Космология

Аватар пользователя мсб
Систематизация и связи
Философия науки и техники

С развитием современной физики неразрывно связано и развитие космологии, изучающей процессы в мегамире. Космология, наряду с физикой, относится к классу наук, играющих особую роль в формировании современной картины мира, в этом плане ее выводы имеют значимое философское значение. В рамках современной космологии появился ряд новых концепций, например инфляционного раздувания Вселенной, расширяющейся Вселенной, эволюции звезд, галактик и метагалактик. Возник ряд концептов, нуждающихся в объяснении, таких как черные дыры, квазары, темная материя, энергия, антропный принцип и другие. Среди философских проблем космологии можно выделить круг вопросов, относящихся к формированию научной картины мира в космологии и круг эпистемологических вопросов, связанных со спецификой космологического знания, методологические проблемы, связанные со структурой космологического знания, и применяемых здесь средств познания.

Прежде всего, следует отметить, что в современной космологии пересматривается ряд фундаментальных концептов, формирующих космологическую картину мира. Так, на смену ключевому понятию Универсума приходит понятие Мультиверса (множественности вселенных). Представление об инфляционном раздувании пространства Вселенной на самых ранних этапах ее эволюции порождает вывод о многократности подобного события и возможности актуального существования множественности миров за пределами известной нам Вселенной. Идея множественности вселенных, возникающих из первичного высокоэнергетического физического вакуума, возникает в 1980-х гг. и становится важной частью современной космологической картины мира. С развитием этой неклассической идеи пересматриваются представления о сингулярности, состоянии Большого взрыва, существенном для классической космологии. Описание Мультиверса требует новых физических концептов, относящихся к описанию микромира, в частности, теорию струн, т.к. квантовая механика не может в полной мере выполнить эту задачу. Возникает проблема, связанная с соотношением теорий микромира и мегамира, проблема редукции многомерной физической реальности к четырехмерному пространству времени и другие. Возникновение концепта Мультиверса предполагает изменение представлений об однородности и изотропии пространства Вселенной, релятивистская космология показала нетождественность понятий Вселенной и наблюдаемой Вселенной. Современный концепт Вселенной носит внечувственный, теоретический характер, сформированный при помощи концептов темной энергии, скрытой массы, постоянной Хаббла, микроволнового излучения, инфляционного расширения и других. С увеличением числа значений переменных «концепт Вселенная в целом» стал функцией многих таких переменных. Также и философский, по сути, концепт «Мир в целом» также постепенно утратил связь с эмпирическими представлениями.

Следует также отметить философскую значимость антропного принципа и его соотношения с концепцией Мультиверса. В различных толкований антропного принципа (различают сильный и слабый принципы) можно выделить следующее положение: Вселенная такова, как она есть, т.к. если бы она была иной, то в ней не было бы наблюдателя, то есть человека. То есть антропный принцип предполагает многовариантность развития мира и, следовательно, Мультиверсум, а не Универсум в качестве основного концепта. Более того, космологи исходят из реальности Мультиверса, и, исходя из вероятностной интерпретации антропного принципа, допускают как множественность разумов, так и то, что разум в нашей Вселенной, возможно, не достигает возможного максимума развития разумного начала в Мультиверсе.

Эти и другие проблемы, рассматриваемые современной космологией, имеют огромное мировоззренческое значение. Наряду с ними космология ставит перед философией и наукой проблемы онтологического и эпистемологического характера. Так, внимание исследователей привлекают проблема физической реальности в современной космологии и связь ее методологических оснований с философским материализмом, проблема существования объектов космологии, проблема соотношения теории и факта в современной космологии. Специфика космологии как науки во многом состоит том, что изучаемая ею реальность, совокупность космологических и физических объектов, выходят за пределы привычного нам опыта макромира и не вполне доступны эмпирической проверке. Проблема реальности, существования – одна из наиболее важных для космологии как особой отрасли физического знания. Для космологии очень важно отличать свои концепты, например Вселенная, Мир как целое, физический мир, от религиозных космологических представлений. Исходя из этого просьба к участникам ФШ в этой теме рассматривать вопросы космологии только с научных позиций. Посты с религиозными, эзотерическими и пр. субъективной отсебятиной будут удаляться. Хорошо бы меняться последними научными открытиями в области изучения Космоса.

Разделы входящие в круг интереса (она же структура):

I. АСТРОНОМИЯ

   1. Астрометрия

   2. Теоретическая астрономия

      3. Небесная механика

      4. Астрофизика, как строение небесных тел:

        а) Наблюдательная астрофизика:

           - радиоастрономия

          - инфракрасная астрономия

          - оптическая астрономия

          - ультрафиолетовая астрономия

      б) Теоретическая астрофизика:

         - физика межзвёздной среды

         - эволюция звёзд и их строение

         - эволюция галактики

         - астрофизическая гидродинамика

        - магнитогидродинамика

     в) Астроспектроскопия (спектральный анализ)

 II. КОСМОГОНИЯ, как происхождение и развитие космических тел и систем

III. КОСМОЛОГИЯ

--------------

Новое видео мне не попадалось, а вот не плохое соотношение

Взял с этого сайта https://nicefon.ru/category/oboi-kosmos/page-27.html

Комментарии

Аватар пользователя Алент

Спасибо, интересно.

Правильно ли я понимаю, что тема обозначена как преимущественно справочная о современном состоянии космологического знания? 

Сразу замечу, что не являюсь сторонницей гипотезы физического мультиверсума. А вот ментальный мультиверсум или лучше сказать, виртуальный мультиверсум - вот он здесь и сейчас. Вселенные рождаются с появлением каждого нового наблюдателя как продукт его восприятия и гибнут с его смертью. Но эта тема вне обозначенных вами рамок, а потому не буду ее касаться. 

Аватар пользователя Корнак7

эта тема вне обозначенных вами рамок, а потому не буду ее касаться. 

Предлагаю также не касаться полета амеров на Луну. Ну, разве что слегка пробежаться.

Аватар пользователя мсб

Предлагаю также не касаться полета амеров на Луну. Ну, разве что слегка пробежаться.

Согласен не касаться, чтобы не тратить время, так как кто действительно, хоть что то понимает в науке, уверен, что они там были (к таковым я себя и причисляю). 

Аватар пользователя Корнак7

мсб, 1 Апрель, 2019 - 22:22, ссылка

Предлагаю также не касаться полета амеров на Луну. Ну, разве что слегка пробежаться.

Согласен не касаться, чтобы не тратить время, так как кто действительно, хоть что то понимает в науке, уверен, что они там были (к таковым я себя и причисляю). 

Согласен, что были. Но буквально вчера я встретил на ФШ столь же уверенное, но прямо противоположное мнение от неглупого вроде бы участника. По-моему, это был Эрц, но не уверен.

Аватар пользователя Совок.

Вселенные рождаются с появлением каждого нового наблюдателя как продукт его восприятия и гибнут с его смертью.

Совсем крыша поехала у философов.  И надо же язык поворачивается такое мракобесие выдать. 

Аватар пользователя Дмитрий

Ужас, ужас, ужас. На костер её! :)

Аватар пользователя мсб

Вселенные рождаются с появлением каждого нового наблюдателя как продукт его восприятия и гибнут с его смертью.

Вселенной глубоко наплевать кто или что рождается и тем более гибнет)))

Правильно ли я понимаю, что тема обозначена как преимущественно справочная о современном состоянии космологического знания?  

Всё что связано с последними научными открытиями в этой области, с выходом на космологию.

Относительно космологии, мне кажется, неплохо сказал участник ФШ гра: "Космологическая модель является самым простым способом выражения собственной философской концепции". Такую тему я заводил ещё на ФФ (философском форуме, который нонче канул в лету), где выставил пост с разными космологичными моделями. Вот я задал вопрос и гра ответил (я не поленился скопировать):

 МСБ сказал(а): 

Не могли бы вы перечислить критерии на основе которых одна из моделей строения Вселенной заимела бы статус?

гра

Как я понял из нашей короткой переписки, к религии вы относитесь откровенно негативно! Поэтому, идею "божественного творения" пропущу без соответствующих эпитетов!
Сразу следует отметить, что с любой современной космологической модели статус снимается сразу и без разговоров, так как имеет место нарушение научной этики.
В чем оно заключается:
1.Модель должна сводиться с моделью, а не с фактами!
2.Каждая модель имеет свои следствия и как правило они не отслеживаются!
3.Не имея следствий, провести верификацию невозможно!
Как правило подмена истины ложью осуществляется весьма прозаично: берется уже известный факт и утверждается, что данная модель подтверждается данным фактом! Но как я уже говорил: модели сопоставляются с моделями; факты сопоставляются с фактами! Любая теория должна иметь предсказательную силу, то есть должна выводить нас к новому знанию, а не к тем же уже известным фактам!                                              4.Соответствие предсказанного (идеал!) с наблюдаемым (материя!). 
Возьмем для примера «гипотезу Канта». Что мы видим? Ни Кант ни автор, который эту гипотезу приводит, не в состоянии снять статус с этой гипотезы, а следовательно, «проблему бесконечности» они не решили! Перед нами чистая «метафизика», со всеми вытекающими последствиями! 
Когда я сталкиваюсь с «космологами», чтобы понять «что они из себя представляют», я задаю им простейший вопрос: Как снимается статус с «модели по Фридману»? Если человек не способен сделать даже это, то сразу ясно- в данном вопросе (космология!) он профан!
Казалось бы, чего проще, дай людям готовый результат и дело с концом -«Ходили мы и этой дорогой!», к счастью вовремя одумался! У меня нет ни малейшего желания, чтобы очередной «милый еврейчик» типа Эйнштейна «въехал в рай на чужом горбу»!
Лучше уж кануть в безвестность! Так будет по крайней мере справедливо… 

----------------

Создать свою космологическую модель не каждому дано, но каждый имеет право вести поисковые работы в этом направлении. Что касается меня, то чем бы я не занимался, но постоянно возвращаюсь к этой теме, особенно "зажигает", когда появляются сообщения связанные с новыми научными достижениями и открытиями в области изучения Вселенной. Может на ФШ найдутся толковые единомышленники нацеленные на науку?

                                                                          

 

 

Аватар пользователя Корнак7

Для космологии одной науки маловато. Это зауживает тему. Наука подходит к изучению космоса не с тем аршином. Как можно изучать картину художника  с помощью линейки? Никак. Требуется другой подход. Как в микромире другие законы, так и в космосе. А пока что ничего умнее (или глупее) большого взрыва ученые не придумали.

Аватар пользователя мсб

А пока что ничего умнее (или глупее) большого взрыва ученые не придумали

 Шесть альтернатив теории Большого взрыва

https://masterok.livejournal.com/2326656.html

Глава V. Критика современной теории "Большого Взрыва".

https://studfiles.net/preview/1494701/page:6/

Аватар пользователя Леонид Кондратьев

Вселенной глубоко наплевать кто или что рождается и тем более гибнет)))

Точно так.Потому-что в рамках развития вселенной человека нет.

И не должна такая тема умирать)

Аватар пользователя мсб

Главные открытия в астрономии 2018. Сергей Назаров (есть очень новое крутое открытие любителем сверхновой)

https://youtu.be/_kQDoV2NhOE

 

Аватар пользователя Горгипп

Всё гениальное просто! Что гениальнее природы? Не ломайте голову - человек как  превращённая природа. Ему предстоит постигнуть великую простоту всего существующего. самого себя в своей разделённости и единстве: человек - природа. Пройти путь философии. Гегель уже подступился: показал, как творит Создатель, вложил человеку в руки метод творения, или самодвижения, саморазвития. Только подступился... А что выходит?! Всё существующее одной строкой: иное - неживое - живое - одухотворённое - умозрительное. Иное - 96% всей массы, остальное - 4%. Простое объяснение неравновесности иного и иного иного в "ошибках" самодвижения иного. Процент их мал как во всех статистических измерениях. Отсюда, вечно существует иное, а то что возникает как погрешность превращений иного - временно. Представьте, бассейн, из его центра взлетает, фонтанирует струя воды, на предельной высоте она распадается и опадает вниз к себе...

В головах физиков момент сингулярности происходит в объёме в тысячи раз меньше атома... в нём сосредоточена вся масса вселенной(!). Бывает другая простота, которая хуже воровства...)) 

 

 

 

 

Аватар пользователя Леонид Кондратьев

Первые изображение чёрных дыр:

Аватар пользователя мсб

Первые изображение чёрных дыр:

Благодарю, я как раз собирался искать 

Аватар пользователя Алент

Через два триллиона лет Вселенная станет казаться "вечной и неизменной", считает физик Лоуренс Красс. Отрывок из его книги есть на сайте N+1. 

Вывод о том, что в расширении нашей Вселенной доминирует энергия пустого на первый взгляд пространства, делается на основании того факта, что расширение происходит с ускорением. И, как и ранее обстояло с инфляцией и как описано в предыдущей главе, наша наблюдаемая Вселенная стоит на пороге расширения со скоростью больше скорости света. А со временем из-за расширения с ускорением все станет только хуже.

Это означает, что чем дольше мы будем ждать, тем меньше сможем видеть. Галактики, которые мы видим сейчас, в один прекрасный день начнут удалятся от нас со сверхсветовой скоростью, а это значит, что они станут для нас невидимыми: свет, который они испускают, не сможет преодолеть расширяющееся пространство и никогда до нас не долетит. Эти галактики исчезнут с нашего горизонта.

Произойдет это не совсем так, как вы, возможно, себе представляете. Галактики не то чтобы вдруг погаснут и вмиг исчезнут с ночного неба. Просто по мере приближения скорости их удаления к скорости света будет увеличиваться красное смещение. В конце концов весь видимый свет от них сдвинется в инфракрасное, микроволновое, затем радиоизлучение и так далее до тех пор, пока длина волны света, который они испускают, не станет больше размера видимой Вселенной, и в этот момент их можно будет официально признать невидимыми.

Можно посчитать, сколько времени это займет. Поскольку галактики в нашем скоплении связаны взаимным гравитационным притяжением, они не удаляются от нас в связи с фоновым расширением Вселенной, которое открыл Хаббл. Галактики за пределами нашей группы находятся примерно на 1/5000 расстояния до той точки, где скорость удаления объектов приближается к световой. Чтобы туда добраться, у них уйдет около 150 млрд лет, примерно в 10 раз больше нынешнего возраста Вселенной, и тогда весь свет от звезд в этих галактиках сдвинется в красную сторону примерно в 5000 раз. Примерно через 2 трлн лет их свет сдвинется в красную сторону настолько, что длина его волны станет равна размеру видимой Вселенной — и вся остальная часть Вселенной буквально исчезнет.

Аватар пользователя мсб
Аватар пользователя мсб
Аватар пользователя Леонид Кондратьев

Что придет на смену эйнштейновской теории гравитации?

 

Александр Петров
докт. физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. ГАИШ МГУ
 

Александр Петров («ТрВ» №13(282), 02.03.2019)

Об авторе

Александр Петров — специалист по теории гравитации, соавтор монографии Metric theories of gravity: perturbations and conservation laws (de Gruyter, 2017), автор научно-популярной книги «Гравитация: от хрустальных сфер до кротовых нор» (М.: Век 2, 2013), вошедшей в короткий список премии «Просветитель».

------------------------------------------------------------------------------------------------

Каждый, кто интересуется современной наукой, знает, что Общая теория относительности (ОТО), предложенная Альбертом Эйнштейном в 1915–1916 годах, — это теория гравитации. Она описывает взаимодействие массивных тел через их поля тяготения. В более общем понимании такому взаимодействию подвластны все физические материальные субстанции, которые обладают энергией, давлением, напряжениями. Всё действует на всё: частицы на частицы, тела на излучение т. д. Именно поэтому гравитационное взаимодействие, в отличие от других, является универсальным. В ОТО проявления тяготения моделируются искривлением пространства-времени, которое оказывает воздействие на любую материю в нем. Важнейшие свойства пространства-времени — метрические характеристики, то есть правила, исходя из которых определяются расстояния. Эти правила задаются метрикой (или, более точно, метрическим тензором). Именно с помощью метрики определяют, насколько и каким образом пространство-время искривлено.

ОТО — это метрическая, или геометрическая, теория тяготения, часто ее также называют тензорной теорией. Она остается самой популярной теорией гравитации.

Спустя более ста лет после своего рождения ОТО остается (и еще долго будет оставаться) самой востребованной теорией гравитации как в теоретических исследованиях, так и в прикладных задачах. Причина в следующем. Эксперименты в лабораториях по проверке принципов, положенных в основу ОТО, пока не обнаружили отклонения от них, несмотря на впечатляющее повышение точности измерений. Наблюдения в Солнечной системе и других астрономических системах соизмеримых масштабов подтверждают справедливость ОТО с относительной точностью до тысячных и даже десятитысячных долей процента! Именно поэтому далеко не первое десятилетие ОТО используется в практических целях, в первую очередь для расчета орбит спутников, планет и траекторий межпланетных аппаратов. Мы не очень об этом задумываемся, но эффекты ОТО уже давно используются в быту. Все привыкли к системам навигации и слежения: например, GPS и ГЛОНАСС. Для их работы используется обмен сигналами между спутниками и устройствами на Земле. При этом необходимо учитывать замедление хода часов на Земле по отношению к спутникам, которое происходит как раз согласно законам ОТО. Наконец, ОТО — это самодостаточная и чрезвычайно красивая теория.

Сразу после построения ОТО были найдены решения ее уравнений, подтвердившие ее истинность и силу и сыгравшие важнейшую роль в будущих исследованиях.

Теперь от бытовых приложений перейдем к фундаментальным вопросам и вначале обратимся к космологии. Предполагая, что материя во Вселенной распределена однородно и изотропно, советский математик Александр Фридман в 1922–1924 годах нашел космологические решения уравнений Эйнштейна. Оказалось, что при этих условиях Вселенная должна быть нестационарной. Расстояния между космическими объектами должны меняться: Вселенная либо расширяется, либо (при определенных условиях и в определенное время) сжимается. Иллюстрацию этого соображения можно увидеть на рис. 1, где отражен расширяющийся режим. Показано изменение масштабного фактора, прямо связанного с кривизной пространства-времени. Сначала эти решения не были серьезно восприняты научным сообществом, включая Эйнштейна. Однако в 1929 году итоги наблюдений американского ученого Эдвина Хаббла показали, что удаленные галактики действительно разбегаются. Именно модель Фридмана до сих пор является самой популярной среди специалистов.

Рис. 1. Эволюция масштабного фактора во Вселенной Фридмана («ТрВ» №13(282), 02.03.2019)

Рис. 1. Эволюция масштабного фактора во Вселенной Фридмана

Посмотрим более пристально на кривую, изображенную на рис. 1. Как видно, Вселенная расширяется с замедлением. Это выглядит вполне естественно. Действительно, если Вселенная заполнена массивным (назовем его «нормальным») веществом, то такое вещество гравитирует — его частицы/части притягиваются друг к другу. В результате разбегание вещества тормозится, то есть скорости вещества, полученные в начальный момент (Большой взрыв), уменьшаются, и расширение замедляется.

Теперь напомним, что ОТО предсказывает существование гравитационных волн. Как это ни парадоксально, Эйнштейн интересовался ими и исследовал их еще до построения ОТО. Гравитационные волны в ОТО — это возмущения метрики, которые имеют две степени свободы (поляризации) и распространяются со скоростью света. Чтобы понять воздействие гравитационной волны на материю, давайте в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны, расположим по окружности пробные массивные частицы. Под действием одной из поляризаций волны́ окружность будет деформироваться в пульсирующий эллипс, большая и малая ось которого будут поочередно переходить одна в другую. Для другой поляризации ось соответствующего эллипса расположена под углом 45° к оси первого эллипса (см. рис. 2). В общем случае действием волны будет суперпозиция смещений этих двух типов. Очень продолжительное время гравитационные волны были лишь теоретическим предсказанием, однако без их учета не проходили ни астрофизические, ни космологические исследования. И вот совсем недавно, в 2015 году, гравитационные волны были зарегистрированы в рамках прямых наблюдений. Без преувеличения можно сказать, что это начало наблюдательной гравитационно-волновой астрономии.

Рис. 2. Смещения пробных частиц под действием гравитационной волны в ОТО, распространяющейся перпендикулярно плоскости рисунка (фото с сайта allchem.ru) («ТрВ» №13(282), 02.03.2019)

Рис. 2. Смещения пробных частиц под действием гравитационной волны в ОТО, распространяющейся перпендикулярно плоскости рисунка (фото с сайта allchem.ru)

Другое важное решение уравнений ОТО, на которое мы хотим обратить внимание, — это решение Карла Шварцшильда. Оно получено в 1916 году, всего лишь через несколько месяцев после публикаций Эйнштейна, и соответствует статическому вакуумному пространству-времени вокруг изолированного сферически симметричного тела. Если представить, что вся материя тела сжата до состояния точки, то решение соответствует весьма интересному объекту. Существует сферическая поверхность (горизонт событий), из-под которой невозможен выход никаких сигналов, включая световые, хотя под эту поверхность может пройти любое тело, частица или излучение. Поэтому эти объекты назвали черными дырами. Позднее были найдены решения для вращающихся и заряженных черных дыр. В рамках ОТО была сформулирована теорема «отсутствия волос» у черных дыр, суть которой состоит в том, что внешний наблюдатель может определить всего три характеристики черной дыры: ее массу, угловой момент и заряд.

Долгое время модели черных дыр были исключительно теоретическими, затем стали наблюдаться астрофизические объекты, которые с той или иной степенью достоверности интерпретировались как кандидаты в черные дыры по излучению газа, падающего на них. В настоящее время черные дыры фактически наблюдаются. Большинство специалистов убеждены в существовании сверхмассивных черных дыр, имеющих массы до десятков миллиардов солнечных и расположенных в центрах большинства галактик, включая нашу — Млечный Путь. Нашу сверхмассивную черную дыру обозначают «источник Стрелец А*». Современные наблюдения позволяют определять параметры орбит звезд, движущихся вблизи центра, которые вполне соответствуют предсказаниям ОТО. Мало того, совсем недавно, в апреле этого года, в рамках проекта «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope) было получено изображение окрестностей горизонта событий сверхмассивной черной дыры в галактике М87 в созвездии Дева. Приведенные примеры показывают, что главные предсказания ОТО блестяще подтвердились.

Расширение Вселенной, детектирование гравитационных волн, наблюдения черных дыр и их окрестностей в центрах галактик подтверждают предсказания ОТО.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*) и ее окрестности. Изображение на основе данных орбитального телескопа «Чандра» («ТрВ» №13(282), 02.03.2019)

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*) и ее окрестности. Изображение на основе данных орбитального телескопа «Чандра»

Однако, несмотря на неоспоримые успехи, назрела необходимость модифицировать ОТО. В чем причина? До сих пор не построена теория квантовой гравитации — это не удается сделать, основываясь на ОТО. Поэтому есть большие сомнения, что ОТО работает на чрезвычайно малых расстояниях. Однако модификации ОТО, призванные решить эту проблему, мы здесь не рассматриваем. С другой стороны, наблюдения конца прошлого века с полной очевидностью показали, что в настоящее время Вселенная расширяется с ускорением (рис. 3), в отличие от моделей Фридмана (рис. 1). Возможно, это происходит потому, что Вселенная заполнена неведомой нам экзотический материей, которая вызывает отталкивание/антигравитацию. Но причина может быть и в том, что ОТО не работает на сверхбольших масштабах — космологических. И в этой заметке мы коснемся как раз одной из модификаций ОТО, способной, по мнению специалистов, решить проблему ускоренного расширения.

Рис. 3. Эволюция масштабного фактора в рамках ускоренного расширения Вселенной, открытого в конце XX века. Рисунок автора («ТрВ» №13(282), 02.03.2019)

Рис. 3. Эволюция масштабного фактора в рамках ускоренного расширения Вселенной, открытого в конце XX века. Рисунок автора

Несмотря на неоспоримые успехи, назрела необходимость модифицировать ОТО.

Немного о формализме. Как мы сказали выше, ОТО характеризуется прежде всего метрикой. А метрика — это тензор, то есть геометрический объект, которому в каждой точке пространства-времени соответствует матрица чисел. Напомним также, что гравитационное взаимодействие — это одно из четырех известных фундаментальных взаимодействий. А какие поля являются базисными для оставшихся трех взаимодействий: электромагнитного, слабого и сильного? Оказывается, что это векторные поля, то есть геометрические объекты, которым в каждой точке пространства-времени соответствует столбец чисел. Удивительно, но для фундаментальных взаимодействий простейшие поля — скалярные, которым соответствуют просто числа, — не являются базисными. В то же время нет ни теоретических, ни эмпирических запретов рассматривать в качестве гравитационного также и скалярное поле. Результат такого положения дел: одна из самых популярных модификаций ОТО — включение в ранг гравитационных полей скалярного поля наряду с метрическим. Таким образом, теория становится скалярно-тензорной.

Скалярно-тензорные теории находятся в ряду более вероятных кандидатов для модификации ОТО, а скалярное поле приобретает статус фундаментального.

Скалярное поле (или совокупность таких полей) может получить статус гравитационного бесконечным числом способов, но многие из таких теорий имеют свои проблемы. В настоящее время самой популярной является теория Хорндески (или эквивалентная ей теория обобщенного галилеона). Она носит достаточно общий характер, обладает важными свойствами (например, устойчивость решений к возмущениям) и предполагает ограниченное число свободных параметров (функций). Именно к ней мы апеллируем в нашей заметке. Скалярное гравитационное поле, так же как и метрическое, универсально, но теория перестает быть полностью геометрической, поскольку гравитационные эффекты теперь закодированы не только в искривлении пространства-времени, но также и во взаимодействии материи со скалярной степенью свободы в каждой точке.

Отвлекаясь от фундаментальных взаимодействий, отметим, что, как минимум в теоретических исследованиях, без скаляров в качестве некоторых материальных полей не обходятся. Часто предполагают, что вещество, заполняющее Вселенную, представляет собой идеальную жидкость, а она моделируется с помощью скалярного поля со специальным потенциалом. Одним из важнейших открытий недавнего времени стала регистрация бозонов Хиггса на Большом адронном коллайдере в 2012–2013 годах. Бозон Хиггса — это скалярная частица, которая обеспечивает механизм возникновения массы у некоторых элементарных частиц на ранних стадиях эволюции Вселенной. Существование этого бозона теоретически было предсказано Питером Хиггсом и другими учеными еще в 1964 году.

Итак, при рассмотрении скалярного поля как фундаментального в рамках гравитационного взаимодействия должна сохраниться точность предсказаний ОТО на масштабах планетарных систем, а на космологических масштабах предсказания должны существенно измениться. Это означает, что на меньших масштабах можно пренебречь взаимодействием между материальными телами и полями через скалярное поле. То есть на меньших масштабах скалярное поле как бы экранируется в результате слабого взаимодействия скалярного поля и материи. Этот механизм обеспечивается специальным подбором параметров / свободных функций теории Хорндески и называется экранированием Вайнштейна. Этот же подбор задает необходимый радиус экранирования. Теперь обратимся к расширению Фридмана (рис. 1). На начальных стадиях, когда масштабы Вселенной малы, экранирование Вайнштейна работает в полной мере. Затем, с расширением, всё меньше и меньше. Наконец, на космологических масштабах в современную эпоху этот механизм не работает, и скалярное поле обеспечивает ускоренное расширение, как на рис. 3. Наблюдательные характеристики ускоренного расширения дают как раз необходимые ограничения на параметры / свободные функции скалярно-тензорной теории.

Представление о гравитационных волнах в теории Хорндески также меняется. Помимо двух тензорных поляризаций теперь имеет место скалярная степень свободы. То есть под действием такой волны к поперечному смещению пробных частиц добавляются продольные (в направлении распространения волны). Важно, что в общем случае тензорная и скалярная составляющие имеют разные скорости распространения. Обе скорости имеют зависимость от параметров теории Хорндески и отличаются от скорости света, хотя и незначительно. Эти отличия от ОТО чрезвычайно интересны. И если определять разницу скоростей скалярной и тензорной составляющей пока невозможно путем наблюдений, то отличие скорости тензорной составляющей от скорости света уже измеряется непосредственно.

После первого детектирования гравитационных волн в 2015 году произошло уже несколько таких событий. Среди них одно особенно важное было в 2017 году. Кроме детектирования вспышки гравитационных волн GW170817 почти одновременно была зафиксирована вспышка гамма-излучения GRB170817A. С очень большой достоверностью оба события — это результат одной и той же астрофизической катастрофы: слияния двух нейтронных звезд. Оказалось, что гравитацинно-волновая вспышка и гамма-вспышка (которая, естественно, распространялась со скоростью света) не совпали по времени. Если скорость света положить равной единице, то оценка разницы скоростей их распространения находится в следующих пределах:

-30×10-16 < c GW -1 < 7×10-16

Возможно, это свидетельствует о задержке гравитационной волны по отношению к световой. Эти данные дают существенные ограничения на параметры скалярно-тензорной теории.

Как наблюдательные данные ускоренного расширения Вселенной, так и прямое детектирование гравитационных волн дают ограничения на параметры теории Хорндески, оставляя более жизнеспособные варианты и привлекая к ней большее внимание исследователей.

«ТрВ» №13(282), 02.03.2019

Наконец, обратимся к решениям для черных дыр в теории Хорндески. Еще раз напомним, что под «отсутствием волос» понимается отсутствие у черных дыр других характеристик, кроме отмеченных выше. А что же даст наличие дополнительного поля, скалярного? Оказалось, что во многих случаях регулярное поведение скалярного поля на горизонте возможно лишь при тривиальных решениях для него. Как раз тогда теорема «отсутствия волос» работает. Однако при этих выводах использовались весьма ограничительные предположения. Поэтому становится интригующей задачей найти более слабые, но допустимые предположения, чтобы обойти теорему «отсутствия волос», то есть смоделировать черные дыры с дополнительными характеристиками. Такие предположения были найдены, и соответствующие решения для черных дыр построены. Одно из таких решений представляет шварцшильдоподобную геометрию, «одетую» в нетривиальную, но регулярную конфигурацию скалярного поля; в шутку говорят, что модификация черной дыры обусловлена технологией «стелс». Обычная и «одетая» черные дыры будут наблюдаться по-разному; это разные траектории окружающих тел, разные возможности «разрешения» горизонтов и т. д. Однако мы находимся на самой ранней стадии прямого наблюдения черных дыр, и вопрос, когда мы будем в состоянии отслеживать эти нюансы и на этом основании отдавать предпочтение той или иной теории, оставим пока без ответа.

Модифицированные теории не заменяют ОТО. Так или иначе, они развивают ОТО.

Вернемся к названию статьи. Из сказанного следует, что модифицированные теории вовсе не заменяют ОТО. Все они так или иначе развивают ОТО. Они должны работать не хуже на тех масштабах, где ОТО подтверждается, и удовлетворять данным наблюдений и экспериментов на других масштабах. Интересно, что Грегори Хорндески построил свою теорию еще в 1974 году, а бурный интерес к ней возник только в последнее время в связи с важнейшими открытиями: наблюдением ускоренного расширения и регистрацией гравитационных волн. Учитывая новые данные и развивая модификации ОТО, исследователи сравнивают их с ОТО в соответствующих режимах, точно так же как ОТО сравнивается с гравитацией Ньютона. Другими словами, должен быть удовлетворен принцип соответствия на новом этапе развития науки.

Для дальнейшего чтения
1. Черепащук А. М. Многоканальная астрономия. М.: Век 2, 2019.
2. Рубин С. Г. Устройство нашей Вселенной. Изд-е 3-е, испр. и доп. М.: Век 2, 2016.
3. Попов С. Б. Вселенная. Краткий путеводитель по пространству и времени: от Солнечной системы до самых далеких галактик и от Большого взрыва до будущего Вселенной. М.: Альпина нон-фикшн, 2018.

Ссылка