Халк живет в каждом, а Человек-муравей —
прототип коронавируса
Супергерои в реальной жизни
АВТОР ЕГОР АРЕФЬЕВ
ХУДОЖНИК ОЛЬГА КОРДЮКОВА
Вооружившись научным знанием, «КП» выяснила, существуют ли фантастические способности в реальной жизни, и если да, то как их развить
Супергеройское кино — это легитимная и красиво упакованная вера в научное чудо, так необходимая каждому человеку. Глядя на крушащего злодеев Халка, летающего Супермена или стреляющего из перчатки лазером Железного человека, простому человеку хочется отождествлять себя с ними. И хотя бы на пару часов стать настоящим супергероем. Ну, или просто убедиться, что чудеса случаются.
Мы попробовали выяснить: а что, если современная наука шагнула так далеко, что мы можем применять некоторые навыки супергероев в реальной жизни? Для подробных разъяснений обратились к эксперту госкорпорации «Росатом», которая сегодня является глобальной технологической компанией, доктору физико-математических наук, профессору Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Владимиру Решетову — и он нас не разочаровал.
Тор
Двухметровый качок и красавчик из Асгарда (Крис Хемсворт) может повелевать молнией, парить в воздухе, отражать магические атаки и молниеносно реагировать на события. Однако ключевым его оружием является Мьельнир — тот самый молот, сокрушающий врагов, владеть и управлять которым может только Тор. В 2019 году директор планетария, американский астрофизик Нил ДеГрассе Тайсон вычислил вес Мьельнира: если считать, что молот сделан из вещества нейтронных звезд, его вес составляет примерно 4,5 квадриллиона фунтов — примерно 300 миллиардов слонов.
Наука
В свободном виде, то есть в виде молота, нейтронное вещество существовать не может. Без мощнейшего гравитационного поля нейтронной звезды оно рассыплется на элементарные частицы, поскольку ядерные силы не могут удерживать в твердом состоянии макроскопические объекты. На это способна только гравитация, которая побеждает все. Самому герою, чтобы обладать подобным молотом, надо также состоять из нейтронного вещества и весить не меньше десяти квадриллионов тон (согласно комиксу, Тор весит порядка 200 килограммов). Иначе, по третьему закону Ньютона, не молот будет кружиться вокруг Тора, а Тор вокруг молота.

Другой вопрос, зачем ему такой молот? Чтобы он был крепким, компактным и тяжелым, сокрушающим все вокруг. Такое возможно! Только надо найти подходящий материал. Главный претендент – алмаз, он самый прочный, но хрупкий. Если бы Тор делал молот в сегодняшней реальности, ему подошли бы сверхтвердые материалы, используемые для бурения скважин и проходки горных туннелей. Например, твердый сплав на основе карбида вольфрама (в советские времена он назывался «победит») или кубического нитрида бора (режущий материал на его основе имел красивое название «эльбор»). Сегодня серийно выпускаются композиционные материалы: алмазно-твердосплавные платины, сочетающие твердость алмаза с прочностью твердых сплавов на основе карбида вольфрама.

Молот, сделанный из такого материала, имел бы плотность близкую к плотности свинца и твердость алмаза. Только если свинцовый молот расплющивается при ударе, то такой композиционный молот из карбида вольфрама и алмаза мог бы крушить все на свете, включая танковую броню. Современные бронебойные снаряды как раз делают с сердечниками из вольфрама или обедненного урана. Так что реальный герой мог бы воспользоваться новейшими разработками в области сверхтвердых, сверхпрочных и сверхжаропрочных материалов.
Магнето
Один из самых серьезных и сосредоточенных супергероев, мутант Магнето (в кино - Майкл Фассбендер), прошедший Холокост, стал антагонистом Людей Икс. Он — знаток физики и инженерии, мастер манипуляций металлами. Умеет создавать и двигать магнитные и электрополя, астероиды, влияет на материю на молекулярном уровне, иногда летает.
Наука
Уже сегодня мы можем низвергать искусственные молнии и создавать магнитные поля, в миллионы раз превышающие Земное. Все современные самолеты испытывают на устойчивость к электрическим разрядам, сопоставимым со средней молнией — напряжение в миллионы вольт, заряд в несколько кулон, энергия такого электрического удара — несколько мегаджоулей. Фактически мы умеем повелевать погодой и вызывать мощные природные явления. Что касается магнитных полей, то поля, которые мы сегодня создаем электрическими сетями, вполне сопоставимы с земными. Еще во времена Второй мировой специалистами ленинградского физико-технического института им. Иоффе была разработана система размагничивания кораблей (магнитное поле нейтрализовывалось с помощью катушек) — по сути, это управление металлом как раз в стиле сверхспособностей Магнето. Используя располагаемые электрические мощности, человечество вполне могло бы локально кардинально изменить магнитное поле Земли, но мы не создаем таких больших катушек и не запускаем в них ток, чтобы не получить ответного электрического удара от магнитного поля Земли.

При этом мы легко управляем металлическими предметами. Есть такой поезд — маглев (magnetic levitation) — тестируется во многих странах мира, запущен в Китае — это состав, который двигается на магнитной подушке. По сути, он скользит по воздуху, поддерживаемый магнитным полем. Есть кровати, левитирующие за счет контролируемого электроникой магнитного поля. Так что способности Магнето уже реализованы. Взять хотя бы магнитные захваты, удерживающие по несколько тонн черного металла. Управляет ими человек с помощью рукоятки: изменяет направление мощного магнитного поля, захватывает и отпускает огромные железные листы и трубы.

Можем ли мы повлиять на магнитное поле Земли над целым городом или областью? Да. Есть специальная система электромагнитного оружия, которая создает мощный электромагнитный импульс, выводящий из строя электронику. Магнитные аномалии на уровне континента вызвать тоже можно. Но для этого придется взрывать атомные бомбы, и пользы от этого никакой не будет.
Супермен
Этого персонажа помнят даже те, кто не любит расфуфыренные голливудские франшизы Marvel и DC. Про спасающего планету, скромного американца выходило множество фильмов, кто только его не играл: Кристофер Рив, Николас Кейдж, Чарли Шин, Мэтт Бомер, Брэндон Рут, Генри Кавилл и другие. Уроженец планеты Криптон, где сила тяжести во много раз больше, чем на Земле, мог творить невероятные вещи на нашей планете. Даже «пролететь сквозь звезду, не заметить этого, летать быстрее скорости света в тысячу раз и передвигать планеты».
Наука
Вспомним астронавтов, впервые оказавшихся на Луне — они чувствовали себя героями, прыгали и резвились, не боясь порвать скафандр, сломать ногу или руку — сила тяжести в шесть раз меньше земной, поэтому они двигались легко и свободно, несмотря на сковывавшие их тяжеленные скафандры. Чем не Супермены? Любой человек в условиях пониженной гравитации станет супергероем, способным на чудеса. Но если мы говорим об объектах, выходящих за пределы земной атмосферы, как Солнце, надо четко понимать: на Земле мы имеем дело с тремя агрегатными состоянием (земля, вода, воздух), а там — в звездах — любое вещество становится плазмой, потому что кинетическая энергия движения молекул и температура — огромные (тысячи и миллионы градусов). В таких условиях любое вещество не сохранит целостность — химические связи между молекулами разрушатся. Поэтому пролететь сквозь звезду можно при условии использования особых энергетических полей, которые отражают нейтроны, гамма-кванты и прочие быстро летящие частицы. Про такие поля наука пока ничего не знает. Любая материя внутри Солнца распадется на ядерном уровне, то есть поменяет свой химический состав.

Единственной защитой мог бы стать высокоплотный кокон из нейтронного вещества (см. главу Тор). Солнечное вещество весьма разреженное — его плотность меньше нашего атмосферного воздуха, но само Солнце огромно и с наскока его не взять. Так что реальный вариант пролететь сквозь звезду — это сделать корабль в виде нейтронной звезды. Но тогда возникает сложность. Нейтронное вещество — это жидкость, точнее, кварк-глюонная плазма, и кабину космического корабля внутри такой жидкости организовать, ох, как нелегко. Но если это было бы осуществимо, Супермен смог бы легко «пробить» Солнце, спрятавшись внутри нейтронной звезды.

Что касается скорости света, то современная физика категорически запрещает перемещения со сверхзвуковыми скоростями в нашем пространстве. Это возможно, только если покинуть наше пространство и войти в другую Вселенную. Тут верный путь — искривление мира, поиск кротовых нор и вращающихся черных дыр. Общая теория относительности Эйнштейна это не запрещает, только нужна материя и энергия с очень странным свойствами — у нас таких субстанций пока нет. Некий разговор на эту тему велся в известном фильме «Интерстеллар», но и это было не более, чем сказка. В случае сверхсветовых перемещений Супермена мы покидаем наше пространство в одном месте и одно время, а возвращаться будем — в другом месте и в другое время. То есть путешествие совершается и во времени, и в пространстве (см. фильм «Назад в будущее»).

Звучит как фантастика, но физика сегодня допускает наличие множества вселенных, практически не взаимодействующих друг с другом, но соединенных между собой своеобразными порталами в виде огромных кротовых нор. Ирония судьбы состоит в том, что путешествия в пространстве и времени в этом случае уже вложены в историю развития мультивселенной. И просто слетать, чтобы что-то изменить («Эффект бабочки») нельзя: если вы вернулись в прошлое, чтобы взорвать там бомбу, изменив будущее, ничего не получится — вселенная будет в курсе вашего подвига. Это уже зашито в историю ее развития.
Железный человек
Списанный для кино с космического инженера Илона Маска образ Тони Старка (Роберт Дауни-младший) получился вполне себе человечным. А вот его изобретение — собственно Железный человек, то есть специальный умный костюм, — наделяет почти любого смертного сверхспособностями. Защитный летающий костюм, который инженер изобрел во вьетнамском плену, он постоянно совершенствует, обеспечивает бронебойную защиту, мегасилу (может поднимать в нем до 90 тонн), позволяет палить из ракет, лазеров и огнеметов. В нем можно летать в космос и на Луну. А луч в центре грудной клетки дает беспрецедентный уровень энергомощности, аккумулируя различные виды световой энергии.
Наука
Броня Тони Старка — это проект экзоскелета (первые разработки относятся к XIX веку, когда изобретатель Николай Ягн в 1890 году запатентовал «эластипед», предназначенный для облегчения передвижения солдат). Из всех комиксовых фантазий это придумка войдет в нашу жизнь совсем скоро. Причем, в военную реальность, ведь задача всех супергероев — спасать мир, поскольку они постоянно находятся на войне, преодолевая форс-мажорные обстоятельства и побеждая зло.

Главная проблема экзоскелетов, которые сегодня активно разрабатывают все военные ведомства мира, это источник энергии. Можно сделать любую конструкцию с разными видами оружия и даже летать (флайборд — полет на струях воды), только нужен постоянный источник воды и энергии. Пока такие системы неавтономны. Чем человек, летающий над водой, отличается от супермена? Он стоит на ступнях, есть возможность выделывать немыслимые трюки, благодаря системе гиростабилизации и мощной электронике, только вот рядом должен быть гидроцикл, качающий воду. И тоже самое с экзоскелетами, многократно увеличивающими мощь человека. Все, что мы видим в фильмах про супергероев, увы, никакими современными аккумуляторами и водородными двигателями обеспечено быть не может. Тор, Флэш и другие не могли бы развивать такие скорости, если бы их источник энергии носил биологическую причину. Чтобы получить энерговооруженность хотя бы в тысячу или миллион раз больше, чем любой химический заряд, нужна ядерная энергия или лучше немного антивещества и аннигиляционный двигатель. Реакция аннигиляции, когда встречаются частица и античастица, — самый эффективный способ превращения массы в энергию по знаменитой формуле Е=мс2 .

Еще одним мощнейшим и бесконечным источником энергии для супергероев могла бы стать маленькая, карманная черная дыра — ее размеры не имеют ограничений, она может весить всего 1 килограмм. При падении вещества на черную дыру значительная часть его массы превращается в излучение, которое можно пустить на нагрев пара и вращение мощных электрогенераторов. Самые яркие объекты Вселенной – квазары — это как раз огромные черные дыры, будущие центры галактик, на которые падает звездное вещество, и они сверкают сильнее, чем галактики, состоящие из миллиардов звезд.

Вот если бы супергерои могли носить карманные черные дыры в ранце, они бы имели практически неограниченный автономный источник энергии. В этом случае мощные лазерные установки, предназначенные для термоядерного синтеза размером со стадион, могут быть запитаны от энергии Железного Человека и выдать импульс света с энергией, эквивалентной одному килограмму тротила. По этой же причине на данном уровне развития науки и техники стрелять из бластера, махать световым мечом и создавать Звезды смерти, как в «Звездных войнах», мы пока не можем.
Человек-муравей
Специалист в области электроники Скотт Лэнг (Пол Радд) отсидел за кражу, хотел вернуться к правильной жизни, но сорвался и взялся за старое — во время одной из вылазок по чужим квартирам слямзил из дома гениального ученого высокотехнологичный костюм, который позволяет уменьшаться в размерах во много раз (иногда даже до масштабов квантового мира) и при этом становиться сильнее. Мечта домушника! Или спасателя Вселенной.
Наука
Идея масштабирования довольно старая — и активно обыграна в фантастике. Тут надо оговориться: если мы про биологические структуры, а Человек-муравей как раз такой и есть, то пределы масштабирования жестко определены размерами объектов, из которых он состоит. Клеточная структура тела — это РНК, ДНК, белки и так далее, и молекулы меньше стать не смогут. Сравним большую собаку и маленькую: нельзя же однозначно сказать, что одна умнее другой из-за размера? У них примерно одинаковое количество клеток мозга, обеспечивающих нейронные сети — и эти клетки обязательно должны быть! Поэтому муравей в этом случае — как раз предел, до которого можно уменьшать клеточную структуру. Насекомые — вполне автономные системы со зрением, обонянием, вкусом, мышцами, мозгом, но ниже это предела мы выйти не можем. Биология задает рамки. При этом умственные способности муравья точно ниже, чем у собаки и, тем более, человека, поэтому на биологическом уровне уменьшиться до размера воробья не получится, надо менять элементную базу.

Но если подойти со стороны физики твердого тела, то есть возможность интересной метаморфозы. Помните, как выглядели раньше компьютеры IBM S/370 или БЭСМ-6 в 70-е годы? Они не помещались даже в одну комнату. А сегодня в наших телефонах помещается тысяча таких компьютеров. Понимаете, о чем речь? С точки зрения микроэлектроники, изменение линейных размеров логического элемента произошло от сантиметров — к нанометрам, в миллионы раз. То есть по объему в квинтиллион раз (10 в 18 степени). При этом функциональность не утеряна. А поскольку очень скоро автономные радиоэлектронные устройства по памяти и интеллектуальным возможностям превзойдут человека, то вполне можно себе представить уменьшенного до размера Человека-муравья робота в форме человека. И минимальным пределом тогда будет не муравей, а микроробот, выполняющий все функции человека. Правда с автономностью здесь не все так просто, аккумуляторы за это время не стали в миллионы раз меньше и мощнее. Энергетическое проклятие и здесь довлеет над супергероями.

Если пойти в область квантовой механики и теорию суперструн (10 в минус тридцать пятой степени метра), то ограничения по размеру вообще исчезают, правда, и воздействие на наш реальный мир будет сугубо квантовое, а то и отсутствующее. И это уже будет по большей части информационное существо. Такой кусочек информации, структура, которая может воспроизводить саму себя. Как вирус. Например, актуальный COVID-19. Вирус умеет адаптироваться к антибиотикам, мутировать. По сути, это и есть сложная квантово-механическая система. И вот вирус как раз и есть пример того самого сильно-сильно уменьшенного наномуравья. Но он не умеет мыслить, не знает ничего о существовании Вселенной, и в то же время воспроизводит сам себя. Так что при определенных условиях МОГУТ возникать сложные квантово-механические системы, живущие своей жизнью или даже способные реплицировать себя, разбирать и собирать на атомном уровне и (как Доктор Манхэттен — см. главу ниже) даже телепортироваться. Со стороны это будет выглядеть, почти как суперспособность Человека-Муравья.
Флэш
Любимый супергерой Шелдона Купера из «Теории большого взрыва» Барри Аллен по прозвищу Флэш (Эзра Миллер — в «Лиге справедливости», Грант Гастин — в сериале «Флэш») способен двигаться, думать и реагировать со сверхчеловеческой скоростью. Он работал в научном бюро департамента полиции Централ Сити и случайно облился химикатами, после чего и получил ускорительные суперспособности. Материал для костюма разработал сам. Флэш действует настолько молниеносно, что способен проходить сквозь твердые объекты, почти как герои советского фильма «Чародеи».
Наука
Механика действия Флэша похожа на молнию (потому она и нарисована на груди у супергероя). Но вообще, его главная способность — феноменальная сообразительность. Это тоже довольно старая тема для фантастической литературы, связанная с тем, что нервные импульсы распространяются довольно медленно (10 метров в секунду). Динозавры вымерли в том числе и от того, что медленно реагировали на опасность. Ему уже полхвоста отгрызли — а до головного мозга эта информация дойдет только через несколько секунд. Люди осознанно реагируют на раздражитель с задержкой в 1 секунду.

Современные системы ПВО и ПРО отрабатывают цель одну миллисекунду — реакция в тысячу раз быстрее, чем у человека. Поэтому чтобы в реальности Флэшу стать таким быстрым, ему надо заменить в организме химический механизм передачи информации на металлические провода, микросхемы, контроллеры и так далее. И в процессе пересборки он бы стал очень шустрым киборгом. Возможность прохождения через стены за счет вибраций атомов? Если Флэш сам состоит из атомов, похожих на те, из которых состоят стены, это невозможно. Есть вариант пробить дыру (см. главу Супермен), но это не прохождение через стену. Так что остается единственный путь — телепортация, то есть умение самосборки — с помощью света, радиоволн и так далее рассыпаться на отдельные атомы и потом собраться. Для макроскопических систем, какой и есть Флэш, это нереализуемо никогда по чисто техническим причинам.

Но с формальной точки зрения, если возможно перенесение материи из одного пространства в другое, то что мешает собрать Флеша из водорода, кислорода и других элементов уже в новом месте? К тому же, раз он такой быстрый, может заново родиться в другом пространстве и вспомнить все, что с ним было, за считанные мгновения. Он же когда-то из одной клеточки появился?
Халк
Самый неосознанно одаренный и сильный из супергероев Халк (Марк Руффало) — гуманоидный перекачанный монстр зеленого цвета, на лицо ужасный, но добрый внутри. Это вторая сущность Брюса Бэннера, сына великого ученого и генетика, одержимого идеей улучшить мир. В результате опытов папаши ребенок и так родился необычным, а потом еще и под радиацию попал. Так Брюс получает резерв аномальной физической силы, которая растет пропорционально его гневу. Он может превратиться в скалообразное чудище, способное прыгнуть выше земной орбиты или держать на плечах массив гор, как штангу, весом в 150 миллиарда тонн (масса нейтронной звезды).
Наука
Тут большой вопрос: кто кого держит? Сколько должен весить Халк, чтобы держать нейтронную звезду? Дело в том, что если бы 10-километровая нейтронная звезда оказались рядом с Землей, то Земля стала бы частью этой звезды — быстро и с катастрофически последствиями для всего живого. Ее масса — 10 в 30 степени килограммов. Под действием сильнейшей гравитации на нейтронной звезде даже атомы сминаются — это покруче, чем при атомном взрыве. Когда мы говорим, что Халк поднимает некий объект размером 10 километров и массой 1/10 Солнца, надо представлять его стоящим на другой нейтронной звезде. Иначе Халк будет раздавлен гравитацией. И еще раз напомним: нейтронная звезда — густой компот из нейтронов, который весь кипит и булькает, утекая между пальцев. Точнее, пальцы мгновенно превращаются в компот из нейтронов.

Еще один элемент специфики способностей Халка: энергия человеческих эмоций и энергия злости. Выброс адреналина, происходящий во время испуга, усиливает наши возможности, позволяет разрядить энергетическую систему человека наиболее эффективно. Всем это известно. Для биологических систем это психологически понятная ситуация. Можно ли представить такой момент, когда эмоциональное переживание меняет энерговооруженность? Сила воли, целеустремленность в физическом смысле не обладают запасом энергии. Вопрос надо перенести в контекст физики.

Помните ситуацию с карманной черной дырой как источником энергии? (см. главу Железный человек). Вот если бы у Халка был такой козырь, его эмоциональное напряжение выражалось бы так: распаляя себя, он набрасывает в дыру окружающие его предметы, и повышает ее массу, а значит свою мощь. Потому что чем больше вес черной дыры, тем больше энергии можно добыть из нее, подбрасывая туда материю. Как он будет двигаться с этой дырой, как потом успокоиться и не провалиться туда — другой вопрос. Но в контексте современной физики повышение условной «силы» за счет злости и накручивания могло бы выглядеть именно так. А, имея дома хороший запас маленьких черных дыр, Халк мог бы метнуть одну из них в противника, и тот утонул бы в ее ненасытной бездне вместе со всеми своими системами вооружения.
Шторм
Ороро Монро — не путать с Мэрилин! — по прозвищу Шторм (Хэлли Берри, Александра Шипп) — потомок древней линии африканских жриц, мутант и одна из лидеров команды «Люди икс». При переходе через пустыню девушка получила дар атмокинеза, то есть управления видами погоды по всему земному шару. Шторм в состоянии манипулировать экосистемой, менять температуру окружающей среды, контролировать осадки, изменять влагу, давление и генерировать электрические разряды. Торнадо, грозы, снежные бураны и ураганы, а также туманы — тоже ее стихия. По силе Шторм достигает Омега-Уровня, то есть при желании может уничтожить целую планету.
Наука
Климатическое оружие — тоже старая тема. Тут есть сухие цифры. На Землю за год падает энергия в объеме 4 миллиона эксаджоулей (10 в 18 степени Дж) — от Солнца. А человечество потребляет порядка 500 эксаджоулей. Чувствуете разницу? Уже сегодня у нас есть энергия, которая всего в 10 тысяч раз меньше, чем получает планета. Для глобального потепления этого мало — всего 0,01%. Поэтому сельскохозяйственные сооружения с коровами и полями и то сильнее меняют климат, нежели человечество.

При этом мы умеем запускать градобойные снаряды, вызывать дождь, разгонять облака.В Москве температура на 2-3 градуса больше, чем в Обнинске, к примеру, потому что идет большое энерговыделение из-за высокой плотности населения. Это и есть изменение климата. Так что управление погодой — уже завтрашний день доступных технологий. А еще мы планируем запускать в космос зеркала, чтобы концентрировать энергию солнца в нужных местах. Есть проекты по остановке астероидов — тоже зеркалами — подобрались, сфокусировались, заставили испаряться камень и убрали с опасной орбиты. Тайфуны тоже можно разрушать тепловыми космическими пушками или ядерными взрывами, как недавно предлагал один президент. Все эти проекты способны реально менять климат на Земле. В ближайшие 100 лет это будет доступно и, надеюсь, с умом использовано.
Доктор Манхэттен
Сын часовщика Джонатан Остерман хотел пойти по стопам отца, но вдруг начал проявлять интерес к науке. Во время учебы в Престоне он наблюдал за работой Альберта Эйнштейна (это важно!), потом получил ученую степень и начал работать в исследовательском научном центре, где проводились эксперименты со «связующими полями». Там Джонатан однажды случайно заперся в камере для опытов — распался на мельчайшие частицы, был объявлен умершим, но продолжил существовать вне времени и собрал тело заново. Так Доктор Манхэттен (Билли Крудап), как его прозвали после перерождения, получил способность управлять материей на квантовом уровне, телепортироваться, видеть прошлое, настоящее и будущее. Он стал бессмертным и обладает всезнанием.
Наука
Вопрос о всезнании — это фактически вопрос о том, есть ли Бог (по сути, Доктор Манхэттен и выступает в роли бога). Допускает ли современная физика глобальную нелокальность? Это старый спор Эйнштейна (вот почему было важно!) и Бора: есть ли элемент объективной реальности в квантовом мире или реальны только результаты измерения? Существует ли некий скрытый мир, лежащий под процессами квантовой механики? Физики на Солвеевском конгрессе 1927 года договорились о так называемой копенгагеновской интерпретации — мы не обсуждаем то, что происходит между измерениями, а следуем правилу «считай и не думай».

Это было кардинальное изменение картины мира, и не все с этим согласились. А в 90-е годы прошлого века в процессе экспериментальных исследований, достоверность которых стремится к абсолютной, было доказано: скрытых параметров в квантовой механике нет. То есть электрон и фотон не знают, где он находился и куда «ходил», никакой внутренней памяти у них нет. Мы можем «допросить» их, только измеряя их состояние, и таким образом осуществить реконструкцию их прошлой жизни. Но! Эти эксперименты не исключают глобальной нелокальности нашего мира.

В переводе на русский это означает, что удаленные во времени и пространстве события могут быть корреляционно связаны и взаимоувязаны, не будучи причинно обусловленными. То есть одно напрямую не следует из другого, при этом они статистически зависимы. Фигурально это выглядит так: вы кладете в один коробок три спички, а в другой — четыре, и закрываете, зная, что всего их семь. И потом, когда ваш коллега открываете коробок, в котором три, то он понимаете — в другом находится четыре спички. Но это не есть управление спичками. Вы просто выяснили, где три и где четыре. Так оно есть, это данность. При этом «так оно есть» стало только после того, как вы открыли свой коробок. А пока вы не открыли коробок, никто не знает, сколько где спичек (как и с котом Шредингера, который то ли жив, то ли мертв). Эйнштейн возражал против такой интерпретации: он был не согласен с тем, что именно открытие коробка изменило мир как целое!

Но это не совсем так: открытие коробка обнаружило состояние мира как целого. Ничего, по сути, не изменяя. Кот Шредингера стал живым или мертвым не из-за того, что мы на него посмотрели. Просто мы увидели, в каком состоянии в нашей вселенной он находится. Так и со всезнанием Доктора Манхэттена. Экспериментально пока не доказано, что никакого супервизора (Бога), который наблюдает за всеми нашими экспериментами и делает все так, как надо по законам квантовой механики, нет. Современная физика не может закрыть проблему глобальной нелокальности, таких фактов не существует, а если мир глобально нелокален — значит, и всезнание не исключено
Эпилог
Квантовый мир сильно запутан на физическом уровне. Есть такая старая шутка.
- Как ты думаешь, милый, то, что с нами произошло это действительно любовь или мы просто играем в пинг-понг?
- Да, дорогая. Но истинный ответ на этот вопрос мы узнаем только тогда, когда у нас появятся внуки…
Вот как это устроено. Она спрашивает про любовь, а он отвечает про внуков. Мы измеряем один параметр квантовой системы, а нам отвечают другими. Человеческая несуразность такого диалога обоснована психологическими причинами, но и элементарные частицы ведут себя похожим образом, будучи простыми и безмозглыми — и это не может не шокировать и заставляет думать о том, как на самом деле устроен тот мир, в котором мы живем.

Поделись с друзьями
Давай узнаем, ты физик или лирик?
Made on
Tilda