НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОЙ 159
ба слабых взаимодействий,
которые, вообще говоря, эти массы
определяют. Мы не в
состоянии понять масштаб слабых энергий
в совсем несложной, казалось бы, версии Стандартной модели,
и это очень серьезное препятствие к созданию полной закончен-
ной теории.
Существует вероятность, что нынешнюю весьма наивную
модель когда-нибудь сменит более интересная, тонкая и точная
теория; физикам такая перспектива представляется куда более
убедительной, чем разговоры о тонкой настройке теории и, соот-
ветственно, научного взгляда на мир. Несмотря на то что решение
проблемы иерархии представляется весьма амбициозной задачей,
БАК, скорее всего, сможет пролить на нее свет. Квантовая меха-
ника и теория относительности задают не только вклад в
массу
частицы, но и энергию, при которой должны появиться (или, ско-
рее, проявиться) новые явления. В данном случае речь идет как раз
о том диапазоне энергий, с которым будет работать БАК.
Ожидается, что именно эксперименты на БАКе помогут поя-
виться новой интересной теории. Этой теории — а она обязатель-
но попытается объяснить загадки, связанные с массами частиц —
по идее следовало бы появиться в
тот момент, когда будут обна-
ружены новые частицы, силы или симметрии. Вообще, это одна
из самых серьезных загадок, решению которых, как мы надеемся,
будут способствовать эксперименты на женевском коллайдере.
Ответ на этот вопрос интересен и сам по себе, но важно
еще и то, что он, возможно, окажется ключом к другим, еще более
глубоким тайнам природы. Два наиболее убедительных возмож-
ных ответа предполагают либо расширение набора симметрий
пространства и времени, либо пересмотр наших представлений
о пространстве.
В сценариях, которые будут разъяснены более подробно в гла-
ве 17, говорится, что пространство может содержать больше,
чем три известных нам измерения. В
частности, в нем, возмож-
но, имеются совершенно невидимые измерения, в которых за-
ключен ключ к пониманию свойств и масс элементарных частиц.
Если это на самом деле так, то БАК поможет ученым доказать это:
в экспериментах на коллайдере будут получены свидетельства
160 МАСШТАБИРОВАНИЕ
ВЕЩЕСТВА
их существования — так называемые частицы Калуцы — Клейна,
путешествующие в полном многомерном пространстве-времени.
Пока же ясно одно: какая бы из
теорий ни разрешила пробле-
му иерархии, она должна обеспечить экспериментально доступ-
ные доказательства тому в масштабе слабых энергий. Цепочка
логически безупречных рассуждений свяжет находки, сделанные
на БАКе, с теорией, которая в конечном итоге решит проблему
иерархии. Эта теория может оказаться одной из уже предложен-
ных или совершенно неожиданной, но, так или иначе, она должна
быть убедительной и безумно интересной.
ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ
Не исключено, что помимо вопросов физики элементарных ча-
стиц БАК поможет осветить природу
темной материи
(извест-
ной также как
скрытая масса
) Вселенной — вещества, которое
оказывает гравитационное воздействие, но не излучает и не по-
глощает свет. Все, что мы видим, — Земля, стул, на котором вы
сидите, ваш любимый попугайчик — состоит из
частиц Стандарт-
ной модели, взаимодействующих со светом. Но видимое вещество,
которое взаимодействует со светом и взаимодействие которого
с окружающим миром мы понимаем, составляет всего лишь около
4% энергетической плотности Вселенной. Еще около 23% энергии
Вселенной заключено в так называемом темной материи, сущ-
ность которой остается пока для нас совершенной загадкой.
Темная материя — это на самом деле некое вещество. Это зна-
чит, что оно собирается в сгустки под действием гравитационных
сил и таким образом (вместе с обычным веществом) вносит свой
вклад в
существующие во Вселенной структуры, к примеру галак-
тики. Однако в отличие от привычного нам вещества, из которого
состоим и мы сами, и звезды в небе, оно не излучает и не погло-
щает света. Наше зрение основано на восприятии излученного
или поглощенного света, поэтому «увидеть» темное вещество
очень трудно.
На самом деле термин «темная материя» ошибочен. Так на-
зываемая темная материя, в общем-то, вовсе не темная. Все тем-
НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОЙ 161
ное поглощает свет. Там, где свет поглощается, мы видим темные
объекты. А вот темная материя не взаимодействует ни с каким
светом никаким наблюдаемым образом, и, говоря формально, это
«темное» вещество прозрачно. Но я и дальше буду использовать
традиционную терминологию и называть эту неуловимую суб-
станцию «темной».
О том, что темная материя существует, мы можем судить по ее
гравитационному воздействию. Но непосредственно мы ее не ви-
дим и не можем знать, что она из
себя представляет. Состоит ли
она из множества крохотных идентичных частиц? Если так, то ка-
кова масса такой частицы, как и с чем она взаимодействует?
Не исключено, однако, что в самом ближайшем будущем мы
будем знать больше. Возможно, энергии, достигаемой в БАКе,
окажется достаточно для получения частиц, из которых состоит
темное вещество. Ключевой критерий темного вещества — то,
что во Вселенной его содержится ровно столько, сколько нужно
для получения измеренных гравитационных эффектов. Следова-
тельно,
Достарыңызбен бөлісу: