Dom Jama ustna Czy istnieje inny wszechświat? Czy istnieje inna wersja Ciebie w równoległym wszechświecie? Dlaczego Wszechświat jest dla nas widoczny płaski?

Czy istnieje inny wszechświat? Czy istnieje inna wersja Ciebie w równoległym wszechświecie? Dlaczego Wszechświat jest dla nas widoczny płaski?

„Daj spokój, istnieją inne światy niż ten” – napisał Stephen King w „Mrocznej Wieży”. Jeden z najbardziej ciekawe tematy Dyskusją jest to, że nasza rzeczywistość – nasz Wszechświat, jaki go postrzegamy – może nie być jedyną wersją

„Daj spokój, istnieją inne światy niż ten” – napisał Stephen King w „Mrocznej Wieży”. Jednym z najciekawszych tematów do dyskusji jest to, że nasza rzeczywistość – nasz Wszechświat, jaki go postrzegamy – może nie być jedyną wersją tego, co się dzieje. Być może istnieją inne wszechświaty; być może mają też swoje wersje, w których dzieją się inne zdarzenia i zapadają inne decyzje – rodzaj multiwersum.

Amerykańska społeczność astronomiczna regularnie dyskutuje o światach równoległych i ich fantastycznych lub naukowych aspektach i spotyka się co roku. Na ostatnim spotkaniu, o którym rozmawialiśmy światy równoległe prowadzone przez Maxa Tegmarka, słynnego astrofizyka.

Wszechświat takim, jakim go widzi większość ludzi potężne teleskopy(nawet w teorii) ogromny, wspaniały i masywny. Razem z fotonami i neutrinami zawiera około 10^90 cząstek, zmiętych i zgrupowanych razem z setkami miliardów lub bilionów galaktyk. Każda z tych galaktyk zawiera średnio bilion gwiazd i są one rozmieszczone w przestrzeni kosmicznej w kuli o średnicy około 92 miliardów lat świetlnych, z naszej perspektywy.

Ale wbrew temu, co podpowiada nam intuicja, nie oznacza to, że jesteśmy w centrum skończonego Wszechświata. W rzeczywistości wszystkie dowody wskazują na coś zupełnie przeciwnego.

Powodem, dla którego Wszechświat wydaje nam się skończony – powodem, dla którego nie możemy widzieć poza pewną odległość – nie jest to, że Wszechświat jest skończony, ale raczej to, że w swoim obecnym stanie Wszechświat istnieje od pewnego czasu. Powinieneś wiedzieć, że Wszechświat nie jest stały w czasie i przestrzeni, ale ewoluował od bardziej jednolitego, gorącego i gęstego do zimnego, heterogenicznego i rozmytego do chwili obecnej.


W rezultacie mamy bogaty Wszechświat, pełen gwiazd wielu pokoleń, ultrazimne tło promieniowania resztkowego, galaktyki oddalające się od nas i pewne ograniczenia ograniczające naszą wizję. Granice te wyznacza odległość, jaką światło przebyło od Wielkiego Wybuchu.

A to, jak rozumiesz, wcale nie oznacza, że ​​​​poza widzialnym Wszechświatem nie ma nic. Mamy podstawy wierzyć, zarówno z teoretycznego, jak i empirycznego punktu widzenia, że ​​poza tym, co widzialne, kryje się wiele, a nawet nieskończona ilość, tego, co niewidzialne.

Eksperymentalnie możemy zmierzyć kilka interesujących wielkości, w tym przestrzenną krzywiznę Wszechświata, jego gładkość i jednorodność pod względem temperatury i gęstości oraz jego ewolucję w czasie.

Odkryliśmy, że Wszechświat jest stosunkowo płaski w przestrzeni i stosunkowo jednolity pod względem objętości, która wykracza poza to, co możemy zobaczyć; być może nasz Wszechświat wkracza w inny Wszechświat, niezwykle podobny do naszego, ale rozciągający się na setki miliardów lat świetlnych we wszystkich kierunkach, czego nie widzimy.


Jednak w teorii jest jeszcze ciekawiej. Możemy ekstrapolować Wielki Wybuch wstecz i nie sięgać nawet do jego niezwykle gorącego, gęstego, rozszerzającego się stanu, ani nawet do jego nieskończenie gorącego i gęstego stanu, ale jeszcze dalej – do pierwszych chwil jego istnienia – do fazy poprzedzającej Big Bang.

Faza ta, okres inflacji kosmologicznej, opisuje fazę Wszechświata, w której zamiast Wszechświata wypełnionego materią i promieniowaniem istniał Wszechświat wypełniony energią właściwą samej przestrzeni: stan, który spowodował rozszerzenie się Wszechświata o postęp geometryczny. Oznacza to, że Wszechświat nie rozszerzał się stopniowo wraz ze spokojnym upływem czasu, ale dwa, cztery, sześć, osiem razy szybciej – im dalej od centrum, tym większy postęp.

Ponieważ ekspansja ta następowała nie tylko wykładniczo, ale także bardzo szybko, „podwojenie” następowało z częstotliwością 10^-35 sekund. Oznacza to, że gdy tylko minęło 10^-34 sekund, Wszechświat był już 1000 razy większy niż jego pierwotny rozmiar; kolejne 10^-33 sekundy - Wszechświat jest już 10^30 razy większy od pierwotnego rozmiaru; zanim minęło 10^-32 sekund, Wszechświat był 10^300 razy większy od swojego pierwotnego rozmiaru i tak dalej. Wykładnik jest potężną rzeczą nie dlatego, że jest szybki, ale dlatego, że jest trwały.

Oczywiście Wszechświat nie zawsze rozszerzał się w ten sposób – jesteśmy tutaj, inflacja się skończyła, nastąpił Wielki Wybuch. Możemy sobie wyobrazić inflację jako kulę toczącą się w dół. Dopóki piłka znajduje się na szczycie wzgórza, toczy się, choć powoli, a inflacja trwa. Kiedy piłka toczy się w dolinę, inflacja kończy się, energia przestrzeni zamienia się w materię i promieniowanie; stan inflacyjny przechodzi w gorący Wielki Wybuch.

Zanim przejdziemy do tego, czego nie wiemy o inflacji, warto powiedzieć, co o niej wiemy. Inflacja nie jest jak kula tocząca się po klasycznym polu, ale raczej fala rozchodząca się w czasie, niczym pole kwantowe.


Oznacza to, że w miarę upływu czasu powstaje coraz więcej przestrzeni w procesie inflacji i w niektórych regionach, z punktu widzenia prawdopodobieństwa, inflacja się kończy, a w innych trwa. Regiony, w których inflacja się kończy, doświadczają Wielkiego Wybuchu i narodzin Wszechświata, podczas gdy pozostałe regiony w dalszym ciągu doświadczają inflacji.

W miarę upływu czasu, ze względu na dynamikę ekspansji, regiony, w których inflacja się skończyła, nigdy nie kolidują ze sobą ani nie oddziałują na siebie; regiony, w których inflacja utrzymuje się, popychają się wzajemnie i oddziałują na siebie. Dokładnie tego spodziewamy się zobaczyć, bazując na znanych prawach fizyki i obserwowalnych zdarzeniach istniejących w naszym Wszechświecie, które powiedzą nam o stanach inflacyjnych. Pewnych rzeczy jednak nie wiemy, co rodzi niepewność i prawdopodobieństwo jednocześnie.

  1. Nie wiemy, jak długo trwał stan inflacyjny, zanim się zakończył i stał się Wielkim Wybuchem. Wszechświat może być niewiele mniejszy od obserwowalnego, może być o wiele rzędów wielkości większy, a nawet nieskończony.
  2. Nie wiemy, czy regiony, w których inflacja się zakończyła, będą takie same, czy znacząco odmienne od naszych. Zakłada się, że istnieje (nieznana) dynamika fizyczna, która sprowadza do zgodności podstawowe stałe – masy cząstek, siły podstawowych oddziaływań, ilość ciemnej energii – podobnie jak w naszym regionie. Ale istnieje również założenie, że w różnych regionach z całkowitą inflacją mogą istnieć zupełnie inne wszechświaty różne rodzaje fizyk i stały.
  3. A jeśli wszechświaty są do siebie podobne z punktu widzenia fizyki, a liczba tych wszechświatów jest nieskończona, a wieloświatowa interpretacja mechaniki kwantowej jest całkowicie poprawna, to czy to oznacza, że ​​istnieją wszechświaty równoległe, w których wszystko rozwija się dokładnie tak samo jak u nas, z wyjątkiem jednego – pojedynczego maleńkiego zdarzenia kwantowego?


Krótko mówiąc, czy mógłby istnieć wszechświat podobny do naszego, w którym wszystko wydarzyłoby się dokładnie tak samo, z wyjątkiem jednej drobnej rzeczy, która radykalnie zmieniła życie twojego alter ego w innym wszechświecie?

  • Gdzie wyjechałeś do pracy za granicę, a nie zostałeś w kraju?
  • Gdzie ty pobiłeś bandytę, a nie on ciebie?
  • Gdzie oddałeś swój pierwszy pocałunek?
  • Gdzie wydarzenie, które zadecydowało o życiu lub śmierci, potoczyło się inaczej?

To niesamowite: dla każdego z nas może istnieć wszechświat. możliwe opcje rozwój wydarzeń. Istnieje nawet niezerowe prawdopodobieństwo pojawienia się wszechświata dokładnie kopiującego nasz.

To prawda, że ​​​​istnieje wiele zastrzeżeń, które na to pozwalają. Po pierwsze, stan inflacyjny musiał trwać nie tylko 13,8 miliarda lat – jak w naszym Wszechświecie – ale przez nieograniczoną ilość czasu. Dlaczego?

Jeśli Wszechświat rozszerzał się wykładniczo – nie w najmniejszym ułamku sekundy, ale w ciągu 13,8 miliarda lat (4 x 10^17 sekund) – to mówimy o przestrzeni gigantycznej. Oznacza to, że nawet jeśli istnieją regiony, w których inflacja się zakończyła, większość Wszechświata będzie reprezentowana przez regiony, w których inflacja trwa.

Będziemy więc mieli do czynienia z co najmniej 10^10^50 wszechświatami, które rozpoczęły się od warunków początkowych podobnych do naszego Wszechświata. To gigantyczna liczba. A jednak są jeszcze większe liczby. Na przykład, jeśli podejmiemy się opisania możliwych prawdopodobieństw interakcji cząstek.


W każdym wszechświecie jest 10^90 cząstek i każda z nich musi mieć tę samą historię interakcji trwającą 13,8 miliardów lat, co nasz wszechświat, aby otrzymać identyczny wszechświat. W przypadku wszechświata składającego się z 10^90 cząstek i 10^10^50 możliwych odmian takiego wszechświata, każda cząstka musiałaby oddziaływać z inną przez 13,8 miliarda lat. Liczba, którą widzisz powyżej, to po prostu 1000! (lub (10^3)!), silnia 1000 opisująca liczbę możliwych permutacji 1000 różne cząstki W każdej chwili. (10^3)! większy niż (10^1000), około 10^2477.


Ale we Wszechświecie jest nie 1000 cząstek, ale 10^90. Za każdym razem, gdy dwie cząstki oddziałują na siebie, może wystąpić nie tylko jeden wynik, ale całe kwantowe spektrum wyników. Okazuje się, że jest tego dużo więcej niż (10^90)! możliwe rezultaty interakcji cząstek we Wszechświecie, a liczba ta jest wiele razy większa od nieistotnej liczby, takiej jak 10^10^50.

Innymi słowy, liczba możliwych interakcji cząstek w dowolnym Wszechświecie rośnie do nieskończoności znacznie szybciej niż liczba możliwych Wszechświatów rośnie w wyniku inflacji.

Nawet jeśli odłożymy na bok takie momenty, które mogą nadejść nieskończona liczba wartości podstawowych stałych, cząstek i oddziaływań, nawet jeśli odłożymy na bok problemy interpretacyjne, np. czy interpretacja wielu światów opisuje w zasadzie naszą rzeczywistość fizyczną, to wszystko sprowadza się do tego, że liczba możliwych opcji rozwojowych jest rośnie tak szybko – znacznie szybciej niż wykładniczo – że jeśli tylko inflacja nie będzie trwać w nieskończoność, wszechświaty równoległe identyczne z naszym nie istnieją.


Twierdzenie o osobliwości mówi nam, że najprawdopodobniej stan inflacji nie może trwać w nieskończoność, lecz pojawił się w odległym, ale skończonym punkcie w przeszłości. Istnieje wiele wszechświatów – być może z różnymi prawami, a może nie – ale nie na tyle, aby dać nam alternatywną wersję nas samych; liczba możliwych opcji rośnie zbyt szybko w porównaniu z tempem powstawania możliwych wszechświatów.

Co to oznacza dla nas?

Oznacza to, że nie masz innego wyboru, jak tylko być w tym Wszechświecie. Podejmuj decyzje bez żalu: rób to, co kochasz, broń się, żyj pełnią życia. Nie ma już wszechświatów z innymi wersjami Ciebie i żadnej przyszłości innej niż ta, dla której żyjesz.


Trzy dekady temu w świat naukowy Zaczęła się upowszechniać tzw. teoria inflacji. W centrum tej koncepcji znajduje się idea specjalnej formy materii, zwanej „fałszywą próżnią”. Ma bardzo wysoką charakterystykę energetyczną i wysokie podciśnienie. Najbardziej niesamowita nieruchomość fałszywa próżnia - odpychająca grawitacja. Przestrzeń wypełniona taką próżnią może szybko rozszerzać się w różnych kierunkach.

Spontanicznie powstające „pęcherzyki” próżni rozprzestrzeniają się z prędkością światła, ale praktycznie nie zderzają się ze sobą, ponieważ przestrzeń pomiędzy takimi formacjami rozszerza się z tą samą prędkością. Zakłada się, że ludzkość żyje w jednej z wielu takich „baniek”, które są postrzegane jako rozszerzający się Wszechświat.

Z zwykłego punktu widzenia wielokrotne „pęcherzyki” fałszywej próżni to szereg innych, całkowicie samowystarczalnych pęcherzyków. Problem polega na tym, że między tymi hipotetycznymi formacjami nie ma bezpośrednich powiązań materialnych. Dlatego niestety nie będzie możliwe przejście z jednego wszechświata do drugiego.

Naukowcy doszli do wniosku, że liczba wszechświatów przypominających „bąbelki” może być nieskończona, a każdy z nich rozszerza się bez żadnych ograniczeń. We wszechświatach, które nigdy nie przecinają się z tym, w którym Układ Słoneczny, powstaje nieskończona liczba opcji rozwoju wydarzeń. Kto wie, może w którejś z tych „bąbelków” historia Ziemi dokładnie się powtórzy?

Wszechświaty równoległe: hipotezy wymagają potwierdzenia

Możliwe jednak, że inne wszechświaty, które umownie można nazwać równoległymi, bazują na zupełnie innych zasady fizyczne. Nawet zbiór podstawowych stałych w „bąbelkach” może znacznie różnić się od tych zapewnionych w rodzimym Wszechświecie ludzkości.

Jest całkiem możliwe, że życie, jeśli jest naturalnym wynikiem rozwoju jakiejkolwiek materii, w równoległym wszechświecie można zbudować na zasadach niewiarygodnych dla Ziemian. Jaki zatem mógłby być Umysł w sąsiednich wszechświatach? Na razie mogą to ocenić jedynie autorzy science fiction.

Nie da się bezpośrednio przetestować hipotezy o istnieniu innego wszechświata, a nawet wielu takich światów. Naukowcy pracują nad zebraniem „poszlak”, szukając obejść problemów potwierdzających założenia naukowe. Jak dotąd naukowcy mają jedynie mniej lub bardziej przekonujące domysły oparte na wynikach badań kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła, które rzucają światło na historię powstania Wszechświata.

Ponieważ ekspansja ta następowała nie tylko wykładniczo, ale także bardzo szybko, „podwojenie” następowało z częstotliwością 10^-35 sekund. Oznacza to, że gdy tylko minęło 10^-34 sekund, Wszechświat był już 1000 razy większy niż jego pierwotny rozmiar; kolejne 10^-33 sekundy - Wszechświat jest już 10^30 razy większy od pierwotnego rozmiaru; zanim minęło 10^-32 sekund, Wszechświat był 10^300 razy większy od swojego pierwotnego rozmiaru i tak dalej. Wykładnik jest potężną rzeczą nie dlatego, że jest szybki, ale dlatego, że jest trwały.

Oczywiście Wszechświat nie zawsze rozszerzał się w ten sposób – jesteśmy tutaj, inflacja się skończyła, nastąpił Wielki Wybuch. Możemy sobie wyobrazić inflację jako kulę toczącą się w dół. Dopóki piłka znajduje się na szczycie wzgórza, toczy się, choć powoli, a inflacja trwa. Kiedy piłka toczy się w dolinę, inflacja kończy się, energia przestrzeni zamienia się w materię i promieniowanie; stan inflacyjny przechodzi w gorący Wielki Wybuch.

Zanim przejdziemy do tego, czego nie wiemy o inflacji, warto powiedzieć, co o niej wiemy. Inflacja nie jest jak kula tocząca się po klasycznym polu, ale raczej fala rozchodząca się w czasie, niczym pole kwantowe.

Oznacza to, że w miarę upływu czasu powstaje coraz więcej przestrzeni w procesie inflacji i w niektórych regionach, z punktu widzenia prawdopodobieństwa, inflacja się kończy, a w innych trwa. Regiony, w których inflacja się kończy, doświadczają Wielkiego Wybuchu i narodzin Wszechświata, podczas gdy pozostałe regiony w dalszym ciągu doświadczają inflacji.

W miarę upływu czasu, ze względu na dynamikę ekspansji, regiony, w których inflacja się skończyła, nigdy nie kolidują ze sobą ani nie oddziałują na siebie; regiony, w których inflacja utrzymuje się, popychają się wzajemnie i oddziałują na siebie. Dokładnie tego spodziewamy się zobaczyć, bazując na znanych prawach fizyki i obserwowalnych zdarzeniach istniejących w naszym Wszechświecie, które powiedzą nam o stanach inflacyjnych. Pewnych rzeczy jednak nie wiemy, co rodzi niepewność i prawdopodobieństwo jednocześnie.

  1. Nie wiemy, jak długo trwał stan inflacyjny, zanim się zakończył i stał się Wielkim Wybuchem. Wszechświat może być niewiele mniejszy od obserwowalnego, może być o wiele rzędów wielkości większy, a nawet nieskończony.
  2. Nie wiemy, czy regiony, w których inflacja się zakończyła, będą takie same, czy znacząco odmienne od naszych. Zakłada się, że istnieje (nieznana) dynamika fizyczna, która sprowadza do zgodności podstawowe stałe – masy cząstek, siły podstawowych oddziaływań, ilość ciemnej energii – podobnie jak w naszym regionie. Ale istnieje również założenie, że w różnych regionach z całkowitą inflacją mogą istnieć zupełnie różne wszechświaty z różnymi typami fizyki i stałymi.
  3. A jeśli wszechświaty są do siebie podobne z punktu widzenia fizyki, a liczba tych wszechświatów jest nieskończona, a wieloświatowa interpretacja mechaniki kwantowej jest całkowicie poprawna, to czy to oznacza, że ​​istnieją wszechświaty równoległe, w których wszystko rozwija się dokładnie tak samo jak u nas, z wyjątkiem jednego – pojedynczego maleńkiego zdarzenia kwantowego?


Krótko mówiąc, czy mógłby istnieć wszechświat podobny do naszego, w którym wszystko wydarzyłoby się dokładnie tak samo, z wyjątkiem jednej drobnej rzeczy, która radykalnie zmieniła życie twojego alter ego w innym wszechświecie?

  • Gdzie wyjechałeś do pracy za granicę, a nie zostałeś w kraju?
  • Gdzie ty pobiłeś bandytę, a nie on ciebie?
  • Gdzie oddałeś swój pierwszy pocałunek?
  • Gdzie wydarzenie, które zadecydowało o życiu lub śmierci, potoczyło się inaczej?

To niesamowite: być może istnieje wszechświat dla każdego możliwego scenariusza. Istnieje nawet niezerowe prawdopodobieństwo pojawienia się wszechświata dokładnie kopiującego nasz.

To prawda, że ​​​​istnieje wiele zastrzeżeń, które na to pozwalają. Po pierwsze, stan inflacyjny musiał trwać nie tylko 13,8 miliarda lat – jak w naszym Wszechświecie – ale przez nieograniczoną ilość czasu. Dlaczego?

Jeśli Wszechświat rozszerzał się wykładniczo – nie w najmniejszym ułamku sekundy, ale w ciągu 13,8 miliarda lat (4 x 10^17 sekund) – to mówimy o przestrzeni gigantycznej. Oznacza to, że nawet jeśli istnieją regiony, w których inflacja się zakończyła, większość Wszechświata będzie reprezentowana przez regiony, w których inflacja trwa.

Będziemy więc mieli do czynienia z co najmniej 10^10^50 wszechświatami, które rozpoczęły się od warunków początkowych podobnych do naszego Wszechświata. To gigantyczna liczba. Ale nadal są jeszcze większe liczby. Na przykład, jeśli podejmiemy się opisania możliwych prawdopodobieństw interakcji cząstek.


W każdym wszechświecie jest 10^90 cząstek i każda z nich musi mieć tę samą historię interakcji trwającą 13,8 miliardów lat, co nasz wszechświat, aby otrzymać identyczny wszechświat. W przypadku wszechświata składającego się z 10^90 cząstek i 10^10^50 możliwych odmian takiego wszechświata, każda cząstka musiałaby oddziaływać z inną przez 13,8 miliarda lat. Liczba, którą widzisz powyżej, to po prostu 1000! (lub (10^3)!), silnia 1000, opisująca liczbę możliwych permutacji 1000 różnych cząstek w danym momencie. (10^3)! większy niż (10^1000), około 10^2477.


Ale we Wszechświecie jest nie 1000 cząstek, ale 10^90. Za każdym razem, gdy dwie cząstki oddziałują na siebie, może wystąpić nie tylko jeden wynik, ale całe kwantowe spektrum wyników. Okazuje się, że jest tego dużo więcej niż (10^90)! możliwych skutków oddziaływań cząstek we Wszechświecie, a liczba ta jest wiele googolpleksów razy większa niż nieistotna liczba, taka jak 10^10^50.

Innymi słowy, liczba możliwych interakcji cząstek w dowolnym Wszechświecie rośnie do nieskończoności znacznie szybciej niż liczba możliwych Wszechświatów rośnie w wyniku inflacji.

Nawet jeśli odłożymy na bok takie momenty, że może istnieć nieskończona liczba wartości podstawowych stałych, cząstek i oddziaływań, nawet jeśli odłożymy na bok problemy interpretacyjne, mówią, czy interpretacja wielu światów opisuje naszą rzeczywistość fizyczną w w zasadzie wszystko sprowadza się do tego, że liczba możliwych opcji rozwoju rośnie tak szybko – znacznie szybciej niż wykładniczo – że jeśli inflacja nie będzie się utrzymywać w nieskończoność, nie będzie równoległych wszechświatów identycznych z naszym.


Twierdzenie o osobliwości mówi nam, że najprawdopodobniej stan inflacji nie może trwać w nieskończoność, lecz pojawił się w odległym, ale skończonym punkcie w przeszłości. Istnieje wiele wszechświatów – być może z różnymi prawami, a może nie – ale nie na tyle, aby dać nam alternatywną wersję nas samych; liczba możliwych opcji rośnie zbyt szybko w porównaniu z tempem powstawania możliwych wszechświatów.

Co to oznacza dla nas?

Oznacza to, że nie masz innego wyboru, jak tylko być w tym Wszechświecie. Podejmuj decyzje bez żalu: rób to, co kochasz, broń się, żyj pełnią życia. Nie ma już wszechświatów z innymi wersjami Ciebie i żadnej przyszłości innej niż ta, dla której żyjesz.

Inne wszechświaty. Czym oni są?

Tak więc pod koniec ubiegłego wieku, dzięki wysiłkom naukowców wielu specjalności, odkryto, że wszechświat ma niezwykle złożoną strukturę, przynajmniej znacznie większą trudniejsze niż to, który został zaprezentowany naukowcom na początku ubiegłego wieku.

Teraz nawet laik wie, że ani Ziemia, ani Słońce, ani nasza Galaktyka nie są centrami Wszechświata. Żyjemy w tak zwanej Metagalaktyce, która również szybko się rozwija.

Znajduje się w nim niezliczona ilość galaktyk, a każda składa się z dziesiątek, a nawet setek miliardów gwiazd-słońc.

Spróbujmy teraz zasymulować obraz wszechświata, w którym oprócz naszego Wszechświata istnieją inne światy podobne lub od niego różne.

Po pierwsze, gdy tylko astronomowie ustalili, że Metagalaktyka się rozszerza, niemal natychmiast pojawiła się hipoteza Wielkiego Wybuchu, który, jak się uważa, miał miejsce około 15 miliardów lat temu.

Po tym wydarzeniu bardzo gęsta i gorąca materia przechodziła jedna po drugiej przez etapy „gorącego Wszechświata”. W ten sposób miliard lat po Wielkim Wybuchu z powstałych do tego czasu obłoków wodoru i helu zaczęły wyłaniać się „protogalaktyki”, czyli pierwotne galaktyki, i zaczęły pojawiać się w nich pierwsze gwiazdy.

O tym procesie mówił słynny radziecki fizyk, akademik Ya.B. Zeldovich napisał kiedyś: „Teoria Wielkiego Wybuchu w tej chwili nie ma żadnych zauważalnych braków. Powiedziałbym nawet, że jest to równie mocno ugruntowane i prawdziwe, jak prawdą jest, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Obie teorie zajmowały centralne miejsce w obrazie wszechświata swoich czasów i obie miały wielu przeciwników, którzy utrzymywali, że zawarte w nich nowe idee są absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Ale takie przemówienia nie są w stanie przeszkodzić powodzeniu nowych teorii”.

Być może inne wszechświaty wyglądają tak

Mówiono o tym na początku lat 80. ubiegłego wieku, kiedy podejmowano już pierwsze nieśmiałe próby znacznego uzupełnienia hipotezy „gorącego Wszechświata” o nowe idee i zasady.

To właśnie w tym czasie, na styku fizyki i astrofizyki, pojawiła się w dużej mierze dziwna koncepcja „nadmuchującego Wszechświata”. Jego istota polega na tym, że w pierwszej chwili swego pojawienia się Wszechświat potwornie szybko się rozszerzył. W ciągu zaledwie nieznacznego ułamka sekundy rozmiar powstającego Wszechświata wzrósł nie 10-krotnie, jak powinno to nastąpić podczas „normalnej” ekspansji, ale 1050, a nawet 101000000 razy.

Jednak najbardziej zaskakującą rzeczą w tych procesach jest to, że chociaż ekspansja zachodziła w przyspieszonym tempie, energia na jednostkę objętości pozostała stała. Co więcej, astrofizycy dowodzą, że pierwsze momenty tej błyskawicznej ekspansji miały miejsce w „próżni”.

Ale ta próżnia nie była tą zwykłą, którą konwencjonalnie sobie wyobrażamy, ale fałszywą, ponieważ „próżnią” w przyjętym znaczeniu tego słowa nie można nazwać objętości przestrzeni, w której gęstość materii osiąga 1077 kilogramów na sześcienną metr.

To właśnie z tak niewyobrażalnej próżni zdaniem naukowców mogłoby powstać wiele metagalaktyk, w tym oczywiście nasza. I każdy z nich ma swoje stałe fizyczne, własną strukturę oraz inne charakterystyczne dla niego właściwości i parametry.

Ale jeśli tak rzeczywiście jest, pojawia się całkowicie logiczne pytanie: gdzie jest ten „krewny” naszej metagalaktyki?

Najprawdopodobniej te wszechświaty, w tym nasz, powstały w wyniku „inflacji” licznych sfer, czyli obszarów, na które Wszechświat rozpadł się w pierwszych chwilach po Wielkim Wybuchu.

A ponieważ każdy taki region, który stał się odrębną metagalaktyką, urósł do rozmiarów przekraczających obecne rozmiary naszej Metagalaktyki, ich granice znajdują się w ogromnych odległościach. Być może najbliższy miniwszechświat znajduje się w odległości około 1035 lat świetlnych od nas. Ale średnica naszej metagalaktyki wynosi „tylko” dziesięć miliardów lat świetlnych.

Okazuje się, że gdzieś daleko od nas i od siebie, w bezdennych głębinach wszechświata, istnieją inne, chyba zupełnie fantastyczne światy...

Okazuje się, że świat, w którym żyjemy, jest wielokrotnie bardziej złożony, niż dotychczas sądzono. Tak przynajmniej dowodzą kosmolodzy. I składa się z niezliczonych wszechświatów we Wszechświecie. Ale nadal prawie nic nie wiemy o tym dużym, wszechstronnym, złożonym i niezwykle różnorodnym Wszechświecie.

Jedyne, co wciąż wiemy, to to, że wszystkie te światy, które istnieją poza naszą metagalaktyką, są prawdziwe.

Z książki Wszystko o wszystkim. Głośność 2 autor Likum Arkady

Jakiej wielkości jest największy niedźwiedź? Ze względu na to, że niedźwiedzie potrafią stać tylne nogi, a niektóre z nich potrafią osiągać imponujące rozmiary; dość powszechne są różne historie na ich temat, pełne najróżniejszych przesady. Istnieją legendy o wielkich

Z książki Wszystko o wszystkim. Tom 3 autor Likum Arkady

Jakie są przyczyny odruchów? Pamiętasz, jak idziesz do lekarza na kontrolę, a on prosi cię o skrzyżowanie nóg, a potem uderza gumowym młotkiem w kolana? To lekarz sprawdzający refleks. W w tym przypadku jest to przejaw specjalnego odruchu zwanego odruchem kolanowym,

Z książki Wszystko o wszystkim. Tom 4 autor Likum Arkady

Jakie są przyczyny łysienia? Istnieje wiele różnych przyczyn łysienia. Ale w większości przypadków dana osoba nie jest w stanie kontrolować tego procesu. Proste lekarstwo na łysienie nie ma lekarstwa. Ludzie dzwonią różne powodyłysienie: starzenie się, niezwykle wysokie

Z książki Druga księga ogólnych urojeń przez Lloyda Johna

Jakie są rozmiary cząsteczek? Cząsteczka to najmniejsza cząsteczka substancji, która może istnieć osobno i nadal zachowywać swoje właściwości. Na przykład, jeśli w jakiś sposób zniszczysz cząsteczkę cukru i rozpadnie się ona na elementy składowe, to tak się nie stanie

Z książki Ćwiczenia powiększające penisa przez Kemmera Aarona

Jakie są rozmiary planet? Planeta bardzo różni się od gwiazdy. Gwiazda to ogromna kula gorących gazów, które wydzielają ciepło i światło. Planeta jest znacznie mniejsza ciało niebieskie, który świeci odbitym światłem. Zacznijmy od planet znajdujących się najbliżej Słońca

Z książki Jak nie przepłacać. Książka 2 autor Oszkaderow Oleg Waleriewicz

Jakie są objawy trądu? W powszechnej świadomości trędowaty to człowiek z gnijącym ciałem, z którego jedna po drugiej odpadają różne części ciała.W rzeczywistości wszystko nie jest takie proste. Trąd – znany również jako trąd lub choroba Hansena, jak nazywa się go w dzisiejszym świecie –

Z książki 100 wielkich tajemnic wszechświata autor Anatolij Bernatski

Jakie są Twoje cele? Po dokonaniu pomiarów musisz wyznaczyć sobie cel. Jedno mądre przysłowie mówi: „Woda nie płynie pod leżącym kamieniem”. Jeśli wykonujesz ćwiczenia na penisa (jak każde inne ćwiczenie), musisz wyznaczyć sobie cel, który chcesz osiągnąć

Z książki 100 wielkich tajemnic astronomii autor Wołkow Aleksander Wiktorowicz

Jakie są koszty i oszczędności? Aby obliczyć efekt ekonomiczny, należy porównać koszty i oczekiwane korzyści. Wydatki będą się składać z dwóch części: jednorazowego wydatku na zakup samej bramki GSM oraz stałych, dodatkowych wydatków na zainstalowane karty SIM

Z książki Jak rozumieć mieszkalnictwo i usługi komunalne i nie przepłacać autor Shefel Olga Michajłowna

Kim oni są - białymi karłami? Stało się to w 1930 roku na rozległych obszarach oceanu. Młody indyjski fizyk Subramanian Chandrasekhar, świeżo po studiach na Uniwersytecie w Madrasie, udał się statkiem do Europy, aby kontynuować studia magisterskie.

Z książki Jeśli zdecydujesz się przyjąć chrzest. Rozmowa publiczna autor Szugajew Ilja Wiktorowicz

Inne czasy, inne wszechświaty Czy podróże w czasie są możliwe? Wehikuł czasu! Co zaskakujące, w ostatnie lata ten ukochany duch sprawia, że ​​serca naukowców biją szybciej, choć sam temat, jak przyznaje Stephen Hawking, należy do „niepoprawnych politycznie”.

Z książki Pytanie. Najdziwniejsze pytania o wszystko autor Zespół autorów

Wszechświaty równoległe Stephena Hawkinga Według sondażu przeprowadzonego przez BBC najsłynniejszym żyjącym naukowcem jest brytyjski astrofizyk Stephen Hawking. Napisane przez niego książki już dawno stały się bestsellerami. Motywem przewodnim jednego z nich jest „Wszechświat w Orzechu

Z książki autora

Jakie są warunki pracy strażaków? PAVEL IVANOV Kierowca wozu strażackiego Harmonogram pracy: co drugi dzień lub co trzy dni. Wynagrodzenie różni się w zależności od stażu pracy i stopnia. Średnio około 30–35 tysięcy rubli dla szeregowców i sierżantów w Moskwie. Brak świadczeń za trzy lata pracy, z wyjątkiem wydziałowych

Stephen Hawking to fizyk teoretyczny, który zasłynął dzięki badaniom nad grawitacją kwantową i kosmologią. Naukowiec zmarł w marcu 2018 roku w wieku 76 lat. W swojej nowej książce, wydanej pośmiertnie, Hawking napisał, że Bóg nie może istnieć w naszym Wszechświecie. Ale dlaczego?

„Krótkie odpowiedzi na duże pytania”

Często, ku rozczarowaniu krytyków religijnych, Hawking odważnie odpowiadał na pytania takie jak: „Jaki jest nasz cel?”, „Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?”, „Skąd przychodzimy?” Jak większość naukowców, angielski fizyk teoretyczny szukał odpowiedzi na zagadkę powstania wszystkiego, co nas otacza.

W jego ostatnia książka„Krótkie odpowiedzi na duże pytania”, który ukazał się 16 października 2018 roku, profesor rozpoczyna cykl 10 międzygalaktycznych esejów od podjęcia najstarszego i najbardziej religijnego pytania życia: czy istnieje Bóg?

Odpowiedź Hawkinga na to pytanie nie powinna dziwić czytelników, zwłaszcza tych, którzy z uwagą śledzili jego twórczość. Książka „Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania” powstała na podstawie wywiadów, esejów i przemówień z ostatnich dziesięcioleci, a także opiera się na opiniach i wsparciu rodziny i współpracowników naukowca.

„Myślę, że Wszechświat powstał spontanicznie z niczego, zgodnie z prawami nauki. Jeśli, podobnie jak ja, zaakceptujesz, że prawa natury są niezmienne, nie trzeba długo zastanawiać się: jaką rolę przypisano Bogu?” – napisał Hawking w jednym ze swoich esejów.

Teoria Wielkiego Wybuchu

Słynny fizyk przez całe swoje życie wyznawał teorię Wielkiego Wybuchu, która głosi, że Wszechświat rozpoczął się od eksplozji z supergęstej osobliwości mniejszej od atomu. Z najmniejszej plamki powstała cała materia, energia i pusta przestrzeń, jaką kiedykolwiek zawierał Wszechświat.

Wszystkie te surowce zamieniły się w kosmos, który dzisiaj postrzegamy, kierując się ścisłymi prawami naukowymi. Dla Hawkinga i wielu podobnie myślących naukowców prawa grawitacji i teoria względności są Fizyka kwantowa a jeszcze inni potrafią wyjaśnić wszystkie procesy, które kiedykolwiek miały miejsce lub będą miały miejsce.

Mechanika kwantowa pomoże Ci znaleźć odpowiedź

„Jeśli chcesz, możesz założyć, że wszystko prawa fizyczne jest dziełem Boga, ale jest raczej definicją Boga niż dowodem na istnienie. Kiedy Wszechświat działa na naukowo zorientowanym autopilocie, jedyną rolą wszechmocnego bóstwa może być ustalenie warunków początkowych Wszechświata, tak aby te prawa mogły przybrać formę – boski stwórca, który spowodował Wielki Wybuch, a następnie odsunął się, aby kontemplować kolejne dzieło.

Czy Bóg stworzył prawa kwantowe, które stały się podstawą powstania rozległego kosmosu? Nie mam ochoty obrażać religijni ludzie, ale myślę, że nauka ma bardziej przekonujące wyjaśnienie powstania naszego świata niż Stwórca” – napisał naukowiec.

Wyjaśnienie Hawkinga zaczyna się od mechaniki kwantowej, która pokazuje, jak to zrobić cząstki elementarne. W badaniach kwantowych często obserwuje się, że cząstki subatomowe, takie jak protony i elektrony, pojawiają się pozornie znikąd, pozostają przez chwilę, a następnie ponownie znikają, po czym pojawiają się w zupełnie innym miejscu. Ponieważ Wszechświat miał kiedyś rozmiary samej cząstki subatomowej, prawdopodobne jest, że zachowywał się podobnie podczas Wielkiego Wybuchu.

Czy bez czasu Bóg nie istnieje?

„Sam Wszechświat, w całym swoim oszałamiającym ogromie i złożoności, mógł po prostu powstać bez naruszenia znanych praw natury” – napisał naukowiec.

To wciąż nie wyjaśnia możliwości, że Bóg stworzył osobliwość wielkości protonu, a następnie przełączył mechaniczny przełącznik kwantowy, który doprowadził do Wielkiego Wybuchu. Ale Hawking powiedział, że nauka może wyjaśnić ten fakt. Jako przykład podaje właściwości fizyczne czarne dziury to zniszczone gwiazdy, które są tak gęste, że nic, łącznie ze światłem, nie jest w stanie uciec przed ich przyciąganiem grawitacyjnym.

Czarne dziury, podobnie jak Wszechświat przed Wielkim Wybuchem, zostały skompresowane w osobliwość. W tym niezwykle zagęszczonym punkcie masy grawitacja jest tak silna, że ​​zniekształca czas, a także światło i przestrzeń. Mówiąc najprościej, czas nie istnieje w głębinach czarnej dziury.

Religia Hawkinga

Ponieważ Wszechświat również zaczął się od osobliwości, sam czas nie mógł istnieć przed Wielkim Wybuchem. „W końcu znaleźliśmy coś, co nie ma przyczyny, ponieważ nie było czasu na istnienie przyczyny. Dla mnie oznacza to, że nie ma możliwości istnienia Stwórcy, bo nie było dla Niego czasu” – opisał naukowiec.

Argument ten niewiele przekona wierzących teistów, ale udowadnianie ludziom czegokolwiek nigdy nie było intencją Hawkinga. Naukowiec o niemal religijnym oddaniu zrozumieniu kosmosu, starał się „poznać umysł Boga”, dowiadując się wszystkiego, co tylko mógł, o samowystarczalnym wszechświecie wokół nas. Chociaż jego pogląd na kosmos może sprawić, że boski stwórca nie da się pogodzić z prawami natury, nadal pozostawia wiele miejsca na wiarę, nadzieję, zachwyt i wdzięczność.

„Mamy jedno życie, aby docenić wspaniały projekt wszechświata i za to jestem bardzo wdzięczny” – Hawking podsumowuje pierwszy rozdział swojej pośmiertnej książki.



Nowość na stronie

>

Najbardziej popularny