Вышеупомянутая энергия вакуума непостоянна: она бурлит и взрывается пузырьками размером с планковскую длину. Эта пена искажает ткань пространства-времени , размывая ответы на вопрос, когда и где. Представьте себе, что вы сегодня дома, а завтра - в гостях. При этом, вы сегодня в гостях, а завтра - дома! Причинно-следственная связь ре работает.
По сути, основная геометрия мира не гладкая. Наоборот, существуют «пиксели» пространства-времени, которые нельзя увеличить дальше. Частицы не движутся непрерывно, а совершают небольшие квантовые скачки от одного пикселя к другому.
Такое квантованное пространство-время является конечной точкой малости, а также концом этого путешествия.
Надеюсь, вам понравилось это путешествие! Постарайтесь вернуть здравый смысл обратно.
#научпоп #наука #science #ученые #nasa #spacex #книга #факты #физика
По сути, основная геометрия мира не гладкая. Наоборот, существуют «пиксели» пространства-времени, которые нельзя увеличить дальше. Частицы не движутся непрерывно, а совершают небольшие квантовые скачки от одного пикселя к другому.
Такое квантованное пространство-время является конечной точкой малости, а также концом этого путешествия.
Надеюсь, вам понравилось это путешествие! Постарайтесь вернуть здравый смысл обратно.
#научпоп #наука #science #ученые #nasa #spacex #книга #факты #физика
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как появляются гравитационные волны и что дало нам их открытие? Как это связано с предсказанием Хокинга? #наука #факты #факт #фактымира #интересныефакты #полезныефакты #фактдня #знания #жизнь #интересное #познавательно
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Впервые в истории исследователи обнаружили кандидатов на нейтрино
Впервые в истории исследователи обнаружили кандидатов на нейтрино, созданных Большим адронным коллайдером (БАК).
В качестве важной вехи в физике элементарных частиц в новом исследовании увидели шесть взаимодействий нейтрино во время эксперимента на баке. Нейтрино — это субатомные частицы, которые имеют очень маленькую массу, как электрон, но не имеют электрического заряда, что делает их чрезвычайно сложными для обнаружения.
Эти нейтрино были созданы во время первого запуска детектора эмульсии, который был объединен с сотрудничеством CERN с FASER в 2018 году.
Этот прорыв является шагом на пути к более глубокому пониманию этих неуловимых частиц и той роли, которую они играют во Вселенной.
БАК, который включает в себя четыре основных детектора: ALICE, ATLAS, CMS и LHCb, обычно работает путем столкновения двух пучков частиц высокой энергии друг с другом со скоростью, близкой к скорости света. Когда заряженные частицы, такие как протоны, сталкиваются друг с другом с такой высокой скоростью, энергия удара превращается в материю в виде новых частиц или субатомных частиц. Таким образом, БАК может по существу "производить" субатомные частицы.
В ходе этого запуска на БАК команда проводила пилотное испытание с помощью нового детектора эмульсии, состоящего из плотных металлических пластин из свинца и вольфрама, перемежающихся слоями эмульсии. Эмульсионные пластины или слои в физике работают во многом как фотопленка старой школы. Когда полосы пленки подвергаются воздействию света, фотоны проявляются в виде изображений по мере развития пленки. Аналогично, с помощью этого прибора при воздействии столкновений частиц эмульсионные слои после обработки выявляли нейтринные взаимодействия.
Частицы, столкнувшиеся во время этого испытания, произвели нейтрино, которые затем разбились на ядра в плотном металле пластин. Согласно заявлению, полученные частицы прошли через эмульсионные слои и создали заметные "отпечатки", оставленные позади.
Это только начало очень амбициозных поисков по обнаружению нейтринных взаимодействий и продолжению изучения странного мира субатомных частиц.
Эта работа была опубликована сегодня в журнале Physical Review D.
Впервые в истории исследователи обнаружили кандидатов на нейтрино, созданных Большим адронным коллайдером (БАК).
В качестве важной вехи в физике элементарных частиц в новом исследовании увидели шесть взаимодействий нейтрино во время эксперимента на баке. Нейтрино — это субатомные частицы, которые имеют очень маленькую массу, как электрон, но не имеют электрического заряда, что делает их чрезвычайно сложными для обнаружения.
Эти нейтрино были созданы во время первого запуска детектора эмульсии, который был объединен с сотрудничеством CERN с FASER в 2018 году.
Этот прорыв является шагом на пути к более глубокому пониманию этих неуловимых частиц и той роли, которую они играют во Вселенной.
БАК, который включает в себя четыре основных детектора: ALICE, ATLAS, CMS и LHCb, обычно работает путем столкновения двух пучков частиц высокой энергии друг с другом со скоростью, близкой к скорости света. Когда заряженные частицы, такие как протоны, сталкиваются друг с другом с такой высокой скоростью, энергия удара превращается в материю в виде новых частиц или субатомных частиц. Таким образом, БАК может по существу "производить" субатомные частицы.
В ходе этого запуска на БАК команда проводила пилотное испытание с помощью нового детектора эмульсии, состоящего из плотных металлических пластин из свинца и вольфрама, перемежающихся слоями эмульсии. Эмульсионные пластины или слои в физике работают во многом как фотопленка старой школы. Когда полосы пленки подвергаются воздействию света, фотоны проявляются в виде изображений по мере развития пленки. Аналогично, с помощью этого прибора при воздействии столкновений частиц эмульсионные слои после обработки выявляли нейтринные взаимодействия.
Частицы, столкнувшиеся во время этого испытания, произвели нейтрино, которые затем разбились на ядра в плотном металле пластин. Согласно заявлению, полученные частицы прошли через эмульсионные слои и создали заметные "отпечатки", оставленные позади.
Это только начало очень амбициозных поисков по обнаружению нейтринных взаимодействий и продолжению изучения странного мира субатомных частиц.
Эта работа была опубликована сегодня в журнале Physical Review D.
Что такое теория Большого взрыва?
Теория Большого взрыва является ведущим объяснением того, как возникла Вселенная. Проще говоря, в нем говорится, что Вселенная, какой мы ее знаем, началась с бесконечно горячей и плотной единой точки, которая раздувалась и растягивалась — сначала с невообразимой скоростью, а затем с более измеримой скоростью — в течение следующих 13,8 миллиардов лет до все еще расширяющегося космоса, который мы знаем сегодня.
Существующие технологии еще не позволяют астрономам буквально заглянуть в прошлое зарождения Вселенной, многое из того, что мы понимаем о Большом взрыве, основано на математических формулах и моделях. Однако астрономы могут увидеть "эхо" расширения через явление, известное как космический микроволновый фон.
Около 13,7 миллиарда лет назад все во всей Вселенной было сконденсировано в бесконечно малой сингулярности, точке бесконечной плотности и тепла.
Внезапно началось взрывное расширение, которое было быстрее скорости света. Это был период космической инфляции, который длился всего доли секунды — около 10^-32 секунды, согласно теории физика Алана Гута 1980 года, которая навсегда изменила наше представление о Большом взрыве.
Когда космическая инфляция подошла к внезапному и все еще загадочному концу, начался поток материи и излучения, известный как “повторный нагрев”, начал заселять нашу Вселенную веществом, которое мы знаем сегодня: частицами, атомами, веществом, которое станет звездами и галактиками и так далее.
Все это произошло всего за первую секунду после возникновения Вселенной, когда температура всего еще была безумно высокой, около 10 миллиардов градусов по Фаренгейту (5,5 миллиарда по Цельсию), по данным НАСА. Космос теперь содержал огромное множество фундаментальных частиц, таких как нейтроны, электроны и протоны — сырье, которое станет строительными блоками для всего, что существует сегодня.
Этот ранний "суп" невозможно увидеть, потому что он не мог удерживать видимый свет. Свободные электроны заставили свет (фотоны) рассеиваться так, как солнечный свет рассеивается от капель воды в облаках. Однако со временем эти свободные электроны встретились с ядрами и создали нейтральные атомы, или атомы с равными положительными и отрицательными электрическими зарядами.
Это позволило свету, наконец, проникнуть внутрь, примерно через 380 000 лет после Большого взрыва.
Иногда называемый "послесвечением" Большого взрыва, этот свет известен как космический микроволновый фон (CMB). Впервые он был предсказан в 1948 году, но был найден случайно почти 20 лет спустя.
Это случайное открытие произошло, когда Арно Пензиас и Роберт Уилсон, оба из Bell Telephone Laboratories в Нью-Джерси, строили радиоприемник в 1965 году и зафиксировали более высокие, чем ожидалось, температуры . Сначала они подумали, что аномалия произошла из-за голубей, пытающихся устроиться внутри антенны и их отходов, но они убрали беспорядок и убили голубей, а аномалия сохранялась.
Одновременно команда Принстонского университета во главе с Робертом Дике пыталась найти доказательства CMB и поняла, что Пензиас и Уилсон наткнулись на него со своими странными наблюдениями. Каждая из этих двух групп опубликовала статьи в "Астрофизическом журнале" в 1965 году.
Поскольку мы не можем видеть это непосредственно, ученые пытались выяснить, как "увидеть" Большой взрыв с помощью других мер. В одном случае космологи моделируют 4000 версий текущей Вселенной на массивном суперкомпьютере.
Они пытаются угадать детскую фотографию нашей Вселенной по последней картинке.
CMB наблюдался многими исследователями в настоящее время и во многих миссиях космических аппаратов. Одной из самых известных космических миссий для этого был спутник НАСА Cosmic Background Explorer (COBE), который нанес на карту небо в 1990-х годах.
По стопам COBE последовало несколько других миссий, таких как эксперимент "Бумеранг", микроволновый зонд анизотропии Уилкинсона (WMAP) и спутник Планка Европейского космического агентства.
Теория Большого взрыва является ведущим объяснением того, как возникла Вселенная. Проще говоря, в нем говорится, что Вселенная, какой мы ее знаем, началась с бесконечно горячей и плотной единой точки, которая раздувалась и растягивалась — сначала с невообразимой скоростью, а затем с более измеримой скоростью — в течение следующих 13,8 миллиардов лет до все еще расширяющегося космоса, который мы знаем сегодня.
Существующие технологии еще не позволяют астрономам буквально заглянуть в прошлое зарождения Вселенной, многое из того, что мы понимаем о Большом взрыве, основано на математических формулах и моделях. Однако астрономы могут увидеть "эхо" расширения через явление, известное как космический микроволновый фон.
Около 13,7 миллиарда лет назад все во всей Вселенной было сконденсировано в бесконечно малой сингулярности, точке бесконечной плотности и тепла.
Внезапно началось взрывное расширение, которое было быстрее скорости света. Это был период космической инфляции, который длился всего доли секунды — около 10^-32 секунды, согласно теории физика Алана Гута 1980 года, которая навсегда изменила наше представление о Большом взрыве.
Когда космическая инфляция подошла к внезапному и все еще загадочному концу, начался поток материи и излучения, известный как “повторный нагрев”, начал заселять нашу Вселенную веществом, которое мы знаем сегодня: частицами, атомами, веществом, которое станет звездами и галактиками и так далее.
Все это произошло всего за первую секунду после возникновения Вселенной, когда температура всего еще была безумно высокой, около 10 миллиардов градусов по Фаренгейту (5,5 миллиарда по Цельсию), по данным НАСА. Космос теперь содержал огромное множество фундаментальных частиц, таких как нейтроны, электроны и протоны — сырье, которое станет строительными блоками для всего, что существует сегодня.
Этот ранний "суп" невозможно увидеть, потому что он не мог удерживать видимый свет. Свободные электроны заставили свет (фотоны) рассеиваться так, как солнечный свет рассеивается от капель воды в облаках. Однако со временем эти свободные электроны встретились с ядрами и создали нейтральные атомы, или атомы с равными положительными и отрицательными электрическими зарядами.
Это позволило свету, наконец, проникнуть внутрь, примерно через 380 000 лет после Большого взрыва.
Иногда называемый "послесвечением" Большого взрыва, этот свет известен как космический микроволновый фон (CMB). Впервые он был предсказан в 1948 году, но был найден случайно почти 20 лет спустя.
Это случайное открытие произошло, когда Арно Пензиас и Роберт Уилсон, оба из Bell Telephone Laboratories в Нью-Джерси, строили радиоприемник в 1965 году и зафиксировали более высокие, чем ожидалось, температуры . Сначала они подумали, что аномалия произошла из-за голубей, пытающихся устроиться внутри антенны и их отходов, но они убрали беспорядок и убили голубей, а аномалия сохранялась.
Одновременно команда Принстонского университета во главе с Робертом Дике пыталась найти доказательства CMB и поняла, что Пензиас и Уилсон наткнулись на него со своими странными наблюдениями. Каждая из этих двух групп опубликовала статьи в "Астрофизическом журнале" в 1965 году.
Поскольку мы не можем видеть это непосредственно, ученые пытались выяснить, как "увидеть" Большой взрыв с помощью других мер. В одном случае космологи моделируют 4000 версий текущей Вселенной на массивном суперкомпьютере.
Они пытаются угадать детскую фотографию нашей Вселенной по последней картинке.
CMB наблюдался многими исследователями в настоящее время и во многих миссиях космических аппаратов. Одной из самых известных космических миссий для этого был спутник НАСА Cosmic Background Explorer (COBE), который нанес на карту небо в 1990-х годах.
По стопам COBE последовало несколько других миссий, таких как эксперимент "Бумеранг", микроволновый зонд анизотропии Уилкинсона (WMAP) и спутник Планка Европейского космического агентства.
Наблюдения Планка, впервые опубликованные в 2013 году, нанесли CMB на карту с беспрецедентной детализацией и показали, что Вселенная старше, чем считалось ранее: 13,82 миллиарда лет, а не 13,7 миллиарда лет. Миссия продолжается, и периодически выпускаются новые карты CMB.
Однако карты порождают новые загадки, например, почему Южное полушарие кажется немного краснее (теплее), чем Северное полушарие. Теория Большого взрыва гласит, что CMB будет в основном одинаковым, куда бы вы ни посмотрели.
Изучение CMB также дает астрономам подсказки относительно состава Вселенной. Исследователи считают, что большая часть космоса состоит из материи и энергии, которые невозможно "ощутить" с помощью наших обычных инструментов, что приводит к названиям "темная материя" и "темная энергия". Считается, что только 5% Вселенной состоит из материи, такой как планеты, звезды и галактики.
В то время как астрономы изучают зарождение Вселенной, они также ищут доказательства ее быстрой инфляции.
Согласно ведущим теориям, в первую секунду после рождения Вселенной наш космос разросся быстрее скорости света.
По мере расширения Вселенной она создавала CMB и аналогичный "фоновый шум", состоящий из гравитационных волн, которые, как и CMB, были своего рода статическими, обнаруживаемыми со всех частей неба. Эти гравитационные волны, согласно научному сотрудничеству LIGO, создали теоретически едва различимую поляризацию, один из типов которой называется "В-модами".
Хотя Большой взрыв часто описывается как "взрыв", это вводящее в заблуждение изображение. При взрыве фрагменты выбрасываются из центральной точки в ранее существовавшее пространство. Если бы вы были в центральной точке, вы бы увидели, как все фрагменты удаляются от вас примерно с одинаковой скоростью.
Но Большой взрыв был не таким. Это было расширение самого пространства – концепция, которая вытекает из уравнений общей теории относительности Эйнштейна, но не имеет аналогов в классической физике повседневной жизни. Это означает, что все расстояния во Вселенной растягиваются с одинаковой скоростью. Любые две галактики, разделенные расстоянием X, удаляются друг от друга с одинаковой скоростью, в то время как галактика на расстоянии 2X удаляется с удвоенной скоростью.
Вселенная не только расширяется, но и расширяется быстрее. Это означает, что со временем никто не сможет обнаружить другие галактики с Земли или с любой другой точки обзора в нашей галактике.
Итак, если вы подождете достаточно долго, в конце концов далекая галактика достигнет скорости света. Это означает, что даже свет не сможет преодолеть пропасть, которая открывается между этой галактикой и нами. Инопланетяне в этой галактике не смогут связаться с нами, послать какие-либо сигналы, которые достигнут нас, как только их галактика начнет двигаться быстрее света относительно нас.
Некоторые физики также предполагают, что Вселенная, в которой мы живем, является лишь одной из многих. В модели "мультивселенной" различные вселенные существуют друг с другом, как пузырьки, лежащие бок о бок. Теория предполагает, что в этом первом большом толчке инфляции разные части пространства-времени росли с разной скоростью. Это могло бы разделить на разные секции — разные вселенные — с потенциально разными законами физики.
Хотя мы можем понять, как возникла вселенная, которую мы видим, вполне возможно, что Большой взрыв не был первым инфляционным периодом, который пережила Вселенная. Некоторые ученые считают, что мы живем в космосе, который проходит через регулярные циклы инфляции и дефляции, и что мы просто живем в одной из этих фаз.
Телескоп- это почти как машина времени, позволяющая нам заглянуть в далекое прошлое. С помощью Хаббла НАСА показало нам галактики такими, какими они были много миллиардов лет назад, а преемник Хаббла, космический телескоп Джеймса Уэбба, имеет возможность заглянуть еще глубже в прошлое.
Однако карты порождают новые загадки, например, почему Южное полушарие кажется немного краснее (теплее), чем Северное полушарие. Теория Большого взрыва гласит, что CMB будет в основном одинаковым, куда бы вы ни посмотрели.
Изучение CMB также дает астрономам подсказки относительно состава Вселенной. Исследователи считают, что большая часть космоса состоит из материи и энергии, которые невозможно "ощутить" с помощью наших обычных инструментов, что приводит к названиям "темная материя" и "темная энергия". Считается, что только 5% Вселенной состоит из материи, такой как планеты, звезды и галактики.
В то время как астрономы изучают зарождение Вселенной, они также ищут доказательства ее быстрой инфляции.
Согласно ведущим теориям, в первую секунду после рождения Вселенной наш космос разросся быстрее скорости света.
По мере расширения Вселенной она создавала CMB и аналогичный "фоновый шум", состоящий из гравитационных волн, которые, как и CMB, были своего рода статическими, обнаруживаемыми со всех частей неба. Эти гравитационные волны, согласно научному сотрудничеству LIGO, создали теоретически едва различимую поляризацию, один из типов которой называется "В-модами".
Хотя Большой взрыв часто описывается как "взрыв", это вводящее в заблуждение изображение. При взрыве фрагменты выбрасываются из центральной точки в ранее существовавшее пространство. Если бы вы были в центральной точке, вы бы увидели, как все фрагменты удаляются от вас примерно с одинаковой скоростью.
Но Большой взрыв был не таким. Это было расширение самого пространства – концепция, которая вытекает из уравнений общей теории относительности Эйнштейна, но не имеет аналогов в классической физике повседневной жизни. Это означает, что все расстояния во Вселенной растягиваются с одинаковой скоростью. Любые две галактики, разделенные расстоянием X, удаляются друг от друга с одинаковой скоростью, в то время как галактика на расстоянии 2X удаляется с удвоенной скоростью.
Вселенная не только расширяется, но и расширяется быстрее. Это означает, что со временем никто не сможет обнаружить другие галактики с Земли или с любой другой точки обзора в нашей галактике.
Итак, если вы подождете достаточно долго, в конце концов далекая галактика достигнет скорости света. Это означает, что даже свет не сможет преодолеть пропасть, которая открывается между этой галактикой и нами. Инопланетяне в этой галактике не смогут связаться с нами, послать какие-либо сигналы, которые достигнут нас, как только их галактика начнет двигаться быстрее света относительно нас.
Некоторые физики также предполагают, что Вселенная, в которой мы живем, является лишь одной из многих. В модели "мультивселенной" различные вселенные существуют друг с другом, как пузырьки, лежащие бок о бок. Теория предполагает, что в этом первом большом толчке инфляции разные части пространства-времени росли с разной скоростью. Это могло бы разделить на разные секции — разные вселенные — с потенциально разными законами физики.
Хотя мы можем понять, как возникла вселенная, которую мы видим, вполне возможно, что Большой взрыв не был первым инфляционным периодом, который пережила Вселенная. Некоторые ученые считают, что мы живем в космосе, который проходит через регулярные циклы инфляции и дефляции, и что мы просто живем в одной из этих фаз.
Телескоп- это почти как машина времени, позволяющая нам заглянуть в далекое прошлое. С помощью Хаббла НАСА показало нам галактики такими, какими они были много миллиардов лет назад, а преемник Хаббла, космический телескоп Джеймса Уэбба, имеет возможность заглянуть еще глубже в прошлое.
НАСА надеется, что оно увидит весь путь назад, когда образовались первые галактики, почти 13,6 миллиарда лет назад. И в отличие от Хаббла, который видит в основном в видимом диапазоне волн, JWST является инфракрасным телескопом – большое преимущество при наблюдении за очень далекими галактиками. Расширение Вселенной означает, что волны, испускаемые ими, растягиваются, поэтому свет, испускаемый на видимых длинах волн, на самом деле достигает нас в инфракрасном диапазоне.
Эта статья была обновлена 17 мая 2021 года Space.com автор Вики Штайн. Эта статья была вновь обновлена в 2021 году Space.com старший писатель Челси Гохд.
#теория_большого_взрыва #физика #наука #интересное
Эта статья была обновлена 17 мая 2021 года Space.com автор Вики Штайн. Эта статья была вновь обновлена в 2021 году Space.com старший писатель Челси Гохд.
#теория_большого_взрыва #физика #наука #интересное
На этом рисунке нейтрино взаимодействует с антарктическим льдом, выделяя при этом мюон. Когда этот мюон движется со сверхбыстрой скоростью, он оставляет за собой характерный след синего света, известный как излучение Черенкова.
то происходит в центре черной дыры?
Сингулярность в центре черной дыры- это место, где материя сжимается до бесконечно крошечной точки, и все концепции времени и пространства полностью разрушаются. И на самом деле ее не существует. Что-то должно заменить сингулярность, но мы точно не знаем, что именно.
Давайте рассмотрим некоторые варианты.
Вполне возможно, что глубоко внутри черной дыры материя не сжимается до бесконечно крошечной точки. Вместо этого может существует мельчайший возможный объем.
Это называется планковской звездой, и это теоретически возможно, потому что предсказывается петлевой квантовой гравитацией, которая сама по себе является весьма гипотетическим предположением в квантовой версии гравитации. В мире петлевой квантовой гравитации пространство и время квантованы — вселенная вокруг нас состоит из крошечных дискретных кусков, но они невероятно крошечные, поэтому наши движения кажутся плавными и непрерывными.
Эта теоретическая фрагментарность пространства-времени дает два преимущества. Во-первых, доводит мечту квантовой механики до ее окончательного завершения, объясняя гравитацию естественным образом. И во-вторых, это делает невозможным образование сингулярностей внутри черных дыр.
Когда материя сжимается под огромным гравитационным весом коллапсирующей звезды, она встречает сопротивление. Дискретность пространства-времени не позволяет материи достигать чего-либо меньшего, чем планковская длина (около 1,68 раза 10^-35 метров). Весь материал, который когда-либо попадал в черную дыру, сжимается в шар ненамного больше этого. Совершенно микроскопическая, но определенно не бесконечно крошечная.
Это сопротивление продолжающемуся сжатию в конечном счете заставляет материал не разрушаться (то есть взрываться), делая черные дыры лишь временными объектами. Но из-за экстремальных эффектов замедления времени вокруг черных дыр, с нашей точки зрения во внешней вселенной, требуются миллиарды, даже триллионы лет, прежде чем они взорвутся. Так что на данный момент все готово.
Еще одна попытка уничтожить сингулярность — та, которая не опирается на непроверенные теории квантовой гравитации, — известна как гравастар.
Разница между черной дырой и гравастаром заключается в том, что вместо сингулярности гравастар наполнен темной энергией. Темная энергия- это вещество, которое пронизывает пространство-время, заставляя его расширяться наружу. Это звучит как научная фантастика, но это реально: темная энергия в настоящее время действует в большом космосе, заставляя всю нашу вселенную ускоряться в своем расширении.
Когда материя падает на гравастар, она не может проникнуть за горизонт событий (из-за всей этой темной энергии внутри) и поэтому просто висит на поверхности. Но за пределами этой поверхности гравастары выглядят и действуют как обычные черные дыры. (Горизонт событий черной дыры — это точка невозврата, граница, за которую ничто, даже свет, не может вырваться.)
Однако недавние наблюдения слияния черных дыр с детекторами гравитационных волн потенциально исключили существование гравастар, потому что слияние гравастар даст другой сигнал, чем слияние черных дыр, и LIGO и Virgo с каждым днем получают все больше и больше примеров. Хотя гравастары не совсем могут существовать в нашей вселенной, но вероятность маленькая.
Звезды Планка и гравастары могут иметь удивительные имена, но реальность их существования вызывает сомнения. Так что, возможно, есть более приземленное объяснение сингулярностей, основанное на более реалистичном взгляде на черные дыры в нашей вселенной.
Идея единой точки бесконечной плотности исходит из нашей концепции стационарных, невращающихся, незаряженных, довольно скучных черных дыр. Настоящие черные дыры- гораздо более интересные персонажи, особенно когда они вращаются.
Вращение черной дыры растягивает сингулярность в кольцо.
Сингулярность в центре черной дыры- это место, где материя сжимается до бесконечно крошечной точки, и все концепции времени и пространства полностью разрушаются. И на самом деле ее не существует. Что-то должно заменить сингулярность, но мы точно не знаем, что именно.
Давайте рассмотрим некоторые варианты.
Вполне возможно, что глубоко внутри черной дыры материя не сжимается до бесконечно крошечной точки. Вместо этого может существует мельчайший возможный объем.
Это называется планковской звездой, и это теоретически возможно, потому что предсказывается петлевой квантовой гравитацией, которая сама по себе является весьма гипотетическим предположением в квантовой версии гравитации. В мире петлевой квантовой гравитации пространство и время квантованы — вселенная вокруг нас состоит из крошечных дискретных кусков, но они невероятно крошечные, поэтому наши движения кажутся плавными и непрерывными.
Эта теоретическая фрагментарность пространства-времени дает два преимущества. Во-первых, доводит мечту квантовой механики до ее окончательного завершения, объясняя гравитацию естественным образом. И во-вторых, это делает невозможным образование сингулярностей внутри черных дыр.
Когда материя сжимается под огромным гравитационным весом коллапсирующей звезды, она встречает сопротивление. Дискретность пространства-времени не позволяет материи достигать чего-либо меньшего, чем планковская длина (около 1,68 раза 10^-35 метров). Весь материал, который когда-либо попадал в черную дыру, сжимается в шар ненамного больше этого. Совершенно микроскопическая, но определенно не бесконечно крошечная.
Это сопротивление продолжающемуся сжатию в конечном счете заставляет материал не разрушаться (то есть взрываться), делая черные дыры лишь временными объектами. Но из-за экстремальных эффектов замедления времени вокруг черных дыр, с нашей точки зрения во внешней вселенной, требуются миллиарды, даже триллионы лет, прежде чем они взорвутся. Так что на данный момент все готово.
Еще одна попытка уничтожить сингулярность — та, которая не опирается на непроверенные теории квантовой гравитации, — известна как гравастар.
Разница между черной дырой и гравастаром заключается в том, что вместо сингулярности гравастар наполнен темной энергией. Темная энергия- это вещество, которое пронизывает пространство-время, заставляя его расширяться наружу. Это звучит как научная фантастика, но это реально: темная энергия в настоящее время действует в большом космосе, заставляя всю нашу вселенную ускоряться в своем расширении.
Когда материя падает на гравастар, она не может проникнуть за горизонт событий (из-за всей этой темной энергии внутри) и поэтому просто висит на поверхности. Но за пределами этой поверхности гравастары выглядят и действуют как обычные черные дыры. (Горизонт событий черной дыры — это точка невозврата, граница, за которую ничто, даже свет, не может вырваться.)
Однако недавние наблюдения слияния черных дыр с детекторами гравитационных волн потенциально исключили существование гравастар, потому что слияние гравастар даст другой сигнал, чем слияние черных дыр, и LIGO и Virgo с каждым днем получают все больше и больше примеров. Хотя гравастары не совсем могут существовать в нашей вселенной, но вероятность маленькая.
Звезды Планка и гравастары могут иметь удивительные имена, но реальность их существования вызывает сомнения. Так что, возможно, есть более приземленное объяснение сингулярностей, основанное на более реалистичном взгляде на черные дыры в нашей вселенной.
Идея единой точки бесконечной плотности исходит из нашей концепции стационарных, невращающихся, незаряженных, довольно скучных черных дыр. Настоящие черные дыры- гораздо более интересные персонажи, особенно когда они вращаются.
Вращение черной дыры растягивает сингулярность в кольцо.
И по математике по теории Эйнштейна, как только вы пройдете сквозь кольцевую сингулярность, вы попадаете в червоточину и можете выскочить через белую дыру (полярной противоположностью черной дыры, куда ничто не может войти и материя убегает на со скоростью света) в совершенно новый и захватывающий участок Вселенной.
Одна из проблем: внутренняя часть вращающейся черной дыры катастрофически нестабильна. И это согласно той же самой математике, которая приводит к предсказанию путешествия в новую вселенную.
Проблема с вращающимися черными дырами заключается в том, что они вращаются. Сингулярность, растянутая в кольцо, вращается с такой фантастической скоростью, что обладает невероятной центробежной силой. А в общей теории относительности достаточно сильные центробежные силы действуют подобно антигравитации: они толкают, а не тянут.
Это создает границу внутри черной дыры, называемую внутренним горизонтом. За пределами этой области излучение падает внутрь сингулярности из-за экстремального гравитационного притяжения. Но излучение выталкивается антигравитацией вблизи кольцевой сингулярности, и поворотной точкой является внутренний горизонт. Если вы столкнетесь с внутренним горизонтом, то столкнетесь со стеной бесконечно энергичного излучения — вся прошлая история Вселенной обрушится на вас в мгновение ока.
Образование внутреннего горизонта сеет семена для разрушения черной дыры. Но вращающиеся черные дыры определенно существуют в нашей вселенной, так что это говорит нам о том, что наша математика неверна и происходит что-то странное.
Что на самом деле происходит внутри черной дыры? Мы не знаем — и самое страшное, что мы можем никогда этого не узнать.
Библиография
Ровелли, К. и Видотто, Ф., 2014. "Звезды Планка" https://doi.org/10.1142/S0218271814420267
Сакаи, Н.и др., 2014. "Тени Гравастара" https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.90.104013
Тейлор Э. и Уилер Дж. "Исследование черных дыр: введение в общую теорию относительности". Эддисон Уэсли Лонгман, 2000. https://www.amazon.com/Exploring-Black-Holes-Introduction-Relativity/dp/020138423X
Эта статья была опубликована space.com 8 февраля 2022 года.
Одна из проблем: внутренняя часть вращающейся черной дыры катастрофически нестабильна. И это согласно той же самой математике, которая приводит к предсказанию путешествия в новую вселенную.
Проблема с вращающимися черными дырами заключается в том, что они вращаются. Сингулярность, растянутая в кольцо, вращается с такой фантастической скоростью, что обладает невероятной центробежной силой. А в общей теории относительности достаточно сильные центробежные силы действуют подобно антигравитации: они толкают, а не тянут.
Это создает границу внутри черной дыры, называемую внутренним горизонтом. За пределами этой области излучение падает внутрь сингулярности из-за экстремального гравитационного притяжения. Но излучение выталкивается антигравитацией вблизи кольцевой сингулярности, и поворотной точкой является внутренний горизонт. Если вы столкнетесь с внутренним горизонтом, то столкнетесь со стеной бесконечно энергичного излучения — вся прошлая история Вселенной обрушится на вас в мгновение ока.
Образование внутреннего горизонта сеет семена для разрушения черной дыры. Но вращающиеся черные дыры определенно существуют в нашей вселенной, так что это говорит нам о том, что наша математика неверна и происходит что-то странное.
Что на самом деле происходит внутри черной дыры? Мы не знаем — и самое страшное, что мы можем никогда этого не узнать.
Библиография
Ровелли, К. и Видотто, Ф., 2014. "Звезды Планка" https://doi.org/10.1142/S0218271814420267
Сакаи, Н.и др., 2014. "Тени Гравастара" https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.90.104013
Тейлор Э. и Уилер Дж. "Исследование черных дыр: введение в общую теорию относительности". Эддисон Уэсли Лонгман, 2000. https://www.amazon.com/Exploring-Black-Holes-Introduction-Relativity/dp/020138423X
Эта статья была опубликована space.com 8 февраля 2022 года.
Worldscientific
Planck stars | International Journal of Modern Physics D
Quantum-gravitational pressure can stop gravitational collapse and cause a bounce. We observe that: (i) due to the huge time dilation, the process can last micro-seconds in local proper time and bi...
Специальная теория относительности
Физика в конце девятнадцатого века оказалась в кризисе: существовали совершенно хорошие теории механики (Ньютон) и электромагнетизма (Максвелл), но две теории не совпали.
Было известно, что свет является электромагнитным явлением, но он не подчиняется тем же законам механики, что и материя. Эксперименты Альберта А. Майкельсона (1852-1931) и других в 1880-х годах показали, что он всегда двигался с одинаковой скоростью, независимо от скорости его источника.
Физики старшего поколения боролись с этим противоречием различными способами. В 1892 году Джордж Ф. Фицджеральд (1851-1901) и Хендрик А. Лоренц (1853-1928) независимо обнаружили, что они смогут согласовать теорию и эксперимент, если будут постулировать, что детекторное устройство изменяло свой размер и форму характерным образом, зависящим от его состояния движения.
В 1898 году Ж. Анри Пуанкаре (1854-1912) предположил, что интервалы времени, так же как и длина, могут зависеть от наблюдателя, и он даже предположил (в 1904 году), что скорость света может быть "непреодолимым пределом".
Однако ни один из этих выдающихся физиков не собрал всю историю воедино. Это было предоставлено молодому Альберту Эйнштейну (1879-1955), который уже в возрасте шестнадцати лет (1895-6) начал подходить к проблеме по-новому, когда задался вопросом, каково это - путешествовать вместе с лучом света.
К 1905 году он показал, что результаты Фицджеральда и Лоренца следуют из одного простого, но радикального предположения: законы физики и скорость света должно быть одинаковым для всех равномерно движущихся наблюдателей, независимо от их состояния относительного движения.
Чтобы это было правдой, пространство и время больше не могут быть независимыми. Скорее всего, они "преобразуются" друг в друга таким образом, чтобы скорость света оставалась постоянной для всех наблюдателей. (Вот почему движущиеся объекты кажутся сжимающимися, как подозревали Фицджеральд и Лоренц, и почему движущиеся наблюдатели могут измерять время по-разному, как предположил Пуанкаре.)
Пространство и время относительны (т. е. Они зависят от движения наблюдателя, который их измеряет) — и свет более фундаментален, чем любой из них. Это основа специальной теории относительности Эйнштейна ("специальная" относится к ограничению на равномерное движение).
Однако Эйнштейн не еще закончил свою работу. Вопреки распространенному мнению, он не делал вывод о том, что пространство и время можно рассматривать как компоненты единой четырехмерной пространственно-временной структуры. Это понимание пришло к Герману Минковскому (1864-1909), который объявил об этом на коллоквиуме в 1908 году драматическими словами: "Отныне пространство само по себе и время само по себе обречены раствориться в простых тенях, и только своего рода объединение того и другого сохранит независимую реальность".
Четырехмерное пространство-время Минковского часто изображается в виде двумерной диаграммы светового конуса, где горизонтальные оси представляют "пространство" (x), а вертикальная ось - "время" (ct). Стенки конуса определяются эволюцией вспышки света, проходящей из прошлого (нижний конус) в будущее (верхний конус) через настоящее (происхождение). Вся физическая реальность содержится внутри этого конуса; область снаружи ("в другом месте") недоступна, потому что для ее достижения пришлось бы двигаться быстрее света. Траектории всех реальных объектов лежат вдоль "мировых линий" внутри конуса (как показано здесь красным цветом).
Кажущаяся статичность этой картины, в которой история, кажется, не "происходит", а скорее "уже существует", дало писателям и философам новый способ осмыслить старые проблемы, связанные с детерминизмом и свободой воли.
Эйнштейн первоначально отклонил четырехмерную интерпретацию Минковского как "излишнюю ученость" (Абрахам Паис, "Тонок Господь ...", 1982). Однако, к его чести, он быстро передумал. Язык пространства-времени (технически известный как тензорная математика) оказался важным для создания его общей теории относительности.
Физика в конце девятнадцатого века оказалась в кризисе: существовали совершенно хорошие теории механики (Ньютон) и электромагнетизма (Максвелл), но две теории не совпали.
Было известно, что свет является электромагнитным явлением, но он не подчиняется тем же законам механики, что и материя. Эксперименты Альберта А. Майкельсона (1852-1931) и других в 1880-х годах показали, что он всегда двигался с одинаковой скоростью, независимо от скорости его источника.
Физики старшего поколения боролись с этим противоречием различными способами. В 1892 году Джордж Ф. Фицджеральд (1851-1901) и Хендрик А. Лоренц (1853-1928) независимо обнаружили, что они смогут согласовать теорию и эксперимент, если будут постулировать, что детекторное устройство изменяло свой размер и форму характерным образом, зависящим от его состояния движения.
В 1898 году Ж. Анри Пуанкаре (1854-1912) предположил, что интервалы времени, так же как и длина, могут зависеть от наблюдателя, и он даже предположил (в 1904 году), что скорость света может быть "непреодолимым пределом".
Однако ни один из этих выдающихся физиков не собрал всю историю воедино. Это было предоставлено молодому Альберту Эйнштейну (1879-1955), который уже в возрасте шестнадцати лет (1895-6) начал подходить к проблеме по-новому, когда задался вопросом, каково это - путешествовать вместе с лучом света.
К 1905 году он показал, что результаты Фицджеральда и Лоренца следуют из одного простого, но радикального предположения: законы физики и скорость света должно быть одинаковым для всех равномерно движущихся наблюдателей, независимо от их состояния относительного движения.
Чтобы это было правдой, пространство и время больше не могут быть независимыми. Скорее всего, они "преобразуются" друг в друга таким образом, чтобы скорость света оставалась постоянной для всех наблюдателей. (Вот почему движущиеся объекты кажутся сжимающимися, как подозревали Фицджеральд и Лоренц, и почему движущиеся наблюдатели могут измерять время по-разному, как предположил Пуанкаре.)
Пространство и время относительны (т. е. Они зависят от движения наблюдателя, который их измеряет) — и свет более фундаментален, чем любой из них. Это основа специальной теории относительности Эйнштейна ("специальная" относится к ограничению на равномерное движение).
Однако Эйнштейн не еще закончил свою работу. Вопреки распространенному мнению, он не делал вывод о том, что пространство и время можно рассматривать как компоненты единой четырехмерной пространственно-временной структуры. Это понимание пришло к Герману Минковскому (1864-1909), который объявил об этом на коллоквиуме в 1908 году драматическими словами: "Отныне пространство само по себе и время само по себе обречены раствориться в простых тенях, и только своего рода объединение того и другого сохранит независимую реальность".
Четырехмерное пространство-время Минковского часто изображается в виде двумерной диаграммы светового конуса, где горизонтальные оси представляют "пространство" (x), а вертикальная ось - "время" (ct). Стенки конуса определяются эволюцией вспышки света, проходящей из прошлого (нижний конус) в будущее (верхний конус) через настоящее (происхождение). Вся физическая реальность содержится внутри этого конуса; область снаружи ("в другом месте") недоступна, потому что для ее достижения пришлось бы двигаться быстрее света. Траектории всех реальных объектов лежат вдоль "мировых линий" внутри конуса (как показано здесь красным цветом).
Кажущаяся статичность этой картины, в которой история, кажется, не "происходит", а скорее "уже существует", дало писателям и философам новый способ осмыслить старые проблемы, связанные с детерминизмом и свободой воли.
Эйнштейн первоначально отклонил четырехмерную интерпретацию Минковского как "излишнюю ученость" (Абрахам Паис, "Тонок Господь ...", 1982). Однако, к его чести, он быстро передумал. Язык пространства-времени (технически известный как тензорная математика) оказался важным для создания его общей теории относительности.