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宇宙とは?

物理学者や哲学者のグループに「空間」を定義するように依頼すると、「時空そのものの構造そのものが量子エントロピーの概念の物理的な現れである」などの、深みのある、しかし意味のない単語の組み合わせを含む長い議論に行き詰まる可能性があります。場所の普遍的な性質によって一緒に織り込まれています。」考え直して、哲学者と物理学者の間で深い会話を始めることは避けるべきかもしれません。

宇宙は、すべての根底にある無限の空虚にすぎないのでしょうか?それともの空虚なのか もの?空間がこれらのどちらでもなく、水の入った浴槽のように動き回ることができる物理的なものである場合はどうなるでしょうか?

宇宙の性質自体が、宇宙で最大かつ最も奇妙な謎の 1 つであることが判明しました。準備を整えてください。物事が… 宇宙空間になろうとしているからです。

スペース、それはものです

多くの深い質問と同様に、空間とは何かという質問は、最初は単純なもののように聞こえます。しかし、直感に挑戦して質問を再検討すると、明確な答えを見つけるのは難しいことがわかります.

ほとんどの人は、宇宙の出来事が繰り広げられる大きな空っぽの倉庫や劇場の舞台のように、空間とは物事が起こるただの空虚であると想像しています。この見方では、スペースとは文字通り物が足りないことです . 「デザート用のスペースを確保した」や「素晴らしい駐車スペースを見つけた」などのように、埋められるのを待っているのはそこにある空白です。

この考え方に従えば、空間は何も埋めなくてもそれ自体で存在できるものです。たとえば、宇宙に有限量の物質があると想像すると、それ以上物質がなく、宇宙のすべての物質があなたの後ろにあるポイントに到達するまで移動することを想像できます.あなたは純粋な空虚な空間に直面し、その先には空間が無限に広がっているかもしれません。この見方では、空間は永遠に広がる空虚です。

そのようなものは存在するでしょうか?

その空間のイメージは合理的であり、私たちの経験に合っているようです.しかし、歴史から学んだ教訓の 1 つは、何かが明らかに正しいと考えるとき (たとえば、地球は平らである、またはガール スカウトのクッキーをたくさん食べると体に良いなど)、懐疑的になり、一歩下がって慎重に調べる必要があるということです。それ以上に、同じ経験を説明する根本的に異なる説明を検討する必要があります。私たちが考えもしなかった理論があるかもしれません。あるいは、宇宙での私たちの経験が奇妙な例の 1 つにすぎない、関連する理論があるかもしれません。想定が自然でわかりやすいと思われる場合は特に、想定を特定することが難しい場合があります。

この場合、スペースが何であるかについては、他にも合理的に聞こえるアイデアがあります。もし宇宙が物質なしでは存在できないとしたら、それが関係に過ぎないとしたら? 問題の間?この見方では、純粋な「空の空間」を持つことはできません。なぜなら、物質の最後の部分を超える空間という考えはまったく意味をなさないからです。たとえば、粒子がない場合、2 つの粒子間の距離を測定することはできません。 「空間」の概念は、それを定義する物質粒子がなくなったときに終わります。それを超えるものは何でしょう?空白ではありません。

これは、特に非空間の概念を経験したことがないことを考えると、空間についての非常に奇妙で直感に反する考え方です。しかし、奇妙なことが物理学の邪魔になることは決してないので、心を開いておいてください。

その場所はどのスペースですか?

宇宙に関する次の考えのうち、正しいものはどれですか?空間は満たされるのを待っている無限の虚空のようなものですか?それとも、物質の文脈でのみ存在するのでしょうか?

宇宙がこれらのいずれでもないことはかなり確実であることがわかりました。スペースは絶対に違います 空のボイドであり、それは間違いなくそうではありません 単なる物質間の関係。私たちは宇宙がそれらの考えのどちらにも当てはまらないことをするのを見たので、これを知っています.私たちは、宇宙が曲がり、さざ波し、拡大することを観察しました .

これは、あなたの脳が「えっ…?」と考える部分です。

「空間の曲がり」と「空間の膨張」という言葉に注意を払っていると、少し混乱するはずです。それはどういう意味ですか?どのように意味がありますか?スペースがアイデアである場合、立方体に刻んでコリアンダーでソテーすることができる以上に、スペースを曲げたり広げたりすることはできません.物体の位置を測定するための定規が空間である場合、空間の曲がりや膨張をどのように測定しますか?

良い質問です!この空間曲げの考えが非常に紛らわしい理由は、私たちのほとんどが、物事が起こる目に見えない背景としての空間の精神的なイメージを持って成長するからです.堅い木の板が床で、すべての面が固い壁でできている、前述の劇場の舞台のような空間を想像するかもしれません。この抽象的なフレームは宇宙の一部ではなく、含む

残念ながら、それはあなたの精神的なイメージが間違っているところです.一般相対性理論を理解し、現代の宇宙観について考えるには、抽象的な段階としての宇宙観を捨て、宇宙が物理的なものであることを受け入れる必要があります。 .空間には性質と振る舞いがあり、宇宙の物質に反応することを想像する必要があります。スペースをつまんだり、絞ったり、コリアンダーで満たすこともできます.

この時点で、あなたの脳は「なんて#@#$?!?!」と鳴っているかもしれません。 」 ナンセンスアラーム。それは完全に理解できます。本当の狂気はまだ来ていないので、私たちに耐える準備をしてください.あなたの無意味な警報は、私たちが終わる頃には使い果たされているでしょう。しかし、ここでのアイデアを理解し、答えられていない宇宙に関する本当に奇妙で基本的な謎を理解するには、これらの概念を注意深く解き明かす必要があります。

スペースグー、あなたはその中で泳いでいます

空間はどのようにして波打ったり曲がったりする物理的なものになり得るのでしょうか?それはどういう意味ですか?

これは、空の部屋 (非常に大きな部屋) のような空間ではなく、厚い粘液の巨大な塊のような空間であることを意味します。通常、すべての空気粒子に気付かずに空気で満たされた部屋を動き回ることができるのと同じように、物事はグーの中を問題なく動き回ることができます.しかし、特定の状況下では、このグーが曲がり、物事の動き方が変わる可能性があります。また、押しつぶして波を作り、中のものの形を変えることもできます.

このグー(「スペースグー」と呼びます)は、宇宙の性質を完全に例えているわけではありませんが、今この瞬間に座っている空間が必ずしも固定されていて抽象的なものではないことを想像させるのに役立つ例えです. .代わりに、具体的なものに座っています。 、そしてそれは、あなたが認識していないかもしれない方法で伸びたり、揺れたり、歪んだりすることがあります.

宇宙の波紋があなたを通り過ぎたのかもしれません。あるいは、現時点で私たちは奇妙な方向に引き伸ばされていて、それを認識していないのかもしれません.実際、グーがそこに座ってどこにもグーを鳴らしているだけであることに最近まで気付かなかったので、私たちはそれを無と混同しました.

では、このスペースグーは何ができるのでしょうか。多くの奇妙なことができることがわかりました.

まず、スペースは拡張できます。空間が膨張するとはどういうことか、少し慎重に考えてみましょう。つまり、物事は実際にグーを通過することなく互いに離れていきます .私たちの類推で、あなたがグーの中に座っていると想像してみてください、そして突然グーが成長し、拡大し始めました.あなたが別の人の向かいに座っていた場合、その人はあなたから遠く離れており、どちらもグーに対して移動していません.

グーが拡大したことをどうやって知ることができますか?グーを測定するために使用する定規ではないでしょうかまた 拡大?定規内のすべての原子間のスペースが拡大し、それらを引き離すことは事実です.そして、私たちの定規が非常に柔らかいタフィーでできていれば、それも膨張します.しかし、硬い定規を使用すると、そのすべての原子が (電磁力で) 互いにしっかりと保持され、定規は同じ長さを維持し、より多くのスペースが作成されたことに気付くことができます.

見たので、空間が拡張できることを知っています。 それが膨張する―これが暗黒エネルギーが発見された方法です。初期の宇宙では、宇宙空間が衝撃的な速さで膨張し、引き伸ばされ、今日でも同様の膨張が起こっていることがわかっています。

また、空間が曲がる可能性があることもわかっています .私たちのグーは、タフィー缶のようにつぶして変形させることができます.アインシュタインの一般相対性理論では、それが重力とは何か、つまり空間の曲がりであるため、私たちはこれを知っています.何かに質量があると、周囲の空間がゆがみ、形が変わります。

空間が形を変えると、物事は最初に想像したようには動かなくなります。曲がったグーの塊を通過する野球ボールは、直線で移動するのではなく、それに沿って曲がります。ボーリング ボールのような重いものによってグーがひどく歪められると、月が地球の周りを回ったり、地球が太陽の周りを回ったりするのと同じように、野球ボールがループ状に動くことさえあります。

そして、これは私たちが肉眼で実際に見ることができるものです!たとえば、光は、太陽や暗黒物質の巨大な塊のような巨大な物体の近くを通過すると、その経路を曲げます。重力が、空間の曲がりではなく、質量のある物体間の単なる力である場合、質量のない光子を引き寄せることはできないはずです。光の経路がどのように曲がるかを説明する唯一の方法は、曲がっているのは空間そのものである場合です.

最後に、宇宙はさざ波できることがわかっています .空間が伸びたり曲がったりすることが知られていることを考えると、これは大げさではありません。しかし興味深いのは、伸縮が伝播できることです。 私たちのスペースグー全体で。これを重力波と呼びます。空間に急激な歪みを生じさせると、その歪みは音波や液体内のさざなみのように外側に放射されます。この種の動作は、空間に特定の物理的性質があり、単なる抽象的な概念や純粋な空ではない場合にのみ発生する可能性があります.

(a) 一般相対性理論がこれらの波紋を予測し、(b) これらの波紋を実際に感知したため、この波紋の振る舞いが現実であることを私たちは知っています。宇宙のどこかで、2 つの巨大なブラック ホールが互いの周りを熱狂的に回転し、それらが回転するにつれて、空間に大きな歪みが生じ、それが宇宙に放射されました。非常に精密な機器を使用して、ここ地球上でこれらの空間の波紋を検出しました。

これらのさざなみは、空間が伸び縮みする波と考えることができます。実際、空間の波紋が通過すると、空間は一方向に収縮し、別の方向に膨張します。

これはばかばかしいですね。よろしいですか?

宇宙はただの空虚ではなく実在するというのはクレイジーに聞こえるかもしれませんが、これは私たちの宇宙体験が教えてくれることです。私たちの実験的観察により、宇宙の物体間の距離は、目に見えない抽象的な背景で測定されるのではなく、私たち全員が生活し、クッキーを食べ、コリアンダーを刻む宇宙グーの特性に依存することが明らかになりました.

しかし、空間を物理的特性と動作を伴う動的なものと考えると、空間の曲がりや伸びなどの奇妙な現象を説明できるかもしれませんが、それはより多くの疑問につながるだけです.

たとえば、私たちがかつて空間と呼んでいたものは、今では物理グー (「phgoo」) と呼ばれるべきだが、このグーは in でなければならないと言いたくなるかもしれません。 再び宇宙と呼ぶことができる何か。それは賢いことですが、私たちが知る限り(これはそれほど遠くないことです)、グーは他のものにある必要はありません.曲がって曲がるとき、これは固有の曲げです それは空間の部分間の関係を変えるものであり、それが満たすより大きな部屋に対するグーの曲がりではありません.

しかし、私たちのスペースグーが必要ないという理由だけで 他の何かの中に座っているからといって、それがないわけではない 他の何かの中に座っています。おそらく、私たちが宇宙と呼んでいるものは、実際にはより大きな「超空間」の中にあるのかもしれません。おそらく、その超空間は無限の空虚のようなものですが、わかりません.

空間のない宇宙の一部を持つことは可能ですか?言い換えれば、空間がグーなら、グーがない、グーがないということはあり得るのでしょうか?私たちのすべての物理法則は空間の存在を前提としているため、これらの概念の意味はあまり明確ではありません。わかりません。

実際のところ、物としての空間についてのこの新しい理解は最近になり、私たちは空間とは何かを理解し始めたばかりです。多くの点で、私たちはまだ直感的な概念に悩まされています。これらの概念は、初期の男性と女性が獲物を探したり、先史時代のコリアンダーを探していたときに役に立ちましたが、これらの概念の束縛を壊し、宇宙は私たちが想像していたものとは大きく異なることに気付く必要があります.

曲がったスペースについての率直な考え方

これらのねばねばした空間曲げの概念すべてで脳がまだ痛んでいない場合は、空間に関するもう 1 つのミステリーがあります。

これらはばかげた質問ですが、スペースは順応性があるという考えを受け入れれば、それほど難しい質問ではありません。質量のある物体の周りで空間が曲がる場合、全体に曲率を持たせることができますか?これは、グーが平らかどうかを尋ねるようなものです。グーの任意のポイントを押すと、揺れたり変形したりしますが、全体的にたるみますか?それとも完全にまっすぐに座りますか?宇宙についても、これらの質問をすることができます。

宇宙に関するこれらの質問に答えることは、私たちの宇宙の概念に大きな影響を与えるでしょう.たとえば、空間が平らである場合、一方向に永遠に移動すると、おそらく無限に移動し続けることができることを意味します.

しかし、空間が曲がっている場合、別の興味深いことが起こる可能性があります。空間が全体的に正の曲率を持っている場合、一方向に離れると、実際にはループして反対方向から同じ場所に戻ってくる可能性があります!これは、たとえば、背後に人が忍び寄るのが嫌いな場合に役立つ情報です。

曲がった空間の概念を説明することは非常に困難です。なぜなら、私たちの脳は、このような概念を視覚化する能力を備えていないからです。なぜ彼らは?私たちの日常の経験のほとんど(捕食者を回避したり、鍵を見つけたりするなど)は、かなり固定されているように見える3次元の世界を扱っています(ただし、空間の曲率を操作できる高度なエイリアンに攻撃された場合は、私たちもできることを願っていますすぐに理解してください)。

空間に曲率があるとはどういう意味ですか?それを視覚化する 1 つの方法は、1 枚の紙に閉じ込められているように、2 次元の世界に住んでいるふりをすることです。つまり、2 方向にしか移動できません。さて、私たちが住んでいるシートが完全に真っ直ぐである場合、私たちの空間は平らであると言います.

しかし、何らかの理由でその紙が曲がっている場合、その空間は曲がっていると言います.

紙を曲げる方法は 2 つあります。すべて一方向に曲げることも (「正の曲率」と呼ばれます)、馬の鞍やプリングルズのポテトチップスのようにさまざまな方向に曲げることもできます (これは「負の曲率」または「ダイエットを破る」と呼ばれます)。

クールな部分は次のとおりです。空間がどこでも平らであることがわかった場合、それは一枚の紙 (空間) が潜在的に永遠に続く可能性があることを意味します。しかし、空間がどこでも正の曲率を持っていることがわかった場合、どこでも正の曲率を持つ形状は球だけです。または、より技術的に言えば、回転楕円体 (つまり、ジャガイモ) です。これは、私たちの宇宙が自分自身の周りをループする 1 つの方法です。私たちは皆、じゃがいもに相当する 3 次元の空間に住んでいる可能性があります。つまり、どちらの方向に行っても、同じ場所に戻ってくることになります。

この場合、答えがあることがわかります。それは、空間が平らであることの 0.4% 以内であるため、空間は「かなり平ら」に見えるということです。科学者は、2 つの非常に異なる方法を使用して、空間 (少なくとも私たちが見ることができる空間) の曲率がほぼゼロであることを計算しました。

これら2つの方法は何ですか?方法の 1 つは、三角形を測定することです。曲率の​​興味深い点は、曲がった空間の三角形は平らな空間の三角形と同じ規則に従わないことです。紙の例えを思い出してください。平らな紙に描かれた三角形は、曲面に描かれた三角形とは異なって見えます。

科学者は、初期の宇宙の写真を見て、その写真のさまざまな点間の空間的関係を研究することで、3 次元の宇宙に描かれた三角形を測定するのと同じことを行ってきました。そして彼らが見つけたのは、彼らが測定した三角形が平らな空間の三角形に対応するということでした.

宇宙が基本的に平らであることを知るもう 1 つの方法は、そもそも空間を湾曲させる原因である宇宙のエネルギーを見ることです。一般相対性理論によれば、宇宙には特定の量のエネルギー (実際にはエネルギー密度) があり、それによって空間が一方向または他方向に曲がることになります。私たちが宇宙で測定できるエネルギー密度の量は、私たちが見ることができる空間がまったく曲がらないようにするために必要な正確な量であることがわかりました (0.4% の誤差範囲内)。

一方向に永遠に行くとループするクールな 3 次元の宇宙ポテトに私たちが住んでいないことを知ってがっかりする人もいるかもしれません。確かに、ロケット バイクで宇宙全体を回る Evel Knievel スタイルのスピンを夢見ていない人はいますか?しかし、私たちが退屈で平らな宇宙に住んでいるという事実に失望するのではなく、少し興味をそそられたいと思うかもしれません.なんで?私たちの知る限り、私たちが平らな宇宙に住んでいるという事実は、巨大な宇宙レベルの偶然です.

考えてみてください。宇宙のすべての質量とエネルギーは、空間に曲率を与えるものです (質量とエネルギーが空間を歪ませることを思い出してください)。現​​在よりも質量とエネルギーが少しでも多ければ、空間は一方向に湾曲していたでしょう。もし私たちが今よりもほんの少しでも少なかったら、宇宙は逆に曲がっていたでしょう.しかし、私たちはちょうど持っているようです 私たちが知る限り、スペースを完全に平らにするのに適切な量です。実際、正確な量は、空間 1 立方メートルあたり約 5 個の水素原子です。 6だったら 空間 1 立方メートルあたりの水素原子、または 4 、宇宙全体はもっと違っていたでしょう (より曲線的でセクシーですが、違います)。

そして、それは奇妙になります。空間の曲率は物質の動きに影響し、物質は空間の曲率に影響するため、フィードバック効果があります。これは、宇宙の初期に物質が少し多すぎたり、十分でなかったりして、宇宙を平らにするのにこの臨界密度に達していなかったとしたら、それは物事をさらに遠ざけていたことを意味しますフラットから。スペースがかなりフラットであるということは、非常にでなければならないことを意味します 初期宇宙でフラット、または それを平らに保つ何かがなければなりません.

これは、宇宙に関する最大の謎の 1 つです。空間が正確に何であるかを知らないだけでなく、なぜそれがそうなっているのかもわかりません。この問題に関する私たちの知識は、落ち込んでいるように見えます…横ばいです。

宇宙のかたち

空間の性質に関して深い疑問を抱くのは、空間の曲率だけではありません。空間は無限の空虚ではなく、おそらく無限の性質を持つ物理的なものであることを受け入れると、それについてあらゆる種類の奇妙な質問をすることができます.たとえば、空間の大きさと形は?

空間の大きさと形は、そこにどれだけの空間があり、それがどのようにつながっているかを教えてくれます。空間は平らで、じゃがいもや馬の鞍 (または馬の鞍に乗ったじゃがいも) のような形ではないため、空間の大きさや形の概念は意味をなさないと思うかもしれません。結局のところ、空間が平らであるということは、それは永遠に続いていなければならないということですよね?必ずしもそうではありません!

空間は平らで無限です。または、平らでエッジがある場合もあります。または、さらに奇妙なことに、平らで静止している可能性もあります 自分自身をループします。

スペースはどのように優位性を持つことができますか?実際、空間が平面であっても境界を持たない理由はありません。たとえば、ディスクは滑らかな連続エッジを持つ平らな 2 次元サーフェスです。おそらく、3 次元空間にも、その端にある奇妙な幾何学的特性のおかげで、ある時点で境界があります。

さらに興味深いのは、空間が平らでありながら、それ自体をループしている可能性です。ビデオゲーム(Asteroidsなど)の1つをプレイするようなものです。 またはパックマン ) 画面の端を越えて移動すると、単に反対側に表示されます。宇宙は、私たちがまだ完全に認識していない何らかの方法でそれ自体と接続できる可能性があります.たとえば、ワームホールは一般相対性理論の理論的予測です。ワームホールでは、空間内の遠く離れた 2 つの異なる点を互いに接続できます。空間の端がすべて同じようにつながっているとしたら?わかりません。

量子空間

最後に、空間が実際にはテレビ画面のピクセルのように小さな離散的な空間のビットで構成されているのか、それとも無限に滑らかで、空間内の 2 点の間に無限の数の場所があるのか​​を尋ねることができますか?

古代の科学者たちは、空気が小さな個別の分子で構成されているとは想像もしていなかったかもしれません。結局のところ、空気は連続しているように見えます。あらゆるボリュームを満たすように機能し、興味深い動的特性 (風や天候など) を備えています。しかし、私たちが空気について好むこれらすべてのこと (涼しい夏のそよ風で頬にそっと触れる方法や、窒息を防ぐ方法) は、実際には数十億個の個々の空気分子の組み合わせた動作であり、空気の基本的な特性ではありません。個々の分子自体。

滑らかな空間のシナリオは、私たちにとってより理にかなっているように見えます。結局のところ、宇宙を移動するという私たちの経験は、簡単で継続的な方法でそれを滑空することです.ビデオゲームのキャラクターが画面上を移動するときのように、ピクセルからピクセルへとぎこちなくジャンプすることはありません。

現在の宇宙の理解を考えると、実際には もっと 空間が無限に滑らかであることが判明した場合は驚くべきことです。それは、他のすべてが量子化されていることを知っているからです。物質が量子化され、エネルギーが量子化され、力が量子化され、ガール スカウトのクッキーが量子化されます。さらに、量子物理学は、理にかなっている最小距離が存在する可能性があることを示唆しています。これは約 10 メートルです。したがって、量子力学的な観点からは、空間が量子化されていれば意味があります。

しかし、何も考えていないからといって、物理学者がクレイジーな可能性を想像するのを止めたわけではありません!空間が量子化されている場合、それは、空間を移動するとき、実際には小さな小さな場所から他の小さな小さな場所にジャンプしていることを意味します.この見方では、空間は、地下鉄システムの駅のように、接続されたノードのネットワークです。各ノードは場所を表し、ノード間の接続はこれらの場所間の関係を表します (つまり、どのノードが他のどのノードの隣にあるか)。これは、空間が単に物質間の関係であるという考えとは異なります。なぜなら、これらの空間のノードは空であり、まだ存在している可能性があるからです.

興味深いことに、これらのノードはより大きなスペースやフレームワーク内に配置する必要はありません .彼らはただ…かもしれません。このシナリオでは、私たちが空間と呼んでいるものはノード間の関係であり、宇宙のすべての粒子は、その空間内の要素ではなく、この空間のプロパティにすぎません。たとえば、これらのノードの振動モードである可能性があります。

これは、思ったほど大げさではありません。粒子の現在の理論は、空間全体を満たす量子場に基づいています。フィールドとは、その空間内のすべてのポイントに関連付けられた数値または値があることを意味します。このビューでは、粒子はこれらのフィールドの励起状態にすぎません。だから、私たちはそうではありません

ところで、物理学者はこの種のアイデアが大好きです。つまり、私たちにとって基本的なもの (宇宙など) が、より深いところから偶然出てくるというものです。現実のより深い層を発見するためにカーテンの後ろを覗いたような感覚を彼らに与えます.空間のノード間の関係は粒子の量子もつれによって形成されているのではないかと疑う人もいますが、これはカフェイン過剰の理論家たちによる数学的推測です。

宇宙の謎

ここまで読んで、深く理解したか、無意味なアラームをミュートしただけの場合は、ためらうことなく、宇宙に関する最もクレイジーな概念を探求する必要があります (そうです、もっとクレイジーになります)。

空間が物理的なものであり、背景やフレームではなく、ひねりや波紋などの動的な特性を持ち、おそらく空間の量子化されたビットから構築されている場合、次のことを考える必要があります。他に 宇宙はできますか?

空気のように、おそらくさまざまな状態とフェーズを持っています。極端な条件下では、空気が液体、気体、固体のいずれであっても異なる振る舞いをするのと同じように、非常に予想外の方法でそれ自体を調整したり、奇妙で予想外の特性を持ったりする可能性があります.おそらく、私たちが知っていて、愛し、占有している空間 (時には私たちが望んでいるよりも多くの空間) は、珍しいタイプの空間の 1 つにすぎず、宇宙には他のタイプの空間があり、それらを作成して操作する方法を理解するのを待っています。 .

この質問に答えるために必要な最も興味深いツールは、空間が質量とエネルギーによって歪められているという事実です。宇宙とは何か、それができることを理解するために、私たちの最善の策は、宇宙的に巨大な質量がそれを圧迫したり緊張させたりしている場所、つまりブラックホールを注意深く見て、宇宙を極限まで押し進めることです.ブラック ホールの近くを探索できれば、無意味なアラームが爆発するように、宇宙が細断されて切り刻まれるのを見るかもしれません。

そしてエキサイティングなことは、宇宙のこれらの極端な変形を調べることができるようになることに、これまで以上に近づいているということです.以前は、宇宙を移動する重力波の波紋に耳が聞こえませんでしたが、今では、宇宙のグーを揺さぶり、乱している宇宙イベントに耳を傾ける能力があります.おそらく近い将来、私たちは宇宙の正確な性質についてさらに理解し、文字通り私たちの身の回りにあるこれらの深い疑問に答えることになるでしょう.

間隔を空けないでください。そして、答えのために頭の中にいくらかのスペースを確保してください。

Jorge Cham は、人気のオンライン コミックの作成者です より高く、より深く積み上げられ、別名 PHDコミック。 彼は博士号を取得しました。スタンフォード大学でロボティクスの博士号を取得

ダニエル・ホワイトソンは、カリフォルニア大学アーバイン校の実験物理学の教授であり、アメリカ物理学会のフェローでもあります。彼は CERN で大型ハドロン衝突型加速器を使用して研究を行っています。


から We Have No Idea:A Guide to the Unknown Universe Jorge Cham と Daniel Whiteson 著、2017 年 5 月 9 日に Riverhead Books から出版、Penguin Random House, LLC の一部門である Penguin Publishing Group のインプリント。著作権 © 2017 Jorge Cham と Daniel Whiteson による。

リード画像クレジット:Elysee Shen / Getty Images


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