Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Вселенная Гёделя





В 1949 году великий математик и логик Курт Гёдель обнаружил еще
более сложное решение уравнений Эйнштейна. Он предположил,
что Вселенная вращается вся целиком. Подобно случаю с вращаю-


щимся цилиндром Ван Стокума, все увлекается пространством-вре-
менем, тягучим, словно патока.

Во вселенной Гёделя человек, в принципе, может путешествовать
между двумя любыми точками пространства или времени. Вы можете
стать участником любого события, происшедшего в любой период
времени, вне зависимости от того, насколько далеко он отстоит от на-
стоящего. Из-за действия гравитации вселенная Гёделя имеет тенден-
цию к коллапсу. Поэтому центробежная сила вращения должна сба-
лансировать гравитационную силу. Иными словами, Вселенная долж-
на вращаться с определенной скоростью. Чем больше Вселенная, тем
больше ее тенденция к коллапсу и тем быстрее она должна вращаться
для его предотвращения.

К примеру, Вселенная нашего размера по Гёделю должна была бы
совершать один полный оборот за 70 миллиардов лет, а минималь-
ный радиус для путешествия во времени составлял бы 16 миллиардов
световых лет. Однако путешествуя во времени в прошлое, вы должны
двигаться со скоростью чуть ниже скорости света.

Гёделю было прекрасно известно о парадоксах, которые могли
возникнуть из такого решения, — возможность встретить самого
себя в прошлом и изменить ход истории. «Совершая «кругосвет-
ное» путешествие на ракете по достаточно длинному маршруту, в
этих мирах возможно путешествовать в любой момент прошлого,
настоящего и будущего, а потом снова возвращаться обратно, также,
как в других мирах возможно путешествовать в отдаленные области
пространства, — писал он. — Такое положение дел, кажется, несет
в себе элемент абсурда. Ибо оно позволяет человеку путешество-
вать в не очень отдаленное прошлое тех мест, где он сам жил когда-то.
Там он обнаружил бы человека, который был бы им самим в более
ранний период его же жизни. И тогда он смог бы сделать что-нибудь
с этим человеком, чего, по его воспоминаниям, с ним самим не про-
исходило».

Эйнштейн был глубоко обеспокоен решением, найденным
его другом и коллегой по Институту передовых исследований в
Принстоне. Его ответ был достаточно прозрачен:'

Работа Курта Гёделя, на мой взгляд, представляет собой важный вклад в общую теорию относительности, особенно в анализ


концепта времени. Проблема, рассмотренная в работе, беспокои-
ла меня еще во время создания общей теории относительности, и
я так и не достиг успеха в ее разрешении... Различие «раньше-поз-
же» стирается при рассмотрении точек Вселенной, отстоящих
далеко друг от друга в космологическом смысле, а при учете на-
правления причинных связей возникают те парадоксы, о которых
говорит господин Гёдель... Будет интересно разобраться, можно
ли отбросить их по причине недостаточного физического обо-
снования.

Ответ Эйнштейна интересен по двум причинам. Во-первых, он
признал, что возможность путешествий во времени беспокоила его
с того самого момента, когда он впервые сформулировал общую
теорию относительности. Поскольку считается, что время и про-
странство похожи на кусок резины, который может сгибаться и ис-
кривляться, Эйнштейна обеспокоило то, что пространство-время
может искривиться настолько, что путешествие во времени станет
возможно. Во-вторых, он исключил решение Гёделя по причине не-
достаточного «физического обоснования», — то есть Вселенная не
вращается, она расширяется.

Когда Эйнштейн умер, стало известно, что его уравнения допу-
скали существование странных явлений (путешествий во времени,
порталов). Но никто о них серьезно не задумывался — ведь ученые
считали, что эти явления не могут быть реализованы. Всеобщее
мнение гласило: для этих решений не существует основы в реальном
мире. Вы бы погибли, если бы попытались попасть в параллельную
вселенную через черную дыру; Вселенная не вращается; цилиндр
бесконечной длины изготовить нельзя, — все это придавало вопро-
су о путешествиях во времени чисто теоретический характер.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 447. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...


Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...


Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Броматометрия и бромометрия Броматометрический метод основан на окислении вос­становителей броматом калия в кислой среде...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия