Команда ученых, возможно, обнаружила завиток света ранней Вселенной, который поможет объяснить её возникновение.
Подобное открытие по значимости сравнимо с обнаружением бозона Хиггса в БАКе в 2012 году. То, что они обнаружили, известно как «первичная В-мода поляризации» и это очень важно, по крайней мере, по двум причинам.
Во-первых, это первый случай обнаружения гравитационных волн, которые существуют в рамках теории относительности Эйнштейна. Но по-настоящему ученых взволновал тот факт, что они представили первое прямое доказательство теоретического явления под названием «инфляция», которое стало причиной стремительного роста Вселенной спустя доли секунды после рождения.
Хотя работу еще предстоит подтвердить другими экспериментами, она уже вызвала огромный интерес. Открытие позволит физикам взглянуть на горячую и совсем молодую Вселенную, где температура была в разы больше той, которая может быть достигнута в БАКе. Оно также может помочь решить давние проблемы, касаемые моделей Большого взрыва и происхождения Вселенной.
«Это в буквальном смысле окно в прошлое, в начало самого времени», -
говорит физик Лоуренс Краусс (Lawrence Krauss) из Университета Аризоны, он не участвовал в исследовании, но занимается изучением инфляции. Вы спросите, как первичные B-моды могут быть настолько важны, если вы никогда о них не слышали? Однако известные, в основном, в кругах космологов, первичные В-моды названы «первыми толчками Большого взрыва».
Ранняя Вселенная была очень горячей и плотной. Но спустя всего 380 000 лет после Большого взрыва, она остыла настолько, что световые волны смогли путешествовать между частицами. Фотоны того времени появляются в наших телескопах как слабый радиосигнал под названием «космический микроволновой фон (CMB)». И B-моды представляют собой нечто похожее на рябь, отпечатанной на них.
Свет, будучи волной, колеблется в определенном направлении, известном как поляризация. Поляризация появилась у каждого фотона в момент его создания. Но гравитация искажает все во Вселенной, в том числе и свет. Так как фотоны CMB путешествовали по Вселенной мимо галактик и звезд, на них влияла гравитация этих массивных объектов, это искажение и дало один тип В-моды поляризации.
В прошлом году исследователи с помощью телескопа South Pole Telescope обнаружили этот первый тип В-моды поляризации. Но это другая, более тонкая В-мода, которую космологи искали очень долго. Здесь свет CMB окружен огромным количеством гравитационных волн, которые создают рябь на ткани пространства-времени.
Новые результаты показывают, что гравитационные волны могут быть родом из очень раннего периода жизни Вселенной - периода инфляции. Согласно модели Большого взрыва, когда Вселенная зародилась, она сразу же начала расширяться, а пространство-время растянулось. В XX веке это была самая популярная модель среди ученых, однако в ней есть несколько недочетов.
Она не объясняет как отдаленные части Вселенной могли иметь ту же температуру. Точка на одной стороне Вселенной никогда не смогла бы обменяться излучением или любой другой информацией с другой частью Вселенной. Тем не менее, CMB, присутствующий вокруг нас, универсален везде. Чтобы решить эту головоломку, теоретики 1980-х годов предположили, что очень ранняя Вселенная была меньше, чем мы думаем.Приблизительно спустя
секунды после Большого взрыва она начала стремительно расширяться, в результате чего стала в тысячу квадриллионов квадриллионов квадриллионов квадриллионов квадриллионов раз больше. Инфляция увеличила Вселенную до размеров, подходящих под модель Большого взрыва, таким образом, все наши наблюдения возымели смысл. С помощью телескопа на Южном полюсе проект под названием «Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization» (BICEP2) ищет В-моду поляризации, эхо инфляционного периода. И, кажется, она найдена.
Сигнал, который они зафиксировали, был на удивление сильным, даже для членов команды, которые на протяжении трех лет работали с данными в поисках ошибок. В пятницу появились слухи, что команда BICEP планирует заявить о большом открытии. Большинство космологов догадались, что оно касается В-моды поляризации, но никто не был до конца уверен, что именно будет объявлено.
Так как команде удавалось скрыть информацию о своей находке (что весьма трудно в любопытных кругах физиков), некоторые полагали, что данных хватит лишь на намек на существование гравитационных волн. Но вчерашнее заявление обещает стать историческим, физики уже обсуждают возможность получения Нобелевской премию на основе этих выводов.
Несмотря на эмоции, большинство ученых призывают к сдержанности до подтверждения результатов независимой группой.
На самом деле, данные BICEP несколько расходятся с другими экспериментами.
Так космический телескоп Planck подробно зафиксировал CMB, но первичных В-мод не обнаружил. Есть вероятность, что все другие команды просто упустили то, что заметил BICEP, и теперь, когда ученые знают, как найти первичные В-моды, они смогут подтвердить их существование с помощью уже существующих наборов данных, возможно, даже в течение нескольких недель. Без сомнения, другие ученые в скором времени также примут новые данные и попытаются сами отыскать первичные В-моды.
Подробнее
Declination [deg.] Right ascension [deg.]
1000000000000000900000000000000000000
наука,космос,галилео (сообщество),#галилео,space,science,песочница,вселенная,Без политики
Посмотрите его лекции если интересно, поугараете хоть.
Так вот, этот крендель говорит что теория относительности в корне не правильна.
А система уравнений Максвелла выведена из уравнений динамики идеальной жидкости.
Различают 4 сценария образования чёрных дыр, два реалистичных: гравитационный коллапс (сжатие) достаточно массивной звезды; коллапс центральной части галактики или протогалактического газа; и два гипотетических: формирование чёрных дыр сразу после Большого Взрыва (первичные чёрные дыры); возникновение в ядерных реакциях высоких энергий.
Чем больше ЧД, тем больше она жрет, если есть, что засасывать. Единственный путь исчезновения ЧД - излучение Хокинга. Понемногу фоня в окружающее пространство элементарными частицами ЧД испаряется. Именно это позволяет использовать ускорители типа БАКа с уверенностью не опасаясь быть засосаным куда-либо: микроразмерные черные дыры испаряются раньше, чем успеют что-либо поглотить (не говоря уже о том, что это происходит в верхних слоях атмосферы постоянно изза высокоэнергетических частиц в окружающем пространстве).
И это все еще не рассуждая о том, что собственно при большом взрыве толком ничего не взрывалось - этим названием обозначено расширение вселенной при её возникновении. даже "во время" большего взрыва (в нулевой момент) не могло существовать нынешних физических законов (таких какими мы видим их сейчас) и пространства. Но то, что черные дыры не взырваются новыми вселенными, должно быть уже достаточно заметно в космических масштабах.
Черные дыры испаряются за счет излучения Хокинга. Если грубо, то суть в том что в вакууме постоянно порождаются пары частиц с противоположными характеристиками. При этом при возникновении подобной пары около горизонта событий, при наличии у частиц достаточного количества энергии чтобы улететь, одна из частиц (с отрицательной массой/античастица) затягивается черной дырой и уменьшает её массу, а другая способна покинуть поле притяжения ЧД и улететь во вселенную. Таким образом скорость испарения ЧД прямо пропорцианальна площади ЧД (~R^2), а объем заключенный внутри горизонта событий (~R^3) и растет он от массы быстрее чем площадь испарения. Именно поэтому чем дыра меньше, тем быстрее она испаряется. Гигантские сверхмассивные ЧД в сердцах галактик исчезнут уже небось под финальный этап тепловой смерти вселенной, а нано-размерные ЧД в атмосфере и лабораториях испаряются чуть ли не за пикосекунды и исчезают быстрее чем к ним успеет переместится достаточное количество вещества для хоть какого-то набора массы. Для сравнения - при сжатии земли размер ЧД с землей и луной равен 2см. такая ЧД по космическим меркам испарилась бы мгновенно.
Пока что детали внутреннего процесса испарения и точные формулы это гипотеза и только предстоит уточнение и подтверждение, но сам факт испарения ЧД вопросов не вызывает - иначе бы земля уже давно была бы уничтожена, от попадания шальной частицы с околосветовой скоростью в верхние слои атмосферы (от этого возникают ЧД совсем как на коллайдере и это происходит каждый день и каждый час).
Но что-то меня понесло....
Извиняюсь что так много разоряюсь тут на эту тему, но заставляет вспомнить школу, где я зачитывал этого Хокинга и реферат по ЧД на экзе по астрономии. Слишком заедает у меня эта пластинка.
Как чертовский хорошо, что на джое есть такие новости
Вокруг тебя постоянно появляются новые пары частиц/античастиц, но они быстро колапсируют обратно, но некоторые успевают разлететься достаточно далеко. Вот просто так берут и появляются, без всяких причин, так же и с появлением вселенной
Вся эта продвинутая космология (а так же квантовая механика, но они пока не связаны) оперирует такими понятиями, которые человек, вероятно, не в состоянии представить. Расчитать, вывести на основе других законов и математики - да, но осознать - вряд ли.
я вот сижу и уже минут пять перечитываю эти слова. и бля, я прям ахуеваю от того, как то, что там написано ахуенно. это просто настолько потрясающе, что прям у меня слов нет.
мы можем что то расчитать, но осознать результаты наших расчетов не можем. вот уж правда человеческий мозг тайна не хуже вселенной.
>>мы можем что то расчитать, но осознать результаты наших расчетов не можем.
Чтобы не быть голословным: квантовая механика. Просетйший пример - электрон вокруг атома. Но он не имеет траектории, он размазан по всей орбитали, корпускулярно-волновой дуализм и прочее. Это стыкуется с опытами. Это расчитывается. Вы можете представить, что б частица была волной и не имела точного положения?
Более хардкорный случай - неопределенность. Боюсь сказать неправильно, но это настолько непохоже на обыденное представление о реальности, что мурашки по коже. Опять же, все работает, с наблюдениями стыкуется, представить себе нельзя.
Вспомнил еще пример. Вернемся к космологии. Физики-теоретики спокойно оперируют многомерными пространствами, поворачиванием времени, раскручиваением вселенной итп итд. Все это вытекает из решений каких-то уравнений, практически чистая математика, из которой выстраиваются стройные физические теории, зачастую невозможные для осознания и представления. Возможно, это самое невероятное, что есть в мире - то, что абстрактная математика рождает конкретные законы (если это не ошибка. Есть идеи, отвечающие на вопрос "почему вселенная так хорошо описывается математикой?" Потому что она работает или потому что нам так кажется? Но это уже ближе к философии, которая, в отличие от физики, отвечающей на вопрос "как?" отвечает на вопрос "почему?")
Читайте, просветляйтесь, это все чертовски интересно.
Скорость расширения вселенной и правда превышает скорость света. На сегодняшний день известно, что размер вселенной составляет 156 миллиардов световых лет. При этом возраст 13,8 миллиардов лет. Казалось бы если даже вселенная "разлеталась" в разные стороны с максимально возможной скоростью, то максимальный размер мог бы быть не больше 27,4 миллиарда световых лет... На самом деле, конечно, вселенная не "разлеталась". Скорость света - это максимальная скорость движения тела в пространстве, а расширение вселенной - это расширение самого пространства. Оно расширяется везде все объекты во вселенной со временем становятся дальше друг от друга - даже мы с вами расширяемся (не только когда дежурим у холодильника ночью). Но в наших с масштабах это незаметно, а в масштабах вселенной эффект уже впечатляет.