Universul A Fost Creat De Două Big Bang-uri, Nu De Un Singur - Vedere Alternativă

Cuprins:

Universul A Fost Creat De Două Big Bang-uri, Nu De Un Singur - Vedere Alternativă
Universul A Fost Creat De Două Big Bang-uri, Nu De Un Singur - Vedere Alternativă

Video: Universul A Fost Creat De Două Big Bang-uri, Nu De Un Singur - Vedere Alternativă

Video: Universul A Fost Creat De Două Big Bang-uri, Nu De Un Singur - Vedere Alternativă
Video: The Moment in Time: The Manhattan Project 2024, Mai
Anonim

Oamenii de știință cred: „dubletul” vă permite să explicați paradoxurile încă inexplicabile ale universului

Conform teoriei, fiecare particulă materială din Univers are un dublu - un antiparticul. Este la fel în masă, dar cu o încărcare diferită. Materia „normală” este formată din protoni „pozitivi”, neutroni și electroni „negativi”. Antimaterie - de la antiprotonele „negative”, antineutronii (cu momentul magnetic opus) și pozitronii „pozitivi”.

Figurativ vorbind, particulele și antiparticulele, materia și antimateria sunt egale în fața lui Dumnezeu. Adică, la momentul nașterii Universului - ca urmare a Big Bang - materia și antimateria ar fi trebuit să fie formate în egală măsură. Apoi aveau să anihileze - adică să dispară cu un fulger de lumină. Drept urmare, nu există univers. Cu toate acestea, este disponibil. Și dacă da, atunci din anumite motive misterioase, există mai multă materie decât antimaterie. Ceea ce a dus, la final, la apariția tuturor lucrurilor.

Dar ce a determinat prejudecata fructuoasă a deschiderii către materie - asimetria barionului, cum este numită științific? Ghicitori …

Un Big Bang nu este suficient pentru Universul nostru

Image
Image

O altă întrebare perplexă: de unde a venit așa-numita materie întunecată - invizibilă fie fizicienilor, fie astrofizicienilor? Dar ponderea sa în Univers, potrivit ideilor acum răspândite, este de 85 la sută. Caut răspunsuri. Inclusiv cu ajutorul unor experimente la Colizorul de Hadroni Mari (LHC), care reproduc condițiile care au existat în primele momente ale vieții Universului. Într-adevăr, potrivit uneia dintre ipoteze, materia a predominat asupra antimateriei fie chiar în momentul Big Bang-ului, fie aproape instantaneu după aceasta.

Video promotional:

Pe de altă parte, nu există certitudinea absolută că materia domină peste tot. În toate colțurile universului. Poate există așa-numitele anti-lumi undeva? Sau lumi țesute exclusiv din materia întunecată?

Dr. Hooman Davoudiasl, fizician teoretic al Laboratorului Național Brookhaven din Upton, New York, a ghicit ceea ce a dus la asimetria barionului și la apariția materiei întunecate. După cum se raportează în revista Physical Review Letters. Potrivit savantului și colegilor săi, „punctul de cotitură” a fost evenimentul care s-a întâmplat imediat după Big Bang - literalmente într-un minut sau două. Anume: după un Big Bang, al doilea a dat cu piciorul. Adevărat, nu la fel de puternic ca primul.

Al doilea Big Bang a urmat imediat după primul - aproape un dublet

Image
Image

Conform teoriei lui Davudyasla, evenimentele s-au dezvoltat aproximativ astfel: Big Bang-ul a izbucnit, expansiunea rapidă a spațiului a început, a apărut un Univers nu foarte vast, dar foarte fierbinte, încălzit la miliarde de grade. Într-un volum limitat, particulele și antiparticulele s-au ciocnit și anihilat. Ei s-au ciocnit între ei și au anihilat particule de materie întunecată, care își transferă energia în particule obișnuite - vizibile. Și dacă acest proces ar continua, atunci nu ar exista nici o problemă întunecată. Dar apoi, după cum sugerează noua teorie, a sosit în timp cel de-al doilea Big Bang, care a adăugat instant volum și a separat particule, păstrând astfel abundența de materie întunecată și care separă materia de antimaterie.

„Desigur, o astfel de teorie nu se încadrează în cosmologia standard”, spune Davudyasl. - Dar Universul este atât de complex încât poate să nu corespundă ideilor cu care am venit despre el.

Dr. Human Davudyasl este unul dintre autorii teoriei a două Big Bangs.

Image
Image

O ALTĂ OPINIE

Un alt mod de a separa materia de antimaterie

În 2001, profesorul Tanmay Vachaspati din Arizona State Univers a venit cu o idee originală. Ei spun că materia și antimateria s-au format cu adevărat în cantități egale. Dar anihilând, nu au generat sclipiri, ci monopole magnetice și antimonopole: unele particule ipotetice cu un pol magnetic - nord sau sud (fiecare magnet „normal” are doi poli simultan - nord și sud).

Monopolurile și antimonopolele s-au anihilat, transformându-se, la rândul lor, în materie și antimaterie. Și aici deja, datorită așa-numitei încălcări a invarianței CP sau a simetriei CP, a apărut o oblic, în urma căreia a existat mult mai multă problemă.

Apropo, Vachaspati nu este singur aici. În 1967, Andrei Sakharov susținea că ruperea simetriei CP a devenit una dintre condițiile necesare pentru distrugerea aproape completă a antimateriei în Universul nou-născut.

Dacă crearea lumii a avut loc așa cum sugerează Vachaspati, atunci urmele acestui proces ar trebui să rămână în Univers. Anume, câmpurile magnetice învolburate formate din monopoluri magnetice „fosile” care au devenit dominante. Un fel de spirale uriașe, răsucite spre stânga.

Telescopul Gamma a descoperit spirale în Univers, care pot deveni urme ale separării materiei în materie și antimaterie.

Image
Image

Mulți ani Vachaspati și colegii săi au căutat urme. Și au găsit - regiuni ciclopene din Univers, pătrunsă de câmpuri magnetice învolburate. Au fost lansate recent de Telescopul spațial cu raze Gamma de la NASA, care detectează razele gamma. Câmpurile magnetice spiralate sunt „înșurubate” și razele gamma care trec prin ele. Răsucit, care este tipic, în special spre stânga. Ce am reușit să vedem.

Recomandat: