Хокинг «Теория всего»
Обзор книги Стивена Хокинга «Теория всего»
Книга интересная, но многое осталось непонятно… Ясно одно: смысл науки – сомнения и предположения )))
Несмотря на то, что книга написана действительно простым языком, даже без единой формулы, для полного ее понимания необходимо владение хотя бы начальной терминологией и пониманием основных законов физики (действительное понимание, а не знание об их существовании). Даются только лишь самые общие термины и взаимосвязь, например то, что видимый блеск звезды зависит от ее светимости и расстояния до нее. Таким образом и вычисляются расстояния в космосе. Дается подробное описание жизненного цикла звезды и виды звезд, наблюдаемых в настоящее время. Много интересных аналогий, например, про черную дыру, которая имеет размер атома и массу огромной горы ))
Начинается книга с рассмотрения истории представлений о мире и космосе, а затем в хронологическом порядке описывается эволюция этих представлений на пути к современному пониманию. Сразу скажу, что судя по всему, мы все еще далеко не продвинулись — и у физиков и астрономов больше вопросов, чем ответов…
Дается некоторое представление о том, как исследуются космические объекты:
«По спектру звезды мы можем оценить ее температуру. Мы знаем, что каждый химический элемент поглощает характерный только для него набор специфических цветов. Таким образом, сопоставляя эти цвета с теми, которые отсутствуют в спектре звезды, мы можем определить, какие химические элементы содержатся в атмосфере звезды. Причем когда начали изучать спектры звезд из других галактик с аналогичным характерным набором отсутствующих спектральных линий, то обнаружили, что эти линии смещены на одинаковую величину в сторону красной области спектра. Красное смещение имели абсолютно все галактики, вследствие чего сделан вывод об их постоянном удалении от нас. Причем чем дальше галактика, тем быстрее она удаляется.»
Температура – это мера средней энергии частиц.
Уделено внимание и истории развития естественных наук:
«Такое поведение Вселенной можно было бы предсказать на основе Ньютоновской теории гравитации в XIX и XVIII столетиях, и даже в конце ХVII в. Но вера в стационарность Вселенной была столь сильна, что эта концепция просуществовала до конца ХХ в.»
Приводятся аргументы подтверждения известных гипотез:
«Не так давно открытые очень чувствительные приемники микроволнового излучения подтвердили кажущуюся спорной гипотезу Фридмана о том, что в каком бы направлении мы не посмотрели, Вселенная всегда выглядит одинаково. Причем это справедливо для наблюдения из любой точки. Колебания шума, принятого приемником из любой точки, не превышают 0,01 %. Кроме того, открытие микроволнового излучения (1965 г.) указывало на то, что в прошлом плотность Вселенной была гораздо выше.
Таким образом, на больших масштабах Вселенная одинакова. Может показаться, что если все остальные галактики удаляются от нас, то мы находимся в центре Вселенной. Но то же самое можно сказать и о любой другой точке мира.»
Некоторые утверждения граничат с мистикой:
«Вселенная не бесконечна в пространстве, но пространство не имеет границ. Гравитация настолько сильна, что пространство искривляется, замыкаясь само на себя наподобие поверхности Земли. Путешествуя по поверхности Земли в любом направлении, человек никогда не встретит непреодолимого препятствия и не упадет за край, но в конечном итоге вернется в исходную точку.
Если объединить общую теорию относительности с квантовомеханическим принципом неопределенности, пространство и время могут быть конечными, но в то же время не иметь краев или границ. Вспомним, что согласно теории относительности нет абсолютного времени, каждый наблюдатель имеет свою меру времени.»
Есть и интересные парадоксы: «чем больше топлива изначально было у звезды, тем быстрее оно закончится. Таким образом, время жизни отдельных звезд не одинаково.»
Как мне показалось, название книги не отражает суть. Вся книга сводится к объяснениям различных взглядов на происхождение Вселенной, доказательствам того, расширяется ли она вечно или когда-нибудь начнет обратно схлопываться. До сих пор ученые не пришли к единому мнению о том, зародилась ли она или существовала вечно.
Зато можно проследить, как происходит научное познание, с какими сложностями сталкиваются ученые и какие трудности встают у них на пути иногда с самой неожиданной стороны.
Например, идея бесконечной стационарной Вселенной разбилась об аргумент, что тогда почти любой угол зрения должен был бы упираться в поверхность какой-нибудь звезды. И тогда небо постоянно бы ярко светилось, даже ночью. Квантовая механика допускает, что Вселенная может иметь начало, отличное от сингулярности.
Вывод: в книге описываются как наблюдаемые объекты, так и научная мысль, которая допускает наличие каких-то других объектов, которые никто никогда не видел (первичные черные дыры). То есть исследования проводятся как на основе наблюдений, так и построения неких математических моделей, в рамках которых действуют определенные законы физики и существуют определенные объекты, развивающиеся в динамике.
Окончание книги весьма неутешительно, и говорит о том, что многое в науке на сегодняшний день неясно.
В книге достаточно много иллюстраций, в том числе снимков с телескопов — выглядят грандиозно и загадочно…
Имеются ссылки на другие работы: например, маркиз де Лаплас «Изложение системы мира»
Ч.2
ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Современные теории поддерживают следующую версию эволюции Вселенной.
В момент Большого взрыва размер Вселенной был равен нулю, а значит она была бесконечно горячей. Но по мере расширения Вселенной температура излучения уменьшалась. Через одну секунду после Большого взрыва она упала до 10 млрд. градусов. Это примерно в 10 раз больше температуры в центре Солнца, такие температуры бывают при взрыве водородной бомбы. В то время Вселенная состояла в основном из фотонов, электронов, нейтрино и соответствующих им античастиц, а также из некоторого числа протонов и нейтронов. Приблизительно через 100 сек после Большого взрыва температура должна была снизиться до 1 млрд. градусов, что соответствует температуре внутри самых горячих звезд. При такой температуре у протонов и нейтронов уже не хватает энергии, чтобы преодолеть притяжение, обусловленное сильным ядерным взаимодействием. Они начинают объединяться, образуя ядра атомов дейтерия (тяжелого водорода), состоящие из одного протона и одного нейтрона. Затем ядра дейтерия объединяются с другими протонами и нейтронами, образуя ядра гелия, состоящие из 2 протонов и 2 нейтронов. Появляется также небольшое количество ядер более тяжелых элементов – лития и бериллия.
Всего лишь через несколько часов после Большого взрыва образование гелия и других элементов должно было прекратиться. А затем, на протяжении последующего миллиона лет или около того, Вселенная просто продолжала расширяться без каких-либо особенных событий. По прошествии некоторого времени, когда температура упала до нескольких тысяч градусов, электроны и ядра уже не обладали достаточной энергией, чтобы сопротивляться электромагнитному притяжению между ними. И они начали объединяться в атомы.
Вселенная как единое целое продолжала расширяться и остывать. Однако в областях, где плотность слегка превышала средний уровень, расширение замедлялось дополнительным гравитационным притяжением. Из-за этого со временем расширение в некоторых областях должно было остановиться и смениться сжатием. По мере сжатия сила притяжения материи за пределами этих областей могла заставить их медленно вращаться. Чем меньше становилась сжимающаяся область, тем быстрее она вращалась – так фигуристы ускоряют свое вращение, прижимая руки к телу. В итоге, когда эта область стала достаточно мала, частота вращения увеличилась настолько, что удалось уравновесить гравитационное притяжение. Так возникли вращающиеся дисковидные галактики.
Со временем газ в этих галактиках распадается на облака, сжимающиеся под воздействием собственной гравитации. По мере сжатия температура газа увеличивается, пока он не нагревается настолько, что запускаются ядерные реакции. Водород превращается в гелий, а выделяющееся при этом тепло приводит к увеличению давления, что останавливает дальнейшее сжатие облаков. Они могут оставаться в таком состоянии долгое время, подобно нашему Солнцу, сжигая водород и превращая его в гелий и излучая энергию в виде тепла и света.
Дальнейшая история касается эволюции звезд, часть из которых становится черными дырами, часть заканчивает свою жизнь вспышкой сверхновой, из тяжелых элементов, образующихся в конце жизни звезд, образуются новые поколения звезд. Наше Солнце содержит примерно 2 % таких более тяжелых элементов, поскольку это звезда второго или третьего поколения. Оно образовалось около 5 млрд. лет назад из облака вращающегося газа, содержащего остатки более ранних сверхновых.
Финалы звезд возможны в нескольких вариантах: в виде белого карлика или нейтронной звезды (их радиус около 15 километров, а плотность – порядка сотен миллионов тонн в кубическом сантиметре).
Ч.3
ЗАРОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Почему так важно определить именно начало зарождения Вселенной? Все научные теории основываются на предположении о том, что пространство-время является гладким и почти плоским, то есть все теории теряют силу в сингулярности Большого взрыва, когда кривизна пространства-времени бесконечна. Применительно к нам события до Большого взрыва не имеют никаких последствий, поэтому не могут быть частью научной модели Вселенной. Таким образом, мы должны исключить их из модели и сказать, что началом времени является модель Большого взрыва.
Очень часто хочется задать вопрос «почему??» В сингулярности общая теория относительности и другие физические законы не действуют. Это означает, что мы можем исключить из теории все события, происходившие из Большого взрыва, поскольку они не влияют на то, что мы наблюдаем.
Сам Хокинг склоняется к теории о начале Вселенной и сингулярности Большого взрыва, которая должна была существовать при выполнении всего двух условий: что общая теория относительности верна и что Вселенная содержит столько материи, сколько мы наблюдаем. В настоящее время считается общепризнанным, что Вселенная имеет начало.
ЦИТАТЫ:
«Наша Галактика – лишь одна из сотен миллиардов галактик, наблюдаемых с помощью современных телескопов и состоящих из сотен миллиардов звезд. Мы живем в медленно вращающейся Галактике размером около 100 тысяч световых лет; звезды в ее спиральных рукавах обращаются вокруг ее центра с периодом около ста миллионов лет. Наше Солнце – самая обычная звезда средних размеров, расположенная близ внешнего края одного из спиральных рукавов.»
Вселенная расширяется на 5-10 % за каждый миллиард лет.
Возраст Вселенной – от 13 до 14 млрд лет.
«В реалистичном решении сингулярности лежат либо целиком в будущем, как сингулярности гравитационного коллапса, либо целиком в прошлом. Вблизи голых сингулярностей может оказаться возможным путешествие в прошлое. Это означает, что ничья жизнь не находится в полной безопасности. Некто может отправиться в прошлое и убить кого-либо из ваших родителей до того, как вы будете зачаты.»
«Вселенная, вероятно, является абсолютно автономной и независимой от внешних факторов. Она не может быть создана или уничтожена. Она просто существует.»
Существует предел Чандрасекара: холодная звезда, масса которой больше порядка полутора масс Солнца, не может сопротивляться собственной гравитации.
Ч.4
ИНФЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ АЛАНА ГУТА
На начальных этапах развития Вселенной был период очень быстрого (экспоненциального) расширения. За мельчайшую долю секунды Вселенная выросла в миллион миллионов миллионов миллионов миллионов раз. Идея инфляции позволяет объяснить, почему во Вселенной так много материи. В наблюдаемой нами области Вселенной содержится примерно 1080 частиц. Откуда они взялись? Ответ на этот вопрос дает квантовая теория, согласно которой частицы могут рождаться из энергии в виде пар частица-античастица. Но тогда возникает вопрос: откуда появилась энергия? Ответ заключается в том, что общая энергия Вселенной в точности равна нулю. Отрицательная гравитационная энергия в точности компенсирует положительную энергию материи. Следовательно, суммарная энергия Вселенной равна нулю.
КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ
В квантовой теории гравитации обычные законы природы могут выполняться везде, включая начало времени. «Мы абсолютно уверены в некоторых особенностях, которыми должна обладать такая единая теория. Во-первых, в ней должно учитываться предложение Фейнмана о формулировании квантовой теории в терминах суммы по историям (траекториям). При таком подходе частица, перемещающаяся из точки А в точку Б, имеет не одну историю, как в классической теории. Предполагается, что она проходит все возможные пути в пространстве-времени. С каждой из этих историй связана пара чисел: одно характеризует размер волны, а другое — ее положение в цикле (ее фазу).
В данной теории существует такое понятие как «мнимое время». Звучит так, как будто взято из научной фантастики, но на самом деле это строго определенное математическое понятие. В нем различие между пространством и временем полностью стирается, образуя так называемое евклидово пространство-время. В реальном пространстве-времени события имеют действительные значения координаты времени; направление времени лежит внутри светового конуса, а пространственные направления – вне его.
Возможно, евклидово пространство-время является фундаментальным понятием, а то, что мы считаем действительным пространством-временем, — это всего лишь плод нашего воображения.
Теоремы о сингулярности в классической общей теории относительности показали, что Вселенная должна иметь начало и это начало должно описываться с помощью квантовой теории. Это, в свою очередь, привело к идее о том, что Вселенная может быть конечной в минимуме времени, но не иметь границ или сингулярностей. Однако если вернуться к действительному времени, в котором мы живем, то в нем, по-видимому, все же будут существовать сингулярности.
Это может означать, что так называемом мнимое время на самом деле является основным, а то, что мы называем действительным временем, — лишь создание нашего разума.
Научная теория – это всего лишь математическая модель, построенная нами для описания наблюдений. Она существует только в нашем разуме. Так что нет смысла спрашивать, что реально – действительное или мнимое время? Суть в том, какое из них удобнее использовать для описания наблюдений.
Ч.5
НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Картина Вселенной, которая сначала была очень горячей и остывала по мере расширения, согласуется со всеми наблюдениями, имеющимися к настоящему времени. Тем не менее она оставляет без ответа ряд важных вопросов.:
1. Почему ранняя Вселенная была такой горячей?
2. Почему Вселенная так однородна на больших масштабах – почему она выглядит одинаково из всех точек пространства и во всех направлениях?
3. Почему скорость расширения на начальных этапах эволюции Вселенной была столь близка к критическому значению, что едва позволяла избежать обратного сжатия? Если бы скорость расширения через одну секунду после Большого взрыва была хотя бы на одну стомиллиардную от миллионной доли меньше, Вселенная снова сжалась бы и никогда не достигла бы своего текущего состояния. С другой стороны, если бы скорость расширения в ту секунду была на такую же мельчайшую долю больше, расширение привело бы к тому, что в настоящее время она была бы практически пустой.
4. Несмотря на тот факт, что Вселенная столь однородна и единообразна на больших масштабах, она содержит локальные скопления материи, такие как звезды и галактики. Полагают, что они развились из небольших отклонений плотности вещества в разных областях ранней Вселенной. Как возникли эти флуктуации плотности?

Ч. 6
РЕЛИГИЯ И ФИЗИКА (ВСЕЛЕННАЯ И БОГ)
Не обошлось и без упоминания религии. Современные научные исследования утверждают, что при образовании Вселенной была такая скорость разбегания частиц, которая позволила и не разлететься им во все стороны, не образуя других объектов, и под воздействием гравитации не вернуться в исходное положение. А это буквально доля секунды. Могла ли случайно получиться такая точность?…
«Кто-то может по-прежнему может верить, что Бог создал Вселенную в момент Большого взрыва. Он даже мог создать ее позднее, но таким образом, чтобы казалось, будто произошел Большой взрыв. Однако бессмысленно было бы предполагать, что Вселенная создана до Большого взрыва. Расширяющаяся Вселенная не исключает возможность существования Творца, но накладывает ограничения на время, когда он мог выполнить свою работу».
Однажды физики мирового уровня были удостоены аудиенции у Папы Римского и он сказал им, что нет ничего дурного в том, чтобы изучать эволюцию Вселенной после Большого взрыва, но ученые не должны углубляться в изучение самого Большого взрыва.
Согласно теории Большого взрыва, начально состояние Вселенной должно было выбираться со всей тщательностью. Очень трудно объяснить, почему Вселенная зародилась именно так, не прибегая к идее Божественного творения, целью которого было создание существ, подобных нам.
Хокинг пишет: «весьма вероятно, что лишь одни или небольшое количество полных единых теорий являются непротиворечивыми и допускают существование разумной жизни. Так что у Бога не было выбора при задании начальных условий, он только мог выбирать законы, которым подчиняется Вселенная.» Люди! Посмотрите вокруг -только на нашей планете бесконечное разнообразие видов, которые могут существовать в этих условиях, так неужели вы думаете, что природа недостаточно изобретательно и не может придумать жизнь для вообще любых условий?))
«Мы можем задаваться вопросом о природе Бога, даже если существует всего одна возможная единая теория, представляющая собой просто набор правил и уравнений. Какая сила вдохнула жизнь в уравнения и сотворила описываемую ими Вселенную?» А может существует бесконечность возможных миров со своими законами и уравнениями?

Ч. 7
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
Подробно рассказывается о черных дырах. Достаточно массивная и компактная звезда должна обладать настолько сильным гравитационным полем, что свет не сможет его преодолеть. Любая невращающаяся черная дыра должна иметь идеально круглую или сферическую форму.
Но, на мой вкус, лекция о таком интересном объекте получилась скучная. Черные дыры – один из редких случаев в истории науки, когда теория была детально разработана в виде математической модели еще до того, как появились какие-либо наблюдательные подтверждения ее справедливости. Уже затем были открыты квазары, пульсары. А наличие черных дыр до сих пор является лишь предположением. Но доказательства есть. Например, некоторые звездные системы в созвездии Лебедя являются источниками мощного рентгеновского излучения. Наиболее правдоподобное объяснение этого явления заключается в том, что рентгеновское излучение генерируется веществом, которое выбрасывается с поверхности видимой звезды. Когда оно падает в направлении видимого компаньона, создается спиральное движение и вещество нагревается и испускает рентгеновские лучи. Чтобы этот механизм работал, невидимый объект должен быть очень маленьким, как белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра. По наблюдаемому движению видимой звезды можно определить минимальную возможную массу невидимого объекта. В случае системы Лебедь эта масса слишком велика для того, чтобы быть белым карликом или нейтронной звездой. По-видимому, это черная дыра.
Наличие черных дыр подталкивает нас очень близко к мистическим вопросам о наличии материи и антиматерии. «При наличии черной дыры виртуальная частица с отрицательной энергией может попасть в нее и стать реальной».
А есть еще и первичные черные дыры с начальной массой миллиард тонн, возраст которых приблизительно равняется возрасту Вселенной. Дыры с начальными массами меньше этого значения должны уже испариться. А объекты с большей массой должны до сих пор испускать излучение в виде рентгеновских и гамма-лучей. Такие черные дыры не заслуживают эпитета «черные». Она раскалены добела и излучают энергию с мощностью около 10000 мегаватт. Одна такая черная дыра могла бы заменить 10 крупных электростанций, она имела бы массу горы, сжатой до размеров атомного ядра. Если бы она оказалась на поверхности Земли, предотвратить ее падение сквозь пол к центру Земли было бы невозможно. Она стала бы колебаться, пролетая сквозь пол туда и обратно, пока со временем не остановилась бы в центре.
В среднем в каждом кубическом световом годе Вселенной не может существовать больше 300 небольших черных дыр. Эта предельная цифра означает, что первичные черные дыры могут составлять не более одной миллионной доли средней плотности массы во Вселенной. Если бы они встречались в миллион раз чаще, то ближайшая к нам черная дыра находилась бы на расстоянии около миллиарда километров от нас, примерно как Плутон. При этом отсутствие наблюдаемых первичных черных дыр можно объяснить, только если ранняя Вселенная была очень гладкой и однородной и если давление в ней было велико.
Дискуссионным является вопрос об излучениях черных дыр. Существование излучения черных дыр означает, что гравитационный коллапс не является таким уж окончательным и необратимым процессом. Именно Хокинг занимался исследованиями возможности излучений. «Окончательно же меня убедило в реальности излучения черных дыр то, что спектр излучаемых элементарных частиц в точности совпадает со спектром излучения нагретого тела. Черная дыра испускала частицы именно с той скоростью, которая обеспечивала соблюдение второго закона термодинамики».
ЛЮБОПЫТНОСТИ
Ч.8
ЭНТРОПИЯ
Никогда бы не подумала, что принцип нарастания беспорядка может быть серьезным элементом научной теории. «Есть закон, что если вещи предоставлены сами себе, беспорядок возрастает; чтобы увидеть это, достаточно перестать ремонтировать что-либо в доме. Можно создать порядок из беспорядка – однако на это требуется затратить энергию, что приведет к уменьшению количества доступной нам упорядоченной энергии». О том же говорит закон Мерфи: события имеют тенденцию развиваться в худшую сторону. Целая чашка на столе – это высокоупорядоченное состояние, а разбитая чашка на полу – неупорядоченное. Поэтому события могут развиваться от состояния целой чашки на столе в прошлом к состоянию разбитой чашки на полу в будущем, а не наоборот. Используется понятие стрел времени:
1) термодинамической стрелы времени – направление времени, в котором возрастает беспорядок.
2) психологическая стрела времени – направление течения времени, как мы его ощущаем, в котором мы помним прошлое, но не помним будущее.
3) космологическая – направление времени, в котором Вселенная расширяется, а не сжимается.
Существует энтропия – физическая величина, которая служит мерой неупорядоченности системы. А какова энтропия в вашем доме? )))
Люди – те существа, которые постоянно затрачивая энергию упорядочивают пространство. Но все равно неупорядоченных состояний намного больше, чем упорядоченных. Я б здесь поспорила, что в природе все намного более упорядочено и гармонично, чем в человеческих организациях.
Но почему Вселенная должна была находиться в состоянии высокой упорядоченности на одном конце времени – том, который мы называем прошлым? Почему она не пребывала в состоянии полного беспорядка все время?…..Ученые задались вопросом: обратима ли стрела времени? Условия отсутствия границы предполагало, что во время сжатия беспорядок продолжит расти. Термодинамическая и психологическая стрелы времени не сменят направление на обратное при переходе к сжатию Вселенной или внутри черной дыры.
Вы знали, что второй закон термодинамики занимает особое место среди законов физики. Другие законы являются абсолютными – они выполняются всегда. В отличие от них второй закон термодинамики является статистическим – он выполняется не всегда, а в подавляющем большинстве случаев! Вероятность такого, что все молекулы газа в какой-то момент окажутся в одной половине сосуда, меньше одного к триллиону, но такое может случиться.
Вы знаете, что такое электронный ливень? Атмосфера Земли является уникальным приемником гамма-лучей. Когда обладающий высокой энергией гамма-квант сталкивается с атомом в атмосфере Земли, рождаются пары электрон-позитрон. Когда они в свою очередь сталкиваются с другими атомами, образуются новые пары. Начинается так называемый электронный ливень, результатом которого является некая форма света, называемая излучением Черенкова. И в ночном небе можно наблюдать гамма-всплески в виде вспышек света.
ВЫВОД
На данный момент в нашем распоряжении имеется целый ряд частных теорий. У нас есть общая теория относительности, частная теория гравитации, а также частные теории слабого, сильного и электромагнитного взаимодействий. Последние три могут быть объединены в так называемую теорию великого объединения. Совсем недавно появилась новая теория гетеротических струн. В каждый момент частица занимает одну точку пространства, струна же в каждый момент времени занимает в пространстве линию. Теории струн являются непротиворечивыми, только если пространство-время имеет 10 или 26 измерений вместо обычных четырех. Предполагается, что другие измерения свернуты в пространство ничтожно малых размеров – порядка одной миллионной миллионной миллионной миллионной миллионной доли сантиметра. Оно настолько мало, что мы просто его не замечаем. Предположительно, на самом раннем этапе развития Вселенной все измерения были сильно искривлены.
Есть 3 возможности:
1. Полная единая теория действительно существует, и когда-нибудь мы ее сформулируем, если нам хватит ума.
2. Никакой универсальной теории Вселенной не существует, есть лишь бесконечная последовательность теорий, описывающих Вселенную все более и более точно.
3. Никакой теории Вселенной не существует. События происходят случайным, произвольным образом и не могут быть предсказаны вне определенных рамок.
Купить книгу можно здесь.
ЧТО ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
«Во времена Ньютона образованный человек мог овладеть всеми знаниями, накопленными человечеством, по крайней мере в общих чертах. Но с тех пор темпы развития науки сделали такое невозможным. Более того, прогресс науки был столь стремителен, что знания, полученные в школе или университете, всегда оказывались слегка устаревшими.»
В XIX и ХХ веках наука приобрела слишком технический и математический характер, непонятный для философов и других людей, за исключением небольшого числа специалистов.
Большое влияние на развитие физики и астрономии оказала деятельность Хаббла. Подумать только, уже в начале 20 в. в мощные телескопы наблюдались отдаленные звезды и галактики.
А вот война оказывает не только положительное влияние на развитие науки #сп_наука, но и тормозит ее. Исследователь Оппенгеймер, серьезно занимавшийся проблемой гравитационного коллапса, с началом войны переключился на создание атомной бомбы, а астрономические вопросы надолго были забыты.







