Приспосабливаемость Вселенной к развитию жизни


Еще в 50-х годах известный советский космолог А. Л. Зельманов обратил внимание на удивительную приспособляемость свойств Вселенной к развитию в ней жизни. По мысли А. Л. Зельманова, другие вселенные (если они есть!) развиваются «без свидетелей». В дальнейшем этой проблемой много занимался американский физик Р. Дике. В нашей стране заметный вклад в такого рода исследования внес И. Л. Розенталь.


Как известно, существуют всего четыре типа взаимодействий, каждое из которых характеризуется своей безразмерной константой. Эти взаимодействия суть: электромагнитные (константа взаимодействия 1/137), гравитационные (G5·10^39), слабые (W10), сильные (g1). Оказывается, между константами взаимодействий и фундаментальными свойствамb Вселенной существует странная зависимость.


Например, горизонт видимости Вселенной (ее радиус). Антропный принцип непринужденно объясняет это, казалось бы, мистическое соотношение. Очевидно, для того, чтобы где-нибудь во Вселенной возникла жизнь, необходимы тяжелые элементы. Они образуются в результате эволюции звезд, в частности, вспышек сверхновых. Если масса последних около 1,5 солнечной (сверхновые I типа, ответственные за синтез ядер железа), то их возраст ti будет несколько миллиардов лет. Возраст Вселенной не может существенно превышать возраста сверхновых. В противном случае практически все звезды превратились бы в белые карлики, чего заведомо не наблюдается.


И. Л. Розенталь вообще считает, что вся структура Вселенной и ее история определяется «семью числами». По отношению к этим «семи числам» структура Вселенной неустойчива: сравнительно небольшие их изменения влекут за собой весьма радикальные изменения самой природы Вселенной. Например, если бы масса электрона не была намного меньше массы нуклона, во Вселенной не происходил бы синтез дейтерия и звезды не излучали бы. Энергия связи дейтрона (ядра тяжелого изотопа водорода) Е=2,2 МэВ — невелика, но она больше mN=1,3 МэВ. Если бы mN было в два раза больше, дейтрон как стабильная частица не мог бы существовать, и нуклеосинтез оказался бы невозможным. Из условия протекания реакций синтеза следует, что масса электрона должна быть меньше Е/2 = 1,1 МэВ. Это требование выполняется почти на пределе: если бы масса электрона была всего только вдвое больше существующей, нуклеосинтез во Вселенной не происходил бы. Заметим, что, если сравнивать с другими элементарными частицами (барионами, мезонами, лептонами), масса электрона представляется удивительно малой. Она резко «отскакивает» от масс других элементарных частиц, являясь как бы флуктуацией в их распределении. Заранее ниоткуда не следует, что самый легкий (и поэтому устойчивый) лептон (каким является электрон) должен иметь такую маленькую массу. Величина mN также представляется аномально малой.


Приведем еще пример. Если бы величина константы сильного взаимодействия увеличилась хотя бы на 10%, то с огромной скоростью протекала бы реакция р+р->Не+, а определяющая весь нуклеосинтез во Вселенной реакция p+p->d+e+ была бы подавлена. При такой ситуации весь водород на ранних стадиях развития Вселенной превратился бы в гелий. Ни о какой жизни в подобной Вселенной, где, в частности, не было бы воды, не может идти речь. Даже незначительное изменение константы сильного взаимодействия сделало бы важнейшую в нуклеосинтезе «тройную» реакцию ЗНе4->С невозможной. В этом случае все элементы с зарядом больше двух во Вселенной практически отсутствовали бы. Для того, чтобы с головой окунуться в мир прно - переходи на милф.com , где секс со зрелыми красотками обновляется ежедневно. Здесь милфочки трахаются во все дыры и радуют своих партнеров.

 

Читайте также:

9f9b647b77a56795a2f49b46a52bd976