<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; БАК</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/%d0%b1%d0%b0%d0%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Валерий Рубаков: «Эпоха запланированных открытий кончилась»</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/valerij-rubakov-epoxa-zaplanirovannyx-otkrytij-konchilas.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/valerij-rubakov-epoxa-zaplanirovannyx-otkrytij-konchilas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 02:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[Большой взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Фотонная физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=14030</guid>
		<description><![CDATA[Наука подошла к своему пределу: что за ним, ученые не знают. По крайней мере, в области физики элементарных частиц. О темной энергии, о бесконечном пространстве и о том, как сказываются на научном сообществе политические санкции, «Огоньку» рассказал академик РАН Валерий Рубаков — Валерий Анатольевич, когда физики говорят сегодня, что человечество стоит на пороге «новой физики», что они имеют в виду?  — В этом очень интересно разобраться. Конечно, в первую очередь речь идет о физике элементарных частиц, то есть о физике микромира. Старая физика никуда не делась, просто сейчас мы пришли к тому замечательному моменту, когда все частицы и взаимодействия, предсказанные в физике микромира теоретиками в ХХ веке, подтвердились. Есть, как известно, Стандартная модель — теория, которая описывает всю известную сегодня физику элементарных частиц. Сколько себя помню, на конференциях говорили, что нужно экспериментально подтвердить все ее предсказания. И вот теперь все элементарные частицы, которые она описывала, открыты. Последним элементом стал бозон Хиггса. Как известно, его открыли в 2012 году в ЦЕРНе. С тех пор бозон Хиггса достаточно изучили, чтобы сказать: он соответствует предсказаниям. Так что эпоха запланированных открытий кончилась, и это потрясающе. — Это чем-то напоминает конец XIX века, когда молодому Максу Планку советовали не заниматься физикой, так как «почти все открыто». Что же физики будут искать теперь? [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/valerij-rubakov-epoxa-zaplanirovannyx-otkrytij-konchilas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис физики</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/krizis-fiziki.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/krizis-fiziki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 20:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[протон нейтрон электрон вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13994</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня теоретическая физика не в состоянии сформулировать ясную картину того, что происходит в природе за пределами так называемой Стандартной модели физики частиц, многократно подтвержденной экспериментами на БАКе и других установках. Почему это вызывает беспокойство и близки ли мы к "новой физике", рассказывает Андрей Старинец, известный физик-теоретик, научный сотрудник Центра теоретической физики Оксфордского университета. В минувшие выходные он выступил с лекцией в рамках московского фестиваля "Наука 0+", проходившем в стенах МГУ. Теоретик рассказал о том, как связаны между собой черные дыры и кварк-глюонная плазма – фаза первичной материи Вселенной, которую сегодня ученые воссоздают, сталкивая тяжелые ионы на мощнейших ускорителях частиц. — В последние годы обострились споры вокруг "примирения" квантовой физики и общей теории относительности, частично связанные с отсутствием экспериментального подтверждения теории струн. Можно ли говорить, что нам придется создать "новую физику", которая заменила бы и то, и другое, или же пока об этом рано рассуждать? — Безусловно, соблазн такой есть, он очень большой. Прежде чем говорить о "примирении" квантовой механики и общей теории относительности, то есть о формулировке квантовой гравитации, давайте затронем вопрос о суперсимметрии. У физиков были серьезные надежды на то, что Большой адронный коллайдер обнаружит частицы-суперпартнеры при тех энергиях, на которые он был изначально рассчитан, 7-13 ТэВ. Этого не произошло. Конечно, когда мы наберем больше статистики и данных, может оказаться, что суперсимметрия там где-то прячется. Но с каждым сезоном работы БАК надежды на это становится все меньше и меньше. С одной [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/krizis-fiziki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотонный коллайдер</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/fotonnyj-kollajder.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/fotonnyj-kollajder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[коллайдер]]></category>
		<category><![CDATA[скорость света]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[фотон-фотонное взаимодействие]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13846</guid>
		<description><![CDATA[В журнале Nature Photonics была опубликована статья «A photon–photon collider in a vacuum hohlraum», в которой авторы предложили схему фотон-фотонного коллайдера, с помощью которого можно превращать «чистый» свет в материю, то есть кванты света в электрон-позитронные пары γγ→e+e-. Мы попросили прокомментировать данное предложение эксперта в области фотон-фотонных взаимодействий, доктора физико-математических наук Валерия Тельнова. Сообщение об этой статье появилось на следующий же день в СМИ со словами «ученые придумали фотонный коллайдер, установку, в которой фотоны (безмассовые частицы света) превращаются в массивные частицы, которая, по мнению авторов, окажется полезной для исследования процессов, происходящих в первые минуты существования Вселенной». Такая лексика довольно типична для статей, публикуемых в Nature. Сразу скажу, что предложенный метод весьма оригинальный, но вряд ли он даст что-то новое для физики частиц. То, что предлагается изучать, уже хорошо исследовано, и существуют намного более эффективные и чистые методы превращения фотонов в массивные частицы, включая Хиггсовский бозон. Для того чтобы родить пару заряженных частиц при лобовом столкновении двух фотонов, произведение их энергий должно быть больше массы рождаемых частиц в квадрате (ω1ω2 &#62;m2c4). Так, если один из фотонов имеет энергию равную 1 эВ (лазерный фотон), то для рождения электрон-позитронной пары второй фотон должен иметь энергию 250 ГэВ. Интенсивных фотонных пучков таких энергий пока нет. Авторы статьи предлагают в качестве одного из [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/fotonnyj-kollajder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В БАКе живет НЛО - он и прячет темную материю</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/v-bake-zhivet-nlo-on-i-pryachet-tm.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/v-bake-zhivet-nlo-on-i-pryachet-tm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 May 2017 23:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[мистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13650</guid>
		<description><![CDATA[Большой адронный коллайдер часто ассоциируют с какими-то таинственными, и, порой, опасными явлениями. Чего только стоят страхи о том, что в БАК могут возникнуть черные дыры, о которых писали многие СМИ перед запуском в 2008 году. Недавно мы случайно наткнулись на настоящую историю, под стать всем этим городским легендам об ускорителе. БАК — это огромный кольцевой тоннель длиной 27 километров, в котором проложена вакуумная труба диаметром несколько сантиметров. В этой трубе физики разгоняют до околосветовых скоростей (огромных кинетических энергий) пучки протонов с помощью сверхпроводящих резонаторов. Чтобы протоны не сталкивались со стенками трубы, их удерживает система из нескольких тысяч сверхпроводящих магнитов. С 2013 по 2015 год БАК был выключен для модернизации. Инженеры заменили оригинальную трубу на новую, меньшего диаметра, после чего ускоритель снова ввели в строй. Однако тесты показали, что в одной из областей коллайдера просвет вакуумированной трубы чем-то перегорожен. И никто не знает, что это может быть. Физики «подвигали» пучок протонов внутри трубы и определили форму и местоположение препятствия. Оно немного «выпячивается» в центре трубы, поэтому, вероятно, часть ученых сравнила его с маленьким питоном, проглотившим очень маленького слона. Сам же объект исследователи назвали ULO — Unidentified Lying Object. Или, если по-русски, Неопознанный Лежачий Объект. Из-за препятствия инженерам пришлось немного приподнять пучок [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/v-bake-zhivet-nlo-on-i-pryachet-tm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коллайдерные подходы к частицам темной материи</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/kollajdernye-podxody-k-chasticam-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/kollajdernye-podxody-k-chasticam-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 06:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[VIMP]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13608</guid>
		<description><![CDATA[Объяснение природы темной материи остается одной из главных задач физики элементарных частиц. Физики уже придумали сотни теорий за пределами Стандартной модели, которые включают в себя частицы-кандидаты в темную материю. Но до сих пор совершенно неясно, какая из них относится к нашему миру. К счастью, практически у всех этих теорий есть важное свойство: их можно проверять тремя взаимодополняющими способами (рис. 1). Во-первых, это аннигиляция частиц темной материи в обычные частицы, — либо в горячей ранней Вселенной, либо сейчас, в местах скопления темной материи. Во-вторых, это их рассеяние на обычном веществе: именно такой процесс пытаются зарегистрировать детекторы темной материи. В-третьих, это парное рождение частиц темной материи на коллайдерах в столкновении обычных частиц, — и вот здесь как раз возникает множество возможностей. В ситуации, когда многочисленные эксперименты по детектированию частиц темной материи не приносят положительного результата, теоретики ищут новые способы косвенно заметить их проявление в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Мы уже рассказывали про поиски суперсимметрии, в которых частицы темной материи играют важнейшую роль, — они уносят энергию и создают дисбаланс поперечного импульса в детекторе (см. рис. 3 из новости Поиски суперсимметрии на коллайдере принесли новую интригу), — а также про попытки зарегистрировать «невидимый» распад бозона Хиггса (Невидимые распады бозона Хиггса пока не замечены). Эти и другие подобные поиски пока не увенчались успехом. Однако теоретики продолжают изыскивать новые возможности для того, чтобы заметить [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/kollajdernye-podxody-k-chasticam-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загадка галактических масштабов</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/zagadka-galakticheskix-masshtabov.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/zagadka-galakticheskix-masshtabov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 20:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[джет]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[тайна]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13594</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня астрофизики получили возможность рассматривать в невероятных деталях одно из самых величественных космических явлений — гигантские струи плазмы, вырывающиеся из центров молодых галактик. Но чем пристальнее они вглядываются, тем больше возникает вопросов — да таких, что впору задуматься о создании новой физики. Астрофизики наблюдают за джетами, как называют струи, вырывающиеся с релятивистскими скоростями из ядер активных галактик, уже несколько десятилетий. Но вывести наблюдения на качественно новый уровень удалось лишь в последние несколько лет. Чтобы получить в хорошем угловом разрешении изображение объекта, находящегося от нас на расстоянии тысяч, а то и миллионов световых лет, используется метод интерферометрии со сверхдлинными базами, или VLBI (от англ. Very Long Baseline Interferometry). «Этот метод позволяет совмещать наблюдения разных обсерваторий, находящихся на большом удалении друг от друга, тем самым создавая что-то вроде единого гигантского радиотелескопа», — рассказывает Елена Нохрина, старший научный сотрудник МФТИ и руководитель проекта «Исследование распространения излучения в струйных выбросах из активных ядер галактик», недавно получившего поддержку российского Фонда фундаментальных исследований. Раньше базовые размеры «виртуальных» интерферометров не превышали расстояний между континентами, но в 2011 году в рамках международного проекта «Радиоастрон» на высокоапогейную орбиту был запущен российский спутник «Спектр-Р» с радиотелескопом с приемной параболической антенной диаметром 10 м (по этому параметру он превосходит знаменитый «Хаббл»). Аппарат то приближается к Земле, то удаляется на расстояние 340 000 км — это почти столько же, сколько до Луны, чье гравитационное притяжение, кстати, используется для поворота плоскости орбиты спутника. Получившийся в итоге грандиозный наземно-космический интерферометр проекта «Радиоастрон», можно сказать, раскрыл астрофизикам глаза. Впервые за всю историю астрономических наблюдений удалось [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/zagadka-galakticheskix-masshtabov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAST не нашел частицы темной материи</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/parad-planet-ne-nashel-chasticy-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/parad-planet-ne-nashel-chasticy-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13485</guid>
		<description><![CDATA[Монументальный космический «парад» с участием Солнца и чёрной дыры может помочь в поиске частиц, из которых состоит тёмная материя. Парады планет – относительно редкое явление, суть которого заключается в том, что несколько планет выстраиваются вдоль прямой линии. Но есть во Вселенной и более масштабные «парады», вроде того, который произошёл 18 декабря, когда Земля, Солнце и чёрная дыра в центре Млечного Пути выстроились в ряд. И хотя напрямую наблюдать такое событие затруднительно, астрофизикам всё же удалось выполнить во время него любопытные измерения, напрямую касающиеся проблем тёмной материи и энергии. Наша Вселенная состоит преимущественно из материи. Однако во время Большого Взрыва должно было образоваться одинаковое количество материи и антиматерии. Так называемый СР-инвариант был предложен Львом Ландау как основополагающая симметрия между материей и антиматерией: они превращаются друг в друга при зеркальном отражении с одновременной заменой всех частиц на античастицы, и физические законы должны подчиняться инварианту без исключения. Тем не менее, СР-инвариант оказался нарушен, и материи оказалось больше, чем антиматерии. Точный механизм того, почему так вышло, пока неясен, и это одна из очень важных неразрешённых проблем физики. На сегодняшний день у нас есть экспериментальное подтверждение того, что СР-инвариант нарушен для слабого взаимодействия, отвечающего за процессы ядерного распада. Но при том неясно, достаточно ли одного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/parad-planet-ne-nashel-chasticy-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пятая сила</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/pyataya-sila-2.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/pyataya-sila-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 06:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментальные взаимодействия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13272</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Венгрии нашли намеки на существование физики за пределами Стандартной модели устройства микромира. Они открыли свидетельства наличия не четырех, а пяти фундаментальных сил природы. В конце прошлого года Атилла Краснахоркаи (Attila Krasznahorkay) из Института ядерной физики Венгерской академии наук в Дебрецене и его коллеги опубликовали статью, в которой они рассказали о необычных результатах наблюдений за тем, что происходит при переходе атома бериллия-8 из возбужденного в нормальное состояние при синтезе бериллия во время бомбардировки листа лития протонами. Как рассказывают ученые, при определенных обстоятельствах этот процесс приводит к рождению не фотонов, а пар электрон-позитрон, своеобразных нестабильных мини-атомов из частиц материи и антиматерии. Сам по себе этот факт не является необычным – такие процессы происходят в природе и в космосе регулярно. Удивительным было то, как происходило рождение этих частиц. Поставить электроны в угол Стандартная модель физики предсказывает, что частота появления подобных пар будет сильно зависеть от того, под какими углами будут разлетаться формирующиеся электроны и позитроны – чем больше этот угол, тем меньше должно возникать «атомов» позитрония, как называют такие конструкции ученые. К большой неожиданности Краснахоркаи и его коллег, происходило нечто иное – когда угол разлета приближался к отметке в 140 градусов, число электрон-позитронных пар резко вырастало. Это указало на то, что в данном процессе замешаны некие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/pyataya-sila-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Двухфотонный всплеск - новая физика?</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-novaya-fizika.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-novaya-fizika.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[протон]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[Фотонная физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13163</guid>
		<description><![CDATA[В физике элементарных частиц назревает самое громкое открытие за последние 30 лет. Либо — самое сильное разочарование. В декабре прошлого года в данных Большого адронного коллайдера обнаружились намеки на загадочный двухфотонный всплеск при массе 750 ГэВ. На прошедшей недавно конференции Moriond 2016 экспериментальные группы представили обновленный анализ тех же данных плюс подняли данные прошлого сеанса работы. Всплеск не только остался, но и окреп. Блиц-введение: двухфотонный всплеск при 750 ГэВ Главной задачей физики элементарных частиц является сейчас достоверное обнаружение Новой физики, то есть хоть каких-то эффектов, выходящих за рамки Стандартной модели. В микромире существует новый пласт реальности, более глубокий, чем картина мира, предлагаемая Стандартной моделью, — это совершенно точно. Однако при каких энергиях он физикам встретится и каким он будет — неизвестно. За последние десятилетия были выполнены тысячи измерений свойств элементарных частиц, но все они либо согласовывались со Стандартной моделью, либо выглядели недостаточно убедительными отклонениями. Важность этой задачи для фундаментальной физики трудно переоценить. Да, в последние годы уже были громкие открытия: хиггсовский бозон, астрофизические нейтрино, гравитационные волны. Но это всё — завершившиеся хэппи-эндом поиски чего-то ожидаемого, теоретически предсказанного. Если же что-то откроют тут, это будет нечто по-настоящему новое, что-то такое, на что нет однозначных теоретических указаний. Без преувеличения, нам откроется совершенно новая грань микроскопического устройства Вселенной. На поиск Новой физики нацелен и Большой адронный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/dvuxfotonnyj-vsplesk-novaya-fizika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Академик Старобинский о Большом взрыве, бозоне и Боге</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/akademik-starobinskij-o-bolshom-vzryve-bozone-i-boge.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/akademik-starobinskij-o-bolshom-vzryve-bozone-i-boge.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 19:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[бозон Хиггса]]></category>
		<category><![CDATA[Большой взрыв]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[ОТО]]></category>
		<category><![CDATA[Старобинский]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=13158</guid>
		<description><![CDATA[Академик РАН Старобинский еще в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века работал над созданием теории возникновения Вселенной, позже получившей название инфляционной. А недавно наш собеседник был удостоен премии Грубера за пионерский вклад в развитие этой теории, в частности за построение ее первого полного и внутренне непротиворечивого варианта, который к тому же совпал с последними наблюдательными данными, опубликованными совсем недавно, в этом году. – Алексей Александрович, скажите, что было до нашей Вселенной? – По мере развития наших знаний мы поняли, что все то, что мы видим сейчас – лишь часть некоего фантастически более сложного объекта. До того момента, как наша Вселенная стала самостоятельной, она была частью «Мета-вселенной» или «Мульти-вселенной». И из нее как отдельный пузырь выделилось то, что мы называем нашей Вселенной. Чтобы узнать, что было до этого, необходимы невероятно сложные эксперименты. Пока мы их даже не придумали. Сейчас мы изучаем нашу Вселенную, ее историю, включая инфляционную стадию в далеком прошлом, а чтобы сказать, что было еще раньше, надо найти новые артефакты – следы процессов, происходивших в те далекие моменты перед Большим взрывом. – Все знают о Большом взрыве, что он был и так далее. А что там взорвалось? – Состояние Вселенной в тот момент можно сравнить с кастрюлей, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/akademik-starobinskij-o-bolshom-vzryve-bozone-i-boge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
