Учёные начали искать эмпирический ответ на вопрос: "Что было до Большого взрыва?"
Международная группа физиков предложила новый способ исследовать «допредвзрывные» сценарии Вселенной. Вместо догадок и упрощённых моделей теперь задействуют суперкомпьютеры, которые напрямую решают уравнения Эйнштейна.
Такой подход позволяет проверять гипотезы о циклической Вселенной, «отскоках» после коллапсов, столкновениях «пузырей» в мультивселенной и других экзотических идеях. Главный результат — возможность отбраковывать несостоятельные модели и выявлять те, что математически непротиворечивы и могут оставить следы в наблюдаемых данных.
Вопрос «что было до?» впервые превращён в строгую программу для науки, где компьютерные симуляции и будущие наблюдения сыграют ключевую роль.
1:0 в пользу физики
Самая сложная поездка на велосипеде состоялась у этого жителя Рязанской области.
Он поверил в себя и решил, что сможет перевезти газонокосилку на двух колесах — в итоге гравитация взяла вверх над его вестибулярным аппаратом
Gravity Sim или миниатюрный проект
Однажды захотел я сделать небольшую игру/песочницу, в которой можно будет создавать точки, которые могут притягиваться. Так я начал делать Gravity Sim. Писать её я решил на java/libgdx, потому что на godot engine она получилась бы большой (я имею в виду итоговый размер исполняемого файла) и это было бы слишком просто.
После того, как я заставил точки притягиваться друг к другу, появилась проблема. Без обработки столкновений точки просто летали по всему экрану и это было не интересно. Поэтому в дальнейшем я добавил слияние точек, потом разные цвета, след для точек, "чёрные" точки (чёрные дыры, точки, которые не двигаются и поглощают другие точки) и в итоге сделал небольшой UI.
Фотографий/видео я практически не делал и видео сверху - единственное видео, снятое во время разработки.
Сверху видео с геймплеем на данный момент. Игра получилась маленькой, и в принципе она меня устраивает.
Что такое гравитационные волны? Простейшее объяснение без формул
Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется вернуться назад во времени, в 1916 год, когда Альберт Эйнштейн, один из величайших умов в истории, опубликовал свою общую теорию относительности.
До 1916 года физики, пытаясь объяснить, что такое гравитация и почему она существует, выдвигали бесчисленное множество всевозможных гипотез. Ни одна из них не устраивала Эйнштейна, и он предложил свое объяснение: гравитация — это искривление пространства-времени.
Пространственно-временной батут
Математически Эйнштейн доказал, что за гравитационные эффекты отвечает искривление пространства-времени. Батут — отличный способ продемонстрировать это сложное явление на плоской поверхности.
Представьте, что вы кладете пушечное ядро в центр батута — его масса прогибает полотно, создавая впадину. Если мы поместим у внешнего края батута теннисный мяч, то он покатится не просто внутрь, но и вокруг ядра.
Гравитация — искажение ткани пространства-времени, влияющее на движение объектов.
Именно это объясняют знаменитые математические уравнения Эйнштейна — как пространство-время ведет себя при различных физических условиях.
Мы знаем, что во Вселенной все и всегда находится в постоянном движении. И когда объекты ускоряются в пространстве-времени, они могут создавать небольшую рябь, подобно камешку, брошенному в спокойную воду пруда.
Эта рябь — то, что мы называем гравитационными волнами.
Эйнштейн, предсказывая их существование, сомневался, что когда-нибудь в распоряжении человечества появится сверхчувствительный инструмент, который сможет зафиксировать эти ничтожно малые колебания, сотрясающие при этом всю Вселенную.
Хотелось бы узнать, как бы он отреагировал на тот факт, что мы не просто подтвердили существование гравитационных волн, но и зафиксировали около 300 событий, начиная с 2015 года. Это одно из крупнейших достижений в физике, и то, как ученым удалось осуществить это, просто взрывает мозг!
Сжатие и растяжение
Когда гравитационная волна проходит через Землю, она слегка сжимает или растягивает всю планету в направлении своего движения. Измерить такой эффект с помощью обычной линейки невозможно — ведь сама линейка тоже растянется или сожмется вместе с пространством, и показания останутся неизменными.
Поэтому для этих целей физики решили использовать свет, который за определенное время может пройти определенное расстояние. Если пространство растянуто, то свету придется пройти большее расстояние, потратив на это больше времени. И наоборот, если пространство сжато.
Чтобы узнать, сжалось или растянулось пространство, нужно измерить его в двух направлениях и вычислить разницу. Звучит просто, но осуществить подобное на практике — сложнейшая задача. Все дело в том, что искомая разница в расстоянии в 1 000 раз меньше крошечной частицы, именуемой протоном. Для понимания масштаба: в наших телах содержится около 10 октиллионов протонов (единица с 28 нулями). А детекторы должны уловить изменения, которые в тысячу раз меньше одной такой частицы.
Как уловить невозможное?
Для решения этой задачи ученые создали невероятно сложные устройства — лазерные интерферометры. Принцип их работы основан на измерении расстояния между специальными тестовыми массами с помощью лазерных лучей.
Тестовые массы устанавливаются на огромном расстоянии друг от друга — это позволяет сделать даже мельчайшие изменения достаточно заметными для измерения. Эти массы тщательно изолируются от всех возможных помех, кроме одной — гравитации, от которой защититься невозможно.
Лазеры непрерывно измеряют точное расстояние между массами. Когда проходит гравитационная волна, пространство-время слегка растягивается или сжимается, и время, необходимое свету для преодоления расстояния между массами, изменяется. Эти крошечные изменения и улавливают детекторы.
Первый улов
14 сентября 2015 года произошло событие, навсегда изменившее науку. Детекторы LIGO в США впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния двух черных дыр, произошедшего на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет от нас.
LIGO состоит из двух обсерваторий: в Ливингстоне (штат Луизиана) и в Хэнфорде (штат Вашингтон), удаленных на 3 002 километра друг от друга. На фото — северный детектор интерферометра LIGO в Хэнфорде / © wikipedia.org
В 2017 году к охоте присоединился европейский детектор Virgo в Италии, а в 2020 году — японский детектор KAGRA. На начало 2030-х годов намечен запуск космического детектора гравитационных волн LISA в рамках программы Европейского космического агентства.
Что нам рассказывают волны?
Гравитационные волны подарили нам совершенно новый способ изучения Вселенной. Они помогают понять фундаментальные законы физики и рассказывают о самых грандиозных событиях космоса, которые невозможно наблюдать напрямую: формировании галактик, росте и слиянии сверхмассивных черных дыр, рождении и смерти звезд.
Ученые убеждены, что будущие детекторы позволят нам "заглянуть" в первые мгновения после Большого взрыва и приблизиться к пониманию того, как зарождалась наша Вселенная. Каждая новая зафиксированная гравитационная волна — это послание не только из глубин Вселенной, но и из невообразимо далекого прошлого.
Читайте также:
Гравитация
Привет
Очень давно хотел осуществить давнюю идею-мечту в виде серии картин с антропоморфной гравитацией и ее основными видами влияния и взаимодействия с ч.л.
И было взято четыре идеи: создание черной дыры, притяжение объектов, падение яблока, звездные системы.
Образ главной героини - озорная девочка подросток, эксперименты и влияние которой - это шалости из интереса.
Сам рисовать не умею и постоянно откладывал заход на фриланс биржи. А после пришли нейросети. Сначала они не справлялись с запросом, давали странные картины, не понимали, что от них требуется. Приходили новые нейронки, тоже самое. И вот, наконец, они развились достаточно и результат пошел. Множество промтов, и исправлений. В конце концов у меня получились более-менее годные картинки с олицетворением идеи, и даже с сохранением лица одной героини на всех картинках. Конечно это не идеал (то, что в голове изначально). но все же очень годно, как по мне.
Это лучшие варианты
Спасибо за внимание




Ответ на пост «Мужики только об одном думают ...»5
Теорема Пуанкаре сводится к тому что во Вселенной существует всего 2е геометрические фигуры- шар и тор. Если к шару приложить силу , то можно получить любую форму хоть Кабачок, а к тору ( бублик) прикладывай не прикладывай все равно останется отверстие.
Гравитация? Червоточины?