U Svemiru Bez Slabe Temeljne Sile I Dalje Je Moguć život - Alternativni Prikaz

U Svemiru Bez Slabe Temeljne Sile I Dalje Je Moguć život - Alternativni Prikaz
U Svemiru Bez Slabe Temeljne Sile I Dalje Je Moguć život - Alternativni Prikaz

Video: U Svemiru Bez Slabe Temeljne Sile I Dalje Je Moguć život - Alternativni Prikaz

Video: U Svemiru Bez Slabe Temeljne Sile I Dalje Je Moguć život - Alternativni Prikaz
Video: Fraktali - Zivot kao Hologram 2024, Srpanj
Anonim

Teoretičari su pokazali da slaba interakcija nije potrebna da Svemir ostane stabilan, zvijezde sjaju u njemu, u njemu se pojavljuju planeti, pa čak i život.

Sva raznolikost interakcija čestica u našem svijetu svodi se na djelovanje četiri temeljne sile: gravitaciju i elektromagnetizam, kao i na snažnu nuklearnu interakciju (zahvaljujući kojoj jezgre atoma ostaju stabilne) i slabu (koja je odgovorna za radioaktivno raspadanje i pretvorbu neutrona u protone, elektrone i neutrine). A ako je hipoteza o postojanju bezbrojnih svemira istinita, u kojima mogu djelovati i drugi zakoni fizike, onda bi i drugi svjetovi mogli biti lišeni jedne ili druge vrste temeljnih sila.

Proračuni pokazuju da neće svi takvi svemiri biti stabilni, da neće svi stabilni svjetovi moći roditi zvijezde itd. - fizika našeg svijeta može biti izuzetno rijedak, ako ne i jedinstven slučaj, čija struktura u konačnici omogućava nastanak i razvoj života u nju. No, nedavni teorijski rad pokazuje da se slabe interakcije za to mogu smatrati neobveznim.

Još 2006. godine Stanfordski fizičari pokazali su da bi Svemir lišen slabe snage mogao postojati i ostati prilično stabilan. Autori novog članka, predstavljenog u internetskoj biblioteci armatura.org, zaključuju da takav svijet može stvoriti čak i zvijezde, teške elemente i dugoročno - život.

Fred Adams i njegovi kolege sa Sveučilišta u Michiganu simulirali su Veliki prasak i rođenje svemira lišenog slabih nuklearnih sila. Zahvaljujući njemu, naš vlastiti svijet sastoji se uglavnom od protona, vodikovih jezgara koji su preostali nakon beta raspada neutrona. U dubinama zvijezda upadaju u termonuklearne reakcije, tvoreći sve teže i teže elemente koji se nose kroz svemir i ispunjavaju ga materijalom za stvaranje novih zvijezda, planeta i - u konačnici, vi i ja.

Međutim, u svemiru u kojem ne postoji slaba interakcija, neutroni će se akumulirati bez propadanja. U takvom svijetu trebao bi biti nedostatak teških elemenata, ali on može postojati i, čini se, može podržati život. Simulacije koje su izveli Adams i njegovi koautori pokazali su da je za to potrebno samo malo ispraviti početne uvjete za nastanak Svemira, kako bi se započelo s manje neutrona i više slobodnih protona od našeg.

U ovom se slučaju mogu rekombinirati s stvaranjem jezgara deuterija, teškog vodika. Također može sudjelovati u termonuklearnim transformacijama, a njegove reakcije oslobađaju više energije, tako da bi zvijezde ovog svijeta trebale biti toplije i sjajnije od naše. Unatoč tome, vrlo su sposobni proizvesti čitav niz teških elemenata, uključujući i željezo, i nositi ih zvjezdanim vjetrom kroz svemir.

Promotivni video:

Naravno, i voda i minerali planeta, koji nastaju s uključenjem deuterija, malo će se razlikovati u svojstvima od naših "analoga". Živa bića iz našeg Svemira vjerojatno neće moći preživjeti tamo, ali ako se život razvio u samom svijetu, ispunjenom neutronima i slabim interakcijama, mora se prilagoditi tim čudnim - za nas - uvjetima.

Sergej Vasiliev