тысяч галактик, и которые движутся с разной скоростью в пределах общего гравитационного поля. Внутри эти странные структуры пронизаны тонким, чрезвычайно горячим газом, который можно наблюдать благодаря его рентгеновскому излучению.
Для наблюдения за таким излучением различных удаленных объектов, был создан космический аппарат "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ"), оснащенный рентгеновским телескопом ART-XC имени М.Н. Павлинского (Россия) и массивом визуализирующих телескопов eROSITA (Германия).
Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (Россия), адаптированной под задачи проекта. Рентгеновские телескопы позволяют наблюдать скопления галактик и видеть, как они движутся во Вселенной, и, прежде всего, с какой скоростью они движутся. И это движение может дать нам немного больше понимания того, что же такое Темная энергия Вселенной.
Для вывода на орбиту космического аппарата «Спектр-Рентген-Гамма» была использована ракета «Протон», успешно стартовавшая с космодрома Байконур 13 июля 2019 года к месту назначения – второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля, которая находится в 1,5 миллионах километров от Земли. На орбите в этой точке равновесия «Спектр-РГ» приступил к крупнейшему в истории исследованию горячей Вселенной. Проведение астрофизических исследований было запланировано на 6,5 лет, из которых 4 года – в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года – в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Целями проекта является как систематическое обнаружение скрытых аккрецирующие черных дыр в близлежащих галактиках, так и регистрация множества (до 3 миллионов) новых активных ядер удаленных галактик. Основной же научной целью проекта «Спектр-РГ» является обнаружение горячей межгалактической среды из 50-100 тысяч скоплений и групп галактик, а также горячего газа в нитях между скоплениями, чтобы составить карту крупномасштабной карты Вселенной для изучения эволюции космической структуры. Первая такая карта была составлена в июне 2020 года.
Ниже представленный видеоролик, демонстрирует интерактивную карту Вселенной, созданную на основе данных, полученных в ходе первого полугодового обзора всего неба телескопами проекта «Спектр-РГ». Наиболее известные галактические и внегалактические объекты отмечены квадратами. Впечатляет большое количество ярких рентгеновских источников вблизи плоскости нашей Галактики (Млечный Путь). Вдали от плоскости нашей Галактики в основном наблюдаются квазары и активные ядра галактик, находящиеся на космологических расстояниях. Темная полоса в плоскости Галактики демонстрирует поглощение мягких рентгеновских лучей холодным межзвездным газом.
Для желающих «пощелкать» клавишами компьютерной мышки, предлагаем по передвигаться по этой карте самостоятельно, перейдя по ссылке.
Обзор всего неба телескопом АРТ-XC за первый год работы (Декабрь 2019 - Декабрь 2020) можно увидеть в следующем видеоролике:
Для перехода к интерактивной карте нажмите на ссылку.
Первый обзор всего неба телескопом eROSITA в мягком рентгеновском излучении был завершен в 2020 году, и на основе его данных было каталогизировано 1,1 миллиона рентгеновских источников, в основном активные ядра галактик (77 %), звёзды с сильными магнитно-активными горячими коронами (20 %) и скопления галактик (2 %), рентгеновские двойные звёзды, остатки сверхновых, расширенные области звездообразования, а также переходные процессы, такие как гамма-всплески.
С 26 февраля 2022 г. по решению германской стороны телескоп eROSITA переведён в «спящий» режим. Российский телескоп ART-XC им. М.Н. Павлинского продолжил работу в рамках новой программы научных наблюдений. 17 октября 2023 он завершил обзор нашей Галактики Млечный путь и продолжил обзор всего неба.
Несмотря на капризы погоды, лето неумолимо приближается. Значит, занятия в спортивном зале или домашние тренировки получится заменить на активности под открытым небом. Собрали для вас товары, которые сделают уличные воркауты интереснее, увлекательнее и полезнее.
Мегамаркет дарит пикабушникам промокод килобайт. Он дает скидку 2 000 рублей на первую покупку от 4 000 рублей и действует до 31 мая. Полные правила здесь.
В компактную поясную сумку поместятся телефон, ключи, кошелек или другие нужные мелочи. Во время тренировки все это не гремит и не мешает, но всегда находится под рукой. Материал сумки прочный и влагонепроницаемый, вещи в ней защищены от повреждений, царапин или пота.
С фитнес-резинкой можно тренировать все группы мышц: руки, ноги, кор, ягодицы. А еще она облегчает подтягивания и помогает мягко растягиваться. В сети можно найти огромное количество роликов с упражнениями разной степени сложности. Нагрузка легко дозируется: новичкам подойдет резинка с сопротивлением до 23 кг, опытным атлетам — до 57 кг. При этом оборудование максимально компактно и поместится даже в небольшую сумку.
Для тех, кому надоели обычные тренировки. Слэклайн — это стропа шириной 50 мм, с помощью которой осваивают хождение по канату. Тренажер учит сохранять баланс, прокачивает координацию и концентрацию, а еще дает отличную нагрузку на спину, руки и ноги.
Настольный теннис — простой в освоении вид спорта, который отлично помогает размяться и тренирует скорость реакции. В комплект входят две ракетки, три мяча, сетка, накладка и чехол — все, что нужно, чтобы поиграть вечером во дворе с другом или устроить небольшие соревнования. Этот недорогой набор подойдет именно для развлечения и веселья, устанавливается почти на любой стол.
Еще один вид спорта, которым можно заниматься, даже не имея серьезной подготовки — бадминтон. С набором от Wish Steeltec вы сможете потренировать силу удара, побегать и просто хорошо провести время. Детали яркие, так что их трудно потерять даже на природе. Леска натянута прочно, ресурса ракеток должно хватить не на один сезон.
Фрисби воспринимается как простое пляжное развлечение. Тем не менее перекидывание друг другу тарелки задействует все группы мышц и развивает скорость реакции. Эта тарелка летит далеко и по понятной траектории — отличный снаряд для начала. Кстати, фрисби — это еще и ряд спортивных дисциплин со своими правилами и техническими сложностями, так что игра с друзьями может перерасти в серьезное увлечение.
Стильный мяч из износостойкой резины отлично подходит для уличных тренировок. Вы сможете поиграть компанией в баскетбол или стритбол или просто отработать броски. При производстве используется технология сбалансированного сцепления: это значит, что снаряд не сбежит от вас и будет двигаться по стабильной траектории.
Футбол — один из самых популярных в России видов спорта. Играя, можно отлично побегать, потренировать меткость и отработать взаимодействие в команде. Футбольный мяч Torres Striker выполнен из качественного полиуретана и резины и выдержит не один десяток матчей, не потеряв упругости. Отличная балансировка и оптимальный размер делают его подходящим как для взрослых, так и для подростков. Он достаточно тяжелый, почти как в профессиональном спорте, так что совсем малышам не понравится.
Пляжный или обычный волейбол? А может быть, пионербол, как в детском лагере? Мяч TORRES SIMPLE COLOR подойдет для любой из этих игр. Камера отлично держит давление, поэтому вам не придется постоянно подкачивать его, а качественные материалы (полиуретан и бутил) сохраняют все характеристики даже при интенсивном использовании.
Многоскоростной велосипед с рамой 19-го размера подойдет как мужчинам, так и женщинам. Это отличный вариант для новичков: модель доступная, удобная. Поможет понять, нравится ли вам велоспорт. Конструкция велосипеда позволяет ездить по дорогам разных типов, поэтому вы сможете перемещаться по городу или отправиться в поход. Есть складной механизм — велосипед с ним легко возить в машине, на электричке и просто хранить в кладовке.
Более продвинутая модель для тех, кто уже оценил прелесть движения на двух колесах. Геометрия велосипеда предполагает вертикальную посадку. Это обеспечивает более удобное положение тела, чем на других байках. В конструкции предусмотрены детали для комфорта и безопасности: пружинная вилка с ходом 100 мм, сервисная подводка тросов и дисковые гидравлические тормоза.
Если вы не фанат велоспорта, но хотите получить свою дозу физической нагрузки, перемещаясь по городу, выбирайте самокат. В модели PLANK Magic 200 есть регулировка руля по высоте, надежные тормоза и прочная увеличенная дека из алюминия. Когда вы катаетесь на самокате, работают мышцы ног, ягодиц, спины и живота, а заодно добираетесь, куда нужно. Если вы решите сделать паузу в тренировках, самокат легко складывается для хранения.
Любая активность на свежем воздухе требует хорошей обуви, специально сделанной для занятий спортом. Яркие кроссовки Hoka RINCON 3 с облегченным весом амортизируют, снижают нагрузку на суставы. Выраженный рельеф подошвы обеспечивает сцепление с поверхностью вне зависимости от того, где проходит тренировка: на специальной площадке, асфальте или грунте.
Легкие женские кроссовки из линейки Clifton подходят для занятий на твердых покрытиях. Дышащий сетчатый верх поддерживает вентиляцию стоп, чтобы можно было тренироваться даже в жару. Подошва из легкой пены EVA гасит силу ударов. Кроссовки беговые, подходят для тренировок на длинных дистанциях.
Во время занятий на свежем воздухе важно защитить голову от перегрева. С этим отлично справится легкая и светлая бейсболка — например, от GLHF. Она удобно сидит на голове, не сваливается и не отвлекает от занятий, благодаря сетке голова меньше потеет. Козырек жесткий и не мнется.
Не забудьте защитить кожу от солнца — чтобы не было мучительно больно на следующий день после тренировки под открытым небом. В этом поможет крем против пигментных пятен с сильной защитой от ультрафиолета SPF50. Водостойкая текстура легко наносится и быстро впитывается, действует два часа — потом крем нужно обновить.
Удобные и стильные солнцезащитные очки защищают глаза благодаря фильтру UV400, который поглощает до 99.99% ультрафиолета. Они выполнены из легких материалов и плотно прилегают к голове. Ударопрочные поликарбонатные линзы с антибликовым покрытием подходят для разных видов спорта.
Используйте промокод килобайт на Мегамаркете.Он дает скидку 2 000 рублей на первую покупку от 4 000 рублей и действует до 31 мая. Полные правила здесь.
Реклама ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (агрегатор) (ОГРН: 1167746803180, ИНН: 9701048328), юридический адрес: 105082, г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6
В1915 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности, которая с тех пор, является основой нашего понимания Вселенной. Теория описывает Вселенную, которая должна либо сжиматься, либо расширяться.
Альберт Эйнштейн (1879-1955) – американский, немецкий и швейцарский физик-теоретик и общественный деятель-гуманист, один из основателей современной теоретической физики.
Начало теории именно расширяющейся Вселенной положил А. А. Фридман, создав космологическую нестационарная модель вселенной и описав ее математически. Современная модель, так называемая Лямбда-CDM, по-прежнему является моделью Фридмана, но уже с учётом не только космологической постоянной, но и тёмной материи и темной энергии.
Александр Александрович Фридман (1888-1925) – российский и советский математик, физик и геофизик, основал современную физическую космологию, первый вывел теорию нестационарной модели Вселенной (Вселенная Фридмана).
Эмпирически подтвердить факт расширения Вселенной стало возможным позже, благодаря, во первых, открытию Генриеты Ливитт, которая в начале 20-го века изучила записи тысяч пульсирующих звезд, называемых цефеидами, и обнаружила, что у более ярких из них импульсы длиннее. Используя эту информацию, Ливитт смогла рассчитать внутреннюю яркость Цефеид. Если известно расстояние только до одной из звезд–цефеид, то можно определить расстояния до других цефеид чем тусклее ее свет, тем дальше звезда. Таким образом, родилась надежная стандартная свеча, первая отметка на космическом мериле, которая используется до сих пор.
Для измерения расстояний до звезд необходим стандартный источник света с постоянной яркостью.
И во вторых, это Закон Хаббла, основанный на наблюдении в физической космологии, согласно которому галактики удаляются от Земли со скоростью, пропорциональной их расстоянию. Другими словами, чем дальше они находятся, тем быстрее удаляются от Земли. Скорость галактик определяется их красным смещением, смещением света, который они излучают, в сторону красного конца видимого спектра. Закон Хаббла считается главной наблюдательной основой для подтверждения расширения Вселенной, и сегодня он служит одним из доказательств, наиболее часто приводимых в поддержку модели Большого взрыва.
Открытие расширяющейся Вселенной стало первым революционным шагом на пути к ставшему общепринятым представлению о том, что Вселенная была создана именно в результате Большого взрыва почти 14 миллиардов лет назад. Тогда начались и время, и пространство.
С тех пор Вселенная расширяется. Космические объекты удаляются друг от друга из-за космологического расширения.
До 1990-х годов считалось, что это космическое расширение замедлится и в конечном итоге остановится. Считалось, что гравитационная сила достаточно сильна, чтобы остановить и даже обратить вспять расширение. Таким образом, Вселенная в конечном счете прекратила бы расширяться и снова собралась бы воедино в огненном и жестоком финале.
Но наука не стояла на месте. Со времен Генриетты Ливитт было обнаружено еще много других цефеид, которые находятся гораздо дальше, найденных ранее. К сожалению, на расстояниях в миллиардах световых лет, которые необходимы астрономам для наблюдения, Цефеиды больше не видны.
Сверхновые – взрывы звезд – стали новым стандартом свечей. Более совершенные телескопы на земле и в космосе, а также более мощные компьютеры в 1990-х годах открыли возможность добавить больше кусочков к космологической головоломке.
Новейшим инструментом в арсенале астронома - стал особый вид звездного взрыва, сверхновая типа Ia. В течение нескольких недель одна такая сверхновая может излучатьстолько же света, сколько целая галактика. Этот тип сверхновой представляет собой взрыв чрезвычайно компактной старой звезды, такой же тяжелой, как Солнце, но такой же маленькой, как Земля, – белого карлика. Взрыв является последним этапом жизненного цикла белого карлика.
Белые карлики образуются, когда в ядре звезды больше нет энергии, поскольку весь водород и гелий были израсходованы сгорает в ядерных реакциях. Остаются только углерод и кислород. Точно так же, в далеком будущем, наше Солнце будет тускнеть и остывать по мере того, как оно достигнет своего конца в виде белого карлика.
Гораздо более захватывающий конец ожидает белого карлика, который является частью двойной звездной системы, что встречается довольно часто. В этом случае сильная гравитация белого карлика лишает звезду-компаньона ее газа. Однако, когда белый карлик разрастается до 1,4 массы Солнца, ему больше не удается держаться вместе. Когда это происходит, внутренняя часть карлика становится достаточно горячей для запуска безудержных термоядерных реакций, и звезда разрывается на части за считанные секунды.
Слева: Взрыв сверхновой. Белый карлик крадет газ у своего соседа, используя свою гравитацию. Справа: Когда белый карлик вырастает до 1,4 массы Солнца, он взрывается как сверхновая типа Ia.
Продукты ядерного синтеза испускают сильное излучение, которое быстро возрастает в течение первых недель после взрыва, только для того, чтобы уменьшиться в последующие месяцы.
Итак, существует спешка с поиском сверхновых – их сильные взрывы кратковременны. По всей видимой Вселенной каждую минуту вспыхивает около десяти сверхновых типа Ia.
Но Вселенная огромна. В типичной галактике за тысячу лет происходит только один или два взрыва сверхновых. В сентябре 2011 года нам посчастливилось наблюдать одну такую сверхновую в галактике вблизи Большой Медведицы, видимую просто в обычный бинокль. Но большинство сверхновых находятся гораздо дальше и, следовательно, тусклее.
А исследователям приходилось сравнивать два изображения одного и того же маленького кусочка неба, соответствующего ногтю большого пальца на расстоянии вытянутой руки. Первый снимок должен быть сделан сразу после новолуния, а второй - через три недели, до того, как лунный свет затмит звездный.
Затем два изображения нужно сравнить в надежде обнаружить маленькую светящуюся точку – пиксель, среди других на ПЗС–изображении, - которая может быть признаком сверхновой в далекой галактике.
Сверхновая 1995 г.р. Были сравнены два снимка одного и того же небольшого участка неба, сделанные с интервалом в три недели. Затем на втором снимке была обнаружена маленькая светящаяся точка.
Перед исследователями стояло множество проблем. Сверхновые типа Ia оказались не так надежны, как казалось изначально – самые яркие взрывы затухают медленнее. Кроме того, свет сверхновых необходимо было выделить из фонового света их галактик-хозяев.
При взрыве сверхновой, большая часть света излучается в течение первых нескольких недель.
Другой важной задачей было получить правильную яркость. Межгалактическая пыль между нами и звездами изменяет звездный свет. Это влияет на результаты при расчете максимальной яркости сверхновых.
Погоня за сверхновыми бросила вызов не только пределам науки и техники, но и логистике. Во-первых, необходимо было найти правильный тип сверхновой. Во-вторых, необходимо было измерить ее красное смещениеи яркость.
Кривая блеска должна была анализироваться с течением времени, чтобы иметь возможность сравнить ее с другими сверхновыми того же типа на известных расстояниях. Для этого требовалась сеть ученых, которые могли бы быстро решить, является ли конкретная звезда достойным кандидатом для наблюдения. Им нужно было иметь возможность переключаться между телескопами и без промедления предоставлять время для наблюдений в телескоп, процедура, которая обычно занимает месяцы. Исследователям нужно было действовать быстро, потому что сверхновая быстро гаснет.
Потенциальных ловушек было множество, но исследователи достигли удивительных результатов: в целом они обнаружили около 50 удаленных сверхновых, свет которых казался слабее, чем ожидалось. Это противоречило тому, что они предполагали.
Если бы космическое расширение теряло скорость, сверхновые должны были бы казаться ярче. Однако сверхновые угасали по мере того, как их уносило все быстрее и быстрее, погружая в свои галактики. Неожиданный вывод состоял в том, что расширение вселенной Вселенная не замедляется – совсем наоборот, она ускоряется.
Так что же ускоряет Вселенную? Это называется темной энергией и является вызовом для физики, загадкой, которую еще никому не удалось разгадать. Было предложено несколько идей. Самое простое - это вновь ввести космологическую постоянную Эйнштейна, которую он когда-то отверг. В то время он ввел космологическую постоянную как антигравитационную силу, чтобы противостоять гравитационной силе материи и, таким образом, создать статичную Вселенную. Сегодня космологическая постоянная, по-видимому, вместо этого ускоряет расширение Вселенной. Космологическая постоянная, конечно, постоянна и как таковая не меняется со временем.
Итак, темная энергия становится доминирующей, когда материя и, следовательно, ее гравитация ослабевают из-за расширения Вселенной в течение миллиардов лет. По мнению ученых, это объясняет, почему космологическая постоянная появилась на сцене так поздно в истории Вселенной, всего пять-шесть миллиардов лет назад. Примерно в то время гравитационная сила материи достаточно ослабла по отношению к космологической постоянной. До этого момента расширение Вселенной замедлялось.
Космологическая постоянная может иметь свой источник в вакууме, пустом пространстве, которое, согласно квантовой физике, никогда не бывает полностью пустым.
Вместо этого вакуум представляет собой бурлящий квантовый суп, в котором виртуальные частицы вещества и антивещества появляются и исчезают, порождая энергию.
Однако простейшая оценка количества темной энергии совершенно не соответствует количеству, измеренному в космосе, которое примерно в 10 в 120 степени раз больше (1, за которым следуют 120 нулей).
Это представляет собой гигантский и до сих пор необъяснимый разрыв между теорией и наблюдениями – на всех пляжах мира насчитывается не более 10 в 20 степени песчинок (1, за которыми следуют 20 нулей).
Возможно, темная энергия, в конце концов, не постоянна. Возможно, она меняется со временем. Возможно, неизвестное силовое поле лишь изредка генерирует темную энергию. В физике существует множество таких силовых полей, которые в совокупности называются квинтэссенцией, по греческому названию пятого элемента. Квинтэссенция могла бы ускорить Вселенную, но только иногда. Это сделало бы невозможным предвидеть судьбу Вселенной.
Чем бы ни была темная энергия, она, похоже, никуда не денется. Она очень хорошо вписывается в космологическую головоломку, над которой физики и астрономы работали долгое время. Согласно текущему консенсусу, около трех четвертей Вселенной состоит из темной энергии. Остальное - материя. Но обычная материя, вещество, из которого состоят галактики, звезды, люди и цветы, составляет всего ПЯТЬ процентов Вселенной.
Оставшаяся материя называется темной материей и до сих пор скрыта от нас. Темная материя - еще одна загадка в нашем, по большей части, неизвестном космосе. Как и темная энергия, темная материя невидима. Поэтому мы знаем и то, и другое только по их эффектам – одно толкает, другое притягивает. Общим у них является только прилагательное “темный”.
Современные представления об эволюции Вселенной и соотношения материи, тёмной материи и тёмной энергии (иллюстрация The Royal Swedish Academy of Sciences).
Этими открытиями исследователи Сол Перлмуттер, Брайан П. Шмидт и Адам Г. Рисс перевернули науку с ног на голову и помогли еще немного раскрыть тайны Вселенной, которая на 95% все еще неизвестна науке. За свои исследования были удостоены Нобелевской премии по физике в 2011 году.