الكون وتغيرات الثوابت الفيزيائية

En résumé (grâce à un LLM libre auto-hébergé)

  • يقدم الوثيقة نموذجًا للكون المزدوج، حيث تتغير الثوابت الفيزيائية مع الزمن وتؤثر على تطور الكون.
  • يشرح كيف يمكن تفاعل الكون المزدوج مع كوننا أن يفسر تشكيل المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبة.
  • كما يتناول النص افتراضات حول الثقوب السوداء ويعطي بديلًا لوجودها، مع الاعتماد على نماذج فيزياء النجوم النيوترونية.

الكون وتغير الثوابت الفيزيائية

...النظام (27-a) و(27-b) يعطي تاريخًا تطورياً غير متماثل للكون المترابط. في المراجعات [6] تم تطوير نموذج حيث الثوابت الفيزيائية تُعتبر "تتغير مع الزمن". انظر الشكل 5.

الشكل 4: تطور الثوابت الفيزيائية المسمى بالفيزيائية.

...يعتمد هذا العمل على أعمال سابقة ( [10] ** ******, [11], [12] ). يوفر تأكيدًا ملاحظيًا إضافيًا، كما ذكر لأول مرة في المراجع [7]: لا يختلف الحد الكوني مثل الزمن الكوني t عندما يختلف c. نحصل على:
(28)

الحد = R(t)

وهو يضمن التجانس الكوني في أي وقت. هذه النظرية تتوافق مع نظرية التوسع الكوني ليند.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المحاكاة العددية 2D أن، عندما تتفاعل مع هيكلها المزدوج، تشكل المجرة هيكلًا مزودًا بشراع، مما يمنحنا تفسيرًا بديلًا للظاهرة، من حيث تفاعل المجرة مع "صورة" في الكون المزدوج. في المراجع [7] أظهرنا أن النموذج يعطي تفسيرًا بديلًا لتأثيرات العدسات الجاذبة القوية، والتي تُفسر من حيث "تأثير العدسة السلبي".

.

4 - الكون المزدوج: كيف يبدو؟

...نموذج الكون المزدوج يفسر الهيكل الكبير جدًا للكون. يختلف زمن جينز مثل المعكوس الجذري للكثافة الكتلية. وبما أن الكون المزدوج أكثر كثافة، فإنه يعاني أولًا من عدم الاستقرار الجاذب بعد فصل الإشعاع، ويتشكل الكتل ويطرد مادتنا، والتي تشغل المكان المتبقي. انظر الشكل 5.

الشكل 5: الكون المزدوج وكوننا: هياكل VLS المترابطة.

...على اليمين: ما يمكننا رؤيته بصريًا. على اليسار: هيكل الكون المزدوج. في الشكل 6، كلاهما مدمج.

الشكل 6: كلاهما مدمج.

...كما نرى، تقع كتل المادة المزدوجة في مركز الخلايا، وتحافظ على المادة العادية بعيدة. من حيث ذلك (انظر المراجع [7]) يوفر نموذجًا مثيرًا للاهتمام لتشكيل المجرات. إذا كان بإمكان أحد السفر في الكون المزدوج، سيشاهد فقط الكتل البعيدة. يمكن مقارنتها ببعض النجوم الأولية الضخمة، مع وقت تبريد تقريبًا لا نهائي. إنها تطلق طاقة كهرومغناطيسية تتوافق مع الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء. إذا كان الكون المزدوج موجودًا، فإنه سيكون مختلفًا بشكل كبير عن كوننا: لن يحتوي على نجوم، كواكب مثل كوننا. سيكون مملوءًا فقط بهذه "النجوم الأولية الضخمة"، المكونة من الهيدروجين والهليوم. لن تكون الحياة موجودة في الكون المزدوج.

5 - النقل الطبيعي في الفضاء الفائق.

...لكن هذا ليس موضوع المقال الحالي، الذي يركز على مشكلة السفر بين النجوم.
ما العلاقة؟

...كما نرى في القسم 2، سرعة الضوء c*، في الفضاء المزدوج، يمكن أن تكون مختلفة تمامًا عن سرعة كوننا الخاص. يمكن أن تكون c* 50 مرة أعلى من c. إذا استطعنا العثور على طريقة للانتقال إلى الفضاء المزدوج، يمكننا السفر داخله، باستخدام هذا الفضاء المزدوج كميترو سريع.

...في الفيزياء، العديد من "الظواهر الاصطناعية"، الناتجة عن النشاط البشري، يمكن ربطها بظواهر طبيعية مشابهة. مثال: الاندماج. نحن نختبر "الاندماج الاصطناعي" في قنابل الهيدروجين. لكن الطبيعة فعلتها بشكل طبيعي منذ مليارات السنين، والعملية مستمرة في النجوم. مثال آخر: موجات الصدمة. نحن نعرف كيفية إنشاء موجات صدمة باستخدام الطائرات أو الأسلحة النارية. تنتج الطبيعة موجات صدمة باستخدام البرق، الصواعق (بسبب التأثير الحراري). إذا أصبح نقل الفضاء الفائق ممكنًا، من فضاءنا إلى الفضاء المزدوج، يمكننا التفكير في أن الطبيعة تجربه "بشكل طبيعي".

...يؤمن معظم العلماء بوجود الثقوب السوداء. لكن لم يتم إثبات ذلك تجريبيًا. دراسة ديناميكية مراكز العديد من المجرات تشير إلى أن "الثقوب السوداء الضخمة" قد توجد هناك. لكن ملاحظات الأشعة السينية أظهرت أن هذه الثقوب السوداء الضخمة (بما يعادل ملايين الكتل الشمسية) كانت غريبة "صامتة".

...لدينا عدد قليل جدًا من مرشحي الثقوب السوداء "العادية" المرتبطة بالنجوم العادية، وهم بعيدون نسبيًا. يعرف الجميع أن قياس المسافات إلى النجوم ما زال مثيرًا للجدل. انظر على سبيل المثال الانتقادات الأخيرة المتعلقة ببيانات هيباركوس. تغيير طفيف في المسافة إلى نظام ثنائي حيث يعتقد أن عنصرًا واحدًا سيكون ثقبًا أسود سيحوله إلى نجم نيوتروني بسيط، والذي يصدر أيضًا أشعة سينية.

...الثقب الأسود هو سؤال الإيمان. يؤمن معظم العلماء بوجود الثقوب السوداء، الصغيرة أو الضخمة، لا شيء آخر. إذا أظهر شخص ما بعض الشك، يجيبون:

  • ما الذي تقترحه؟ هل لديك نظرية منافسة؟ ماذا يمكن أن يكون مصير نجم نيوتروني يتجاوز حد استقراره؟ (قريب من 2.5 كتلة شمسية).

...بشكل شخصي، أعتقد أن عندما يتجاوز نجم نيوتروني حد استقراره، يتشكل جسر هايبرتوريك في مركزه، وتتدفق المادة من خلاله. يمكن أن يكون ظاهرة لطيفة، في حالة نجم نيوتروني يصل إلى الكتلة الحرجة من خلال نقل مستمر للمادة من نجم شريك. هذه الفكرة مقدمة على موقع الويب الخاص بي ("[مثير للشك
(29)

بينما يتوافق الداخل مع
(30)

...يصبح كلاهما "مُرضيًا" بنفس قيمة نصف القطر، والتي تتوافق مع نصف قطر شوارزشيلد. في الشكل 7، وصف مخطط لنجم نيوتروني تحت الحد.

الشكل 7: نجم نيوتروني تحت الحد.

...باللون الرمادي: النجم النيوتروني. داخله: نصف قطر شوارزشيلد (للكتلة الشمسية هو 2.7 كيلومتر). خارجًا: نصف قطر حرجة خارجية، والتي تعتمد فقط على قيمة كثافة المادة، والتي يمكن اعتبارها ثابتة، لذلك تبقى هذه الكرة المزودة بالنقاط ثابتة عندما تزداد كتلة النجم. يظهر الشكل 8 الارتفاع إلى "النقدية الجغرافية"، والتي تشمل كلا المترات. تحدث النقدية الجغرافية بنفس قيمة نصف القطر.

الشكل 8: النقدية الجغرافية.

وهو نصف قطر شوارزشيلد:
(31)

r هي كثافة الكتلة (ثابتة) داخل النجم النيوتروني. c هي سرعة الضوء. rn هو نصف قطر النجم. المعادلة التالية (من المراجع [13]) هي معادلات TOV، معادلة الحالة التي تصف داخل النجم النيوتروني:
(32)

...الآن، يمكننا مقارنة الضغط المحسوب، وفقًا لهذا النموذج الكلاسيكي لـ TOV، لقيم مختلفة لنصف قطر النجم النيوتروني.

الشكل 8: تطور الضغط داخل نجم نيوتروني، لقيم متزايدة لنصف قطره الخارجي.

...لقيم معتدلة لنصف القطر، نقول < 0.9 r الحرج، يختلف الضغط ببطء. لكن فجأة، عندما يقترب نصف القطر من قيمة حرجة جديدة:
(33)

r الحرج = 0.9429 Rs

يصبح الضغط لا نهائية في المركز، لذلك تحدث هذه النقدية الفيزيائية قبل النقدية الجغرافية الكلاسيكية. لم يُعطَ لهذا النقاط المهمة انتباه كبير منذ أكثر من نصف قرن.

...يُفترض أن نمو كتلة النجم النيوتروني أولًا مشكلة فيزيائية، وليس مشكلة جغرافية ورياضية بحتة. قبل التفكير في النقدية الجغرافية، يجب أن نواجه سؤالًا أول:

  • ماذا يحدث عندما يصبح الضغط لا نهائية في مركز نجم نيوتروني؟

...في مقالات متعددة، وتحديدًا في [7]، طورت نموذجًا حيث تعتمد ثوابت الفيزياء على كثافة الطاقة، وهو ما يتوافق مع الشكل 4. كما نرى، عندما تصبح كثافة الطاقة لا نهائية (والضغط هو كثافة طاقة)، تصبح سرعة الضوء لا نهائية. جميع الثوابت مُغيّرة بشكل كبير. أعتقد أن ظاهرة مشابهة قد تحدث في مركز نجم نيوتروني، عندما يقترب من النقدية الفيزيائية. يمكن أن يتشكل جسر، يربط بين طرفي الكون، مما يسمح بنقل الكتلة من طرفنا إلى الطرف الآخر. حساب تقريبي يظهر أن "جسر فضائي" صغير جدًا، بحجم كرة صغيرة، يمكن أن يفرغ، بفضل الكثافة الكتلية العالية للغاية وسرعة النسبية، تدفق كتلة يعادل الرياح الشمسية لنجم شريك، إذا تم امتصاصه من قبل النجم النيوتروني.

...إذا كانت هذه الفكرة صحيحة، فإن هذا الظاهرة ستحافظ تلقائيًا على النجوم النيوترونية بعيدًا عن النقدية الجغرافية. سيعمل النظام كصنبور حوض استحمام. الصور التالية هي صور تعليمية للعملية.

الشكل 9: صورة تعليمية لنجم نيوتروني تحت الحد، مرتبط بنجم شريك.

**الشكل 10: نموذج تعليمي لنمودجي، منافس لنموذج الثقب الأسود:
سيتم إزالة المادة الإضافية إلى الفضاء المزدوج عبر جسر فضائي. **

AVT_Jean-Pierre-Petit_8090

النسخة الأصلية (الإنجليزية)

الكون وتغير الثوابت الفيزيائية

...النظام (27-a) و(27-b) يعطي تاريخًا تطورياً غير متماثل للكون المترابط. في المراجعات [6] تم تطوير نموذج حيث الثوابت الفيزيائية تُعتبر "تتغير مع الزمن". انظر الشكل 5.

الشكل 4: تطور الثوابت الفيزيائية المسمى بالفيزيائية.

...يعتمد هذا العمل على أعمال سابقة ( [10] ** ******, [11], [12] ). يوفر تأكيدًا ملاحظيًا إضافيًا، كما ذكر لأول مرة في المراجع [7]: لا يختلف الحد الكوني مثل الزمن الكوني t عندما يختلف c. نحصل على:
(28)

الحد = R(t)

وهو يضمن التجانس الكوني في أي وقت. هذه النظرية تتوافق مع نظرية التوسع الكوني ليند.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت المحاكاة العددية 2D أن، عندما تتفاعل مع هيكلها المزدوج، تشكل المجرة هيكلًا مزودًا بشراع، مما يمنحنا تفسيرًا بديلًا للظاهرة، من حيث تفاعل المجرة مع "صورة" في الكون المزدوج. في المراجع [7] أظهرنا أن النموذج يعطي تفسيرًا بديلًا لتأثيرات العدسات الجاذبة القوية، والتي تُفسر من حيث "تأثير العدسة السلبي".

.

4 - الكون المزدوج: كيف يبدو؟

...نموذج الكون المزدوج يفسر الهيكل الكبير جدًا للكون. يختلف زمن جينز مثل المعكوس الجذري للكثافة الكتلية. وبما أن الكون المزدوج أكثر كثافة، فإنه يعاني أولًا من عدم الاستقرار الجاذب بعد فصل الإشعاع، ويتشكل الكتل ويطرد مادتنا، والتي تشغل المكان المتبقي. انظر الشكل 5.

الشكل 5: الكون المزدوج وكوننا: هياكل VLS المترابطة.

...على اليمين: ما يمكننا رؤيته بصريًا. على اليسار: هيكل الكون المزدوج. في الشكل 6، كلاهما مدمج.

الشكل 6: كلاهما مدمج.

...كما نرى، تقع كتل المادة المزدوجة في مركز الخلايا، وتحافظ على المادة العادية بعيدة. من حيث ذلك (انظر المراجع [7]) يوفر نموذجًا مثيرًا للاهتمام لتشكيل المجرات. إذا كان بإمكان أحد السفر في الكون المزدوج، سيشاهد فقط الكتل البعيدة. يمكن مقارنتها ببعض النجوم الأولية الضخمة، مع وقت تبريد تقريبًا لا نهائي. إنها تطلق طاقة كهرومغناطيسية تتوافق مع الضوء الأحمر والأشعة تحت الحمراء. إذا كان الكون المزدوج موجودًا، فإنه سيكون مختلفًا بشكل كبير عن كوننا: لن يحتوي على نجوم، كواكب مثل كوننا. سيكون مملوءًا فقط بهذه "النجوم الأولية الضخمة"، المكونة من الهيدروجين والهليوم. لن تكون الحياة موجودة في الكون المزدوج.

5 - النقل الطبيعي في الفضاء الفائق.

...لكن هذا ليس موضوع المقال الحالي، الذي يركز على مشكلة السفر بين النجوم.
ما العلاقة؟

...كما نرى في القسم 2، سرعة الضوء c*، في الفضاء المزدوج، يمكن أن تكون مختلفة تمامًا عن سرعة كوننا الخاص. يمكن أن تكون c* 50 مرة أعلى من c. إذا استطعنا العثور على طريقة للانتقال إلى الفضاء المزدوج، يمكننا السفر داخله، باستخدام هذا الفضاء المزدوج كميترو سريع.

...في الفيزياء، العديد من "الظواهر الاصطناعية"، الناتجة عن النشاط البشري، يمكن ربطها بظواهر طبيعية مشابهة. مثال: الاندماج. نحن نختبر "الاندماج الاصطناعي" في قنابل الهيدروجين. لكن الطبيعة فعلتها بشكل طبيعي منذ مليارات السنين، والعملية مستمرة في النجوم. مثال آخر: موجات الصدمة. نحن نعرف كيفية إنشاء موجات صدمة باستخدام الطائرات أو الأسلحة النارية. تنتج الطبيعة موجات صدمة باستخدام البرق، الصواعق (بسبب التأثير الحراري). إذا أصبح نقل الفضاء الفائق ممكنًا، من فضاءنا إلى الفضاء المزدوج، يمكننا التفكير في أن الطبيعة تجربه "بشكل طبيعي".

...يؤمن معظم العلماء بوجود الثقوب السوداء. لكن لم يتم إثبات ذلك تجريبيًا. دراسة ديناميكية مراكز العديد من المجرات تشير إلى أن "الثقوب السوداء الضخمة" قد توجد هناك. لكن ملاحظات الأشعة السينية أظهرت أن هذه الثقوب السوداء الضخمة (بما يعادل ملايين الكتل الشمسية) كانت غريبة "صامتة".

...لدينا عدد قليل جدًا من مرشحي الثقوب السوداء "العادية" المرتبطة بالنجوم العادية، وهم بعيدون نسبيًا. يعرف الجميع أن قياس المسافات إلى النجوم ما زال مثيرًا للجدل. انظر على سبيل المثال الانتقادات الأخيرة المتعلقة ببيانات هيباركوس. تغيير طفيف في المسافة إلى نظام ثنائي حيث يعتقد أن عنصرًا واحدًا سيكون ثقبًا أسود سيحوله إلى نجم نيوتروني بسيط، والذي يصدر أيضًا أشعة سينية.

...الثقب الأسود هو سؤال الإيمان. يؤمن معظم العلماء بوجود الثقوب السوداء، الصغيرة أو الضخمة، لا شيء آخر. إذا أظهر شخص ما بعض الشك، يجيبون:

  • ما الذي تقترحه؟ هل لديك نظرية منافسة؟ ماذا يمكن أن يكون مصير نجم نيوتروني يتجاوز حد استقراره؟ (قريب من 2.5 كتلة شمسية).

...بشكل شخصي، أعتقد أن عندما يتجاوز نجم نيوتروني حد استقراره، يتشكل جسر هايبرتوريك في مركزه، وتتدفق المادة من خلاله. يمكن أن يكون ظاهرة لطيفة، في حالة نجم نيوتروني يصل إلى الكتلة الحرجة من خلال نقل مستمر للمادة من نجم شريك. هذه الفكرة مقدمة على موقع الويب الخاص بي ("[مثير للشك
(29)

بينما يتوافق الداخل مع
(30)

...يصبح كلاهما "مُرضيًا" بنفس قيمة نصف القطر، والتي تتوافق مع نصف قطر شوارزشيلد. في الشكل 7، وصف مخطط لنجم نيوتروني تحت الحد.

الشكل 7: نجم نيوتروني تحت الحد.

...باللون الرمادي: النجم النيوتروني. داخله: نصف قطر شوارزشيلد (للكتلة الشمسية هو 2.7 كيلومتر). خارجًا: نصف قطر حرجة خارجية، والتي تعتمد فقط على قيمة كثافة المادة، والتي يمكن اعتبارها ثابتة، لذلك تبقى هذه الكرة المزودة بالنقاط ثابتة عندما تزداد كتلة النجم. يظهر الشكل 8 الارتفاع إلى "النقدية الجغرافية"، والتي تشمل كلا المترات. تحدث النقدية الجغرافية بنفس قيمة نصف القطر.

الشكل 8: النقدية الجغرافية.

وهو نصف قطر شوارزشيلد:
(31)

r هي كثافة الكتلة (ثابتة) داخل النجم النيوتروني. c هي سرعة الضوء. rn هو نصف قطر النجم. المعادلة التالية (من المراجع [13]) هي معادلات TOV، معادلة الحالة التي تصف داخل النجم النيوتروني:
(32)

...الآن، يمكننا مقارنة الضغط المحسوب، وفقًا لهذا النموذج الكلاسيكي لـ TOV، لقيم مختلفة لنصف قطر النجم النيوتروني.

الشكل 8: تطور الضغط داخل نجم نيوتروني، لقيم متزايدة لنصف قطره الخارجي.

...لقيم معتدلة لنصف القطر، نقول < 0.9 r الحرج، يختلف الضغط ببطء. لكن فجأة، عندما يقترب نصف القطر من قيمة حرجة جديدة:
(33)

r الحرج = 0.9429 Rs

يصبح الضغط لا نهائية في المركز، لذلك تحدث هذه النقدية الفيزيائية قبل النقدية الجغرافية الكلاسيكية. لم يُعطَ لهذا النقاط المهمة انتباه كبير منذ أكثر من نصف قرن.

...يُفترض أن نمو كتلة النجم النيوتروني أولًا مشكلة فيزيائية، وليس مشكلة جغرافية ورياضية بحتة. قبل التفكير في النقدية الجغرافية، يجب أن نواجه سؤالًا أول:

  • ماذا يحدث عندما يصبح الضغط لا نهائية في مركز نجم نيوتروني؟

...في مقالات متعددة، وتحديدًا في [7]، طورت نموذجًا حيث تعتمد ثوابت الفيزياء على كثافة الطاقة، وهو ما يتوافق مع الشكل 4. كما نرى، عندما تصبح كثافة الطاقة لا نهائية (والضغط هو كثافة طاقة)، تصبح سرعة الضوء لا نهائية. جميع الثوابت مُغيّرة بشكل كبير. أعتقد أن ظاهرة مشابهة قد تحدث في مركز نجم نيوتروني، عندما يقترب من النقدية الفيزيائية. يمكن أن يتشكل جسر، يربط بين طرفي الكون، مما يسمح بنقل الكتلة من طرفنا إلى الطرف الآخر. حساب تقريبي يظهر أن "جسر فضائي" صغير جدًا، بحجم كرة صغيرة، يمكن أن يفرغ، بفضل الكثافة الكتلية العالية للغاية وسرعة النسبية، تدفق كتلة يعادل الرياح الشمسية لنجم شريك، إذا تم امتصاصه من قبل النجم النيوتروني.

...إذا كانت هذه الفكرة صحيحة، فإن هذا الظاهرة ستحافظ تلقائيًا على النجوم النيوترونية بعيدًا عن النقدية الجغرافية. سيعمل النظام كصنبور حوض استحمام. الصور التالية هي صور تعليمية للعملية.

الشكل 9: صورة تعليمية لنجم نيوتروني تحت الحد، مرتبط بنجم شريك.

**الشكل 10: نموذج تعليمي لنمودجي، منافس لنموذج الثقب الأسود:
سيتم إزالة المادة الإضافية إلى الفضاء المزدوج عبر جسر فضائي. **

AVT_Jean-Pierre-Petit_8090