Космологическая постоянная эйнштейна ошибка

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В конце прошлого века ученые исследовали существование тёмной энергии  сверхновых и тёмной материи, и вернулись к космологической постоянной, некогда отвергнутой Альбертом Эйнштейном.

Что такое космологическая постоянная, точного ответа никто ещё не дал. Она требуется в системах космологических уравнений, для того чтобы теоритические данные соответствовали наблюдаемым на самом деле.

Космологическая постоянная считается необъяснимой формой энергии, стабилизирующей гравитационное взаимодействие. Некоторые физики допускают ее эквивалентность с тёмной энергией.

Как космологическая постоянная появилась на свет?

рекомендации

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке — надо брать

-100000р на 65″ Samsung Neo QLED 8K Ultra HD

На порядок упала цена компа MSI на i7 12700

-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке

Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb

-30% на SSD Kingston 4Tb — смотри цену

RTX 3070 за 45 тр в Регарде

-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде

-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Много <b>4070</b> в Ситилинке

-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Альберт Эйнштейн изобрёл понятие космологической постоянной. Он ввёл её, чтобы скорректировать определённые просчеты в своей Общей теории относительности (ОТО). В то время физики считали, что Вселенная статична и не расширяется и не сжимается, но работа Эйнштейна показала, что гравитация заставляет Вселенную делать и то, и другое. Альберт Эйнштейн добавил к своим результатам корректирующий элемент, обозначаемый как греческая буква лямбда. Этот введённый параметр должен был удерживать Вселенную на месте.

Однако, через десять лет Эдвин Хаббл обнаружил, что космические объекты удаляются от наблюдателя (Земли). А это, в свою очередь, свидетельствует о расширении (или разбегании) Вселенной. Альберт Эйнштейн позже сказал, что космологическая постоянная это его крупная ошибка, но об это мы подробнее поговорим ниже.

Открытия Хаббла привели к длившимся десятилетиями дебатам о правильности существования новой постоянной. Всё изменилось в конце прошлого века, когда астрономы, изучающие сверхновые звёзды, открыли то, что Вселенная не только увеличивается в размерах, но и делает это с ускорением. Эту «магическую» антигравитацию, необходимую для объяснения ускоренного расширения, назвали «темной энергией».

В 20-х годах прошлого века российский учёный Александр Фридман вывел формулу, известную сегодня как уравнение Фридмана. Эта формула определяет взаимодействие во Вселенной с момента Большого взрыва.

Подставив лямбду Эйнштейна в уравнения Фридмана, ученым удалось точно описать Вселенную с ускоряющейся скоростью расширения. Эта модификация уравнения Фридмана на сегодняшний день лежит в основе новой космологической теории.

ЧТО ЭТО ЗА МАГИЧЕСКОЕ ЧИСЛО?

На вопрос «А что же такое космологическая постоянная» на сегодняшний день вы не получите исчерпывающего ответа. Никто просто не знает что это на самом деле. Некоторые считают её тождественной с «тёмной энергией», но это ничего не проясняет, поскольку темная энергия — это только название таинственной субстанции, противостоящей гравитации. Фактически, мы возвращаемся к применению Эйнштейном коэффициента подтасовки.

Однако, современная физика частиц может дать нам некоторые подсказки о смысле космологической постоянной. Вакуум «населяют» так называемые, виртуальные частицы. Это физические частицы, например, фотоны, электроны, позитроны и тд., которые то образуются, то исчезают в пространстве. Эта постоянная активность порождает энергию, которая приводит к расширению Вселенной.

На рисунке изображён график скорости расширения Вселенной в разных направлениях. В центре это карты расположена наша галактика (не путать с Геоцентрической теорией строения мира :) ). Черный и пурпурный цвета указывают направление медленного расширения (так называемая постоянная Хаббла), а желтый и красный — направление самого быстрого расширения.

Однако связь между энергией вакуума и космологической постоянной менее очевидна. По данным наблюдения за сверхновыми звёздами было установлено, что величина энергии должна быть не очень большой, такой, чтобы на расширение вселенной до сегодняшних показателей, потребовалось несколько миллиардов лет.

Но при расчёте количества энергии, высвобождаемой при взаимодействии виртуальных частиц, учёные получают результаты, на 120 порядков превышающие известные данные.

Ещё одной интересной версией является то, что космологическая постоянная — это никакая не постоянная, а изменяющаяся со временем величина.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Что такое космологическая постоянная Эйнштейна?

Что такое космологическая постоянная Эйнштейна?

Здравствуйте, уважаемые любители космоса!

Кто из вас не слышал о космологической постоянной Эйнштейна?

Сегодня мы восполним этот пробел.

Леонард Келли (Leonard Kelley) имеет степень бакалавра по физике и дополнительную степень по математике.

Он любит академический мир и стремится постоянно его исследовать.

Ошибка или прорыв?

Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) может быть величайшим умом 20-го века.

Он разработал как специальную, так и общую теорию относительности и определил фотоэлектрический эффект, за что получил Нобелевскую премию по физике.

Эти концепции имели далеко идущие последствия во всех областях физики и нашей жизни, но, возможно, один из его величайших вкладов — тот, которому он придавал наименьшее значение.

На самом деле он считал, что это была его «величайшая ошибка», не имеющая никакой научной ценности.

Эта предполагаемая ошибка оказывается космологической постоянной, или Λ, которая объясняет расширение Вселенной.

Так как же эта концепция превратилась из неудачной идеи в движущую силу универсальной экспансии?

Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн.

Новые горизонты

Эйнштейн начал свои исследования Вселенной, когда работал в патентном бюро.

Он пытался визуализировать определенные сценарии, которые проверяли крайности Вселенной, например, что увидел бы человек, если бы он двигался со скоростью луча света.

Будет ли этот свет все еще виден?

Было бы похоже, что он стоит на месте?

Может ли вообще измениться скорость света?

Пространство-время можно рассматривать как ткань, на которой существуют все объекты и отпечатываются на ней, вызывая гравитацию

Пространство-время можно рассматривать как ткань, на которой существуют все объекты и отпечатываются на ней, вызывая гравитацию.

Он понял, что скорость света, или с, должна быть постоянной, чтобы независимо от того, в каком типе сценария вы находились, свет всегда выглядел одинаково.

Ваша система отсчета является решающим фактором в том, что вы испытываете, но физика все та же.

Это подразумевает, что пространство и время не являются «абсолютными», но могут находиться в разных состояниях в зависимости от кадра, в котором вы находитесь, и они могут даже перемещаться.

Благодаря этому открытию Эйнштейн разработал специальную теорию относительности в 1905 году.

Десять лет спустя он учел гравитацию в общей теории относительности.

В этой теории пространство-время можно рассматривать как ткань, на которой существуют все объекты и которая воздействует на нее, вызывая гравитацию.

Александр Фридман

Александр Фридман.

Теперь, когда Эйнштейн показал, как само пространство-время может двигаться, встал вопрос, расширяется или сжимается это пространство.

Вселенная больше не могла оставаться неизменной из-за его работы, ибо гравитация заставляет объекты коллапсировать на основе впечатлений пространства-времени.

Ему не нравилась идея меняющейся вселенной, однако из-за последствий он ввел в свои уравнения поля константу, которая действовала бы как антигравитация, так что ничего не менялось.

Он назвал это своей космологической постоянной, и это позволило его вселенной быть статической.

Эйнштейн опубликовал свои результаты в статье 1917 года, озаглавленной «Космологические соображения в общей теории относительности».

Александр Фридман (Alexander Friedmann) включил эту идею константы и конкретизировал ее в своих уравнениях Фридмана.

Только в 1929 году данные наблюдений подтвердили это.

Эдвин Хаббл (Edwin Hubble) посмотрел на спектр 24 галактик с помощью призмы и заметил, что все они демонстрируют красное смещение в своих спектрах.

Это красное смещение является результатом эффекта Доплера, когда движущийся источник звучит выше, когда он приближается к вам, и ниже, когда он удаляется от вас.

Вместо звука в данном случае это свет.

Определенные длины волн продемонстрировали, что они были смещены от их ожидаемых местоположений.

Это могло произойти только в том случае, если эти галактики удалялись от нас.

Хаббл обнаружил, что Вселенная расширяется.

Эйнштейн немедленно отказался от своей космологической постоянной, заявив, что это была его «самая большая ошибка», потому что Вселенная явно не статична.

Эпоха Вселенной

Это казалось концом цели космологической постоянной до 1990-х годов.

До этого момента наилучшая оценка возраста Вселенной составляла от 10 до 20 миллиардов лет.

Не очень точно.

В 1994 году Венди Фридман (Wendy Freedman) и ее команда смогли использовать данные телескопа Хаббл, чтобы уточнить эту оценку до 8–12 миллиардов лет.

Хотя это кажется лучшим диапазоном, на самом деле он исключает некоторые объекты старше 12 миллиардов лет.

Очевидно, необходимо было решить проблему, связанную с измерением расстояния.

Сверхновая в левом нижнем углу

Сверхновая в левом нижнем углу.

Группа ученых в конце 1990-х годов выяснила, что сверхновые, особенно типа Ia, имеют яркие спектры, которые неизменны в своих выходных сигналах независимо от расстояния до них.

Это связано с тем, что Ia является результатом того, что белые карлики превышают свой предел Чандрасекара, который составляет 1,4 массы Солнца, что приводит к превращению звезды в сверхновую.

По этой причине все белые карлики обычно имеют одинаковый размер, поэтому их выходные данные также должны быть одинаковыми.

Другие факторы способствуют их полезности в таком исследовании.

Сверхновые типа Ia часто происходят в космическом масштабе: одна галактика появляется каждые 300 лет.

Их яркость также может быть измерена с точностью до 12% от ее фактического значения.

Сравнивая красные смещения спектров, можно было бы измерить расстояние на основе этого красного смещения.

Результаты были опубликованы в 1998 году и были шокирующими.

Когда ученые добрались до звезд возрастом от четырех до семи миллиардов лет, они обнаружили, что они тусклее, чем предполагалось.

Это могло быть вызвано только тем, что их положение удалялось от нас быстрее, чем если бы Вселенная просто расширялась с линейной скоростью.

Подразумевалось, что расширение, обнаруженное Хабблом, на самом деле ускоряется и что Вселенная может быть старше, чем кто-либо думал.

Это связано с тем, что в прошлом расширение было медленнее, чем с течением времени, поэтому красное смещение, которое мы наблюдаем, должно быть скорректировано с учетом этого.

Это расширение, по-видимому, вызвано «отталкивающей энергией в пустом пространстве».

Что это такое, остается загадкой.

Это может быть энергия вакуума, результат виртуальных частиц благодаря квантовой механике.

Это может быть темная энергия, ведущая идея. Кто знает?

Но космологическая постоянная Эйнштейна вернулась и теперь снова в игре.

Отчет 1998 года

Команда, обнаружившая ускоряющееся расширение, изучила сверхновую типа Ia и собрала значения высокого красного смещения (далеко) по сравнению с низким красным смещением (близко), чтобы получить хорошее значение космологической постоянной, или Λ.

Это значение также можно рассматривать как отношение плотности энергии вакуума к критической плотности Вселенной (которая является общей плотностью).

Еще одно важное соотношение, которое следует учитывать — это соотношение между плотностью материи и критической плотностью Вселенной.

Обозначим это как ΩM.

Что такого важного в этих двух ценностях?

Они дают нам возможность говорить о поведении Вселенной во времени.

По мере распространения объектов во Вселенной ΩM уменьшается со временем, в то время как Λ остается постоянным, увеличивая ускорение.

Именно это заставляет значения красного смещения изменяться по мере увеличения нашего расстояния, поэтому, если вы сможете найти функцию, описывающую это изменение в «соотношении красное смещение-расстояние», то у вас есть способ изучить Λ.

Они подсчитали числа и обнаружили, что невозможно иметь пустую вселенную без Λ.

Если бы она была равна 0, то ΩM стала бы отрицательной, что бессмысленно.

Следовательно, Λ должна быть больше 0.

Она должно существовать.

Хотя он установил значения как для ΩM, так и для Λ, они постоянно меняются на основе новых измерений.

Уравнение поля Эйнштейна с выделенной константой

Уравнение поля Эйнштейна с выделенной константой.

Потенциальные источники ошибок

Доклад был тщательным.

Он даже позаботился о том, чтобы перечислить потенциальные проблемы, которые могут повлиять на результаты.

Хотя не все из них являются серьезными проблемами при правильном учете, ученые обязательно решают их и устраняют в будущих исследованиях.

  • Возможность звездной эволюции или отличия звезд прошлого от звезд настоящего. Старые звезды имели другой состав и формировались в условиях, аналогичных современным звездам. Это могло повлиять на спектры и, следовательно, на красные смещения. Сравнивая известные старые звезды со спектрами сомнительных сверхновых Ia, мы можем оценить потенциальную ошибку;
  • То, как изменяется кривая спектра по мере его снижения, может повлиять на красное смещение. Скорость снижения может изменяться, что приводит к изменению красных смещений;
  • Пыль может влиять на значения красного смещения, мешая свету сверхновых;
  • Отсутствие достаточно широкой совокупности для изучения может привести к систематической ошибке отбора. Важно получить хороший разброс сверхновых со всей Вселенной, а не только с одной части неба;
  • Тип используемой техники. До сих пор неясно, дают ли УЗС (устройства с зарядовой связью) разные результаты по сравнению с фотопластинками;
  • Локальная пустота, где плотность массы меньше окружающего пространства. Это приведет к тому, что значения Λ будут выше, чем ожидалось, в результате чего красные смещения будут выше, чем они есть на самом деле. Собрав большое количество людей для изучения, можно устранить это таким, какое оно есть;
  • Гравитационное линзирование является следствием теории относительности. Объекты могут собирать свет и искривлять его из-за своей гравитации, что приводит к вводящим в заблуждение значениям красного смещения. Опять же, большой набор данных гарантирует, что это не проблема;
  • Потенциальное известное смещение с использованием только сверхновой типа Ia. Они идеальны, потому что они «от 4 до 40 раз» ярче, чем другие типы, но это не означает, что другие сверхновые нельзя использовать. Также нужно быть осторожным, чтобы Ia, которую вы видели, на самом деле не была Ic, которая выглядит по-другому в условиях низкого красного смещения, но выглядит похожей при большем красном смещении.

Просто имейте это в виду, поскольку будущие успехи в изучении космологической постоянной.

Космологическая постоянная как поле

Стоит отметить, что в 2011 году Джон Д. Бэрроуз (John D. Barrows) и Дуглас Дж. Шоу (Douglas J. Shaw) представили альтернативное исследование природы Λ.

Они заметили, что его значение из исследования 1998 года составляло 1,7 x 10-121 единиц Планка (Planck), что было примерно в 10121 раз больше, чем «естественное значение вакуумной энергии Вселенной».

Кроме того, значение близко к 10-120.

Если бы это было так, то это предотвратило бы образование галактик (поскольку энергия отталкивания была бы слишком велика, чтобы гравитация могла ее преодолеть).

Наконец, Λ почти равно 1/tu2, где tu — «современный возраст расширения Вселенной» примерно в 8 x 1060 единиц планковского времени.

К чему это все приводит?

Бэрроуз и Шоу решили посмотреть, что произойдет, если Λ будет не постоянной величиной, а полем, которое меняется в зависимости от того, где (и когда) вы находитесь.

Эта пропорция к tu становится естественным результатом поля, потому что она представляет свет прошлого и, таким образом, является переносом из расширения в настоящее.

Он также позволяет делать прогнозы искривления пространства-времени в любой момент истории Вселенной.

Это, конечно, пока гипотетически, но ясно, мы видим, что интрига Λ только начинается.

Эйнштейн, возможно, разработал так много идей, но именно та, которую он считал своей ошибкой, сегодня является одной из ведущих областей исследований в научном сообществе.

Если у вас остались вопросы или вы хотите оставить комментарий по этой статье — напишите его в разделе комментариев ниже.

До скорых встреч! Заходите!

Hubble_Deep-Field
the whole universe is to the observable universe as the observable universe is to an atom.
(Image credit: STScI/NASA)

Don Lincoln is a senior scientist at the U.S. Department of Energy’s Fermilab, America’s largest Large Hadron Collider research institution. He also writes about science for the public, including his recent «The Large Hadron Collider: The Extraordinary Story of the Higgs Boson and Other Things That Will Blow Your Mind» (Johns Hopkins University Press, 2014). You can follow him on Facebook. Lincoln contributed this article to Space.com’s Expert Voices: Op-Ed & Insights.

It has been a century since Albert Einstein published his first papers laying out his crowning intellectual achievement, the theory of general relativity. This theory showed that space was malleable and could twist and distort under the influence of matter. Since a) the shape of space is affected by the distribution of matter and energy, and b) matter moves around, this further means that the shape of space is dynamic — twisting and bending and changing with time. This idea was truly revolutionary.

In the early days, the implications of this theory were not completely obvious and necessary data were missing. This led to some miscues and changes to the theory asscientists of the time developed greater understanding. One such incident is particularly interesting.

The repulsive cosmological constant

While Einstein wrote the first papers describing relativity in November of 1915 as a basic theory of gravity, he and others soon applied the theory to the behavior of the universe as a whole. One of the early implications is that because all matter attracts all other matter, a static universe would not long remain static. The gravitational attraction would cause all matter to collapse into a single point. And even if one did not start with a static universe, the mass distribution of the universe should evolve.

It was a prejudice of the time that the universe was constant and eternal, forever unchanging — at least on the largest levels. This led Einstein to add a term to his initial equations in 1917. While the original formulation of general relativity included only the attractive form of gravity, this new term, called the cosmological constant, was a repulsive term. The attractive and repulsive forms of gravity could be tuned to balance one another, resulting in a stationary and unchanging cosmos.

The situation changed with the construction of a powerful telescope — the Hooker Telescope on Mt. Wilson — shortly after Einstein wrote down his gravitational equations. Although Edwin Hubble is often credited with determining that galaxies are moving away from the Milky Way, the actual story is far more complicated. Astronomers were already discussing the situation in the early 1920s. 

However, in 1929, Hubble published a paper in which he established that not only were galaxies moving away from the Milky Way, but that more-distant galaxies were also receding more quickly. That is, the universe was not static. It was expanding. This observation (and those preceding Hubble’s paper) led Belgian priest Georges Lemaître to propose in 1931 that the universe originated from a small and compact state, what he called a «Cosmic Egg» and what is now called the Big Bang.

With the realization that his earlier prejudice for an unchanging cosmos was wrong, Einstein removed the cosmological constant from his equations. He was reported by physicist George Gamow as having called it his «biggest blunder.» There is some dispute, however, on whether this term originated from Einstein or from Gamow, a notorious wag.

But whether Einstein actually uttered the famous catchphrase, he certainly regretted adding the term and felt that removing it was the right thing to do. Without a static universe, there was simply no need for the addition to his original equations. And this was considered the state of the art for nearly 70 years: The universe was expanding.

A sharper eye on the universe

During the middle years of the 20th century, astronomers discussed the fate of the universe. If the universe began in the denser state suggested by the Big Bang theory and was expanding, then gravity should slow the expansion. It was an open question whether gravity would overcome the expansion (resulting in a «Big Crunch») or expand forever — but the fact that the expansion should slow seemed inarguable.

Although there were earlier hints, it was in 1998 that two experiments studying the question announced the answer, and it was quite a surprise. The expansion of the universe was not slowing. It was speeding up! For this observation, Brian Schmidt of the Australian National University’s Stromolo Observatory, Adam Riess of the University of California, Berkeley, and Saul Perlmutter at Lawrence Berkeley National Laboratory shared the 2011 Nobel Prize in physics. The accelerating expansion has been confirmed and is now regarded as well-established fact.

But that observation led to an obvious question: If, according to Einstein’s theory of general relativity, gravity is an attractive force, what could account for the accelerating expansion? What could be pushing the matter of the universe apart? Was it time for Einstein’s cosmological constant to experience a renaissance?

Well the short answer is yes. And no. And maybe. 

To explain the observation, scientists now say that something like the cosmological constant is necessary. But it may or may not be the actual cosmological constant that Einstein proposed.

Enter quintessence

Astronomers use the term «dark energy» to describe an energy field in the universe that is effectively a repulsive form of gravity. Telescope observations show this energy field is currently overpowering the more familiar form of attractive gravity throughout the universe, leading to the accelerating expansion.

So what do scientists know about this dark energy? One question is whether it is constant or changing. Einstein’s cosmological constant is a field of constant energy density. This is a bit counterintuitive, as a constant density and the expanding volume of the universe means an increasing energy, but this is allowed within the rules of general relativity. On the other hand, there is no reason a priori that dark energy should be constant. Thus, another form of dark energy has been proposed, called «quintessence.» Quintessence is a type of dark energy that can change with time.

If you're a topical expert — researcher, business leader, author or innovator — and would like to contribute an op-ed piece, email us here.

If you’re a topical expert — researcher, business leader, author or innovator — and would like to contribute an op-ed piece, email us here. (Image credit: SPACE.com)

While scientists are confident that dark energy must exist, there is an open debate as to its nature. Is it constant, or does it vary with time — is it the cosmological constant or quintessence? And, of course, with a question of this magnitude, researchers have undertaken a vigorous experimental program to find the answers.

The Dark Energy Survey is an ambitious effort to understand the nature of dark energy. By measuring the velocity of extremely distant galaxies and supernovae, these scientists will hopefully be able to answer this important mystery. And the answer has truly cosmic implications. 

Depending on whether quintessence or the cosmological constant is the right answer, there could be different stories of how the universe will end.

Dark energy almost certainly exists and was anticipated by Einstein nearly a century before its discovery. The story of how he added it and then removed it from his theory is an oft-told one, and it is said that he regretted its temporary inclusion. Over 80 years after Einstein decided that the cosmological constant was an error, it is clear that something like it must exist — the removal was the real error. 

In an ironic twist, it might well be that removing this innovative energy term from his equation was Einstein’s actual greatest blunder.

Read more of Lincoln’s work on his Expert Voices landing page. 

Follow all of the Expert Voices issues and debates — and become part of the discussion — on Facebook, Twitter and Google+. The views expressed are those of the author and do not necessarily reflect the views of the publisher. This version of the article was originally published on Space.com.

Join our Space Forums to keep talking space on the latest missions, night sky and more! And if you have a news tip, correction or comment, let us know at: community@space.com.

Get breaking space news and the latest updates on rocket launches, skywatching events and more!

Don Lincoln is a senior scientist at Fermi National Accelerator Laboratory and an adjunct professor of physics at the University of Notre Dame. He conducts his research using the Compact Muon Solenoid detector located at the Large Hadron Collider. Co-author of more than 800 scientific papers, his scientific interest is broad, spanning such questions as the nature of dark matter, understanding why we see no antimatter in the universe and whether the familiar quarks and leptons are composed of even smaller particles.   In addition, he has many popular science books to his credit, including «The Large Hadron Collider: The Extraordinary Story of the Higgs Boson and Other Things That Will Blow Your Mind» (Johns Hopkins University Press, 2014). He writes for the NOVA website, has written cover articles for Scientific American and has published articles for CNN and the Huffington Post. He also produces a series of YouTube videos about particle physics and cosmology for the public. Lincoln is a Fellow of the American Physical Society and was awarded the 2013 Outreach Award from the high energy physics division of the European Physical Society.   The opinions expressed in his commentaries are solely those of the author.   You can follow him on Facebook (http://www.facebook.com/Dr.Don.Lincoln)

Most Popular

Изучая ошибки Эйнштейна, мы можем глубже понять научный процесс и ограниченность нашего текущего понимания Вселенной.

1 Отказ Эйнштейна от квантовой механики
Известно, что Эйнштейн не соглашался с идеей квантовой механики, теории, описывающей поведение субатомных частиц. Он считал, что должна существовать скрытая переменная, которая могла бы объяснить случайность, наблюдаемую в квантовых взаимодействиях, и что квантовая механика неполна. Он заявил, что «Бог не играет в кости» в связи с вероятностным характером квантовой механики.

Эта критика Эйнштейном была основана на его собственной интуиции и убеждениях о том, как должна работать Вселенная, а не на экспериментальных данных. Однако, несмотря на возражения Эйнштейна, квантовая механика оказалась чрезвычайно успешной в объяснении широкого круга явлений, от поведения атомов и молекул до свойств материалов и за прошедшие годы она была подтверждена огромным количеством экспериментов.

2 Существование черных дыр
Общая теория относительности Эйнштейна предсказала существование «тёмных звезд», которые позже назвали «чёрными дырами». Однако сам Эйнштейн не верил, что чёрные дыры действительно могут существовать. Он считал, что уравнения общей теории относительности нарушатся в точке сингулярности, где плотность и гравитация бесконечны, и что законы физики предотвратят образование такого объекта.
Однако более поздние исследования и наблюдения за звездной динамикой и поведением звезд в тесных двойных системах предоставили доказательства существования черных дыр.

Сегодня чёрные дыры считаются одним из самых важных и увлекательных объектов во Вселенной. Они играют решающую роль в формировании структуры и эволюции галактик, а их сильная гравитация делает их идеальными лабораториями для изучения законов физики в экстремальных условиях.

3 Концепция стационарной Вселенной
Эйнштейн предложил идею стационарной Вселенной, в которой постоянно образуется новая материя для поддержания постоянной плотности. В то время как теория Большого взрыва предполагала, что Вселенная началась с сингулярности и с тех пор расширяется. Теория стационарного состояния Вселенной Эйнштейна была основана на его вере в то, что Вселенная должна быть вечной и неизменной, и что наблюдаемое красное смещение далёких галактик происходит не из-за расширения Вселенной, а скорее из-за космологической постоянной.

Однако данные наблюдений позже опровергли теорию стационарной Вселенной. Сегодня теория Большого взрыва широко признана как лучшее объяснение происхождения и эволюции Вселенной, а теория стационарной Вселенной Эйнштейна больше не считается жизнеспособной.

4 Концепция действия на расстоянии
Эйнштейн отверг идею «призрачного действия на расстоянии», когда частицы могут мгновенно воздействовать друг на друга на больших расстояниях, как это было предложено квантовой механикой. Эйнштейн считал, что должны быть какие-то скрытые переменные, которые могли бы объяснить такое поведение, но эти переменные еще не были обнаружены. Он предложил парадокс ЭПР, целью которого было продемонстрировать ошибочность квантовой механики.

Однако позже эксперименты подтвердили идею «призрачного действия на расстоянии» или квантовую запутанность, при которой две частицы могут запутаться, и их свойства становятся коррелированными, даже если они разделены большими расстояниями. Явление запутанности наблюдалось во многих экспериментах, и теперь оно считается фундаментальным аспектом квантовой механики.

5 Космологическая постоянная
Эйнштейн ввел космологическую постоянную, обозначаемую греческой буквой лямбда (λ), в свою общую теорию относительности для получения статичной Вселенной. Он считал, что Вселенная должна быть статична и неизменна, и что наблюдаемое красное смещение далёких галактик происходит не из-за расширения Вселенной, а скорее из-за силы отталкивания, вызванной космологической постоянной.
Однако, когда более поздние наблюдения Эдвина Хаббла в 1920-х годах показали, что Вселенная на самом деле расширяется, Эйнштейн отказался от концепции космологической постоянной и назвал это своей «самой большой ошибкой.

https://dzen.ru/a/Y-O-uMVSShMS5OXq  

Вход

Вход

www.pravda-pravo.ru

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Космический корабль летит к планете марсу ошибка
  • Косвенная речь ошибка 8 задание
  • Косвенная речь какие ошибки
  • Косвенная речь грамматические ошибки
  • Кортинг посудомоечная машина выдает ошибку е4