Menurut Ahli Fizik, Terdapat Dua Cara Perjalanan Masa - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Menurut Ahli Fizik, Terdapat Dua Cara Perjalanan Masa - Pandangan Alternatif
Menurut Ahli Fizik, Terdapat Dua Cara Perjalanan Masa - Pandangan Alternatif

Video: Menurut Ahli Fizik, Terdapat Dua Cara Perjalanan Masa - Pandangan Alternatif

Video: Menurut Ahli Fizik, Terdapat Dua Cara Perjalanan Masa - Pandangan Alternatif
Video: HOME SCHOOLLING &KURIKULUM 2024, April
Anonim

Ingat bagaimana Profesor Emmett Brown dalam Back to the Future yang legendaris mengumpulkan DeLorean (mesin perjalanan masa)? Malangnya, pengembaraan pahlawan kegemaran semua orang pada masa lalu akan tetap menjadi fiksyen. Tetapi itu tidak bermakna perjalanan waktu tidak mungkin. Perkara utama yang akan diberitahu oleh mana-mana ahli fizik adalah bahawa anda hanya boleh pergi ke masa depan. Namun, menurut para saintis, ada dua cara perjalanan waktu, tetapi mereka sangat berbeza antara satu sama lain. Oleh kerana undang-undang fizik yang sama beroperasi di Alam Semesta seperti di Bumi, menurut kaedah pertama, jika anda bergerak dengan kelajuan yang hampir dengan kelajuan cahaya, dan kemudian berpusing dan kembali - misalnya, di kapal khayalan - maka jam di tangan anda akan mengira waktu lebih perlahan, dan apabila anda kembali ke Bumi, anda akan mendapati diri anda di masa hadapan. Tetapi bagaimana dengan perjalanan masa lalu?

Adakah perjalanan ke masa depan mungkin

Seperti yang dijelaskan oleh Brian Greene, profesor fizik dan matematik di Columbia University, dalam video sains pendek popular untuk Tech Insider, kita tahu bahawa perjalanan ke masa depan adalah mungkin, kita tidak mempunyai teknologi untuk melakukannya sekarang. Albert Einstein adalah yang pertama memahami bahawa secara teorinya, setelah melarikan diri dari Bumi dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya dan kembali ke masa depan, Albert Einstein menyedari seratus tahun yang lalu. Dalam relativiti umum, dia juga menunjukkan bahawa jika anda melayang di sebelah sumber graviti yang kuat - seperti bintang neutron atau lubang hitam - dan semacam semakin dekat dengan tepi objek itu, kerana waktu anda akan perlahan perlahan berbanding orang lain. Oleh itu, setelah pulang ke rumah, anda akan berada di masa yang akan datang. Dari sudut pandangan fizik, tidak ada yang boleh dibahaskan. Tetapi bagaimana dengan perjalanan masa lalu?

Titik paling sempit adalah lubang cacing atau jambatan Einstein-Rosen
Titik paling sempit adalah lubang cacing atau jambatan Einstein-Rosen

Titik paling sempit adalah lubang cacing atau jambatan Einstein-Rosen.

Perjalanan ke masa lalu dan masa depan

Selama bertahun-tahun sekarang, terdapat perbahasan di antara ahli fizik mengenai apakah mungkin untuk pergi ke masa lalu. Kontroversi timbul, seperti yang anda mungkin sudah faham, kerana kebanyakan ahli fizik menganggapnya mustahil. Tetapi yang lebih menarik dari sudut pandangan lain, tidakkah anda setuju? Jadi, hipotesis utama yang perlu diberi perhatian adalah perjalanan masa melalui lubang cacing (lubang cacing).

Video promosi:

Pada tahun 1935, Albert Einstein dan rakannya ahli matematik Nathan Rosen mencadangkan bahawa ada lubang cacing yang tidak dapat dilalui yang menghubungkan dua ruang-waktu yang hampir sama, sehingga mewujudkan "jambatan." Ahli fizik hari ini memandang hambatan Jambatan Einstein-Rosen sebagai cakerawala peristiwa lubang hitam. Agaknya, antara bahagian kanan dan kiri cakrawala ada kawasan khas yang tidak statik, tanpa melintasi yang mustahil untuk melewati lubang.

Secara sederhana, ini adalah jambatan dari satu titik ke ruang yang lain, sejenis terowong, dengan bantuan yang mana anda dapat memendekkan perjalanan dari satu tempat di alam semesta ke tempat lain dengan ketara. Tetapi apa yang akan berlaku sekiranya anda masih berjaya melewati kawasan yang tidak statik itu? Ahli fizik menganggap bahawa sebagai akibat melewati jambatan Einstein-Rosen, anda tidak lagi hanya akan pergi dari satu tempat ke angkasa ke tempat yang lain, tetapi akan berlalu dari satu masa ke masa yang lain. Ke kanan - anda akan berada di masa lalu, di sebelah kiri - di masa hadapan. Atau sebaliknya.

Adakah terdapat lubang cacing?

Sekiranya anda agak keliru dengan soalan ini, maka itu sia-sia. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa sehingga 12 April 2019, lubang hitam - seperti lubang cacing hari ini - dianggap sebagai objek hipotesis. Itu semua berubah ketika para saintis dapat memotret cakrawala peristiwa monster ruang angkasa Sagittarius A *, sebuah lubang hitam supermasif yang terletak di tengah galaksi Bima Sakti. Oleh itu, ada kemungkinan suatu hari nanti para saintis dapat membuktikan kewujudan lubang cacing. Tetapi walaupun ada lubang cacing, kita tidak tahu apakah mungkin untuk melaluinya. Juga, kerana kita tidak tahu apa yang berlaku di luar cakrawala peristiwa lubang hitam. Fisikawan teori terkenal dunia, Stephen Hawking mencadangkan bahawa lubang hitam dapat menjadi portal ke alam semesta lain. Baca lebih lanjut mengenai perkara ini dalam bahan kami. Penting untuk memahami bahawa teori seperti itu dapat membuat kepala anda sedikit berputar,kerana menganggap wujudnya multiverse - sejumlah dunia yang tidak terhingga. Lebih-lebih lagi, di setiap dunia ini, undang-undang fizik, berbeza dengan Alam Semesta kita, dapat beroperasi. Atau tidak.

Sekiranya alam semesta selari wujud, kemungkinan di salah satu daripadanya, manusia mencipta kapal angkasa yang boleh bergerak ke angkasa lepas
Sekiranya alam semesta selari wujud, kemungkinan di salah satu daripadanya, manusia mencipta kapal angkasa yang boleh bergerak ke angkasa lepas

Sekiranya alam semesta selari wujud, kemungkinan di salah satu daripadanya, manusia mencipta kapal angkasa yang boleh bergerak ke angkasa lepas.

Bagaimanapun, hari ini kita tidak tahu apakah lubang cacing, multiverse, dan di mana lubang hitam mengarah. Dan jika mereka benar-benar nyata, maka dapatkah kita melewatinya? Sebilangan besar saintis tidak percaya. Walau bagaimanapun, sains, bersenjata dengan khayalan, mampu banyak. Siapa tahu, mungkin jawapan untuk misteri Alam Semesta yang menakjubkan ini akan dijumpai dalam masa terdekat.

Lyubov Sokovikova

Disyorkan: