Хокинг стивен вселенная стивена хокинга: Книга: «Вселенная Стивена Хокинга» — Стивен Хокинг. Купить книгу, читать рецензии | A Brief History of Time. Black Holes and Baby Universes and other Essays. My Brief History | ISBN 978-5-17-102285-3

Подборка книг: «Вселенная Стивена Хокинга»

Вселенная Стивена Хокинга

42 товара

Сначала новые

Сначала новые

По году выхода

По году выхода

По цене

По цене

Космология для любопытных. Полный курс науки о космосе

Александр Виленкин, Делия Перлов

5 1 (1)

Купить

Краткие ответы на большие вопросы

Стивен Хокинг

3.84 367 (367)

Купить

1 099 ₽

912 ₽

17

Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр

Стивен Хокинг

4.05 221 (221)

Купить

1 015 ₽

The grand design

Leonard Mlodinow, Стивен Хокинг

5 2 (2)

Купить

Стивен Хокинг. Непобедимый разум

Китти Фергюсон, Стивен Хокинг

4.3 10 (10)

Купить

Черные дыры. Лекции BBC

Стивен Хокинг

3.92 26 (26)

Купить

Хокинг

Джейн Кент

5 5 (5)

Купить

Вселенная. Емкие ответы на непостижимые вопросы

Стивен Хокинг

3.67 15 (15)

Купить

Black Holes: The Reith Lectures

Стивен Хокинг

4.57 7 (7)

Купить

1 299 ₽

1 104 ₽

15

Физика. Большая энциклопедия

Том Джексон

3.13 8 (8)

Купить

Квантовые миры Стивена Хокинга

Олег Фейгин

2.33 3 (3)

Купить

1 699 ₽

1 420 ₽

16

Главное в истории Вселенной. Открытия, теории и хронология от Большого взрыва до смерти Солнца

3.88 17 (17)

Купить

Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр

Стивен Хокинг

3.78 80 (80)

Купить

Кратчайшая история времени

Леонард Млодинов, Стивен Хокинг

3.8 5 (5)

Купить

Кратчайшая история времени

Леонард Млодинов, Стивен Хокинг

4.16 31 (31)

Купить

Высший замысел

Стивен Хокинг

4.03 34 (34)

Купить

Высший замысел

Леонард Млодинов, Стивен Хокинг

3. 86 7 (7)

Купить

Черные дыры и молодые вселенные

Стивен Хокинг

4.08 39 (39)

Купить

Черные дыры и молодые вселенные

Стивен Хокинг

4.38 8 (8)

Купить

Чему я могу научиться у Стивена Хокинга

Сергей Король

3.94 16 (16)

Купить

1 349 ₽

1 152 ₽

15

Вселенная Стивена Хокинга

Стивен Хокинг

3.9 125 (125)

Купить

1 149 ₽

954 ₽

17

На плечах гигантов

Стивен Хокинг

4.16 25 (25)

Купить

Природа пространства и времени

Роджер Пенроуз, Стивен Хокинг

4.13 39 (39)

Купить

Хокинг

Пол Парсонс

5 1 (1)

Купить

1 599 ₽

1 084 ₽

32

Джордж и тайны Вселенной: Повесть

Люси Хокинг, Стивен Хокинг

4.07 15 (15)

Купить

Черные дыры и молодые вселенные

Стивен Хокинг

4.47 32 (32)

Купить

1 999 ₽

1 752 ₽

12

О Вселенной в двух словах

Стивен Хокинг

4. 26 38 (38)

Купить

Кратчайшая история времени

Леонард Млодинов, Стивен Хокинг

4.14 44 (44)

Купить

Теория Всего

Стивен Хокинг

4.2 109 (109)

Купить

Стивен Хокинг

Хуберт Мания

4.36 11 (11)

Купить офлайн

Стивен Хокинг. Жизнь среди звезд

Джон Гриббин, Майкл Уайт, Стивен Хокинг

4.29 14 (14)

Купить офлайн

Моя жизнь со Стивеном Хокингом

3 1 (1)

Купить офлайн

Высший замысел

Леонард Млодинов, Стивен Хокинг

4.32 37 (37)

Купить офлайн

Краткая история времени: От Большого взрыва до черных дыр

Стивен Хокинг

4.41 27 (27)

Купить офлайн

Моя краткая история. Автобиография

Стивен Хокинг

4.5 16 (16)

Купить офлайн

Стивен Хокинг. Иномирье кембриджского теоретика

Олег Фейгин

3 3 (3)

Купить офлайн

Краткая история времени

Стивен Хокинг

4 68 (68)

Купить офлайн

Джордж и код,который не взломать

Стивен Хокинг

4. 17 6 (6)

Купить офлайн

Стивен Хокинг: О дружбе и физике

Леонард Млодинов

4.75 12 (12)

Купить офлайн

Краткие ответы на большие вопросы

Стивен Хокинг

4.25 20 (20)

Купить офлайн

The Origin of (almost) Everything

Стивен Хокинг

Нет оценок

Буду ждать

Быть Хокингом

Джозеф Хокинг

4.6 5 (5)

Купить офлайн

Биография Стивена Хокинга — РИА Новости, 14.03.2018

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания.

В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, в 1966 году получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное нервно-мышечное заболевание. По мнению врачей, жить ему оставалось около двух лет. Однако он продолжил работать, несмотря на прогрессирующую болезнь.

В 1965 году Стивен Хокинг начал заниматься научными исследованиями в Кембриджском университете в колледже Гонвилль и Киз. В 1968-1972 годах работал в Институте теоретической астрономии, в 1972-1973 годах — в Институте астрономии, в 1973-1975 годах — на кафедре прикладной математики и теоретической физики, в 1975-1977 годах преподавал теорию гравитации, в 1977-1979 годах был профессором гравитационной физики.

В 1979 году Стивен Хокинг стал профессором математики и Лукасовским профессором Кембриджского университета (именная профессура в Кембриджском университете, одна из самых престижных академических должностей в мире), занимал эту должность до 2009 года.

В 2009-2014 годах — научный руководитель кафедры прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета.

С 2014 года — директор исследовательских программ Дэнниса Стэнтона Эйвери и Салли Цуй Вонг-Эйвери в Кембриджском университете.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская «излучение Хокинга», и «испаряются».

В 1988 году за исследования черных дыр (совместно с физиком-теоретиком Роджером Пенроузом) получил премию Фонда Вольфа.

Профессор Хокинг является обладателем множества наград, имеет 12 почетных званий, среди которых — член Лондонского королевского общества (1974), член Папской академии наук (1986), член Национальной академии наук США (1992).

Стивен Хокинг занимался популяризацией науки. В 1988 году он опубликовал популярное изложение своих исследований в книге «Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр» (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), ставшей мировым бестселлером.

Хокинг — автор ряда других популярных книг по космологии, в числе которых «Черные дыры и молодые вселенные, и другие эссе» (Black Holes and Baby Universes and Other Essays, 1993), «Мир в ореховой скорлупке» (The Universe in a Nutshell, 2001), «Великий замысел и моя краткая история» (The Grand Design and My Brief History, 2010, в соавторстве с американским физиком Леонардом Млодиновым).

На телевидении выходили научно-популярные фильмы с его участием: «Вселенная Стивена Хокинга» (Stephen Hawking’s Universe, 1997), «Во Вселенную со Стивеном Хокингом» (Into the Universe with Stephen Hawking, 2010), «Великий замысел по Стивену Хокингу» (Stephen Hawking’s Grand Design, 2012) и др.

Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах «Симпсоны» и «Футурама», снимался в эпизодах популярных сериалов.

Про жизненный путь ученого снято несколько документальных фильмов.

В 2015 году была учреждена медаль имени профессора Стивена Хокинга, которая будет вручаться ежегодно за популяризацию науки.

В том же году Хокинг поддержал проект IT-миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни. В апреле 2016 года Стивен Хокинг и Юрий Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра.

С конца 1960-х годов Хокинг пользовался инвалидной коляской. С развитием болезни подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой закрепили специальный датчик. С его помощью Хокинг управлял компьютером, что позволяло ему писать книги, отвечать на письма, управлять системой «Умный дом».

Стивен Хокинг даже после полной парализации продолжал вести активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

В 2007 году он на специальном самолете совершил полет в невесомости.

Стивен Хокинг был дважды женат, у него трое детей.

По мотивам мемуаров первой жены ученого Джейн Хокинг «Путешествие к бесконечности: Моя жизнь со Стивеном» (Travelling to Infinity: My life with Stephen, 2007) был снят художественный фильм «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything, 2014). За роль знаменитого ученого-физика британский актер Эдди Редмэйн получил премию «Оскар».

В соавторстве со своей дочерью Люси Хокинг написал книгу «Джордж и тайны Вселенной» (George’s Secret Key to the Universe, 2006), положившую начало серии книг для детей.

Утром 14 марта 2018 года Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни в своем доме в Кембридже.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Стивен Хокинг: блестящий ум, заточенный в парализованное тело

© REUTERS / Lucas Jackson/File PhotoCтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.

Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.

1 из 12

© AFP 2023 / Desiree MartinCтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.

Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.

2 из 12

© REUTERS / Alonso Gonzales/File PhotoЭлейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.

Элейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.

3 из 12

© AP Photo / Invision/ Joel RyanВ 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.

В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan

4 из 12

© AP Photo / David BanksВ 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.

В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.

© AP Photo / David Banks

5 из 12

© AFP 2023 / Jewel SamadВпоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.

Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.

6 из 12

© NASAВ 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.

В 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.

© NASA

7 из 12

© AP Photo / Denis Farrell/ PoolВ мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.

В мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.

© AP Photo / Denis Farrell/ Pool

8 из 12

© REUTERS / Paul BatesДети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.

Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.

9 из 12

© AFP 2023 / Leon NealCтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги «Джордж и тайны Вселенной» — первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.

Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги «Джордж и тайны Вселенной» — первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.

10 из 12

© AP Photo / Evan AgostiniАнсамбль «Шелковый Путь» под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.

Ансамбль «Шелковый Путь» под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.

© AP Photo / Evan Agostini

11 из 12

© AP Photo / PA/ Anthony DevlinCтивен Хокинг у лампы, получившей название «черная дыра света», в Музее науки в Лондоне, 2012 год.

Cтивен Хокинг у лампы, получившей название «черная дыра света», в Музее науки в Лондоне, 2012 год.

© AP Photo / PA/ Anthony Devlin

12 из 12

Cтивен Хокинг посвятил свою жизнь изучению космологии и квантовой гравитации. Ему удалось доказать, что Вселенная подчиняется общей теории относительности Эйнштейна, и вывести законы механики черных дыр. И все это несмотря на неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз, который у него выявили еще в 1963 году.

1 из 12

Cтивен Хокинг был дважды женат. С первой супругой Джен Уайлд он познакомился, когда они еще были студентами. Свадьба состоялась в 1965 году. Именно Джен, по словам ученого, вывела его из депрессии после того, как ему поставили диагноз. У них родились трое детей, однако по словам Джен, слава мужа и его болезнь тяжело сказывались на семье. Они развелись в 1991 году, после того, как Стивен переехал жить к своей сиделке Элайн Мэйсон.

2 из 12

Элейн (на фото с Хокингом) стала второй супругой ученого. Они поженились в 1995 году. Ради Хокинга женщина развелась со своим мужем и оставила двоих детей.

3 из 12

В 1963 году медики сообщили Хокингу, что ему осталось жить всего два с половиной года. Несмотря на тяжелую болезнь, ученый продолжал вести активную жизнь. Он начал пользоваться коляской только в конце 60-х годов.

© AP Photo / Invision/ Joel Ryan

4 из 12

В 1985 году Cтивен Хокинг заболел пневмонией. После нескольких операций ему была проведена трахеостомия, и ученый утратил способность говорить. После этого на его кресло-коляску установили синтезатор речи, которым он управлял указательным пальцем правой руки. На фото: Хокинг с помощью компьютеризированного синтезатора речи общается на астрофизическом симпозиуме в Чикаго, 1986 год.

© AP Photo / David Banks

5 из 12

Впоследствии подвижность осталась лишь в мимической мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером, позволявшим ему общаться с окружающими.

6 из 12

В 2007 году Хокинг на специально модифицированном самолете Boeing 727 совершил полет в невесомости.

© NASA

7 из 12

В мае 2008 года Стивен Хокинг в Йоханнесбурге встретился с бывшим президентом ЮАР. Они обсуждали возможность создания в Африке аспирантских центров по высшей математике и физике.

© AP Photo / Denis Farrell/ Pool

8 из 12

Дети Хокинга от первого брака в штыки приняли новую жену отца. Никто из них не пришел на свадебную церемонию. Однако отношения родных снова наладились после того, как Хокинг развелся в 2006 году с Элейн.

9 из 12

Cтивен Хокинг с дочерью Люси и доктором физических наук Кристофером Гальфардом в Центре математических наук в Кембридже работают над созданием книги «Джордж и тайны Вселенной» — первым детским изданием, призванным объяснить молодому поколению некоторые из его теорий об устройстве космоса и черных дыр. Книга была издана в 2006 году и положила начало целой серии для детей.

10 из 12

Ансамбль «Шелковый Путь» под руководством виолончелиста Йо-Йо Ма выступают для Cтивена Хокинга на гала-концерте открытия Всемирного фестиваля науки в 2010 году.

© AP Photo / Evan Agostini

11 из 12

Cтивен Хокинг у лампы, получившей название «черная дыра света», в Музее науки в Лондоне, 2012 год.

© AP Photo / PA/ Anthony Devlin

12 из 12

Стивен Хокинг объясняет происхождение Вселенной

По словам народа Бошонго из Центральной Африки, вначале существовали только тьма, вода и великий бог Бумба. Однажды Бумбу, страдая от болей в животе, вырвало солнцем. Солнце высушило часть воды, оставив сушу. Все еще испытывая боль, Бумбу вырвало луной, звездами, а затем и некоторыми животными. Леопард, крокодил, черепаха и, наконец, человек.

Этот миф о сотворении, как и многие другие, пытается ответить на вопросы, которые мы все задаем. Почему мы здесь? Откуда мы пришли? Обычно давался ответ, что люди возникли сравнительно недавно, потому что уже в ранние времена должно было быть очевидно, что человеческая раса совершенствовала свои знания и технологии. Так что это не могло быть так долго, иначе оно прогрессировало бы еще больше. Например, по словам епископа Ашера, в Книге Бытия сотворение мира отнесено к 9 часам.утром 27 октября 4004 г. до н.э. С другой стороны, физическое окружение, такое как горы и реки, очень мало меняется в течение жизни человека. Поэтому считалось, что они являются постоянным фоном и либо существовали вечно как пустой ландшафт, либо были созданы в то же время, что и люди. Однако не все были довольны идеей, что у Вселенной было начало.

Например, Аристотель, самый известный из греческих философов, считал, что Вселенная существует вечно. Вечное более совершенно, чем сотворенное. Он предположил, что причина, по которой мы наблюдаем прогресс, заключается в том, что наводнения или другие стихийные бедствия неоднократно отбрасывали цивилизацию к началу. Мотивом веры в вечную вселенную было желание избежать божественного вмешательства, чтобы создать вселенную и привести ее в действие. И наоборот, те, кто верил, что вселенная имеет начало, использовали это как аргумент в пользу существования Бога как первопричины или перводвигателя вселенной.

Если верить в то, что у Вселенной было начало, возникает очевидный вопрос: что же произошло до начала? Что делал Бог до того, как сотворил мир? Готовил ли Он ад для людей, которые задавали такие вопросы? Проблема того, имеет ли Вселенная начало, очень волновала немецкого философа Иммануила Канта. Он чувствовал, что в любом случае существуют логические противоречия или антимонии. Если у Вселенной было начало, почему она ждала бесконечное время, прежде чем она началась? Он назвал это тезисом. С другой стороны, если Вселенная существовала вечно, почему понадобилось бесконечное время, чтобы достичь нынешней стадии? Он назвал это антитезой. И тезис, и антитезис зависели от предположения Канта, как и почти всех остальных, что время было Абсолютным. Другими словами, он перешел из бесконечного прошлого в бесконечное будущее, независимо от какой-либо вселенной, которая могла бы или не могла бы существовать на этом фоне. Эта картина до сих пор остается в сознании многих ученых.

Однако в 1915 году Эйнштейн представил свою революционную общую теорию относительности. При этом пространство и время больше не были Абсолютом, больше не были фиксированным фоном событий. Вместо этого они были динамическими величинами, формируемыми материей и энергией Вселенной. Они были определены только внутри вселенной, поэтому не имело смысла говорить о времени до возникновения вселенной. Это все равно, что просить точку к югу от Южного полюса. Это не определено. Если Вселенная по существу не менялась во времени, как это обычно предполагалось до 19 века.20-х годов, не было бы никаких причин, по которым время нельзя было бы определять произвольно далеко назад. Любое так называемое начало Вселенной было бы искусственным в том смысле, что можно было бы продлить историю до более ранних времен. Таким образом, может случиться так, что вселенная была создана в прошлом году, но со всеми воспоминаниями и физическими свидетельствами, чтобы выглядеть намного старше. Это поднимает глубокие философские вопросы о смысле существования. Я буду иметь дело с ними, приняв так называемый позитивистский подход.

При этом идея состоит в том, что мы интерпретируем информацию, поступающую от наших органов чувств, с точки зрения модели, которую мы создаем для мира. Нельзя спрашивать, представляет ли модель реальность, можно только спрашивать, работает ли она. Модель является хорошей моделью, если сначала она интерпретирует широкий спектр наблюдений с точки зрения простой и элегантной модели. И, во-вторых, если модель делает определенные прогнозы, которые можно проверить и, возможно, опровергнуть наблюдением.

С точки зрения позитивистского подхода можно сравнить две модели мироздания. Тот, в котором вселенная была создана в прошлом году, и тот, в котором вселенная существовала гораздо дольше. Модель, в которой Вселенная существовала дольше года, может объяснить такие вещи, как однояйцевые близнецы, у которых была общая причина более года назад. С другой стороны, модель, в которой Вселенная была создана в прошлом году, не может объяснить такие события. Так что первая модель лучше. Нельзя спрашивать, действительно ли вселенная существовала до года назад или только казалась. В позитивистском подходе они совпадают. В неизменной Вселенной не было бы естественной отправной точки. Однако ситуация коренным образом изменилась, когда Эдвин Хаббл начал проводить наблюдения с помощью стодюймового телескопа на горе Вильсон в 19 веке.20 с.

Хаббл обнаружил, что звезды не распределены равномерно по всему пространству, а собраны в обширные коллекции, называемые галактиками. Измеряя свет от галактик, Хаббл мог определить их скорости. Он ожидал, что к нам будет приближаться столько же галактик, сколько и удалятся. Это то, что можно было бы иметь во вселенной, которая не менялась со временем. Но, к своему удивлению, Хаббл обнаружил, что почти все галактики удаляются от нас. Причем, чем дальше от нас были галактики, тем быстрее они удалялись. Вселенная не была неизменной со временем, как все думали раньше. Он расширялся. Расстояние между далекими галактиками со временем увеличивалось.

Расширение Вселенной было одним из самых важных интеллектуальных открытий 20 века, да и вообще любого века. Это изменило полемику о том, было ли у Вселенной начало. Если сейчас галактики расходятся, значит, в прошлом они были ближе друг к другу. Если бы их скорость была постоянной, они все были бы друг над другом около 15 миллиардов лет назад. Было ли это началом Вселенной? Многие ученые все еще были недовольны тем, что у Вселенной было начало, потому что это, казалось, означало, что физика не работает. Чтобы определить, как возникла вселенная, пришлось бы призвать внешнюю силу, которую для удобства можно назвать Богом. Поэтому они выдвинули теории, согласно которым Вселенная в настоящее время расширяется, но не имеет начала. Одной из них была теория стационарного состояния, предложенная Бонди, Голдом и Хойлом в 1919 г.48.

В теории стационарного состояния по мере того, как галактики удалялись друг от друга, предполагалось, что новые галактики будут формироваться из материи, которая должна была постоянно создаваться в пространстве. Вселенная существовала бы вечно и всегда выглядела бы одинаково. Это последнее свойство имело большое достоинство, с позитивистской точки зрения, являясь определенным предсказанием, которое можно было проверить наблюдением. Кембриджская радиоастрономическая группа под руководством Мартина Райла провела исследование слабых радиоисточников в начале 19 века.60-е годы. Они были распределены по небу довольно равномерно, что указывает на то, что большинство источников находится за пределами нашей галактики. В среднем более слабые источники будут дальше. Теория устойчивого состояния предсказала форму графика зависимости количества источников от силы источника. Но наблюдения показали больше слабых источников, чем предсказывалось, что указывает на то, что в прошлом плотность источников была выше. Это противоречило основному предположению теории устойчивого состояния о том, что все постоянно во времени. По этой и другим причинам от теории стационарного состояния отказались.

Еще одной попыткой избежать начала Вселенной было предположение, что существовала предыдущая фаза сжатия, но из-за вращения и локальных неравномерностей материя не упадет в одну и ту же точку. Вместо этого разные части материи разминутся, и Вселенная снова расширится, а плотность останется конечной. Двое русских, Лифшиц и Халатников, на самом деле утверждали, что доказали, что общее сжатие без точной симметрии всегда приводит к отскоку, при этом плотность остается конечной. Этот результат был очень удобен для марксистско-ленинского диалектического материализма, поскольку позволял избежать неудобных вопросов о сотворении мира. Поэтому он стал символом веры для советских ученых.

Когда Лифшиц и Халатников опубликовали свое утверждение, я был 21-летним студентом-исследователем, ищущим что-нибудь для завершения своей докторской диссертации. Я не поверил их так называемому доказательству и вместе с Роджером Пенроузом отправился разрабатывать новые математические методы для изучения этого вопроса. Мы показали, что Вселенная не может прыгать. Если общая теория относительности Эйнштейна верна, то будет сингулярность, точка бесконечной плотности и кривизны пространства-времени, где время имеет начало. Данные наблюдений, подтверждающие идею о том, что Вселенная имела очень плотное начало, появились 19 октября.65, через несколько месяцев после моего первого результата сингулярности, с открытием слабого фона микроволн в космосе. Эти микроволны такие же, как в вашей микроволновой печи, но гораздо менее мощные. Они нагреют вашу пиццу только до минус 271,3 градуса по Цельсию, что не очень хорошо для разморозки пиццы, не говоря уже о ее приготовлении. Вы сами можете наблюдать за этими микроволнами. Настройте телевизор на пустой канал. Несколько процентов снега, который вы видите на экране, будут вызваны этим фоном микроволн. Единственная разумная интерпретация фона состоит в том, что это излучение, оставшееся от раннего очень горячего и плотного состояния. По мере расширения Вселенной излучение должно было остыть до тех пор, пока оно не станет лишь слабым остатком, который мы наблюдаем сегодня.

Хотя теоремы сингулярности Пенроуза и меня предсказывали, что у Вселенной было начало, они не говорили, как оно началось. Уравнения общей теории относительности нарушались бы в сингулярности. Таким образом, теория Эйнштейна не может предсказать, как зародится Вселенная, а только то, как она будет развиваться после того, как зародилась. К результатам Пенроуза и меня можно отнестись двояко. Одна из них заключается в том, что Бог выбрал начало Вселенной по причинам, которые мы не могли понять. Таково было мнение Папы Иоанна Павла. На конференции по космологии в Ватикане Папа сказал делегатам, что можно изучать вселенную после того, как она началась, но они не должны исследовать само начало, потому что это был момент творения и работа Бога. Я был рад, что он не понял, что я представил на конференции доклад о том, как возникла Вселенная. Мне не хотелось, чтобы меня выдали инквизиции, как Галилея.

Другая интерпретация наших результатов, которую поддерживает большинство ученых, состоит в том, что она указывает на то, что общая теория относительности не работает из-за очень сильных гравитационных полей в ранней Вселенной. Она должна быть заменена более полной теорией. В любом случае этого можно было бы ожидать, потому что общая теория относительности не принимает во внимание мелкомасштабную структуру материи, которая регулируется квантовой теорией. Обычно это не имеет значения, поскольку масштаб Вселенной огромен по сравнению с микроскопическими масштабами квантовой теории. Но когда Вселенная имеет размер Планка, миллиард триллионов триллионов сантиметра, эти два масштаба совпадают, и квантовая теория должна быть принята во внимание.

Чтобы понять Происхождение Вселенной, нам нужно объединить общую теорию относительности с квантовой теорией. Кажется, лучший способ сделать это — использовать идею Фейнмана о сумме по историям. Ричард Фейнман был колоритным персонажем, игравшим на барабанах бонго в стриптиз-клубе в Пасадене и блестящим физиком в Калифорнийском технологическом институте. Он предположил, что система переходит из состояния A в состояние B всеми возможными путями или историями. Каждый путь или история имеет определенную амплитуду или интенсивность, и вероятность перехода системы из A- в B определяется путем сложения амплитуд для каждого пути. Будет история, в которой луна сделана из сыра с плесенью, но амплитуда низкая, что плохо для мышей.

Вероятность состояния Вселенной в настоящее время определяется путем сложения амплитуд всех историй, которые заканчиваются этим состоянием. Но как начинались истории? Это вопрос о происхождении в другом обличии. Требуется ли Создатель, чтобы определить, как началась Вселенная? Или начальное состояние Вселенной определяется законом науки? На самом деле этот вопрос возник бы, даже если бы история Вселенной уходила в бесконечное прошлое. Но если Вселенная возникла всего 15 миллиардов лет назад, то это более актуально. Проблема того, что происходит в начале времен, немного похожа на вопрос о том, что произошло на краю света, когда люди думали, что мир плоский. Мир — плоская тарелка, по краю которой переливается море? Я проверил это экспериментально. Я объездил весь мир и не упал. Как мы все знаем, проблема того, что происходит на краю света, была решена, когда люди поняли, что мир — это не плоская тарелка, а изогнутая поверхность. Однако время, казалось, было другим. Он казался отделенным от космоса и напоминал модельный железнодорожный путь. Если бы у него было начало, должен был быть кто-то, кто пустил бы поезда в путь. Общая теория относительности Эйнштейна объединила время и пространство как пространство-время, но время все же отличалось от пространства и было похоже на коридор, который либо имел начало и конец, либо тянулся вечно. Однако, когда кто-то объединяет общую теорию относительности с квантовой теорией, Джим Хартл и я поняли, что время может вести себя как другое направление в пространстве в экстремальных условиях. Это означает, что можно избавиться от проблемы начала времени, подобно тому, как мы избавились от края мира. Предположим, что начало Вселенной было подобно Южному полюсу Земли, где градусы широты играли роль времени. Вселенная начнется с точки на Южном полюсе. По мере продвижения на север круги постоянной широты, представляющие размер Вселенной, будут расширяться. Спрашивать, что произошло до начала Вселенной, было бы бессмысленным вопросом, потому что к югу от Южного полюса нет ничего.

Время, измеряемое в градусах широты, должно начинаться на Южном полюсе, но Южный полюс очень похож на любую другую точку, по крайней мере, так мне сказали. Я был в Антарктиде, но не на Южном полюсе. На Южном полюсе действуют те же законы природы, что и в других местах. Это сняло бы вековое возражение против того, что вселенная имеет начало; что это будет место, где обычные законы нарушаются. Начало Вселенной будет регулироваться законами науки. Картина спонтанного квантового сотворения Вселенной, разработанная нами Джимом Хартлом, немного похожа на образование пузырьков пара в кипящей воде.

Идея состоит в том, что наиболее вероятные истории Вселенной будут подобны поверхностям пузырей. Появлялось много маленьких пузырьков, а затем снова исчезало. Они соответствовали бы мини-вселенным, которые расширялись бы, но снова коллапсировали, оставаясь микроскопическими. Это возможные альтернативные вселенные, но они не представляют большого интереса, поскольку не существуют достаточно долго, чтобы развить галактики и звезды, не говоря уже о разумной жизни. Однако некоторые маленькие пузырьки вырастают до определенного размера, при котором они безопасны от повторного коллапса. Они будут продолжать расширяться со все возрастающей скоростью и сформируют пузыри, которые мы видим. Они будут соответствовать вселенным, которые начнут расширяться со все возрастающей скоростью. Это называется инфляцией, как и то, как цены растут каждый год.

Мировой рекорд по инфляции был в Германии после Первой мировой войны. Цены выросли в десять миллионов раз за 18 месяцев. Но это было ничто по сравнению с инфляцией в ранней Вселенной. Вселенная расширилась в миллион триллионов триллионов раз за крошечную долю секунды. В отличие от инфляции цен, инфляция в ранней Вселенной была очень хорошей вещью. Она произвела очень большую и однородную Вселенную, как мы и наблюдаем. Однако это не было бы полностью единообразным. В сумме по историям истории, которые немного нерегулярны, будут иметь почти такую ​​же высокую вероятность, как и полностью однородная и регулярная история. Таким образом, теория предсказывает, что ранняя Вселенная, вероятно, будет слегка неоднородной. Эти неоднородности будут вызывать небольшие вариации интенсивности микроволнового фона с разных направлений. Микроволновый фон наблюдался спутником Map, и было обнаружено, что он имеет именно те вариации, которые были предсказаны. Итак, мы знаем, что находимся на правильном пути.

Неровности в ранней Вселенной будут означать, что некоторые регионы будут иметь немного более высокую плотность, чем другие. Гравитационное притяжение дополнительной плотности замедлит расширение региона и может в конечном итоге привести к коллапсу региона с образованием галактик и звезд. Так что внимательно посмотрите на карту микроволнового неба. Это чертеж всей структуры во Вселенной. Мы продукт квантовых флуктуаций в очень ранней Вселенной. Бог действительно играет в кости.

Как Стивен Хокинг ошибся в вопросе о том, есть ли у Вселенной начало

  • ОБЗОР КНИГИ

Вопрос о том, что на самом деле представляет собой Большой взрыв, до сих пор сбивает с толку космологов, и Хокинг дал более одного ответа.

  • Роберт П. Криз 0
  1. Роберт П. Криз
    1. Роберт П. Криз — профессор и заведующий кафедрой философии Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке. Его последняя книга с Питером Бондом — « Утечка ».

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

О происхождении времени: Последняя теория Стивена Хокинга Томас Хертог Torva/Bantam (2023)

Варианты доступа

Доступ к Nature и 54 другим журналам Nature Portfolio

Получите Nature+, нашу самую выгодную подписку на онлайн-доступ

24,99 € / 30 дней

отменить в любое время

Узнать больше

Подпишитесь на этот журнал

Получите 51 печатный номер и доступ в Интернете 9000 3

199, 00 € в год

всего 3,90 € за выпуск

Узнать больше

Арендовать или купить этот артикул

Цены зависят от типа артикула

от 1,95 $

до 39,95 $

Узнать больше

Цены могут быть изменены местные налоги, которые рассчитываются при оформлении заказа

Природа 616 , 243-244 (2023)

doi: https://doi.