Вселенная могла избежать катастрофического распада благодаря своеобразному "космическому локдауну" - ученые предполагают, что квантовые процессы могли стабилизировать его состояние и остановить опасные изменения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в научном вестнике Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.
Ключевую роль в этой истории играет бозон Гиггса - фундаментальная частица, придающая массу всему во Вселенной (в том числе и электронам, из которых состоит материя).
"Наша Вселенная напоминает мячик, застрявший в уютной углублении на склоне высокого холма. Такое состояние называют "ложным вакуумом": оно кажется стабильным, но на самом дне холма есть еще более низкая точка - "истинный вакуум", - объясняют астрофизики.
"По законам квантовой механики, этот "мячик" может пройти сквозь стенку холма (совершить квантовый туннельный переход) и упасть на самое дно.
Если бы это произошло, в космосе возник бы пузырь с новыми законами физики. Она начала бы расширяться практически со скоростью света, стирая на своем пути атомы, планеты и все известные нам формы материи", - добавляют они.
Читайте больше: Электростанция для Луны: Blue Origin представила 20-метровую солнечную башню
Исследователи из Сиракузского университета (США) и Университета Портсмута (Великобритания) решили проверить, как вели себя квантовые поля в первые мгновения после Большого взрыва, когда космос расширялся с невероятной скоростью.
Выяснилось, что квантовые поля не существуют сами по себе. Из-за постоянного взаимодействия со средой возникает эффект декогеренции - процесс, во время которого микрочастицы теряют свои так называемые "квантовые странности" и начинают вести себя как обычные физические объекты.
Это явление создает так называемый квантовый эффект Зенона.
"Упрощенно его можно описать так: когда за квантовой системой непрерывно "наблюдает" окружение, ей крайне трудно изменить свое состояние или совершить "скачок". Взаимодействие с окружающей средой сработало как постоянный контролер, замкнув Вселенную в том состоянии, в котором он находится сейчас. пробить барьер", - объяснили исследователи.
Читайте больше: Новая веха в астрономии: ученые обнаружили первую планету из вещества умирающей звезды
Авторы работы отмечают, что их модель назе упрощена и не учитывает всех факторов - например, изменение скорости расширения космоса или влияние самого поля на гравитацию.
Со всем тем, она не дает стопроцентной гарантии, что поле Гиггса не изменится когда-нибудь в далеком будущем.
Однако ученым удалось главное - доказать существование реального физического предохранителя, который удерживает нашу Вселенную от катастрофического квантового скачка и сохраняет стабильность нашего мира.