Вселенная с нулевой энергией (Fvylyuugx v urlyfkw zuyjinyw)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Вселенная с нулевой энергией — физическая гипотеза, предполагающая, что Вселенная обладает нулевым полным количеством энергии за счёт точной компенсации положительной энергии, связанной с материей, согласно формуле Эйнштейна , отрицательной энергией, связанной с гравитацией.[1] Эта гипотеза широко обсуждается в популярной литературе.[2][3][4]

Паскуаль Йордан впервые выдвинул гипотезу о возможности возникновения звезды путем квантового перехода в вакууме, за счёт компенсации положительной энергии, связанной с массой звезды отрицательной энергией её гравитационного поля[5][6]. Первая известная публикация на эту тему была в журнале Nature в 1973 году, в которой Эдвард Трайон предположил, что Вселенная возникла в результате крупномасштабной квантовой флуктуации энергии вакуума, приводящей к тому, что её положительная масса-энергия точно уравновешивается её отрицательной гравитационной потенциальной энергией.[3] Затем эту гипотезу развил Илья Пригожин[7]. В последующие десятилетия разработка концепции постоянно сталкивалась с проблемой зависимости вычисленных масс от выбора систем координат. В частности, проблема возникает из-за энергии, связанной с системами координат, вращающимися совместно со всей Вселенной[6].

Первое ограничение было выведено в 1987 году, когда Алан Гут опубликовал доказательство того, что гравитационная энергия отрицательна по отношению к массе-энергии, связанной с материей[8]. Вопрос о механизме, позволяющем генерировать как положительную, так и отрицательную энергию из нулевого исходного решения, не был решён, и Стивеном Хокингом в 1988 году было предложено «специальное» решение с циклическим временем[9][10]. В 1994 году[11] была опубликована работа Натана Розена[12], в которой Розен описал частный случай замкнутой вселенной. В 1995 году Дж. В. Джохри доказал, что полная энергия вселенной Розена равна нулю в любой вселенной, описываемой метрикой Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера, и предложил механизм генерации материи за счет инфляции в молодой вселенной[13]. Решение с нулевой энергией для пространства Минковского, представляющего наблюдаемую вселенную, было предоставлено в 2009 году[6].

Экспериментальные ограничения

[править | править код]

Экспериментальные доказательства того, что наблюдаемая вселенная является вселенной с нулевой энергией в настоящее время неубедительны. Гравитационная энергия видимой материи составляет 26-37 % от наблюдаемой общей плотности массы-энергии. [14] Следовательно, чтобы соответствовать концепции вселенной с нулевой энергией наблюдаемой вселенной, помимо гравитации из барионной материи, необходимы другие источники отрицательной энергии. Этим источником часто считается темная материя.[15]

Примечания

[править | править код]
  1. A Universe From Nothing lecture by Lawrence Krauss at AAI. YouTube (2009). Дата обращения: 17 октября 2011. Архивировано 13 октября 2011 года.
  2. Lawrence M. Krauss. A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather Than Nothing. — Simon and Schuster, 2012. — P. 150-151. — ISBN 978-1-4516-2445-8.
  3. 1 2 Edward P. Tryon, «Is the Universe a Vacuum Fluctuation?» Архивная копия от 2 октября 2022 на Wayback Machine, Nature, vol. 246, p.396-397, 1973.
  4. Berkeley Lab, Smoot Group — http://aether.lbl.gov Архивная копия от 9 сентября 2014 на Wayback Machine - Inflation for Beginners, JOHN GRIBBIN Архивная копия от 31 октября 2014 на Wayback Machine
  5. Beyond Einstein: The Cosmic Quest for the Theory of the Universe — Michio Kaku, Jennifer Trainer Thompson — Oxford University Press, 1997 — p189
  6. 1 2 3 Berman, Marcelo Samuel (2009). "On the Zero-Energy Universe". International Journal of Theoretical Physics. 48 (11): 3278—3286. arXiv:gr-qc/0605063. Bibcode:2009IJTP...48.3278B. doi:10.1007/s10773-009-0125-8. S2CID 119482227.
  7. Пригожин, Илья; Стенгерс, Изабелла Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. — М.: Прогресс, 1994. — c. 228—244
  8. Alan Guth, in his book The Inflationary Universe, (ISBN 0-224-04448-6) Appendix A.
  9. Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 129.
  10. Stephen Hawking, «If There’s an Edge to the Universe, There Must Be a God» (interview), in Renee Weber, Dialogues With Scientists and Sages: The Search for Unity, 1986. (Also partially reprinted in «God as the Edge of the Universe», in The Scientist, Vol. 1, No. 7, February 23, 1987, p. 15.)
  11. Xulu, S. S. (2000). "Total Energy of the Bianchi Type I Universes". Int. J. Theor. Phys. 39 (4): 1153—1161. arXiv:gr-qc/9910015. Bibcode:2000IJTP...39.1153X. doi:10.1023/A:1003670928681. S2CID 15413640.
  12. Rosen, Nathan (March 1994). "The energy of the universe". General Relativity and Gravitation. 26 (3): 319—321. Bibcode:1994GReGr..26..319R. doi:10.1007/BF02108013. S2CID 121139141.
  13. Johri, V. B.; Kalligas, D.; Singh, G. P.; Everitt, C. W. F. (March 1995). "Gravitational energy in the expanding universe". General Relativity and Gravitation. 27 (3): 313—318. Bibcode:1995GReGr..27..313J. doi:10.1007/BF02109127. S2CID 120110466.
  14. Shankar, Karthik H. (2020). "Eternally oscillating zero energy universe". General Relativity and Gravitation. 52 (2): 23. arXiv:1807.10381. Bibcode:2020GReGr..52...23S. doi:10.1007/s10714-020-02671-5. S2CID 119208193.
  15. Poplawski, Nikodem J. (2014). "The energy and momentum of the Universe". Classical and Quantum Gravity. 31 (6): 065005. arXiv:1305.6977. Bibcode:2014CQGra..31f5005P. doi:10.1088/0264-9381/31/6/065005. S2CID 118593046.