V Vesolju Brez šibke Temeljne Sile Je življenje še Vedno Možno - Alternativni Pogled

V Vesolju Brez šibke Temeljne Sile Je življenje še Vedno Možno - Alternativni Pogled
V Vesolju Brez šibke Temeljne Sile Je življenje še Vedno Možno - Alternativni Pogled

Video: V Vesolju Brez šibke Temeljne Sile Je življenje še Vedno Možno - Alternativni Pogled

Video: V Vesolju Brez šibke Temeljne Sile Je življenje še Vedno Možno - Alternativni Pogled
Video: The Story of Stuff 2024, Julij
Anonim

Teoretiki so pokazali, da šibka interakcija ni potrebna, da bi Vesolje ostalo stabilno, v njem svetijo zvezde, v njem se pojavljajo planeti in celo življenje.

Vsa raznolikost interakcij delcev v našem svetu se zmanjša na delovanje štirih temeljnih sil: gravitacije in elektromagnetizma, pa tudi na močno jedrsko interakcijo (zahvaljujoč temu, da jedra atomov ostanejo stabilna) in šibko (ki je odgovorna za radioaktivno razpadanje in pretvorbo nevtronov v protone, elektrone in nevtrine). In če je resnična hipoteza o obstoju neštetih vesoljev, v katerih lahko delujejo drugi fizikalni zakoni, potem so drugi svetovi morda brez teh ali drugih vrst temeljnih sil.

Izračuni kažejo, da ne bodo vsi takšni vesolji stabilni, ne bodo vsi stabilni svetovi lahko rodili zvezde itd. - fizika našega sveta je lahko izjemno redek ali celo edinstven primer, katerega struktura na koncu omogoča nastanek in razvoj življenja v njo. Vendar pa zadnje teoretično delo kaže, da se za to lahko štejejo šibke interakcije.

Leta 2006 so fiziki na Stanfordu pokazali, da vesolje, ki je šibko trdna, lahko obstaja in ostaja dokaj stabilno. Avtorji novega članka, predstavljenega v spletni knjižnici za tisk arXiv.org, sklepajo, da tak svet lahko ustvari celo zvezde, težke elemente in dolgoročno - življenje.

Fred Adams in njegovi kolegi z univerze v Michiganu so simulirali Veliki prasak in rojstvo vesolja, ki je brez šibkih jedrskih sil. Zahvaljujoč njemu je naš lastni svet sestavljen večinoma iz protonov, vodikovih jeder, ki ostanejo po beta razpadu nevtronov. V globinah zvezd vstopajo v termonuklearne reakcije, ki tvorijo čedalje težje elemente, ki se prenašajo po vesolju in ga napolnjujejo z materialom za tvorbo novih zvezd, planetov in navsezadnje ti in jaz.

Vendar pa se v vesolju, kjer ni šibke interakcije, nevtroni kopičijo, ne da bi razpadli. V takšnem svetu bi moralo primanjkovati težkih elementov, vendar lahko obstaja, in menda lahko celo podpira življenje. Simulacije, ki jih je izvedel Adams in njegovi soavtorji, so pokazale, da je za to treba le nekoliko popraviti začetne pogoje za nastanek Vesolja, tako da se začne z manj nevtroni in več prostih protonov kot pri nas.

V tem primeru se lahko rekombinirajo z nastankom jeder devterija, težkega vodika. Prav tako lahko sodeluje pri termonuklearnih transformacijah, njegove reakcije pa sproščajo več energije, zato bi morale biti zvezde tega sveta bolj vroče in svetlejše od naše. Kljub temu so povsem sposobni proizvesti celotno paleto težkih elementov, vključno z železom, in jih nositi z zvezdnim vetrom skozi vesolje.

Promocijski video:

Seveda se bosta voda in minerali planetov, ki nastaneta z vključitvijo devterija, po lastnostih nekoliko razlikovali od naših "analogov". Živa bitja iz našega vesolja verjetno ne bodo mogla preživeti tam, toda če se je življenje razvilo v samem svetu, napolnjenem z nevtroni in brez šibke interakcije, ga je treba prilagoditi tem čudnim - za nas - pogojem.

Sergej Vasilijev