Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Испытайте захватывающие сражения Второй мировой войны: быстрые бои, огромный арсенал, настройка, танки и стратегия на разнообразных картах!

Warfare 1942 - онлайн шутер

Мультиплеер, Шутер, Мидкорные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 35 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 52 поста
  • Webstrannik1 Webstrannik1 50 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
41
GoshiN1
GoshiN1
2 года назад
Тёмное Пространство

Галактика Андромеды является ближайшей крупной галактикой к Млечному Пути⁠⁠

Галактика Андромеды является ближайшей крупной галактикой к Млечному Пути
Показать полностью 1
Космос Астрономия Планета Галактика Вселенная Млечный путь Туманность Андромеды Астрофото
1
89
LyublyuKotikov
LyublyuKotikov
2 года назад
FANFANEWS
Серия Киноложество

Из-за чего не смогли снять продолжение советских «Звездных войн» — судьбы актеров фильма «Туманность Андромеды»⁠⁠

Единственной главной ролью в фильмографии советской актрисы Татьяны Волошиной стала Низа Крит в «Туманности Андромеды». Экранизацию романа Ивана Ефремова то называли вершиной советской кинофантастики, то критиковали за высокопарные фразы о светлом будущем. Изначально она была задумана как трилогия, но в итоге была поставлена только первая ее часть.

Дело в том, что исполнитель одной из главных ролей преждевременно ушел из жизни, и проект закрыли. А позже его коллега эмигрировала из СССР. Настоящая интрига развернулась за кадром этого фильма.

Советский крестный отец «Звездных войн»

В основу сценария фильма Евгения Шерстобитова лег сюжет одноименного романа советского писателя-фантаста и ученого-палеонтолога Ивана Ефремова. Его романы «Час быка» и «Туманность Андромеды» стали бестселлерами не только в СССР, но и в США. Знаменитый американский режиссер Джордж Лукас не раз говорил о том, что на создание знаменитой космической киносаги «Звездные войны» его вдохновила советская научная фантастика.

Режиссер говорил о том, что большое впечатление на него произвел советский фантастический фильм «Планета бурь». Во время своего визита в СССР он даже хотел встретиться с его режиссером. А чаще всего проводят аналогии между «Звездными войнами» и «Туманностью Андромеды». Главная причина этого – сходство имен главных героев: Дар Ветер у Ивана Ефремова и Дарт Вейдер у Джорджа Лукаса. На этом основании некоторые критики даже обвиняли его в плагиате, а советского писателя называли крестным отцом «Звездных войн».

Экранизация задумывалась как трилогия, и первая ее часть должна была называться «Туманность Андромеды. Часть 1. Пленники Железной звезды». Но этот фильм в итоге стал единственным. Причин было несколько. Во-первых, все средства, выделенные для съемок трилогии, ушли на постановку масштабной первой части.

Во-вторых, в показанном утопическом мире будущего увидели аллюзии на Советский Союз как зашедшей в тупик цивилизации. Ну а официальным поводом закрытия проекта стал преждевременный уход актера, исполнившего роль того самого героя по имени Дар Ветер. Без участия Сергея Столярова уже невозможно было представить продолжение «Туманности Андромеды».

Сергей Столяров

Сергей Столяров начал сниматься в кино еще в середине 1930-х гг. Первую громкую популярность ему принес фильм «Цирк». Но после того, как репрессировали директора картины и главного оператора и убрали их имена из титров, актер отказался прийти на премьеру фильма. Из-за этого его почти 20 лет не снимали на «Мосфильме». Зато он стал настоящей звездой «Союздетфильма» – Столяров превратился в «главного богатыря» киносказок «Руслан и Людмила», «Василиса Прекрасная», «Илья Муромец», «Садко» и др.

Фильм «Садко» получил приз на Международном кинофестивале в Венеции. А Сергей Столяров произвел такое впечатление на европейскую публику, что его упомянули в перечне звезд кино мирового масштаба во французском журнале «Синема». Он стал единственным советским актером, который тогда попал в этот рейтинг.

А вот на родине его заслуги долгое время не признавали. Роли положительных героев в советских фильмах ему не доверяли, в отрицательных при своей внешности былинного богатыря он не был органичен. В 1960-х гг. он мало снимался, и его уволили из Театра киноактера из-за того, что он не выполняет положенную норму. Роль Дара Ветра в «Туманности Андромеды» стала его последней киноработой.

После этого он не мог продолжать сниматься из-за серьезных проблем со здоровьем. Когда у актера начала опухать нога, поначалу он не придал этому большого значения. К сожалению, во время обследования ему поставили диагноз, который не оставлял надежд на выздоровление. В 1969 г. Сергей Столяров ушел из жизни в возрасте 58 лет, так и не узнав о том, что через несколько дней ему присвоили звание Народного артиста РСФСР. А на продолжении «Туманности Андромеды» пришлось поставить крест.

Вия Артмане

Роль Веды Конг исполнила Вия Артмане – одна из самых красивых и популярных латвийских актрис советского кино. Всесоюзная популярность пришла к ней в 34 года, когда она сыграла главную женскую роль в фильме «Родная кровь». Тогда ее назвали лучшей актрисой года по результатам опроса читателей «Советский экран».

Долгое время у себя на родине она была национальной гордостью, ее называли «Мать Латвия». Ее успех закрепили главные роли в фильмах «Туманность Андромеды», «Времена землемеров» и «Театр». А после распада СССР в ее жизни началась черная полоса. В свое время она была кандидатом в ЦК Компартии Латвии, и ее обвинили в измене национальным интересам.

В театре она осталась без ролей, в кино не звали. По закону о реституции у нее отобрали квартиру и отдали ее наследникам бывшего владельца. Актрисе пришлось переехать на дачу в 40 км от Риги, где она и провела последние годы. Одна из самых известных в 1960-х – 1970-х гг. актрис была предана забвению. Она испытывала серьезные финансовые трудности и тяжело болела. После третьего инсульта ее жизнь оборвалась.

Николай Крюков

Еще одна главная мужская роль в «Туманности Андромеды» досталась Николаю Крюкову. На момент съемок ему было уже 52 года, но до этого он сыграл всего 2 главные роли, а в его кинокарьере были долгие вынужденные простои. Выступать на театральной сцене и сниматься в кино он начал еще во второй половине 1930-х гг., но его стремительный взлет прервала война.

Он выходил на сцену в блокадном Ленинграде, пока не потерял силы от истощения. В начале 1942 г. театр эвакуировали в Пятигорск, но через полгода город был оккупирован немцами. Актеры продолжали выступать на сцене, пока их не вывезли в Германию. Из-за того, что Крюков работал на оккупированных территориях, после возвращения на родину его не принимали ни в один из московских и ленинградских театров. В кино ему тоже путь был закрыт.

В 40 лет актер начал свой творческий путь практически с нуля. Он выступал в провинциальных театрах, а на съемочную площадку смог вернуться только после 1953 г. Когда ему исполнилось 43 года, его наконец приняли в штат киностудии «Ленфильм». Несмотря на это, Николай Крюков стал одним из самых популярных и востребованных советских актеров. Он снимался до последних дней и сыграл более 100 ролей в кино.

Ладо Цхвариашвили

В образе Мвена Маса зрители увидели 37-летнего грузинского актера Ладо Цхвариашвили. До этого он окончил студию при Театре им. Марджанишвили и выступал на сценах грузинских театров. В кино он сыграл всего 10 ролей, самыми яркими из которых стали главные герои фильмов «Туманность Андромеды» и «Сокровища пылающих скал».

Татьяна Волошина

Роль астронавигатора, врача-биолога Низы Крит, досталась Татьяне Волошиной – выпускнице театральной студии при Московском ТЮЗе. Она только завершила учебу и в «Туманности Андромеды» сыграла свою первую – и единственную – главную роль. После этого она сыграла еще 6 эпизодических ролей, и на этом ее путь в кино завершился. В начале 1990-х гг. актриса эмигрировала в Австрию, и о ее дальнейшей судьбе нет никаких сведений.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/081121/51649/

Другие материалы:

  • Кэрролл Бейкер — американская актриса и секс-символ

  • Классика кинофантастики — «Интерстеллар» (2014), реж. Кристофер Нолан

  • «Извини, Дэйв!» — 10 фильмов об отношениях между людьми и искусственным интеллектом

  • Эволюция нуара — от Билли Уайлдера до Эдварда Нортона

  • 60 лет Джонни Деппу – рок-музыканту, случайно ставшему кинозвездой

  • 100 лучших детских книг всех времен и народов - по мнению BBC

  • Дорогой Кент — лучшие фильмы, сериалы и мультфильмы о Супермене

  • О книге Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»

  • «Бегущий по лезвию» — как создавалась классика научной фантастики

  • Лопающиеся дождевые черви — Что спрашивать в книжных. 5 нон-фикшн новинок

  • Русский Дисней — Великое призвание и великая любовь Владимира Сутеева

  • Уродливый кинематограф — 4 картины на выбор

  • Джонни Депп — режиссер. К 60-летию актера вспоминаем его собственные безумные фильмы

  • Первопроходцы — в отечественном кино

  • Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор

  • Сериал «Библиотекарь» по книге Михаила Елизарова — смотрим тизер

  • Киноликбез — 30 фильмов для знакомства с азиатским кинематографом

  • Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века

  • О книге Бориса Соколова «Булгаков. Мастер и демоны судьбы»

  • Вечно старый, вечно пьяный — Чарльз Буковски, один из лучших американских писателей

  • Не только «Основной инстинкт» — 7 эротических триллеров 1980-х и 1990-х

  • «Основной инстинкт» — фильм, который мог стать хитом только в 1990-е

  • Понять и простить рептилоида — Из книги «Темные фигуры. Социально-философский анализ фильмов Джона Карпентера

Показать полностью 16
Актеры и актрисы Туманность Андромеды Экранизация Иван Ефремов Фантастика Научная фантастика СССР Фильмы Советское кино Факты Советские актеры Длиннопост
5
11
EVILSPACE
EVILSPACE
2 года назад

Полёт к Галактике Андромеды со скоростью света!⁠⁠

Космос Вселенная Астрофизика Астрономия Наука Галактика Туманность Андромеды Видео YouTube
3
204
StarHunter
StarHunter
2 года назад
Исследователи космоса

Туманность Андромеды, 9 сентября 2021 года⁠⁠

Версия без звёзд:

Оборудование:
-телескоп-астрограф Meade 70 мм Quadruplet APO
-камера Canon 550Da (сложение 28 кадров по 120 с, ISO 1600)
-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi (EQ-режим).
-автогид (искатель Sky-Watcher 8×50 + камера QHY5III178m)
Место съемки: станица Крепостная, Краснодарский край.
Мой космический блог: star-hunter.ru

Показать полностью 2
[моё] Галактика Туманность Андромеды Астрофото Астрономия Космос Starhunter Длиннопост
31
384
GoshiN1
GoshiN1
2 года назад
Тёмное Пространство

Галактика Андромеды в инфракрасном диапазоне⁠⁠

Галактика Андромеды в инфракрасном диапазоне
Космос Галактика Астрономия Вселенная Астрофото Туманность Андромеды
13
3
GoshiN1
GoshiN1
2 года назад
Тёмное Пространство

Это произошло: наша галактика уже начала своё столкновение с Андромедой⁠⁠

Это произошло: наша галактика уже начала своё столкновение с Андромедой

💥Млечный Путь окружен обширным звёздным гало, которое простирается более чем на миллион световых лет. Помните, как астрономы заявляли, что в будущем наша галактик столкнётся с Андромедой?

Но вот что интересно: если взять во внимание самые удалённые звезды в обеих галактиках, проходящие мимо друг друга, то можно полагать, что этот день практически настал.

Показать полностью
Вселенная Планета Галактика Астрофизика Астрономия Млечный путь Космос Туманность Андромеды Звездное небо Астрофото
16
241
shipilev86
shipilev86
2 года назад
Наука | Научпоп
Серия Научпоп

Как создать червоточину в пространстве: три сложных и маловероятных варианта⁠⁠

Если когда-нибудь у вас будет космический корабль, и если даже он сможет перемещаться с максимально возможной скоростью, у вас всё равно будет одна большая проблема. Большая, как сам космос. Если вас будут интересовать межзвёздные перелёты, то на преодоление гигантских расстояний между звездами потребуются сотни, тысячи и миллионы лет.

Но у всякой проблемы есть решение. Можно будет создать червоточину, соединяющую две разных точки в пространстве напрямую. Эти туннели в пространстве очень популярны в научной фантастике, но основаны они на настоящей науке. Правда, и тут есть одна проблема. Создать червоточину (или, что то же самое, кротовую нору) чрезвычайно сложно. Хотя для этого существует три варианта действий.

1) Мост Эйнштейна — Розена

Художественная интерпретация червоточины с точки зрения наблюдателя, пересекающего горизонт событий червоточины Шварцшильда, которая является мостом между двумя Вселенными. Наблюдатель, подошедший справа, и другая Вселенная становятся видимыми в центре тени кротовой норы, когда пересекается горизонт событий. Наблюдатель видит свет, который попал внутрь чёрной дыры из другой Вселенной. Однако, другая Вселенная недоступна в случае червоточины Шварцшильда, так как мост разрушится быстрее, чем наблюдатель пересечёт его, и всё, что попало за горизонт событий из любой Вселенной будет раздавлено в сингулярности.

Стоит сразу отметить, что математика общей теории относительности (ОТО) никоим образом не отрицает существование кротовых нор. ОТО описывает то, как работает гравитация, и язык её математического аппарата, созданного Эйнштейном, достаточно прямолинеен. Эйнштейн понял, что хотя нам гравитация кажется силой, на самом деле это просто ощущение, возникающее от путешествия по кочкам и извилинам пространства-времени. Эти же самые кочки с извилинами возникают от распределения материи и энергии в пространстве-времени. В итоге материя и энергия сообщают пространству, как ему изгибаться, а изгибы пространства сообщают материи, как ей перемещаться.

Чтобы создать червоточину, нам нужно так расположить материю и энергию, чтобы они поспособствовали появлению туннеля. Взяв за основу ОТО, нам надо найти такое решение уравнений, которое разрешает существование кротовых нор.

На первый взгляд получается, что проще всего создать червоточину, создав чёрную дыру. Чёрные дыры — это участки пространства, отрезанные от остальной Вселенной. Это что-то вроде проколов в самом пространстве-времени — точки бесконечной плотности, или сингулярности, обёрнутые в односторонний барьер, горизонт событий. Напор гравитации внутри горизонта событий настолько силён, что ничто, даже свет, не может убежать за его пределы. И это будет не просто одностороннее путешествие, а быстрое падение в центр чёрной дыры. Попав за горизонт событий, вы гарантированно достигнете сингулярности за конечное время.

Решение для чёрной дыры появляется в ОТО в ответ на простой вопрос – что будет, если втиснуть материю в определённый объём пространства с такой плотностью, чтобы ей не могла сопротивляться ни одна сила?

Однако правильных ответов на такой вопрос бывает несколько. Математика ОТО даёт противоположное верное решение уравнений, которое называют, соответственно, белой дырой. У белой дыры в центре тоже есть сингулярность, только её горизонт событий работает наоборот – ничто не может войти в белую дыру, а всё, что формируется внутри белой дыры, быстро, со скоростью, превышающей скорость света, вылетает наружу.

Белая дыра в представлении художника.

Какая тут связь с чёрными дырами? Из математики ОТО вытекает, что при формировании чёрной дыры тут же появляется и белая дыра, соединённая с ней. Связанная пара чёрной и белой дыр автоматически порождает червоточину. Такую червоточину называют мостом Эйнштейна-Розена, в честь Альберта Эйнштейна и его коллеги, Натана Розена, предложивших эту идею в 1935 году.

Альберт Эйнштейн и Натан Розен.

Однако у такой конструкции есть две проблемы. Во-первых, белых дыр, скорее всего, не существует. Это чрезвычайно энергетически нестабильные объекты. И всё из-за обратного горизонта событий, который ничего не впускает снаружи, зато всё постоянно выплёвывает. Поскольку белая дыра – это эквивалент чёрной дыры, работающий так, будто время идёт задом наперёд, эволюция белой дыры должна выглядеть, как формирование чёрной дыры наоборот – белая дыра теряет массу, а потом спонтанно формирует звезду.

Однако вот так, на пустом месте, спонтанно звезду создать нельзя, потому что это противоречит второму закону термодинамики. Поэтому от идеи белых дыр придётся отказаться. А это означает, что если отринуть чистую математику ОТО и попытаться создать чёрную дыру в реальном мире, то никакой белой дыры не возникнет. Весь материал, необходимый для создания белой дыры, остановит её возникновение в зародыше и породит лишь чёрную дыру.

Но если бы вам как-то удалось создать пару из чёрной и белой дыр, у вас была бы в распоряжении червоточина – только очень специфическая. Проблема с мостами Эйнштейна-Розена состоит в том, что вход в червоточину располагается внутри горизонта событий чёрной дыры. Чтобы отправиться в путешествие через кротовую нору, вам придётся преодолеть односторонний барьер. По определению этого барьера, выбраться оттуда вы уже не сможете, и проследуете к сингулярности, что бы ни случилось. Об этом недвусмысленно заявляет та же самая математика, что разрешает существовать червоточинам. А в центре сингулярности вас ждёт неминуемая аннигиляция.

Сингулярность.

2) Мост Морриса-Торна

Итак, если нам нужна пригодная для использования кротовая нора, нам нужно организовать вход в неё, расположенный за пределами горизонта событий. Тогда мы сможем безопасно войти в туннель (в «глотку» на жаргоне физиков) червоточины, и избежать тем самым мелких неприятностей, связанных с аннигиляцией в сингулярности.

И вновь мы обращаемся к аппарату ОТО, чтобы понять, каким образом для этого можно было бы расположить материю и энергию. И вновь Эйнштейн разрешает нам сделать подобную кротовую нору. Но и у неё есть одна проблема: стабильность.

Червоточины удивительно нестабильны. Да, можно создать туннель, соединяющий два удалённых участка пространства-времени. И посмотреть на творение рук своих с удивлением и гордостью. НО в тот самый момент, когда что угодно — даже один жалкий фотон — пройдёт по этой кротовой норе, она тут же разорвётся, как перетянутая резинка, и схлопнется быстрее скорости света. Увы.

Поэтому нам нужно добавить ещё один критерий для создания приличной червоточины – она должна быть стабильной и позволять проходить через глотку массивным объектам, не схлопываясь при этом. И вновь ОТО спешит нам на помощь. Физики Майкл Моррис и Кип Торн нашли такое решение в 1988 году. Основательно порывшись в дебрях ОТО, они смогли найти способ сконструировать стабильную, практичную и проходимую червоточину со входом, расположенным за пределами горизонта событий.

Кип Торн, Лауреат Нобелевской премии по физике 2017 года.

Для этого нужно всего ничего: найти экзотическую материю, обладающую отрицательной массой. Не антиматерию – это всего лишь близнец нормальной материи с противоположными зарядами. Не тёмную материю – это загадочная форма материи, доминирующая во Вселенной. А материю с отрицательной массой.

Экзотическая материя.

В уравнениях у отрицательной материи есть чудесное свойство – она достаточно сильно расширяет вход в червоточину, и одновременно отменяет дестабилизирующее влияние нормальной материи. Но что такое отрицательная материя?

Представьте, что вы взяли в руки шар для боулинга, а он весит минус 8 килограмм. Или купили в магазине минус полкило мяса. Звучит странно и контринтуитивно, потому что так оно и есть. У науки нет ни единого примера существования отрицательной материи где-либо во Вселенной. Если бы мы нашли такую материю, это перевернуло бы всё представление о физике.

К примеру, если ударить ногой по мячу с отрицательной массой, он должен будет полететь в сторону, противоположную той, в которую его хотели послать. Если его уронить, он полетит вверх. Если поместить отрицательную материю рядом с обычной, то отрицательная будет отталкиваться от нормальной, а нормальная – притягиваться к отрицательной, и они будут бесконечно разгонять друг друга без всяких вливаний энергии.

Отрицательная материя будет противоречить законам сохранения импульса и энергии. И хотя ни один закон физики не является догмой, а новые наблюдения всегда могут опровергнуть текущие представления, обнаружение материи с отрицательной массой было бы чем-то совершенно из ряда вон выходящим.

3) Мост из экзотической материи

Самое интересное начинается, если обратиться к отрицательной энергии. Вселенная не против существования отрицательной энергии, а энергия и материя суть две стороны одной медали (самый очевидный пример – уравнение E = mc2, «с» в котором – всего лишь константа, показывающая, сколько энергии заключено в единице массы, и наоборот). А самая доступная форма отрицательной энергии содержится в самом вакууме.

А. Эйнштейн музицирует.

С точки зрения современной физики весь мир, всё пространство-время пронизано квантовыми полями. Поля накладываются друг на друга и взаимодействуют сложными интересными способами. К примеру, части полей могут обрести энергию и начать движение – с точки зрения наблюдателя это будет выглядеть как перемещение элементарной частицы. Для всех известных частиц существуют соответствующие поля – фотонное (обычно известное как электромагнитное), электронное, поле верхнего кварка, и т.п.

Если удалить из какого-либо пространства-времени все частицы, то в полном вакууме всё равно останутся все их поля. И у них будет некий уровень присущей им энергии, потому что все эти поля постоянно и непрерывно «вибрируют». С какой-то точки зрения, им присуща бесконечная энергия.

Флуктуации.

Получается, в вакууме пространства-времени заключено огромное количество энергии. Естественно, это доставляет проблем физикам, пытающимся разработать теорию этих полей. Вся современная физика держится на хитроумных способах обхода всех этих бесконечностей и предсказании поведения частиц (и в основном они работают).

Изобилие энергии даёт нам возможность придумывать хитроумные сценарии по её локальному уменьшению – нужно просто получить что-то, отличное от бесконечной энергии вакуума на определённом участке, и у нас в руках окажется отрицательная энергия.

Одно из подобных явлений называется эффектом Казимира в честь нидерландского физика Хендрика Казимира. Если взять две металлических пластины, и разместить их параллельно и очень близко друг к другу, вы ограничите варианты возможных вибраций вакуума в промежутке между ними. Их всё равно будет бесконечное количество, но эта бесконечность будет не такой «большой», как бесконечность вне этого участка. Путём хитроумных математических уловок можно вычесть одну бесконечность из другой и получить отрицательную энергию, проявляющуюся как сила притяжения между пластинами.

Хендрик «Хенк» Бругт Герхард Казимир.

Эффект Казимира реален и был измерен (он, кстати, мешает строить механизмы наноразмеров – но это уже совсем другая история). Отрицательная энергия во Вселенной есть. А где есть отрицательная энергия, там есть и потенциальная возможность создания стабильной и проходимой кротовой норы. Но и тут подстерегает проблема – нужно решить одну из крупнейших задач физики.

Физики уверены, что решение задачи по созданию червоточины неразрывно связано с теорией квантовой гравитации — союзом квантовой механики и ОТО. ОТО разрешает кротовым норам существовать только при определённых условиях (к примеру, при наличии отрицательной энергии). Квантовая механика — квантовая теория поля — говорит, как добыть отрицательную энергию. Но как два этих кусочка головоломки соотносятся друг с другом, нам пока непонятно. Теории квантовой гравитации у нас нет.

Неясно, к примеру, на самом ли деле та отрицательная энергия, которая возникает в эффекте Казимира, подойдёт для решения наших задач. Она отрицательная по отношению к остальной Вселенной, а будет ли этого достаточно для создания и стабилизации червоточины, непонятно. Возможно, нам понадобится действительно отрицательная энергия — а её может и не существовать, как отрицательной материи.

Эффект Казимира.

Кроме того, отрицательная энергия в эффекте Казимира очень слабая и работает на малых масштабах. Конечно, эффект работает между двумя металлическими пластинами, разведёнными на небольшое расстояние, но как масштабировать его на макроскопический объект, непонятно.

Можно попробовать создать кротовую нору при помощи более экзотических структур. Теоретически могут существовать космические струны – отголоски тех ранних времён, когда четыре фундаментальных взаимодействия физики отделялись друг от друга. Можно попробовать продеть эти космические струны через глотку червоточины, закрепив их концы, как концы кабелей, удерживающих подвесной мост, и это стабилизирует червоточину. Однако хотя космологи уверены в их существовании, пока ни одной такой струны мы не нашли.

Физики-теоретики, развивая теории модифицированной гравитации, которые должны помочь отказаться от использования тёмной материи, внезапно обнаружили, что в некоторых из этих теорий кротовые норы могут существовать без использования всяких экзотических вариантов материи или энергии. Однако эти же теории предсказывают, что скорость распространения гравитации меньше, чем скорость света. А это тяжело объяснить после наблюдений, сделанных в 2017 году, когда килоновая (слияние двух нейтронных звёзд) определённо продемонстрировала, что гравитация и свет распространяются с примерно одинаковой скоростью.

Перейти к видео

Видеоролик, изображающий процесс слияния двух плотных нейтронных звёзд вследствие излучения гравитационных волн с последующим взрывом килоновой. Художественная мультипликация.

Теория струн всё ещё надеется стать решением задачи квантовой гравитации, заменив точечные частицы на продолговатые объекты – струны и браны. Некоторые теоретики обнаружили, что эта теория позволяет существовать стабильным кротовым норам. Но эта теория не закончена, и никаких практических результатов до сих пор не дала.

Струны в представлении художника.

Исследование природы квантовых полей вблизи горизонта событий чёрной дыры намекает на то, что возможно будет создать стабильную червоточину. Однако такие кротовые норы могут быть крошечными, диаметром не более 10-35 м – полезными их назвать нельзя. Кроме этого, вся их математика основывается на кучке упрощений и предположений касательно квантовой гравитации, которые могут быть ошибочными.

На текущий момент это всё, что известно про кротовые норы. Физикам нравится эта тема, потому что она напрямую связана с квантовой гравитацией. Ну и потому что червоточины — это круто. Так что хотя пока до туманности Андромеды нам далеко, не будем отчаиваться: может, мы доберёмся до неё раньше, чем она до нас.

Туманность Андромеды.

P.S.: Фото и видео добавлял на своё усмотрение. Спасибо тем, кто поддерживает меня! Вы лучшие!

Основной источник: https://habr.com/ru/post/710452/

Показать полностью 11 3
Научпоп Кротовая нора Червоточина Теоретическая физика Черная дыра Белая дыра Альберт Эйнштейн Теория струн Туманность Андромеды Темная материя Видео YouTube Гифка Длиннопост
16
1117
AronKost20
AronKost20
2 года назад
Исследователи космоса

Первая проба на телевик⁠⁠

Первая проба на телевик

Sony A6300. Samyang 135mm F2.0.
ISO 2000. 90×13"

[моё] Звездное небо Андромеда Туманность Андромеды Sony Астротрекер
68
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии