Микровселенные
Согласно теории относительности геометрические свойства пространства зависят от распределения в нем вещества. Таким образом, вблизи очень больших масс происходит искривление пространства, и световые лучи начинают распространяться по замкнутым линиям. Ни одна частица, ни один сигнал не может преодолеть огромного притяжения и вырваться изнутри подобного образования, например, черной дыры, наружу. Пространство как бы "захлопывается". Такое явление получило название гравитационного коллапса. Могут ли устойчивые сколлапсированные образования существовать не только в космосе, но и в микромире – так называемые микровселенные?
Обнаружить микровселенные экспериментальным путем очень сложно. Поэтому, на сегодня, это только гипотетические образования. Подсчеты показывают, что для возникновения микроколлапса, например, масса порядка 10-5 г должна обладать радиусом порядка 10-33 см, что во много раз меньше радиуса электрона. Плотность подобного образования будет поистине чудовищна – в каждом кубическом сантиметре 1095 г! Частицы, находящиеся внутри таких микровселенных, двигались бы не по прямым линиям, а по замкнутым траекториям, не выходя за пределы их поверхности.
Поскольку сколлапсированные микровселенные не испытывают гравитационных взаимодействий с окружающими массами, а размеры их намного меньше размеров элементарных частиц, они способны совершенно свободно проникать сквозь обычное вещество. Поэтому микровселенные могут существовать и внутри твердого вещества, и в жидкости, и в межпланетном пространстве.
Существует гипотеза, что микровселенные входят в состав протонов и нейтронов, в качестве центральных ядер этих частиц. Согласно другой гипотезы, микровселенные – это не что иное, как кварки – фундаментальные частицы с дробными электрическими зарядами, из которых построены многие элементарные частицы.
Ученые высказали гипотезу, согласно которой обычные элементарные частицы представляют собой не что иное, как наблюдаемую часть таких микровселенных. Эти частицы с очень большой частотой, если можно так выразиться, периодически "высовываются" из своих микровселенных и прячутся обратно.
Но так как масса ненаблюдаемого вещества, заключенного в микровселенных, во много раз больше массы "высовывающихся" из него наблюдаемых частиц, то это может означать, что ненаблюдаемая масса нашей Метагалактики во много раз больше наблюдаемой. Как это объяснить?
По мнению ученых, сверхплотное вещество Метагалактики до начала расширения находилось как раз в состоянии гравитационного коллапса, т. е. представляло гигантскую микровселенную. Когда же сверхплотное вещество каким-то образом прорвало оковы гравитации и стало расширяться, то среди осколков гигантского взрыва оказались и сгустки вещества, сами находящиеся в состоянии коллапса, не успевшие прореагировать, кроме того, в процессе расширения могли возникнуть такие зоны, где вещество необычайно сильно уплотнялось, и возникали новые микровселенные. Не исключена возможность, что микровселенные образуются и в наше время благодаря флуктуациям гравитационного поля.
В свое время некоторые физики и астрофизики пришли к выводу, что расширяющаяся Вселенная должна непрерывно пополняться материей. Таким источником пополнения Вселенной новыми элементарными частицами и могут быть микровселенные.
Согласно гипотезе, взаимодействуя с обычными частицами, микровселенные должны время от времени "раскрываться", выбрасывая некоторое количество элементарных частиц, находившихся до этого в скрытой неуловимой форме.
Из всего сказанного можно предположить, что и вся наша Вселенная – не что иное, как гигантская микровселенная, за пределами которой существует множество других подобных ей, обладающих бесконечно разнообразными свойствами?..
