Вселенная избежала мгновенной гибели: ученые раскрыли секрет «космического локдауна»

3 Мин Чтения

19:11 07.10.2026 Ср 3 мин

Космос оградил сам себя от внезапной катастрофы (изображение: Merlin Lightpainting) Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

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.

Что такое «ложный вакуум» и чем он угрожает?

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

«Космический локдаун»: как Вселенная заблокировала сама себя

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

Может ли человечество спать спокойно?

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.

Поделиться этой статьей