Хар бодисын мөнхийн гэрэл. Хамгийн магадлалтай сонголт

Дэлхий дээр цаг хугацаа өөрөөр урсдаг: хүчирхэг таталцлын талбарт удаан, том биетүүдээс хол, илүү хурдан хөдөлдөг. Энэ нь зөвхөн хөдөлгөөний хурдыг төдийгүй чиглэлээ өөрчилж чаддаг.

Хар нүхийг цаг хугацааны урвуу урсгалаар л төсөөлцгөөе. Үүнийг цагаан нүх гэж нэрлэе. Магадгүй тэр хар өнгөөр ​​яг эсрэгээрээ юм. Хэд хэдэн баримт өгөхийг хичээцгээе:

  • Хар нүхнүүд хүчтэй таталцлын хүчээр эргэн тойрон дахь бүх бодисыг сансарт цуглуулдаг бол цагаан нүхнүүд онолын хувьд өөрөөсөө холдуулдаг.
  • хэрэв задрах үйл явдлын давхрагаас гарах боломжгүй бол цагаан үйл явдлын давхрага руу орох боломжгүй.
  • нуралт нь бодисыг шингээж, улмаар энерги ялгаруулдаг бол өмнөх нүх нь бодисыг гаргаж, энергийг шингээдэг гэх мэт.

Орчлон ертөнцөд нурагчид байдаг нь нээлт байхаа больсон. Гэвч цагаан нүхний орчлон бий болсон нь таамаглал хэвээр байна.

Гэсэн хэдий ч Израилийн хэсэг эрдэмтэд гэрэл зураг дээр цагаан нүхийг гялалзах хэлбэрээр авч чадсан гэж мэдэгджээ. Таамагласан цагаан нүхний галын шинж чанар нь урьд өмнө мэдэгдэж байсан янз бүрийн одны туяанаас ялгаатай. Эрдэмтэд цагаан нүх агшин зуур задрах нь Их тэсрэлттэй төстэй боловч хэд дахин бага хэмжээтэй гэж үздэг. Энэ дэлбэрэлтийг Жижиг тэсрэлт гэж нэрлэсэн. Энэ нь тохиолдоход гэнэтийн асар их энерги, бодис гарч ирдэг гэдгээрээ онцлог юм. Дотор нь хуримтлагдсан бүхнээ хаядаг шиг.

Эдгээр шинж чанаруудыг судалснаар бид цагаан нүхний оршин тогтнох нууц нь зөвхөн зарим тодорхой объектуудыг сансрын нисэгчид олж илрүүлэх хүртэл оршин тогтнох боломжтой гэдгийг хэлж чадна. Цагаан нүх нь түүний хүрээнд ямар ч материйн бөөмс байхгүй тохиолдолд л бодит байдал болж чадна гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Учир нь ядаж нэг альфа бөөмс оногдвол цагаан нүх агшин зуур нурах болно.

Мэдээжийн хэрэг, аливаа таамаг онолын нэгэн адил энд цагаан нүх байдаг гэдэгт 100% итгэлтэй хүмүүс байдаг. Францын Экс-Марселийн их сургуульд орон-цаг хугацааны хар ба цагаан бүсүүдийн онол нь квантын онол байдаг физик дээр эрт дээр үеэс үндэслэж ирсэн гэдгийг хүн төрөлхтөнд тайлбарлахыг тууштай хичээж буй хэсэг эрдэмтэд байдаг. хүндийн хүчний гогцоо.

Хар ба цагаан нүхний хоорондох холбоо

Цагаан болон хар нүхийг тодорхой хонгилоор холбодог гэсэн онол байдаг.

Нуралтын үйл явдлын давхрагаас давсан матери цагаан нүхний үйл явдлын давхрагаас гарч ирдэг. Орц, гарцын хооронд та хормын дотор туулах хэдэн тэрбум гэрлийн жилийн асар том зай төдийгүй асар их цаг хугацаа байж болно. Энэ нь тэнд аялах боломжтой болгодог! Гэсэн хэдий ч нуралт бүр цагаан нүхтэй холбоотой байдаггүй.

Өөр нэг ижил төстэй онол байдаг бөгөөд энэ нь зөвхөн Орчлон ертөнцийн бие даасан хэсгүүдийн хооронд аялах төдийгүй, мөн орчлон ертөнцийн хооронд аялах явдал юм.

Нэг орчлонгоос нөгөө орчлонд энгийн замаар хүрэх нь онолын хувьд ч боломжгүй, учир нь... тэд өөр өөр орон зайд байдаг. Нэг орчлонгоос нөгөө орчлонд хүрэх цорын ганц арга бол цагаан ба хар нүхнээс бүрдэх орон-цаг хугацааны хонгил юм.

Хэрэв хүн орон зай-цаг хугацааны хонгил, энгийнээр хэлбэл өтний нүхний мөн чанарыг ашиглаж, дахин бүтээж чадвал асар их зайд нүүж, цаг хугацаагаар аялах боломжтой болно.

Эрдэмтэд зориулсан өөр нэг хувилбар бол наасан нүхний онол юм. Өөрөөр хэлбэл, цагаан нүхийг хар нүхэнд нааж болно. Энэ тохиолдолд онолыг өтний нүх гэж нэрлэдэг. Энэ нэрийн дор шинжлэх ухааны зөгнөлт зохиолуудад ихэвчлэн дурсагддаг. Гэхдээ бусад онолуудын нэгэн адил зөрчилдөөн байдаг. Хэрэв бодис энэ өтний нүхэнд орвол үр дүн нь түүний сүйрэл болно, учир нь орон зай-цаг хугацааны бүсүүдийн хоорондох гарц хаагдах болно.

Эрдэмтдийн өөр нэг хэсэг нь нурагчид зөвхөн хар төдийгүй цагаан өнгөтэй байж болох тул хэрэв бид хар нүхэнд унавал онцгой байдлаа алдаж, өөр орчлонд орох магадлал бий гэж үздэг. Хариуд нь энэ хар нүх нь цагаан боловч бусад орчлон ертөнцөд байдаг. Эдгээр бүх орчлон ертөнцүүд мөн чанараараа огт өөр юм. Эндээс бид хар нүхэнд нэг бие унавал өмнөх орчлонд хэзээ ч буцаж ирэхгүй гэсэн дүгнэлт хийж болно.

Эдгээр бүх онол, бодлыг дэвшүүлсний дараа тодорхой логик асуулт гарч ирж магадгүй юм: янз бүрийн цоорхой байдгийг нотолсон баримтууд олон мянган жилийн өмнө мэдэгдэж байсан ч хүмүүс яагаад ийм үзэгдлийн талаар удалгүй ярьж эхэлсэн бэ? Энэ нь орчин үеийн эрдэмтэд урьд өмнө хэрэглэж байсан ердийн топологиос хамаагүй илүү төвөгтэй математикийн нарийн төвөгтэй аргыг ашигладаг тул ийм зүйл үүсч болно.

Цагаан нүх байгаа эсэхийг судлах

Мөн АНУ-ын эрдэмтэд VLA радио телескоп ашиглан дунд нь одон орон судлаачдын мэддэг ямар ч бодис, бодис байхгүй асар том хоосон орон зайг илрүүлсэн гэсэн мэдээлэл бий. Орон зай-цаг хугацааны энэ бүс нь урьд өмнө сансар огторгуйд олдож, мэдэгдэж байснаас хамаагүй том гэдгийг мэддэг.

Үүнээс гадна Эриданус одны ойролцоо байх ёстой хэмжээнээс 45%-иар бага энергитэй цэг олдсон байна. Мөн Их тэсрэлтийн дараа тэндхийн температур дунджаас саяны нэг градусаар багассан нь тогтоогджээ. Эдгээр үзэгдлүүд нь эрдэмтдийг ганцааранг нь орхиж чадахгүй, учир нь тэдэнд тодорхой тайлбар байхгүй байсан бөгөөд тодорхой нотлох баримтгүйгээр тэдгээр нь тайлагдашгүй зүйл хэвээр үлддэг.

Нуралтуудын эргэн тойронд таталцлын орон байдаг нь эрт дээр үеэс нотлогдож, тэдгээрийн тусламжтайгаар тэдгээрийг илрүүлдэг боловч цагаан нүхэнд ийм зүйл тохиолддоггүй. Тэднээс таталцлын талбайг шахаж чадсан галактикийн бөөгнөрөл байдаг гэсэн саналууд байдаг.

Цагаан нүхийг бамбар гэж нэрлэдэг тул зарим эрдэмтэд урт, урт, богино гэж хуваадаг. Урт нь хоёр секундээс илүү үргэлжилдэг, харин богино нь хоёр секундээс бага хугацаатай байдаг. Параметрүүдийн дагуу аль ч ангилалд хамаарахгүй флэшүүд байдаг бөгөөд эдгээр нь илүү их анхаарал хандуулдаг. Эцсийн эцэст, стандарт бус бүх зүйлийг судлах нь нээлтийг илүү чухал болгодог.

Гамма цацрагийн тэсрэлт нь ихэвчлэн асар том оддын сүйрлийн үр дүнд үүсч, улмаар хар нүх болж хувирдаг гэж шинжээчид үзэж байна. Богино гамма-туяа тэсрэлт нь нейтрон оддын холболтын үр дагавар бөгөөд энэ нь шинэ нуралт үүсэхэд хүргэдэг.

Цагаан болон хар нүхтэй холбоотой Schwarzschild шийдлийг энд дурдах нь зүйтэй. Дэлхийн шинжлэх ухааны нийгэмлэг цагаан Schwarzschild нүх байдаггүй гэж үздэг. Харин Керрийн шийдэлд цагаан нүх нь хоёр нуралт нийлсэний үр дүнд үүссэн формац гэж заасан байдаг.

Квантын таталцлын онолыг санахад хар нүхнүүд цаг хугацааны явцад цагаан нүх болж хувирдаг.

Өнөөдөр бид цагаан нүхний оршин тогтнох онолыг баримтлагчдын талаар голчлон ярьсан боловч эргэлзэгчдийн талаар мартаж болохгүй, учир нь практикээс харахад ихэнх онолууд нь тэдний ачаар нотлогддог.

Тиймээс орчлон ертөнц дэх хар ба цагаан нүхний хооронд ямар ч холбоо байхгүй гэдэгт олон хүн итгэдэг. Эрдэмтэд тэгж бодож байна, учир нь хэрэв нуралтанд орсон аливаа бодис дараа нь өөр газар гарч ирвэл тэр даруй алга болно, учир нь тухайн бодис цагаан нүхнээс гарч ирэх байсан (тэдгээрийн цаг хугацааны эсрэг чиглэл өгсөн).

Ямар ч тохиолдолд математикийн үүднээс авч үзвэл цагаан нүхнүүд ер бусын зүйл хэвээр байгаа тул бүрэн судлагдаагүй байна. Гэвч түүхээс харахад математикийн салбарт ер бусын бүх зүйл бодит амьдрал дээр биелэх нь ховор байдаг.

Энэ чиглэлээр байнга судалгаа хийдэг эрдэмтэд ч олон нууцыг тайлж чадаагүй байна.

Эцэст нь хэлэхэд би нэг зүйлийг хэлж чадна: хүн бүр юунд итгэх, юунд итгэхгүй байхаа өөрөө шийддэг. Тиймээс бодит байдлаас бий болсон хэвшмэл ойлголтыг уншиж, судалж, судалж, итгэж, дүн шинжилгээ хийж, устга.

Бидний мэддэг энгийн бөөмсийн (лептон, кварк, бозон) үндсэн харилцан үйлчлэлийг (цахилгаан соронзон, сул ба хүчтэй) дүрсэлсэн Стандарт загвар нь маш сайн шалгагдсан онол юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь одоо байгаа бодисын ердөө 5% -ийг л тодорхойлдог бол үлдсэн 95% нь бүрэн үл мэдэгдэх шинж чанартай байдаг. Бидний мэддэг зүйл бол далд масс буюу "хар бодис" гэж нэрлэгддэг энэ 95% нь энгийн бодистой таталцлын харилцан үйлчлэлд оролцдог.

Гэхдээ бид нэрээ дагаж мөрддөггүй гэж үү? Магадгүй харанхуй бодис гэж байдаггүй ч таталцлын онол ийм масштаб дээр ажиллахгүй байна уу? Хэрэв байгаа бол ямар хэсгүүдэд нуугдаж байна вэ? "Тэр, би юу болохыг мэдэхгүй байна" гэж яаж хайх вэ? Үүний тулд орчин үеийн шинжлэх ухаан Шерлок Холмсын томъёолсон зарчмыг ашигладаг: "Боломжгүй бүх зүйлийг хая. Энэ нь хичнээн гайхалтай байсан ч хариулт нь үлдэх болно." Далд массын үзэгдлийг орчин үеийн онолд нийцсэн, үүнтэй зөрчилддөг асар олон тооны магадлалтай, итгэмээргүй таамаглалаар тайлбарлаж болно. Гэсэн хэдий ч боломжгүй бүх хувилбаруудыг устгадаг шүүгчид бол ажиглалт, туршилт юм.

Нэр дэвшигч харанхуй материйн тоосонцор. Одоогийн байдлаар харанхуй материйн олон таамаглалууд (бүх том биетүүд, өөрчлөгдсөн таталцал) ажиглалтаар няцаагдаж байгаа бөгөөд сул харилцан үйлчлэлцдэг бөөмсүүд гол нэр дэвшигчид болж байна.

"Нуугдсан масс"-ын нууц

1933 онд Америкийн одон орон судлаач Фриц Цвики Кома галактикийн бөөгнөрөлийг судалжээ. Цвики бөөгнөрөл дэх галактикуудын ойролцоо тоо болон галактик дахь оддын тоог тооцоолох замаар түүний массыг тооцоолж, ойролцоогоор 10 13 нарны масстай тэнцэхүйц утгыг гаргажээ. Тэрээр мөн энэ тооцоог галактикуудын хурдыг хэмжих замаар өөр аргаар туршихаар шийджээ: хурд ихсэх тусам галактикт үйлчлэх таталцлын хүч, бөөгнөрөлийн нийт масс төдий чинээ их байх болно. Энэ аргыг ашиглан Цвикийн тооцоолсон масс нь 5х10 14 нарны масстай тэнцүү буюу 50 дахин их болсон. Тухайн үед одон орон судлаачид од хоорондын тоос, хий, одой оддын талаар маш бага мэдээлэлтэй байсан тул ийм зөрүүг тийм ч нухацтай авч үздэггүй байв. Дараа нь энэ нэмэлт массыг тэдний дотор нууж болно гэж үздэг байв.

Таамаглал 1: од хоорондын тоос, хий. 1970 онд Вера Рубин, Кент Форд нар оддын хурд нь Андромеда галактикийн төвөөс (эргэлтийн муруй гэж нэрлэгддэг) хол зайд хамаарах эсэхийг судалжээ. Оддын дийлэнх хэсэг нь галактикийн төвийн ойролцоо төвлөрдөг тул од төвөөс хол байх тусам түүнд үйлчлэх таталцлын хүч бага, хурд нь бага байх ёстой гэж үзэх нь логик юм. Гэсэн хэдий ч захын оддын хувьд энэ хууль үйлчлэхгүй бөгөөд муруй нь тэгш өндөрлөгт хүрдэг.


WIMP-ийн хайлт нь тэдгээр нь маш сул боловч энгийн бодистой харьцдаг хэвээр байгаа бөгөөд ажлын шингэний цөмтэй мөргөлдөх үед фотон (сцинтилляц) детекторт ялгардаг бөгөөд үүнийг фото үржүүлэгч ашиглан бүртгэж болно. Нэмж дурдахад WIMP нь ажлын шингэний атомыг ионжуулж чаддаг бөгөөд үүнийг бас илрүүлж болно. Эдгээр хоёр аргыг ихэвчлэн дуу чимээ - бусад бөөмс, сансар огторгуйн туяа гэх мэт харилцан үйлчлэлийг шүүж, зөвхөн харанхуй материйн бөөмстэй мөргөлдөхтэй төстэй үйл явдлуудыг тусгаарлах зорилгоор нэгтгэдэг. Шингэн ксеноныг ихэвчлэн ажлын шингэн болгон ашигладаг. 400 кг шингэн ксеноноор дүүргэсэн усан сан ашиглан LUX туршилтын явцад сул харилцан үйлчлэлтэй их хэмжээний бөөмсийг (WIMPs) илрүүлэх оролдлого амжилтгүй болсон ч одоо DARWIN-ийн шинэ туршилтын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Энэ нь WIMP илрүүлэхийн тулд 25 тонн ксенон ашиглах болно.

Энэ нь оддын эргэлтэнд нөлөөлдөг массын дийлэнх хэсэг нь зөвхөн нуугдаад зогсохгүй захын бүх хэсэгт эсвэл бүр цааш тархсан гэсэн үг юм. Хожим нь ижил төстэй муруйг янз бүрийн галактикийн хувьд ижил үр дүнтэй зурсан. Олон тооны зууван галактикийн хувьд эдгээр муруйнууд нь зөвхөн багассангүй, харин нэмэгдсэн байна. Массын ихэнх хэсэг нь (дунджаар 90% -иас дээш) оддод агуулагддаггүй бөгөөд энэ далд масс нь галактикийн дискний бүсээс хол бөмбөрцөг хэлбэртэй гало хэлбэрээр тархсан байдаг.

Од хоорондын тоос, хийн үүл нь далд масс байгааг тайлбарлаж чадахаа больсон: тоосны тоосонцор эсвэл хийн молекулууд бие биетэйгээ харилцан үйлчлэлцэх, үрэлт, цацрагийн нөлөөгөөр эрчим хүчээ алдаж, захын хэсгээс төв рүү аажмаар урсана. Тиймээс хий, тоосны шинж чанартай гэсэн таамаглалыг үгүйсгэх шаардлагатай байв.

Таамаглал 2: Сул ялгардаг астрофизикийн объектууд.Дараагийн энгийн бөгөөд ойлгомжтой таамаглал нь далд масс нь цагаан, улаан эсвэл хүрэн одой, нейтрон одод, хар нүх эсвэл Бархасбадь шиг асар том гаригууд гэх мэт зарим астрофизик объектуудад (MACHO - Massive Compact Halo Object) агуулагдаж болно гэсэн санааг дэвшүүлэв. Жижиг хэмжээтэй, бага гэрэлтдэг тул эдгээр объектууд дурангаар харагдахгүй бөгөөд тэдгээр нь маш олон байдаг тул тэдгээр нь энэ далд массын оршихуйг хангаж өгдөг.


Гэхдээ тэд дурангаар харагдахгүй бол яаж илрүүлэх вэ? Дэлхий дээрх ажиглагч болон тод харагдахуйц биетийн хооронд үл ялиг гэрэлтдэг массив биет (MACHO) ирэхэд таталцлын линз болж, ажиглагдаж буй объект илүү гэрэлтдэг. Энэ үзэгдлийг таталцлын микро линз гэж нэрлэдэг. MACHO байгаа нь маш олон тооны микро линзний үйл явдалд хүргэнэ. Гэсэн хэдий ч Хаббл телескопын ажиглалтаас харахад ийм үзэгдэл маш цөөхөн байдаг бөгөөд хэрэв ийм объект байгаа бол тэдгээрийн масс нь галактикийн массын 20% -иас бага боловч 95% -иас бага байна.

Түүгээр ч зогсохгүй сансрын реликтийн дэвсгэрийг ажигласнаар нуклеосинтезийн үед орчлон ертөнцийн эхэн үед үүсч болох барионуудын (протон ба нейтрон) тоог үнэн зөв тооцоолох боломжтой болсон. Олж авсан тооцоолол нь бидний харж буй барион бодис (од, хий, тоосны үүл) нь манай орчлон дахь бүх барион бодисын ихэнх хэсэг гэдгийг батлах боломжийг бидэнд олгодог. Тиймээс далд масс нь барионуудаас бүрдэх боломжгүй.

Таамаглал 3: Өөрчлөгдсөн таталцал.Хэрэв далд масс огт байхгүй бол яах вэ? Жишээлбэл, бидний хэрэглэж буй таталцлын онол ийм масштабаар буруу байвал энэ нь бүрэн боломжтой юм.


Объект (энэ тохиолдолд галактик эсвэл бие даасан од) дээр үйлчлэх таталцлын хүч их байх тусам түүний хурдатгал их байх болно (Ньютоны хоёр дахь хууль, сургуулиас хойш хүн бүр мэддэг) ба үүний дагуу хурд нь төв рүү чиглэсэн хурдатгалтай пропорциональ байдаг. хурдны квадрат. Хэрэв бид Ньютоны хуулийг засвал яах вэ? 1983 онд Израилийн физикч Мордехай Милгром MOND (Өөрчлөгдсөн Ньютоны Динамик) таамаглал дэвшүүлсэн бөгөөд үүнд хурдатгал нь маш бага (10-8 см/с 2) үед Ньютоны хуулийг бага зэрэг тохируулсан. Энэ арга нь Рубин, Форд нарын олж авсан эргэлтийн муруй, эллипс галактикуудын эргэлтийн муруйг сайн тайлбарлав. Гэсэн хэдий ч галактикийн хурдатгал нь бие даасан оддын хурдатгалаас хамаагүй их байдаг кластеруудад MOND харанхуй материйн талаар ямар ч засвар хийгээгүй бөгөөд асуулт нээлттэй хэвээр байв.


Галактикийн эргэлтийн муруй нь галактик дахь од ба хийн тойрог замын хурдыг түүний төв хүртэлх зайнаас хамааруулан харуулсан график юм. Ажиглалтаас харахад төвөөс холдох тусам график тэгш өндөрлөгт хүрдэг.

Таталцлын онолыг өөрчлөх өөр оролдлого байсан. Одоо Ньютоны дараах параметржүүлсэн формализм гэж нэрлэгддэг ийм онолын өргөн хүрээтэй анги бий. Хувь хүний ​​онол бүрийг "ердийн" хүндийн хүчний хазайлтыг тодорхойлдог арван стандарт параметрийн багцаар тайлбарладаг. Эдгээр онолуудын зарим нь нуугдмал массын асуудлыг бодитоор тайлбарладаг боловч бусад асуудлууд гарч ирдэг - жишээлбэл, таталцлын линзийн массын фотон эсвэл хроматик байдал (гэрлийн хазайлтын өнцгийн давтамжаас хамаарал) ажиглагддаггүй. Ямар ч байсан эдгээр онолын аль нь ч хараахан ажиглалтаар батлагдаагүй байна.

Тиймээс туршилттай зөрчилддөггүй олон тооны таамаглалуудаас зөвхөн нэг нь чамин боловч боломжтой хэвээр байна: харанхуй бодис бол барион бус шинж чанартай зарим төрлийн бөөмс юм. Онолын хувьд ийм нэр дэвшигчид маш олон байдаг ч хүйтэн, халуун харанхуй бодис гэсэн хоёр үндсэн бүлэгт хуваагддаг.


Таамаглал 4: Халуун харанхуй бодис.Халуун харанхуй бодис нь гэрлийн хурдтай ойролцоо хурдтай хөдөлж буй гэрлийн бөөмс юм. Энэ дүрд хамгийн тод нэр дэвшигч бол хамгийн энгийн нейтрино юм. Эдгээр бөөмс нь маш бага масстай (өмнө нь масс нь тэг байсан гэж үздэг), янз бүрийн термоядролын процессын үед оддын дотоод хэсэг, од үүсэх бүс нутагт төрдөг бөгөөд барион бодистой бараг харьцдаггүй. Гэсэн хэдий ч орчлон ертөнцөд байгаа нейтриногийн тоогоор харанхуй бодисыг тэдгээрийн тусламжтайгаар тайлбарлахын тулд тэдгээрийн масс нь 10 эВ орчим байх шаардлагатай. Гэхдээ туршилтын өгөгдлөөс харахад нейтрино масс нь нэг электрон вольтын фракцаас хэтрэхгүй бөгөөд энэ нь хэдэн зуу дахин бага байдаг тул энэ сонголт алга болсон бололтой. Харанхуй материйн өөр нэг магадлалтай нэр дэвшигч бол сул харилцан үйлчлэлд оролцдоггүй нейтриногийн дөрөв дэх том хувилбар болох ариутгасан нейтрино гэж нэрлэгддэг. Гэсэн хэдий ч туршилтаар ийм бөөмс хараахан илрээгүй байгаа бөгөөд тэдгээрийн оршин тогтнох эсэх нь эргэлзээтэй хэвээр байна.

Сүүлийн жилүүдэд хийгдсэн сансар судлалын ажиглалтууд нь халуун харанхуй матери (хэрэв байгаа бол) бүх харанхуй материйн 10% -иас илүүгүй хувийг эзэлдэг болохыг харуулж байна. Баримт нь янз бүрийн төрлийн харанхуй матери нь галактик үүсэх өөр өөр хувилбаруудыг санал болгодог. Халуун харанхуй материйн хувилбарт (дээрээс доош) хувьслын үр дүнд эхлээд матераар дүүрсэн том мужууд үүсч, дараа нь бие даасан жижиг бөөгнөрөл болж задарч, эцэст нь галактик болж хувирдаг. Хүйтэн харанхуй материйн хувилбарт (доороос дээш) жижиг одой галактикууд болон кластерууд эхлээд үүсч, дараа нь илүү том бүтэц үүсгэдэг. Ажиглалтууд болон компьютерийн симуляци нь манай орчлон ертөнцөд яг ийм дүр зураг болж байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь хүйтэн харанхуй матери илт давамгайлж байгааг харуулж байна.


Алдарт "Шидтэгчид" кинонд ханыг даван туулах жорыг тайлбарласан: "Зорилгоо хараарай, өөртөө итгээрэй, саад тотгорыг анзаарахгүй байхын тулд тэнхлэгийг хайхаар төлөвлөж байна квант хромодинамикийн хүрээ. Акион нь барион бодистой сул харилцан үйлчлэлцдэг тул эрдэмтэд маш хүчтэй соронзон орон дахь түүний зан төлөвт гол найдвар тавьдаг. Хэрэв та лазерын цацрагийг хэт дамжуулагч соронз ашиглан маш хүчтэй соронзон орон (хэдэн арван Тесла) үүсгэдэг тунгалаг бус хана руу чиглүүлбэл энэ талбар дахь фотон нь тэнхлэг болон хувирч, энэ ханыг дамжин өнгөрөх болно. шууд утгаараа "үүнийг анзааралгүй" мөн түүний ард дахин фотон болж хувирна. Ийм үйл явдал ховор тохиолдох нь тодорхой боловч мэдрэмтгий мэдрэгчийн тусламжтайгаар илрүүлж болно. 2007 онд Германы хурдасгуурын DESY лаборатори ALPS-I хэмээх гурван жилийн турш үргэлжилсэн аливаа гэрлийн бөөмсийн хайлтыг эхлүүлсэн бөгөөд гурван жилийн өмнө ALPS-IIa туршилтыг эхлүүлсэн бөгөөд түүний үргэлжлэл (ALPS-IIc) ойрын үед хийхээр төлөвлөж байна. жил. Вашингтон мужийн их сургуулийн Туршилтын цөмийн физик, астрофизикийн төвд (CENPA) ADMX (Axion Dark Matter Experiment) туршилт болон түүний одоогийн үргэлжлэл болох ADMX-HF (Өндөр давтамж) нь хэт дамжуулагч соронзон орны хүчтэй соронзон орныг ашигладаг. фотон болгон хувиргах ёстой.

Таамаглал 5: Хүйтэн харанхуй бодис.Хүйтэн харанхуй материйн таамаглалыг одоогоор хамгийн их магадлалтай гэж үзэж байна. Таамагласан хүйтэн харанхуй материйн бөөмс нь удаан (харьцангуй бус), бие биетэйгээ болон энгийн бодисуудтай маш сул харилцан үйлчлэлцдэг бөгөөд фотон ялгаруулдаггүй. Тэдгээрийг сул харилцан үйлчлэлтэй их хэмжээний бөөмс (WIMP - сул харилцан үйлчлэлцдэг масс бөөмс) болон сул харилцан үйлчлэлтэй гэрлийн хэсгүүд (WISP - сул харилцан үйлчлэлтэй нимгэн хэсгүүд) гэж хуваадаг.

WIMP нь үндсэндээ photino (фотоны супер түнш), гравитино (таамаглалын гравитоны супер түнш) гэх мэт хэдхэн килоэлектронвольтоос их масстай супер тэгш хэмтэй бөөмс (энгийн Стандарт загварын бөөмсийн супер тэгш хэмтэй түншүүд) юм. Харанхуй байх хамгийн сайн нэр дэвшигч. материйн бөөмс WIMP-ийн дунд эрдэмтэд нейтралиныг супер түнш Z-бозон, фотон, Хиггс бозоны квант "холимог" гэж үздэг.


WISP бүлгийн гол нэр дэвшигч нь хүчтэй харилцан үйлчлэлийн онолд үүсдэг аксион бөгөөд маш бага масстай байдаг. Энэхүү маш хөнгөн (электронвольтийн саяны нэг), тогтвортой, цахилгаан саармаг бөөмс нь маш хүчтэй соронзон орон дотор фотон-фотон хос болж хувирах чадвартай бөгөөд үүнийг туршилтаар хэрхэн илрүүлэх талаар санаа өгдөг.

Гэсэн хэдий ч олон тооны оролдлого хийсэн ч WIMP, аксион эсвэл ариутгасан нейтрино илрүүлэх боломжгүй байна. Гэсэн хэдий ч шинжлэх ухаанд сөрөг үр дүн нь бас чухал үр дүн юм, учир нь энэ нь бөөмсийн тодорхой параметрүүдийг шүүж, жишээлбэл, боломжит массын хүрээг хязгаарлах боломжийг олгодог. Жилээс жилд хурдасгуурт илүү олон шинэ ажиглалт, туршилтууд нь харанхуй материйн бөөмсийн масс болон бусад үзүүлэлтүүдэд шинэ, илүү хатуу хязгаарлалтуудыг өгдөг. Тиймээс, боломжгүй бүх сонголтоос татгалзаж, хайлтын цар хүрээг нарийсгаснаар манай Орчлон ертөнцийн 95% нь юунаас бүрддэгийг ойлгоход ойртож байна.

Юуны өмнө ирсэн: өндөг эсвэл тахиа? Дэлхийн өнцөг булан бүрээс эрдэмтэд энэ энгийн асуултын төлөө хэдэн арван жилийн турш тэмцсээр ирсэн. Орчлон ертөнц үүсэх хамгийн эхэнд юу болсон талаар үүнтэй төстэй асуулт гарч ирдэг. Энэ нь тохиолдсон уу, энэ бүтээл үү, эсвэл орчлон ертөнц мөчлөгтэй эсвэл хязгааргүй юу? Сансарт хар бодис гэж юу вэ, цагаан бодисоос юугаараа ялгаатай вэ? Төрөл бүрийн шашныг хойш тавьж, эдгээр асуултын хариултыг шинжлэх ухааны үүднээс авч үзэхийг хичээцгээе. Сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд эрдэмтэд гайхалтай зүйл хийсэн. Магадгүй түүхэнд анх удаа онолын физикчдийн тооцоо туршилтын физикчдийн тооцоотой тохирч байсан байх. Олон жилийн турш шинжлэх ухааны нийгэмлэгт хэд хэдэн өөр онолыг танилцуулсан. Илүү бага эсвэл бага нарийвчлалтай, эмпирик, заримдаа бараг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловч онолын тооцоолсон өгөгдлийг туршилтаар баталгаажуулсан бөгөөд зарим нь хэдэн арван жилийн хоцролттой байсан (жишээлбэл, Хиггс бозоны).

- хар энерги

Ийм олон онол байдаг, жишээлбэл: Их тэсрэлт, мөчлөгт ертөнцийн онол, параллель ертөнцийн онол, өөрчлөгдсөн Ньютоны динамик (MOND), Ф.Хойлийн хөдөлгөөнгүй ертөнцийн онол болон бусад. Гэсэн хэдий ч Их тэсрэлтийн үзэл баримтлалын хүрээнд төгс зохицсон, байнга өргөжиж, хөгжиж буй орчлон ертөнцийн онолыг одоогоор нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн гэж үздэг. Үүний зэрэгцээ, бараг эмпирик байдлаар (өөрөөр хэлбэл туршилтаар, гэхдээ том хүлцэлтэйгээр, бичил ертөнцийн бүтцийн орчин үеийн онолд үндэслэсэн) бидэнд мэдэгдэж байгаа бүх бичил хэсгүүд нь нийт эзэлхүүний ердөө 4.02% -ийг эзэлдэг гэсэн мэдээллийг олж авсан. Орчлон ертөнцийн бүх бүтэц. Энэ бол "барион коктейль" буюу барионы бодис юм. Гэсэн хэдий ч манай Орчлон ертөнцийн гол хэсэг (95% -иас илүү) нь өөр төрлийн, өөр найрлага, шинж чанартай бодисууд юм. Энэ бол хар бодис, хар энерги гэж нэрлэгддэг зүйл юм. Тэд өөр өөрөөр ажилладаг: янз бүрийн урвалд өөр өөр хариу үйлдэл үзүүлдэг, одоо байгаа техникийн хэрэгслээр илрүүлдэггүй, урьд өмнө нь судлагдаагүй шинж чанаруудыг харуулдаг. Эндээс бид эдгээр бодисууд физикийн бусад хуулиудад захирагддаг (Ньютоны бус физик, Евклидийн бус геометрийн аман аналог) эсвэл бидний шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн түвшин зөвхөн үүсэх эхний шатанд байна гэж дүгнэж болно.

Барион гэж юу вэ?

Хүчтэй харилцан үйлчлэлийн одоогийн байгаа кварк-глюоны загварын дагуу ердөө арван зургаан энгийн бөөмс байдаг (мөн саяхан Хиггс бозоны нээлт үүнийг баталж байна): зургаан төрлийн (амт) кварк, найман глюон, хоёр бозон. Барионууд нь хүчтэй харилцан үйлчлэлтэй хүнд элементар бөөмс юм. Тэдний хамгийн алдартай нь кварк, протон, нейтрон юм. Ийм бодисын гэр бүлүүд нь эргэлт, масс, "өнгө", түүнчлэн "сонирхол" болон "хачирхалтай" тоогоор ялгаатай байдаг нь бидний барионы материйн барилгын материал юм. Орчлон ертөнцийн нийт найрлагын 21.8%-ийг бүрдүүлдэг хар (хар) бодис нь цахилгаан соронзон цацраг ялгаруулдаггүй, түүнтэй ямар ч байдлаар урвалд ордоггүй бусад хэсгүүдээс бүрддэг. Тиймээс, хамгийн багадаа шууд ажиглалт хийх, тэр ч байтугай ийм бодисыг бүртгэхийн тулд эхлээд тэдний физикийг ойлгож, дагаж мөрдөх хуулиудыг нь тохиролцох шаардлагатай. Орчин үеийн олон эрдэмтэд янз бүрийн улс орны судалгааны хүрээлэнгүүдэд энэ асуудлаар ажиллаж байна.

Хамгийн магадлалтай сонголт

Ямар бодисыг боломжтой гэж үздэг вэ? Эхлэхийн тулд зөвхөн хоёр боломжит сонголт байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. GTR ба STR (Харьцангуйн ерөнхий ба тусгай онол) дагуу найрлагад энэ бодис нь барион ба барион бус харанхуй бодис (хар) байж болно. Big Bang-ийн үндсэн онолын дагуу одоо байгаа бүх бодис нь барион хэлбэрээр илэрхийлэгддэг. Энэхүү дипломын ажил нь маш өндөр нарийвчлалтайгаар батлагдсан. Одоогийн байдлаар эрдэмтэд онцгой шинж чанар тасарснаас хойш нэг минутын дараа, өөрөөр хэлбэл материйн хэт нягт төлөвт тэсрэлт хийснээс хойш үүссэн бөөмсийг илрүүлж сурсан бөгөөд биеийн масс нь хязгааргүй, биеийн хэмжээ нь тэг болж байна. Барионы тоосонцортой хувилбар нь хамгийн их магадлалтай, учир нь бидний орчлон ертөнц тэднээс бүрддэг бөгөөд тэдгээрээр дамжуулан тэлэлтээ үргэлжлүүлсээр байна. Энэхүү таамаглалын дагуу хар бодис нь Ньютоны физикээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үндсэн хэсгүүдээс бүрддэг боловч зарим шалтгааны улмаас цахилгаан соронзон харилцан үйлчлэл нь сул байдаг. Ийм учраас детекторууд тэдгээрийг илрүүлдэггүй.

Бүх зүйл тийм ч жигд биш

Энэ хувилбар олон эрдэмтдэд тохирсон боловч хариултаас илүү олон асуулт байсаар байна. Хэрэв хар ба цагаан бодис хоёулаа зөвхөн барионоор төлөөлдөг бол анхдагч нуклеосинтезийн үр дүнд хүнд жинтэй харьцуулахад хөнгөн барионуудын концентраци нь орчлон ертөнцийн анхны одон орны объектуудад өөр байх ёстой. Манай галактикт хар нүх, нейтрон од гэх мэт хангалттай тооны таталцлын том биетүүдийн тэнцвэрт байдал байгаа нь манай Сүүн замын галактикийн массыг тэнцвэржүүлэх туршилтаар тогтоогдоогүй байна. Гэсэн хэдий ч ижил нейтрон одод, харанхуй галактикийн гэрэлт цагиргууд, хар ба хар (амьдралын мөчлөгийн янз бүрийн үе шатанд байгаа одод) нь харанхуй материйг бүрдүүлдэг харанхуй материйн нэг хэсэг байх магадлалтай. Хар энерги нь преон, кварк, Q од гэх мэт таамагласан таамагласан объектуудыг багтаасан тэдгээрийг дүүргэж чаддаг.

Барионы бус нэр дэвшигчид

Хоёрдахь хувилбар нь барион бус эхлэлийг илэрхийлдэг. Энд хэд хэдэн төрлийн бөөмс нэр дэвшигчийн үүргийг гүйцэтгэж чадна. Жишээлбэл, оршин тогтнохыг эрдэмтэд аль хэдийн нотолсон хөнгөн нейтрино. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийн масс нь эВ-ийн 100-аас аравны нэг хүртэлх (электрон-Вольт) нь шаардлагатай чухал нягтралд хүрэх боломжгүй тул тэдгээрийг боломжит бөөмсөөс бараг хасдаг. Гэхдээ хүнд лептонтой хосолсон хүнд нейтрино нь энгийн нөхцөлд бараг илэрдэггүй. Ийм нейтрино нь эВ-ийн аравны нэг хүртэлх хамгийн их массыг ариутгасан гэж нэрлэдэг бөгөөд тэдгээр нь нэр дэвшигч хар материйн бөөмс байх магадлал өндөр байдаг. Квант хромодинамик болон стандарт загварт асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд аксион ба сансар огторгуйг зохиомлоор физик тэгшитгэлд оруулсан. Өөр нэг тогтвортой хэт тэгш хэмтэй бөөмстэй (SUSY-LSP) хамт тэд цахилгаан соронзон болон хүчтэй харилцан үйлчлэлд оролцдоггүй тул нэр дэвшигч байж магадгүй юм. Гэсэн хэдий ч, нейтринооос ялгаатай нь тэдний оршин тогтнохыг нотлох шаардлагатай хэвээр байна.

Хар бодисын онол

Орчлон ертөнц дэх массын хомсдол нь энэ талаар янз бүрийн онолыг бий болгодог бөгөөд тэдгээрийн зарим нь нэлээд хүчинтэй байдаг. Жишээлбэл, спираль галактик дахь оддын хачирхалтай бөгөөд маш хурдан эргэлтийг энгийн таталцал тайлбарлах боломжгүй гэсэн онол. Ийм хурдтай үед тэд ямар нэг баривчлах хүч байхгүй бол зүгээр л түүний хязгаарыг давж нисэх байсан бөгөөд үүнийг бүртгэх боломжгүй байна. Бусад онолууд нь хуурай газрын нөхцөлд WIMP-ийг (энгийн дэд бөөмс, хэт тэгш хэмтэй ба хэт хүнд харилцан үйлчилдэг асар их цахилгаан сул харилцан үйлчлэгч бөөмсүүд - хамгийн тохиромжтой нэр дэвшигчид) олж авах боломжгүй гэдгийг тайлбарлаж байна, учир нь тэдгээр нь манай гурван хэмжээстээс илүү ялгаатай n-хэмжээнд амьдардаг. нэг. Калуза-Клейн онолын дагуу ийм хэмжилт бидэнд байхгүй.

Өөрчлөгдөж болох одууд

Өөр нэг онол нь хувьсах одод болон хар бодис бие биетэйгээ хэрхэн харьцаж байгааг тодорхойлдог. Ийм одны гэрэлтэлт нь зөвхөн доторх метафизик үйл явцаас (судасны цохилт, хромосферийн идэвхжил, тодрох, хоёр одны систем дэх урсгал, хиртэлт, хэт шинэ одны дэлбэрэлт) төдийгүй харанхуй материйн хэвийн бус шинж чанараас шалтгаалан өөрчлөгдөж болно.

WARP хөдөлгүүр

Нэг онолын дагуу харанхуй бодисыг WARP Engine технологи ашиглан ажилладаг сансрын хөлгүүдийн сансрын хөдөлгүүрт түлш болгон ашиглаж болно. Ийм хөдөлгүүр нь хөлөг онгоцыг гэрлийн хурдаас давсан хурдаар хөдөлгөх боломжийг олгодог. Онолын хувьд тэд хөлөг онгоцны урд болон арын орон зайг нугалж, вакуум дахь цахилгаан соронзон долгион хурдасгахаас ч илүү хурдан хөдөлгөх чадвартай. Усан онгоц өөрөө орон нутгийн хурдатгалгүй - зөвхөн урд талын орон зайн талбар нь нугалж байна. Олон шинжлэх ухааны уран зөгнөлт түүхүүд энэ технологийг ашигладаг, тухайлбал Star Trek туульс.

Газрын нөхцөлд үйлдвэрлэл

Дэлхий дээр хар бодис үүсгэж, олж авах оролдлого одоог хүртэл амжилтанд хүрээгүй байна. Одоогийн байдлаар Хиггс бозоныг анх илрүүлсэн LHC (Том адрон коллайдер) дээр, мөн бусад бага чадалтай, тэр дундаа шугаман коллайдерууд дээр тогтвортой, гэхдээ цахилгаан соронзон хувьд сул харилцан үйлчилдэг элементийн түншүүдийг хайж олох туршилтууд хийгдэж байна. тоосонцор. Гэсэн хэдий ч photino, gravitino, higsino, sneutrino (neutralino), түүнчлэн бусад WIMPs (WIMPs) хоёуланг нь хараахан олж аваагүй байна. Эрдэмтдийн хийсэн урьдчилсан тооцоогоор хуурай газрын нөхцөлд нэг миллиграмм бараан бодис үйлдвэрлэхэд АНУ-ын нэг жилийн хугацаанд зарцуулсан эрчим хүчтэй тэнцэх хэмжээний эрчим хүч шаардагдана.

Бүлэг 242. Хар бодисын нууц.

Үзэл баримтлал: 12 нь ширээн доор байнга нуугдаж байдаг.
13-р хатан хаан: Ингээд л болоо, Коля, болохгүй. Тэгээд би байнга хавчдаг, татдаг.
Мөн хатан хаан 13 таталтаар цэг рүү чирч байна.
Үзэл баримтлал: Улайлт нь 13-ын тооны эсрэг тал юм.
2016-06-29: 12-ын тоо нь энэ дэлхий дээрх бүх зүйлийн хөгжлийн зааг адил юм. 12-ын тоонд мэдрэмж, оюун ухаан хөгждөг. Өөрөөр хэлбэл, хүн хичнээн ухаалаг байсан ч (Involution-ийн хүрээнд) тэр ихэвчлэн энэ үзүүлэлтээс хэтрдэггүй. Энэ бол Есүс Христийн шавь нар болох арван хоёр элч байв. Тэр өөрөө арван гурав дахь нь байсан бөгөөд энэ нь өөрөө энэ ертөнцөд ойлгогдох бүх зүйлээс давж гарсан гэсэн үг юм.
Хуучин ертөнцөд эдгээр хязгаарт багтсан хүн таталт өгч эхэлсэн тул хязгаарыг давах боломжгүй байв. Эдгээр спазмууд нь хүний ​​бүх хувцсыг тайрч авдаг Материас үүсдэг. Хувцасны төрөл бүрийн хувьд өөрийн гэсэн асуудал байдаг бөгөөд энэ асуудал өөрийн гэсэн чичиргээний хязгаартай байдаг. Гурав дахь номонд бид бие биентэйгээ цаг хугацааны хувьд огторгуйд синусоид хэлбэрээр чичирдэг, заримдаа бие биендээ хүрдэг гурван төрлийн бодисыг харуулсан. Эдгээр гурван төрлийн матери (астрал, оюун ухаан, эфир-физик) нь хүний ​​хувцасыг бүрдүүлдэг.
Хөгжлийн нэг түвшний хүмүүс өөр түвшний хүмүүсийг ойлгодоггүй: доод хүмүүс нь дээд түвшний хүмүүсээ ойлгодоггүй. 12-ын тоон дотор хөгжиж байгаа хүмүүс 13-ын тоон дотор хөгжиж буй хүмүүсийг ойлгодоггүй. Есүсийн элч нар түүний юу яриад байгааг ойлгохгүй, бие биенээсээ асуудаггүй. 6-ын тоон дотор хөгжиж байгаа хүмүүс, жишээлбэл, таазны дор хаа нэгтээ 12-ын дотор хөгжиж буй хүмүүсийг ойлгохгүй байна. Жүжигчин Ромашин өөрөөсөө хамгаалалт хүссэн арван есөн настай эхнэр Юлиядаа "Чи хэн бэ?" Тэр жаран настай, элит жүжигчин, элит дүрүүд зөвхөн элит жүжигчдэд зориулагдсан гэдгийг ойлгодог. Хувцасных нь хэлээр бол тансаг, төгс хувцас өмссөн элитээс хэн ч энгийн хувцас өмссөн хүнийг шууд л хардаг. Харин зүгээр л хувцаслаж байгаа хүн элитээс ямар ялгаа байгааг олж хардаггүй. Хэрэв Ромашин эхнэртээ хэлсэнчлэн элит хүн энэ тухай шууд ярих юм бол энэ нь ойлгодоггүй хүмүүсийг гомдоодог.
Элитүүд нэг, хоёр, гурван удаа гэрлэдэг, учир нь тэд харизмтай, өөрөөр хэлбэл жаран настай ч гэсэн залуу охиныг өөртөө татах эрч хүчтэй чадвартай байдаг. Жулиа Оррен Ромашинтай хайрын төлөө гэрлэжээ. Тэр эцэг эхээсээ зөвшөөрөл хүсдэг. Тэд цочирдсон байна. Тэд түүнийг ятгаж байна: тэд Москвагийн амьдрал Киевийнхтэй огт адилгүй гэж хэлдэг (тэд киевчууд юм). Үнэхээр элитүүд ихэвчлэн Москвад цуглардаг бөгөөд Киев, тэр байтугай Ленинград хүртэл Москватай холбоотой мужууд юм. Юлиягийн эцэг эх ямар нэг зүйлийг ойлгож байгаа эсвэл охиноо тэгш бус гэрлэлтээс татгалзаж байна. Юлия ямар нэг зүйлийг ойлгоход залуу хэвээр байна, эсвэл түүний Soul-ийн хувцас нь элит сүнснүүдийнхтэй ижил хэв маягаар тайраагүй байна. Хэрэв тэр Москвад элитүүдийн дунд амьдарч, энэ олон нийтийг өөрийн чанаруудтай нийцүүлэхийг хичээдэг бол тэр дараа нь элит болох байх. Энэ хооронд тэр бол зүгээр л нэг хөгшин элит эртэй өөрийн таашаал авахын тулд сүй тавьсан хөөрхөн охин юм.
Серж Жа өөрийн хэсэгт хохирогчдын тухай олон нийтлэл бичсэн байдаг. Түүнд өмнөх элитээс ирсэн Сүнс бий. Амьдралд хаана ч харсан шаантаг (хохирогч) байдаг гэдгийг тэр ойлгодог. Бид амьдралынхаа бүх чиглэлд хаа сайгүй ямар нэг зүйлийг золиослох ёстой. 12-ын тоон доторх энэ амьдралын ийм үнэнийг зөвхөн доод түвшний Сүнсүүд (элит) ойлгож болно. Хэрэв шашин шүтлэгийн дагуу өөрийн насны хүнтэй гэрлэж, насан туршдаа энэ ганц эхнэртэй хамт амьдарна гэсэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүрмийг дагаж мөрдвөл Ромашин таашаалаа золиослох хэрэгтэй болно.
12-ын тоо нь зөвхөн ширээний доор нуугдаж, өөрөөр хэлбэл хүн өөрийнхөө жинхэнэ санааг (таашаалыг хүсэх) нуух үед л сайн байдаг. Хааны сүнснүүд таашаалаа золиослохыг хүсдэггүй. Хаан Жон өөрөө таашаал авахаас татгалздаггүй төдийгүй түүнийг хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлдэг. Петр хаан таашаал ханамжийн хувьд хуучин эцгээсээ давж чадаагүй бололтой, гэхдээ тэр бас эрт, тэр үед (53-54), толгой нь маш хүчтэй өвдөж нас баржээ.
Зөвхөн хааны сүнснүүд 12 тоогоор тогтоосон хязгаарыг даван туулах боломжтой тул 13 тоог энд хатан гэж нэрлэдэг. Мөн тэд тэднийг даван туулж байна. Яагаад? Учир нь тэдний сүнс бүрэлдэн тогтдог Хар бодист ялан дийлэх нэгэн шинж бий. Энэ ертөнцөд ямар нэгэн зүйлд хүрэхийн тулд ямар нэг зүйлийг даван туулах шаардлагатай байдаг тул аливаа сүнсийг даван туулах хэрэгцээ нь энэ ертөнцөд зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Гэхдээ энэ дэлхийн бусад бүх зүйлийн нэгэн адил даван туулах нь 50% -иар хязгаарлагддаг өөрийн гэсэн хөгжлийн зэрэгтэй байдаг. Ирээдүйн хааны сүнснүүд ихэвчлэн 50 (5) тоог хурдан даван туулж, зургаа, дараа нь ес болж, инерцээр, цаашлаад таазны доор өөрийгөө олж, маш их зүйлийг ойлгож эхлэх үед тэд таашаал авахаас татгалзаж чадахгүй, жишээлбэл, залуу, эелдэг, цэвэр ариун охинтой гэрлэх. Ромашин кинондоо гэлэнмаагийн дүрд ийм эгдүүтэй, цэвэр ариун гэлэнмаа хайж, олжээ.
Гэсэн хэдий ч, хааны сүнс таашаал ханамжийн дээд болон өндөрт гарахад зохих хязгаарлалтыг нэвтрүүлсэн Хар бодис энд таталт гэж нэрлэгддэг зүйлийг эсэргүүцэж эхэлдэг. Эдгээр дотоод таталтууд гаднаас хэрхэн илэрч байгааг Петрийн толгойны хүнд өвчин, Иоханы өвчин, 69 настайдаа өөрийн зуслангийн байшинд нарс модонд цохиулж нас барсан Ромашины үхэл зэргээс дүгнэж болно. түүний зуслангийн байшингаас оюутнууд руугаа харах. Цыгануудын таамаглалаар тэрээр наян гурван жил амьдрах ёстой байв.
13 тоо энд хоёр хувилбараар бидний өмнө гарч ирдэг. Бүлгийнх нь 13 дахь Есүс Христ хүн төрөлхтнийг аврахын тулд өөрийн биеийг золиосолж, хааны Сүнс нь эсрэгээрээ хүн төрөлхтний тогтоосон бүх хэм хэмжээг өөрийн таашаал ханамжийн төлөө золиослодог нь бүх нийтийн үйлийн үрийг улам хүндрүүлдэг.
Энд энэ золиослолыг улайлт гэж нэрлэдэг. Энэ нь улайлттай холбоотойгоор нэлээд дунд зэрэг хар олз байдаг гэсэн үг юм. Алдарт кино шүүмжлэгч Марк Рудинштейн телевизээр хэлэхдээ, би Ромашин шиг дөрөв дэх удаагаа гэрлэх болно, гэхдээ би тэгэхгүй, тэр гэдсээ илээд: Би залуу эхнэртээ ашиггүй гэдгийг ойлгож байна. Тиймээс тэрээр хар, улаан хоёрын хилийг давахгүй байх нь түүнд илүү дээр гэж үздэг тул тэрээр өөрийгөө өгч чадах таашаалтайгаар золиослолыг зөвтгөхийн тулд өөрийгөө бага зэрэг доромжилж байна. Хувцасны материал нь ямар нэг байдлаар хүнийг даван туулах юм бол түүнийг юу хүлээж байгааг мэдэх боломжийг олгодог: нэг хэлбэрийн таталт, би давтан хэлье, хүнийг ална.
Хар бодисыг алахгүйн тулд түүнтэй тохиролцох нь ямар ч боломжгүй, гэхдээ энэ нь нарийн хавтгай дээр ярих боломжтой өөрийн гэсэн дүр төрхтэй байдаг. Эрэгтэй хүн дэлхийн ямар ч эмэгтэйтэй ингэж ярилцаж чаддаг, гэхдээ дэлхийн эмэгтэй хүн "засах" болгонд өөрийн гэсэн "хустай" байдагтай адил Хар эх ч мөн адил байр суурьтай байдаг. Түүний байр суурь нь Сүнстэй үргэлж зөрчилдөж, эцэст нь түүнийг зөрчилдөөнтэй нь булш руу оруулах явдал юм. Түүнтэй зөвшилцөх боломжтой, маш ухаалаг ярих болно, үүнээс илүү үнэнч, дуулгавартай, хариуцлагатай эмэгтэй байхгүй гэж хэлж болно, гэхдээ тэр үүнийг өөрийнхөөрөө хийх болно. Хар бодисыг өөрийн мэдэлгүй хар материйн төлөв байдалд оруулахыг албаддаг бөгөөд энэ нь тодорхой мөчүүдэд таталт өгдөг. Хүмүүс хэт ачаалал эсвэл тааламжгүй температураас болж булчингаа татдаг. Туршлагатай усанд сэлэгчид ихэвчлэн зүү авч явдаг: заримдаа булчингаа чангалдаг. Тарилга нь булчинг ажлын нөхцөл байдалд буцаана. Эмэгтэй хүн хэвийн байдалдаа орохын тулд яг ингэж цохих хэрэгтэй. Гэхдээ энэ талаар хэн мэдэх вэ? Энэ тухай зөвхөн харь шашинтнууд л мэддэг байсан. Дараа нь энэ мэдлэг алга болж, эмэгтэй хүн шугамаа эцэс хүртэл барьж эхлэв. Энэ бүхэн эрэгтэй хүний ​​хувьд муугаар төгсөж магадгүй, бүр үхэл ч болно, гэхдээ та одоо эмэгтэй хүнийг зодож чадахгүй, гэхдээ та түүнээс салж болно.
Ийм муу байгаа нь Хар бодисын буруу юу? Сайхан байсан бол гэр бүлээс аз жаргалыг эрэлхийлсэн эр хүн хайж, олох боломжтой юм шиг санагддаг? Гэсэн хэдий ч гэр бүл дэх аз жаргалыг төлөвлөөгүй. Тиймээс Хар бодис нь аз жаргалд бус харин золгүй явдалд зориулагдсан байдаг. Хэрэв түүний ухамсартай эмэгтэй түүнд суулгасан хөтөлбөрийг даван туулахыг оролдвол тэр даруй нарийн хавтгай дээрх чичиргээний спазмыг барьж авдаг. Бие махбодийн хувьд (гадна талаас) энэ нь ямар ч байдлаар илэрхийлэгдэхгүй байж болох ч нөхцөл байдал нь аз жаргалд хүрэх бүх замыг хааж, золгүй явдалд (бодит үүсэх гэнэтийн илчлэгдсэн шалтгааны улмаас хэрүүл маргаан үүсгэх) байдлаар хөгжиж эхэлнэ.

Шүүмж

Төрсөн он сар өдөр нь 12/12/1960 байсан Сэр Жагийн тухай дурьдахад сэтгэл минь маш их баярлав. Би тэгж л бодож байна. Валерий Яковлевич та өөрөө энэ тохиолдлын талаар таамаглаж байсан. эсвэл энэ хүний ​​зохиогчийн хуудаснаас уншина уу. За юу ч байсан. мөн маш сайхан байна! Тиймээс би таны таамаглалыг уншигч, хувийн tsiduleks зохиолч хэвээр байна.

Хар бодис ба түүний орчлон ертөнц үүсэхэд гүйцэтгэх үүрэг- сансар судлалын хамгийн агуу нууцуудын нэг. Хар нүхийг хэн ч хараагүй бөгөөд хэн ч харж чадахгүй. Энэ кино нь гэрэл гэх мэт ойртож буй бүх зүйлийг өөртөө шингээдэг тийм нягтрал, таталцлын хүчтэй нурсан од гэж таамаглаж байна. Гэхдээ гэрэл хугарч болно. Гэрлийн хазайлтын өнцөг нь хар нүхийг олох боломжийг олгодог. Таталцлын линз нь хар нүхний хэмжээг хэмжиж чаддаг.

Манай орчлон ертөнцийн 90 хувь нь хар нүхнүүд шиг үл үзэгдэх юм. Энэхүү далд массыг гамма туяа, радио долгион эсвэл ямар нэгэн зүйлээр илрүүлдэггүй. Бидний орчлон ертөнцийн 9/10 нь үл үзэгдэх үед орчлон ертөнцийн талаарх бидний итгэл үнэмшил худал байж магадгүй юм.

Орчлон ертөнцийн хөгжил, үүсэхэд оролцдог нь эргэлзээгүй бөгөөд асуудал нь бид үүнийг ажиглаж чадахгүй байгаа явдал юм. Сансар огторгуйн бүтцийн талаархи бүх онолууд нь орчлон ертөнцийн харагдахуйц 1/10-ийн зан үйлийн ажиглалт дээр суурилдаг.

Хар бодисыг галактикуудыг бүрхсэн хар үүлтэй андуурч болохгүй, хар үүл нь зүгээр л тоос бөгөөд харагдах болно. Хар матери галактик бүр болон од бүрийн эргэн тойронд чимээгүйхэн оршдог. Галактик ба оддын ажиглагдсан таталцлын харилцан үйлчлэл нь харагдахаас хэдэн зуу дахин их бодис байгааг харуулж байна. Хар нүх эсвэл ер бусын атомын жижиг хэсгүүд - харанхуй эсвэл хар бодис гэж юу болохыг гайхаж болно. Хар бодисын мөн чанар нь нууц хэвээр байна.

Том од ойролцоох жижиг одноос бодисыг татаж авдаг. Том од супернова болж үхсэн бөгөөд хажуугийн од нь эргэлдэж, бодисоо алдсаар байна. Супер од нь жижиг одноос бодисыг сорсоор байгаа хар нүх болжээ. Хоосон зайг тойрон эргэдэг од ба түүний массаа алдах хурд нь хар нүхний хэмжээг тооцоолоход одон орон судлаачдад зориулсан сэжүүр болдог.

Хар нүх үүсэхийн тулд дэлбэрч буй одны цөмийн масс нь манай нарныхаас дор хаяж 3 дахин их байх ёстой.

Манайх бол галактикийн төвд бөөгнөрсөн ододоор бүрхэгдсэн хийн цагираг юм. Бөгжний масс нь 30 мянган нарны масстай тэнцэнэ. Галактикийн төвд байрлах эргүүлэг нь бодисыг шингээдэг хар нүх юм.

Галактикуудын мөргөлдөөнөөс аварга хар нүхнүүд үүсдэг гэж үздэг. Галактикуудын цөмүүд нэгдэх үед асар том хар нүхнүүд үүсдэг. Жишээлбэл, Centauri A нь төвд асар том хар нүхтэй хоёр галактикийн нэгдлийн үр дүн юм. Центаврын төв дэх хар нүх нь Сүүн замын төвд байрлах нүхнээс хэдэн мянга дахин том юм.

Асар том хар нүхнүүд нь өсөн нэмэгдэж буй дискээр хүрээлэгдсэн байдаг бөгөөд энэ нь хар нүх рүү байнга татагдан орж ирдэг тул эсэргүүцэх аргагүй таталцлын нөлөөнд автдаг. Гэвч хар нүхнүүд мөн бага хэмжээний бодисыг диск рүү зөв өнцгөөр гадагшлуулдаг нь тогтоогджээ. Үүний үр дүнд та сонирхолтой зургийг ажиглаж болно. Охины ордны галактикийн төвөөс сансарт хөөрч буй том хэмжээний материыг дэлхийгээс дурангаар ажиглаж болно.

Хар нүхний хамгийн гайхалтай ажиглалт бол квазаруудыг хамардаг. Квазар бол орчлон ертөнцийн хамгийн тод, хүчирхэг биетүүдийн нэг юм. Тэд галактикуудыг гэрэлтүүлдэг маш халуун, гэрэлтэй байдаг. Квазарууд хар нүхээр тэжээгддэг гэсэн онол байдаг.

Хар нүхнүүд орон зайг маш ихээр гажуудуулдагсансарт, бид хар нүхний дотор юу болж байгааг мэдэхгүй байна. Магадгүй энэ нь сансар огторгуйн өөр хэсэг эсвэл бүр өөр орчлон ертөнц рүү нэвтрэх цонх байж магадгүй юм.

Хар нүх ба харанхуй бодис видео үзэх



Танд нийтлэл таалагдсан уу? Найзуудтайгаа хуваалцаарай!