Подорож у часі можлива у всесвітах, які обертаються

Виявляється, подорож у часі в минуле насправді відносно легка. Все, що вам потрібно зробити, це змусити всесвіт обертатися. Знаменитий математик Курт Гедель був другом і сусідом Альберта Ейнштейна в Прінстоні. Його надзвичайно зацікавила загальна теорія відносності Ейнштейна, яка була і залишається нашим сучасним формулюванням сили тяжіння. Ця теорія пов’язує наявність матерії та енергії з викривленням і викривленням простору та часу, а потім пов’язує це вигинання та викривлення з поведінкою матерії та енергії.

Ґоделя було цікаво, чи може теорія відносності дозволити подорожі в часі в минуле. Теорія Ейнштейна мала на меті стати остаточною основою природи простору та часу, і, наскільки ми знаємо, подорожі в часі в минуле заборонені. Отже, Гедель вважав, що загальна теорія відносності повинна автоматично це заперечувати.

І Гедель виявив, що насправді загальна теорія відносності ідеально підходить для подорожей у часі в минуле. Хитрість полягає в тому, щоб привести всесвіт у рух. Ґодель побудував відносно просту та штучну модель всесвіту, щоб довести свою точку зору. Цей всесвіт обертається і містить лише один інгредієнт. Ця складова є негативною космологічною постійною, яка протистоїть відцентровій силі обертання, щоб утримувати Всесвіт статичним.

Гедель виявив, що якщо ви йдете певним шляхом у цьому обертовому всесвіті, ви можете опинитися у своєму власному минулому. Щоб це зробити, вам доведеться подорожувати неймовірно далеко, на мільярди світлових років, але це можливо. Подорожуючи, ви потрапите в обертання Всесвіту. Це не просто обертання речовини в космосі, а й самого простору та часу. По суті, обертання Всесвіту настільки сильно змінить ваші потенційні шляхи вперед, що ці шляхи повертаються назад до того місця, з якого ви почали.

Ви вирушили б у свою подорож і ніколи не подорожували б швидше за швидкість світла, і ви б опинились там, де почали, але у власному минулому. Можливість подорожей у часі назад створює парадокси та порушує наше розуміння причинності. На щастя, усі спостереження вказують на те, що Всесвіт не обертається, тому ми захищені від проблеми Геделя про подорожі в часі назад. Але досі залишається загадкою, чому загальна теорія відносності погоджується з цим, здавалося б, неможливим явищем. Гедель використовував приклад обертового Всесвіту, щоб стверджувати, що загальна теорія відносності є неповною, і він, можливо, має рацію.

Перші галактики могли сформуватися набагато раніше, ніж ми думали

Космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба виявив десятки галактик, які можуть бути одними з найдавніших відомих галактик у Всесвіті.  Використовуючи ранні спостереження з телескопа, астрономи шукали галактики з «дуже високим червоним зсувом», що вказувало б на те, що ці галактики сформувалися раніше у Всесвіті. Відповідно до заяви Університету Міссурі, команда виявила 87 галактик, які, можливо, першими з’явилися у Всесвіті приблизно через 200-400 мільйонів років після Великого вибуху.

«Виявлення такої великої кількості галактик у ранніх частинах Всесвіту свідчить про те, що нам, можливо, доведеться переглянути наше попереднє розуміння формування галактик», — сказав Хаоцзин Ян, астроном з Університету Міссурі та провідний автор дослідження. заява. «Наше відкриття дає нам першу ознаку того, що багато галактик могли утворитися у Всесвіті набагато раніше, ніж вважалося раніше».

Команда шукала червоні зсуви в інфрачервоному світлі, яке зафіксував Вебб. Цей метод дозволив їм виміряти віддаленість галактик, спостерігаючи за зміною кольорів у випромінюваних ними хвилях світла.

«Якщо джерело випромінювання світла рухається до нас, світло «стискається», і ця коротша хвиля представлена ​​синім світлом або синім зсувом», — сказав Ян у заяві. «Але якщо це джерело [світла] віддаляється від нас, світло, яке воно виробляє, «розтягується» і змінюється на більшу довжину хвилі, яка представлена ​​червоним світлом або червоним зміщенням».

Після Великого вибуху 13,8 мільярда років тому Всесвіт безперервно розширювався, тобто галактики, які ми спостерігаємо за межами нашої галактики Чумацький Шлях, віддаляються від нас. Чим більше червоне зміщення, тим далі від нас знаходиться галактика. І оскільки світлу від інших галактик потрібно багато часу, щоб досягти нас, чим далі галактика, тим раніше ми її бачимо. Таким чином, пошук галактик із дуже високим червоним зсувом дає змогу зрозуміти ранній Всесвіт.

«Швидкість світла обмежена, тому світлу потрібен час, щоб подолати відстань, щоб досягти нас», — сказав Ян у заяві. «Наприклад, коли ми дивимося на сонце, ми дивимось не на те, як воно виглядає зараз, а на те, як воно виглядало вісім хвилин тому. Це тому, що саме стільки часу потрібно, щоб сонячне випромінювання досягло нас. . Отже, коли ми дивимося на галактики, які знаходяться дуже далеко, ми дивимось на їхні зображення, зроблені дуже давно».

Об’єкти з високим червоним зміщенням (11 і вище) можна виявити лише за допомогою інфрачервоного світла, тому Вебб відіграв вирішальну роль у спостереженні за цими 87 галактиками. Для порівняння, космічний телескоп Хаббл бачить лише від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного світла, тому астрономи раніше вважали, що галактик за червоним зміщенням 11 дуже мало.

«Я вважаю, що це відкриття — лише верхівка айсберга, тому що дані, які ми використовували, стосуються лише дуже невеликої ділянки Всесвіту», — сказав Ян у заяві. «Після цього я очікую, що інші групи астрономів знайдуть подібні результати в інших просторах космосу, оскільки [Вебб] продовжує надавати нам новий погляд на найглибші частини нашого Всесвіту».

Командувач космічних сил США: помилки росії в Україні є застереженням

До нападу на Україну російські збройні сили вважалися одними з найпотужніших у світі. Але конфлікт викрив це як міф. Урок для Космічних сил США полягає в тому, що щоразу, коли їм доведеться вести наступний конфлікт, їх не можна застати непідготовленими, сказав генерал Б. Ченс Зальцман, керівник космічних операцій США. 

Збройні сили США мають найдосконаліші у світі супутники та апаратне забезпечення, але космічні сили десятиліттями діяли у відносно сприятливих умовах, зазначив Зальцман, і не готувалися до потенційного конфлікту, де супутники могли б стати військовими цілями.

«Спостереження з боку України свідчать про те, що на папері ви маєте дуже боєздатну російську армію, але вони не обов’язково пройшли підготовку, вони не обов’язково мали оперативні концепції для операцій у кількох доменах», – сказав Зальцман в інтерв’ю Space. Веб-трансляція Force Association, яка вийшла в ефір 12 січня.

Іноді лідери зосереджуються на системах озброєння «і пропускають той факт, що якщо у вас немає навченого персоналу, оперативних концепцій і тактики для виконання систем озброєння проти мислячого супротивника, у вас є лише половина рівняння», – сказав він. 

«Росіяни не мали структур C2 [командування та управління] та засобів забезпечення. І їм трохи не вистачає», — сказав Зальцман. У Космічних силах «ми повинні переконатися, що у нас є не тільки системи для виконання місії, але й те, що наші оператори мають підготовку, досвід, і ми маємо перевірену тактику, яка фактично забезпечує ці можливості».

За його словами, для підготовки до космічної війни операторам знадобиться поєднання живих і віртуальних полігонів. Підрозділи Космічних сил повинні будуть навчитися вести радіоелектронну боротьбу, боротися з перешкодами GPS і маневрувати супутниками. Більшість поточної інфраструктури навчання було успадковано від ВПС, і Космічні сили повинні інвестувати в оновлені можливості.

«Ми повинні побудувати інфраструктуру, а також процеси та процедури, щоб переконатися, що [охоронці космічних сил] мають те, що їм потрібно, будь то тестова та навчальна інфраструктура, симулятори, які можуть відтворювати загрози супротивника, і взаємодія, яку ви отримаєте, коли працюють кілька підрозділів. разом вирішувати оперативні завдання», – сказав він. «Усе це має відбутися до того, як ми потрапимо в реальний конфлікт, щоб наші оператори були повністю готові. І це дійсно пріоритет, до якого я прагну».

Наприклад, за його словами, опікунам доведеться відпрацьовувати тактику «контролю над космічним простором, щоб ми могли робити те, що хочемо робити з нашими космічними активами, досягати ефектів, яких ми хочемо досягти, одночасно позбавляючи супротивника можливості використовувати їхні космічні можливості» для націлювання на сили США.

«Тож ми повинні мати оперативні концепції того, як ми збираємося це зробити. Що це за методи, процедури, а потім ви повинні відпрацювати це… Те, що я хочу зробити, це переконатися, що ми маємо навички та досвід у перший день конфлікту».

iPhone 16 Pro отримає від 256 ГБ до 2 ТБ пам’яті, USB-C та 48-мп камеру

Відомий інсайдер під ніком LeaksApplePro, який має власних інформаторів та контакти серед розробників, опублікував деякі подробиці про iPhone 16 Pro. Він попередив, що запуску ще багато часу, протягом якого можуть бути внесені різні зміни, проте на цей час інженери Apple мають наступне бачення смартфона.

По-перше, LeaksApplePro вважає, що iPhone 16 Pro не буде без портовим. Він отримає порт USB-C, який з’явиться в iPhone 15 Pro цього року. По-друге, iPhone 16 Pro матиме мінімальний обсяг пам’яті 256 ГБ, а максимальний становитиме 2 ТБ. По-третє (хоча це може й змінитись), Apple не планує зміни цін у порівнянні з iPhone 15 Pro, який подорожчає щодо iPhone 14 Pro.

Він додав, що Apple продовжить покращувати камеру, проте основний датчик, як і раніше, матиме дозвіл 48 Мп, а Apple займатиметься покращенням програмного забезпечення.

Acer випускає нові ноутбуки Aspire 3 на базі Intel Alder Lake-N

За словами Acer, процесори Intel Alder Lake-N будуть використовуватися в новій моделі серії Aspire 3. Хоча Raptor Lake здебільшого замінює процесори Alder Lake, Intel продемонструвала серію Alder Lake-N на CES 2023 як альтернативу з низьким енергоспоживанням своїм новим чіпам серій U та P.

Новий Aspire 3 наразі доступний від Acer у розмірах 14 і 15,6 дюйма. Процесор Core i3-N305 живить обидва пристрої, незважаючи на відмінності в розмірі, дизайні клавіатури та типі дисплея. Для контексту, Core i3-N305 не має P-ядер, не має можливості Intel Hyper-Threading і вісім E-ядер, що працюють на частоті 3,8 ГГц. Процесор також оснащений графічним процесором UHD Graphics Xe 750 iGPU з 32 виконавчими блоками та TDP 15 Вт.

Acer додає до процесора 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, швидше за все, LPDDR5-4800. Обидва варіанти Aspire 3 включають 3-елементну літій-полімерну батарею, яка дозволяє заряджати 45 Вт, і 256 ГБ пам’яті NVMe SSD. Ноутбуки матимуть кілька портів, включаючи 1 роз’єм 3,5 мм, 1 роз’єм постійного струму, 1 роз’єм HDMI, 1 слот для замка Kensington, 2 роз’єми USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 роз’єм USB 3.2 Gen2 Type-C.

Хоча Acer стверджує, що 15,6-дюймовий варіант оснащений роз’ємом RJ45 Ethernet, жодне з маркетингових зображень не показує його. Згідно з чутками, більша модель також оснащена IPS-дисплеєм, який повинен забезпечувати кращі кути огляду та відтворення кольорів, ніж панель TN у 14-дюймовій моделі. Acer ще не підтвердила жодних додаткових характеристик дисплея, таких як максимальна яскравість або точність кольору, хоча обидва монітори є 1080p зі співвідношенням сторін 16:9. Звичайно, 15,6-дюймовий важчий і більший за 14-дюймовий, але Acer використав додаткову ширину, щоб включити спеціальну цифрову панель.

Aspire 3 14 важить 1,4 кг і має розміри 32,7 x 21,6 x 1,9 см, що трохи менше, ніж в Aspire 13 15 (36,3×23,9×1,9 см і 1,7 кг). Ціни на них невеликі, оскільки Acer стягує $479,99 за 14-дюймову модель і $499,99 за 15,6-дюймову.

Крихітний зонд Lunar Flashlight може мати проблеми в глибокому космосі

Американське космічне агентство NASA поділилося вістями про проєкт Lunar Flashlight («Місячний ліхтарик»). Як повідомила прес-служба, у двигунів супутника виникла проблема. Мініатюрний супутник був запущений близько місяця тому з місією з пошуку водяного льоду на Місяці. Також очікувалося, що зонд зазнає нового «екологічного» палива під час свого чотиримісячного польоту на Місяць. 

Хоча малий супутник здебільшого справний і підтримує зв’язок із мережею далекого космічного зв’язку NASA, група місії виявила, що три з чотирьох його двигунів працюють неефективно. Ґрунтуючись на наземних випробуваннях, команда вважає, що недостатня продуктивність може бути викликана перешкодами в паливопроводах, які можуть обмежувати подачу палива до двигунів.

Ракета SpaceX Falcon 9 запустила зонд 11 грудня 2022 до Місяця разом з японським посадковим модулем і місяцеходом, побудованим Об’єднаними Арабськими Еміратами. Малий супутник NASA призначений для пошуку водяного льоду на південному полюсі Місяця, де NASA сподівається висадити астронавтів за кілька років.

Exit mobile version