Альтернатива темной энергии
Михаил Иванов — 14.08.2011Когда только появились свидетельства, что известных частиц или законов физики не хватает для объяснения опытных данных, об открытии нейтрино еще никто не говорил. Понадобились долгие годы сомнений, теоретических поисков и трудных экспериментов, чтобы доказать, что именно существование нейтрино приводило к неувязкам прошлых лет. Ситуация с открытием темной энергии в 1998 году в результате анализа астрофизических наблюдений [1,2] очень сильно отличается от истории с нейтрино. Хотя наблюдения показывали лишь, что свет от сверхновых из удаленных галактик ослабляется сильнее, чем это предписывает стандартная космологическая модель, сразу была объявлена и причина: существует темная энергия, вызывающая ускоренное расширение вселенной. Эту темную энергию осталось только обнаружить и исследовать, но ни у кого нет уверенности, где и что искать. Странноватое открытие. В некоторых странах были спешно созданы космологические центры с основной задачей: найти то, что открыли.
Конечно, обнаруженное ослабление светового потока может быть обусловлено и совсем другими причинами, простейшая из них – это то, что стандартная космологическая модель неверна. Звучит грубовато, но это возможно, причем для любой физической модели. Мы описываем природу, выдвигая гипотезы и проверяя в меру сил их следствия. Со временем может оказаться, что какая-то из начальных гипотез ложна, и приходится строить новую модель.
Здесь я хочу коротко рассказать об альтернативном истолковании данных по сверхновым. В моей модели низкоэнергетической квантовой гравитации [3] предполагается, что существует фон гравитонов. Столкновения фотонов с гравитонами из этого фона приводят к красному смещению спектров удаленных объектов, т. е. в этой модели расширение вселенной является излишним. Кроме того, имеется дополнительная причина ослабления светового потока – это нелобовые столкновения фотонов с гравитонами. В совокупности два этих эффекта позволяют описать наблюдения за сверхновыми без введения темной энергии. Чтобы показать, насколько близко такое описание (до z < 4) к описанию в стандартной модели с введением темной энергии, я привожу рисунок 1 из моей статьи [4] с двумя кривыми: одна получена в моей модели, другая в стандартной.
Рис. 1. Сравнение модулей дальности как функций красного смещения для двух моделей: модели автора (сплошная линия) и стандартной модели с темной энергией (пунктирная линия).
Если моя модель верна, то любое излучение при распространении в вакууме должно испытывать красное смещение, величина которого будет зависеть от пройденного расстояния. Этот эффект очень мал (оценки приведены в моей статье [3], с. 139 ), но в принципе может быть обнаружен экспериментально. Я написал эту заметку в надежде найти людей, у которых хватило бы знаний, сноровки и средств, чтобы попытаться эту гипотезу проверить.
Литература
[1] Riess, A.G. et al. AJ, 1998, 116, 1009.
[2] Perlmutter, S. et al. ApJ, 1999, 517, 565.
[3] Ivanov, M.A. Selected papers on low-energy quantum gravity. [http://ivanovma.narod.ru/selected-papers-Ivanov11.pdf].
[4] Ivanov, M.A. [http://ivanovma.narod.ru/dsu2011.pdf].
|
</> |