Comments by "Константин Муровцев" (@constantinenm) on "Физика с Юрием Ткачёвым"
channel.
-
5
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
@physiovisio так если доказано, что эти параметры не являются точными, то может и вся теория 1922 года не является точной? Мне просто интересно, почему модель эволюции вселенной представляет собой расширяющуюся трубу резко обрезанную вначале? Чем так резко затормозился большой взрыв? Какими опытами доказано такое торможение? Лично моё мнение: эта нарисованная расширяющаяся труба должна восприниматься не как растяжение во времени, а как реальный 3д физический объект. Только без обрезания вначале. А раструб должен расширяться и в разрезе превратиться в две окружности с тоннелем посередине. Мы получим знакомое тороидальное поле в 3д варианте.
"То, что вверху, происходит от того, что внизу, а то, что внизу, происходит от того, что вверху, творит чудеса с одной [вещью]"
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский Майкл Фарадей (1791-1867) — английский физик, открыл электромагнитную индукцию, лежащую в основе современного промышленного производства электричества. Создал первую модель электродвигателя, основатель учения об электромагнитном поле.
«Как слезы выходят из сердца и направлены к сердцу, так и Библия исходит от Бога, и тот, кто от Бога, слушает ее голоса».
Иоганн Кеплер (1571-1630) — математик и астроном, установил законы движения планет вокруг Солнца (Законы Кеплера).
«Большой наш Господь и великое государства Его, и премудрости Его нет конца. Хвалите Его солнце, луна и звезды, и планеты, — на каком бы языке прославление ни происходило. А также вы, свидетели Его открытых истин, и ты, душа моя, отдавай честь и славу Господу всю твою жизнь ».
Уильям Томсон Кельвин (1824-1907) — британский ученый, который помог заложить основы современной физики. Известен своими работами в области термодинамики, механики, электродинамики.
«Не бойтесь быть вольнодумцами. Если вы мыслимые глубоко, то через науку найдете веру в Бога ».
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) — немецкий ученый, создавший комбинаторику как науку, заложил основы математической логики, описал двоичную систему счисления. В механике ввел понятие «живой силы» (прообраз современного понятия кинетической энергии), сформулировал закон сохранения энергии, в психологии развил учение о неосознанной психической жизни.
«В Боге заключается могущество, которое является источником всего»
Джордж Габриель Стокс (1819-1903) — британский математик и физик ирландского происхождения. Работая в Кембриджском университете, он обогатил науку собственным вкладом в гидро- и газодинамику, оптику и математику.
«Я не знаю никаких здоровых выводов науки, которые бы противоречили христианской религии».
Роберт Бойль (1627-1691) — английский химик, физик и философ. Впервые ввел научное понятие «химический элемент». Один из основателей качественного химического анализа. Открыл закон о зависимости объема газа от давления (Закон Бойля).
«Численность, красота и упорядоченность небесных тел, совершенство животных и растений и другие явления природы справедливо побуждают разумного, непредвзятого наблюдателя сделать вывод о существовании высшего, могучего, правдивого, и благого Творца».
Фрэнсис Бэкон (1561-1627) — английский философ, известный тем, что начал научный метод исследования, основанный на экспериментированом и индуктивном мышлении.
«Для того, чтобы не впасть в заблуждение, у нас есть две книги, которые мы должны тщательно изучать. Первая из них — Священное Писание, которое является Откровением Бога. Вторая — само творение, которое свидетельствует о Божьей Силе ».
Макс Планк (1858-1947) — немецкий физик, внесший большой вклад в развитие различных областей физики, но больше известен за создание квантовой теории, которая произвела революцию в понимании атомных и субатомных миров.
«Религия и естествознание нуждаются веры в Бога. При этом в религии Бог стоит в начале любых размышлений, а в естествознании — в конце. Для одних он означает фундамент, а для других — вершину построения любых мировоззренческих принципов ».
Исаак Ньютон (1642-1727) — английский ученый, заложивший основы современного естествознания, создатель классической физики. Сформулировал законы движения, известные как законы Ньютона и закон всемирного тяготения.
«Чудесное строение вселенной и гармония в нем могут быть объяснимы тем, что вселенная была сотворена по плану Всевидящего и Всемогущего Существа. Вот мое первое и последнее слово ».
Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879) — шотландский ученый, создал теория электромагнитного поля, разработал теорию света.
«Молись Ему о том, чтобы постоянно иметь Его в своем поле зрения, ведь Он — человек, и поэтому мы можем смотреть на Него, кроме того, Он — Бог, и поэтому может создать из нас новое творение по образу».
Джордж Беркли (1685-1753) — английский философ, известный своей системой спиритуалистической философии; доказывал несостоятельность материализма.
«Бог мне свидетель, что я был и все еще остаюсь при полном убеждении в не самом существовании материи».
Макс Борн (1882-1970) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. Дал статистическую интерпретацию квантовой механики. Автор работ по динамической теории кристаллической решетки, атомной физики, оптики, философии естествознания. Лауреат Нобелевской премии.
«Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди ».
Вернер Форсман (1904-1979) — немецкий врач, заведующий хирургическим отделением при Евангельской больнице в Дюссельдорфе, лауреат Нобелевской премии в области медицины. Награжден медалью Лейбница Немецкой академии наук (1954) и золотой медалью Общества хирургической медицины Феррары, Италия (1968).
«Бог создал мир и дал миру законы. Эти законы остаются без изменений. Духовные замыслы и силы этого мира также неизменны ».
Нильс Бор (1885-1962) — данский физик, лауреат Нобелевской премии по физике. Создал первую квантовую теорию атома, участвовал в разработке основ квантовой механики. Внес значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов взаимодействия элементарных частиц со средой.
«Не наше дело предписывать Богу, как ему следует управлять этим миром».
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский TechInsiderTechInsider
Почтовая рассылка
НАУКА
ФИЗИКА
29.03.2023, 17:00
Почему наша Вселенная похожа на гигантский пончик
Мы живем в бесконечной Вселенной, хотя она имеет конечный объем, заявили ученые и дали этому простое объяснение.
Кирилл Панов
Кирилл Панов
Теги:
Исследование
Вселенная
Излучение
Взрыв
Астрофизика
Почему наша Вселенная похожа на гигантский пончик
Alexey Brin / Getty Images
Если это докажут, то Вселенную больше нельзя будет считать бесконечной
В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, группа астрофизиков и космологов из Ульмского и Лионского университетов изучила свет, оставшийся от Большого взрыва — космический микроволновый фон. Оказалось, что Вселенная не может быть плоской, как в настоящее время считают многие ученые.
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Вселенная должна иметь форму пончика, считает профессор космологии Томас Бухерт из Лионского университета и соавтор новой статьи. Эта форма также известна как трехмерный тор.
Бухерт и его коллеги не первые, кто предложил эту кажущуюся странной форму Вселенной. Идея возникла еще в 1980-х годах, затем новые данные оживили дискуссию среди исследователей в далеком 2003 году. Но за последние 18 лет многие ученые пришли к другому выводу — они верят, что Вселенная плоская, то есть параллельные линии в ткани пространства-времени остаются параллельными и бесконечно расширяющимися. Этот принцип подтверждается наблюдаемым красным смещением, говорящим о том, что свет удаляется.
Бухерт и его коллеги пишут в своей статье, что в излучении, оставшимся после Большого взрыва, есть кое-что несоответствующее «плоской» теории. «Спектр не только дискретен, но и имеет большие промежутки, — пишут они. — Это приводит к расхождениям между предсказаниями [стандартной моделью Вселенной] и наблюдениями реликтового излучения».
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель
«По моему разумению, грань наук, доныне едва достигнутая и, по всей видимости, еще и надолго долженствующая служить гранью научного познания, грань, за которою начинается уже не научная область, всегда долженствующая соприкасаться с реальностью, из нее исходить и в нее возвращаться, эта грань сводится (повторю опять для избежания недоразумений — по моему мнению) к принятию исходной троицы несливаемых, друг с другом сочетающихся, вечных (насколько это нам доступно узнавать в реальностях) и все определяющих: вещества (или материи), силы (или энергии) и духа (или психоза). Признание их слияния, происхождения и разделения уже лежит вне научной области, ограничиваемой действительностью или реальностью. Утверждается лишь то, что во всем реальном надо признать или вещество, или силу, или дух, или, как это всегда и бывает, их сочетание, потому что одинаково немыслимы в реальных проявлениях ни вещество без силы, ни сила (или движение) без вещества, ни дух без плоти и крови, без сил и материи» (из книги «Заветные мысли»).
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@ArtemKAD1 Тогда Эйнштейна спросили, принимает ли он исторический факт существования Иисуса Христа, на что он ответил:
Бесспорно! Никто не может читать Евангелие, не почувствовав реальное существование Иисуса. Его личность дышит в каждом слове. Никакой миф не обладает такой жизнью»[17].
Он подчеркнул, однако, в беседе с Уильямом Херманнсом, что:
Я серьезно сомневаюсь, что Иисус сказал, что он Бог, потому что он был глубоким евреем, чтобы нарушать серьезную заповедь: Внемли, Израиль! Господь — Бог наш, Господь — один!, а не двое или трое[37].
Эйнштейн сетовал:
Иногда я думаю, было бы лучше, если бы Иисус никогда не жил. Ничьё имя так не употреблялось ради власти[37].
Тем не менее, он также выразил убеждение, что «если очистить иудаизм от пророков Ветхого Завета и Нового Завета, как Иисус Христос проповедовал без всяких последующих дополнений, особенно священников, остается учение, которое способно исцелить все социальные беды человечества»[38].
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский По представлениям современной науки, реальный (физический) вакуум - это не пустота или «отсутствие всякого присутствия». Отказ от представлений о вакууме, как о пустоте является концептуальным положением современной физики. В настоящее время экспериментальным фактом можно считать утверждение о том, что вакуум - среда с очень сложной структурой, которая изменялась в ходе эволюции Вселенной и которую можно перестраивать путем изменения состояний материи, взаимодействующей с вакуумом, конкретно - путем концентрации энергии в малых областях пространства. Такая концентрация энергии изменяет не только ситуацию в системе частиц, но и саму структуру пространства. Это утверждение отражает тот факт, что вакуум является характеристикой самого пространства - времени.
Вакуум представляет собой сложный физический объект, в котором непрерывно происходит рождение и уничтожение виртуальных частиц (материализованных порций энергии). Вакуум является динамической системой, обладающей некоторой энергией, которая все время перераспределяется между виртуальными (воображаемыми) частицами.
Представление о вакууме как непрерывной активности содержащихся в нем виртуальных частиц вытекает из принципа неопределенности Гейзенберга. Принцип неопределенности Гейзенберга имеет такое выражение: ΔE · Δt > h. Согласно этому, квантовые эффекты могут на время нарушать закон сохранения энергии. В течение короткого времени t энергия, взятая как бы «взаймы», может расходоваться на рождение короткоживущих частиц, исчезающих при возвращении «займа» энергии. Это и есть виртуальные частицы. Возникая из «ничего», они снова возвращаются в «ничто». Так, что вакуум в физике оказывается не пустым, а представляет собой море рождающихся и тут же гасящихся всплесков, - виртуальных частиц.
Однако воспользоваться энергией вакуума мы не можем, так как это есть наинизшее энергетическое состояние полей. При наличии внешнего источника энергии можно реализовать возбужденные состояния полей - тогда будут наблюдаться обычные (не виртуальные) частицы. Вакуум поляризуется внешним полем, и поле может порождать из вакуума пары различных частиц, причем легче всего рождаются самые легкие, т.е. электронно-позитронные пары. Такие пары интенсивно порождаются в поле с напряженностью E0, работа которого на расстоянии комптоновской длины волны l=ћ/mc≈3∙10-11 см порядка энергии покоя пары равной 2mc2≅106 эВ, т.е. А=F·l=eE0· f. Отсюда для нахождения образования одной частицы можем написать eE0 ћ/mc≅ mc2 или E0 ≅ f≅3·1016 В/см.
Пары достаточно быстро, хотя и не в катастрофическом темпе, могут рождаться и в более слабых полях. Поэтому достижение полей, например с E0 ≅1014 В/см уже позволило бы, вероятно, наблюдать рождение пар в вакууме.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@N0Fat3 В этой статье излагается теория, объясняющая, почему Вселенная не расширяется равномерно во всех направлениях, и она связана с геометрией пространства-времени. Большинство ученых считают, что пространство «плоское», если только оно не «искривляется» присутствием материи (что приводит к гравитации). Теория тороидальной Вселенной предполагает, что Вселенная на самом деле не может расширяться, и это только так кажется, потому что пространство-время динамически течет с геометрией тора. Таким образом, Вселенная может одновременно расширяться и сжиматься в замкнутом контуре - растягиваясь вверху, где пространство-время выходит из центра тора, и сужаясь внизу, где пространство-время течет обратно в центр. Теория тороидальной Вселенной также объясняет, почему время течет только в одном направлении - вперед!
1
-
@N0Fat3 Общепринятое объяснение состоит в том, что темная энергия (предполагаемая движущая сила расширения Вселенной) неоднородна. Или, проще говоря, темная энергия сильнее в одних частях Вселенной, чем в других, что приводит к разным скоростям расширения. Но темная энергия только гипотетическая - ее никогда не находили. Это то, что ученые используют, чтобы заполнить пробел в своем нынешнем понимании Вселенной. Неравномерное расширение Вселенной также можно объяснить тороидальной геометрией.
Тороидальная геометрия Теории Тороидальной Вселенной может объяснить искривленную природу пространства-времени, прямую направленность времени, замкнутый характер Вселенной и ее неравномерное расширение. И все это она может делать без необходимости в гипотетической, неуловимой и загадочной темной энергии. Или, по-другому, эти тороидальные энергетические поля представляют собой темную энергию.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский говорится, что предположение о большом взрыве выдвинуто ещё в 1922 году. И никто его не может задвинуть обратно. Хотя ⏩
Например, не могут быть одновременно бесконечными плотность и температура, так как при бесконечной плотности мера хаоса стремится к нулю, что не может совмещаться с бесконечной температурой.
Проблема существования космологической сингулярности является одной из наиболее серьёзных проблем физической космологии. Дело в том, что никакие наши сведения о том, что произошло после сингулярности, не могут дать нам никакой информации о том, что происходило до этого.[источник не указан 1183 дня]
Попытки решения проблемы существования этой сингулярности идут в нескольких направлениях: во-первых, считается, что квантовая гравитация даст описание динамики гравитационного поля, свободного от сингулярностей[3], во-вторых, есть мнение, что учёт квантовых эффектов в негравитационных полях может нарушить условие энергодоминантности, на котором базируется доказательство Хокинга[3], в-третьих, предлагаются такие модифицированные теории гравитации, в которых сингулярность не возникает, так как предельно сжатое вещество начинает расталкиваться гравитационными силами (так называемое гравитационное отталкивание), а не притягиваться друг к другу ввиду своей сингулярности.
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский может мы как-нибудь разделим ваше понимание и моё 😁
Мне просто интересно, почему модель эволюции вселенной представляет собой расширяющуюся трубу резко обрезанную вначале? Чем так резко затормозился большой взрыв? Какими опытами доказано такое торможение? Лично моё мнение: эта нарисованная расширяющаяся труба должна восприниматься не как растяжение во времени, а как реальный 3д физический объект. Только без обрезания вначале. А раструб должен расширяться и в разрезе превратиться в две окружности с тоннелем посередине. Мы получим знакомое тороидальное поле в 3д варианте.
"То, что вверху, происходит от того, что внизу, а то, что внизу, происходит от того, что вверху, творит чудеса с одной [вещью]"
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@BL-lb2hi Скорость расширения Вселенной известна как «постоянная Хаббла». Его измеряли много раз, но никакие два измерения не совпадают, что может означать, что Вселенная расширяется по-разному в разных направлениях.
В течение многих лет большинство ученых считали, что космос расширяется с постоянной скоростью, везде и во всех направлениях, но недавняя статья на ESA. .int (веб-сайт Европейского космического агентства), похоже, говорит об обратном. Исследование было совместным проектом Боннского университета и Гарвардского университета, и оно предполагает, что расширение Вселенной не изотропно, то есть оно не одинаково во всех направлениях. Рентгеновский анализ далеких скоплений галактик предполагает, что Вселенная может расширяться с разной скоростью в разных направлениях.
Вот что говорит по этому поводу ученый Геррит Шелленбергер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики:
Основываясь на наших наблюдениях за скоплением, мы могли обнаружить различия в скорости расширения Вселенной в зависимости от того, как мы смотрели… Это противоречило бы одному из самых основных предположений, которые мы используем сегодня в космологии.
Это не первый раз, когда исследователи находят доказательства неравномерного расширения Вселенной, но пока это наиболее убедительное доказательство.
Общепринятое объяснение состоит в том, что темная энергия (предполагаемая движущая сила расширения Вселенной) неоднородна. Или, проще говоря, темная энергия сильнее в одних частях Вселенной, чем в других, что приводит к разным скоростям расширения. Но темная энергия только гипотетическая - ее никогда не находили. Это то, что ученые используют, чтобы заполнить пробел в своем нынешнем понимании Вселенной. Неравномерное расширение Вселенной также можно объяснить тороидальной геометрией.
Тороидальная геометрия Теории Тороидальной Вселенной может объяснить искривленную природу пространства-времени, прямую направленность времени, замкнутый характер Вселенной и ее неравномерное расширение. И все это она может делать без необходимости в гипотетической, неуловимой и загадочной темной энергии. Или, по-другому, эти тороидальные энергетические поля представляют собой темную энергию.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский Скорость расширения Вселенной известна как «постоянная Хаббла». Его измеряли много раз, но никакие два измерения не совпадают, что может означать, что Вселенная расширяется по-разному в разных направлениях.
В течение многих лет большинство ученых считали, что космос расширяется с постоянной скоростью, везде и во всех направлениях, но недавняя статья на (веб-сайт Европейского космического агентства), похоже, говорит об обратном. Исследование было совместным проектом Боннского университета и Гарвардского университета, и оно предполагает, что расширение Вселенной не изотропно, то есть оно не одинаково во всех направлениях. Рентгеновский анализ далеких скоплений галактик предполагает, что Вселенная может расширяться с разной скоростью в разных направлениях.
Вот что говорит по этому поводу ученый Геррит Шелленбергер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики:
Основываясь на наших наблюдениях за скоплением, мы могли обнаружить различия в скорости расширения Вселенной в зависимости от того, как мы смотрели… Это противоречило бы одному из самых основных предположений, которые мы используем сегодня в космологии.
Это не первый раз, когда исследователи находят доказательства неравномерного расширения Вселенной, но пока это наиболее убедительное доказательство.
Общепринятое объяснение состоит в том, что темная энергия (предполагаемая движущая сила расширения Вселенной) неоднородна. Или, проще говоря, темная энергия сильнее в одних частях Вселенной, чем в других, что приводит к разным скоростям расширения. Но темная энергия только гипотетическая - ее никогда не находили. Это то, что ученые используют, чтобы заполнить пробел в своем нынешнем понимании Вселенной. Неравномерное расширение Вселенной также можно объяснить тороидальной геометрией.
Тороидальная геометрия Теории Тороидальной Вселенной может объяснить искривленную природу пространства-времени, прямую направленность времени, замкнутый характер Вселенной и ее неравномерное расширение. И все это она может делать без необходимости в гипотетической, неуловимой и загадочной темной энергии. Или, по-другому, эти тороидальные энергетические поля представляют собой темную энергию.
1
-
@koenigtiger6550 Скорость расширения Вселенной известна как «постоянная Хаббла». Его измеряли много раз, но никакие два измерения не совпадают, что может означать, что Вселенная расширяется по-разному в разных направлениях.
В течение многих лет большинство ученых считали, что космос расширяется с постоянной скоростью, везде и во всех направлениях, но недавняя статья на .... (веб-сайт Европейского космического агентства), похоже, говорит об обратном. Исследование было совместным проектом Боннского университета и Гарвардского университета, и оно предполагает, что расширение Вселенной не изотропно, то есть оно не одинаково во всех направлениях. Рентгеновский анализ далеких скоплений галактик предполагает, что Вселенная может расширяться с разной скоростью в разных направлениях.
Вот что говорит по этому поводу ученый Геррит Шелленбергер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики:
Основываясь на наших наблюдениях за скоплением, мы могли обнаружить различия в скорости расширения Вселенной в зависимости от того, как мы смотрели… Это противоречило бы одному из самых основных предположений, которые мы используем сегодня в космологии.
Это не первый раз, когда исследователи находят доказательства неравномерного расширения Вселенной, но пока это наиболее убедительное доказательство.
Общепринятое объяснение состоит в том, что темная энергия (предполагаемая движущая сила расширения Вселенной) неоднородна. Или, проще говоря, темная энергия сильнее в одних частях Вселенной, чем в других, что приводит к разным скоростям расширения. Но темная энергия только гипотетическая - ее никогда не находили. Это то, что ученые используют, чтобы заполнить пробел в своем нынешнем понимании Вселенной. Неравномерное расширение Вселенной также можно объяснить тороидальной геометрией.
Тороидальная геометрия Теории Тороидальной Вселенной может объяснить искривлённую природу пространства-времени, прямую направленность времени, замкнутый характер Вселенной и ее неравномерное расширение. И все это она может делать без необходимости в гипотетической, неуловимой и загадочной темной энергии. Или, по-другому, эти тороидальные энергетические поля представляют собой темную энергию.
1
-
@koenigtiger6550 Скорость расширения Вселенной известна как «постоянная Хаббла». Его измеряли много раз, но никакие два измерения не совпадают, что может означать, что Вселенная расширяется по-разному в разных направлениях.
В течение многих лет большинство ученых считали, что космос расширяется с постоянной скоростью, везде и во всех направлениях, но недавняя статья на .....(веб-сайт Европейского космического агентства), похоже, говорит об обратном. Исследование было совместным проектом Боннского университета и Гарвардского университета, и оно предполагает, что расширение Вселенной не изотропно, то есть оно не одинаково во всех направлениях. Рентгеновский анализ далеких скоплений галактик предполагает, что Вселенная может расширяться с разной скоростью в разных направлениях.
Вот что говорит по этому поводу ученый Геррит Шелленбергер из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики:
Основываясь на наших наблюдениях за скоплением, мы могли обнаружить различия в скорости расширения Вселенной в зависимости от того, как мы смотрели… Это противоречило бы одному из самых основных предположений, которые мы используем сегодня в космологии.
Это не первый раз, когда исследователи находят доказательства неравномерного расширения Вселенной, но пока это наиболее убедительное доказательство.
Общепринятое объяснение состоит в том, что темная энергия (предполагаемая движущая сила расширения Вселенной) неоднородна. Или, проще говоря, темная энергия сильнее в одних частях Вселенной, чем в других, что приводит к разным скоростям расширения. Но темная энергия только гипотетическая - ее никогда не находили. Это то, что ученые используют, чтобы заполнить пробел в своем нынешнем понимании Вселенной. Неравномерное расширение Вселенной также можно объяснить тороидальной геометрией.
Тороидальная геометрия Теории Тороидальной Вселенной может объяснить искривлённую природу пространства-времени, прямую направленность времени, замкнутый характер Вселенной и ее неравномерное расширение. И все это она может делать без необходимости в гипотетической, неуловимой и загадочной темной энергии. Или, по-другому, эти тороидальные энергетические поля представляют собой темную энергию.
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
@Евгений_Пилявский Исследователи из Университета Метрополитен Осаки объявили об открытии второй наиболее высокоэнергетической частицы из космоса, которую теперь называют частью "Аматераса". Выводы, полученные в результате продолжающегося эксперимента Telescope Array, поднимают фундаментальные вопросы о происхождении и природе космических лучей. Эксперимент Telescope Array, начатый в 2008 году, включает в себя 507 наземных станций, расположенных на площади 700 квадратных километров в штате Юта, США. Миссия направлена на захват неосязаемых космических лучей, с акцентом на достигающих энергетических уровней, превышающих 1018 электрон-вольт – величина, значительно превышающая то, чего могут достичь ускорители, созданные человеком.
1
-
1
-
1