Vo Vesmíre Bez Slabej Základnej Sily Je život Stále Možný - Alternatívny Pohľad

Vo Vesmíre Bez Slabej Základnej Sily Je život Stále Možný - Alternatívny Pohľad
Vo Vesmíre Bez Slabej Základnej Sily Je život Stále Možný - Alternatívny Pohľad

Video: Vo Vesmíre Bez Slabej Základnej Sily Je život Stále Možný - Alternatívny Pohľad

Video: Vo Vesmíre Bez Slabej Základnej Sily Je život Stále Možný - Alternatívny Pohľad
Video: Je na Titáne život? 2024, Júl
Anonim

Teoretici ukázali, že slabá interakcia nie je potrebná, aby vesmír zostal stabilný, v ňom žiarili hviezdy, objavili sa v ňom planéty a dokonca aj život.

Všetky rôzne interakcie častíc v našom svete sú redukované pôsobením štyroch základných síl: gravitácie a elektromagnetizmu, ako aj silnej nukleárnej interakcie (vďaka ktorej jadrá atómov zostávajú stabilné) a slabých (ktoré sú zodpovedné za rádioaktívny rozpad a premenu neutrónov na protóny, elektróny a neutrína). A ak je pravdou hypotéza o existencii nespočetných vesmírov, v ktorých môžu fungovať iné fyzikálne zákony, potom iné svety môžu postrádať jednu alebo druh základných síl.

Výpočty ukazujú, že ďaleko od všetkých takýchto vesmírov bude stabilný, ďaleko od všetkých stabilných svetov bude schopný rodiť hviezdy atď. - fyzika nášho sveta môže byť veľmi zriedkavým alebo dokonca jedinečným prípadom, ktorého štruktúra v konečnom dôsledku umožňuje objavenie a rozvoj života v ona. Nedávna teoretická práca však ukazuje, že slabé interakcie možno považovať za voliteľné.

Už v roku 2006 Stanfordskí fyzici ukázali, že vesmír bez slabej sily môže dobre existovať a zostať pomerne stabilný. Autori nového článku, ktorý bol predstavený v online knižnici pre predtlače arXiv.org, dospeli k záveru, že taký svet môže dokonca vytvárať hviezdy, ťažké prvky av dlhodobom horizonte - život.

Fred Adams a jeho kolegovia z University of Michigan simulovali Veľký tresk a zrod vesmíru bez slabých jadrových síl. Vďaka nemu sa náš vlastný svet skladá hlavne z protónov, atómov vodíka, ktoré zostanú po beta rozpade neutrónov. V hlbinách hviezd vstupujú do termonukleárnych reakcií, vytvárajú čoraz ťažšie prvky, ktoré sú nesené v celom vesmíre, a naplňujú ho materiálom, aby vytvorili nové hviezdy, planéty a nakoniec aj vás a mňa.

Avšak vo vesmíre, kde nedochádza k slabej interakcii, sa neutróny akumulujú bez toho, aby sa rozpadli. V takomto svete by mal existovať nedostatok ťažkých prvkov, ale môže existovať a zjavne môže dokonca podporovať život. Simulácie vykonané Adamsom a jeho spoluautormi ukázali, že na tento účel je potrebné iba mierne upraviť počiatočné podmienky pre vznik vesmíru, aby to začalo s menším počtom neutrónov a viac voľných protónov ako sú tie naše.

V tomto prípade môžu rekombinovať s tvorbou jadier deutéria, ťažkého vodíka. Môže sa tiež podieľať na termonukleárnych transformáciách a jeho reakcie uvoľňujú viac energie, takže hviezdy tohto sveta by mali byť teplejšie a jasnejšie ako naše. Napriek tomu sú celkom schopné produkovať celý rad ťažkých prvkov vrátane železa a prenášať ich hviezdnym vetrom do vesmíru.

Propagačné video:

Voda a minerály planét, ktoré sú tvorené zahrnutím deutéria, sa, samozrejme, mierne líšia vlastnosťami od našich „analógov“. Živé bytosti z nášho Vesmíru pravdepodobne nebudú schopné prežiť, ale ak sa život vyvinul v samotnom svete, naplnený neutrónmi a bez slabej interakcie, musí sa prispôsobiť týmto podivným - pre nás - podmienkam.

Sergey Vasiliev