宇宙就是

这篇文章是关于什么的


对于一个简单的想法所产生的后果,本文是反思的结果(模糊了数年):宇宙没有创造者,如果这样,那么其结构的复杂性就无处可寻。我们将其称为基本原理。在本文中,我将尝试应用由此产生的方法来解决与自然相关的问题。例如,这样的任务可以是:宇宙的设备,进化,大脑和智力的设备,各种不同的社会现象的模型等。在本文中,我们将尝试建立一个满足基本原理的宇宙模型。好吧,如果该模型至少不与可观察的宇宙稍有矛盾,那将是很好的。否则,有什么意义呢?

在开始之前,我想立即警告您-我不是专业的物理学家,因此构造的模型将更像是草图,这是在此处应用基本原理的一个例子。本文不假装是任何科学,半科学,真理或正确性,不会有严格的证据,公式和对整个决策树的考虑。本文很有可能是构建和应用贪婪算法来解决问题的结果,并且您知道,贪婪算法不一定能给出正确的答案。所以我警告过你

演算法


因此,我们的任务是建立具有基本原理的宇宙模型。为此,首先,我们将支持两个不变量:
  • 不变式1:直接源自基本原理-模型的基础应该简单。简单来说,我知道其中有一个基础。如果模型中有两个基本要素,则将违反不变式。如果其中之一的内部结构过于复杂,这也将构成违法;
  • 不变式2:模型不应与可观测的宇宙相矛盾。


其次,我们将使用最少的简单步骤来还原破碎的不变量,并且从这两个选项中,我们还将选择一个更简单并添加较少新实体或根本不添加它们的实体。如果事件的发展有两种选择,而一种导致问题没有解决的事实,那么我们选择第二种。如果遇到死胡同,请返回并从其余选项中选择难度最小的拱门。

开始使用


目前,在关于宇宙的全部知识中,我们只会对那些最违反不变式1的事物感兴趣,我们观察到一个宇宙,它由空间,能量,物质(及其暗态对应物),引力和时间组成。由于时间本质上是一个距离,因此可以安全地将其排除在考虑范围之外,并牢记适用于距离的所有内容也可以适用于时间。



空间是不可分割的,并且在物质附近弯曲。宇宙在不断膨胀,并以某种方式与暗能量,空间度量和哈勃常数联系在一起。所有物质都由砖块组成-原子和分子本身由质子和中子组成,而质子和中子又由数百个甚至更小的,稳定和不稳定的亚核颗粒组成,它们可以衰变,相互转化,吸收和发射。仍然存在引力及其载体,以及暗物质与引力有关,到目前为止,尚不清楚如何处理所有这些。

步骤1.事项

由于亚核粒子可以相互转化,因此可以假设在整个物质的基础上只有一个基本粒子,并且由于物质和能量是相同的,我们也将能量带给该基本粒子。尽管数量不多,但它使我们更接近于不变式1的恢复。

我们的基本粒子应具有什么性质?它不一定是稳定的(它可以衰变),它可以转变成另一个亚核颗粒或被其吸收。一些不稳定的亚核颗粒的组合可以产生稳定的亚核或核颗粒。同时,进入黑洞后,由这种颗粒构成的物质将继续保持其质量,从而保持稳定性。

第二步。重力

在上一步中,我们将物质和能量的全部多样性减少到一个基本粒子,而没有破坏不变式2(嗯,至少我想这样想),但是像以前一样,空间本身,暗能量,引力和暗物质仍然存在。由于暗能量和暗物质本质上是拐杖,并且尚不清楚如何处理它们,所以让我们将它们排除在考虑范围之外(其结果是扩大宇宙),从而违反不变式2。说实话,引力目前尚不清楚该怎么做-我们将其丢弃。将来,要恢复不变式2,有必要以某种方式将其全部返回。保留了基本的粒子和空间。



步骤3.空间

有空间和基础粒子仍然太复杂。在这一步,空间不再扩展且不会弯曲,但是如果我们将所有内容保持不变,则在恢复不变式2时,有必要回答许多不舒服的问题,例如,如何在整个宇宙中同时保持哈勃常数的当前值的正确性?即使是超出事件范围的那部分。如果在宇宙的一部分中有一个扩张的速度在另一部分中有扩张的速度,这会不会破坏我们的空间呢?什么是重力,谁是载体?依此类推。如果您这么认为-连续的空白空间会引起更多问题,并且本质上是无法理解的。为了将空间和基本粒子减少到一件事-我能想到的最简单的解决方案,是空间的量化。



我们用空间量子来代替基本粒子和空间(在下文中,“量子”一词将表示空间的量子,在本文的框架内,这是一个独立的术语,与物理学中的传统量子无关)。目前尚不清楚这会给我们带来什么,但是我们有一个恢复的不变式1。我们将在随后的所有步骤中恢复不变式2,而不会违反不变式1。

步骤4.量子性质

到目前为止,我们整个宇宙都由一个量子组成。



除了这个范围,没有其他东西。为了恢复不变式2,我们需要向我们的量子中添加最少的所需属性数量。让我们从宇宙的扩展开始。这很简单-只需让我们的量子能够分裂成自己的两个副本(或者,或者生成您自己的副本)。



出现的第一个问题是,在没有一个粒子和什么都没有之前,现在出现了两个粒子-这两个量子现在占据了多少空间?难道没有任何东西可以扮演经典连续空间的角色吗?最重要的是,我更喜欢宇宙自身内部扩展的选择。也许对于一个外部观察者来说,我们整个宇宙根本不占据任何体积,并且从内部来看,宇宙的体积现在等于两个量子。

回答这个问题也很好-量子是如何精确生成其副本的?事实证明,量子本身是一个复杂的物体。也许他会克隆自己,也许会被拉伸,剩下一个,整个宇宙由一根长长的绳子组成,扭成一个球。实际上,本文并不是那么重要。现在,我们假设不太复杂的量子设备不会违反不变式1。

创建副本可以是确定性的,也可以是随机的。对于我来说,这是一个随机过程,这比较容易,但是,原则上,您可以将频率替换为概率,并且结果将大致相同。产生新量子的可能性不是很大,否则宇宙将以令人难以置信的速度增长,但是,即使很小的增长也会提供任何两个量子相对于彼此的加速散射。



好处是我们不再需要黑暗能量来解释宇宙的膨胀。

步骤5.基础粒子

在这一步,我们已经有一定数量的空间正在扩展。它应该具有什么属性?首先,空间具有密度的概念-由于生成新量子的过程是随机的,因此在量子空间的一部分中可能会比在另一部分中稍多。



因此,两点之间的距离可能不同,并取决于观察者。块以及稀疏的空间应该趋于分散,并与宇宙周围空间的平均密度进行比较。否则,将违反可观察到的宇宙定律。相邻量子之间也没有间隙,因为必须再引入一个实体。在这方面,空间虽然是量化的,但却是连续的。

现在可以恢复在步骤3中摆脱的基础粒子。我们可以尝试在量子的属性中添加一个单独的位,从而将量子变成基础粒子。但这带来了许多困难-您将必须以某种方式在空间或至少此位置移动一个量子,然后您将需要弄清楚如何将基本粒子转换为亚原子粒子等。

我喜欢基本粒子在空间中具有某种狡猾曲率的想法。在我国最适合曲率作用的是什么?我们量化空间的密度。如果我们为量子引入一个附加参数,而具有这种特殊参数的量子会以更高的概率创建普通量子呢?



在这样的量子周围,总会有一个空间密度增加的区域,该区域将与中心的距离成反比(对于外部观察者而言),直到其等于周围空间的平均密度为止。这已经是基础粒子角色的一个很好的候选者,但是我不想为量子引入其他隐藏的属性,并且不同的量子是不同的-量子应该全部相同。

这样的基本粒子可以在太空中移动吗?从某种意义上说是的,但是只会不断地远离周围的一切。

解决位移问题的方法可以是引入一种新的量子性质-将两个量子粘在一起,或者吸收另一个量子的能力。并购-是的,关于它们。这样的量子可以吸收一侧的邻居,从而靠近另一量子。在这样的环境中已经可以移动,但是基本粒子仍然存在问题,我们如何重新创建它?原则上,如果我们假设量子是不对称的,则可以解决这一问题。



一方面,与邻近量子合并的可能性较高,另一方面,产生自身副本的可能性较高,并且不可能合并。如果我们用一个替换量子,那么为了维持宇宙的膨胀,合并的概率略低于分离的概率就足够了,而概率本身现在可以相对较大。然后在小区域中,空间似乎正在沸腾-量子不断地出现和消失,而在很长的距离处,我们的空间只会缓慢地扩展。

利用量子的不对称性,可以形成多个量子的某些概率组合,这或者更有可能产生新的量子,或者更有可能吸收它们。也许仅不对称是不够的,并且量子的相互取向必须抑制或增强彼此的特性。本文不是那么重要。



这样的组合很可能会不稳定,但是这些组合之一将是我们的基本粒子。严格来说,要保存不变量1,现在不必只存在一个基本粒子-可以有多个。

步骤6.稳定颗粒

所以-我们有一个候选的基础粒子。这些是相对于彼此特别定向的量子。为了在空间中移动,足以使这种粒子在其移动方向上吸收更多的量子,或者在另一方面创建量子,或者更慢地吸收它们。实际上,在这种情况下,粒子本身始终保留在原处,量子数量从运动方向减少,并且由于空间密度的对齐而发生运动。但是这样的基本粒子将不稳定。与任何其他粒子碰撞时,结构(或核心)将受到破坏-量子与粒子的相对位置很可能会衰减。但是,几个不稳定的粒子很少会形成一个稳定的粒子。稳定颗粒应具有哪些性质?它的主要特性是它不应破坏其核心。为此,它必须不断在自身周围生成新的量子,即生成空间。我们将其称为隔离核心与普通空间的障碍。如果您这样做的速度足够快,则其他任何粒子都无法靠近,核心将是一个白洞。但是为了在空间中移动,这种粒子由于其活动而不会添加新的量子或减少其数量。为什么这样核心本身无法移动-它只能创建新的量子,并且需要吸收才能移动。然后,应在细胞核周围由例如吸收更多能量的不稳定结构创建屏障。这样,此类粒子仍将是一个白洞,但可以移动。到目前为止,这是我设法提出的最简单的选择-核心是生成不稳定粒子的不稳定粒子的生成器,并且平均而言,屏障本身通常会从周围空间吸收量子。势垒的半径最终取决于核生成新粒子的速率。



步骤7.质量

我们有一个膨胀并具有第一个稳定粒子的宇宙。在此步骤中,我建议升至更高的级别,并将稳定的粒子视为一个对象。稳定的粒子具有两个有用的特性-无法接近其核心,并且该粒子会吸收空间。这种行为的好处是这种颗粒出现了质量,质量越大,该颗粒对空间的吸收率就越高。



如果两个粒子静止不动地悬挂在空间中,它们将吸收它们周围的空间,直到它们之间绝对没有空间为止。然后他们两个会碰到彼此的障碍,他们会不断靠近一点,然后移开,不断飞越邻居的核心。从粒子的角度看,它们相互靠近,飞过,略微移开并再次靠近。因此,在此步骤中,我们恢复了重力,很可能摆脱了暗物质。我们模型中的重力仅是物质对空间的吸收。而且,如果两个粒子相互之间悬得足够远,则从一定距离开始,两个粒子的吸收速度将不足以应付宇宙的膨胀,并且这些粒子将开始彼此远离。

步骤8.结论

原则上,在该步骤中,由于恢复了不变式2,因此可以完成算法的操作。在物质层面上,能量守恒定律应该已经起作用,通常不一定在量子层面上起作用。

宇宙正在膨胀,不稳定粒子出现的可能性较高,并立即消失。由它们形成稳定粒子的可能性很小,例如质子和中子,由于质子和中子,它们由于重力而聚集在气体巨人中。诸如吸尘器之类的大物体会吸取大量空间,并因此吸引了越来越多的新粒子,从而加快了这一过程。当达到临界数量的原子时,气体巨人变成恒星。由于空间吸收的过程正在进行中,因此新的气体巨星将在恒星的太阳圈外形成,然后原则上所有这些都将成长为一个小球,距离第一颗恒星越近,它们彼此的密度就越高。在出现黑洞之后,将出现一个矮星系。她将已经更像是经典的漩涡浴缸。在从星际空间中抽出的氢尘星系臂​​的边缘,恒星将一次又一次地闪烁。随着新的稳定粒子不断出现在星际空间中,整个银河系中的整个过程将永远持续下去。

就像声音在水中传播一样,来自大型物体碰撞的引力波也以改变后的密度传播。

即使粒子没有质量,它仍然会被质量吸引到物体上,并且在其旁边飞行会改变其路径。例如,月球在轨道上的静止粒子最终将与该物体周围的空间量子同时落在其表面上。直到月球表面接触到这样的粒子,它才会经历零重力。

在地球上,我们处于一个巨大的瀑布内,但是水而不是水,降落在我们身上。
在我们的模型中,由于量子的不对称性以及创建新的量子和吸收的概率(或频率)的精确值,所有这些都是可能的。精确值违反不变量1,因此可以假设在Nothing中没有许多不同的量子,具有不同的不对称性和不同的概率值。其中,我们最终得到了不同的奇怪事物,有时甚至是宇宙。

如何检查


检查空间是否被量化以及空间是否被物质吸收的最简单方法可能是模拟星系中恒星相对于其核心的旋转。如果有可能消除理论上与观测值之间在距离核心更近的恒星与位于外围的恒星之间的旋转速度之间的差异,那么空间很可能会被量化。

另一个选择是尝试建立质子和电子模型,并观察它们的行为。

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN397725/


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