Физики предложили способ извлечь информацию из черной дыры

Физики предложили способ извлечь информацию из черной дыры

Черная дыра

Черные дыры получили свое название потому, что их гравитация настолько сильна, что удерживает даже свет. А раз свет не может покинуть черную дыру, то и информация, выходит, тоже — познакомьтесь с информационным парадоксом черной дыры. Как ни странно, физики проявили теоретическую ловкость рук и придумали способ извлечь соринку информации, упавшей в черную дыру. Их расчет затрагивает одну из крупнейших загадок в физике: каким образом вся информация, попавшая в черную дыру, утекает по мере «испарения» черной дыры. Считают, что это должно происходить, но как — никто не знает.

Впрочем, новая схема должна скорее подчеркнуть сложность информационной проблемы черной дыры, нежели решить ее. «Может быть, другим удастся зайти дальше в этом, но мне кажется, это не поможет», — говорит Дон Пейдж, теоретик из Университета Альберты в Эдмонтоне, Канаде, не принимавший участия в работе.

Можно разрезать квитанцию за электричество, но невозможно уничтожить информацию, бросив ее в черную дыру. Отчасти это потому, что хотя квантовая механика имеет дело с вероятностями — вроде вероятности нахождения электрона в одном или другом месте — квантовые волны, которые дают эти вероятности, должны развиваться предсказуемо, так что если вы знаете форму волны в один момент, вы можете предсказать ее точно в любое время в будущем. Без такой «унитарности», квантовая теория производила бы бессмысленные результаты вроде вероятностей, которые в сумме составляют не 100%.

Предположим, вы бросаете несколько квантовых частиц в черную дыру. На первый взгляд, частицы и информация, которую они содержат, теряются. И это проблема, поскольку часть квантового состояния, описывающая комбинированную систему частиц и черной дыры, была уничтожена, что делает невозможным предсказание точной эволюции и нарушает унитарность.

Физики думают, что нашли выход. В 1974 году британский теоретик Стивен Хокинг утверждал, что черные дыры могут излучать частицы и энергию. Благодаря квантовой неопределенности, пустое пространство на самом деле не пустое — оно полно парных частиц, периодически приходящих к существованию и исчезающих. Хокинг понял, что если пара частиц, появившихся из вакуума, попадут на границу черной дыры, одна улетит в космос, а другая упадет в черную дыру. Унося энергию черной дыры, утекающее излучение Хокинга приводит к тому, что черная дыра медленно испаряется. Некоторые теоретики думают, что информация появляется снова, будучи закодированной в излучении черной дыры — впрочем, это совершенно непонятный момент, поскольку излучение кажется совершенно случайным.

И вот Айдан Чатвин-Дэвис, Адам Джермин и Шон Кэрролл из Калифорнийского технологического института в Пасадене нашли хороший способ получить информацию от одной квантовой частицы, потерянной в черной дыре, используя излучение Хокинга и странную концепцию квантовой телепортации.

Квантовая телепортация позволяет двум партнерам, Алисе и Бобу, передать деликатное квантовое состояние одной частицы вроде электрона другой. В квантовой теории, спин электрона может быть направленным вверх, вниз или вверх и вниз одновременно. Это состояние можно описать точкой на глобусе, где северный полюс означает верх, а южный полюс означает низ. Линии широты означают разные смеси верха и низа, а линии долготы означают «фазу», или как скрещиваются верхние и нижние части. Но если Алиса попытается измерить это состояние, оно «коллапсирует» по одному или другому сценарию, вверх или вниз, уничтожив информацию о фазе. Поэтому она не может измерить состояние и отправить информацию Бобу, а должна отправлять его нетронутым.

Для этого Алиса и Боб могут обменяться дополнительной парой электронов, соединенных особой квантовой связью — запутанностью. Состояние каждой частицы в запутанной паре не определено — оно одновременно указывает в любую точку глобуса — но их состояния коррелируют, поэтому если Алиса измерит свою частицу из пары и обнаружит, что та вертится, скажем, по направлению вверх, она мгновенно узнает, что электрон Боба вертится сверху вниз. Итак, у Алисы два электрона — один тот, состояние которого она хочет телепортировать, и ее половина запутанной пары. У Боба есть только один из запутанной пары.

Алиса и Боб

Чтобы выполнить телепортацию, Алиса использует еще одно странное свойство квантовой механики: что измерение не только показывает что-то о системе, но и меняет ее состояние. Поэтому Алиса берет два своих незапутанных электрона и производит измерение, которое «проецирует» на них запутанное состояние. Это измерение разрушает запутанность между парой электронов, имеющихся у нее и у Боба. Но в то же время оно приводит к тому, что электрон Боба оказывается в состоянии, в котором был электрон Алисы, который она должна была телепортировать. Посредством правильного измерения Алиса как бы переносит квантовую информацию с одной стороны системы на другую.

Чатвин-Дэвис и его коллеги поняли, что могут телепортировать информацию о состоянии электрона также и из черной дыры. Предположим, Алиса плавает рядом с черной дырой со своим электроном. Она захватывает один фотон из пары, рожденной в процессе излучения Хокинга. Подобно электрону, фотон может вращаться в обоих направлениях и будет запутан с партнером-фотоном, который упал в черную дыру. Затем Алиса измеряет полный момент, или спин, черной дыры — ее размер и, грубо говоря, насколько она ровно расположена по отношению к определенной оси. Имея два этих бита информации в руках, она бросает свой электрон, теряя его навсегда.

Но Алиса может восстановить информацию о состоянии этого электрона, сообщают ученые в работе на Physical Review Letters. Все, что ей нужно сделать, это еще раз измерить спин и ориентацию черной дыры. Эти измерения затем запутывают черную дыру и падающий фотон. Они также телепортируют состояние электрона на фотон, захваченный Алисой. Таким образом, информация потерянного электрона будет извлечена в наблюдаемую Вселенную.

Чатвин-Дэвис подчеркивает, что эта схема не является планом практического эксперимента. В конце концов, от Алисы потребуется мгновенное измерение спина черной дыры, масса которой равна массе солнца. «Мы шутим, что Алиса, наверное, самый продвинутый ученый во Вселенной», говорит он.

У этой схемы есть также масса ограничений. В частности, как отмечают авторы, она работает с одной квантовой частицей, но не с двумя или больше. Это потому что в рецепте используется тот факт, что черная дыра сохраняет угловой момент, поэтому ее конечный спин равен ее начальному спину плюс спину электрона. Это позволяет Алисе извлечь ровно два бита информации — общий спин и его проекция по одной оси — и этого достаточно, чтобы определить широту и долготу квантового состояния одной частицы. Но этого недостаточно, чтобы восстановить всю информацию, захваченную черной дырой.

Чтобы действительно решить информационную проблему черной дыры, теоретикам нужно учесть сложные состояния интерьера черной дыры, говорит Стефан Лейхенхауэр, теоретик Калифорнийского университета в Беркли. «К сожалению, крупнейшие вопросы на тему черных дыр касаются именно внутренней работы, — говорит он. — Таким образом, этот протокол, безусловно интересный сам по себе, вероятно, мало что расскажет нам об информационной проблеме черной дыры».

Кроме того, проникновение вглубь черных дыр потребует квантово-механической теории гравитации. Разработка такой теории является, пожалуй, самой великой целью всей теоретической физики — десятилетиями она ускользает от физиков.

Fujitsu избавится от мобильного и компьютерного подразделений

Fujitsu избавится от мобильного и компьютерного подразделений

Fujitsu избавится от мобильного и компьютерного подразделений

В прошлом году японская компания Sony, стремясь выйти из финансового пике, продала своё компьютерное подразделение, выпускавшее компьютеры под брендом Vaio. Её примером, похоже, вдохновилась другая компания — Fujitsu, которая объявила, что отделит от себя два подразделения: мобильное и компьютерное. Они станут отдельными независимыми компаниями, никак не влияющими на финансовые показатели Fujitsu. Перестановка эта запланирована на 2016 год.

Компьютерное подразделение получит название Fujitsu Client Computing Limited и начнёт свою работу уже 1 февраля 2016 года, а мобильная ветка превратится в компанию Fujitsu Connected Technologies Limited. Современные реалии таковы, что производители компьютеров и мобильных телефонов пребывают в очень непростом положении. Там, где Apple чувствует себя вполне уверенно, таким компаниям, как Fujitsu, попросту не выжить, как бы они ни старались. Выделяя два своих подразделения в обособленные организации, японский производитель старается избавиться от лишних расходов, ухудшающих его общее финансовое состояние.

Во всей этой истории есть ещё один очень любопытный элемент. Если одной компании удержаться на плаву тяжело, то можно попробовать объединить свои усилия с другими производителями, также переживающими свои не самые лучшие времена. Согласно слухам, появившимся в начале этого месяца, объединиться планируют компьютерные подразделения Toshiba, Fujitsu и нового владельца бренда Vaio – компании Japan Industrial Partners. Что в итоге получится из этого необычного симбиоза – покажет время. Может быть, трём японским производителям в итоге и удастся пройти проверку подобным рыночным кризисом. Но не будем забегать вперёд.

Представлен еще один «ховерборд» стоимостью 20 000 долларов

Представлен еще один «ховерборд» стоимостью 20 000 долларов

hover

Уходящий год как в прямом, так и переносном смысле был годом ховербордов. Правда, только на бумаге да в воспоминаниях о любимом многими фильме «Назад в будущее». Однако две компании в мире все же решили поставить перед собой цель и создать хотя бы подобие летающих досок. Этими компаниями были Lexus, показавшая свою доску Slide, а также компания Arx Pax, которая представила второе поколение Hendo Hoverboard. Теперь же к ним присоединилась компания ArcaSpace, которая показала свой вариант парящей доски.

ArcaSpace является частной космической компанией. В 2004 году, среди 26 других команд, она принимала участие в соревновании Ansari X Prize (задача: в течение двух недель совершить два суборбитальных космических полета на разработанном многоразовом космическом аппарате). В 2013 году ArcaSpace принимала участие в Lunar X Prize. В этом же году компания представила ArcaBoard — парящую доску с вентиляторной подъемной силовой установкой, способной поднять человека над землей на высоту до 30 сантиметров.

Силовая установка ArcaBoard создает 430 фунтов тяги и состоит из 36 электрических вентиляторов. В компании также отмечают, что в доску встроена некая технология самобалансировки, делающая полет более плавным. Тем не менее управление доской вряд ли можно назвать контролируемым. На опубликованном видео пробный полет проводит Дамитру Пропеску, исполнительный директор компании ArcaSpace, и, если честно, кажется, что единственное, что человек на нем делает, так это старается не упасть с доски.

Справедливости ради стоит отметить, что управление досками Slide от Lexus и Hendo Hoverboard тоже далеки от идеала. Тем не менее все три доски действительно парят.

Судя по тому, что написано на официальном сайте компании, планы у нее, скажем так, «наполеоновские».

«Впервые со времен изобретения велосипеда, автомобиля и самолета, ArcaBoard представляет собой революционный прорыв в разработке транспортных средств», — говорится на сайте.

«Впервые любой желающий сможет осуществить мечту полета в любое время и в любом месте».

Все бы это было справедливо, если бы не цена доски, которая составляет аж 19 900 долларов. Если рассматривать проект ArcaSpace как базовую реализацию технологии летающих досок, то здесь компания действительно продвинулась дальше, чем те же Lexus и Arx Pax. В отличие от последних, доске ArcaBoard не требуется наличие специальных магнитных площадок для парения над поверхностью. Но пока все это совсем не выглядит как те ховерборды, которые мы могли видеть в культовом фильме «Назад в будущее».

Пользователь Facebook помог раскрыть тайну загадочного артефакта

Пользователь Facebook помог раскрыть тайну загадочного артефакта

Пользователь Facebook раскрыл тайну загадочного артефакта

Ранее в этом году многие научные сайты опубликовали новость о том, как рабочий обнаружил на одном из древних кладбищ Иерусалима таинственный предмет необычной формы. Археологов всего мира взбудоражила эта находка, так как никто не мог понять, для чего мог быть предназначен подобный предмет. Более полугода учёные умы бились над этим вопросом, пока обычный пользователь Facebook не помог им решить головоломку. Ответ вряд ли обрадовал археологов, зато теперь они могут спокойно спать по ночам.

«Признаться честно, я никогда не видел раньше ничего подобного, — в своё время заявил один из израильских исследователей Амир Ганор, — Быть может, это какая-то шутка инопланетян?».

Пользователь Facebook раскрыл тайну загадочного артефакта

После полугода безуспешных попыток опознать артефакт учёные решили обратиться за помощью к пользователям социальных сетей. Древнее иерусалимское кладбище действительно содержит в себе немало предметов, лежащих там ещё со времён крестовых походов. Но покрытая 24-каратным золотом 8,5-килограммовая находка не имеет ничего общего с древностью. По крайней мере теперь, когда выяснилось её истинное происхождение. Разгадка пришла от итальянского пользователя Facebook по имени Мика Барак. Он рассказал учёным, что загадочный объект, который некоторые считали древним скипетром, на самом деле был произведён в Германии и носит название «Излучатель Исиды».

Названный в честь одной из величайших богинь древности и образца египетского идеала женственности и материнства, этот объект чем-то похож на некогда популярные в нашей стране циркониевые браслеты. Жезл этот устанавливался в деревянную подставку и, по заявлению его немецких создателей, защищал своей энергетикой всё живое в радиусе двух метров от воздействия губительных космических излучений и магнитных полей. Сегодня такой артефакт можно приобрести на аукционе eBay по цене от 75 до 1115 евро.

Пользователь Facebook раскрыл тайну загадочного артефакта

Кому понадобилось спрятать на древнем еврейском кладбище подобную игрушку – вопрос на миллион долларов. Однако в Управлении древностей Израиля теперь царит с трудом скрываемое смущение, ведь видные учёные умы потратили полгода на то, чтобы выяснить происхождение немецкого псевдонаучного оберега от злых сил. Итальянца же, который помог учёным обрести внутреннюю гармонию, в знак признательности пригласили в гости в Израиль.

Многоразовые ракеты SpaceX сделают космические запуски дешевле. Но насколько?

Многоразовые ракеты SpaceX сделают космические запуски дешевле. Но насколько?

falcon9

Теперь, когда компания SpaceX смогла осуществить посадку ракеты, после того как отправила ее в космос, идея многоразовых ракет теперь не кажется такой фантастической идеей, какой могла казаться раньше. Но на самом ли деле космические запуски после этого станут более доступными?

Компания SpaceX продвигала идею многоразовости ракет как экономический спасательный круг для частной космической индустрии. В настоящий момент после запуска ракеты становятся в «лучшем» случае космическим мусором или сгорают в атмосфере, поэтому компаниям приходится тратить многие миллионы долларов на производство новых ракет для каждого нового запуска. Со слов Элона Маска, исполнительного директора SpaceX, стоимость производства ракеты Falcon 9 составляет 60 миллионов долларов, 200 000 долларов стоит ее заправка топливом. Возможность повторного использования отработанных ракет поспособствовало бы существенному снижению затрат космических запусков, ведь теоретически для повторного использования потребуется только их повторная заправка.

На самом деле это не совсем так. Сперва компании SpaceX необходимо убедиться в том, что ее отработанные ракеты действительно будут обладать возможностью новых полетов. Во время запуска Falcon 9, как и любые другие ракеты, испытывают воздействие экстремальных температур, повышенного давления, а также вибрации, вызываемой как самим запуском, так и атмосферным ветром. Все это, безусловно, пагубно сказывается на состоянии ракеты и, определенно, приводит к необходимости в проведении как ремонтных работ, так и обновлений перед повторным запуском. Ремонт ракетных двигателей — занятие не из дешевых. Ремонт требует времени, и если этого времени потребуется много, то SpaceX не сможет часто проводить запуски.

Стоимость ремонта была одной из основных причин, по которой была закрыта программа полетов космических шаттлов — еще одного перспективного в свое время варианта многоразовости использования космических аппаратов. Эта стоимость была крайне высокой. При этом стоит учесть, что сам шаттл запускался благодаря использованию ракеты-носителя (по сути гигантского топливного бака) с двумя реактивными двигателями на твердом топливе. После вывода шаттла на орбиту планеты и выполнения космической миссии, он, как самолет, садился обратно на землю.

Изначально дизайн шаттла разрабатывался именно с учетом экономии средств на космические полеты, и все в нем, за исключением внешней ракеты-носителя, могло использоваться повторно.

«К сожалению, для программы шаттлов такой подход не сработал», — отмечает Уэйн Хейл, бывший сотрудник программы космических шаттлов NASA и член Консультативного совета этого аэрокосмического агентства.

«Это был очень сложный космический аппарат, требовавший огромных затрат для возможности повторных запусков».

После нескольких запусков требовалась обязательная замена всех двигателей шаттла. Кроме того, каждый раз требовалось проводить бессчетное число проверок и мелких ремонтных работ между миссиями. В добавлении к этому, его ракетные ускорители на твердом топливе требовали своевременного обновления, а внешние топливные баки приходилось каждый раз менять на новые. Все это привело не к снижению, а к увеличению запусков космических шаттлов. Каждый полет обходился в данном случае от 450 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

Ракета-носитель Falcon 9 по сложности даже близко не стоит к космическому шаттлу, поэтому логично предположить, что различных затрат на обслуживание он потребует тоже значительно меньше. Тем не менее ракета испытывает точно такие же перегрузки, какие испытывал шаттл. Со слов Стива Поулуса, бывшего администратора запуска миссий космических шаттлов в NASA, первая ступень Falcon 9 — основная часть ракеты высотой с 14-этажное здание — может испытывать перепады температур от -157 градусов до 538 градусов Цельсия во время своего повторного входа в атмосферу.

«Вероятнее всего, SpaceX использует металлы и композитные материалы, способные выдерживать такие температурные перегрузки и не получать при этом никаких повреждений».

Помимо этого, Falcon 9 приходится испытывать давление и силы газов, находящихся в атмосфере. Первая ступень достигает скорости около 5,5-7,5 маха. При движении сквозь атмосферу высотные ветра могут болтать ее как лист бумаги, что определенно вызывает ее повреждения.

«Это могут быть сотни килограммов атмосферного давления, которые постоянно оказывают воздействие на ракету-носитель», — говорит Поулус.

И все же в строительстве многоразовых ракет у SpaceX определенно имеется некоторый опыт. Ее тестовая ракета Grasshopper, позволившая произвести испытания системы посадки Falcon 9, использовалась в общей сложности при восьми запусках. Правда, стоит учесть, что Grasshopper поднималась на высоту не более 750 метров и уж точно не опускалась обратно на землю с орбиты. Другими словами, она даже близко не испытывала тех же перегрузок, которые приходится испытывать настоящей ракете Falcon 9.

Вся стоимость многоразовости в конечном итоге будет зависеть от конструкции самой ракеты. Если Falcon 9 действительно не получает повреждения во время запуска и посадки, то сам ремонт и время, которое потребуется для его проведения, не будут большими. В прошлом году SpaceX заявила, что уверена в том, что сможет сажать свои ракеты и повторно их запускать «без необходимости их ремонта». Сейчас же инженерам нужно выяснить, действительно ли нынешний дизайн ракеты позволяет делать такие заявления. И если это подтвердится, то использование многоразовых ракет правда имеет смысл.

Вот почему в настоящий момент SpaceX изучает первую ступень Falcon 9, осуществившую мягкую посадку в понедельник. Инженеры хотят выяснить, насколько серьезны повреждения. Маск уже заявил, что конкретно данная ступень не будет использоваться для повторных запусков (он хочет сохранить ее в качестве музейного экспоната), однако она может дать четкое представление того, какого уровня ремонт потребуется (и потребуется ли) проводить между запусками.

Поулус согласен с одним: что стоимость ремонта будет гораздо ниже стоимости производства новой ракеты. Он предполагает, что большая часть ремонтных работ будут связаны с ее двигателями и проведениями проверок, которые позволят определить соответствие ракеты стандартам, необходимым для проведения космического запуска. Стоимость всего этого, по его мнению, будет составлять около полумиллиона долларов, что, конечно же, выглядит более привлекательно, нежели необходимые 60 миллионов для строительства новой ракеты.

Учёные создали действующий фотонный процессор

Учёные создали действующий фотонный процессор

photonic-processor-university-of-colorado

Этот год отметился многими научными прорывами, но Колорадский университет явно хочет завершить 2015-й большой встряской. Представители этого университета заявили, что смогли создать первый процессор, передающий данные с помощью света, а не электричества.

Строение процессора не полностью фотонное, но его 850 оптических элементов ввода/вывода наделяют его головокружительной пропускной способностью в сравнении с чипами, полагающимися на одно электричество — мы говорим о 300 гигабайтах в секунду на квадратный миллиметр, что в 10-50 раз выше привычных нам значений.

Процессор обладает небольшим размером (всего 3 на 6 миллиметров) и двумя ядрами. Тем не менее потенциально новинка может навсегда перевернуть рынок вычислительной мощности без необходимости изобретать велосипед заново. К примеру, на его основе можно создать серверные машины, способные пропускать огромные объёмы данных. Также у новой технологии есть широкие возможности оптимизации, так что нам ещё только предстоит увидеть её настоящие возможности.

По материалам Engadget.com

Теория Большого взрыва: история эволюции нашей Вселенной

Теория Большого взрыва: история эволюции нашей Вселенной

BigBang

Как появилась наша Вселенная? Как она превратилась в кажущееся на первый взгляд бесконечное пространство? И чем она станет спустя многие миллионы и миллиарды лет? Эти вопросы терзали (и продолжают терзать) умы философов и ученых, кажется, еще с начала времен, породив при этом множество интересных и порой даже безумных теорий. Сегодня большинство астрономов и космологов пришли к общему согласию относительно того, что Вселенная, которую мы знаем, появилась в результате гигантского взрыва, породившего не только основную часть материи, но явившегося источником основных физических законов, согласно которым существует тот космос, который нас окружает. Все это называется теорией Большого взрыва.

Основы теории Большого взрыва относительно просты. Если кратко, согласно ей вся существовавшая и существующая сейчас во Вселенной материя появилась в одно и то же время — около 13,8 миллиарда лет назад. В тот момент времени вся материя существовала в виде очень компактного абстрактного шара (или точки) с бесконечной плотностью и температурой. Это состояние носило название сингулярности. Неожиданно сингулярность начала расширяться и породила ту Вселенную, которую мы знаем.

Стоит отметить, что теория Большого Взрывая является лишь одной из многих предложенных гипотез возникновения Вселенной (например, есть еще теория стационарной Вселенной), однако она получила самое широкое признание и популярность. Она не только объясняет источник всей известной материи, законов физики и большую структуру Вселенной, она также описывает причины расширения Вселенной и многие другие аспекты и феномены.

Хронология событий в теории Большого Взрыва

bb

Основываясь на знаниях о нынешнем состоянии Вселенной, ученые предполагают, что все должно было начаться с единственной точки с бесконечной плотностью и конечным временем, которые начали расширяться. После первоначального расширения, как гласит теория, Вселенная прошла фазу охлаждения, которая позволила появиться субатомным частицам и позже простым атомам. Гигантские облака этих древних элементов позже, благодаря гравитации, начали образовывать звезды и галактики.

Все это, по догадкам ученых, началось около 13,8 миллиарда лет назад, и поэтому эта отправная точка считается возрастом Вселенной. Путем исследования различных теоретических принципов, проведения экспериментов с привлечением ускорителей частиц и высокоэнергетических состояний, а также путем проведения астрономических исследований дальних уголков Вселенной ученые вывели и предложили хронологию событий, которые начались с Большого взрыва и привели Вселенную в конечном итоге к тому состоянию космической эволюции, которое имеет место быть сейчас.

Ученые считают, что самые ранние периоды зарождения Вселенной — продлившиеся от 10-43 до 10-11 секунды после Большого взрыва, — по прежнему являются предметом споров и обсуждений. Если учесть, что те законы физики, которые нам сейчас известны, не могли существовать в это время, то очень сложно понять, каким же образом регулировались процессы в этой ранней Вселенной. Кроме того, экспериментов с использованием тех возможных видов энергий, которые могли присутствовать в то время, до сих пор не проводилось. Как бы там ни было, многие теории о возникновении Вселенной в конечном итоге согласны с тем, что в какой-то период времени имелась отправная точка, с которой все началось.

Эпоха сингулярности

sing

Также известная как планковская эпоха (или планковская эра) принимается за самый ранний из известных периодов эволюции Вселенной. В это время вся материя содержалась в единственной точке бесконечной плотности и температуры. Во время этого периода, как считают ученые, квантовые эффекты гравитационного взаимодействия доминировали над физическим, и ни одна из физических сил не была равна по силе гравитации.

Планковская эра предположительно длилась от 0 до 10-43 секунды и названа она так потому, что измерить ее продолжительность можно только планковским временем. Ввиду экстремальных температур и бесконечной плотности материи состояние Вселенной в этот период времени было крайне нестабильным. После этого произошли периоды расширения и охлаждения, которые привели к возникновению фундаментальных сил физики.

Приблизительно в период с 10-43 до 10-36 секунды во Вселенной происходил процесс столкновения состояний переходных температур. Считается, что именно в этот момент фундаментальные силы, которые управляют нынешней Вселенной, начали отделяться друг от друга. Первым шагом этого отделения явилось появление гравитационных сил, сильных и слабых ядерных взаимодействий и электромагнетизма.

В период примерно с 10-36 до 10-32 секунды после Большого взрыва температура Вселенной стала достаточно низкой (1028 К), что привело к разделению электромагнитных сил (сильное взаимодействие) и слабого ядерного взаимодействия (слабого взаимодействия).

Эпоха инфляции

inflation

С появлением первых фундаментальных сил во Вселенной началась эпоха инфляции, которая продлилась с 10-32 секунды по планковскому времени до неизвестной точки во времени. Большинство космологических моделей предполагают, что Вселенная в этот период была равномерно заполнена энергией высокой плотности, а невероятно высокие температура и давление привели к ее быстрому расширению и охлаждению.

Это началось на 10-37 секунде, когда за фазой перехода, вызвавшей отделение сил, последовало расширение Вселенной в геометрической прогрессии. В этот же период времени Вселенная находилась в состоянии бариогенезиса, когда температура была настолько высокой, что беспорядочное движение частиц в пространстве происходило с околосветовой скоростью.

В это время образуются и сразу же сталкиваясь разрушаются пары из частиц — античастиц, что, как считается, привело к доминированию материи над антиматерией в современной Вселенной. После прекращения инфляции Вселенная состояла из кварк-глюоновой плазмы и других элементарных частиц. С этого момента Вселенная стала остывать, начала образовываться и соединяться материя.

Эпоха охлаждения

cooling

Со снижением плотности и температуры внутри Вселенной начало происходить и снижение энергии в каждой частице. Это переходное состояние длилось до тех пор, пока фундаментальные силы и элементарные частицы не пришли к своей нынешней форме. Так как энергия частиц опустилась до значений, которые можно сегодня достичь в рамках экспериментов, действительное возможное наличие этого временного периода вызывает у ученых куда меньше споров.

Например, ученые считают, что на 10-11 секунде после Большого взрыва энергия частиц значительно уменьшилась. Примерно на 10-6 секунде кварки и глюоны начали образовывать барионы — протоны и нейтроны. Кварки стали преобладать над антикварками, что в свою очередь привело к преобладанию барионов над антибарионами.

Так как температура была уже недостаточно высокой для создания новых протонно-антипротонных пар (или нейтронно-антинейтронных пар), последовало массовое разрушение этих частиц, что привело к остатку только 1/1010 количества изначальных протонов и нейтронов и полному исчезновению их античастиц. Аналогичный процесс произошел спустя около 1 секунды после Большого взрыва. Только «жертвами» на этот раз стали электроны и позитроны. После массового уничтожения оставшиеся протоны, нейтроны и электроны прекратили свое беспорядочное движение, а энергетическая плотность Вселенной была заполнена фотонами и в меньшей степени нейтрино.

В течение первых минут расширения Вселенной начался период нуклеосинтеза (синтез химических элементов). Благодаря падению температуры до 1 миллиарда кельвинов и снижения плотности энергии примерно до значений, эквивалентных плотности воздуха, нейтроны и протоны начали смешиваться и образовывать первый стабильный изотоп водорода (дейтерий), а также атомы гелия. Тем не менее большинство протонов во Вселенной остались в качестве несвязных ядер атомов водорода.

Спустя около 379 000 лет электроны объединились с этими ядрами водорода и образовали атомы (опять же преимущественно водорода), в то время как радиация отделилась от материи и продолжила практически беспрепятственно расширяться через пространство. Эту радиацию принято называть реликтовым излучением, и она является самым древнейшим источником света во Вселенной.

С расширением реликтовое излучение постепенно теряло свою плотность и энергию и в настоящий момент его температура составляет 2,7260 ± 0,0013 К (-270,424 °C), а энергетическая плотность 0,25 эВ (или 4,005×10-14 Дж/м³; 400–500 фотонов/см³). Реликтовое излучение простирается во всех направлениях и на расстояние около 13,8 миллиарда световых лет, однако оценка его фактического распространения говорит примерно о 46 миллиардах световых годах от центра Вселенной.

Эпоха структуры (иерархическая эпоха)

structure

В последующие несколько миллиардов лет более плотные регионы почти равномерно распределенной во Вселенной материи начали притягиваться друг к другу. В результате этого они стали еще плотнее, начали образовывать облака газа, звезды, галактики и другие астрономические структуры, за которыми мы можем наблюдать в настоящее время. Этот период носит название иерархической эпохи. В это время та Вселенная, которую мы видим сейчас, начала приобретать свою форму. Материя начала объединяться в структуры различных размеров — звезды, планеты, галактики, галактические скопления, а также галактические сверхскопления, разделенные межгалактическими перемычками, содержащими всего лишь несколько галактик.

Детали этого процесса могут быть описаны согласно представлению о количестве и типе материи, распределенной во Вселенной, которая представлена в виде холодной, теплой, горячей темной материи и барионного вещества. Однако современной стандартной космологической моделью Большого взрыва является модель Лямбда-CDM, согласно которой частицы темной материи двигаются медленнее скорости света. Выбрана она была потому, что решает все противоречия, которые появлялись в других космологических моделях.

Согласно этой модели на холодную темную материю приходится около 23 процентов всей материи/энергии во Вселенной. Доля барионного вещества составляет около 4,6 процента. Лямбда-CDM ссылается на так называемую космологическую постоянную: теорию, предложенную Альбертом Эйнштейном, которая характеризует свойства вакуума и показывает соотношение баланса между массой и энергией как постоянную статичную величину. В этом случае она связана с темной энергией, которая служит в качестве акселератора расширения Вселенной и поддерживает гигантские космологические структуры в значительной степени однородными.

Долгосрочные прогнозы относительно будущего Вселенной

future

Гипотезы относительно того, что эволюция Вселенной обладает отправной точкой, естественным способом подводят ученых к вопросам о возможной конечной точке этого процесса. Если Вселенная начала свою историю из маленькой точки с бесконечной плотностью, которая вдруг начала расширяться, не означает ли это, что расширяться она тоже будет бесконечно? Или же однажды у нее закончится экспансивная сила и начнется обратный процесс сжатия, конечным итогом которого станет все та же бесконечно плотная точка?

Ответы на эти вопросы были основной целью космологов с самого начала споров о том, какая же космологическая модель Вселенной является верной. С принятием теории Большого взрыва, но по большей части благодаря наблюдению за темной энергией в 1990-х годах, ученые пришли к согласию в отношении двух наиболее вероятных сценариев эволюции Вселенной.

Согласно первому, получившему название «большое сжатие», Вселенная достигнет своего максимального размера и начнет разрушаться. Такой вариант развития событий будет возможен, если только плотность массы Вселенной станет больше, чем сама критическая плотность. Другими словами, если плотность материи достигнет определенного значения или станет выше этого значения (1-3×10-26 кг материи на м³), Вселенная начнет сжиматься.

Альтернативой служит другой сценарий, который гласит, что если плотность во Вселенной будет равна или ниже значения критической плотности, то ее расширение замедлится, однако никогда не остановится полностью. Согласно этой гипотезе, получившей название «тепловая смерть Вселенной», расширение продолжится до тех пор, пока звездообразования не перестанут потреблять межзвездный газ внутри каждой из окружающих галактик. То есть полностью прекратится передача энергии и материи от одного объекта к другому. Все существующие звезды в этом случае выгорят и превратятся в белых карликов, нейтронные звезды и черные дыры.

Постепенно черные дыры будут сталкиваться с другими черными дырами, что привет к образованию все более и более крупных. Средняя температура Вселенной приблизится к абсолютному нулю. Черные дыры в итоге «испарятся», выпустив свое последнее излучение Хокинга. В конце концов термодинамическая энтропия во Вселенной станет максимальной. Наступит тепловая смерть.

Современные наблюдения, которые учитывают наличие темной энергии и ее влияние на расширение космоса, натолкнули ученых на вывод, согласно которому со временем все больше и больше пространства Вселенной будет проходить за пределами нашего горизонта событий и станет невидимым для нас. Конечный и логичный результат этого ученым пока не известен, однако «тепловая смерть» вполне может оказаться конечной точкой подобных событий.

Есть и другие гипотезы относительно распределения темной энергии, а точнее, ее возможных видов (например фантомной энергии). Согласно им галактические скопления, звезды, планеты, атомы, ядра атомов и материя сама по себе будут разорваны на части в результате ее бесконечного расширения. Такой сценарий эволюции носит название «большого разрыва». Причиной гибели Вселенной согласно этому сценарию является само расширение.

История теории Большого взрыва

fred-hoyle

Самое раннее упоминание Большого взрыва относится к началу 20-го века и связано с наблюдениями за космосом. В 1912 году американский астроном Весто Слайфер провел серию наблюдений за спиральными галактиками (которые изначально представлялись туманностями) и измерил их доплеровское красное смещение. Почти во всех случаях наблюдения показали, что спиральные галактики отдаляются от нашего Млечного Пути.

В 1922 году выдающийся российский математик и космолог Александр Фридман вывел из уравнений Эйнштейна для общей теории относительности так называемые уравнения Фридмана. Несмотря продвижения Эйнштейном теории в пользу наличия космологической постоянной, работа Фридмана показала, что Вселенная скорее находится в состоянии расширения.

В 1924 году измерения Эдвина Хаббла дистанции до ближайшей спиральной туманности показали, что эти системы на самом деле являются действительно другими галактиками. В то же время Хаббл приступил к разработке ряда показателей для вычета расстояния, используя 2,5-метровый телескоп Хукера в обсерватории Маунт Вилсон. К 1929 году Хаббл обнаружил взаимосвязь между расстоянием и скоростью удаления галактик, что впоследствии стало законом Хаббла.

В 1927 году бельгийский математик, физик и католический священник Жорж Леметр независимо пришел к тем же результатам, какие показывали уравнения Фридмана, и первым сформулировал зависимость между расстоянием и скоростью галактик, предложив первую оценку коэффициента этой зависимости. Леметр считал, что в какой-то период времени в прошлом вся масса Вселенной была сосредоточена в одной точке (атоме).

Эти открытия и предположения вызывали много споров между физиками в 20-х и 30-х годах, большинство из которых считало, что Вселенная находится в стационарном состоянии. Согласно устоявшейся в то время модели, новая материя создается наряду с бесконечным расширением Вселенной, равномерно и равнозначно по плотности распределяясь на всей ее протяженности. Среди ученых, поддерживающих ее, идея Большого взрыва казалась больше теологической, нежели научной. В адрес Леметра звучала критика о предвзятости на основе религиозных предубеждений.

Следует отметить, что в то же время существовали и другие теории. Например, модель Вселенной Милна и циклическая модель. Обе основывались на постулатах общей теории относительности Эйнштейна и впоследствии получили поддержку самого ученого. Согласно этим моделям Вселенная существует в бесконечном потоке повторяющихся циклов расширений и коллапсов.

После Второй мировой войны между сторонниками стационарной модели Вселенной (которая фактически была описана астрономом и физиком Фредом Хойлом) и сторонниками теории Большого взрыва, быстро набиравшей популярность среди научного сообщества, разгорелись жаркие дебаты. По иронии судьбы, именно Хойл вывел фразу «большой взрыв», впоследствии ставшую названием новой теории. Произошло это в марте 1949 года на британском радио BBC.

В конце концов дальнейшие научные исследования и наблюдения все больше и больше говорили в пользу теории Большого взрыва и все чаще ставили под сомнение модель стационарной Вселенной. Обнаружение и подтверждение реликтового излучения в 1965 году окончательно укрепили Большой взрыв в качестве лучшей теории происхождения и эволюции Вселенной. С конца 60-х годов и вплоть до 1990-х астрономы и космологи провели еще больше исследований вопроса Большого взрыва и нашли решения для многих теоретических проблем, стоящих на пути у данной теории.

Среди этих решений, например, работа Стивена Хокинга и других физиков, которые доказали, что сингулярность являлась неоспоримым начальным состоянием общей относительности и космологической модели Большого взрыва. В 1981 году физик Алан Гут вывел теорию, описывающую период быстрого космического расширения (эпохи инфляции), которая решила множество ранее нерешенных теоретических вопросов и проблем.

В 1990-х наблюдался повышенный интерес к темной энергии, которую рассматривали как ключ к решению многих нерешенных вопросов космологии. Помимо желания найти ответ на вопрос о том, почему Вселенная теряет свою массу наряду с темной матерей (гипотеза была предложена еще в 1932 году Яном Оортом), также было необходимо найти объяснение тому, почему Вселенная по-прежнему ускоряется.

Дальнейший прогресс изучения обязан созданию более продвинутых телескопов, спутников и компьютерных моделей, которые позволили астрономам и космологам заглянуть дальше во Вселенной и лучше понять ее истинный возраст. Развитие космических телескопов и появление таких, как, например, Cosmic Background Explorer (или COBE), космический телескоп Хаббла, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) и космическая обсерватория Планка, тоже внесло бесценный вклад в исследование вопроса.

Сегодня космологи могут с довольно высокой точностью проводить измерения различных параметров и характеристик модели теории Большого взрыва, не говоря уже о более точных вычислениях возраста окружающего нас космоса. А ведь все началось с обычного наблюдения за массивными космическими объектами, расположенными во многих световых годах от нас и медленно продолжающих от нас отдаляться. И несмотря на то, что мы понятия не имеем, чем это все закончится, чтобы выяснить это, по космологическим меркам на это потребуется не так уж и много времени.

Выращенная в лаборатории ткань сетчатки вернула обезьянам зрение

Выращенная в лаборатории ткань сетчатки вернула обезьянам зрение

monkey-eyes-fb-cover

Пигментный ретинит — это генетическое заболевание глаз, которое вызывает повреждение сетчатки. Оно неизлечимо; со временем человек с этим заболеванием теряет зрение. Однако возможно, в скором времени учёные найдут способ бороться с этой болезнью. Впервые в истории исследователям удалось трансплантировать ткань сетчатки, созданную из человеческих стволовых клеток, в сетчатку подопытных приматов.

Исследователи из института RIKEN в Японии смогли вырастить ткань сетчатки глаза и трансплантировали её обезьянам, страдающим пигментным ретинитом. Проведённые спустя три недели после этого тесты показали, что зрение подопытных обезьян улучшилось.

screen_shot_2015-12-21_at_12.43.49_pm

В опубликованной на этой неделе научной работе авторы исследования также рассказали об опытах на крысах с прогрессирующей формой пигментного ретинита. Эти опыты также оказались успешными: трансплантируемые клетки приживались и соединялись с оригинальными клетками сетчатки, улучшая зрение.

Исследователи собираются продолжить исследования и надеются понять, благодаря чему имплантированные клетки создают связи с клетками сетчатки. И хотя до практического применения этой технологии на людях ещё предстоят годы работы, учёные уверены, что двигаются в правильном направлении.

По материалам Popular Science