Читаем Маленькая книга о Большом взрыве полностью

Когда в 1992 году спутнику COBE все-таки удалось обнаружить эти следы, ажиотаж начался не только в популярной прессе, но и среди известных космологов: все они в один голос твердили об «отпечатках руки Бога». Разумеется, команда COBE откупорила заслуженную бутылку шампанского, и все же космологи понимали, что ситуация была бы куда интересней, если бы наблюдения ничего не выявили. По-настоящему физика расцветает именно тогда, когда что-то где-то идет не так и в результате теории не соответствуют наблюдениям. В нашем же случае результаты наблюдений просто подтвердили высказанные ранее теоретические предположения. Теория формирования галактик (именно так я для краткости буду называть формирование крупномасштабной структуры Вселенной) – это, возможно, самый изящный пример цельности космологической науки. Она демонстрирует, как точные наблюдения, физика частиц и математическое мышление вместе помогают нам создать убедительную картину Вселенной.

* * *

Сам процесс формирования галактик, если смотреть на него максимально просто, выражается в борьбе гравитации с расширением Вселенной: гравитация стремится придать материи структуру, а расширение Вселенной стремится этому помешать. Кто же в итоге выиграет?

Прежде чем дать ответ, нам надо определить, с чем мы имеем дело, и расставить точки над i. В физике на настоящий момент существуют три объекта исследований: частицы, поля и волны. В глазах ученого-физика все, что не является частицей, является полем, а все, что не является ни тем ни другим, должно быть волной. Ньютонова физика является физикой частиц, а современные теории поля относятся к физике поля и волн (последнюю прекрасно иллюстрирует обсуждение энергии вакуума в главе 8). Настоящий физик всегда умеет оперативно свести любую проблему либо к волнам, либо к полям, либо, если речь идет о формировании галактик, к звуковым волнам и электромагнитному полю.

Как и любая волна, кроме световой, звуковая волна представляет собой возмущение, распространяющееся в некоем проводнике – например, в воздухе. Для примера рассмотрим стереодинамик. Он производит колебания, которые попеременно то сжимают воздух возле него, то позволяют этому воздуху расширяться или, как еще говорят физики, разжижаться. К примеру, если взять небольшой пакет, наполненный воздухом, и начать его постепенно сжимать, давление внутри пакета в один прекрасный момент возрастет до таких значений, что не даст ему сжаться сильнее, после чего само же заставит пакет расшириться обратно. Когда давление внутри пакета опускается ниже давления воздуха снаружи, воздух, находящийся снаружи, опять его сдавливает. Воздух ведет себя как пружина.

Итак, динамик производит серию колебаний, которые распространяются по комнате. Эти колебания создают звуковую волну, как показано на рис. 12. Скорость движения волны при этом зависит от плотности воздуха и давления. Чем жестче среда, в которой распространяется волна, тем выше скорость звука. В стали, например, она чуть-чуть не дотягивает до 6 км/с, а это в 17 раз выше скорости звука в воздухе.


Рис. 12


При прохождении звуковой волны атмосферное давление, то есть плотность воздуха, колеблется, ее значения формируют классическую синусоиду, как показано на рис. 12. Расстояние между двумя соседними максимумами и минимумами колебаний называется длиной волны возмущения. На слышимых частотах эта длина составляет 1 метр.

А теперь давайте выйдем на свежий воздух. Атмосфера Земли – это большая комната, которая давно рухнула бы под воздействием гравитации, если бы не давление воздуха. В реальной же атмосфере давление воздуха остается достаточно высоким, чтобы этого не произошло. Как и внутри комнаты, если высокий столб воздуха хоть немного сожмется в атмосфере, давление возрастет и заставит его расширяться. Столб продолжит расширяться, пока давление внутри него не упадет до уровня давления воздуха снаружи, после чего он начнет снова сжиматься. Физики говорят, что атмосфера устойчива к воздействию гравитации и гравитационному коллапсу. Просто ей свойственны «акустические колебания» – забавный термин для звуковых волн.

Но давайте представим, что толщина земной атмосферы была бы равна тысяче земных диаметров. В таком случае ее вес оказался бы больше, чем могло выдержать атмосферное давление, и она бы коллапсировала, не осциллируя.

* * *
Перейти на страницу:

Все книги серии Научный интерес

Зачем мы спим
Зачем мы спим

До недавних пор у науки не было полного представления о механизмах сна, о всем многообразии его благотворного влияния и о том, почему последствия хронического недосыпания пагубны для здоровья. Выдающийся невролог и ученый Мэттью Уолкер обобщает данные последних исследований феномена сна и приглашает к разговору на темы, связанные с одним из важнейших аспектов нашего существования.«Сон — это единственное и наиболее эффективное действие, которое мы можем предпринять, чтобы каждый день регулировать работу нашего мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии смерти. К сожалению, реальные доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий. Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и изменение пренебрежительного отношения к нему».

Мэттью Уолкер

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература
Так полон или пуст? Почему все мы – неисправимые оптимисты
Так полон или пуст? Почему все мы – неисправимые оптимисты

Как мозг порождает надежду? Каким образом он побуждает нас двигаться вперед? Отличается ли мозг оптимиста от мозга пессимиста? Все мы склонны представлять будущее, в котором нас ждут профессиональный успех, прекрасные отношения с близкими, финансовая стабильность и крепкое здоровье. Один из самых выдающихся нейробиологов современности Тали Шарот раскрывает всю суть нашего стремления переоценивать шансы позитивных событий и недооценивать риск неприятностей.«В этой книге описывается самый большой обман, на который способен человеческий мозг, – склонность к оптимизму. Вы узнаете, когда эта предрасположенность полезна, а когда вредна, и получите доказательства, что умеренно оптимистичные иллюзии могут поддерживать внутреннее благополучие человека. Особое внимание я уделю специальной структуре мозга, которая позволяет необоснованному оптимизму рождаться и влиять на наше восприятие и поведение. Чтобы понять феномен склонности к оптимизму, нам в первую очередь необходимо проследить, как и почему мозг человека создает иллюзии реальности. Нужно, чтобы наконец лопнул огромный мыльный пузырь – представление, что мы видим мир таким, какой он есть». (Тали Шарот)

Тали Шарот

Психология и психотерапия
Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях
Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях

До недавних пор у науки не было полного представления о механизмах сна, о всем многообразии его благотворного влияния и о том, почему последствия хронического недосыпания пагубны для здоровья. Выдающийся невролог и ученый Мэттью Уолкер обобщает данные последних исследований феномена сна и приглашает к разговору на темы, связанные с одним из важнейших аспектов нашего существования.«Сон – это единственное и наиболее эффективное действие, которое мы можем предпринять, чтобы каждый день регулировать работу нашего мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии смерти. К сожалению, реальные доказательства, разъясняющие все опасности, которым подвергаются человек и общество в случае недосыпания, до сих пор не были в полной мере донесены до людей. Это самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о здоровье. Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что она превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий. Кроме того, книга нацелена на пересмотр оценки сна и изменение пренебрежительного отношения к нему». (Мэттью Уолкер)

Мэттью Уолкер

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература
Изобретение науки. Новая история научной революции
Изобретение науки. Новая история научной революции

Книга Дэвида Вуттона – история великой научной революции, результатом которой стало рождение науки в современном смысле этого слова. Новая наука – не просто передовые открытия или методы, это новое понимание того, что такое знание. В XVI веке изменился не только подход к ней – все старые научные термины приобрели иное значение. Теперь мы все говорим на языке науки, сложившемся в эпоху интеллектуальных и культурных реформ, хронологические рамки которой автор определяет очень точно. У новой цивилизации были свои мученики (Джордано Бруно и Галилей), свои герои (Кеплер и Бойль), пропагандисты (Вольтер и Дидро) и скромные ремесленники (Гильберт и Гук). Она дала начало новому рационализму, покончившему с алхимией, астрологией и верой в колдовство. Дэвид Вуттон меняет наше представление о том, как происходили эти знаковые преобразования.«Наука – программа исследований, экспериментальный метод, взаимосвязь чистой науки и новой техники, язык отменяемого знания – появилась в период с 1572 по 1704 г. Последствия этого видны до сих пор – и, по всей вероятности, не исчезнут никогда. Но мы не только используем технологические преимущества науки: современное научное мышление стало важной частью нашей культуры, и теперь нам уже трудно представить мир, в котором люди не говорили о фактах, гипотезах и теориях, в котором знание не было основано на свидетельствах и где у природы не было законов. Научная революция стала почти невидимой просто потому, что она оказалась удивительно успешной». (Дэвид Вуттон)

Дэвид Вуттон

Зарубежная образовательная литература, зарубежная прикладная, научно-популярная литература
Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже