Dom Bol u zubima Naučne teorije o paralelnim svetovima. Paralelni svetovi postoje

Naučne teorije o paralelnim svetovima. Paralelni svetovi postoje

Kao što je poznato, kvantne čestice mogu biti u različitim stanjima, kao iu različitim područjima u isto vrijeme, što se naziva "superpozicija". Definicija gore navedenog koncepta nastala je još 1957. godine, a naučnici su je već tada prepoznali. Zahvaljujući njemu, pojavila se teorija H. Everetta koja nam govori o višesvijetu. Ovaj specijalista Pretpostavlja se da je sposobnost kvantne čestice da bude na nekoliko mjesta direktan dokaz prisustva barem jedne paralelne stvarnosti.

Krajem prethodne 2014. godine američki naučnici su projektovali teoriju supernove u vezi sa gore navedenim:

U stvarnosti, postoji ogroman broj paralelni svetovi, koji mogu nekako uticati jedni na druge silama odbijanja. Ove sile služe kao pokretački mehanizam svih procesa, zahvaljujući kojima paralelne stvarnosti postepeno počinju da se razlikuju jedna od druge. Podaci karakteristične karakteristike povećavati sa konstantnom frekvencijom.

Postojanje paralelnih svjetova protivreči se mišljenju većine naučnika koji vjeruju da “svijet” postoji u jednoj kopiji. Dakle, sve u njemu mora biti pokorno Newtonovim zakonima mehanike. Ali kako onda možemo identificirati neobične paranormalne pojave koje se javljaju u pravilnim intervalima? Njihovo objašnjenje moguće je samo prisustvom nekoliko (nemoguće je pouzdano reći broj) paralelnih univerzuma.

Teorije

Postoje dvije nevjerovatne teorije o paralelnim svjetovima koje izgledaju što je moguće vjerojatnije i potpunije:

1 Svaki naš korak ili djelo služi kao odluka u kojem ćemo od paralelnih svjetova boraviti prije donošenja sljedeće odluke. Jednostavno rečeno, postoji određeni svijet u kojem čovjek ide jednim putem. Istovremeno, u drugom svijetu će hodati drugim putem, zbog čega će se okliznuti i ozlijediti nogu.

2 Postoji nekoliko sličnih paralelnih svjetova u kojima historija napreduje i razvija se na različite načine. Na primjer, u jednom od njih Ameriku su otkrili Evropljani, a u drugom Rusi. U jednoj realnosti mi smo superrazvijena civilizacija, au drugoj živimo na nivou razvoja divljaka. U jednoj od paralelnih realnosti ili svjetova, mi smo u punoj komunikaciji sa vanzemaljskim bićima koja nam prenose svoja iskustva, au drugoj smo stalno u ratu, uništavajući našu civilizaciju. Postoji mnogo primjera koji se mogu dati u ovoj teoriji, ali svi će imati isto značenje.

Nisam protiv paralelnih svjetova i ezoterije. Prema njenim riječima, svako može posjetiti paralelni svijet, ubrzavajući svoju percepciju stvarnosti na molekularnom nivou. Gore navedeno je princip putovanja kroz vrijeme.

Mislite li da su paralelni svemiri samo izum pisaca naučne fantastike? Nikako. Naučnici širom svijeta odavno se približavaju rješenju paralelnih svjetova i pronalaze sve više dokazada zaista postoje. Do sada su se naučnici ograničavali samo na teorijskomodela paralelnih univerzuma, ali u proteklih 10 godina nekoliko naučnihpotvrda ovih teorija.



Prva potvrda pronađena je tokom proučavanja karte kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenjaprostor. Podsjetimo da je kosmičko mikrovalno pozadinsko zračenje elektromagnetno zračenje u svemiru,koji je otkriven u 20. veku. Njegovo postojanje predvidio je astrofizičar GeorgijGamow, koji je jedan od tvoraca teorije Velikog praska. Prema ovoj teoriji, uprimordijalno elektromagnetno zračenje mora postojati u svemiru,pojavio sa formiranjem Univerzuma.


Godine 1983. izvedeni su eksperimenti za mjerenje kosmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja, kao rezultatPokazalo se da temperatura ovog zračenja nije ujednačena u cijelom prostoru. Tako su nastale karte kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja na kojima su označena hladnija i toplija područja. OsimOsim toga, precizna mjerenja spektra kosmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja su napravljena pomoću satelita, apokazalo se da potpuno odgovara spektru zračenja potpuno crnog tijela s temperaturom 2,725 Kelvina.


Vratimo se u današnje vrijeme. 2010. godine naučnici sa University College London, proučavaju mapekosmičko mikrovalno pozadinsko zračenje, otkriveno je nekoliko okruglih zona s anomalnom visoka temperatura radijacije. Prema naučnicima, ove "rupe" nastale su kao rezultat sudara našeg Univerzuma sa paralelnih univerzuma zbog njihovog gravitacionog uticaja. Naučnici sugerišu da naš svijetje samo mali "mjehur" koji lebdi u svemiru i sudara se s drugimasvjetovi-Univerzumi slični njemu. Ovakvih sudara nije bilo manje od Velikog praska.četiri, kažu istraživači.





Još jednu potvrdu teorije paralelnih svjetova otkrili su matematičari sa Oksforda. Bypo njihovom mišljenju, samo teorija cijepanja Univerzuma na beskonačan broj paralelnih svjetovamože objasniti neke fenomene kvantne mehanike. Kao što je poznato, jedan od osnovnihzakona kvantne mehanike je Hajzenbergov princip nesigurnosti. Ovaj princip kaže da zaNemoguće je istovremeno odrediti tačnu brzinu i tačnu lokaciju (koordinate u prostoru i putanju) iste čestice. I ovo nije teorija, ovo jestečinjenica sa kojom su se naučnici susreli u naprednim istraživanjima. Pokušavajući da izmjere brzinu čestice, nisu je mogli odreditilokaciju, a dok su pokušavali identificirati poziciju, nisu mogli izmjeriti brzinu. dakle,oba su počela da se određuju verovatnoćastim karakteristikama.



Općenito, sva kvantna mehanika je izgrađena na vjerovatnoćama, jer su precizna mjerenja u njoj praktičnonemoguće. Mnogi naučnici koji su se bavili proučavanjem kvantnih fenomena došli su do zaključka današ Univerzum nije potpuno deterministički, to jest, on je samo kolekcija

Vjerovatnoće. Na primjer, poznati fotonski eksperiment, gdje je usmjeren snop svjetlostiploče sa prorezima, pokazao je da je u principu nemoguće odrediti kroz koji je foton prošaokakav jaz, ali možete stvoriti takozvanu sliku "distribucije vjerovatnoće".


Tako su naučnici sa Oksforda zaključili da se radi o teoriji fisije Hugha Everetasvemir u mnoge kopije samog sebe može objasniti vjerovatnoću prirode kvantamjerenja. Hugh Everett je jedan od osnivača teorije o postojanju paralelnih stvarnosti. Sredinom 20. vijeka predstavio je disertaciju na temu cijepanja svjetova. Premapo njegovoj teoriji, svakog trenutka naš Univerzum stvara beskonačan broj kopija sebe, a zatimsvaka kopija nastavlja da se deli na isti način. Razdvajanje je uzrokovano našim odlukama i postupcima,od kojih svaka ima bezbroj opcija za implementaciju. Everettova teorija je dugaostao nezapažen i, naravno, nije shvaćen ozbiljno. Međutim, nakon toga su je se sjetilibesplodni pokušaji da se objasni apsolutna nesigurnost kvantnih pojava i stanja.




Naravno, pisci naučne fantastike bili su prvi koji su pisali o paralelnim svetovima, ali su se postepeno njihove ideje preselile unaučni pravac. Od tada je ideja da je teorija paralelnih univerzuma postala jača u glavama naučnikamože postati nova naučna paradigma u budućnosti. Ideje Hugha Everetta su razvijene i podržanenaučnici kao što je Andrei Linde - profesor fizike na Univerzitetu Stanford, Martin Rees -Profesor kosmologije i astrofizike na Univerzitetu u Kembridžu, Maks Tegmark je profesor fizike iastronomija na Univerzitetu u Pensilvaniji itd. Možda nas očekuju vrlo zanimljiva otkrića u budućnosti.


Ako ste ljubitelj naučnih misterija i najnovijim otkrićima, zatim obratite pažnju na senzacionalne knjige Anastasije Novykh pod nazivom “Sensei” (ispod je jedan od citata iz ovih knjiga). Od njih možete saznati još više o misterijama svemira, kao i o naučnim otkrićima na čijem pragu tek stoje savremeni naučnici. Iznenađujuće je, ali mnoga nedavna otkrića naučnika su detaljno opisana u knjigama nekoliko godina prije nego što su objavljena. Imate rijetku priliku da saznate šta nas zaista čeka. Sve knjige sa naše web stranice možete preuzeti potpuno besplatno.

Pročitajte više o tome u knjigama Anastasije Novykh

(kliknite na citat za besplatno preuzimanje cijele knjige):

I zaista postoji mnogo oblika života! Ako ljudi imaju vremena, moći će da proučavaju paralelni paradoks. Nema tu ništa komplikovano. Sve što vam treba je... Međutim, nećemo ulaziti u detalje. Ukratko, nema ništa komplikovano u razvoju moderne tehnologije sasvim je moguće otići u paralelni svijet i tamo pronaći potpuno inteligentan život s odgovarajućom inteligencijom. Zašto ga tražiti negdje na Marsu sa svojim opasnim mikrobima za ljude, ako je u blizini? Život je pun. Uglavnom, Univerzum je sam život, život u njegovoj najširoj manifestaciji i raznolikosti.

- Anastasia NOVIKH "Ezoosmos"

takođe može da pokriva vreme. Vrijeme i brzina svjetlosti usporavaju se u jednom svijetu a ubrzavaju u drugom. Ili, na primjer, u drugim svjetovima vrijeme teče unatrag. I sve beskrajne budućnosti su već zauzete. Jedna stvarnost ste „vi“ u budućnosti. A drugo „vi“ je u minutima, ili danima, nedeljama, mesecima, godinama u budućnosti, živite svoj život, koji je još uvek pred vama.

Naučnici koji proučavaju takve stvari teoretiziraju da bi vaša kopija mogla živjeti istim životom kao i vi. Ili potpuno drugačije. Svako ko čita ovaj članak može biti nuklearni fizičar. Ali u drugoj stvarnosti mogao bi postati pijanista. Koji faktor ili faktori su odgovorni za takve promjene ili, obrnuto, sličnosti? Ako drugi vi imate iste percepcije, iskustva i vještine kao pravi vi, onda se čini logičnim da biste i vi učinili isto. Svako odstupanje će se oslanjati na male promjene u fizičkom tijelu, percepciji ili iskustvu tog blizanca.

Mogućnosti su ovdje beskrajne. Jedan svemir može biti veličine atoma, drugi može biti u orbiti oko atoma ili molekula. Može da primi stotine, hiljade, milione, milijarde subatomskih galaksija sa istim svojstvima. Štaviše, naš sopstveni Univerzum je relativno atomski dizajn beskonačno velika nadgradnja.

Univerzumi mjehurića i kvantna pjena

Kvantna teorija predviđa da je, na subatomskom nivou, kosmos ludnica subatomske aktivnosti koja uključuje čestice i talase. A ono što prepoznajemo kao stvarnost samo su mrlje na licu ovog kvantnog kontinuuma.

Kvantna mehanika sugerira da se u svijetu subatomskih čestica sve vjerovatnoće javljaju na različitim mjestima u isto vrijeme. Želite biti na dva mjesta odjednom? Kvantna mehanika kaže da je to moguće.

Počni postojanje može se zamisliti kao uzavrelo ključanje potencijalnog univerzalnog mehurića koji se pojavljuje u kvantnoj peni kontinuuma. Kada se pojavi Quantum balon, može rasti i širiti se, postajući zvjezdani svemir koji se širi. Možda bi iz mora kvantne pjene mogao nastati beskonačan broj svemira koji se šire.

Univerzalna teorija mjehurića temelji se na konceptu kosmička inflacija, koji su predložili Alan Guth, Alexander Vilenkin i drugi. Univerzum u kojem živimo samo je jedan balon među bezbroj mehurića koji se dižu iz kvantne pene koja je osnova svega što postoji.

U ogromnom moru kvantnog prostora može postojati bezbroj mehurića. Ali neće svi postojati prema istim pravilima i pod istom fizikom koja upravlja našim svijetom.

11 dimenzija

Neki od ovih svjetova mogu biti četverodimenzionalni, poput našeg. Dok se drugi mogu saviti u sedam, jedanaest ili više dimenzija. U jednom svemiru mjehurića možete letjeti u svim smjerovima bez ograničenja. Dok u našoj fizici zakoni Newtona i Einsteina opisuju takva ograničenja.

Univerzumi mjehurića koji su blizu jedan drugom mogu se čak i držati zajedno. Barem privremeno, stvarajući rupe i pukotine u spoljašnjosti membrana. Ako se spoje, onda se možda neki fizički materijali iz jednog mjehurića mogu prenijeti u drugi. Sada znate odakle je došao čudan materijal koji raste u frižideru. On je iz druge dimenzije.

Naučnici Paul Steinhardt i Neil Turok sugeriraju da nije bilo Velikog praska. Umjesto toga, nastali smo u beskrajnom ciklusu kosmičkih sudara. Moguće je da je povezan sa naizmjeničnim svemirima s mjehurićima. Ovo objašnjava otkriće istraživača Ranga-Rama Čarija 2015. godine – naš svemir bi se mogao sudariti s drugim svemirom. Ne zna se da li je ovaj sudar bio blagi. Ali na osnovu analize kosmičke pozadine, otkrio je misteriozne svetleće tačke. Oni mogu biti "modrica" ​​koja je rezultat sudara sa paralelnim univerzumom.

Everett's Many Worlds

Kao što je teorijski fizičar Hugh Everett tvrdio, univerzalna valna funkcija je „osnovni entitet kojim u svakom trenutku upravlja deterministička talasna jednačina“ (Everett, 1956). Tako je valna funkcija stvarna i nezavisna od posmatrača ili drugih mentalnih postulata (Everett 1957), iako je još uvijek podložna kvantnoj isprepletenosti.

U Everettovoj formulaciji, mjerni uređaj (MA) i objektni sistemi (OS) čine kompozitni sistem. Do trenutka mjerenja postoji u dobro definiranim (ali vremenski zavisnim) stanjima. Mjerenje se smatra uzrokom interakcije između MA i OS. Jednom kada OS stupi u interakciju sa MA, više nije moguće opisati bilo koji sistem kao nezavisno stanje. Prema Everettu (1956, 1957), jedini smisleni opisi svakog sistema su relativna stanja. Na primjer, relativno stanje OS s obzirom na stanje MA ili relativno stanje MA s obzirom na stanje OS. Kao što je Hugh Everett tvrdio, ono što posmatrač vidi i trenutno stanje objekat, povezan samim činom merenja ili posmatranja; oni su zbunjeni.

Međutim, Everett je zaključio da, pošto se činilo da se valna funkcija promijenila u vrijeme kada je promatrana, onda nije bilo potrebe da se zapravo pretpostavi da se promijenila. Prema Everettu, kolaps valne funkcije je suvišan. Stoga, nema potrebe za uključivanjem kolapsa valne funkcije u kvantnu mehaniku. I on ga je uklonio iz svoje teorije, zadržavši funkciju talasa, koja uključuje val vjerovatnoće.

Prema Everettu (1956), srušeno stanje objekta i pridruženog posmatrača koji je uočio isti ishod bili su povezani činom mjerenja ili posmatranja. To jest, ono što posmatrač percipira i stanje objekta postaje zapetljano.

Međutim, umjesto kolapsa valne funkcije, izbor se vrši iz skupa moguće opcije. Dakle, među svim mogućim vjerojatnim ishodima, ishod postaje stvarnost.

Postoji svijet za svakoga

Everett je tvrdio da eksperimentalni aparat treba posmatrati kvantno mehanički. U kombinaciji sa talasnom funkcijom i vjerovatnom prirodom stvarnosti, ovo je dovelo do interpretacije „mnogih svjetova“ (Dewitt, 1971). Objekt mjerenja i mjerni aparat/posmatrač nalaze se u dva dijela različite države, odnosno u različitim „svjetovima“.

Kada se izvrši mjerenje (zapažanje), svijet se razvija u poseban svijet za svaki mogući ishod u zavisnosti od njihove vjerovatnoće. Svi mogući ishodi postoje bez obzira na to koliko su vjerojatni ili malo vjerojatni. I svaki rezultat predstavlja poseban “svijet”. U svakom svijetu, mjerni aparat pokazuje koji je ishod postignut i koji vjerojatni svijet postaje stvarnost za tog posmatrača (Dewitt, 1971; Everett, 1956, 1957).

Stoga se predviđanja zasnivaju na proračunima vjerovatnoće da će se posmatrač naći u određenom svijetu. Kada posmatrač jednom uđe u drugi svet, on nije svestan drugih svetova koji postoje paralelno. Štaviše, ako promijeni svjetove, više neće znati da postoji drugi svijet (Everett, 1956, 1957): sva zapažanja postaju dosljedna i čak uključuju sjećanje na prošlo postojanje u drugom svijetu.

Tumačenje "mnogih svjetova"

(formulisali Bryce Devitt i Hugh Everett), odbija kolaps valne funkcije. Umjesto toga, on obuhvata univerzalnu valnu funkciju. Ona predstavlja zajedničku objektivnu stvarnost koja se sastoji od svih mogućih budućnosti. Svi oni su stvarni i postoje kao alternativne stvarnosti u nekoliko Univerzuma. Ono što razdvaja ove više svjetova je kvantna dekoherencija.

Sadašnjost, budućnost i prošlost se vide kao da imaju nekoliko grana. Poput beskonačnog broja puteva koji vode do beskrajnih ishoda. Dakle, svijet je i deterministički i nedeterministički (ovo je predstavljeno kaosom ili slučajnim radioaktivnim raspadom). A postoji bezbroj mogućnosti za budućnost i prošlost.

Kao što je opisao Brice Dewitt (1973; Dewitt, 1971): „Ova stvarnost, zajedno opisana dinamičkim varijablama i vektorom stanja, nije stvarnost o kojoj obično mislimo. To je stvarnost koja se sastoji od mnogih svjetova. Zbog vremenskog razvoja dinamičkih varijabli, vektor stanja se prirodno raspada na ortogonalne vektore, odražavajući kontinuirano cijepanje Univerzuma na mnoge međusobno neopažene, ali podjednako stvarne svjetove, u svakom od kojih je svako mjerenje dalo određeni rezultat, a u većini od njih se poštuju poznati statistički kvantni zakoni." .

Devitt govori o višesvjetskoj interpretaciji Everettovog rada. On tvrdi da može doći do raskola u jedinstvenom sistemu posmatrač-objekat. Ovo je zapažanje koje izaziva podjele. I svaka podjela odgovara različitim ili višestrukim mogući rezultati zapažanja. Svaki split je zasebna grana ili staza. "Svijet" se odnosi na jednu granu i uključuje puna priča mjerenja posmatrača u odnosu na tu jednu granu koja je svijet za sebe. Međutim, svako promatranje i interakcija može uzrokovati rascjep ili grananje na takav način da se kombinirana valna funkcija promatrač-objekt mijenja u dvije ili više grana koje nisu u interakciji, koje se mogu podijeliti na mnogo "svjetova", ovisno o tome koji je vjerojatniji . Podjela svjetova može se nastaviti u nedogled.

Pošto postoji bezbroj događaja koji se mogu posmatrati,

stalno se dešava, postoji ogromna količina istovremeno postojećih stanja ili svjetova. Svi oni postoje paralelno, ali se mogu zbuniti. A to znači da oni ne mogu biti nezavisni jedni od drugih i međusobno povezani. Ovaj koncept je fundamentalan za koncept kvantnog računarstva.

Isto tako, u Everettovoj formulaciji ove grane nisu potpuno odvojene. Oni su podložni kvantnoj interferenciji i isprepletanju. Tako da se mogu spojiti umjesto da se odvoje jedna od druge, stvarajući tako jednu stvarnost. Ali ako se razdvoje, stvara se više svjetova. To dovodi do pitanja: šta ako postoji nešto što odvaja Da li su ovi univerzumi odvojeni? Može li biti tamna materija?

Matematika za više igrača

„Matematika je alat kojim možete opisati bilo koji događaj na način da je potpuno nezavisan od njega ljudska percepcija. Zaista vjerujem da postoji svemir koji može postojati nezavisno od mene. I nastavit će postojati čak i ako uopće ne bi bilo ljudi”, kaže Max Tegmark, profesor fizike na Massachusetts Institute of Technology.

Tvrdi se da je teorija matematičkog multiverzuma najobjektivnija perspektiva na više univerzuma. Zagovornici matematičkih univerzuma tvrde da matematika nije simbol fizičke stvarnosti. Ona samo sumira postojeću stvarnost. Brojevi nisu poseban jezik, koji opisuje stvarne fizičke stvari. Brojevi su stvar.

Matematički univerzum je zasnovan na dva faktora. Prvo, fizički svijet je matematička struktura. Drugo, sve matematičke strukture postoje negdje drugdje. Ti, ja i mačka smo simboli matematičke strukture. Matematička multiverzija zahtijeva od nas da napustimo ideju subjektivne stvarnosti. Stvarnost se ne zasniva na našoj percepciji o njoj, i mi ne „kreiramo sopstvenu stvarnost“ – barem prema ovom gledištu. Postoji realnost nezavisna od naše percepcije. A način na koji percipiramo i komuniciramo ovu stvarnost samo je plitka ljudska aproksimacija konačne matematičke istine.

Iz ove teorije dolazimo do zaključka da je naš svemir jednostavno kompjuterski simulator.

Mogu li paralelni svjetovi biti odgovorni za "izgubljenu" masu našeg Univerzuma?

Čini se da je veći dio materije u našem svemiru nestao. Kosmolozi i astrofizičari to ne mogu pronaći. Na primjer, na osnovu prikupljenih podataka svemirski brod Planck iz Evropske svemirske agencije je izjavio da vidimo samo 4,9% svemira. Još 68,3% je mračne sile i čista energija, sa preostalih 26,8% rezervisanih za tamnu materiju. Čak i ultra-precizno 15-mjesečno istraživanje svemira od strane letjelice Planck Evropske svemirske agencije moglo je otkriti samo manje od 5% ukupnog broja. Pa gdje je sva ta masa?

Možda je supstanca koja nedostaje bezbedno pohranjena u paralelnom univerzumu...

Vjerovanje u postojanje nevidljivih susjeda graniči se s fantazijom. Ili sa bolesnom maštom. To kažu skeptici. A pristalice stoje na svome i daju čak 10 argumenata u korist alternativne stvarnosti.


1. Tumačenje mnogih svjetova

Pitanje jedinstvenosti svih stvari zabrinjavalo je velike umove mnogo prije autora naučnofantastičnih romana. O tome su razmišljali drevni grčki filozofi Demokrit, Epikur i Metrodor sa Hiosa. O alternativnih univerzuma Kaže se i u svetim tekstovima Hindusa.


Za zvaničnu nauku, ova ideja je rođena tek 1957. godine. Američki fizičar Hugh Everett stvorio je teoriju mnogih svjetova, dizajniranu da popuni praznine u kvantnoj mehanici. Konkretno, otkrijte zašto se kvanti svjetlosti ponašaju ili kao čestice ili kao valovi.


Prema Everettu, svaki događaj dovodi do cijepanja i kopiranja Univerzuma. U ovom slučaju, broj “klonova” je uvijek jednak broju mogući ishodi. A zbir centralnog i novog univerzuma može se prikazati u obliku razgranatog drveta.

2. Artefakti nepoznatih civilizacija


Neki nalazi zbunjuju čak i najiskusnije arheologe.


Na primjer, čekić otkriven u Londonu, datiran u 500 miliona prije nove ere, odnosno u period kada na Zemlji nije bilo ni nagoveštaja Homosapiensa!


Ili kompjuterski mehanizam koji vam omogućava da odredite putanju zvijezda i planeta. Bronzani analog kompjutera uhvaćen je 1901. u blizini grčkog ostrva Antikitera. Istraživanje uređaja počelo je 1959. godine i traje do danas. Tokom 2000-ih, bilo je moguće izračunati približnu starost artefakta - 1. vek pre nove ere.


Za sada ništa ne ukazuje na laž. Ostale su tri verzije: kompjuter su izmislili predstavnici nepoznatog drevna civilizacija, izgubljen od strane putnika kroz vrijeme ili... zasađen od strane ljudi iz drugih svjetova.

3. Žrtva teleportacije


Tajanstvena pričaŽivot Španjolke Lerin Garsije počeo je jednog običnog julskog jutra kada se probudila u vanzemaljskoj stvarnosti. Ali nisam odmah shvatio šta se dogodilo. Bilo je to još 2008. godine, Lerin je imala 41 godinu, bila je u istom gradu i kući u kojoj je legla u krevet.


Samo su pidžame i posteljina dramatično promijenili boju preko noći, a ormar je otrčao u drugu prostoriju. Kancelarija u kojoj je Lerin radila 20 godina nije bila tamo. Ubrzo se bivši verenik, koji je otpušten pre šest meseci, materijalizovao "kod kuće". Čak ni privatni detektiv nije mogao da shvati gde je nestao sadašnji prijatelj njegovog srca...


Testovi na alkohol i droge bili su negativni. Kao i konsultacije sa psihijatrom. Doktor je incident pripisao stresu. Dijagnoza nije zadovoljila Lerin i navela ju je da traži informacije o paralelnim svjetovima. Nikada se nije mogla vratiti u svoju rodnu dimenziju.

4. Deja vu u obrnutom smjeru


Suština déjà vua ne svodi se na poznati neodređeni osjećaj „ponavljanja“ i svakodnevnog predviđanja. Ova pojava ima antipod - jamevu. Ljudi koji su to iskusili odjednom prestaju da prepoznaju poznata mjesta, stare prijatelje i scene iz filmova koje su gledali. Redovne jamevue ukazuju mentalnih poremećaja. I izolirani i rijetki poremećaji pamćenja javljaju se i kod zdravih ljudi.
Upečatljiva ilustracija je eksperiment engleskog neuropsihologa Chrisa Moulin-a. 92 volontera morala su da napišu riječ „vrata“ 30 puta u minuti. Kao rezultat toga, 68% ispitanika ozbiljno je sumnjalo u postojanje te riječi. Greška u razmišljanju ili trenutni skokovi iz stvarnosti u stvarnost?

5. Korijeni snova


Unatoč obilju istraživačkih metoda, razlog za pojavu snova i dalje ostaje misterija. Prema općeprihvaćenom mišljenju o spavanju, mozak samo obrađuje informacije akumulirane u stvarnosti. I to prevodi u slike - najpogodniji format za um koji spava. Rješenje broj dva - nervni sistemšalje haotične signale osobi koja spava. Pretvaraju se u šarene vizije.


Prema Frojdu, u snovima dobijamo pristup podsvesti. Oslobođen cenzure svijesti, požuruje da nam kaže o potisnutim seksualnim željama. Četvrtu tačku gledišta prvi je izrazio Carl Jung. Ono što vidite u snu nije fantazija, već konkretan nastavak pun život. Jung je takođe video šifru u slikama iz snova. Ali ne iz potisnutog libida, već iz kolektivnog nesvjesnog.
Sredinom prošlog veka psiholozi su počeli da govore o mogućnosti kontrole sna. Pojavili su se odgovarajući priručnici. Najpoznatiji je bio trotomni priručnik za upotrebu američkog psihofiziologa Stephena LaBergea.

6. Izgubljeni između dvije Evrope


1952. čudan putnik se pojavio na aerodromu u Tokiju. Sudeći po vizama i carinskih pečata u pasošu, on je u proteklih 5 godina mnogo puta letio u Japan. Ali u rubrici "Država" bio je izvjesni Taured. Vlasnik dokumenta je uvjeravao da je njegova domovina evropska država sa hiljadugodišnjom istorijom. “Vanzemaljac” je predočio vozačku dozvolu i bankovne izvode dobijene u istoj misterioznoj zemlji.


Građanin Taured, ništa manje iznenađen od carinika, ostavljen je da prenoći u obližnjem hotelu. Imigracioni službenici koji su stigli sljedećeg jutra nisu ga pronašli. Prema rečima recepcionera, gost nije ni izašao iz sobe.


Tokijska policija nije pronašla trag nestalom Tauredu. Ili je pobjegao kroz prozor na 15. spratu, ili je uspio da se preveze nazad.

7. Paranormalne aktivnosti


„Živ” nameštaj, zvukovi nepoznatog porekla, sablasne siluete koje lebde u vazduhu na fotografijama... Susreti sa mrtvima se ne dešavaju samo u filmovima. Na primjer, mnogi mistični incidenti u londonskom metrou.


Na stanici Aldwych, koja je zatvorena 1994. godine, neustrašivi Britanci priređuju zabave, snimaju filmove i povremeno vide žensku figuru kako hoda duž šina. Dio podzemne željeznice u blizini Britanskog muzeja zauzima mumija drevne egipatske princeze. Od 1950-ih, dandy posjećuje Covent Garden, obučen u modi kasnog 19. stoljeća i bukvalno se topio pred našim očima kada neko obrati pažnju na njega...


Materijalisti odbacuju sumnjive činjenice, vjerujući

kontakti sa duhovima, halucinacije, fatamorgane i iskrene laži pripovedača. Zašto se onda čovečanstvo vekovima držalo priča o duhovima? Možda je mitsko kraljevstvo mrtvih jedna od alternativnih stvarnosti?

8. Četvrta i peta dimenzija


Vidljivo oku dužina, visina i širina su već proučavane gore i dolje. Isto se ne može reći za druge dvije dimenzije, kojih nema u euklidskoj (tradicionalnoj) geometriji.


Naučna zajednica još nije uronio u zamršenosti prostorno-vremenskog kontinuuma koji su otkrili Lobačevski i Ajnštajn. Ali već je bilo govora o višoj – petoj – dimenziji, dostupnoj samo onima sa psihičkim talentima. Otvoren je i za one koji proširuju svijest kroz duhovne prakse.


Ako ostavimo po strani nagađanja pisaca naučne fantastike, gotovo ništa se ne zna o neočiglednim koordinatama Univerzuma. Vjerovatno odatle natprirodna bića dolaze u naš trodimenzionalni prostor.

9. Ponovno razmišljanje o eksperimentu sa dvostrukim prorezom


Howard Weissman je uvjeren da je dualnost prirode svjetlosti rezultat dodira paralelnih svjetova. Hipoteza australskog istraživača povezuje Everettovu interpretaciju mnogih svjetova s ​​iskustvom Thomasa Younga.


Otac talasne teorije svetlosti objavio je izveštaj o čuvenom eksperimentu sa dvostrukim prorezom 1803. Jung je u laboratoriju postavio projekciono platno, a ispred njega je bilo gusto platno sa dva paralelna proreza. Zatim je svjetlost usmjerena na napravljene pukotine.


Neka radijacija se ponašala kao elektromagnetni talas– trake svetlosti su se reflektovale na zadnjem ekranu, prolazeći pravo kroz proreze. Druga polovina svetlosnog toka se pojavila kao klaster elementarne čestice i razbacane po ekranu.
“Svaki od svjetova je ograničen zakonima klasične fizike. To znači da bi bez njihovog ukrštanja kvantni fenomeni jednostavno bili nemogući”, objašnjava Weissman.

10. Veliki hadronski sudarač


Multiverzum nije pravedan teorijski model. Francuski astrofizičar Aurélien Barrot došao je do ovog zaključka dok je posmatrao rad Velikog hadronskog sudarača. Tačnije, interakcija protona i jona smještenih u njemu. Sudar teških čestica dao je rezultate nekompatibilne sa konvencionalnom fizikom.


Barro je, kao i Weissman, ovu kontradikciju tumačio kao posljedicu sudara paralelnih svjetova.

Ideja o postojanju paralelnih svjetova postala je posebno popularna nakon što su astrofizičari dokazali da naš svemir ima ograničenu veličinu - oko 46 milijardi svjetlosnih godina i određenu starost - 13,8 milijardi godina.

Postavlja se nekoliko pitanja odjednom. Šta se nalazi izvan granica Univerzuma? Šta je bilo prije njegovog izlaska iz kosmološke singularnosti? Kako je nastala kosmološka singularnost? Šta budućnost donosi Univerzumu?

Hipoteza o paralelnim svjetovima daje racionalan odgovor: u stvari, postoji mnogo svemira, oni postoje pored našeg, rađaju se i umiru, ali ih mi ne promatramo, jer nismo u stanju ići dalje od svog trodimenzionalni prostor, kao što buba koja puzi duž jedne strane lista papira ne može da vidi bubu koja se nalazi pored njega, već na drugoj strani lista.

Međutim, nije dovoljno da naučnici prihvate prelepu hipotezu koja će pojednostaviti naše razumevanje sveta, svodeći ga na svakodnevne ideje – prisustvo paralelnih svetova trebalo bi da se manifestuje u različitim fizički efekti. I tu je nastao problem.

Kada je činjenica širenja Univerzuma sveobuhvatno dokazana, a kosmolozi počeli da grade model njegove evolucije od trenutka Velikog praska do danas, suočili su se sa nizom problema.

Prvi problem se odnosi na prosječnu gustinu materije, koja određuje zakrivljenost prostora i, zapravo, budućnost svijeta koji poznajemo. Ako je gustina materije ispod kritične, onda njen gravitacioni uticaj neće biti dovoljan da preokrene početno širenje izazvano Velikim praskom, pa će se Univerzum zauvek širiti, postepeno se hladeći do apsolutne nule.

Ako je gustoća veća od kritične, tada će se, naprotiv, s vremenom ekspanzija pretvoriti u kompresiju, temperatura će početi rasti dok se ne formira vatreni supergusti objekt. Ako je gustoća jednaka kritičnoj, tada će Univerzum balansirati između dva imenovana ekstremna stanja. Fizičari su izračunali kritičnu vrijednost gustine - pet atoma vodonika po kubnom metru. Ovo je blizu kritičnog, iako bi prema teoriji trebalo biti mnogo manje.

Drugi problem je uočena homogenost Univerzuma. Mikrovalno kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje u zonama svemira koje su razdvojene desetinama milijardi svetlosnih godina izgleda isto. Kada bi se prostor širio iz neke vrste supervruće singularnosti, kao što kaže teorija Velikog praska, tada bi bio "grudast", odnosno različiti intenziteti mikrotalasnog zračenja bi se uočavali u različitim zonama.

Treći problem je odsustvo monopola, odnosno hipotetičkih elementarnih čestica s magnetskim nabojem koji nije nula, čije je postojanje teorijski predvidjelo.

Pokušavajući da objasni nesklad između teorije Velikog praska i stvarnih zapažanja, mladi američki fizičar Alan Guth predložio je 1980. godine inflatorni model Univerzuma (od inflatio - "naduvavanje"), prema kojem početni trenutak od svog rođenja, u periodu od 10^-42 sekunde do 10^-36 sekundi, Univerzum se proširio 10^50 puta.

Budući da je model trenutnog “naduvavanja” otklonio probleme teorije, većina kosmologa ga je s oduševljenjem prihvatila. Među njima je bio i sovjetski naučnik Andrej Dmitrijevič Linde, koji se obavezao da objasni kako je došlo do tako fantastične "naduvenosti".

Godine 1983. predložio je svoju verziju modela, nazvanu “haotična” teorija inflacije. Linde je opisao određeni beskonačan proto-univerzum, fizičkim uslovima kojih, nažalost, nismo svjesni. Međutim, ono je ispunjeno “skalarnim poljem”, u kojem se s vremena na vrijeme javljaju “pražnjenja”, zbog čega se formiraju “mjehurići” univerzuma.

"Mjehurići" se brzo naduvaju, što dovodi do naglog povećanja potencijalne energije i pojave elementarnih čestica koje potom čine materiju. Dakle, teorija inflacije daje opravdanje za hipotezu o postojanju paralelnih svjetova, poput beskonačnog broja „mjehurića“ koji se naduvaju u beskonačnom „skalarnom polju“.

Ako teoriju inflacije prihvatimo kao opis stvarnog svjetskog poretka, onda se nameću nova pitanja. Da li se paralelni svjetovi koje opisuje razlikuju od naših ili su po svemu identični? Da li je moguće doći iz jednog svijeta u drugi? Kakva je evolucija ovih svjetova?

Fizičari kažu da može postojati nevjerovatna raznolikost opcija. Ako je u nekom od novorođenih univerzuma gustina materije previsoka, onda će se vrlo brzo urušiti. Ako je gustoća tvari, naprotiv, preniska, tada će se zauvijek širiti.

Pretpostavlja se da je ozloglašeno „skalarno polje“ takođe prisutno unutar našeg svemira u obliku takozvane „tamne energije“, koja nastavlja da odvaja galaksije. Stoga je moguće da u našoj zemlji dođe do spontanog “pražnjenja”, nakon čega će Univerzum “procvjetati u pupoljak”, rađajući nove svjetove.

Švedski kosmolog Maks Tegmark čak je izneo hipotezu matematičkog univerzuma (takođe poznatu kao Konačni ansambl), koja kaže da svaki matematički konzistentan skup fizičkih zakona odgovara sopstvenom nezavisnom, ali veoma stvarnom univerzumu.

Ako fizički zakoni u susednim univerzumima se razlikuju od naših, onda uslovi za evoluciju u njima mogu biti veoma neobični. Recimo da postoje stabilnije čestice, kao što su protoni, u nekom svemiru. Onda ih mora biti više hemijski elementi, a oblici života su mnogo složeniji nego ovdje, budući da su spojevi poput DNK stvoreni od više elemenata.

Da li je moguće doći do susednih univerzuma? Nažalost ne. Da biste to učinili, kako kažu fizičari, morate naučiti letjeti veća brzina svjetlo, što izgleda problematično.

Iako je Gutha-Lindeova teorija inflacije danas općenito prihvaćena, neki naučnici je i dalje kritikuju, predlažući vlastite modele Velikog praska. Osim toga, još uvijek nije bilo moguće otkriti efekte predviđene teorijom.

Istovremeno, sam koncept postojanja paralelnih svjetova, naprotiv, nalazi sve više pristalica. Pažljivo proučavanje karte mikrotalasnog zračenja otkrilo je anomaliju - "reliktnu hladnu tačku" u sazvežđu Eridanus sa neobično nizak nivo radijacije.

Profesorka Laura Mersini-Houghton sa Univerziteta Sjeverne Karoline vjeruje da je to "otisak" susjednog svemira iz kojeg je naš možda "naduvan" - neka vrsta kosmološkog "pupak".

Još jedna anomalija, nazvana "tamni tok", povezana je sa kretanjem galaksija: 2008. godine tim astrofizičara je otkrio da najmanje 1.400 klastera galaksija juri svemirom u određenom smjeru, vođeni masom izvan vidljivog Univerzuma.

Jedno od objašnjenja, koje je predložila ista Laura Mersini-Houghton, je da ih privlači susjedni “majčinski” univerzum. Za sada se takve pretpostavke smatraju spekulacijama. Ali, mislim da nije daleko dan kada će fizičari staviti tačku na sva i. Ili će ponuditi novu lijepu hipotezu.



Novo na sajtu

>

Najpopularniji