Квантовая структура Мульти-Вселенной - страница 4




Кроме того, сингулярность не позволяет определить начальные условия Вселенной, представляя собой «точку отсчета» без информации о том, что было до нее.


2.1.2. Проблема темной материи и темной энергии:


Наблюдения за вращением галактик и скоплений галактик показывают, что видимая материя (звезды, газ, пыль) составляет лишь небольшую часть всей массы, необходимой для объяснения гравитационного взаимодействия. Это привело к гипотезе о существовании невидимой темной материи, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением и поэтому не наблюдается непосредственно.


Кроме того, наблюдения за сверхновыми типа Ia показали, что расширение Вселенной ускоряется. Это ускорение объясняется наличием темной энергии, которая обладает отрицательным давлением и противодействует гравитации.


Однако природа темной материи и темной энергии остается неизвестной. Несмотря на многочисленные попытки, не удалось обнаружить частицы, составляющие темную материю, или найти объяснение механизмам, лежащим в основе темной энергии.


2.1.3. Проблема происхождения Вселенной:


Стандартная модель космологии не может объяснить, что было до Большого Взрыва и как возникла сама Вселенная. Теория Большого Взрыва не объясняет, что привело к возникновению сингулярности и что запустило расширение Вселенной. Также не ясно, откуда возникли начальные флуктуации, которые стали «семенами» для образования галактик и других космических структур.


Кроме того, стандартная модель не может объяснить, почему Вселенная обладает такими специфическими свойствами, которые позволили возникнуть жизни. Это связано с так называемым антропным принципом, который утверждает, что Вселенная обладает необходимыми свойствами для существования жизни только потому, что мы наблюдаем ее именно такой.


2.1.4. Несоответствие с квантовой физикой:


Стандартная модель космологии, основанная на общей теории относительности, несовместима с квантовой физикой, которая описывает поведение материи и энергии на микроскопическом уровне.


Квантовая физика играет решающую роль в понимании ранней Вселенной, где квантовые флуктуации должны были играть решающую роль в формировании структуры Вселенной. Однако стандартная модель не может учесть квантовые эффекты и не предлагает единого описания гравитации в квантовой области.


Эти проблемы, а также несоответствия между стандартной моделью и квантовой физикой, указывают на то, что наше понимание Вселенной неполно. Необходимы новые модели, которые могут объяснить наблюдаемые явления и преодолеть существующие противоречия.


2.2 Основные принципы предлагаемой модели


В настоящей монографии предлагается новая модель Вселенной, основанная на следующих ключевых принципах:


2.2.1. Квантовая структура:


* Дискретность: Вселенная обладает квантовой природой, где пространство-время, материя и энергия имеют дискретную структуру, то есть состоят из отдельных, неделимых элементов, подобно квантам. Это означает, что Вселенная не является непрерывным континуумом, а скорее состоит из множества квантованных «кирпичиков».

* Законы квантовой механики: Все процессы во Вселенной подчиняются законам квантовой механики, а не классической физики. Это означает, что квантовые явления, такие как суперпозиция, квантовая запутанность и квантовые флуктуации, играют решающую роль в формировании и эволюции Вселенной.

* Квантовая гравитация: Гравитация, как и другие фундаментальные взаимодействия, имеет квантовую природу, то есть гравитационное взаимодействие также осуществляется посредством обмена квантованными частицами.