Оглавление

Что если темной энергии не существует, а мы неправильно понимаем пространство?

background

Другие статьиicons

Темная энергия звучит как название неизвестного вещества, спрятанного между галактиками. На самом деле это прежде всегоярлык для наблюдаемого эффекта: расширение Вселенной ускоряется. В конце XX века такой вывод получили по далеким сверхновым, а затем его поддержали другие наблюдения.

В стандартной модели ΛCDM ускорение описывает космологическая постоянная. Ее можно представить как свойство пустого пространства с неизменной плотностью энергии. Но представить — не значит понять. Теоретическое объяснение величины этой постоянной остается одной из трудных задач физики.

2. Можно ли обойтись без темной энергии?

В принципе да, но цена такого решения высока. Общая теория относительности связывает геометрию пространства-времени с материей и энергией. Если наблюдаемое расширение не удается объяснить привычным содержимым космоса, можно изменить правую часть уравнений, добавив темную энергию. А можно изменить сам закон гравитации на огромных расстояниях.

Есть и более осторожная идея: Вселенная неоднородна, в ней существуют пустоты, скопления и нити галактик. Возможно, усреднение сложной структуры влияет на выводы об общем расширении сильнее, чем принято считать. Такие эффекты изучают, однако пока они не заменили темную энергию в согласованном описании всех данных.

Отказ от темной энергии не убирает загадку. Он переносит ее в устройство гравитации или в способ, которым мы описываем пространство.

3. Какие альтернативы проверяют?

У исследователей есть несколько направлений:

  • измененная гравитация, которая на космологических масштабах работает немного иначе, чем теория Эйнштейна;
  • динамическое поле, чья плотность и давление меняются со временем;
  • влияние крупномасштабной неоднородности и особенностей усреднения;
  • взаимодействие темной энергии с темной материей.

Второй и четвертый варианты формально не отменяют темную энергию, но делают ее не постоянной, а меняющейся частью космоса. Это важно, потому что вопрос «существует ли она» зависит от определения. Даже если космологическая постоянная окажется неверной, причина ускорения все равно потребует названия и физического объяснения.

4. Что показал DESI?

Спектроскопический проект DESI строит трехмерную карту миллионов галактик и измеряет характерный масштаб их распределения. Результаты первых трех лет, объединенные с данными о микроволновом фоне и сверхновых,усилили намек, что свойства темной энергии могли меняться со временем.

Но это еще не открытие. Значимость зависит от того, какие наборы сверхновых добавлены к анализу, а полные результаты пятилетнего обзора ожидают отдельной обработки. Научно корректная формулировка сегодня такова: постоянная темная энергия по-прежнему остается рабочей моделью, однако появились веские причины проверить более сложные варианты.

5. Как отличить энергию от ошибки в геометрии?

Одного графика расширения недостаточно. Разные модели могут давать похожие расстояния до галактик. Поэтому астрономы одновременно измеряют:

  • как менялся темп расширения;
  • как быстро росли скопления материи;
  • как масса искривляет свет далеких галактик;
  • как устроен микроволновый фон.

Измененная гравитация и темная энергия обычно по-разному влияют на рост структуры и гравитационное линзирование. Здесь особенно полезны совместные наблюдения DESI, Euclid и других обзоров.

Так что сценарий без привычной темной энергии возможен. Но он не означает, что ускорение было иллюзией. Скорее, мы могли правильно заметить явление и пока неверно назвать его причину. Для физики это не поражение, а нормальный путь: сначала измерить странность, затем десятилетиями выяснять, какое устройство мира за ней стоит.

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function() { const usefulBlock=document.querySelector(‘.t-simple_row.useful’); const blogContent=document.querySelector(‘.blog__content’); if (usefulBlock && blogContent && !blogContent.contains(usefulBlock)) { blogContent.appendChild(usefulBlock); } });