Космологическая загадка
Рассмотренная космология пост‑планковской эры дает
элегантный, самосогласованный и пригодный для вычислений формализм, позволяющий
понять структуру, которую имела Вселенная через малые доли секунды после
Большого взрыва и вплоть до нашего времени. Но, как это обычно бывает с
удачными теориями, новые результаты приводят ко все более обстоятельным
вопросам. Оказывается, что некоторые из этих вопросов, не умаляя важности
представленного стандартного космологического сценария, все же высвечивают ряд
нелепостей, вызывающих необходимость создания более глубокой теории.
Остановимся на одной из них, так называемой проблеме горизонта, являющейся
одним из важнейших вопросов современной космологии.
Скрупулезные исследования реликтового излучения показывают,
что с точностью до тысячной доли процента температура излучения одинакова для
всех точек неба, на которые направлена измерительная антенна. Если немного
задуматься над этим фактом, он может показаться странным. С какой стати
температуры различных точек Вселенной, разделенных огромными расстояниями,
должны совпадать так точно? Напрашивается естественное на первый взгляд
разрешение парадокса: не важно, что эти точки находятся сегодня в диаметрально
противоположных областях неба, подобно разлученным близнецам, они (как и все
остальные точки) находились очень близко друг к другу в первые моменты после
Большого взрыва. И так как все области образовались из общей начальной точки,
совсем не удивительно, что у них одни и те же физические характеристики, в
частности их температура.
В стандартной космологии Большого взрыва это объяснение не
годится. И вот почему. Тарелка горячего супа постепенно охлаждается до
комнатной температуры, так как она соприкасается с более холодным воздухом. Но
если суп находится в термосе, он, разумеется, останется горячим гораздо дольше,
так как его контакт с окружающей средой намного слабее. Это говорит о том, что
выравнивание температур двух тел происходит при длительном и беспрепятственном
контакте. Поэтому для проверки того, что ныне далеко удаленные области должны
иметь одинаковые температуры из‑за их исходного контакта, нужно оценить
интенсивность обмена между ними на ранней стадии эволюции Вселенной. Здесь тоже
можно сначала предположить, что из‑за непосредственной близости в начальные
моменты контакт между областями был даже еще сильнее. Однако пространственная
близость — это только полдела. Вторая половина — это длительность контакта.
Чтобы лучше разобраться в этой ситуации, представим себе,
что мы смотрим фильм, в котором запечатлено космическое расширение, но пленку
крутят в обратную сторону, и мы возвращаемся в прошлое к моменту Большого
взрыва. Так как скорость передачи любого сигнала или любых характеристик
ограничена скоростью света, обмен тепловой энергией между материей в двух
областях пространства, приводящий к выравниванию температур, может происходить
лишь тогда, когда расстояние между областями в данный момент меньше, чем
расстояние, которое мог бы пройти свет с момента Большого взрыва. И теперь,
прокручивая назад пленку, мы видим, что существует соревнование между
расстоянием, которым разделены две области, и временем, на которое нужно
повернуть назад часы, чтобы эти области оказались объединенными вместе.
Например, если для разделения областей на 300 000 км мы должны отмотать пленку
до момента времени, меньшего одной секунды после Большого взрыва, то, несмотря
на близость областей в тот момент, у них не будет возможности для контакта, ибо
свету нужна целая секунда, чтобы пройти это расстояние2). Если расстояние
гораздо меньше, например 300 км, но для этого пленку нужно промотать до момента
времени, меньшего тысячной доли секунды после Большого взрыва, вывод тот же:
эти области не могут влиять друг на друга, так как свет не сможет преодолеть
эти 300 км менее чем за тысячную доли секунды. И так далее: если расстояние
равно 30 см, но требуется промотать пленку до момента, меньшего миллиардной
доли секунды, влияние снова невозможно. Пример демонстрирует, что из
непосредственной близости двух точек в первые моменты после Большого взрыва не
обязательно следует то, что между ними, как между супом и воздухом, возможен
тепловой контакт, необходимый для выравнивания температур.
Физики обнаружили, что та же проблема возникает и в модели
Большого взрыва. Детальные расчеты показывают, что для областей пространства,
разделенных сейчас огромными расстояниями, не было возможности обмена тепловой
энергией в ранние моменты времени, которым объяснялось бы равенство их
температур сейчас. А так как слово горизонт относится к кругу видимых нами
объектов, образно говоря, к точкам, куда может дойти свет, физики назвали
неожиданную однородность температур в космических просторах «парадоксом
горизонта». Он не означает, что стандартная космологическая модель неверна. Но
однородность температур говорит о том, что в описании космологии не достает
какой‑то важной детали. В 1979 г. физик Алан Гут, работающий сейчас в
Массачусетском технологическом институте, дописал недостающую главу.
|