SlideShare a Scribd company logo
Министерство Образования Российской Федерации
Российский государственный университет
инновационных технологий и предпринимательства
Северный филиал.
Доклад по КСЕ на тему:
«Стационарная модель Вселенной»
Выполнил студент гр. И-331
Сушенцов Владимир Игоревич
Проверил:
Ланцев Игорь Авенирович
Великий Новгород
2003г.
В основу космологии положены следующие основные принципы, которые
подтверждаются наблюдаемыми характеристиками микроволнового фона и основными
классами внегалактических объектов.
Первый космологический принцип утверждает, что Вселенная пространственно
однородна и изотропна.
Второй космологический принцип Джордано Бруно характеризующие Вселенную
константы не зависят от времени.
Принцип актуализма Лайеля утверждает, что законы природы не меняются с ходом
времени.
В XX столетии конкурировали две космологические теории - теория расширяющейся
Вселенной (начальное состояние, из которого возникла Вселенная, было таким горячим и
плотным, что могли существовать только элементарные частицы и излучение; затем
вселенная расширялась и охлаждалась, образуя звезды и галактики) и теория
стационарной Вселенной (Вселенная существовала всегда, наблюдаемое разряжение
вещества компенсируется его непрерывным творением).
Эйнштейн при работе над ОТО исходил из идеи стационарной Вселенной. Он
произвольно ввел "космическое отталкивание", которое было очень мало, но удерживало
Вселенную от стягивания в точку. Уравнения, полученные Эйнштейном, были детально
исследованы де Ситтером и Фридманом. Последний нашел три сценария развития
Вселенной, определяемые средней плотностью вещества в ней. Леметр связал эти
релятивистские модели с данными астрономических наблюдений и пришел к проблеме
"начала" из точки. Гамов разработал модель горячей Вселенной, которую назвал
"космологией Большого Взрыва". Вместе со своими учениками он произвел необходимые
расчеты развития событий для получения нужных соотношений между химическими
элементами во Вселенной в настоящее время из ядерных реакций в ранней горячей
Вселенной. Теория получила подтверждение после открытия фонового излучения, которое
осталось со времени "Большого Взрыва" и было названо реликтовым. Первые ядерные
реакции подвергались все более детальной проверке путем экспериментов на все более
мощных ускорителях, и путем сравнения с процессами, происходящими в звездных
недрах. Гут и Линде разработали разные варианты первых долей секунды после "начала",
называемые моделями инфляционной, или раздувающейся, Вселенной. Венгерский
математик Пал Эрдош так выразил неудовлетворенность некоторых ученых концепцией
Большого Взрыва: "Бог совершил две ошибки. Во-первых, он "сотворил" Вселенную в
Большом Взрыве. Во-вторых, он был настолько небрежен, что оставил "улики" -
микроволновое фоновое излучение".
Необходимо найти объяснение крупномасштабному скручиванию объектов. Идеи
непрерывного творения материи возникали неоднократно. Так, в 1948 г. у группы ученых
Кембриджского университета (Г. Бонд, Т. Голд и Ф. Хойл) родилась гипотеза стационарной
Вселенной. Они оценили число порожденных за 100 лет из "ничего" атомов водорода для
восполнения убыли материи из-за разбегания - один атом в кубе с ребром 100 метров. За 5
млрд. земных лет должно было образоваться всего 4 кг атомов. Хотя открытие реликтового
излучения подтвердило модель Большого Взрыва, Ф. Хойл считал возможным
модернизировать свою модель для объяснения этого излучения. Модель горячей
Вселенной, или Большого Взрыва, в общих чертах объясняет многие факты однако,
некоторые ученые подвергают сомнениям ее основные положения. Одни считают, что
электромагнитные силы, порождаемые плазмой, играли более существенную роль в
формировании Вселенной, чем гравитация; другие иначе толкуют наличие красного
смещения в спектрах. Сторонник первого мнения шведский астрофизик, лауреат
Нобелевской премии за 1970 г., Х. Альфен считает, что межзвездное пространство
заполнено длинными "нитями" и другими структурами, состоящими из плазмы. Силы,
которые понуждают плазму образовывать такие фигуры, заставляют ее образовывать
также и галактики, звезды и звездные системы. Он считает, что Вселенная расширяется
под влиянием энергии, которая выделяется при аннигиляции частиц и античастиц, но это
расширение происходит несколько медленней.
По поводу иного толкования красного смещения известна гипотеза Дирака о старении
фотона (еще с 30-х г.г.). Против закона Хаббла выступает американский астроном Х. Арп.
Он называет соотношение Хаббла "единственным шатким предположением, лежащим в
основе современной астрономии и космологии". Арп сообщает, что он наблюдал много
объектов, которые не следуют закону Хаббла. Он считает, что квазары, обладающие
наибольшим красным смещением, на самом деле находятся не на краю Вселенной, как
следует из закона Хаббла, а не далее, чем все галактики, хотя их красное смещение много
меньше. Ему даже кажется, что квазары могут быть "ответвлениями" галактик.
Член-корреспондент РАН В. С. Троицкий считает неверным объяснение красного
смещения в спектрах удаленных космических объектов расширением Вселенной. Для
обоснования этого утверждения был проведен анализ каталогов 7300 галактик и 3700
квазаров и определена их средняя светимость. Установлено, что вопреки схеме
стандартной космологии, чем больше светимость галактик, тем больше их размер, а это
значит, что никакого расширения Вселенной нет, не было и изначального Большого
Взрыва, т. е. Вселенная стационарна. Другие следствия исследований: 1) квазары имеют
небольшую мощность излучения, а не превышающую на несколько порядков мощность
излучения целых галактик, как принято считать в современной космологии; 2) в квазарах
вещество разлетается с досветовыми скоростями, а сверхсветовые значения получаются в
результате завышения размеров Вселенной.
Причину старения (покраснения) квантов он видит в гравитационном смещении частоты
излучения, которое пропорционально не расстоянию до источника света, а квадрату
расстояния. В этом случае размер видимой части Вселенной не 15 млрд. световых лет, а 5.
Являются спорными утверждения об "окончательной доказанности" горячего
происхождения Мироздания и скоростной природы космологического красного смещения.
Э.Хаббл, открывший в 1929 г. закон космологических красных смещений в 1936 г.
опубликовал первые наблюдательные доказательства ошибочности представлений о
разбегании галактик. В частности установлено, что эмпирические зависимости,
полученные по данным статистической обработки около ста каталогов внегалактических
объектов, согласуются с исходными теоретическими соотношениями, выведенными на
основе представлений об устойчивости Вселенной и "старении" фотонов. В целом они
находятся в непримиримых противоречиях с космологическими моделями теории
Большого Взрыва при любых комбинациях параметров этих моделей.
"...Тщательное исследование возможных источников ошибок показывает, что
наблюдения, по-видимому, согласуются с представлениями о нескоростной природе
красных смещений.
...В теории до сих пор продолжается релятивистское расширение Вселенной, хотя
наблюдения и не позволяют установить характер расширения.
Итак, исследования пространства закончены на ноте неопределенности, но так и должно
быть. Мы находимся, по определению, в самом центре наблюдаемой области. Наших
ближайших соседей мы знаем, пожалуй, достаточно хорошо. По мере увеличения
расстояния наши знания уменьшаются, причем уменьшаются быстро. В конечном счете
наши возможности ограничены пределами наших телескопов. А дальше мы наблюдаем
тени и ищем среди ошибок измерений ориентиры, которые едва ли являются более
реальными.
Исследование будет продолжено. Пока не исчерпаны возможности эмпирического
подхода, не следует погружаться в призрачный мир умозрительных построений." ( Хаббл
"Мир туманностей", 1936 г.)
Белые дыры рассматриваются в качестве одного из классов космологических объектов, в
котором может происходить образование вещества.
Белая дыра - взрывающийся объект, возникающий из сингулярности пространства-
времени. В известном смысле белая дыра - это обращенная во времени черная дыра.
Последняя, наоборот, возникает при коллапсе массивного объекта с образованием
сингулярности. В отличие от черной дыры белая дыра - яркий объект.
Рассмотрим более подробно типичную замкнутую поверхность нулевой массы (см. рис.).
Пусть пучок мировых линий дважды пересекает эту поверхность: сначала на участке Р1,
затем на участке Р2. Как описывается такая ситуация в сравнительно более узких рамках
ОТО?
Пучок мировых линий, пересекающих замкнутую поверхность нулевой массы, можно
интерпретировать как рождение двух пар. Каждая пара состоит из одной черной и одной
белой дыры. Описание этого явления в рамках общей теории относительности можно
провести лишь отдельно на каждом из участков I, II и III. На участке I образуется черная
дыра; на участке II взрывается белая дыра и затем вещество образует черную дыру; на
участке III образуется белая дыра. (См.Дж.Нарликар "Неистовая Вселенная"М., Мир,
1985)
В теории Эйнштейна области Р1 и Р2 интерпретируются как сингулярности в
пространстве-времени. Уравнения этой теории "не позволяют" пересекать сингулярность,
т. е. не дают возможности единым образом рассматривать физические процессы до и
после сингулярности. Самое большое, что можно сделать в общей теории
относительности, - это рассмотреть по отдельности процессы в трех областях: I, II, III. В
области I пучок частиц устремляется к пространственно-временной сингулярности. Это
типичный случай гравитационного коллапса. Хотя сингулярность и достигается на участке
P1, она скрыта от удаленного наблюдателя О (его мировая линия не пересекает
поверхность нулевой массы - см. рис.) горизонтом черной дыры. В области II пучок
частиц выходит из сингулярности на участке Р1 и устремляется к сингулярности на
участке Р2. В области III частицы снова рождаются из сингулярности на участке Р2.
Такое появление частиц из сингулярности в значительной степени аналогично рождению
всей Вселенной в Большом взрыве. Местный взрыв такого рода в некоторой области
пространства называется белой дырой. В этом смысле белая дыра - это обращенная во
времени черная дыра.
В ОТО белые дыры были низведены до положения "бедных родственников" черных дыр.
Причины этого следующие. Черная дыра образуется при гравитационном коллапсе
массивного объекта, и появление сингулярности завершает этот процесс, тогда как белая
дыра начинается с сингулярности, а заканчивается на стадии обычного состояния
вещества. Физики относятся с предубеждением к объектам, само возникновение которых
непонятно, хотя Большой взрыв, например, составляет исключение из этого правила. По
сути дела, белые дыры впервые были предложены как примеры отдельных малых взрывов
в тех областях пространства, где первичный взрыв почему-то "задержался". Вторая
причина "непопулярности" белых дыр заключается в том, что, согласно некоторым
расчетам, они очень нестабильны. Оказывается, что вскоре после взрыва белой дыры
окружающая среда сглаживает и замедляет растекание вещества - и в этом месте начинает
формироваться черная дыра. Этот процесс соответствует тому, что происходит в области II
на рис.
С точки зрения более широкого подхода в рамках масштабно-инвариантной теории
тяготения то, что интерпретируется наблюдателем О как черная дыра в области I ,
причинно связано с белой дырой в области III.
Именно потому, что в ОТО области I, II и III приходится рассматривать по отдельности,
происхождение белой дыры там связывают с сингулярностью так, что дальше в прошлое,
за сингулярность, проследить ее историю нельзя. До тех пор пока не будет рассмотрена в
целом вся картина, состоящая из областей I + II + III, нельзя как следует представить себе
и свойства белых дыр. По этой причине необходимо еще раз провести все расчеты по
нестабильности белых дыр, но уже в рамках более широкого подхода, предлагаемого
масштабно-инвариантной теорией тяготения.
Если допустить, что существуют белые дыры типа III, то у нас в распоряжении
оказывается своеобразный генератор заряженных частиц и квантов электромагнитного
излучения очень высоких энергий. Дело в том, что поверхность белой дыры будет
приближаться к удаленному наблюдателю О с огромной скоростью, и поэтому фотоны,
испущенные с ее поверхности, будут очень сильно смещены в синюю сторону за счет
эффекта Доплера. Это синее смещение так велико на ранних стадиях взрыва, что оно
значительно преобладает над большим гравитационным красным смещением, связанным
со сверхплотной упаковкой вещества в белой дыре.
По-видимому, звезды не "гибнут" в результате взрывов, а превращаются в
маломассивные, труднодоступные для наблюдений объекты. Процесс "рождения" звезд
заключается в том, что маломассивные объекты, попадая в плотные облака пыли и газа,
увеличивают свои массы и светимости.
Механизм образования вещества вблизи черных дыр связан с эффектом Хокинга:
В плоском пространстве-времени в вакууме непрерывно рождаются и аннигилируют
виртуальные пары частиц (а). Тяготение черной дыры влияет на этот процесс(б).
(См.Дж.Нарликар "Неистовая Вселенная"М., Мир, 1985) Эффект Хокинга основан на
взаимодействии вакуумных флюктуаций с черной дырой. Этот эффект иллюстрирует
пространственно-временная диаграмма, приведенная на рисунке. Граница черной дыры
отмечена парой жирных сплошных линий. Тяготение черной дыры, воздействующей на
виртуальные пары, может приводить к трем качественно различным результатам,
показанным на рисунке. Первый (1) - обе частицы пары падают в черную дыру; второй (2)
- пара аннигилирует как обычно,словно черной дыры не существует; третий (3) - одна
частица пары падает в черную дыру, а другая нет. Последний случай описывает механизм
рождения частиц: удаленный наблюдатель, зарегистрировавший частицу, избежавшую
падения в черную дыру, воспринимает этот акт так, будто эту частицу (или античастицу)
породила черная дыра.

More Related Content

What's hot

Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев АртёмСпециальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев Артёмocsumoron
 
основы мкт
основы мктосновы мкт
основы мктaries001
 
397
397397
Lobachevskij i ego_geometriya
Lobachevskij i ego_geometriyaLobachevskij i ego_geometriya
Lobachevskij i ego_geometriya
Ivanchik5
 
267
267267
267
267267
402
402402
402
402402
261
261261
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова ОлесяБорьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
ocsumoron
 
258
258258
игра физический марафон
игра физический марафонигра физический марафон
игра физический марафонirina1980
 
212
212212
КСЕ-04 Современная астрономическая картина мира
КСЕ-04 Современная астрономическая картина мираКСЕ-04 Современная астрономическая картина мира
КСЕ-04 Современная астрономическая картина мираVictor Gorbatov
 
Реферат по физике «Атомная физика»
Реферат по физике «Атомная физика»Реферат по физике «Атомная физика»
Реферат по физике «Атомная физика»
Kirrrr123
 
323
323323
323
323323

What's hot (20)

Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев АртёмСпециальная теория относительности. Нечунаев Артём
Специальная теория относительности. Нечунаев Артём
 
основы мкт
основы мктосновы мкт
основы мкт
 
397
397397
397
 
Lobachevskij i ego_geometriya
Lobachevskij i ego_geometriyaLobachevskij i ego_geometriya
Lobachevskij i ego_geometriya
 
267
267267
267
 
267
267267
267
 
402
402402
402
 
402
402402
402
 
261
261261
261
 
3 космос1
3 космос13 космос1
3 космос1
 
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова ОлесяБорьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
Борьба за научные мировоззрения Комарова Олеся
 
258
258258
258
 
игра физический марафон
игра физический марафонигра физический марафон
игра физический марафон
 
212
212212
212
 
КСЕ-04 Современная астрономическая картина мира
КСЕ-04 Современная астрономическая картина мираКСЕ-04 Современная астрономическая картина мира
КСЕ-04 Современная астрономическая картина мира
 
шишкина лаб 6
шишкина лаб 6шишкина лаб 6
шишкина лаб 6
 
Реферат по физике «Атомная физика»
Реферат по физике «Атомная физика»Реферат по физике «Атомная физика»
Реферат по физике «Атомная физика»
 
Molfiz
MolfizMolfiz
Molfiz
 
323
323323
323
 
323
323323
323
 

Viewers also liked

510
510510
398
398398
Congreso de la republica
Congreso de la republicaCongreso de la republica
Congreso de la republica
Jimmy Chavez
 
291
291291
238
238238
336
336336
436
436436
00.herramientas ofimaticas grado 6
00.herramientas ofimaticas grado 600.herramientas ofimaticas grado 6
00.herramientas ofimaticas grado 6
lindaguerrero698
 
415
415415
233
233233
272
272272
296
296296
675
675675
228
228228
349
349349
Catalogo de casas en la piedad michoacán
Catalogo de casas en la piedad michoacánCatalogo de casas en la piedad michoacán
Catalogo de casas en la piedad michoacán
CatalogoSEINES
 
257
257257
539
539539

Viewers also liked (20)

510
510510
510
 
398
398398
398
 
Congreso de la republica
Congreso de la republicaCongreso de la republica
Congreso de la republica
 
291
291291
291
 
238
238238
238
 
336
336336
336
 
436
436436
436
 
Circular de docencia
Circular de docenciaCircular de docencia
Circular de docencia
 
00.herramientas ofimaticas grado 6
00.herramientas ofimaticas grado 600.herramientas ofimaticas grado 6
00.herramientas ofimaticas grado 6
 
415
415415
415
 
233
233233
233
 
272
272272
272
 
296
296296
296
 
675
675675
675
 
EN TIC CONFIO
EN TIC CONFIOEN TIC CONFIO
EN TIC CONFIO
 
228
228228
228
 
349
349349
349
 
Catalogo de casas en la piedad michoacán
Catalogo de casas en la piedad michoacánCatalogo de casas en la piedad michoacán
Catalogo de casas en la piedad michoacán
 
257
257257
257
 
539
539539
539
 

Similar to 325

246
246246
397
397397
проект творцы
проект творцыпроект творцы
проект творцы
davidovanat
 
391
391391
Игорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимостиИгорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимости
ilyubin
 
Invisible Universe 2009
Invisible Universe 2009Invisible Universe 2009
Invisible Universe 2009malyshev_ai
 
причинность и вероятность возникновение галактик
причинность и вероятность возникновение галактикпричинность и вероятность возникновение галактик
причинность и вероятность возникновение галактикKriss
 
362
362362
362
362362
315
315315
315
315315
335
335335
335
335335
291
291291
334
334334
348
348348
334
334334
348
348348

Similar to 325 (20)

246
246246
246
 
397
397397
397
 
проект творцы
проект творцыпроект творцы
проект творцы
 
391
391391
391
 
Игорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимостиИгорь Любин - История сверхпроводимости
Игорь Любин - История сверхпроводимости
 
Invisible Universe 2009
Invisible Universe 2009Invisible Universe 2009
Invisible Universe 2009
 
причинность и вероятность возникновение галактик
причинность и вероятность возникновение галактикпричинность и вероятность возникновение галактик
причинность и вероятность возникновение галактик
 
362
362362
362
 
362
362362
362
 
315
315315
315
 
315
315315
315
 
335
335335
335
 
335
335335
335
 
нильс борPpt
нильс борPptнильс борPpt
нильс борPpt
 
Postulaty bora model_atoma_vodoroda
Postulaty bora model_atoma_vodorodaPostulaty bora model_atoma_vodoroda
Postulaty bora model_atoma_vodoroda
 
291
291291
291
 
334
334334
334
 
348
348348
348
 
334
334334
334
 
348
348348
348
 

325

  • 1. Министерство Образования Российской Федерации Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства Северный филиал. Доклад по КСЕ на тему: «Стационарная модель Вселенной» Выполнил студент гр. И-331 Сушенцов Владимир Игоревич Проверил: Ланцев Игорь Авенирович Великий Новгород 2003г.
  • 2.
  • 3. В основу космологии положены следующие основные принципы, которые подтверждаются наблюдаемыми характеристиками микроволнового фона и основными классами внегалактических объектов. Первый космологический принцип утверждает, что Вселенная пространственно однородна и изотропна. Второй космологический принцип Джордано Бруно характеризующие Вселенную константы не зависят от времени. Принцип актуализма Лайеля утверждает, что законы природы не меняются с ходом времени. В XX столетии конкурировали две космологические теории - теория расширяющейся Вселенной (начальное состояние, из которого возникла Вселенная, было таким горячим и плотным, что могли существовать только элементарные частицы и излучение; затем вселенная расширялась и охлаждалась, образуя звезды и галактики) и теория стационарной Вселенной (Вселенная существовала всегда, наблюдаемое разряжение вещества компенсируется его непрерывным творением). Эйнштейн при работе над ОТО исходил из идеи стационарной Вселенной. Он произвольно ввел "космическое отталкивание", которое было очень мало, но удерживало Вселенную от стягивания в точку. Уравнения, полученные Эйнштейном, были детально исследованы де Ситтером и Фридманом. Последний нашел три сценария развития Вселенной, определяемые средней плотностью вещества в ней. Леметр связал эти релятивистские модели с данными астрономических наблюдений и пришел к проблеме "начала" из точки. Гамов разработал модель горячей Вселенной, которую назвал "космологией Большого Взрыва". Вместе со своими учениками он произвел необходимые расчеты развития событий для получения нужных соотношений между химическими элементами во Вселенной в настоящее время из ядерных реакций в ранней горячей Вселенной. Теория получила подтверждение после открытия фонового излучения, которое осталось со времени "Большого Взрыва" и было названо реликтовым. Первые ядерные реакции подвергались все более детальной проверке путем экспериментов на все более мощных ускорителях, и путем сравнения с процессами, происходящими в звездных недрах. Гут и Линде разработали разные варианты первых долей секунды после "начала", называемые моделями инфляционной, или раздувающейся, Вселенной. Венгерский математик Пал Эрдош так выразил неудовлетворенность некоторых ученых концепцией Большого Взрыва: "Бог совершил две ошибки. Во-первых, он "сотворил" Вселенную в Большом Взрыве. Во-вторых, он был настолько небрежен, что оставил "улики" - микроволновое фоновое излучение". Необходимо найти объяснение крупномасштабному скручиванию объектов. Идеи непрерывного творения материи возникали неоднократно. Так, в 1948 г. у группы ученых Кембриджского университета (Г. Бонд, Т. Голд и Ф. Хойл) родилась гипотеза стационарной Вселенной. Они оценили число порожденных за 100 лет из "ничего" атомов водорода для восполнения убыли материи из-за разбегания - один атом в кубе с ребром 100 метров. За 5 млрд. земных лет должно было образоваться всего 4 кг атомов. Хотя открытие реликтового излучения подтвердило модель Большого Взрыва, Ф. Хойл считал возможным модернизировать свою модель для объяснения этого излучения. Модель горячей Вселенной, или Большого Взрыва, в общих чертах объясняет многие факты однако, некоторые ученые подвергают сомнениям ее основные положения. Одни считают, что электромагнитные силы, порождаемые плазмой, играли более существенную роль в формировании Вселенной, чем гравитация; другие иначе толкуют наличие красного смещения в спектрах. Сторонник первого мнения шведский астрофизик, лауреат Нобелевской премии за 1970 г., Х. Альфен считает, что межзвездное пространство заполнено длинными "нитями" и другими структурами, состоящими из плазмы. Силы, которые понуждают плазму образовывать такие фигуры, заставляют ее образовывать также и галактики, звезды и звездные системы. Он считает, что Вселенная расширяется
  • 4. под влиянием энергии, которая выделяется при аннигиляции частиц и античастиц, но это расширение происходит несколько медленней. По поводу иного толкования красного смещения известна гипотеза Дирака о старении фотона (еще с 30-х г.г.). Против закона Хаббла выступает американский астроном Х. Арп. Он называет соотношение Хаббла "единственным шатким предположением, лежащим в основе современной астрономии и космологии". Арп сообщает, что он наблюдал много объектов, которые не следуют закону Хаббла. Он считает, что квазары, обладающие наибольшим красным смещением, на самом деле находятся не на краю Вселенной, как следует из закона Хаббла, а не далее, чем все галактики, хотя их красное смещение много меньше. Ему даже кажется, что квазары могут быть "ответвлениями" галактик. Член-корреспондент РАН В. С. Троицкий считает неверным объяснение красного смещения в спектрах удаленных космических объектов расширением Вселенной. Для обоснования этого утверждения был проведен анализ каталогов 7300 галактик и 3700 квазаров и определена их средняя светимость. Установлено, что вопреки схеме стандартной космологии, чем больше светимость галактик, тем больше их размер, а это значит, что никакого расширения Вселенной нет, не было и изначального Большого Взрыва, т. е. Вселенная стационарна. Другие следствия исследований: 1) квазары имеют небольшую мощность излучения, а не превышающую на несколько порядков мощность излучения целых галактик, как принято считать в современной космологии; 2) в квазарах вещество разлетается с досветовыми скоростями, а сверхсветовые значения получаются в результате завышения размеров Вселенной. Причину старения (покраснения) квантов он видит в гравитационном смещении частоты излучения, которое пропорционально не расстоянию до источника света, а квадрату расстояния. В этом случае размер видимой части Вселенной не 15 млрд. световых лет, а 5. Являются спорными утверждения об "окончательной доказанности" горячего происхождения Мироздания и скоростной природы космологического красного смещения. Э.Хаббл, открывший в 1929 г. закон космологических красных смещений в 1936 г. опубликовал первые наблюдательные доказательства ошибочности представлений о разбегании галактик. В частности установлено, что эмпирические зависимости, полученные по данным статистической обработки около ста каталогов внегалактических объектов, согласуются с исходными теоретическими соотношениями, выведенными на основе представлений об устойчивости Вселенной и "старении" фотонов. В целом они находятся в непримиримых противоречиях с космологическими моделями теории Большого Взрыва при любых комбинациях параметров этих моделей. "...Тщательное исследование возможных источников ошибок показывает, что наблюдения, по-видимому, согласуются с представлениями о нескоростной природе красных смещений. ...В теории до сих пор продолжается релятивистское расширение Вселенной, хотя наблюдения и не позволяют установить характер расширения. Итак, исследования пространства закончены на ноте неопределенности, но так и должно быть. Мы находимся, по определению, в самом центре наблюдаемой области. Наших ближайших соседей мы знаем, пожалуй, достаточно хорошо. По мере увеличения расстояния наши знания уменьшаются, причем уменьшаются быстро. В конечном счете наши возможности ограничены пределами наших телескопов. А дальше мы наблюдаем тени и ищем среди ошибок измерений ориентиры, которые едва ли являются более реальными. Исследование будет продолжено. Пока не исчерпаны возможности эмпирического подхода, не следует погружаться в призрачный мир умозрительных построений." ( Хаббл "Мир туманностей", 1936 г.) Белые дыры рассматриваются в качестве одного из классов космологических объектов, в котором может происходить образование вещества.
  • 5. Белая дыра - взрывающийся объект, возникающий из сингулярности пространства- времени. В известном смысле белая дыра - это обращенная во времени черная дыра. Последняя, наоборот, возникает при коллапсе массивного объекта с образованием сингулярности. В отличие от черной дыры белая дыра - яркий объект. Рассмотрим более подробно типичную замкнутую поверхность нулевой массы (см. рис.). Пусть пучок мировых линий дважды пересекает эту поверхность: сначала на участке Р1, затем на участке Р2. Как описывается такая ситуация в сравнительно более узких рамках ОТО? Пучок мировых линий, пересекающих замкнутую поверхность нулевой массы, можно интерпретировать как рождение двух пар. Каждая пара состоит из одной черной и одной белой дыры. Описание этого явления в рамках общей теории относительности можно провести лишь отдельно на каждом из участков I, II и III. На участке I образуется черная дыра; на участке II взрывается белая дыра и затем вещество образует черную дыру; на участке III образуется белая дыра. (См.Дж.Нарликар "Неистовая Вселенная"М., Мир, 1985) В теории Эйнштейна области Р1 и Р2 интерпретируются как сингулярности в пространстве-времени. Уравнения этой теории "не позволяют" пересекать сингулярность, т. е. не дают возможности единым образом рассматривать физические процессы до и после сингулярности. Самое большое, что можно сделать в общей теории относительности, - это рассмотреть по отдельности процессы в трех областях: I, II, III. В области I пучок частиц устремляется к пространственно-временной сингулярности. Это типичный случай гравитационного коллапса. Хотя сингулярность и достигается на участке P1, она скрыта от удаленного наблюдателя О (его мировая линия не пересекает поверхность нулевой массы - см. рис.) горизонтом черной дыры. В области II пучок частиц выходит из сингулярности на участке Р1 и устремляется к сингулярности на участке Р2. В области III частицы снова рождаются из сингулярности на участке Р2. Такое появление частиц из сингулярности в значительной степени аналогично рождению всей Вселенной в Большом взрыве. Местный взрыв такого рода в некоторой области пространства называется белой дырой. В этом смысле белая дыра - это обращенная во времени черная дыра. В ОТО белые дыры были низведены до положения "бедных родственников" черных дыр. Причины этого следующие. Черная дыра образуется при гравитационном коллапсе массивного объекта, и появление сингулярности завершает этот процесс, тогда как белая дыра начинается с сингулярности, а заканчивается на стадии обычного состояния
  • 6. вещества. Физики относятся с предубеждением к объектам, само возникновение которых непонятно, хотя Большой взрыв, например, составляет исключение из этого правила. По сути дела, белые дыры впервые были предложены как примеры отдельных малых взрывов в тех областях пространства, где первичный взрыв почему-то "задержался". Вторая причина "непопулярности" белых дыр заключается в том, что, согласно некоторым расчетам, они очень нестабильны. Оказывается, что вскоре после взрыва белой дыры окружающая среда сглаживает и замедляет растекание вещества - и в этом месте начинает формироваться черная дыра. Этот процесс соответствует тому, что происходит в области II на рис. С точки зрения более широкого подхода в рамках масштабно-инвариантной теории тяготения то, что интерпретируется наблюдателем О как черная дыра в области I , причинно связано с белой дырой в области III. Именно потому, что в ОТО области I, II и III приходится рассматривать по отдельности, происхождение белой дыры там связывают с сингулярностью так, что дальше в прошлое, за сингулярность, проследить ее историю нельзя. До тех пор пока не будет рассмотрена в целом вся картина, состоящая из областей I + II + III, нельзя как следует представить себе и свойства белых дыр. По этой причине необходимо еще раз провести все расчеты по нестабильности белых дыр, но уже в рамках более широкого подхода, предлагаемого масштабно-инвариантной теорией тяготения. Если допустить, что существуют белые дыры типа III, то у нас в распоряжении оказывается своеобразный генератор заряженных частиц и квантов электромагнитного излучения очень высоких энергий. Дело в том, что поверхность белой дыры будет приближаться к удаленному наблюдателю О с огромной скоростью, и поэтому фотоны, испущенные с ее поверхности, будут очень сильно смещены в синюю сторону за счет эффекта Доплера. Это синее смещение так велико на ранних стадиях взрыва, что оно значительно преобладает над большим гравитационным красным смещением, связанным со сверхплотной упаковкой вещества в белой дыре. По-видимому, звезды не "гибнут" в результате взрывов, а превращаются в маломассивные, труднодоступные для наблюдений объекты. Процесс "рождения" звезд заключается в том, что маломассивные объекты, попадая в плотные облака пыли и газа, увеличивают свои массы и светимости. Механизм образования вещества вблизи черных дыр связан с эффектом Хокинга:
  • 7. В плоском пространстве-времени в вакууме непрерывно рождаются и аннигилируют виртуальные пары частиц (а). Тяготение черной дыры влияет на этот процесс(б). (См.Дж.Нарликар "Неистовая Вселенная"М., Мир, 1985) Эффект Хокинга основан на взаимодействии вакуумных флюктуаций с черной дырой. Этот эффект иллюстрирует пространственно-временная диаграмма, приведенная на рисунке. Граница черной дыры отмечена парой жирных сплошных линий. Тяготение черной дыры, воздействующей на виртуальные пары, может приводить к трем качественно различным результатам, показанным на рисунке. Первый (1) - обе частицы пары падают в черную дыру; второй (2) - пара аннигилирует как обычно,словно черной дыры не существует; третий (3) - одна частица пары падает в черную дыру, а другая нет. Последний случай описывает механизм рождения частиц: удаленный наблюдатель, зарегистрировавший частицу, избежавшую падения в черную дыру, воспринимает этот акт так, будто эту частицу (или античастицу) породила черная дыра.