Zaproponowano Model Wszechświata Z Odwróconym Przebiegiem W Czasie - Alternatywny Widok

Zaproponowano Model Wszechświata Z Odwróconym Przebiegiem W Czasie - Alternatywny Widok
Zaproponowano Model Wszechświata Z Odwróconym Przebiegiem W Czasie - Alternatywny Widok

Wideo: Zaproponowano Model Wszechświata Z Odwróconym Przebiegiem W Czasie - Alternatywny Widok

Wideo: Zaproponowano Model Wszechświata Z Odwróconym Przebiegiem W Czasie - Alternatywny Widok
Wideo: Jeśli zobaczysz to na niebie, masz kilka sekund na ukrycie 2024, Październik
Anonim

Fizycy teoretyczni Alan Guth (który jest jednym z twórców inflacyjnego modelu wszechświata) i Sean Carroll z odpowiednio Massachusetts i California Institute of Technology zaproponowali model świata, w którym czas płynie wstecz. Raporty Daily Mail.

Naukowcy wykorzystali prosty model do opisania możliwego alternatywnego Wszechświata, w którym miejsca zamieniły się przeszłości i przyszłości. W swojej pracy fizycy wykorzystali termodynamiczną koncepcję strzałki czasu, która podkreśla nierówność przeszłości i przyszłości.

Zgodnie z tą koncepcją kierunek upływu czasu w układzie pokrywa się ze wzrostem entropii (przejście systemu ze stanu bardziej do mniej uporządkowanego). Na przykład przywrócenie systemu do pierwotnego stanu po zmieszaniu kawy i mleka w filiżance jest prawie niemożliwe.

W swojej pracy naukowcy zainteresowali się pytaniem, dlaczego entropia Wszechświata ma być niska w momencie Wielkiego Wybuchu (początek czasu odniesienia dla życia obserwowanego świata). W tym celu Guth i Carroll rozważali system składający się z ograniczonej chmury cząstek o dowolnych prędkościach.

Naukowcy śledzili ewolucję tego świata w nieskończonej przestrzeni i czasie (nieskończony wszechświat). Okazało się, że dowolne warunki początkowe doprowadziły do tego, że połowa cząstek zaczęła się rozprzestrzeniać poza obłok, zwiększając tym samym entropię układu.

Przeciwnie, druga połowa zaczęła zmierzać do środka chmury, co oznaczało spadek entropii. Po minięciu środka chmury cząsteczki te, podobnie jak pierwsze, zaczęły rozprzestrzeniać się na zewnątrz obszaru przestrzeni zajmowanej początkowo przez chmurę, co zwiększyło entropię układu.

Naukowcy zauważyli, że całkowity wzrost entropii obu chmur miał miejsce nawet wtedy, gdy kierunek przepływu czasu został odwrócony, ponieważ wszystkie cząstki ostatecznie opuściłyby granice chmury, którą pierwotnie zajmowały.

W systemie rozważanym przez fizyków kierunek czasu został ukształtowany przez przypadek. Potwierdza to formalna niezależność równań fizyki od kierunku czasu. Zerowa entropia odpowiada początkowej chwili, po której system ewoluuje w przeszłość lub przyszłość.

Film promocyjny:

Naukowcy nie wiedzą, co dzieje się w układzie cząstek, w którym nie ma określonego kierunku strzałki czasu (między środkiem a zewnętrzem chmury). Model naukowców potwierdza istnienie multiwersu, w którym każdy ze światów może mieć różne kierunki upływu czasu.