В начале было Слово: Ученый воссоздал звук Большого взрыва

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Вы когда-нибудь, глядя на звёздное небо, задумывались, как всё это началось? Мы привыкли к образу Большого взрыва — яркой вспышки, за которой последовала космическая тишина. Но что, если я скажу вам, что в первые мгновения своего существования Вселенная была наполнена звуком? Не просто шумом, а гулом, похожим на рёв гигантского басового инструмента.

И самое невероятное — учёные смогли этот звук воссоздать. Да-да, у нас есть аудиозапись, основанная на реальных данных с самого края наблюдаемого времени. Это не научная фантастика, а поразительное достижение космологии.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Вселенная как колоссальный орган

Чтобы понять, как Вселенная могла «звучать», нужно представить, какой она была в первые сотни тысяч лет. Забудьте о вакууме. В те времена весь космос был сжат в крошечную точку, заполненную невероятно горячей и плотной «кашей» из частиц — плазмой. Эта плазма была настолько плотной, что вела себя как единая среда, вроде воздуха в комнате или воды в океане. А где есть среда, там может распространяться и звук, то есть волны давления.

Можно вообразить раннюю Вселенную как гигантский духовой инструмент. Только вместо воздуха в нём была эта первобытная плазма, вибрирующая и гудящая.

Кто «сыграл» первую ноту?

Но что заставило этот космический инструмент зазвучать? Ответ кроется в самом начале, в мире квантовой неопределённости. В первые мгновения после Большого взрыва существовали крошечные, случайные колебания плотности — квантовые флуктуации. Эти микроскопические «дрожания» стали спусковым крючком. Они породили мощные волны давления, которые начали расходиться по молодой Вселенной.

Именно эти акустические колебания и были тем самым «звуком» Большого взрыва. Это был не короткий хлопок, а непрерывный, нарастающий гул, который вибрировал сквозь космос на протяжении 380 000 лет.

Восстановленная карта (панорама) анизотропии реликтового излучения с исключённым изображением Галактики, изображением радиоисточников и изображением дипольной анизотропии. Красные цвета означают более горячие области, а синие цвета — более холодные области. По данным спутника WMAP
Автор: NASA / WMAP Science Team Источник: commons.wikimedia.org
Космический «фотоснимок» звука

Как же учёные смогли «услышать» то, что происходило 13,8 миллиарда лет назад? Здесь на помощь приходит так называемое реликтовое излучение, или космический микроволновый фон (CMB).

Примерно через 380 000 лет после Большого взрыва Вселенная достаточно остыла, чтобы плазма превратилась в нейтральные атомы. В этот момент она стала прозрачной для света. Свет, который до этого был заперт в плазменной «каше», наконец-то вырвался на свободу и несётся сквозь космос до сих пор. Это и есть реликтовое излучение.

Самое главное, что на этом «первом свете» навеки запечатлелись следы тех самых звуковых волн. Они оставили свой отпечаток в виде крошечных изменений температуры. Там, где волна сжимала плазму, она становилась чуть горячее, где разрежала — чуть холоднее. Сегодня космические телескопы, такие как «Планк», способны картировать эти температурные пятна с невероятной точностью. Этот узор — по сути, «замороженный» снимок звука древней Вселенной.

От данных к аудиофайлу: научная «магия»

И вот тут начинается самое интересное. Физик Джон Крамер из Вашингтонского университета решил превратить эти данные в то, что мы можем услышать. Он взял карту частот реликтового излучения, составленную по данным миссии «Планк», — по сути, спектр, показывающий «громкость» каждой «ноты» в космической симфонии.

Спектр анизотропии реликтового излучения (распределение энергии по угловым масштабам, то есть по мультиполям. Спектр получен по данным наблюдений: WMAP (2006), Acbar (2004) Boomerang (2005), CBI (2004) и VSA (2004). Розовая область показывает теоретические предсказания.
Автор: NASA/WMAP Science Team Источник: commons.wikimedia.org

Затем, с помощью программного обеспечения, он синтезировал аудиоволну, которая в точности соответствовала этому древнему спектру. Но была одна загвоздка. Настоящие частоты звука Большого взрыва были невероятно низкими — на десятки октав ниже порога человеческого слуха. Одна полная вибрация такой волны занимала бы тысячи лет.

Чтобы сделать звук слышимым, Крамеру пришлось повысить частоту примерно в 100 000 миллиардов миллиардов (10 в 26-й степени) раз. В результате получился глубокий, вибрирующий гул, который становится всё ниже и ниже. Этот эффект падения тона отражает расширение Вселенной: по мере её роста звуковые волны «растягивались», а их частота падала.

Воссозданный Крамером звук Большого взрыва. Видео с канала Cosmoknowledge
О чём поёт Вселенная?

Получившийся аудиофайл — это не просто любопытный артефакт. Это бесценный научный инструмент. Анализируя «тембр» и «гармоники» этого звука, учёные могут с поразительной точностью подтвердить наши знания о Вселенной.

Характеристики этого гула рассказывают нам о возрасте космоса (те самые 13,8 миллиарда лет), его составе (точное соотношение обычной материи, тёмной материи и тёмной энергии) и даже о его геометрии. Это прямое, почти осязаемое доказательство того, что наши теории о рождении мира верны.

Так что в следующий раз, когда посмотрите на звёзды, прислушайтесь. Возможно, вы сможете уловить отголосок того самого первого, самого древнего и самого грандиозного звука в истории. Эха творения.

2 комментария

R
я уже не помню, какой на самом деле там звук был
a
В те времена весь космос был сжат в крошечную точку, заполненную невероятно горячей и плотной «кашей» из частиц — плазмой.

Не был он сжат в крошечную точку. Так говорят уважаемые ученые, которым можно верить. Посмотрите, к примеру, лекции д.ф.-м.н Анатолия Засова.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Сколько на самом деле можно загружать белья в стиральную машину и чем грозит перегруз

Когда мы покупаем стиральную машину, первое, на что мы смотрим, помимо цены, — это цифра на наклейке. 5, 6, 7 или 8 килограммов. Кажется, что всё просто: купил машину на...

✦ ИИ  Как у динозавров появился встроенный в тело «кондиционер»?

Когда мы представляем динозавров, в воображении часто возникают гигантские существа, бродящие под палящим солнцем древней Земли. Но возникает логичный вопрос: как они вообще выживали в таком...

✦ ИИ  Почему не стоит оставлять зарядку в розетке, когда телефон уже не подключен

У меня есть несколько знакомых, которые принципиально не вытаскивают зарядки из розеток. Говорят: «Зачем мне каждый раз нагибаться, если я все равно через пару часов снова поставлю телефон». У...

Скорость света — предел. Но что самое медленное во Вселенной и существует ли вообще предел медленности

Свет в вакууме — это абсолютный предел скорости во Вселенной. Согласно специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, ничто, что несёт информацию или энергию, не может двигаться...

Почему в России между столицами, Москвой и Санкт-Петербургом, такая низкая плотность населения

Вопрос о неравномерном распределении населения в России — всегда одна из актуальных тем, вызывающих дискуссии и споры. Особенно заметно (без учета влияния климата) это на примере...

От LUCA до человека: как механизм выживания первых клеток Земли управляет метаболизмом сегодня

Синтез белка — самый ресурсоемкий биохимический процесс в любой живой клетке. Когда питательные вещества во внешней среде заканчиваются, клетка сталкивается с физической необходимостью...