-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в litecorkeiri

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 03.09.2016
Записей:
Комментариев:
Написано: 14





Без заголовка

Вторник, 30 Октября 2018 г. 19:11 + в цитатник
C:\Users\Администратор\Downloads\zennoposter\картинки яндекс\\image files\lumibear.partnershop.space.txt интернет-магазин отключен

Метки:  

Понравилось: 2 пользователям

PERSONAL SLIM КАПЛИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ ПО ПОЧТЕ

Вторник, 30 Октября 2018 г. 19:10 + в цитатник
personal slim капли для похудения BEST SLIM - похудеть быстоРersonal Slim для похудения отзывы. Slim On для похудения: обзор, отзывы о Slimon, цена.

Худейте правильно с Турбослим! / shop.evalar.ru

НОВИНКА Personal Slim капли для похудения. Большинство растительных компонентов средства произрастает только на определенной территории Китая, поэтому пластырь является единственным и уникальным в своем роде. Кроме того, данный препарат оказывает омолаживающее и оздоровительное воздействие на организм, а также значительно снижает риск многих заболеваний, которые являются неизменными спутниками ожирения. Безопасное и эффективное похудение навсегда! до – 10 кг за неделю. Personal Slim - первое средство для похудения с индивидуально подобранным составом. до еды, или же растворить их в стакане воды и медлительно испить. Принцип воздействия капель, их состав, цена и государство изготовления..

Personal Slim - капли для похудения

Personal Slim (Персонал Слим) – прекрасный препарат, отличающаяся крайне высокой эффективностью для похудания. Вы оплачиваете свой заказ, только получив его в руки. Но с ним случается довольно непросто биться.. Вы можете купить капли для похудения Personal Slim (Персонал Слим) с доставкой по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Саратов, Краснодар, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Владивосток, Ярославль, Томск, Оренбург, Новокузнецк, Кемерово, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Пенза, Липецк, Киров, Тула, Чебоксары, Калининград и др. Как рукой сняло! Преждевременное старение.. personal slim капли для похудения

X-Slim для похудения купить в Запорожье

У нее хорошие терапевтические характеристики и кл. Заказ доставляется Почтой России наложенным платежом, в течении 7-12 рабочих дней. Состав. Прием капель Personal Slim осуществляется 2 раза в день (утром и вечером) за 15 минут до еды, но не менее чем за 4 часа до отхода ко сну. Отказ от ответственности. Исходя из параметров каждой клиентки, изготавливаются персональные капли Персонал Слим.

Personal Slim — капли для похудения, доставка по.

Плата приобретения исполняется строго на пространстве её вручения. Personal Slim (Персонал Слим) – хороший препарат, отличающаяся очень высокой эффективностью для похудания. Наконец, детали. AliPrice Незаменимый помощник при покупках на AliExpress: bit.ly/2lfzG4T Чехол Тетрис для iPhone gb9vn.app.goo.gl/hMZ3 РЮКЗАК. г. Штормгласс (барометр, метеостанция). Заказ звонка. Что предлагает рынок?. personal slim капли для похудения

Средство для похудения Идеалекс, на травах. Похудеть.

Многим женщинам для достижения желаемого результата приходится регулярно работать над собой: занятия в спортзале, соблюдение диеты, посещение косметолога и массажиста. Многие диетологи говорят, что легко помогут избавиться от лишних килограммов, но на практике все зависит не только от специалиста, но и от возможностей человека. Где купить Slim On по цене производителя? Но меняются не составляющие, а только лишь сама формула и дозировка ингредиентов. Докапласт – это стерильная самофиксирующаяся повязка-пластырь, т.е. В результате за 3 недели применения способы мне получилось сбавить практически 7 кг. В этом случае вы застрахуете себя от получения подделки и получите оригинальный продукт, который прошел клинические испытания, доказал свою эффективность и сертифицирован. Владивосток.

Мощные капли для похудения – Худеют на 10-15 кг!lipromix.ruНе подходит по запросуСпам или мошенничествоМешает видеть результатыИнформация о сайтерекламаГарантированный результат похудения! Доказанная эффективность! 11 лет доверия!Не является лекарствомПохудейте без диет – Порциола

Перейти на сайт поставщика. 12.04.201714.11.2017 Ксения. Красивая и подтянутая фигура не всегда является свидетельством хорошей генетики. Умный кошелек анти-кража (Smart Wallet, Bluetooth, GPS). Вы сбрасываете вес, потому, что препарат создан индивидуально для вас! personal slim капли для похудения

Метки:  

Жизнь под водой

Суббота, 18 Августа 2018 г. 04:24 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...438657448/

Автор этих фотографий Дэвид Флитэм. На протяжении почти 20 лет он живет на Гавайях, на острове Мауи со своей семьей. Фотограф специализируется на подводной съемке. Его работы демонстрируют зрителям, насколько разнообразны живые существа, населяющие моря и океаны. Фотографии Дэвида Флитэма можно увидеть во многих печатных изданиях мира, посвященных природе и животному миру. Фев 2, 2015

Самые интересные фото животных за неделю

Вторник, 14 Августа 2018 г. 22:18 + в цитатник
Это цитата сообщения pucoldadisto [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Самые интересные фото животных за неделю

Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных фотографий животных, сделанных в зоопарках и заповедниках мира за последнюю неделю.

Королевский пингвин пытается пробовать камеру на вкус на острове Южная Георгия.

Трёхмесячный детёныш ай-ая, одного из самых редких видов животных на Земле, на взвешивании в заповеднике Duke Lemur Centre в Северной Каролине, США.

Козлёнок играет роль матери для утят, которые вылупились в инкубаторе на ферме Pennywell Farm в графстве Девон в Англии.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон тискает ягнёнка на ферме Tyfos Farm в графстве Денбишир в Уэльсе.

Две равнинные гориллы весом 172 и 186,5 килограммов чуть не подрались за картофелину в Пейнтонском зоопарке в графстве Девон, Англия.

Баклан, явно переоценивший свои возможности, пытается заглотить рыбу, в море у берегов Фалмута в графстве Корнуолл, Англия. В конце концов, рыба выскользнула из его клюва.

Большая белая цапля достаёт богатый улов – две рыбы сразу, из озера в штате Мичиган, США.

Геренук в Национальном заповеднике Самбуру в Кении.

Слонёнок-альбинос со своей матерью у водопоя в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Пудель на выставке собак Crufts Dog Show в Бирмингеме, Англия.

Белая сова в зоопарке в Ноймюнстере, Германия.

Слоны перед началом матча Королевского Кубка по поло на слонах 2016 в Бангкоке, Таиланд.

Дайвер кормит акулу с рук у берегов Флориды, США.

Волоклюи сидят на спине у бегемота на мелководье реки Луангва в Национальном парке Северная Луангва в Замбии.

Белая медведица и её детёныш в Зоопарке ам Мер в Германии. Медвежонок весит 11 килограммов.

Рой африканских пчёл атаковал львиный прайд у водопоя в Национальном парке Кгалагади Трансфронтьер в ЮАР.

Львица по имени Никита и её трёхмесячные львята в зоопарке Zoo de La Fleche на северо-западе Франции.

Слоны находятся в центре спасения животных IFAW в Национальном парке Каразанга в индийском штате Ассам. Слоны сильно замерзали холодными зимними ночами, поэтому ветеринар изготовил для них одежду, и теперь животные спят крепко.

Медузы вида Pelagia noctiluca в аквариуме Sea Life London Aquarium в Лондоне. В Великобритании впервые выставляются ядовитые медузы.

Корниш-рекс на международной выставке кошек «Кэтсбург-2016» в Москве.

Персидская кошка на международной выставке «Кэтсбург-2016» в Москве.

Императорский тамарин в зоопарке в Ноймюнстере, Германия.

Несчастный волоклюй оказался в неудачное время в неудачном месте. Жираф чихнул возле водопоя, окатив его струёй воды. Фотограф поймал этот забавный момент в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

Работник Южноафриканского фонда сохранения прибрежных птиц осматривает птенца находящегося под угрозой исчезновения очкового пингвина в Кейптауне, ЮАР.Мар 14, 2016

Метки:  

Антропный принцип: самая исковерканная идея физики

Четверг, 02 Августа 2018 г. 23:27 + в цитатник

У Вселенной есть фундаментальные законы, которые мы в силах наблюдать. Еще в ней существуем мы, вещи, из которых мы созданы, и все это тоже подчиняется фундаментальным законам. На основе этого можно соорудить два очень простых утверждения, с которыми было бы очень трудно спорить:

  • Мы должны быть готовы принять тот факт, что наше местоположение во Вселенной должно быть обязательно приспособленным к тому, чтобы мы могли существовать в качестве наблюдателей.
  • Вселенная (и значит фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна располагать возможностью создания наблюдателей на определенном этапе.

Два этих условия, которые впервые высказал физик Брэндон Картер в 1973 году, известны как слабый и сильный антропные принципы соответственно. Они просто говорят, что мы существует во Вселенной, у которой есть фундаментальные константы, законы и тому подобное. И наше существование доказывает, что Вселенная позволяет существовать существам вроде нас внутри нее (простите за тавтологию, но как есть).

Эти простые, само собой очевидные факты, на самом деле, несут в себе много груза. Они говорят нам о том, что Вселенная существует с такими свойствами, что в ней мог эволюционировать разумный наблюдатель. Это противоположно свойствам, несовместимым с разумной жизнью, которая не может описать нашу Вселенную на земле, которую никто никогда не наблюдал. Мы здесь, чтобы наблюдать Вселенную, и наш активный акт наблюдения означает, что Вселенная устроена таким образом, чтобы обеспечить наше существование. В этом суть антропного принципа.

И он позволяет нам сделать ряд вполне уместных научных утверждений и прогнозов о Вселенной. Тот факт, что мы являемся наблюдателями из углерода, говорит нам, что Вселенная должна была в некотором роде создать углерод. На основе этого Фред Хойл предсказал, что возбужденное состояние ядра углерода-12 должно существовать при определенной энергии, чтобы три ядра гелия-4 могли сливаться в углерод-12 в недрах звезд. Пятью годами позже открытие теоретического состояния Хойла и механизма его появления — тройной альфа-процесс — был открыт и подтвержден физиком-ядерщиком Вилли Фаулером и привел нас к пониманию того, как выстраивались тяжелые элементы в ранней истории Вселенной.

Расчет значения энергии вакуума нашей Вселенной — энергии, присущей пустому пространству — в рамках квантовой теории поля дает абсурдное значение, слишком высокое. Энергия пустого пространства определяет, насколько быстро увеличивается скорость расширения Вселенной (или скорость сжатия); если бы она была слишком высокой, жизнь, планеты, звезды, атомы и молекулы никогда бы не сформировались. Но поскольку во Вселенной присутствуют галактики, звезды, планеты и люди, значение энергии вакуума Вселенной, как подсчитал Стивен Вайнберг в 1987 году, не должно превышать 10 -118-кратного значения той величины, которую мы вывели в своих наивных исчислениях. Когда в 1998 году мы нашли темную энергию, нам удалось измерить это число в первый раз, и оно оказалось равным 10 -120 от наших прогнозов. Антропный принцип показал нам, что наши расчеты оказались некорректными.

Тем не менее два удивительно простых заявления, слабый и сильный антропные принципы, умудрились так сильно исказить, что теперь их привязывают к нелогичным и антинаучным заявлениям. Люди утверждают, что антропный принцип поддерживает теорию множественных вселенных; что антропный принцип говорит в пользу струнной картины мира; что антропный принцип требует для нас гигантский газовый гигант, который будет защищать нас от астероидов; что антропный принцип объясняет, почему мы находимся на таком расстоянии от галактического центра, на каком находимся. Другими словами, люди используют антропный принцип, чтобы заявить, что Вселенная является в точности такой, какой является, потому что мы существуем. Но это не только неверно, это еще и никак не относится к антропному принципу.

Антропный принцип просто гласит, что мы — наблюдатели — существуем. И что мы существуем в этой Вселенной, а значит Вселенная существует так, чтобы позволить наблюдателям существовать. Если вы установите законы физики, не позволяющие существовать наблюдателям, вы получите что угодно, только не нашу Вселенную. Наше существование означает, что Вселенная позволяет нам существовать, но это не означает, что Вселенная должна была сложиться именно таким образом. Это не означает, что наше существование обязательно. И это не означает, что Вселенная должна была взрастить нас именно такими, какие мы есть. Другими словами, нельзя сказать, что «Вселенная такая, как есть, потому что мы здесь». Это не антропный принцип — это логическая ошибка.

В 1986 году Джон Барроу и Франк Типлер написали интереснейшую книгу «Антропный космологический принцип», в которой пересмотрели эти принципы. Они писали:

Наблюдаемые значения всех физических и космологических величин не являются в равной степени вероятными, но они принимают значения, ограниченные требованием существования мест, где может развиваться жизнь на основе углерода, и требованием, чтобы Вселенная была достаточной старой, чтобы это уже сделать.

Вселенная должна иметь такие свойства, которые позволяют жизни развиться в ней на определенном этапе в истории.

Так что вместо того, что «наше существование в роли наблюдателей означает, что законы Вселенной должны быть такими, чтобы было возможно существование наблюдателей», мы получаем «Вселенная должна позволить существовать разумной жизни на основе углерода, а Вселенные, в которых жизнь не развивается, не допускаются». Барроу и Типлер идут дальше и предлагают альтернативные интерпретации, включая следующее:

  • Вселенная, в том виде, в котором она существует, была спроектирована с целью создания и поддержания наблюдателей.
  • Наблюдатели необходимы для того, чтобы Вселенная была.
  • Ансамбль Вселенных с разными фундаментальными законами и константами необходим для существования нашей Вселенной.

Если последний пункт звучит как плохая интерпретация множественных вселенных, это потому, что все сценарии Барроу и Типлера основаны на плохих интерпретациях принципа самоочевидности.

Да, мы существуем во Вселенной и наблюдаем законы природы такими, какими они являются. Наблюдая за тем, какие неизвестные могут быть ограничены фактом нашего существования, мы можем узнать что-то о нашей Вселенной. В этом смысле антропный принцип имеет научную ценность. Но если мы начнем вертеть антропным принципом как нам захочется, мы превратим его в плохой инструмент.

Июн 7, 2018Геннадий

Метки:  


Процитировано 2 раз
Понравилось: 5 пользователям

Почему нам больно от горячего и холодного?

Четверг, 02 Августа 2018 г. 23:26 + в цитатник

На первый взгляд, у горячего металла чайника и кубика льда нет ничего общего. Но эти два объекта могут причинять боль. Сильное тепло и сильный холод оказывают на кожу человека крайне неприятное воздействие — это мы знаем с детства. Но что мы узнали совсем недавно, так это что мозг почти одинаково воспринимает эти температурные крайности. Мы зачастую думаем, что именно кожа — и нервы, которые в ней имеются, — напрямую отвечает за чувство прикосновения, однако то, что биологи называют «соматосенсорной системой», на самом деле включает более широкий спектр чувств.

Среди них, конечно, есть прикосновение само по себе, то есть распознавание механических раздражителей кожи, но также проприоцепция, то есть способность ощущать ориентацию и положение тела, и ноцицепция, которая отвечает за способность организма выявлять вредные раздражители. Чувство боли — это ответ организма на ноцицепцию.

Каким бы ни был болевой стимул — механическим, химическим или термическим — ноцицепция побуждает нас избавиться от него. Суньте руку в огонь — и вы ощутите жжение, которое заставит ваше тело вынуть руку из огня как можно быстрее. Это не самое приятное чувство — боль, — но она доказывает, что ваше тело старается держать вас в безопасности. Потеряете способность чувствовать боль — и будет очень плохо.

«Основной принцип», говорит нейробиолог Университета Дьюка Йорк Грандл, «таков, что сенсорные нейроны, которые имеются повсюду в вашем теле, имеют набор каналов, которые непосредственно активируются холодными или горячими температурами». Изучая генетически модифицированных мышей в течение последних пятнадцати лет, ученые смогли доказать, что эти каналы — белки, встроенные в стенки нейронов, — непосредственно участвуют в восприятии температуры.

 

Лучше всего изученный канал TRPV1 отвечает на сильное тепло. TRPV1 обычно не активируется, пока раздражитель не достигнет температуры 42 градуса, которую люди и мыши обычно рассматривают как мучительно жаркую. Как только ваша кожа достигает этого порога, канал активизируется, активирует весь нерв и в мозг передается простой сигнал: ой!

«С холодом, в принципе, применяются такие же механизмы», объясняет Грандл, за исключением того, что фигурирует белок TRPM8, который активируется, когда просто становится холодно, не обязательно сильно холодно.

Остается еще TRPA1, который является, пожалуй, наименее изученным классом этих белков. В то время как исследователи обнаружили, что он активируется в ответ на чрезвычайно холодные раздражители, непонятно, принимает ли он участие в самом процессе обнаружения этих раздражителей.

Все вместе три этих белка — TRPV1, TRPM8 и TRPA1 — позволяют коже определять температуры в диапазоне и телу — реагировать соответствующе. И поскольку это ноцицепторы, работа этих белков в том, чтобы помогать вам избегать определенных температур, а не искать их. Мыши с дефективными версиями рецептора TRPM8, например, больше не избегали холодных температур. Это значит, что мыши — и, возможно, мы — не занимаются активным поиском приятных температур. Вместо этого они активно избегают чрезвычайного тепла и холода, предпочитая теплую, спокойную среду.

Хотя ученые определили тепловые границы, при которых эти TRP-рецепторы становятся активными, это не означает, что их нельзя смодулировать. В конце концов, теплый душ может быть нестерпимо горячим, если вы обгорели не солнышке. «Было показано, что это обусловлено тем, что воспаление кожи делает чувствительным канал TRPV1», говорит Грандл, «понижая порог, при котором эти нервы передают болевые ощущения в мозг».

Но температура — не единственное, что активирует эти рецепторы; растения тоже. Вас может и не удивить то, что TRPV1, который активируется чрезвычайным теплом, также активируется капсаицином, который наделяет острый перчик его остротой. А TRPM8 отвечает на охлаждающую силу ментола, который имеется в листьях мяты. TRPA1 также называют «рецептором васаби», благодаря тому, что он активируется жгучими компонентами горчичных растений.

Как у растений появились химические вещества, которые активируют рецепторы, обычно активируемые температурой? Молекулярный биолог Университета Вашингтона Аджай Дака объясняет, что капсаицин ничего не делает с TRPV1 у рыб, птиц или кроликов, но активирует этот же рецептор у людей и грызунов. «Возможно, растения выработали капсаицин, чтобы какие-нибудь животные их не поедали, оставили в покое», но при этом растения были съедобны для других созданий. Вполне возможно, подобные механизмы привели к эволюции ментола и горчицы.

Другими словами, эти любопытные отношения между растениями и температурами могут отражать глубокую эволюционную историю скорее растений, нежели животных. Возможно, растения нашли способ взламывать возможности обнаружения температуры в наших телах, а затем подделали компоненты, активирующие болевые рецепторы.

Поэтому тот факт, что мы истекаем потом, поедая аджику с хреном, не связан с каким-либо свойством, присущим перцу, а лишь с тем, что капсаицин и тепло активируют нервы кожи одинаково.

Пользуясь рецептором, настроенным на вредные раздражители, эти растения нашли подлый способ избегать участи быть пожранными… пока мы не нашли способ наслаждаться больно обжигающей острой пищей и поливать все горчичкой. Так что в следующий раз, когда вы заметите, что вас буквально разорвал мощный перчик чили, воспользуйтесь моментом и задумайтесь, что происходящее является результатом миллионов лет эволюционного сражения между растениями и животными. Сражения, в котором мы, вроде бы, побеждаем (но это не точно).

Июн 6, 2018Геннадий

Метки:  

Понравилось: 4 пользователям

Существует ли у Вселенной центр?

Четверг, 02 Августа 2018 г. 23:25 + в цитатник

Наша Вселенная началась с Большого Взрыва, но это не означает, что мы правильно ее себе нарисовали. Большинство из нас представляют это как настоящий взрыв: когда все начинается с горячего и плотного, а потом остывает и охлаждается, пока отдельные фрагменты разлетаются все дальше и дальше. Но это же вообще не соответствует действительности. Поэтому и рождается вопрос: а есть ли у Вселенной центр? Действительно ли космическое фоновое излучение одинаково удалено от нас, куда ни посмотри? Ведь если Вселенная расширяется, должно же это расширение было с чего-то начинаться?

Давайте на мгновение задумаемся о физике взрыва и какой была бы наша Вселенная, если бы с него началась.

Первые этапы взрыва во время ядерного испытания «Тринити», спустя 16 миллисекунд после взрыва. Вершина огненного шара на высоте 200 метров. 16 июля 1945 года

Взрыв начинается в точке и быстро расширяется наружу. Самый быстро движущийся материал выходит наружу быстрее всего, а значит и распространяется быстрее всего. Чем дальше вы от центра взрыва, тем меньше материала вас догонит. Плотность энергии снижается по мере течения времени, но дальше от взрыва она падает быстрее, потому что на окрестностях энергетический материал более разреженный. Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда будете в состоянии — если вас не уничтожит — реконструировать центр взрыва.

Крупномасштабная структура Вселенной меняется с течением времени, поскольку крошечные дефекты растут и образуют первые звезды и галактики, а затем сливаются с образованием больших, современных галактик, которые мы видим сегодня. Чем дальше вы смотрите, тем моложе Вселенная.

 

Но это не та Вселенная, которую мы видим. Вселенная выглядит одинаково на больших и малых расстояниях: те же плотности, те же энергии, те же галактики и т. п. Далекие объекты, которые удаляются от нас на больших скоростях, не совпадают возрастом с объектами, которые расположены ближе к нам и движутся с меньшими скоростями; они кажутся моложе. И на большом удалении объектов становится не меньше, а больше. И если мы посмотрим на то, как движется все во Вселенной, мы увидим, что несмотря на то, что мы видим на десятки миллиардов световых лет, мы реконструировали центр прямо там, где находимся.

Сверхскопление Ланиакея, на котором положение Млечного Пути отмечено красным, представляет всего лишь одну миллиардную долю объема наблюдаемой Вселенной. Если Вселенная началась со взрыва, Млечный Путь был бы точно в центре.

Означает ли это, что мы, из всех триллионов галактик во Вселенной, оказались в центре Большого Взрыва? И что изначальный «взрыв» был настроен именно таким образом — с нерегулярными, неоднородными плотностями энергии, «точками отсчета» и загадочным свечением в 2,7 К — чтобы мы оказались в его центре? Как щедро было бы со стороны Вселенной настроить себя таким образом, чтобы мы оказались в этой невероятно нереалистичной точке на старте.

Во время взрыва в космосе внешний материал будет удаляться быстрее всего, а значит, именно он будет быстрее всего демонстрировать другие свойства, удаляясь от центра, поскольку будет быстрее терять энергию и плотность.

Но общая теория относительности подсказывает нам, что это не взрыв, а расширение. Вселенная началась с горячего, плотного состояния и расширялась именно ее ткань. Существует заблуждение, что это должно было начинаться с одной точки, но нет. Целая область имела такие свойства — заполненная веществом, энергией и пр. — и затем в действие вступала просто вселенская гравитация.

Эти свойства были одинаковыми везде и всюду — плотность, температура, число галактик и т. п. Но если бы мы могли это увидеть, мы обнаружили бы свидетельства развивающейся Вселенной. Поскольку Большой Взрыв происходил сразу и везде определенное время назад в некой области пространства, а эта область — все, что мы можем видеть, если смотрим с нашей точки зрения — мы видим область пространства, которая не слишком отличается от нашей собственной позиции в прошлом. Это сложно понять, но вы постарайтесь.

Смотреть назад на большие космические расстояния — как смотреть назад во времени. Прошло 13,8 миллиарда лет с Большого Взрыва там, где мы сейчас есть, но Большой Взрыв также происходил и в других местах. Свет, путешествующий во времени от тех галактик, означает, что мы видим удаленные регионы, какими они были в прошлом.

Галактики, свет которых добирался до нас миллиард лет, видны для нас такими, какими они были миллиард лет назад; галактики, которые проявляются нам спустя десять миллиардов лет, выглядят такими, какими они были именно такое время назад. 13,8 миллиарда лет назад Вселенная была полна излучения, а не вещества, и когда впервые сформировались нейтральные атомы, это излучение никуда не делось, остыло и прошло через красное смещение из-за расширения Вселенной. То, что мы видим как космический микроволновый фон, не только послесвечение Большого Взрыва, но его видно из любой точки Вселенной.

У Вселенной не обязательно будет центр. То, что мы называем «областью» пространства, в которой произошел Большой Взрыв, может быть и бесконечностью. Если центр и есть, он может быть буквально где угодно, и мы об этом не знали бы, потому что наблюдаем недостаточно Вселенной, чтобы получить полную информацию. Нам нужно было бы увидеть край, фундаментальную анизотропию (когда разные направления выглядят по-разному) в температурах и числах галактик, а наша Вселенная на самых больших масштабах кажется одинаковой везде и во всех направлениях.

Не существует места, с которого Вселенная начала расширяться, есть время, когда Вселенная начала расширяться. Именно это и являл собой Большой Взрыв: состояние, в которое перешла вся наблюдаемая Вселенная в определенный момент. Именно поэтому вглядываться во всех направлениях означает смотреть назад во времени. Именно поэтому во всех направлениях Вселенная однородна. Именно поэтому нашу историю космической эволюции можно проследить настолько, насколько наши обсерватории могут видеть.

Возможно, Вселенная имеет конечную форму и размер, но если это и так, то эта информация нам недоступна. Часть наблюдаемой нами Вселенной конечна, и эта информация в ней не заключена. Если вы представляете себе Вселенную как воздушный шар, буханку хлеба или что-нибудь еще по аналогии, не забывайте, что мы можем получить доступ лишь к крошечной части настоящей Вселенной. Все, что мы видим, это ее небольшая часть. И будь она конечной или бесконечной, она не перестает расширяться и разуплотняться.

Вселенная не расширяется в чем-то; она просто становится менее плотной.

Июн 4, 2018Геннадий

Метки:  

Понравилось: 4 пользователям

Дневник litecorkeiri

Суббота, 03 Сентября 2016 г. 02:45 + в цитатник
В женщине мужчина открывает То, что не заметно остальным. ДА.ДА.ДА.


Поиск сообщений в litecorkeiri
Страницы: [1] Календарь