Жак Поль – Вселенная с нуля. От Большого взрыва до абсолютной пустоты (страница 40)
Оставшиеся во Вселенной тела, как сверхмассивные, так и маломассивные, состоят из нуклонов – протонов и нейтронов. Какова же продолжительность жизни протонов? Они считаются стабильными, то есть практически вечными. Правда, теория все же допускает возможность их разрушения: протон распадается на позитрон и нейтральный пион, который, в свою очередь, превращается в два гамма-фотона. Эксперименты, которые должны были установить продолжительность жизни протона, показали, что она больше 1034 лет (единица с тридцатью четырьмя нулями!). И если продолжительность жизни протонов действительно такова, как предполагает теория (1036 лет), то к концу этого периода во Вселенной останутся только черные дыры разной массы и частицы, образовавшиеся в результате распада протонов.
Но и черные дыры не вечны. Излучение Хокинга – гипотетический процесс излучения черной дырой элементарных частиц, названный в честь предсказавшего его английского ученого Стивена Хокинга, – приводит к тому, что черная дыра медленно теряет массу, вплоть до полного испарения в виде последнего облака гамма-фотонов. Чем массивнее черная дыра, тем медленнее идет ее испарение. Ученые полагают, что черные дыры звездного происхождения испарятся за 1065 лет, а сверхмассивные черные дыры – за 10100 лет. Оставшись без черных дыр и нуклонов, Вселенная превратится в пустое пространство, изредка пересекаемое фотонами все меньшей и меньшей энергии. В конце концов температура Вселенной приблизится к абсолютному нулю, и она окажется в состоянии так называемого Абсолютного замерзания (Big Freeze). Возможно, что тогда и время утратит смысл – ведь никакие события не смогут больше служить маркерами для определения его течения.
☛ СМ. ТАКЖЕ
Радиус Шварцшильда (1916)
Библиография
Документы и интернет-сайты, использованные для написания книги.
Труды общего характера
Audouze, J. (ред.),
Barrau, A.,
Barsuglia, M.,
Bertone, G.,
Binétruy, P.,
Blay, M.,
Boqueho, V.,
Conner, C.D.,
Danielou, A.,
Eliade, M.,
Fontaine, J., et Arkan, S.,
Frankel, C.,
Hawking, S.,
Hoffmann, B.,
Koestler, A.,
Koyré, A.,
Kouchner, A., Lavignac, S.,
Leclant, J. (ред.),
Mazure, A., Basa, S.,
Luminet, J.-P., Lachièze-Rey, M.,
Nazé, Y.,
Perdijon, J.,
Proust, D.,
Silk, J.,
Shorto, R.,
Soustelle, J.,
Thomson, J., Eric, S.,
Vedrenne, G., Atteia, J.-L.,
Труды с участием авторов книги
Arnaud, N., Descotes-Genon, S., Kerhoas-Cavata, S., Paul, J., Robert, J.-L., Royole-Degieux, P. (ред.),
Cassé, M., Paul, J.,
Paul, J., Laurent, P.,
Paul, J.,
Paul, J.,
Paul, J., Robert-Esil, J.-L.,
Robert-Esil, J.-L., Paul, J.,
Paul, J., Robert Esil, J.-L.,
Robert Esil, J.-L., Paul, J.,
Статьи
Abbott, B.P. и др., Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger
https://arxiv.org/abs/1602.03837.
Abbott, B.P. и др., Properties of the Binary Black Hole Merger GW150914,
https://arxiv.org/abs/1602.03840.
Adams, F.C., Laughlin, G., A dying universe: the long-term fate and evolution of astrophysical objects,
http://arxiv.org/abs/astro-ph/9701131.
Agnor, C.B., Hamilton, D.P., Neptune’s capture of its moon Triton in a binary-planet gravitational encounter,
Alpher, R.A., Bethe, H., Gamow, G., The origin of chemical elements,
https://journals.aps.org/pr/pdf/10.1103/PhysRev.73.803.
Block, D.L. и др., An almost head-on collision as the origin of two off-centre rings in the Andromeda galaxy,
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0610543.
Dierickx, M., Blecha, L., Loeb, A., Signatures of the M31-M32 galatic collision,
https://arxiv.org/abs/1405.3990.
Bottke, W., Vokrouhlicky, D., et Nesvorny, D., An Asteroid Breakup 160 My Ago as the Probable Source of the K-T Impactor,
Braun-Munzinger, P., Stachel, J., The quest for the quark-gluon plasma,
Brent Tully, R. и др., The Laniakea supercluster of galaxies,
Caldwell, R.R., Kamionkowski, M., Weinberg, N.N., Phantom Energy and Cosmic Doomsday,
Canup, R.M., Origin of Saturn’s rings and inner moons by mass removal from a lost Titan-sized satellite,
Capak, P.L. и др., A massive proto-cluster of galaxies at a redshift of z ≈ 5.3,