# Космологическое напряжение: Сурдин и Семихатов о споре за скорость расширения мира

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OuucrSHTEmI
Канал: Вселенная Плюс
Опубликовано: 10.09.2026

---

В новом выпуске программы «Вселенная Плюс» физик Алексей Семихатов и астроном Владимир Сурдин обсуждают одну из самых интригующих загадок современной науки — расширение Вселенной. Эксперты разбирают, почему галактики разлетаются друг от друга, что мешает учёным прийти к единому значению скорости этого процесса и почему «космологическое напряжение» может привести к открытию принципиально новой физики.

## 🌌 Границы расширения: почему Андромеда не улетает?
[[JUMP:0:00]]

Расширение Вселенной — это процесс, который охватывает огромные масштабы, но практически не заметен внутри нашего «космического дома». Как объясняет Владимир Сурдин, гравитация успешно противостоит расширению на относительно малых расстояниях [1:04]. Например, Туманность Андромеды не только не удаляется от Млечного Пути, но и летит нам навстречу, так как взаимное притяжение двух галактик сильнее космологического расширения.

Ключевые факты о масштабах взаимодействия:

*   **Местная группа галактик:** Наше устойчивое сообщество, связанное гравитацией, простирается примерно на 3 миллиона световых лет [1:46].
*   **Точка перелома:** За пределами этого радиуса расширение Вселенной «побеждает», и соседние группы галактик начинают неуклонно удаляться от нас [2:24].
*   **Эффект наблюдателя:** Каждая галактика видит себя в центре расширения, поскольку всё остальное пространство удаляется от неё во все стороны. Это следствие однородного старта Вселенной [3:01].

## 📊 Стандартная модель космологии и «недостающая» материя
[[JUMP:3:41]]

Обсуждая теоретическую базу, Алексей Семихатов отмечает, что современная космология опирается на модель **ΛCDM (лямбда-си-ди-эм)**. Название заимствовано из физики элементарных частиц (Стандартная модель), хотя в космологии «стандарты» более подвижны [6:19].

Владимир Сурдин расшифровывает составляющие этой модели:

1.  **CDM (Cold Dark Matter):** Холодное тёмное вещество. Оно необходимо, чтобы объяснить существование галактик. Расчёты показывают: если бы во Вселенной было только видимое (барионное) вещество, за 14 миллиардов лет гравитация просто не успела бы собрать его в звёзды и планеты [10:06]. Для этого потребовалось бы не менее 50 миллиардов лет.
2.  **Фактор пяти:** Тёмной материи должно быть примерно в пять раз больше по массе, чем обычного вещества из таблицы Менделеева [11:24].
3.  **Холодность:** Термин «холодная» означает, что частицы тёмной материи движутся медленно. Если бы они были «горячими» (быстрыми), они бы не смогли концентрироваться в гало вокруг галактик, а просто разлетелись бы по пространству [12:43].

Доказательством существования этой невидимой массы служит эффект гравитационного линзирования [14:03]. Свет от далёких объектов искривляется, проходя мимо массивных скоплений, причём это искривление гораздо сильнее, чем могли бы обеспечить только видимые звёзды [14:31].

## 🔭 Наследие Веры Рубин и новые телескопы
[[JUMP:17:15]]

Идея скрытой массы обсуждалась ещё в 1930-е годы Фрицем Цвикки, однако его скандальный характер мешал признанию гипотезы [15:13]. Окончательно существование тёмной материи подтвердили работы Веры Рубин в 1970-х, которая зафиксировала аномально высокие скорости вращения звёзд на окраинах галактик [17:43].

Сегодня для изучения этих загадок строится обсерватория имени Веры Рубин [18:13]. Её ключевая особенность — гигантское поле зрения. В отличие от телескопов «Хаббл» или «Джеймс Уэбб», которые смотрят в космос «узким лучом», обсерватория Веры Рубин способна фотографировать огромные участки неба сразу [18:50].

Интересный побочный эффект работы нового телескопа:

*   На первом же снимке было обнаружено **2000 новых астероидов** внутри Солнечной системы [20:12].
*   За весь XX век учёные открыли лишь несколько тысяч подобных объектов [20:26].

## 🕳️ Первичные чёрные дыры: тёмная материя или нет?
[[JUMP:20:38]]

Одной из гипотез природы тёмной материи являются чёрные дыры. Однако это не могут быть обычные чёрные дыры звёздного происхождения (массой от 3 до 30 масс Солнца), так как их количество легко было бы вычислить по миганию далёких звёзд [23:43].

Алексей Семихатов и Владимир Сурдин обсуждают концепцию **первичных чёрных дыр**, которые могли родиться непосредственно в момент Большого взрыва из-за квантовых флуктуаций плотности [25:14].

*   **Излучение Хокинга:** Маленькие чёрные дыры (массой менее 10^-5 грамма) должны были испариться за миллиарды лет, если теория Хокинга верна [27:26].
*   **Излучение Унру:** Семихатов проводит аналогию с эффектом Унру, согласно которому ускоренный наблюдатель видит квантовое поле как поток частиц там, где покоящийся видит вакуум [29:43].
*   **Загадка ранних квазаров:** Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил сверхмассивные чёрные дыры в центрах галактик, существовавших уже через 500 миллионов лет после Большого взрыва [32:33]. Учёные не понимают, как они успели так быстро вырасти, что заставляет вновь обратить внимание на идею их первичного происхождения [34:30].

## 📏 Конфликт измерений: Хаббловское напряжение
[[JUMP:39:06]]

Главная тема дискуссии — «Хаббловское напряжение» (Hubble tension). Это фундаментальное расхождение в определении скорости расширения Вселенной (постоянной Хаббла).

Существует два основных метода измерения, которые дают разные результаты:

1.  **Локальный метод (лестница расстояний):** Астрономы измеряют расстояния до ближайших звёзд (параллакс), затем до более дальних через переменные звёзды и сверхновые типа 1a [43:45]. Этот метод даёт значение около **73 км/с на мегапарсек** [41:32].
2.  **Космологический метод (реликтовое излучение):** Изучение состояния Вселенной через 400 тысяч лет после Большого взрыва (миссии Planck). Этот метод даёт значение около **68 км/с на мегапарсек** [41:47].

По словам Владимира Сурдина, обе группы учёных ручаются за свою точность, но цифры не сходятся. Если признать верным раннее измерение (68 км/с), то придётся «подкручивать» фундаментальные параметры физики, например, менять массу электрона в ранней Вселенной [54:01].

## 🌬️ Акустические осцилляции и Слава Муханов
[[JUMP:55:11]]

Расхождение в данных заставляет учёных возвращаться к истокам формирования структур во Вселенной. Алексей Семихатов напоминает об идеях Андрея Сахарова и Вячеслава Муханова. В ранней горячей плазме Вселенной существовали «звуковые волны» — барионные акустические осцилляции [52:13].

*   Свет (излучение) распирал вещество, а гравитация собирала его обратно, создавая эффект упругости [52:26].
*   Вячеслав Муханов предсказал спектральный индекс этих флуктуаций, за что, по мнению Семихатова, может получить Нобелевскую премию [56:43].
*   Эти древние «звуки» застыли в момент рекомбинации, оставив отпечаток в распределении галактик. Сегодня мы видим, что галактики чаще располагаются на расстоянии **150 мегапарсек** друг от друга — это раздувшиеся за миллиарды лет «гребни» тех самых звуковых волн [58:43].

## 📐 «Ошибка Эйнштейна» и антигравитация
[[JUMP:1:02:14]]

Разговор переходит к **лямбда-члену (Λ)** — космологической постоянной. Альберт Эйнштейн ввёл её, чтобы сделать Вселенную стационарной, создав противовес гравитации [1:02:40]. Позже, когда Эдвин Хаббл доказал расширение, Эйнштейн назвал это своей «величайшей ошибкой» [1:03:49].

Однако в 1998 году выяснилось, что расширение Вселенной ускоряется [1:06:16]. Это «подхлёстывание» объясняется наличием тёмной энергии, которая описывается тем самым лямбда-членом.

Возможные причины ускорения по мнению участников:

*   Свойство самого вакуума или особое поле.
*   **Гипотеза неоднородности:** Владимир Сурдин предполагает, что Вселенная может быть не изотропна (неодинакова по направлениям). Если мы живём в области с меньшей плотностью, нам может ошибочно казаться, что Вселенная расширяется с ускорением из-за влияния внешних сверхструктур [1:09:18].

## 🎲 Великий спор: новая физика или старые ошибки?
[[JUMP:1:13:56]]

В финале дискуссии собеседники расходятся во мнениях о будущем этого научного конфликта. Владимир Сурдин, как астроном-наблюдатель, считает, что проблема в точности измерений. Он возлагает надежды на метод **TRGB** (Tip of the Red Giant Branch) — измерение расстояний по самым ярким красным гигантам, которые светят стабильнее, чем сверхновые [1:18:35].

Алексей Семихатов, напротив, склоняется к «эмоциональной» мечте о новой физике. Он проводит параллель с «облачками на горизонте» лорда Кельвина в конце XIX века, из которых выросли квантовая механика и теория относительности [1:23:47]. Семихатов надеется, что «Хаббловское напряжение» — это такая же туча, скрывающая принципиально новое понимание природы [1:25:07].

**Учёные заключили пари:**

*   **Владимир Сурдин:** Через 5 лет измерения станут точнее, и данные сойдутся в рамках классической физики [1:26:28].
*   **Алексей Семихатов:** Разрешение конфликта потребует пересмотра фундаментальных основ и введения новой физики [1:26:28].