Читаем Уродливая Вселенная. Как поиски красоты заводят физиков в тупик полностью

79 Carr B. 2008. Defending the multiverse. A&G. 49 (2): 2.36–2.37.

80 Naff C. F. 2014. Cosmic quest: an interview with physicist Max Tegmark. TheHumanist.com, May 8, 2014.

81 Siegfried T. 2013. Belief in multiverse requires exceptional vision. ScienceNews.org, August 14, 2013.

82 См., например, Mukhanov V. 2015. Inflation without selfreproduction. Fortschr. Phys. 63 (1). arXiv:1409.2335 [astro-ph.CO].

83 Bousso R., Susskind L. 2012. The multiverse interpretation of quantum mechanics. Phys. Rev. D. 85: 045007. arXiv:1105.3796 [hep-th].

84 Tegmark M. 2008. The mathematical universe. Found. Phys. 38: 101–150. arXiv:0704.0646 [gr-qc].

85 Garriga J. et al. 2016. Black holes and the multiverse. JCAP. 02: 064. arXiv:1512.01819 [hep-th].

86 Weinberg S. 2005. Living in the multiverse. Talk presented at Expectations of a Final Theory, Trinity College, Cambridge, UK, September 2005. arXiv: hep-th/0511037.

87 Hoyle F. 1954. On nuclear reactions occurring in very hot stars. I. The synthesis of elements from carbon to nickel. Astrophys. J. Suppl. Ser. 1: 121.

88 Kragh H. 2010. When is a prediction anthropic? Fred Hoyle and the 7.65 MeV carbon resonance. Preprint. http://philsci-archive.pitt.edu/5332

89 См., например, Barrow J. D., Tipler F. J. 1986. The anthropic cosmological principle. Oxford, UK: Oxford University Press; Davies P. 2007. Cosmic jackpot: why our universe is just right for life. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

90 Harnik R. D. et al. 2006. A universe without weak interactions. Phys. Rev. D. 74: 035006. arXiv: hep-ph/0604027.

91 Loeb A. 2014. The habitable epoch of the early universe. Int. J. Astrobiol. 13 (4): 337–339. arXiv:1312.0613 [astro-ph.CO].

92 Adams F. C., Grohs E. 2016. Stellar helium burning in other universes: a solution to the triple alpha fine-tuning problem. arXiv:1608.04690 [astro-ph.CO].

93 Martel H. et al. 1998. Likely values of the cosmological constant. Astrophys. J. 492: 29. arXiv: astro-ph/9701099.

94 Johnson G. 2014. Dissonance: Schoenberg. New York Times, video, May 30, 2014. www.nytimes.com/video/arts/music/100000002837182/dissonance-schoenberg.html

95 McDermott J. H. et al. 2016. Indifference to dissonance in native Amazonians reveals cultural variation in music perception. Nature. 535: 547–550.

96 Popescu S. 2014. Nonlocality beyond quantum mechanics. Nat. Phys. 10: 264–270.

97 Цитируется по: Wolchover N. 2014. Have we been interpreting quantum mechanics wrong this whole time? Wired, June 30, 2014.

98 Weinberg S. 2012. Lectures on quantum mechanics. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

99 Scheidl T. et al. 2010. Violation of local realism with freedom of choice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 107: 19708. arXiv:0811.3129 [quant-ph].

100 Прекрасная книга для дальнейшего чтения: Musser G. 2015. Spooky action at a distance: the phenomenon that reimagines space and time – and what it means for black holes, the big bang, and theories of everything. New York: Farrar, Straus and Giroux. (Массер Дж. Нелокальность: феномен, меняющий представление о пространстве и времени, и его значение для черных дыр, Большого взрыва и теорий всего. М.: АНФ, 2018. – Прим. перев.)

101 Mermin N. D. 1989. What’s wrong with this pillow? Physics Today, April 1989. И нет, это сказал не Фейнман, см.: Mermin N. D. 2004. Could Feynman have said this? Physics Today, May 2004.

Перейти на страницу:

Все книги серии Сенсация в науке

Похожие книги

Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии
Складки на ткани пространства-времени. Эйнштейн, гравитационные волны и будущее астрономии

Гравитационные волны были предсказаны еще Эйнштейном, но обнаружить их удалось совсем недавно. В отдаленной области Вселенной коллапсировали и слились две черные дыры. Проделав путь, превышающий 1 миллиард световых лет, в сентябре 2015 года они достигли Земли. Два гигантских детектора LIGO зарегистрировали мельчайшую дрожь. Момент первой регистрации гравитационных волн признан сегодня научным прорывом века, открывшим ученым новое понимание процессов, лежавших в основе формирования Вселенной. Книга Говерта Шиллинга – захватывающее повествование о том, как ученые всего мира пытались зафиксировать эту неуловимую рябь космоса: десятилетия исследований, перипетии судеб ученых и проектов, провалы и победы. Автор описывает на первый взгляд фантастические технологии, позволяющие обнаружить гравитационные волны, вызванные столкновением черных дыр далеко за пределами нашей Галактики. Доступным языком объясняя такие понятия, как «общая теория относительности», «нейтронные звезды», «взрывы сверхновых», «черные дыры», «темная энергия», «Большой взрыв» и многие другие, Шиллинг постепенно подводит читателя к пониманию явлений, положивших начало эре гравитационно-волновой астрономии, и рассказывает о ближайшем будущем науки, которая только готовится открыть многие тайны Вселенной.

Говерт Шиллинг

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука
Что знает рыба
Что знает рыба

«Рыбы – не просто живые существа: это индивидуумы, обладающие личностью и строящие отношения с другими. Они могут учиться, воспринимать информацию и изобретать новое, успокаивать друг друга и строить планы на будущее. Они способны получать удовольствие, находиться в игривом настроении, ощущать страх, боль и радость. Это не просто умные, но и сознающие, общительные, социальные, способные использовать инструменты коммуникации, добродетельные и даже беспринципные существа. Цель моей книги – позволить им высказаться так, как было невозможно в прошлом. Благодаря значительным достижениям в области этологии, социобиологии, нейробиологии и экологии мы можем лучше понять, на что похож мир для самих рыб, как они воспринимают его, чувствуют и познают на собственном опыте». (Джонатан Бэлкомб)

Джонатан Бэлкомб

Научная литература