Множество вселенных. Прежде считавшаяся слишком умозрительной, сегодня концепция Мультивселенной играет большую роль в понимании ранних этапов развития Вселенной. Существует несколько форм Мультивселенной, и все они тесно связаны. Любая квантовая теория имеет Мультивселенную квантовых состояний. Применительно к Вселенной это означает, что должно существовать бесконечное количество параллельных вселенных, декогерированных друг от друга. В теории инфляции Мультивселенная объясняет, как был запущен и затем остановлен процесс инфляции. В теории струн эта идея используется из-за большого количества возможных решений, которое она дает. В М-теории эти вселенные могут сталкиваться друг с другом. С философской точки зрения Мультивселенная объясняет антропный принцип.
Мюон
Субатомная частица. Идентична электрону, но имеет гораздо большую массу. Принадлежит ко второму поколению частиц в стандартной модели физики элементарных частиц.
Нарушение симметрии
Нарушение симметрии было обнаружено в квантовой теории. Считается, что до Большого взрыва Вселенная пребывала в абсолютной симметрии. С тех пор Вселенная остыла и состарилась, и, следовательно, четыре фундаментальных взаимодействия и их симметрии нарушились.
Нейтрино
Призрачная, почти не имеющая массы субатомная частица. Нейтрино очень слабо взаимодействует с другими частицами и может проникать в свинец на несколько световых лет, никак не влияя на вещество. Излучаются в больших количествах сверхновыми. Количество нейтрино настолько велико, что они нагревают газ вокруг коллапсирующей звезды, отчего происходит взрыв сверхновой.
Нейтрон
Нейтральная субатомная частица, которая наряду с протоном образует ядра атомов.
Нейтронная звезда
Коллапсировавшая звезда, состоящая из сплошной массы нейтронов, обычно около 16–25 км в радиусе. Вращаясь, она излучает энергию, образуя пульсар. Это остаток сверхновой. Если нейтронная звезда достаточно велика и имеет массу около трех солнечных масс, она может сжаться в черную дыру.
Нуклеосинтез
Образование ядер химических элементов тяжелее водорода, начавшееся в процессе Большого взрыва. Таким образом может быть получена относительная распространенность всех элементов, встречающихся в природе. Это одно из трех «доказательств» Большого взрыва. Ядра элементов тяжелее водорода синтезируются также в недрах звезд. Элементы тяжелее железа синтезируются при взрывах сверхновых.
Общая теория относительности
Теория гравитации Эйнштейна. В ней гравитация рассматривается не как сила, а как побочный результат геометрии: кривизна пространства-времени создает иллюзию, будто существует сила притяжения, называемая гравитацией. Теория была проверена экспериментально с точностью выше 99 % и предсказала существование черных дыр и расширяющейся Вселенной.
Односвязное пространство
Пространство, в котором любая петля может быть стянута в точку. Плоское пространство односвязно, а поверхность бублика или портала-червоточины – нет.
Омега (Ω)
Параметр, который измеряет среднюю плотность материи во Вселенной. Если Λ = 0, а Ω < 1, то Вселенная будет расширяться вечно до Большого охлаждения. Если Ω > 1, то материи достаточно, чтобы обратить расширение вспять и прийти к Большому сжатию. Если Ω = 1, то Вселенная – плоская и будет продолжать расширяться вечно.
Отрицательная энергия
Энергия ниже нуля. Вещество обладает положительной энергией, гравитация имеет отрицательную энергию, и обе могут взаимно уничтожаться во многих космологических моделях. Квантовая теория допускает различные виды отрицательной энергии, возникающие из-за эффекта Казимира и иных эффектов, и их можно использовать для стабилизации портала-червоточины. Отрицательная энергия присутствует при создании и стабилизации червоточин.
Парадокс кота Шрёдингера
Парадокс, который спрашивает, может ли кот быть мертв и жив одновременно. Согласно квантовой теории, кот в ящике может быть мертв и жив одновременно, по крайней мере пока мы ведем наблюдение, что звучит абсурдно. Но, согласно квантовой механике, пока производится наблюдение, мы должны учитывать волновые функции кота во всех возможных состояниях (мертв, жив, бегает, спит, ест и т. д.). Существует два основных способа решить парадокс: предположить, что сознание определяет бытие либо что существует бесконечное количество параллельных миров.
Парадокс Ольберса
Этот парадокс формулируется так: почему ночное небо черное? Если Вселенная бесконечна и однородна, то мы должны видеть свет от бесчисленных звезд, а значит, и небо должно быть белым, чего мы не наблюдаем. Этот парадокс объясняется Большим взрывом и конечностью жизни звезд. Большой взрыв установил предел расстояния света звезд, достигающего наших глаз из глубин космоса.
Переменные цефеиды