Близнецы Банг и возраст Вселенной

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

  • Статья представляет модель «Twin Bang» и её влияние на понимание возраста Вселенной.
  • Она исследует совместные эволюции двух Вселенных, с особенным вниманием к радиационной эпохе и эпохе, доминируемой материей.
  • Модель предлагает альтернативное объяснение возраста Вселенной, в сравнении с стандартной моделью.

a201

Симметричный Большой Взрыв и проблема возраста нашего вселенной.

Изучение совместного развития этих двух вселенных-близнецов соответствует следующим двум статьям:
- J.P. Petit & P. Midy : Астрофизика материи-призрака - материи. 3 : Радиационная эра : Проблема «происхождения» вселенной. Проблема однородности первичной вселенной. Геометрическая физика A, 6, 1998.
- J.P. Petit & P. Midy : Астрофизика материи-призрака - материи. 1. Геометрическая основа. Эра материи и приближение Ньютона. Геометрическая физика A, 4, 1998. ** **
...Мы можем определить масштабы длины R и R*. Мы изучаем эволюцию по времени t нашего первого вселенной, предположительно нашего (но возможно: t* = - t). Иными словами: мы решаем описать эволюцию двух вселенных с одним и тем же временным маркером t.

...Во время радиационной эпохи мы предполагаем, что R(t) изменяется как R*(t). Мы предполагаем, что две вселенные сильно связаны. Таким образом, когда радиационная эпоха заканчивается в обеих вселенных, начинается эпоха, доминируемая материей. Давайте сначала рассмотрим эту вторую период.

...Если предположить, что две плотности r и r* равны (в эпоху, доминируемой материей, давления p и p* пренебрежимы, как в классических моделях Фридмана), то тензоры T и T* равны. Тогда уравнения поля сводятся к:
(142)

S = S* = 0

общее решение которого (143)

R = R* = ct

и соответствует линейному расширению в обеих вселенных. Мы показываем в упомянутой статье, что такое расширение нестабильно. Один из двух вселенных начинает расширяться быстрее, чем другой, который замедляется. *См. Геометрическая физика A, 4, 1998, раздел 2.
*(144)

...Два закона R(t) и R*(t) отклоняются от их первоначального общего линейного развития. Мы предполагаем, что R(t) соответствует нашей собственной вселенной. На рисунке (145) показана стандартная модель, с нулевой космологической постоянной.
(145)

...В 1994 году журнал Nature поднял серьезную проблему, связанную с возрастом вселенной, после измерений, выполненных космическим телескопом Хаббла по далеким галактикам, где спутник обнаружил цефеиды.

...Оказалось, что расстояния этих галактик были завышены. Соответствующее новое значение постоянной Хаббла, увеличенное, сократило возраст вселенной до 8-9 миллиардов лет.

...До 1994 года возраст самых старых звезд нашей галактики, находящихся в шаровых скоплениях, оценивался приблизительно в 15-20 миллиардов лет.

...После измерений, выполненных в 1993-1994 годах космическим телескопом Хаббла, вселенная стала моложе своих собственных звезд!

...Через четыре года ситуация не кажется столь критичной, по двум причинам.

  • В результате измерений спутника Hipparcos, калибровка цефеид была изменена.

  • Теоретики приложили большие усилия, чтобы сократить возраст самых старых звезд шаровых скоплений.

Но эта проблема еще не решена.

...Следующий рисунок показывает, как модель симметричного Большого Взрыва систематически увеличивает возраст нашей вселенной по сравнению со Стандартной моделью (пунктирная линия) для заданного значения постоянной Хаббла Ho.
(146)

...На рисунке 144 мы видим, как материя-призрак ускоряет нашу материю «вперед», ускоряя наш процесс расширения. Напротив, мы можем замедлить расширение вселенной-призрака (описанное относительно нашего времени t, конечно). Таким образом, вселенная-призрак действует как «космологическая постоянная». Классически считается, что космологическая постоянная соответствует силе отталкивания вакуума. В этом модели вселенная-призрак обладает «силой отталкивания», ускоряющей наше расширение.