Выбрать главу

Перейдем же теперь к детальному рассмотрению свидетельств фундаментальной науки.

7.1 Специфичность Вселенной

Вся наблюдаемая нами Вселенная с ее невообразимо сложной организацией была создана буквально из ничего. В первоначальный момент возникли пространство и время, составляющие неотъемлемую сущность физического мира. Вся Вселенная при этом представляла собой некое вакуумоподобное состояние с огромной плотностью энергии и занимала область пространства с крохотными размерами – около 10-33 см, из которой по заданным Творцом законам внутреннего развития и образовался весь мир.

Его структура обладает рядом удивительных свойств. Во-первых, вещество и излучение в нем в большом масштабе распределено чрезвычайно однородно и изотропно. Надежным свидетельством этого служит регистрируемое на Земле фоновое реликтовое излучение, на котором любая крупномасштабная неоднородность Вселенной оставила бы свой отпечаток. Однако, как свидетельствуют современные измерения, его температура, составляющая всего около 2,7K, меняется менее, чем на 1/30000 часть в пределах нескольких угловых градусов на небесной сфере[19].

Вторым не менее удивительным фактом является расширение Вселенной, которое всюду происходит поразительно равномерно. Современная температура фонового излучения требует, чтобы в самый ранний момент после так называемого «Большого взрыва» (до 10-43 сек) его темп сохранялся одинаковым независимо от направления с потрясающей точностью до 10-40.

Это расширение в первом приближении пропорционально расстоянию между двумя типичными скоплениями галактик и, следовательно, чем дальше галактики находятся друг от друга, тем выше скорость их взаимного удаления. Наблюдаемый процесс увеличения объема Вселенной невозможно представить себе как следствие обычного взрыва. Взрыв не приводит к равномерному распределению вещества по объему. Более того, сила, действующая на осколки вещества при обычном взрыве, вызывается разностью давлений. Однако Вселенная – это все, что существует в материальном мире. Вне ее границ нет ничего – ни какой-либо материи, ни пространства, ни времени, т. е. нет той «пустоты», в которую можно было бы расширяться! Поэтому само понятие разности давлений неприменимо в этом случае. Скорее подходит аналогия равномерно раздувающегося воздушного шара, на поверхности которого нанесены точки, изображающие галактики. Когда шар раздувается,– его оболочка растягивается, и расстояния между точками увеличиваются. При этом сами точки на поверхности остаются без движения. Таким образом, само пространство между галактиками, растягиваясь, раздвигает их относительно друг друга. Однако расширение Вселенной никак не влияет на отдельные тела. Точно так же, как в разлетающемся облаке газа отдельные молекулы не расширяются. Если бы расширялись пропорционально размерам абсолютно все тела, включая и атомы, то это расширение было бы ненаблюдаемо, поскольку не существовало бы неизменного эталона, относительно которого такое расширение могло бы быть зарегистрировано.

Следует отметить, что теория «Большого взрыва» никак не объясняет причину расширения Вселенной – оно в модели заложено изначально в качестве аксиомы. С каждым днем доступная нашим телескопам область Вселенной возрастает на 10-18 кубических световых лет, свидетельствуя тем самым о непрерывном рождении или растягивании пространства[20]. Таким образом, и до сего дня мы являемся свидетелями продолжающегося «чуда» творения мира – увеличения его размеров.

В рамках же сценария «инфляционного» расширения Вселенной (см. подробнее п. 7.6) проблема роста размеров Вселенной решается с помощью введения понятия однородного скалярного поля, которое должно заполнять все пространство[21]. Для удовлетворения всем требованиям, выдвигаемым наблюдательными данными, потенциал такого поля должен иметь чрезвычайно специфический вид. Практически проблема причины расширения Вселенной в инфляционной модели заменяется на необходимость каким-либо образом объяснить существование скалярного поля, обладающего к тому же столь неординарными свойствами. Последнее пока остается за рамками современной космологии.

вернуться

19

Силк Д., Салаи А., Зельдович Я. Б // В мире науки. 1983, № 12, с. 26.

вернуться

20

Девис П. Суперсила. М., «Мир», 1989.

вернуться

21

Линде А. Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., «Наука», 1990.