Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
🔥 Дрифт и гонки без правил!
Садись за руль, жги резину и уноси баллы в безумных поворотах!
🚗 Реалистичный дрифт
🏁 Захватывающие трассы
💨 Улучши свою тачку и побеждай!

Дрифт Без Лимита

Гонки, Симуляторы, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Вселенная + Теория относительности

С этим тегом используют

Космос Астрономия Галактика Астрофизика Планета Наука Млечный путь Физика Альберт Эйнштейн Научпоп Время Все
44 поста сначала свежее
12
EofruPikabu
EofruPikabu
3 месяца назад
Край Будущего

146 лет тому назад, 14 марта 1879 года, родился Альберт Эйнштейн!⁠⁠

146 лет тому назад, 14 марта 1879 года, родился Альберт Эйнштейн! Наука, Вселенная, Теория относительности, Астрономия, Астрофизика, Альберт Эйнштейн, Биография

Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года в немецком городе Ульме. Его родители, Герман и Паулина Эйнштейн, были небогатыми светскими евреями, поддерживавшими культурные традиции, но не строго следовавшими религиозным обрядам. Через год после рождения сына семья переехала в Мюнхен, где Герман основал небольшую фирму по торговле электрооборудованием.

С детства Альберт был приучен к точным наукам, так как отец видел в нём будущего инженера. Однако его мать, занимавшаяся домохозяйством, считала, что ребёнка не стоит перегружать математикой и геометрией, и научила его играть на скрипке, что стало его увлечением на всю жизнь.

В 1881 году у Эйнштейна появилась сестра Майя, с которой он был близок на протяжении всей жизни. Она стала специалистом по романской филологии и эмигрировала в США в 1939 году из-за антисемитских законов Муссолини.

Альберт посещал католическую начальную школу, где его интересовали только математика и латынь. После окончания школы он поступил в гимназию, но жёсткие методы преподавания не соответствовали его творческому мышлению. Он бросил гимназию, не получив аттестат, и в 1895 году не смог поступить в Швейцарскую высшую техническую школу, провалив экзамены по ботанике и французскому языку.

Однако его талант заметили, и он поступил в гимназию в Арау, а затем в Политехникум в Цюрихе, где углублённо изучал теоретическую физику. В 1900 году Эйнштейн окончил Политехникум и стал дипломированным учителем математики и физики. После года безработицы он получил должность технического эксперта в Швейцарском патентном бюро, что дало ему возможность заниматься научными исследованиями.

В 1905 году, известном как "год чудес", Эйнштейн опубликовал три ключевые статьи, которые стали основой для новых направлений в физике. Он изложил специальную теорию относительности, ввёл концепцию фотоэлектрического эффекта и описал броуновское движение частиц в жидкости. Эти работы принесли ему международное признание.

Общая теория относительности, представленная в 1915 году, расширила идеи специальной теории и предложила новую концепцию гравитации как искривления пространства-времени под действием массивных тел. В 1919 году подтверждение этой теории во время солнечного затмения сделало Эйнштейна знаменитостью.

Несмотря на номинации на Нобелевскую премию за теорию относительности, в 1921 году Эйнштейн получил её за объяснение фотоэлектрического эффекта. В 1933 году, с приходом нацистов к власти, он эмигрировал в США и продолжил научную деятельность в Институте перспективных исследований в Принстоне.

Эйнштейн активно участвовал в общественной жизни и выступал против использования атомного оружия. Он был дважды женат и имел троих детей. Альберт Эйнштейн скончался 18 апреля 1955 года в Принстоне от разрыва аневризмы аорты. Его тело было кремировано, а прах развеян в неизвестном месте, как он и хотел.

Эйнштейн оставил значительное наследие в науке, и его работы продолжают вдохновлять учёных по всему миру!

Показать полностью
Наука Вселенная Теория относительности Астрономия Астрофизика Альберт Эйнштейн Биография
3
3
user8885842
3 месяца назад

ТАМ — Теория Всего: Влияние сложных структур на вероятность появления виртуальных частиц⁠⁠

Привет, Пикабу!

Хочу представить вам свою гипотезу, которая, возможно, станет шагом к созданию Теории Всего — модели, объединяющей все фундаментальные силы природы. Буду рад услышать мнения, критику и идеи по развитию.

Основная идея
Я предполагаю, что все фундаментальные взаимодействия (гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействия) — это лишь разные проявления единой силы.

Ключевой элемент теории — среда, из которой появляются виртуальные частицы. Я называю её Теоретически Активной Материей (ТАМ).

Виртуальные частицы всплывают из этой среды не просто случайно, а с некоторой вероятностью, которая зависит от сложности локальной структуры материи и энергии. Чем сложнее система, тем выше вероятность перехода виртуальных частиц в реальные.

Гипотеза в деталях

  1. Сложные структуры (например, мозг или квантовый компьютер) увеличивают вероятность появления частиц из ТАМ.

  2. Гравитация и другие силы действуют как "проводники" для виртуальных частиц, влияя на вероятность их всплывания.

  3. Энергия во Вселенной не исчезает и не создаётся, а постоянно циркулирует между нашим миром и ТАМ.

Таким образом, гравитация на макроуровне может быть аналогом квантовых эффектов на микроуровне, притягивая виртуальные частицы из ТАМ, а сложные структуры создают условия для их проявления.

Математическая модель (набросок)
Если вероятность появления реальной частицы P зависит от:

  • локальной плотности энергии E,

  • степени упорядоченности (энтропии S),

  • гравитационного потенциала Φ,

  • времени взаимодействия t,

то можно выразить её как:

P = k * (E^α * e^(-βS)) / (Φ^γ) * f(t)

где k, α, β, γ — коэффициенты, требующие эмпирического уточнения, а f(t) — временная функция.

Это лишь концепция, но если среди вас есть специалисты по квантовой теории поля или статистической механике, было бы интересно услышать мнение о возможных формулах и моделях.

Как можно проверить экспериментально?

  1. Создать сложную самоподдерживающуюся систему, например, квантовый компьютер с продвинутым ИИ.

  2. Разместить её в условиях минимального внешнего влияния (глубокий космос, подземные лаборатории).

  3. Измерить вероятность появления виртуальных частиц — например, аномальные квантовые флуктуации, неожиданные эффекты в вакууме.

Вывод
Если гипотеза верна, это может объяснить:

  • Почему Вселенная эволюционирует в сторону усложнения.

  • Как можно извлекать энергию напрямую из структуры пространства.

  • Как появление сознания и разума связано с фундаментальными свойствами мироздания.

Будет круто услышать ваши мысли! Есть ли исследования, которые уже идут в этом направлении? Может, кто-то готов обсудить это глубже?

Показать полностью
[моё] Физика Эволюция Наука Научпоп Вселенная Теория относительности Астрофизика Текст
19
48
Biomechanicus
5 месяцев назад
Исследователи космоса

Ответ на пост «Что будет, если упасть в чёрную дыру?»⁠⁠1

Все может быть гораздо проще. Тут вряд ли Анна увидит, как Наблюдатель будет поджариваться излучением Хокинга, ведь, как выше написали, оно достаточно холодное, и на данном этапе существования черных дыр им можно принебречь. Скорее всего для Анны наш Наблюдатель будет постепенно "краснеть", расплющиваться, замедляться, как верно написали, пока не почернеет, слившись с диском ЧД, и от него не останется только радиоизлучение с бесконечно уменьшающейся частотой. Корабль Анны будет еще долго находиться на орбите ЧД, возможно не один земной год, фиксируя, если сможет, этот сигнал, пока он не затеряется среди прочих, от других объектов, также падающих в ЧД. Строго говоря это будет происходить бесконечно, и для Анны Наблюдатель никогда не пересечет границу горизонта событий.

Что же до Наблюдателя (Н.), то он, сев в свой сверхпрочный и сверхзащищенный космический батискаф, навсегда слезно распрощавшись с Анной, падая в ЧД, будет видеть следующее:

Корабль Анны вдруг спустя всего несколько минут внезапно улетит, чем повергнет Н. в немалое удивление, шок и даже злость, как мол она могла так быстро съ***ся! Все, что видно вокруг, вместе с этим кораблем, как-то посинеет (фиолетовое смещение), причем будет дублироваться возле горизонта событий уже в красной цветовой гамме (для простоты опустим инфракрасную и ультрафиолетовую часть спектра) и сильно расплющенным. Все невероятно ускорится. Звезда, которая светила неподалеку, вдруг раздуется и взорвется сверхновой, напомнив больше вспышку фотоаппарата, чем длящуюся несколько месяцев фантасмагорию, и этих вспышек вокруг будет все больше и больше, как мерцание фейерверка, или как быстро перегорающие одна за другой лампочки, пока не погаснет практически все. Галактики померкнут и разлетятся, все станет темнее. Это займет не более часа. Оставшиеся белые и голубые карлики будут остывать буквально на глазах Наблюдателя. Вдруг Н. увидит, что ЧД стала как-то меньше... и не такая уж и черная. Скорее немного красноватая. Да, точно, по краям это видно даже лучше. Это станет видимым то самое излучение Хокинга, которое в наше время еле заметно. Если батискаф вместе с Н. к этому времени не превратится в спагетти, то через несколько минут он будет видеть сияние не слабее Солнца от еще более уменьшившейся ЧД. С внешней стороны практически ничего уже не будет видно - Вселенная приблизится к своему закату. Еще через несколько секунд это уже будет не ЧД, а ослепительная, прожигающая все, точка. Если батискаф вместе с Н. не будет к тому времени сожжен этим излучением, то через мгновение произойдет бада бум, который отбросит корабль далеко, на просторы уже отжившей свой век Вселенной. Единственное, что еще сможет увидеть Н. (если останется в живых), так это такие же далекие ЧД, светящиеся подобно звездам, но их будет очень мало.

Это если уважаемый Стивен Хокинг прав.

Если нет, то Н. залетит в ЧД, причем увидит конец нашей Вселенной, которая к этому времени сожмется для него в одну точку, а далее яркая вспышка и он... скорее всего будет выброшен в другую вселенную, с плотностью вещества, в ней находящегося, немного большей, чем в нашей. Это если ЧД ну очень сверхмассивна! Если нет, то он рискует попасть в раскаленный "суп", коим была наша Вселенная в самом начале. Или в гораздо более плотную материю. Пусть будет первый вариант. Тогда Н., вылетев из на мгновение появившейся белой дыры (та самая вспышка), будет двигаться, замедляясь, уже в этой новой вселенной, где проживет остаток дней вполне себе комфортно. Скорее всего эта Вселенная будет не расширяться, а медленно коллапсировать в одну точку. Это и будет та самая сингулярность. Чисто внешне ничего не изменится - те же звезды, галактики и даже свои ЧД, а вокруг - как и у нас - черная бездна - горизонт событий.

Показать полностью
Черная дыра Космос Вселенная Наука Длиннопост Теория относительности Квантовая механика Ответ на пост Текст
6
78
Rev1ved911
Rev1ved911
6 месяцев назад
Наука | Научпоп

Четырехмерное пространство-время: Как наше пространство связано со временем?⁠⁠

Четырехмерное пространство-время: Как наше пространство связано со временем? Наука, Физика, Научпоп, Астрономия, Вселенная, Пространство и время, Пространство, Время, Космос, Теория относительности, 4d, Длиннопост

Когда мы говорим о пространстве и времени, то чаще всего воспринимаем их как две независимые сущности. Пространство — это где, время — это когда. Однако с момента выхода в свет теории относительности Эйнштейна стало понятно, что они гораздо ближе друг к другу, чем кажется. Добро пожаловать в мир четырехмерного пространство-времени!

Пространство и время: отдельные или единое?

В повседневной жизни мы оперируем тремя измерениями: длина, ширина, высота. Они определяют наше привычное представление о пространстве. Но уже в XIX веке физики начали понимать, что время тоже можно рассматривать как координату.
Эйнштейн в 1905 году объединил пространство и время в единую концепцию, назвав её пространство-время. Согласно этой модели, каждое событие в нашей Вселенной можно описать с помощью четырёх координат: трёх пространственных и одной временной.

Пример: Представьте встречу с другом. Вы договариваетесь о месте (пространственные координаты) и времени (временная координата). Вместе это описывает "точку" в четырехмерном пространстве-времени.

Как время связано с пространством?

Пространство и время связаны через движение и скорость света. Вот несколько ключевых идей:

— Скорость света неизменна:
Свет всегда движется со скоростью 299 792 км/с, независимо от того, как движется источник света или наблюдатель. Это основа специальной теории относительности.

— Искажение времени и пространства:
Чем быстрее объект движется относительно другого, тем медленнее для него "течёт" время (в этом и заключается эффект замедления времени). Пространство тоже "сжимается" вдоль направления движения.

— Гравитация и искривление пространства-времени:
Согласно общей теории относительности, массивные объекты (например, планеты или звёзды) искривляют пространство-время вокруг себя. Это искривление заставляет тела двигаться по изогнутым траекториям — то, что мы воспринимаем как гравитацию.

Четырехмерное пространство-время: Как наше пространство связано со временем? Наука, Физика, Научпоп, Астрономия, Вселенная, Пространство и время, Пространство, Время, Космос, Теория относительности, 4d, Длиннопост

Почему мы не ощущаем четырехмерное пространство?

Наш мозг воспринимает мир в трёх измерениях. Временную координату мы "чувствуем" через поток времени, но не способны "увидеть" её.

Физики описывают пространство-время как математическую модель, где движение во времени — это неизбежный "сдвиг" вперёд с постоянной скоростью для всего, что существует.

Какие практические последствия?

Четырехмерное пространство-время лежит в основе множества современных технологий:

— GPS: Спутники навигации учитывают эффект замедления времени из-за высокой скорости движения и гравитации Земли. Без теории относительности GPS был бы неточным на десятки метров.

— Космические исследования: Траектории космических аппаратов рассчитываются с учётом искривления пространства-времени.

— Квантовая физика и большие данные: Исследования черных дыр, Большого взрыва и других космологических явлений невозможны без понимания четырехмерной модели.

Захватывающее будущее: путешествия во времени и искривления

Можно ли перемещаться во времени? Теоретически — да, с помощью кротовых нор (червоточин) или при сверхсветовых скоростях. Однако пока это остаётся в области теорий.

Четырехмерное пространство-время: Как наше пространство связано со временем? Наука, Физика, Научпоп, Астрономия, Вселенная, Пространство и время, Пространство, Время, Космос, Теория относительности, 4d, Длиннопост

Литература:

— Стивен Хокинг — "Краткая история времени"
Потрясающая книга для понимания основ теории относительности и устройства Вселенной.

— Брайан Грин — "Ткань космоса"
Углублённый взгляд на пространство-время, квантовую механику и мультивселенную.

— Мичио Каку — "Гиперпространство"
Отлично объясняет, как могут существовать дополнительные измерения.

Показать полностью 3
[моё] Наука Физика Научпоп Астрономия Вселенная Пространство и время Пространство Время Космос Теория относительности 4d Длиннопост
22
133
Rev1ved911
Rev1ved911
7 месяцев назад
Наука | Научпоп

Гравитационные волны: Как их обнаружили и что они говорят о Вселенной?⁠⁠

Гравитационные волны: Как их обнаружили и что они говорят о Вселенной? Теория относительности, Гравитационные волны, Ligo, Наука, Альберт Эйнштейн, Физика, Астрономия, Вселенная, Черная дыра, Научпоп, Длиннопост

В 2015 году мир науки получил подтверждение тому, о чём Альберт Эйнштейн говорил ещё в 1916 году в рамках общей теории относительности: гравитационные волны существуют. Давайте разберёмся, что это за явление, как их "поймали" и почему это открытие стало прорывом.

Что такое гравитационные волны?

Представьте гладкую поверхность пруда, на которой вдруг появляются круги от брошенного камня. Подобным образом массивные объекты, например, сливающиеся чёрные дыры, создают "волны" в ткани пространства-времени. Эти искажения пространства называются гравитационными волнами.

Как их обнаружили?

До 2015 года существование гравитационных волн было лишь теоретическим. Их впервые зафиксировали на детекторе LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Два гигантских лазерных интерферометра в США смогли уловить слабейшие изменения расстояний, вызванные проходом волны.

Вот так выглядело это историческое событие (график сигнала):

Гравитационные волны: Как их обнаружили и что они говорят о Вселенной? Теория относительности, Гравитационные волны, Ligo, Наука, Альберт Эйнштейн, Физика, Астрономия, Вселенная, Черная дыра, Научпоп, Длиннопост

Событие GW150914: первый зафиксированный сигнал был вызван слиянием двух чёрных дыр массами 29 и 36 масс Солнца на расстоянии 1.3 миллиарда световых лет.

Что мы узнали благодаря гравитационным волнам?

— Слияния массивных объектов. Теперь мы знаем, как сливаются чёрные дыры и нейтронные звёзды. Это помогает изучать эволюцию звёзд.

— Независимое измерение расстояний. С помощью гравитационных волн можно измерять расстояния до далёких объектов без оптических наблюдений.

— Прямое доказательство существования чёрных дыр. Ранее они наблюдались лишь косвенно, теперь мы видим их взаимодействия.

Почему это открытие важно?

Гравитационные волны открывают новую главу в астрономии. Мы привыкли изучать Вселенную через свет (радиоволны, оптические телескопы), но теперь мы "слышим" Вселенную. Это как внезапно открыть слух после долгих веков тишины.

Для углубления:

— Книга Кипа Торна "Интерстеллар: Наука за кадром", где он объясняет и гравитационные волны, и общую теорию относительности.

— Документальный фильм "Черные дыры и гравитационные волны".

— Научные статьи в журнале Physical Review Letters.

Показать полностью 2
[моё] Теория относительности Гравитационные волны Ligo Наука Альберт Эйнштейн Физика Астрономия Вселенная Черная дыра Научпоп Длиннопост
28
3
MrDocktier
7 месяцев назад

Ответ на пост «Что такое сингулярность? Загадка бесконечно малой точки во времени и пространстве»⁠⁠2

Если рассматривать это в физике, то обобщённом варианте это выглядит примерно так:

Сингулярность - область пространства-времени со сверхплотной концентрацией энергии, причём не важно какой. Именно наличие энергии искривляет это полотно вселенной. Взять к примеру тот же самый кугельблитц - теоретическое явление образования сингулярности через концентрирование электромагнитного излучения. Излучение - это не материя. Частицы с одинаковыми квантовыми параметрами типа излучения вполне могут существовать в одной точке пространства, в отличие от частиц материи - те же электроны подчиняются правилам Паули, запрещающим занимать электронные уровни имея одинаковые квантовые числа (n, m, l, s).

Просто сингулярность, созданная гравитационным, так сказать, методом куда более распространена. На излучение приходится ничтожно малая доля всей этой вселенской энергии.

Прикиньте, если сингулярность можно создать с помощью дефекта масс - насколько сильно необходимо связать материю.

Черная дыра Космос Сингулярность Большой взрыв Гравитация Пространство и время Квантовая механика Теория относительности Вселенная Теория струн Квантовая гравитация Астрофизика Научпоп Физика Длиннопост Ответ на пост Текст
18
11
butiowerd
butiowerd
7 месяцев назад

Ответ на пост «Что такое сингулярность? Загадка бесконечно малой точки во времени и пространстве»⁠⁠2

Не все так просто, в системе отсчета наблюдателя время внутри ЧД замирает и её масса не схлопнута в сингулярность, а какбы "лежит в этом направлении", поэтому получается что ни у одной ЧД (может быть кроме первичных и то врядли) нет полноценной сингулярности внутри которой вся масса. Аналогично с вращением, момент импульса никуда не девается но по отношению к наблюдателю замораживается и даже вращение там "невращательное". Помимо этого если посчитать радиус Шварцшильда для нашей видимой вселенной, получится расстояние большее чем видимая вселенная, то есть "как оно там может быть внутри" мы как раз воочию видим, другое дело что вся масса за пределами видимого объема тоже имеет такой же радиус Шварцшильда перекрывающий уже их объем (есть вероятность что закон Хаббла на том и держится, а не на темной энергии, но это еще предстоит доказать/опровергнуть нашим потомкам). То есть я о том, что большая коллекция(уровня сверхскопления галактик) тяжелых звезд со своими планетками вполне способны покрыться горизонтом событий внутри которого сингулярностью вообще не пахнет, с вполне разумной жизнью на планетах и прочими атрибутами, а вот малые ЧД да, там состояние материи до предела близко к сингулярности, базара нет..

[моё] Черная дыра Космос Сингулярность Большой взрыв Гравитация Пространство и время Квантовая механика Теория относительности Вселенная Теория струн Квантовая гравитация Астрофизика Научпоп Физика Длиннопост Ответ на пост Текст
63
116
Rev1ved911
Rev1ved911
7 месяцев назад
Наука | Научпоп

Что такое сингулярность? Загадка бесконечно малой точки во времени и пространстве⁠⁠2

Что такое сингулярность? Загадка бесконечно малой точки во времени и пространстве Черная дыра, Космос, Сингулярность, Большой взрыв, Гравитация, Пространство и время, Квантовая механика, Теория относительности, Вселенная, Теория струн, Квантовая гравитация, Астрофизика, Научпоп, Физика, Длиннопост

В научной фантастике термин "сингулярность" часто ассоциируется с суперразвитием технологий или искусственным интеллектом. Однако в физике это понятие гораздо глубже — это точка, в которой привычные законы природы перестают работать. Давайте разберёмся, что это значит.

Сингулярность в астрофизике

Когда мы говорим о сингулярности, в первую очередь вспоминаем чёрные дыры. Согласно Общей теории относительности Эйнштейна, сингулярность — это точка в пространстве-времени, где плотность материи становится бесконечно высокой, а объём бесконечно малым. В центре чёрной дыры сила гравитации столь велика, что даже свет не может выбраться наружу.

Представьте: Всё, что падает в чёрную дыру, сжимается до нуля. Законы физики, которые мы знаем, больше не применимы. Пространство и время там буквально "ломаются".

Что такое сингулярность? Загадка бесконечно малой точки во времени и пространстве Черная дыра, Космос, Сингулярность, Большой взрыв, Гравитация, Пространство и время, Квантовая механика, Теория относительности, Вселенная, Теория струн, Квантовая гравитация, Астрофизика, Научпоп, Физика, Длиннопост

Сингулярность в начале Вселенной

Ещё один пример сингулярности — начальная точка Большого взрыва. Примерно 13,8 миллиардов лет назад вся материя и энергия Вселенной были сосредоточены в одной точке бесконечно малых размеров. Это состояние называют "гравитационной сингулярностью".

В связи с этим, возникают вопросы: Как возникла сингулярность Большого взрыва? Почему из неё появилась Вселенная?

Эти вопросы остаются одними из самых сложных в современной космологии.

Что такое сингулярность? Загадка бесконечно малой точки во времени и пространстве Черная дыра, Космос, Сингулярность, Большой взрыв, Гравитация, Пространство и время, Квантовая механика, Теория относительности, Вселенная, Теория струн, Квантовая гравитация, Астрофизика, Научпоп, Физика, Длиннопост

Почему сингулярность загадочна?

Проблема сингулярностей в том, что они приводят к бесконечным значениям, а наука не любит бесконечностей. Наши теории, такие как Общая теория относительности и Квантовая механика, пока не могут объяснить, что происходит внутри сингулярности.

Попытки объяснить

— Квантовая гравитация: учёные пытаются объединить квантовую механику и общую теорию относительности, чтобы понять, как работают законы природы на экстремально малых масштабах.

— Теория струн: предполагает, что на субатомных уровнях частицы — это крошечные "струны", а не точки. Это может объяснить, почему сингулярность возникает.

— Петлевая квантовая гравитация: считает, что пространство-время состоит из квантовых "ячей". Если так, то сингулярность может быть не точкой, а переходом к другим состояниям.

Литература и ссылки

— Роджер Пенроуз. "О природе пространства и времени"

— Стивен Хокинг. "Краткая история времени"

— Научные статьи о сингулярностях в Astrophysical Journal

Что думаете о природе сингулярности? Возможно ли, что однажды мы поймём, что находится за этой гранью?

Показать полностью 3
[моё] Черная дыра Космос Сингулярность Большой взрыв Гравитация Пространство и время Квантовая механика Теория относительности Вселенная Теория струн Квантовая гравитация Астрофизика Научпоп Физика Длиннопост
109
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии