Главная » Обработка грибов » Больше чем вселенная. М.Каку о четырех типах параллельных вселенных

Больше чем вселенная. М.Каку о четырех типах параллельных вселенных

Мы видим звездное небо постоянно. Космос кажется загадочным и необъятным, а мы являемся лишь крохотной частью этого огромного мира, загадочного и безмолвного.

Всю жизнь человечество задается разными вопросами. Что находится там, за пределами нашей галактики? Есть ли что-то за границей космоса? Да и существует ли у космоса граница? Даже ученые долгое время размышляют над этими вопросами. Бесконечен ли космос? В этой статье приведена информация, которой на сегодняшний день располагают ученые.

Границы бесконечного

Считается, что наша Солнечная система образовалась в результате Большого взрыва. Он произошел из-за сильного сжатия материи и разорвал ее, разбросав газы в разные стороны. Этот взрыв дал жизнь галактикам и солнечным системам. Раннее считалось, что возраст Млечного Пути составляет 4,5 миллиардов лет. Однако в 2013 году телескоп «Планк» позволил ученым пересчитать возраст Солнечной системы. Теперь он оценивается в 13,82 миллиардов лет.

Самая современная техника не может охватить весь космос. Хотя новейшие аппараты способны поймать свет звезд, удаленных от нашей планеты на 15 миллиардов световых лет! Это могут быть даже те звезды, которые уже умерли, но их свет все еще путешествует по космосу.

Наша Солнечная система - лишь маленькая часть огромной галактики, которая называется Млечный Путь. Сама же Вселенная вмещает тысячи подобных галактик. И бесконечен ли космос - неизвестно...

То, что Вселенная постоянно расширяется, образуя все новые и новые космические тела, является научным фактом. Вероятно, ее внешний вид постоянно меняется, поэтому миллионы лет назад, как уверены некоторые ученые, она выглядела совершенно иначе, чем сегодня. И если Вселенная растет, то она определенно имеет границы? Сколько Вселенных существует за нею? Увы, этого никто не знает.

Расширение космоса

Сегодня ученые утверждают, что космос расширяется очень быстро. Быстрее, чем они считали раннее. Из-за расширения Вселенной экзопланеты и галактики удаляются от нас с разной скоростью. Но при этом скорость ее роста одинакова и равномерна. Просто эти тела находятся от нас на различном расстоянии. Так, ближайшая к Солнцу звезда, "убегает" от нашей Земли со скоростью 9 см/с.

Теперь ученые ищут ответ еще на один вопрос. Что заставляет Вселенную расширяться?

Темная материя и темная энергия

Темная материя - это гипотетическое вещество. Она не производит энергию и свет, но занимает 80% пространства. О наличии этого неуловимого вещества в космосе ученые догадывались еще в 50 годах прошлого века. Хотя прямых доказательств ее существования не было, сторонников этой теории с каждым днем становилось все больше. Возможно, в ее составе присутствуют неизвестные нам вещества.

Как появилась теория о темной материи? Дело в том, что галактические скопления давно бы разрушились, если бы их массу составляли только видимые нам материалы. В итоге получается, что большая часть нашего мира представлена неуловимым, неизвестным пока нам веществом.

В 1990 году была обнаружена так называемая темная энергия. Ведь раньше физики думали, что сила притяжения работает на замедление, однажды расширение Вселенной прекратится. Но обе команды, которые взялись за изучение этой теории, неожиданно выявили ускорение расширения. Представьте себе, что вы подбрасываете в воздух яблоко и ждете, когда она упадет, но вместо этого оно начинает удаляться от вас. Это говорит о том, что на расширение влияет некая сила, которая была названа темной энергией.

Сегодня ученые устали спорить о том, бесконечен космос или нет. Они пытаются понять, как выглядела Вселенная до Большого взрыва. Однако этот вопрос не имеет смысла. Ведь время и пространство сами по себе так же бесконечны. Итак, рассмотрим несколько теорий ученых о космосе и его границах.

Бесконечность - это...

Такое понятие, как "бесконечность", является одним из наиболее удивительных и относительных понятий. Издавна оно интересует ученых. В реальном мире, в котором мы живем, все имеет конец, в том числе и жизнь. Поэтому бесконечность манит своей таинственностью и даже некоей мистичностью. Бесконечность трудно представить. Но она существует. Ведь именно с ее помощью решается множество задач, и не только математических.

Бесконечность и ноль

Многие ученые уверены в теории бесконечности. Однако израильский математик Дорон Зельбергер не разделяет их мнение. Он утверждает, что существует огромное число и, если прибавить к нему единицу, конечный результат окажется нулевым. Однако данное число лежит так далеко за пределами человеческого понимания, что его наличие никогда не будет доказано. Именно на этом факте базируется математическая философия под названием "Ультрабесконечность".

Бесконечный космос

Есть ли вероятность того, что при сложении двух одинаковых чисел получится то же число? На первый взгляд это кажется абсолютно невозможным, но если речь идет о Вселенной... Согласно расчетам ученых, при отнимании от бесконечности единицы получается бесконечность. При сложении двух бесконечностей вновь выходит бесконечность. А вот если вычесть бесконечность из бесконечности, вероятнее всего, получится единица.

Древние ученые также задавались вопросом о том, существует ли граница у космоса. Их логика была простой и одновременно гениальной. Их теория выражается в следующем. Представьте себе, что вы достигли края Вселенной. Протянули руку за ее границу. Однако рамки мира раздвинулись. И так бесконечно. Представить это очень трудно. Но еще труднее представить, что же существует за ее границей, если она действительно есть.

Тысячи миров

Эта теория гласит, что космос бесконечен. Вероятно, в нем есть миллионы, миллиарды других галактик, которые вмещают в себя миллиарды других звезд. Ведь, если мыслить обширно, все в нашей жизни начинается снова и снова - фильмы следуют один за другим, жизнь, заканчиваясь в одном человеке, начинается в другом.

В мировой науке на сегодняшний день считается общепринятой концепция о многокомпонентной Вселенной. Но сколько Вселенных существует? Никто из нас этого не знает. В других галактиках могут находиться совсем иные небесные тела. В этих мирах господствуют совершенно другие законы физики. Но как доказать их наличие экспериментальным способом?

Сделать это можно лишь обнаружив взаимодействие между нашей Вселенной и другими. Это взаимодействие происходит через некие кротовые норы. Но как найти их? Одно из последних предположений ученых гласит, что такая нора есть прямо в центре нашей Солнечной системы.

Ученые предполагают, что в том случае, если космос бесконечен, где-то на его просторах находится двойник нашей планеты, а, возможно, и всей Солнечной системы.

Другое измерение

Еще одна теория гласит, что размеры космоса имеют пределы. Все дело в том, что ближайшую мы видим такой, какой она была миллион лет назад. Еще дальше - значит еще раньше. Расширяется не космос, расширяется пространство. Если мы сможем превысить скорость света, зайдем за границу космоса, то попадем в прошлое состояние Вселенной.

А что же находится за этой пресловутой границей? Возможно, другое измерение, без пространства и времени, которое только может представить наше сознание.


Американский физик-теоретик Митио Каку является известным популиризатором науки, а также автором ряда научно-популярных книг и фильмов. Часть из них посвящена теории суперструн и взглядам современных ученых на существование параллельных миров и вселенных. В отличие от большинства ретроградов, "зависших" на устаревших догмах столетней давности, многие современные физики-теоретики считают существование параллельных миров и даже параллельных вселенных вполне вероятной реальностью нашего мира.

И вот, что он говорит по этому поводу: "Революционный прогресс изменил все мировоззрение. Данные из космоса позволили нам по-другому взглянуть на космологию. Данные со спутников показывают, что могут существовать параллельные вселенные

Удивительно то, что могут существовать 4 типа параллельных Вселенных. Первый тип может существовать в том же пространстве, что и мы. Но эта вселенная так далеко, что мы не можем ее увидеть или достичь. При другом сценарии множество других вселенных могут находиться в гигантских космических "мыльных пузырях", плавающих в космическом "море" гигантских "пузырей". Согласно другой теории, множество параллельных вселенных занимают то же самое время и пространство как и наша, но так как они находятся в других измерениях, они невидимы. Еще одна теория гласит, что все законы различаются и поэтому все выглядит совсем по-другому.

Новые теории, называемые теориями струн, предсказывают существование миров высших измерений. Квантовая физика на уровне микромира также показывает, что вероятность наличия параллельных вселенных существует. Для простоты физики распределили параллельные вселенные на различные уровни.

Согласно физикам параллельная вселенная 1-го уровня - это просто продолжение нашей вселенной. Идея параллельной вселенной 1-го уровня основана на том, что наша вселенная бесконечна. Если она правдива, то согласно математической вероятности, в бесконечном пространстве могут существовать точные копиии нашей Солнечной системы, планеты Земля и всех людей на ней. Если вы планируете туда съездить, спешим сообщить, что ближайшая параллельная вселенная 1-го уровня находится невероятно далеко.

Но является ли наша Вселенная бесконечной? Новая теория раздувающейся Вселенной предполагает, что это так. Эта теория отвечает на вопрос: почему после своего появления, Вселенная неожиданно сильно выросла? Мы считаем, что существует огромное количество вселенных 1-го уровня. Раньше мы говорили "Вселенная", подразумевая, что есть лишь один мир. Все что есть, все что мы наблюдаем - это Вселенная.

Теперь появилась идея Мультивселенной, в которой есть невиданные миры. Миры, которые мы не можем видеть и к которым не можем прикоснуться... И это не все. Существует бесконечное число других вселенных и планет Земля, и бесконечное число копий всех нас. Если это правда, то одновременно происходят все возможные варианты развития всех жизней. В каких-то вселенных, которые некоторые называют "мультивселенной", ваша копия живет абсолютно также, но в других все может быть немного по-другому... Все, что физически возможно, происходит в другой параллельной вселенной. Это значит, что в какой-то вселенной Элвис Пресли все еще жив. В другой вселенной 1-го уровня Джорж Буш является баскетбольным комиссионером. Возможно, в какой-то вселенной мы вообще не существуем...

Вселенная кажется абсолютно плоской. А это значит, что либо Вселенная - плоская, либо она вытянута так слабо, что мы этого не видим. В таком случае Вселенная в конце концов изогнулась бы в саму себя и образовала гиперсферу. Она была бы конечной по размеру и объему, а не плоской и бесконечной. Также возможен вариант, при котором Вселенная раздулась так быстро и сильно, что она лишь кажется плоской. Представьте себя на месте жука, ползущего по гигантскому шарику. Чем больше шарик, тем более плоским он кажется. Жук поползает по всем направлениям и говорит: "Мне Вселенная кажется абсолютно плоской!". Но со стороны мы видим, что жук ползет по гигантскому шарику. Я склоняюсь к тому, что Вселенная является своеобразным "мыльным пузырем", но она так слабо изогнута, что мы этого не замечаем.

Некоторые эксперты утверждают, что есть и другие, еще более ошеломительные виды параллельных вселенных. Это параллельные вселенные 2-го уровня состоящие из огромных космических "пузырей", плавающих в гиперпространстве. В каждом отдельном "пузыре" находится целая вселенная. Вопрос заключается в том: живем ли мы в гигантском космическом "пузыре"? Может ли наша Вселенная быть "мегапузырем", находщемся в скоплении других "мегапузырей"? Если невероятная теория о вселенных 2-го уровня верна, то истинная природа космоса может быть даже более изумительной, чем мы себе это представляли...

Согласно этой парадигме "мыльные пузыри" могут формироваться, изменяться и разделяться. Это - динамический процесс. Вселенные создаются из ничего, вселенные порождают другие вселенные. Все вместе эти пузыри образуют параллельную вселенную 2-го уровня и внутри нее находится бессчетное количество параллельных вселенных 1-го уровня. Мультивселенная, состоит из вселенных, то появляющихся, то исчезающих, возможно даже сталкивающихся друг с другом.

Зачем искать параллельные вселенные, к которым мы не можем прикоснуться? Потому что они хранят главный секрет: они хранят секрет происхождения всего сущего. Впервые в истории мы можем представить откуда появилась наша Вселенная. Возможно, наша Вселенная появилась после столкновения с другой параллельной вселенной или "отколовшись" от другой вселенной. Это вопросы для современных исследователей физики " до Большого Взрыва", физики "до возникновения".

Но есть проблема: десятилетиями ученые пытались найти одну связующую "теорию всего", которая объединила бы общую теорию относительности Эйнштейна, объясняющую гравитационные эффекты больших тел, с квантовой физикой, наукой о мельчайших частицах. Вместе эти великие теории объясняют все, что человечество пока что знает о космосе. Но как мыши и кот из мультфильма, они воюют друг с другом. Эти теории ненавидят друг друга. Как же устроить "брак поневоле" между этими теориями, которые не нравятся друг другу?

Когда в 1980-х годах ученые заговорили о "теории струн", казалось, что она способна решить все загадки Вселенной. Теория струн развилась в то, что называют М-теорией или теорией мембран. Сейчас мы понимаем, что частицы, которые мы наблюдаем в природе, и даже сама Вселенная - это все состоит из колеблющихся мембран и колеблющихся струн. Главное достижение М-теории произошло тогда, когда ученые поняли, что для отсутствия противоречия Вселенная должна рассматриваться в 11-ти измерениях.

Если вы сидите на вершине горы и смотрите вниз, то видите разные деревушки, которые ничем не связаны. Но с вершины горы вы наблюдаете целую, гармоничную, прекрасную картину. Такова М-теория, которая объясняет работу как мельчайших, так и величайших объектов космоса. Она также предполагает, что мы живем на огромной энергетической мембране. Наша Вселенная связана с этой "стеной" дополнительными невидимыми измерениями...

Но это не все. Ученые недавно вновь потряли мир, заявив, что может существовать еще один вид параллельных Вселенных. Вселенные 4-го уровня создаются либо квантовыми колебаниями, либо столкновением мембран. Получается особый тип вселенных. В параллельных вселенных этого типа нет привычных нам правил и реальность отличается от того, к чему мы привыкли".

О Вселенной мы знаем пока очень мало. На самом деле, почти ничего. Но поскольку люди задумываются о том, что происходит после их смерти, смерть целой Вселенной интересует нас не меньше. За последние годы научное сообщество выдвинуло множество теорий - вы удивитесь, узнав, насколько сильно они отличаются друг от друга. Правды, само собой, не может знать никто.

1. Большое сжатие

Самая знаменитая теория о рождении Вселенной - это теория Большого взрыва. Она гласит, что вся материя изначально существовала как сингулярность - бесконечно плотная точка посреди великого ничто. А потом по непонятным причинам произошёл взрыв. Материя вырвалась наружу с невероятной скоростью и постепенно стала известной нам Вселенной.

Как вы могли догадаться, Большое сжатие - это Большой взрыв «наоборот». Вселенная постепенно расширяется под воздействием собственной гравитации, но этому должен быть предел - некая конечная точка, граница. Когда Вселенная достигнет этой границы, то прекратит расширяться и начнёт сжиматься. Тогда вся материя (планеты, звёзды, галактики, чёрные дыры -всё) снова сожмётся в одну бесконечно плотную точку.

Правда, последние данные этой теории противоречивы - учёные недавно обнаружили, что Вселенная расширяется всё быстрее.

2. Тепловая смерть Вселенной

В общем и целом Тепловая смерть - противоположность Большому сжатию. Согласно теории, гравитация способствует тому, что Вселенная продолжит расширяться в геометрической прогрессии. Галактики будут отдаляться от друга всё дальше и дальше, подобно несчастным любовникам, и всеобъемлющая чёрная пропасть между ними будет расти.

Вселенная следует тем же правилам, что и любая термодинамическая система: тепло равномерно распределяется по всему, что в ней есть. Всё вещество Вселенной равномерно распределено среди холодного, скучного и тёмного «тумана».

В конце концов все звёзды, одна за другой, вспыхнут и погаснут, а энергии для появления новых звёзд уже не будет - вселенная погаснет. Материя всё ещё останется на месте, но в форме частиц, чьё движение будет полностью хаотичным. Эти частицы будут сталкиваться друг с другом, но без обмена энергией. А люди? Люди тоже станут всего-навсего частицами посреди бескрайней пустоты.

3. Тепловая смерть плюс чёрные дыры

Согласно популярной теории, вся материя во Вселенной движется вокруг чёрных дыр: в центре почти всех известных нам галактик есть сверхмассивные чёрные дыры. Это может означать, что звёзды и даже целые галактики в итоге будут уничтожены, как только попадут в горизонт событий.

Когда-нибудь эти чёрные дыры поглотят большую часть материи, и мы останемся один на один с тёмной Вселенной. Время от времени здесь будут появляться вспышки света - это будет означать, что какой-то объект оказался достаточно близко к чёрной дыре, чтобы выделить энергию. Затем снова станет темно.

Потом более массивные чёрные дыры поглотят менее массивные и станут таким образом ещё больше. Но это ещё не конец Вселенной: чёрные дыры со временем испаряются (теряют свою массу), так как излучают то, что в современной науке получило название излучение Хокинга. И когда умрёт последняя чёрная дыра, во Вселенной останутся только равномерно распределённые частицы с излучением Хокинга.

4. Конец времени

Если и есть в этом мире хоть что-то вечное, то это, безусловно, время. Независимо от того, будет ли существовать Вселенная, время-то уж точно никуда не исчезнет - без него просто не было бы никакой возможности отличить предыдущий момент от последующего. Но что если время просто застынет? Что если того, что мы понимаем под моментами, вообще не будет? Всё застынет в одном и том же бесконечном мгновении - навсегда.

Предположим, мы живём в бесконечной Вселенной с бесконечным временем. Это значит, что всё, что может случиться, обязательно произойдёт со стопроцентной вероятностью. Такой же парадокс возникает, если вы живёте вечно. Представьте, что время вашей жизни неограниченно, поэтому всё, что только может произойти с вами, тоже обязательно произойдёт, причём бесконечное количество раз. Таким образом, если вы живёте вечно, то шанс ненадолго выбыть из строя составляет 100%, и вы потратите вечность в темноте космоса. На основании этого учёные сделали предположение: время, в конце концов, остановится.

Если бы вы могли жить вечно, чтобы испытать всё это (через миллиарды лет после гибели Земли), вы бы даже никогда и не поняли, что-то пошло не так. Время просто остановится, и, по мнению учёных, всё застынет в одном мгновении, как на фотографии - навсегда. Будет просто одно и то же мгновение. Вы бы никогда не умерли, никогда бы не состарились. Это было бы своего рода псевдобессмертие. Но вы бы никогда об этом не узнали.

5. Большой отскок

Большой отскок похож на Большое сжатие, но куда более оптимистичное. Сценарий тот же: под воздействием гравитации расширение Вселенной замедляется, и в итоге вся материя собирается в одной точке. Согласно этой теории, силы быстрого сжатия будет достаточно, чтобы случился новый Большой взрыв - и тогда появится новая, юная Вселенная. Согласно этой модели, ничто не погибнет - материя просто «перераспределится».

Но физикам и физике такое объяснение не нравится. Поэтому некоторые учёные утверждают, что, возможно, Вселенная не пройдёт весь путь обратно к сингулярности. Вместо этого она приблизится к этому состоянию максимально близко, а потом «отскочит» с помощью силы, подобной той, какая возникает, когда мяч отскакивает от пола.

Большой отскок очень похож на Большой взрыв - теоретически появится новая Вселенная. Таким образом, наша с вами Вселенная может быть не первой, а, скажем, 400 по счёту. Но нет никакого способа это доказать - как и опровергнуть.

6. Большой разрыв

Независимо от того, как именно погибнет Вселенная, учёные не стесняются для названия новой теории использовать слово «Большой». Это, кстати, ещё слабо сказано. Согласно теории Большого разрыва, невидимая сила под названием тёмная энергия заставит Вселенную расширяться быстрее. В итоге она так разгонится, что просто разорвётся на части.

Большинство теорий говорят, что Вселенная погибнет ещё очень нескоро. Но теория Большого разрыва сулит ей относительно скорую смерть - по предварительным оценкам это случится через 16 млрд лет.

Планеты и, возможно, жизнь ещё будут существовать. И этот вселенский катаклизм может разом всё погубить: разорвать всё на части или скормить космическим львам, живущим между вселенными. О том, что произойдёт, можно только догадываться. Но такой конец будет куда страшнее, чем медленная тепловая смерть.

7. Метастабильность вакуума

Теория основана на идее, что Вселенная постоянно находится в нестабильном состоянии - квантовая физика вообще говорит, что она балансирует на грани устойчивости. Некоторые учёные полагают, что через миллиарды лет Вселенная шагнёт за эту грань.

Когда это произойдёт, появится своего рода «пузырь». Думайте о нём, как об альтернативной Вселенной (хотя фактически это будет та же самая Вселенная с другими свойствами). Пузырь начнёт расширяться во всех направлениях со скоростью света и уничтожать всё, с чем соприкоснётся. И в итоге уничтожит всё.

Но не волнуйтесь: Вселенная при этом всё ещё будет существовать. Только законы физики в ней будут совершенно другими, но там тоже вполне может возникнуть жизнь. Только там не будет ничего, что мы, люди, будем в состоянии понять.

8. Временной барьер

Если мы попробуем рассчитать, какова вероятность существования мультивселенной, в которой есть бесконечное число вселенных, но немного (или совершенно) разных, то столкнёмся с той же проблемой, что и в теории о Конце времени: всё, что может случиться, обязательно случится.

Чтобы обойти эту проблему, учёные берут отдельный участок Вселенной и вычисляют вероятность его существования. Расчёты кажутся логичными, но делят Вселенную на отдельные куски - как торт. И у каждого куска есть граница, как у областей на политической карте мира. Только надо представить, что каждую страну разделяет устремляющая в небо стена.

Эта модель может существовать только в том случае, если границы - настоящие, физические, за пределы которых ничто не может выйти. Согласно расчётам, в ближайшие 3,7 млрд лет мы пересечём этот временной барьер, и для нас вселенная закончится.

Это в общих чертах - понимания физики, чтобы описать теорию более детально, у нас не хватает. У физиков, правда, тоже. Но перспектива кажется жутковатой.

9. Конца Вселенной не будет! (…мы же живём в мультивселенной, да?)

В мультивселенной бесконечные вселенные могут возникать в пределах всего существующего или за его пределами. Вселенные могут начинаться с Большого взрыва. Наша может закончиться Большим сжатием или Большим разрывом, или вообще Большим пинком (такую теорию ещё не придумали, так что если у вас есть знакомые физики, можете подкинуть им идею).

Но это не имеет значения: в мультивселенной наша Вселенная - не уникальный случай, она просто одна из многих. И хотя она может погибнуть, с мультивселенной при этом ничего особенного не случится. А значит, конца не будет.

Несмотря на то, что даже само время в других вселенных может быть совершенно другим и вести себя по-другому, новые вселенные в мультивселенной появляются всё время (извините за каламбур). Согласно физике, новых вселенных всегда будет больше, чем старых, так что в теории число вселенных постоянно растёт.

10. Вечная Вселенная

То, что Вселенная всегда была и всегда будет - одна из первых разработанных людьми концепций о её природе. Но есть и нечто посерьёзнее.

Можно предположить, что Большой взрыв был началом времени. Но возможно и то, что время существовало до него, а сингулярность и взрыв могли появиться из-за столкновения двух бран - листообразных структур пространства, формирующихся на более высоком уровне существования. Согласно этой модели, Вселенная циклична и всегда будет расширяться и сжиматься.

Теоретически мы может узнать это наверняка в ближайшие 20 лет. У учёных есть спутник «Планк» специально для наблюдений за Вселенной. Конечно, это нелегко, но учёные всё же могут понять, с чего началась наша Вселенная и чем она закончится. Теоретически, опять же.

Существование Большой Вселенной во все времена вызывало огромное количество вопросов и догадок и дало жизнь многим открытиям и гипотезам.

На краю света

Когда хотят сказать о чем-то, находящемся очень далеко от нас, нередко говорят:

на краю света.

А где этот край света ? Вероятно, в течение многих веков, прошедших с рождения этой поговорки, представление о крае света не раз изменялось. Для древних греков пределами ойкумены - обитаемой земли - была крохотная область .

За Геракловыми Столпами для них уже начиналась «терра инкогнита», неведомая земля. О Китае они не имели никакого понятия.

Эпоха Великих показала, что у Земли нет края, а Коперник, (подробнее: ), открывший , отбросил край света за сферу неподвижных звезд.

Николай Коперник — открыл Солнечную систему

Сформулировавший , отодвинул его вообще в бесконечность. Но Эйнштейн, чьи гениальные уравнения были решены советским ученым А. А. Фридманом, создал учение о нашей Малой Вселенной, дал возможность более точно определить край света. Он оказался от нас на расстоянии примерно 12-15 миллиардов световых лет.


Исаак Ньютон — открыл закон всемирного тяготения

Последователями Эйнштейна было четко сказано, что никакое материальное тело не может покинуть пределы Малой Вселенной, замкнутой силой всемирного тяготения, и мы никогда не узнаем, что же находится за ее пределами. Казалось, мысль человека достигла крайних возможных границ, и сама постигла их неизбежность. И, значит, и рваться дальше не следует.

Альберт Эйнштейн — создал учение о нашей Малой Вселенной

И более полвека человеческая мысль старалась не пересекать установленного крайнего рубежа, тем более что и в очерченных уравнениями Эйнштейна пределах было достаточно много загадочного и таинственного, над чем имело смысл подумать.

Даже фантастов, смелому полету мыслям которых никто никогда не ставил препон, и тех в общем, видимо, устраивали отведенные им области, заключавшие в себе несчетное количество миров самых различных классов и категорий: планет и звезд, Галактик и квазаров.

Какова Большая Вселенная

И лишь в ХХ столетии физики-теоретики впервые поставили перед собой вопрос о том, что же находится за пределами нашей Малой Вселенной, какова Большая Вселенная , в которую непрерывно со скоростью света продвигаются расширяющиеся границы нашей Вселенной?

Нам предстоит совершить самое дальнее путешествие. Мы следуем за мыслью ученых, совершивших это путешествие, с помощью математических формул. Мы совершим его на крыльях мечты. За нами идут этим же путем бесчисленные фантасты, которым тесными станут и те 12-15 миллиардов световых лет радиуса нашей Вселенной, отмеренные учеными согласно формулам Эйнштейна…

Итак, в путь! Стремительно набираем скорость. Здесь, конечно, недостаточны сегодняшние космические. Скорости и в десять раз больше едва-едва будут достаточны для изучения нашей Солнечной системы. Нам будет недостаточно и скорости света, не можем же мы потратить только на преодоление пространства нашей Вселенной десяток миллиардов лет!


Планеты солнечной системы

Нет, мы должны пройти этот участок пути за десяток секунд. И вот мы у границ Вселенной. Нестерпимо полыхают гигантские костры квазаров, которые всегда расположены почти у ее крайних рубежей. Вот они остались позади и словно бы подмигивают нам вслед: ведь излучение квазаров пульсирует, периодически изменяется.

Мы летим с прежней фантастической скоростью и вдруг оказываемся в окружении полного мрака. Ни искр далеких звезд, ни цветного молока загадочных туманностей. Может быть, Большая Вселенная и есть абсолютная пустота?

Включаем все возможные приборы. Нет, кое-какие намеки на присутствие материи есть. Изредка попадаются кванты различных участков электромагнитного спектра.

Удалось зафиксировать несколько метеорных пылинок - вещество. И еще. Довольно плотное облако гравитонов, мы четко ощущаем действие многих гравитационных масс. Но где же эти самые тяготеющие тела?

Ни различные телескопы, ни разнообразные локаторы не могут нам их показать. Так, может быть, это все уже «прогоревшие» пульсары и «черные дыры», конечные стадии развития звезд, когда материя, собранная в гигантские образования, не может сопротивляться собственному полю тяготения и, наглухо перепеленав себя, погружается в долгий, почти беспробудный сон?

Такое образование невозможно увидеть в телескоп - оно ничего не излучает. Его нельзя обнаружить и локатором: оно безвозвратно поглощает любые попадающие на него лучи. И лишь гравитационное поле выдает его присутствие.

Что же, Большая Вселенная бесконечна не только в пространстве, но и во времени. 15 миллиардов лет существования Малой Вселенной по сравнению с вечностью существования Большой Вселенной - даже не мгновение, не секунда по сравнению с тысячелетием; мы можем высчитать, сколько секунд входит в состав тысячелетия и получим хотя и большую, но конечную цифру.

А сколько миллиардолетий входит в состав вечности? Бесконечное количество! Вечность просто несоизмерима с миллиардолетиями! Так вот, за эти неисчислимые времена успели «прогореть» любые, самые экономно горевшие звездные костры, успели они пройти все стадии звездной жизни, успели потухнуть и остыть почти до абсолютного нуля.

Кстати, температура тела, оказавшегося в пространстве Большой Вселенной, ни на тысячную долю градуса не отличается от абсолютного нуля шкалы Кельвина. Между тем градусник, помещенный в любой точке Малой Вселенной, покажет несколько градусов положительной температуры: ведь свет самых далеких звезд несет в себе некоторую энергию. В нашей Малой Вселенной не только светло, но и тепло!

Да, в Большой Вселенной не очень уютно! Притормаживаем скорость нашего полета до обычных в Малой Вселенной величин - десятков и сотен километров в секунду.

Объекты, населяющие Большую Вселенную

Рассмотрим некоторые из населяющих Большую Вселенную объектов . Вот пролетает мимо гигантская (судя по величине ее гравитационного поля) масса вещества. Вглядываемся в экран сверхлокатора.

Оказывается, могучее поле порождает крохотное образование, его диаметр всего около десятка километров. Нейтронная звезда! Осматриваем ее поверхность, она идеально гладкая, словно прошла тщательную полировку в хорошей мастерской.

Вдруг на этой поверхности мгновенная вспышка: притянутый могучим притяжением, в нашу мертвую звезду врезался метеорит, кусочек обычного для нас вещества. Нет, он не остался лежать на поверхности звездного трупа. Он как-то очень быстро растекся по его поверхности лужицей твердого вещества, а затем впитался без остатка в грунт…

Шутки плохи с такими могучими карликами! Ведь их всемогущее тяготение точно так же без остатка впитает и звездолет, и его экипаж, и приборы и все превратит в нейтронную жидкость, из которой возникнут, спустя времена, водород и гелий новой Малой Вселенной.

И конечно, в этой переплавке будут забыты все события, которые были у веществ в наши дни, так же, как после переплавки металла нельзя восстановить прежних контуров пошедших в лом деталей машин.

Какое пространство Большой Вселенной

Да, здесь многое не так, как в нашей Малой Вселенной. Ну а какое пространство Большой Вселенной ? Каковы его свойства?
Ставим опыты. Пространство такое же, как и у нас, трехмерное . Как и у нас, оно искривлено местами гравитационным полем. Да, являясь одной из форм существования материи, пространство накрепко связано с материей, его наполняющей.

Особенно ярко проявляется эта связь здесь, где гигантские массы материи сконцентрированы в крохотные образования. Мы уже видели некоторые из них - «черные дыры» и нейтронные звезды. Эти образования, являющиеся закономерным результатом развития звезд, уже найдены и в нашей Вселенной.


Черная дыра в большой Вселенной

Но встречаются здесь и материальные образования, значительно меньшие по величине - всего в метры, сантиметры или даже микроны диаметром, однако масса их достаточно велика, они тоже состоят из сверхуплотненной материи. Сами собой такие тела возникнуть не могут, их собственного тяготения недостаточно, чтобы плотно себя спеленать. Но они могут существовать устойчиво, если посторонняя сила стиснула их до такого состояния.

Что это за сила? Или, может быть, это обломки по каким-либо причинам разрушившихся более крупных глыб сверхплотного вещества? Это - планкеоны К. П. Станюковича.

В Большой Вселенной встречается материя и в обычном для нас виде. Нет, это не звезды, они меньше звезд. В нашей Малой Вселенной эти образования могли бы быть небольшими планетами или спутниками планет.

Может быть, они и были когда-либо ими в какой-то неизвестной нам Малой Вселенной, но погасли и съежились звезды, вокруг которых они вращались, какая-то случайность оторвала их от центральных светил, и с тех пор, как распались их «малые вселенные», блуждают они по бесконечности Большой Вселенной «без руля и без ветрил».

Блуждающие планеты

Может быть, среди этих блуждающих планет есть и такие, что были населены разумными существами? Конечно, в условиях Большой Вселенной жизнь на них не может долго существовать. Эти насквозь промороженные планеты лишены энергетических источников.

У них давно распались до последней молекулы запасы радиоактивных веществ, у них начисто отсутствует энергия ветра, воды, ископаемых топлив: ведь все эти источники энергии имеют своим первоисточником лучи центрального светила, а они давным-давно погасли.

Но если обитатели этих миров умели предвидеть предстоящую судьбу, они могли запечатать в этих своих планетах письма к тем, кто через неведомые времена посетит их и сможет прочитать и понять. Впрочем, так ли уж вероятна возможность их длительного существования в бесконечном пространстве этой, столь враждебной живому Вселенной?

Большая Вселенная наполнена веществом примерно столь же «неплотно», как и наша, Малая. При этом надо помнить, что то обилие звезд, которое мы наблюдаем в безлунную ночь на небе, не типично для Малой Вселенной. Просто наше Солнце, а значит, и Земля входят в состав звездного роя - нашей Галактики.

Межгалактическое пространство

Более типично межгалактическое пространство , из которого были бы видны только несколько Галактик, легкими, чуть светящимися облачками, упавшими на черный бархат неба. Близкие друг к другу звезды и Галактики движутся относительно друг друга со скоростями в десятки и сотни километров в секунду.


Звезды межгалактического пространства

Как видите, эти скорости невелики. Но они таковы, что препятствуют падению одних небесных тел на другие. При сближении, скажем, двух звезд их траектории несколько искривятся, но звезды полетят каждая своим путем. Вероятность столкновения или сближения звезд практически равна нулю даже в густонаселенных звездных городах, вроде нашей Галактики.

Примерно такова же вероятность столкновения материальных тел в Большой Вселенной. И запечатанные для сверхдалеких потомков письма, учитывая и сверхнизкие температуры, которые остановили даже тепловое движение молекул, также смогут существовать неограниченно долгое время. Не это ли может служить великолепным материалом для фантастической повести под названием «Письмо из вечности»?

Итак, в Большой Вселенной мы не нашли пространства, несхожего с нашим трехмерным. По всей вероятности, пространства четырех и многих измерений - голая математическая абстракция, не имеющая реальных воплощений, если, конечно, не считать четвертым измерением время.

Но оно резко отличается от трех первых измерений (вперед-назад, влево-право, вверх-вниз) самим своим характером.

Образование Малой Вселенной

Ну а как возникла в Большой Вселенной наша Малая Вселенная ? Некоторые ученые полагают, что в результате столкновения двух сверхмассивных образований материи, находившейся в некой «дозвездной» форме, единым махом выделилась вся материя, входящая в состав нашей Вселенной. Она начала стремительно расширяться со скоростью света во все стороны, образуя в бесконечном теле Большой Вселенной своеобразный светящийся пузырек.

Теория большого взрыва Вселенной


Кирилл Петрович Станюкович — автор теории большого взрыва Вселенной

Трудно сказать, почему начался этот большой взрыв Вселенной . Может быть, при столкновении двух планкеонов, может быть, случайная флуктуация плотности какого-либо планкеона вызвала появление первых искр этого взрыва.

Он мог быть очень скромным по масштабам, но он выбросил гравитационную волну, и, когда она достигла ближайших планкеонов, те тоже «вступили реакцию» - началось высвобождение скованной притяжением материи, сопровождающееся огромными выбросами и веществами и квантов электромагнитного излучения.

Небольшие планкеоны осуществляли это превращение сразу, а крупные, образовавшие впоследствии ядра Галактик, затрачивали на этот процесс миллиарды лет.

И сегодня еще астрономы удивляются не иссякающей щедрости ядер некоторых Галактик, выбрасывающих неистовые потоки газов, лучей, скоплений звезд. Это означает, что не завершился в них процесс превращения дозвездного вещества материи в звездное вещество… Все дальше разлетаются искры великого гравитационного пожара и все новые планкеоны вспыхивают, подожженные этими искрами.

Квазары

Астрономы знают несколько сравнительно молодых пожаров, которые, вероятно, в будущем расцветут роскошными Галактиками. Это так называемые квазары . Все они находятся очень далеко от нас, на самом «краю» нашей Малой Вселенной. Это самое начало горения ядер будущих Галактик.

Пройдут миллиарды лет, и высвобождающееся из пламени этих пожаров вещество сформируется в потоки звезд и планет, которые образуют вокруг этих ядер красивые спиральные венцы. Они станут удивительно похожи на существующие сейчас спиральные Галактики.

Но, к сожалению, в те времена уже догорят наши Галактики и разлетятся в пространство пригоршнями остывших мертвых тел, вероятно, во многом подобных по характеру составляющей их материи дозвездному веществу. Для них цикл замкнется, пока не случится новый «пожар материи».

А в Галактиках, образуемых горением сегодняшних квазаров, появятся планеты, пригодные для развития и жизни, а, быть может, и разума. И их мудрецы будут смотреть на свои звездные небеса и гадать о том, почему они так одиноки во Вселенной? Будет ли в те сверхдалекие времена жить разум людей? Пройдет ли он сквозь немыслимые бездны времени?

Или переплавятся все создания нашей культуры в каком-либо планкеоне без следа, так что останется только одна материя - вечная и неуничтожимая? Нет ответа на все эти вопросы, и неизвестно, когда даст на них ответы наука. Но, раз возникнув, разумная жизнь, если она перейдет первые рискованные этапы своего развития, будет все укреплять позиции.

Что может угрожать культуре землян, когда она распространится на группу планетных систем ближайших звезд? Космическая катастрофа? Взрыв Солнца, внезапно оказавшегося сверхновой звездой? Это нанесет ей не больше ущерба, чем сегодня волна цунами, смывшая пару островов, культуре человечества?

Да, разумная, жизнь, вышедшая на такой рубеж, будет такой же неуничтожимой, как сама материя. И не будут ей страшны ни гигантские пропасти времени, ни неизмеримые провалы пространства. И, все-таки, наше путешествие в Большую Вселенную следует считать ненаучной фантастикой, нелепым вымыслом.

Нет, дело не в том, что окажется иным, представляемое нами пространство Большой Вселенной, что окажется иным представляемое нами ее «население». Нет, во всех этих вопросах мы твердо придерживались известных нам научных фактов, шли по дорогам, уже пройденным гипотезами ученых. Дело в другом.

Невозможно путешествие в Большую Вселенную

Дело в том, что путешествие в Большую Вселенную может оказаться для нас, людей Земли невозможным , невыполнимым. Вспомните основные свойства нашей Вселенной. Ведь она «расширяющаяся». При этом ее «расширяющиеся» грани движутся со скоростью, максимально возможной в нашей Вселенной - со скоростью света в пустоте.

Но такая скорость невозможна ни для какого материального тела. Ведь по мере того, как будет расти скорость, приближаясь к скорости света, будет непрерывно увеличиваться масса этого тела. Очень скоро она превзойдет все возможные величины - массы планет, звезд, квазаров, галактик, всей нашей Вселенной.


Путешествие в Большую Вселенную

Масса нашего разгоняемого тела станет бесконечно большой. Ну, а придать ускорение бесконечно большой массе можно только бесконечно большой силой. Легко понять, что мы зашли в тупик. Наш межзвездный корабль, обладающий бесконечно большой массой, мы не сможем сдвинуть с места. И никогда не удастся человечеству догнать луч света.

А ведь речь идет не о скорости света, а о несравненно больших скоростях, которые позволили бы пересечь всю нашу Вселенную за считанные минуты. Этот метод космических путешествий был извлечен из томов ненаучной фантастики.

Подобная скромность понятна: ничего конкретного о придуманных фантастами терминах сообщить невозможно. Ибо любое утверждение о скоростях выше скоростей света сегодня ненаучно, фантастично.

И с современной точки зрения, разговор о сверхскоростных перемещениях - бессмыслица. Конечно, она недопустима в научно-популярных книгах. Разве только в особо отмеченном случае, когда очевидно, что это простая выдумка, допущенная в «служебных целях», чтобы нагляднее показать главное.

(Пока оценок нет)

Доктор педагогических наук Е. ЛЕВИТАН.

Вглядитесь в недостижимые ранее глубины Вселенной.

Любознательный пилигрим добрался до "края света" и пытается увидеть: а что же там, за краем?

Иллюстрация к гипотезе рождения метагалактик из распадающегося гигантского пузыря. Пузырь вырос до огромных размеров на стадии стремительного "раздувания" Вселенной. (Рисунок из журнала "Земля и Вселенная".)

Не правда ли, странное название статьи? Разве Вселенная не одна? К концу ХХ века выяснилось, что картина мироздания неизмеримо сложнее той, которая представлялась совершенно очевидной сто лет назад. Ни Земля, ни Солнце, ни наша Галактика не оказались центром Вселенной. На смену геоцентрической, гелиоцентрической и галактоцентрической системам мира пришло представление о том, что мы живем в расширяющейся Метагалактике (наша Вселенная). В ней бесчисленное множество галактик. Каждая, как и наша, состоит из десятков или даже сотен миллиардов звезд-солнц. И нет никакого центра. Обитателям каждой из галактик лишь кажется, что именно от них во все стороны разбегаются другие звездные острова. Несколько десятилетий назад астрономы могли лишь предполагать, что где-то существуют планетные системы, подобные нашей Солнечной. Сейчас - с высокой степенью достоверности называют ряд звезд, у которых обнаружены "протопланетные диски" (из них когда-нибудь сформируются планеты), и уверенно говорят об открытии нескольких планетных систем.

Процесс познания Вселенной бесконечен. И чем дальше, тем все более дерзкие, порой кажущиеся совершенно фантастическими, задачи ставят перед собой исследователи. Так почему же не предположить, что астрономы откроют когда-нибудь другие вселенные? Ведь вполне вероятно, что наша Метагалактика - это не вся Вселенная, а только какая-то ее часть...

Едва ли современные астрономы и даже астрономы очень далекого будущего смогут когда-нибудь увидеть собственными глазами другие вселенные. И все же наука уже сейчас располагает некоторыми данными о том, что наша Метагалактика может оказаться одной из множества мини-вселенных.

Вряд ли кто-нибудь сомневается в том, что жизнь и разум могут возникнуть, существовать и развиваться лишь на определенном этапе эволюции Вселенной. Трудно вообразить, что какие-то формы жизни появились раньше, чем звезды и движущиеся вокруг них планеты. Да и не всякая планета, как мы знаем, пригодна для жизни. Необходимы определенные условия: довольно узкий интервал температур, состав воздуха, пригодный для дыхания, вода... В Солнечной системе в таком "поясе жизни" оказалась Земля. А наше Солнце, вероятно, расположено в "поясе жизни" Галактики (на определенном расстоянии от ее центра).

Таким образом сфотографировано много чрезвычайно слабых (по блеску) и далеких галактик. У наиболее ярких из них удалось рассмотреть некоторые подробности: структуру, особенности строения. Блеск самых слабых из получившихся на снимке галактик - 27,5 m , а точечные объекты (звезды) еще слабее (до 28,1 m)! Напомним, что невооруженным глазом люди с хорошим зрением и при самых благоприятных условиях наблюдения видят звезды примерно 6 m (это в 250 миллионов раз более яркие объекты, чем те, у которых блеск 27 m).
Создаваемые ныне подобные наземные телескопы по своим возможностям уже сравнимы с возможностями космического телескопа Хаббла, а в чем-то даже превосходят их.
А какие условия нужны для того, чтобы возникли звезды и планеты? Прежде всего, это связано с такими фундаментальными физическими константами, как постоянная тяготения и константы других физических взаимодействий (слабого, электромагнитного и сильного). Численные значения этих констант физикам хорошо известны. Даже школьники, изучая закон всемирного тяготения, знакомятся с константой (постоянной) тяготения. Студенты из курса общей физики узнают и о константах трех других видов физического взаимодействия.

Сравнительно недавно астрофизики и специалисты в области космологии осознали, что именно существующие значения констант физических взаимодействий необходимы, чтобы Вселенная была такой, какая она есть. При других физических константах Вселенная была бы совершенно иной. Например, время жизни Солнца могло быть всего 50 миллионов лет (этого слишком мало для возникновения и развития жизни на планетах). Или, скажем, если бы Вселенная состояла только из водорода или только из гелия - это тоже сделало бы ее совершенно безжизненной. Варианты Вселенной с иными массами протонов, нейтронов, электронов никак не подходят для жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Расчеты убеждают: элементарные частицы нам нужны именно такие, какие они есть! И размерность пространства имеет фундаментальное значение для существования как планетных систем, так и отдельных атомов (с движущимися вокруг ядер электронами). Мы живем в трехмерном мире и не могли бы жить в мире с большим или меньшим числом измерений.

Получается, что во Вселенной все будто "подогнано" так, чтобы жизнь в ней могла появиться и развиваться! Мы, конечно, нарисовали очень упрощенную картину, потому что в возникновении и развитии жизни огромную роль играют не только физика, но и химия, и биология. Впрочем, при иной физике иными могли бы стать и химия, и биология...

Все эти рассуждения приводят к тому, что в философии называют антропным принципом. Это попытка рассматривать Вселенную в "человекомерном" измерении, то есть с точки зрения его существования. Сам по себе антропный принцип не может объяснить, почему Вселенная такова, какой мы ее наблюдаем. Но он в какой-то степени помогает исследователям формулировать новые задачи. Например, удивительную "подгонку" фундаментальных свойств нашей Вселенной можно рассматривать как обстоятельство, свидетельствующее об уникальности нашей Вселенной. А отсюда, похоже, один шаг до гипотезы о существовании совершенно других вселенных, миров, абсолютно не похожих на наш. И их число в принципе может быть неограниченно огромным.

Теперь попробуем приблизиться к проблеме существования других вселенных с позиций современной космологии, науки, изучающей Вселенную как целое (в отличие от космогонии, которая исследует происхождение планет, звезд, галактик).

Вспомните, открытие того, что Метагалактика расширяется, почти сразу же привело к гипотезе о Большом взрыве (см. "Наука и жизнь" № 2, 1998 г.). Считается, что он произошел примерно 15 миллиардов лет назад. Очень плотное и горячее вещество проходило одну за другой стадии "горячей Вселенной". Так, через 1 миллиард лет после Большого взрыва из образовавшихся к тому времени облаков водорода и гелия стали возникать "протогалактики" и в них - первые звезды. Гипотеза "горячей Вселенной" основывается на расчетах, позволяющих проследить историю ранней Вселенной начиная буквально с первой секунды.

Вот что об этом писал наш известный физик академик Я. Б. Зельдович: "Теория Большого взрыва в настоящий момент не имеет сколько-нибудь заметных недостатков. Я бы даже сказал, что она столь же надежно установлена и верна, сколь верно, что Земля вращается вокруг Солнца. Обе теории занимали центральное место в картине мироздания своего времени, и обе имели много противников, утверждавших, что новые идеи, заложенные в них, абсурдны и противоречат здравому смыслу. Но подобные выступления не в состоянии препятствовать успеху новых теорий".

Это было сказано в начале 80-х годов, когда уже делались первые попытки существенно дополнить гипотезу "горячей Вселенной" важной идеей о том, что происходило в первую секунду "творения", когда температура была выше 10 28 К. Сделать еще один шаг к "самому началу" удалось благодаря новейшим достижениям физики элементарных частиц. Именно на стыке физики и астрофизики стала развиваться гипотеза "раздувающейся Вселенной" (см. "Наука и жизнь" № 8, 1985 г.). По своей необычности гипотеза "раздувающейся Вселенной" может быть вполне отнесена к числу самых "сумасшедших". Однако из истории науки известно, что именно такие гипотезы и теории нередко становятся важными вехами на пути развития науки.

Суть гипотезы "раздувающейся Вселенной" в том, что в "самом начале" Вселенная чудовищно быстро расширялась. За какие-нибудь 10 -32 с размер рождающейся Вселенной вырос не в 10 раз, как это полагалось бы при "нормальном" расширении, а в 10 50 или даже в 10 1000000 раз. Расширение происходило ускоренно, а энергия в единице объема оставалась неизменной. Ученые доказывают, что начальные моменты расширения происходили в "вакууме". Слово это здесь поставлено в кавычках, поскольку вакуум был не обычным, а ложным, ибо трудно назвать обычным "вакуум" плотностью10 77 кг/м 3 ! Из такого ложного (или физического) вакуума, обладавшего удивительными свойствами (например, отрицательным давлением), могла образоваться не одна, а множество метагалактик (в том числе, конечно, и наша). И каждая из них - это мини-вселенная со своим набором физических констант, своей структурой и другими присущими ей особенностями (подробнее об этом см. "Земля и Вселенная" № 1, 1989 г.).

Но где же эти "родственники" нашей Метагалактики? По всей вероятности, они, как и наша Вселенная, образовались в результате "раздувания" домен ("домены" от французского domaine - область, сфера), на которые немедленно разбилась очень ранняя Вселенная. Поскольку каждая такая область раздулась до размеров, превышающих нынешний размер Метагалактики, то их границы удалены одна от другой на огромные расстояния. Возможно, ближайшая из мини-вселенных находится от нас на расстоянии порядка 10 35 световых лет. Напомним, что размер Метагалактики "всего" 10 10 световых лет! Получается, что не рядом с нами, а где-то очень-очень далеко друг от друга существуют иные, вероятно, совершенно диковинные, по нашим понятиям, миры...

Итак, возможно, что мир, в котором мы живем, значительно сложнее, чем предполагалось до сих пор. Вполне вероятно, что он состоит из бесчисленного множества вселенных во Вселенной. Об этой Большой Вселенной, сложной, удивительно многообразной, мы пока практически ничего не знаем. Но одно все-таки, кажется, знаем. Какими бы ни были далекие от нас другие мини-миры, каждый из них реален. Они не вымышлены, подобно некоторым модным ныне "параллельным" мирам, о которых сейчас нередко толкуют люди, далекие от науки.

Ну, а что же все-таки, в конце концов, получается? Звезды, планеты, галактики, метагалактики все вместе занимают лишь самое крошечное место в безграничных просторах чрезвычайно разреженного вещества... И больше во Вселенной ничего нет? Уж слишком просто... В это как-то даже трудно поверить.

И астрофизики уже давно что-то ищут во Вселенной. Наблюдения свидетельствуют о существовании "скрытой массы", какой-то невидимой "темной" материи. Ее нельзя увидеть даже в самый мощный телескоп, но она проявляет себя своим гравитационным воздействием на обычное вещество. Еще совсем недавно астрофизики предполагали, что в галактиках и в пространстве между ними такой скрытой материи примерно столько же, сколько и наблюдаемого вещества. Однако в последнее время многие исследователи пришли к еще более сенсационному выводу: "нормального" вещества в нашей Вселенной - не более пяти процентов, остальное - "невидимки".

Предполагают, что из них 70 процентов - это равномерно распределенные в пространстве квантомеханические, вакуумные структуры (именно они обусловливают расширение Метагалактики), а 25 процентов - различные экзотические объекты. Например, черные дыры малой массы, почти точечные; очень протяженные объекты - "струны"; доменные стенки, о которых уже мы упоминали. Но кроме таких объектов "скрытую" массу могут составлять целые классы гипотетических элементарных частиц, например "зеркальных частиц". Известный российский астрофизик академик РАН Н. С. Кардашев (когда-то очень давно мы с ним оба были активными членами астрономического кружка при Московском планетарии) предполагает, что из "зеркальных частиц" может состоять невидимый нами "зеркальный мир" со своими планетами и звездами. А вещества в "зеркальном мире" примерно в пять раз больше, чем в нашем. Оказывается, у ученых есть некоторые основания предполагать, что "зеркальный мир" как бы пронизывает наш. Вот только найти его пока не удается.

Идея почти сказочная, фантастическая. Но как знать, может быть, кто-нибудь из вас - нынешних любителей астрономии - станет исследователем в грядущем ХХI веке и сумеет раскрыть тайну "зеркальной Вселенной".

Публикации по теме в "Науке и жизни"

Шульга В. Космические линзы и поиск темного вещества во Вселенной. - 1994, № 2.

Ройзен И. Вселенная между мгновением и вечностью. - 1996, №№ 11, 12.

Сажин М., Шульга В. Загадки космических струн. - 1998, № 4.



Предыдущая статья: Следующая статья:

© 2015 .
О сайте | Контакты
| Карта сайта