Что ж, здоровый (или нездоровый — это уж как посмотреть) цинизм ученым тоже отнюдь не чужд.
Впрочем, не будем уподобляться персонажу анекдота, на лекции по астрономии облегченно переведшему дух, узнав, что наше Солнце погаснет через 5 миллиардов, а не через 5 миллионов лет, как ему поначалу послышалось. Вернемся к более насущным вопросам и поговорим о космологической постоянной.
После ослепительных картин рождения Вселенной, вопрос этот может показаться даже несколько мелковатым, но, уверяем, космологов он волнует гораздо больше, чем величественное, но сильно гипотетическое здание той же Мультивселенной.
372
— Вселенная как она есть —
Что же такое космологическая постоянная?
Казалось бы, ответ уж был дан — так проявляется действие физического вакуума. Увы, если начать разбираться глубже, то к «ответу» этому возникнет очень, очень много новых вопросов.
Например, можно подсчитать ожидаемую плотность энергии физического вакуума. Вакуум представляет собой, как мы уже говорили, наинизшее состояние всех квантовых полей. Любое квантовое поле можно представить в виде совокупности квантовых осцилляторов — до некоторой степени (в математическом, конечно, смысле) «похожих» на обычные маятники и характеризующиеся «частотой» своих «колебаний». В силу законов квантовой физики у этих осцилляторов существуют так называемые «нулевые» колебания, т. е. даже в своем наинизшем состоянии осциллятор обладает некоторой энергией.
Таким образом, энергию вакуума получить очень легко — мы возьмем и просуммируем все эти «минимальные» энергии всех квантовых осцилляторов со всеми возможными частотами, т. е. суммируем от нулевой частоты до бесконечной и получаем... бесконечность.
М-да, как-то неловко получилось, не правда ли? Ведь такой вакуум через гравитационное воздействие будет оказывать гигантское — собственно, тоже бесконечное влияние на Вселенную.
Разумеется, эту плотность энергии можно попробовать как-то ограничить. Но первое приходящее на ум ограничение — планков- ская плотность энергии — делу помогает не сильно. Бесконечность или около 5 х ю93 г/см3 — прикладная разница невелика.
Еще можно ограничить предельный размер колебаний размером Вселенной. Увы, это тоже проблему не решает. Ведь плотность энергии, соответствующая космологической постоянной (порядка 7 х 1о_3° г/см3, как мы уже говорили), более чем на 120 порядков (в ю120 раз!) ниже планковской.
Можно придумать механизм, который как-то ограничивает или компенсирует энергию вакуума, или тем или иным способом не позволяет ему влиять на эволюцию Вселенной — но очень трудно дать разумное объяснение, почему эта компенсация на
373
— Часть VI —
столько «виртуозна», т. е. не полная, а оставляющая крохотную «утечку».
Одна из таких возможностей на первый взгляд возникла в так называемой «теории бран», являющейся одним из вариантов теории суперструн. «Брана» — это сокращение от слова «мембрана», и в рамках этой теории не все остальные пространственные измерения, кроме трех, компактифицировались к планковским размерам. Еще одно, например (но не обязательно одно) «сжалось» не до конца, «остановившись» на достаточно макроскопических размерах — порядка миллиметра или даже больше.
Однако палец, условно говоря, мы в это измерение засунуть не можем — все частицы и все взаимодействия могут распространяться только в пределах «обычных» трех измерений.
Все — кроме гравитации.
Гравитация «чувствует» все измерения без исключения. Так что, например, при вспышках Сверхновых часть энергии, уносимая гравитацией в дополнительные измерения, на взгляд со стороны, может «исчезать» непонятно куда.
Вообще, в этой теории есть очень много интересных моментов. Например, черные дыры в ней могут образовываться при гораздо меньших плотностях энергии, чем в «классической» физике (роль которой на этот раз исполняет ОТО). Причем, в зависимости от параметров модели (числа и «размера» измерений) — вплоть до доступных в современных ускорителях. Но все это, впрочем, тема другого разговора.
Интересным для нашего разговора представляется следующий момент: если мы попробуем оценить частоту (и, соответственно, длину волны) квантового осциллятора, при суммировании до энергии которого «набирается» наблюдаемая величина космологической постоянной, то у нас получится около 1 миллиметра. Очень близко к теоретически ожидаемому размеру дополнительного измерения...
Но не спешите потирать руки — вообще-то связь между дополнительными измерениями и предельной частотой вовсе не очевидна. Ведь мы же говорили, что все поля, кроме гравита
374
— Вселенная как она есть —
ционного, дополнительных измерений вообще не чувствуют! И чем-то «ограничивать» они себя вовсе не обязаны.