Adakah NASA Telah Menemui Alam Semesta Yang Selari Dengan Masa Yang Berlalu? - Pandangan Alternatif

Adakah NASA Telah Menemui Alam Semesta Yang Selari Dengan Masa Yang Berlalu? - Pandangan Alternatif
Adakah NASA Telah Menemui Alam Semesta Yang Selari Dengan Masa Yang Berlalu? - Pandangan Alternatif

Video: Adakah NASA Telah Menemui Alam Semesta Yang Selari Dengan Masa Yang Berlalu? - Pandangan Alternatif

Video: Adakah NASA Telah Menemui Alam Semesta Yang Selari Dengan Masa Yang Berlalu? - Pandangan Alternatif
Video: CS50 2013 - Week 10 2024, Mungkin
Anonim

Alam Semesta kita hanyalah "gambaran cermin" dari dunia selari yang lain. Menurut penyokong hipotesis ini, kedua-dua alam semesta mempunyai satu titik rujukan, iaitu, ia muncul sebagai akibat dari Big Bang. Berita bahawa NASA akhirnya berjaya menemui alam semesta selari telah menggembirakan orang ramai.

Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, komuniti saintifik secara aktif membincangkan berita bahawa NASA Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Negara akhirnya berjaya menemui alam semesta yang selari, di mana masa semakin mundur. Berita itu menggembirakan pengguna media sosial, yang berpecah menjadi dua kem. Sebilangan orang percaya NASA tanpa syarat, sementara yang lain menolak idea tentang kewujudan alam semesta selari, percaya bahawa para saintis mengambil pemikiran yang angan-angan.

Harus diingat bahawa khabar angin mengenai penemuan alam semesta selari sangat dibesar-besarkan kerana berdasarkan pada hasil terbaru dari Antena Transisi Bergerak (ANITA) NASA, yang menggunakan seluruh permukaan Antartika sebagai makmal! Proses penyelidikan adalah seperti berikut: zarah kosmik bertenaga tinggi - neutrino - berinteraksi dengan lapisan ais benua, menyebabkan spektrum amplitud urutan denyutan radio yang dapat ditangkap oleh antena. Secara kebetulan, antena diletakkan di atas belon besar yang mampu naik ke ketinggian 37 kilometer di atas permukaan benua berais.

Neutrino adalah zarah subatom. Ia sangat kecil sehingga kita tidak menyedari bagaimana satu trilion zarah neutrino melewati jari kita setiap saat. Kami tidak melihat perubahan ini, kerana neutrino tidak mempunyai kesan terhadap perkara biasa. Rata-rata, hanya satu neutrino yang berinteraksi dengan badan kita sepanjang hidup kita. Neutrinos adalah zarah tanpa cas yang hampir tidak mempunyai jisim, jadi menangkapnya lebih mirip menangkap hantu. Oleh itu, saintis selalu menggunakan trik pintar, khususnya antena ANITA, untuk menangkap zarah kosmik bertenaga tinggi ini.

Pada tahun 2018, Antena Transisi Pulse Antartika ANITA mula menerima isyarat radio yang tidak normal, yang menimbulkan kekecohan dalam komuniti saintifik. Kemungkinan ini disebabkan oleh zarah-zarah yang pertama kali melewati permukaan benua selatan, dan kemudian ke ANITA. Isyarat radio yang disebutkan di atas tidak ditunjukkan dari lapisan ais Antartika, yang membuka pintu untuk semua jenis hipotesis dan perbincangan. Menurut satu versi, ini disebabkan oleh sifat lapisan ais Antartika. Walau bagaimanapun, sebilangan penyelidik telah menyatakan bahawa ini mungkin merupakan bukti bagi sesuatu yang lain yang tidak dapat kita sangka.

Ini adalah bagaimana hipotesis utama, yang dikemukakan oleh para penyelidik, muncul, yang mana Alam Semesta kita mungkin hanya merupakan "gambaran cermin" dari dunia selari yang lain. Menurut penyokong hipotesis ini, kedua-dua alam semesta mempunyai satu titik rujukan, iaitu, ia muncul sebagai akibat dari Big Bang.

Untuk memahami segala-galanya, mari pertama-tama kita melihat model kosmologi moden "Lambda-CDM", yang menurutnya alam semesta kita muncul selepas Big Bang. Kita tahu bahawa Alam Semesta kita berkembang dengan pesat, jadi jika kita membayangkan bahawa Alam Semesta adalah filem yang sedang ditayangkan sekarang, maka jika kita ingin memutar baliknya, penonton akan kembali 13.8 bilion tahun yang lalu dan melihat titik awal dari mana kisah itu bermula. alam semesta kita.

Malangnya, kita tidak tahu banyak mengenai perkara ini. Selain itu, kita tidak dapat mengetahui apa yang berlaku semasa Big Bang atau selama 400 tahun pertama alam semesta. Para saintis menunjukkan bahawa alam semesta sangat gelap sehingga tidak membiarkan cahaya masuk, dan kemudian atom kosmik pertama terbentuk dan foton cahaya pertama muncul. Mereka membuat kesimpulan tersebut berdasarkan bukti yang cukup meyakinkan.

Video promosi:

Penyelidik yang menyokong model kosmologi semasa bertanya kepada diri sendiri, "Mengapa kita tidak memutar balik filem itu ke Big Bang?" Sudah tentu, ini bukan hanya idea yang tiba-tiba muncul dalam fikiran ahli fizik, kerana mereka telah lama terbiasa menggunakan persamaan matematik untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi.

Salah satu masalah ini adalah bahawa model kosmologi "Lambda-CDM" dalam beberapa kes melanggar undang-undang fizikal asas "caj, pariti dan masa" (CPT - Simetri). Untuk memahami asas asas, anda perlu melihat bola yang halus. Apabila kita melihatnya dari mana saja, iaitu dari kanan, kiri, atas atau bawah, bentuknya tidak berubah. Sebagai contoh, sebuah kubus, kita tidak dapat melihat semua wajahnya secara serentak, kerana unjurannya saling tumpang tindih.

Perlu dinyatakan di sini bahawa kubus "memecahkan simetri putaran" dan bola secara simetri berputar. Terdapat juga beberapa jenis simetri dalam fizik zarah, tetapi tentu saja mereka sangat berbeza antara satu sama lain. Jadi, sebagai contoh, bola hanya dapat menghampiri. Sebilangan besar ahli fizik percaya bahawa prinsip "caj, pariti dan masa" tidak boleh dilanggar. Walaupun begitu, hipotesis baru mengatakan bahawa untuk mengekalkan simetri, kita mesti membayangkan bahawa bertentangan dengan Alam Semesta kita, ada dunia lain yang selari.

Hipotesis ini tidak menolak teori Big Bang, tetapi membuktikannya, kerana para saintis menganggapnya sebagai titik permulaan kemunculan Anti-Alam Semesta. Dengan kata lain, setelah Big Bang, alam semesta selari muncul, di mana kontinum ruang-waktu serupa dengan kita, tetapi dengan satu-satunya perbezaan - semuanya berlaku sebaliknya.

Contohnya, masa di Alam Semesta selari tidak bergerak seperti kita, tetapi ke belakang. Selain itu, semua yang ada di sana kelihatan terbalik, seolah-olah kita melihat di cermin. Tetapi perhatikan bahawa semuanya kelihatan seperti ini hanya pada persepsi kita. Sekiranya terdapat penduduk di alam semesta yang selari, maka bagi mereka semuanya kelihatan normal, bukan terbalik. Tetapi, jika mereka melihat Alam Semesta kita, mereka akan melihatnya seolah-olah mereka melihat cermin. Dengan kata lain, kedua-dua Alam Semesta akan bertemu pada masa Big Bang, dan masing-masing akan memutuskan bahawa semua yang berlaku pada masa lalu!

Di sini timbul persoalan logik: apa kaitan antara eksperimen ANITA dan alam semesta selari? Jawapannya adalah seperti berikut: model kosmologi baru dari sejagat Universe mengandaikan kemunculan jenis zarah neutrino baru, yang sebelumnya tidak diketahui oleh fizik partikel asas. Kemungkinan zarah-zarah ini ditemui oleh saintis semasa eksperimen ANITA.

Harus diingat bahawa masalahnya bukan bahawa hasil eksperimen ANITA dikaitkan dengan alam semesta selari, melainkan ia mengesahkan adanya alam semesta selari ini. Walaupun begitu, pada dasarnya, ini hanyalah andaian, walaupun pada hakikatnya kita telah mengesan zarah neutrino. Kemungkinan penemuan kami merujuk kepada perkara lain.

Hipotesis kewujudan alam semesta selari telah wujud sejak sekian lama. Beberapa tahun yang lalu, sebuah kumpulan penyelidik di University of Oxford mengemukakan hipotesis serupa dalam sebuah kajian yang diterbitkan dalam jurnal saintifik Physics Letters B. Kajian di atas menyatakan bahawa Big Bang bukanlah permulaan masa: pada ketika itu, orientasi ruang hanya berubah.

Hipotesis baru tidak menolak teori Big Bang, melainkan menafsirkan beberapa postulat yang mapan dengan cara yang berbeza. Para saintis dari Universiti Oxford tidak memperkenalkan konsep baru, tidak mengubah teori relativiti umum Einstein, yang menjelaskan evolusi alam semesta, tetapi hanya mengusahakan penyelesaian masalah yang disebut "Masalah Horizon".

Semua orang tahu bahawa pada masa lalu, kadar pengembangan Alam Semesta lebih besar daripada kecepatan cahaya. Ini bermaksud bahawa ada zarah-zarah unsur yang muncul segera setelah Big Bang, tetapi tidak berpeluang untuk bertemu satu sama lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, bayangkan bahawa anda mempunyai secawan air panas dan secawan air sejuk, tetapi anda segera memisahkannya. Air sejuk akan kekal dalam satu cawan, dan air panas di dalam yang lain. Tetapi jika kita membiarkannya sebentar atau berbual, maka dalam setiap cawan air akan bersuhu sama.

Di sinilah Masalah Horizon masuk. Zarah-zarah yang cepat terpisah antara satu sama lain pada saat asal Alam Semesta harus berbeza dalam ciri-cirinya, tetapi pengaruhnya tidak terserlah di Alam Semesta kita, kerana ia homogen. Ini menimbulkan persoalan utama: mengapa berbagai wilayah Alam Semesta, yang tidak pernah bersentuhan satu sama lain, mempunyai sifat yang sama?

Hari ini terdapat dua pilihan untuk jawapan. Yang pertama mengatakan bahawa ada beberapa peristiwa pada saat-saat pertama kehidupan Alam Semesta, yang menyebabkan interaksi ini tidak dapat dijelaskan. Ruang itu sendiri mungkin berbeza dari yang kita ketahui hari ini, dan kelajuan cahaya mungkin jauh lebih besar. Bagi pilihan kedua, ia mengatakan bahawa, nampaknya, Big Bang sama sekali tidak awal. Entah bagaimana, zarah-zarah berjaya bercampur antara satu sama lain bahkan sebelum Big Bang.

Semua hipotesis di atas tidak timbul entah dari mana. Mereka dirancang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh model kosmologi moden. Contohnya, ambil makalah penyelidikan yang mencetuskan perdebatan luas dalam komuniti ilmiah pada tahun 2017 kerana fakta bahawa ia membincangkan kemungkinan berlakunya pelanggaran alam semesta kita dengan yang sejajar pada tahap awal evolusi. Hipotesis ini berdasarkan penemuan sinaran latar gelombang mikro kosmik, yang tidak dapat dijelaskan oleh model semasa. Lebih-lebih lagi, ia menggemakan teori "Bubble Universes", yang muncul setelah munculnya teori inflasi Kekacauan (Inflasi Abadi).

Malangnya, semua hipotesis mengenai alam semesta selari menghadapi masalah mendasar - mustahil untuk membuktikan keberadaannya secara empirik. Untuk soalan "Adakah sejagat sejajar?" sukar dijawab memandangkan keadaan sains semasa. Kemungkinan kita tidak akan dapat menjawab soalan ini, tetapi siapa yang tahu? Mungkin kita boleh melakukannya suatu hari nanti. Oleh itu, yang tinggal bagi kita sekarang adalah terus berusaha mencipta mekanisme yang lebih tepat dan model yang lebih dapat diterima untuk membuktikan semua hipotesis suatu hari nanti.

Sehingga saat seperti itu tiba, kita tidak boleh menganggap hipotesis ini sebagai fakta yang mapan. Kita masih berada di bumi khayalan, tetapi impian kita adalah sesuatu yang patut difikirkan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menjawab soalan paling merisaukan kita: apakah tenaga gelap? Apakah perkara gelap? Apa yang berlaku pada waktu Big Bang? Apa itu masa? Apa itu hidup? Siapakah kita?

Disyorkan: