Шантарам. Грегори Дэвид Робертс.
Когда Ницше плакал. Ирвин Ялом.
О мужчинах. Ошо
Стоик и оплот. Теодор Драйзер.
Не думай как человек. Ли Кэрролл.
Шантарам. Грегори Дэвид Робертс.
Когда Ницше плакал. Ирвин Ялом.
О мужчинах. Ошо
Стоик и оплот. Теодор Драйзер.
Не думай как человек. Ли Кэрролл.
Один из принципов закона кармы заключается в том, что совершённое действие не приносит прямого результата. Другими словами, только при взаимном сплетении трех аспектов: действий, условий, при которых эти действия были совершены, и их объекта — получается конечный результат. Для того, чтобы понять, каким будет результат Ваших действий, необходимо полностью учесть все эти три аспекта.
Чтобы лучше понять это, можно представить три типа зеркал: вогнутое, выпуклое и ровное. Вогнутое зеркало делает Вас маленьким. Выпуклое зеркало делает Вас большим. А ровное зеркало может отражать объект, который в два раза больше его. Но в этом случае давайте предположим, что оно может отражать такой же по размерам объект. Итак, перед нами три вида зеркал: вогнутое, выпуклое и ровное — и три субъекта действия. Представлены объекты, подвергающиеся воздействию, и субъекты, совершающие действие. То, что называется возвращением кармы, подобно отражению в зеркалах. Здесь также учитываются расстояние, освещeнность и другие факторы. Если человек стоит перед этими зеркалами, то будет три вида отражений: по размерам больше человека, меньше его и равное ему. Если Вы будете стоять на равном расстоянии от разных зеркал, то результат будет различным.
Таким образом, одно и то же действие, совершенное в отношении разных объектов при различных условиях может привести к различным результатам. Предположим, что Вы что есть силы ударили человека, полного ненависти. Затем Вы изо всех сил ударили человека, в котором преобладает энергия невежества — Тамас. В третьем случае Вы ударили практикующего, который желает «отмыть» свою карму. Вы обнаружите, что в этих трeх случаях возвращение кармы будет различным. В первом случае, с человеком, в котором сильна ненависть, к Вам возвратится не только физическая карма того, что Вы ударили его, но и интенсивная эмоциональная карма — ненависть этого человека. Во втором случае Вы получите не только карму быть побитым, но и карму невежества того человека. В последнем случае практикующий подумает: «Спасибо Вам за то, что «отмыли» мою карму». Когда Вы его ударите, Вы приобретeте карму продвижения в практике, когда будете побиты сами.
Как Вы можете видеть, в трех разных ситуациях результаты тоже будут разными. Этот принцип также применим к пожертвованию, которое является хорошей кармой. Если Вы пожертвуете очень великодушному человеку, практикующему Четыре Безмерных Состояния Души, то результат будет выражаться в том, что к Вам наверняка вернется великодушие в больших размерах. Если человек — хороший бизнесмен, то увеличатся ваши шансы стать хорошим бизнесменом. Если у человека высокий интеллект, то и вы, возможно, обретeте высокий интеллект. Если человек пытается достичь Освобождения, то к Вам тоже может придти стремление достичь Освобождения. Однако сам акт жертвования, остается одним и тем же.
ВОЛНОВОЙ ГЕНОМ - энергоинформационное полевое образование, сопровождающее вещественный геном и несущее в себе большой объём информации, превышающий объём информации, закодированный в самих генах. Геномом называется часть ДНК, представляющая собой совокуп ность генов и содержащаяся в одинарном наборе хромосом. В геноме кодируется программа пост роения живого организма. Но её недостаточно не только для дальнейшего функционирования орга низма и отдельных его органов, но даже для пол ной дифференциации и самосборки образуемых клеток. Кроме того, как клетки, так и отдельные гены хромосом взаимодействуют друг с другом, влияют на работу друг друга. Это взаимодействие осуществляется на полевом уровне.
Согласно эниологии, каждое вещественное об разование имеет при себе поле тела. Такое поле имеется у каждой клетки, у каждого гена, у каж дого генома, В интеллектуальной оболочке поля гена содержится не только информация, имею щаяся в самом гене, но и дополнительная, осо бенно программная информация для будущей ра боты этого гена. Кроме того, она обменивается текущей информацией с аналогичными оболоч ками других генов, а также подвержена внешне му влиянию.
Энергоинформационное влияние на поле генома, на волновой геном приводит к изменению работы этого генома, что проверено на практике, как в экспериментальной работе, так и в энергоинформационном целительстве. Влияние это может осуществляться целенаправленно через электромагнитную аппаратуру или мысленным воздей ствием одарённых людей, а чаще оказывается спонтанным, зависящим от случайных воздей ствий окружающей среды.
Термин введен П. П. Гаряевым.
Эниология — новая и, одновременно, хорошо забытая наука древности. Тысячелетия назад люди уже знали, что мир многомерен, что бренное физическое тело — всего лишь часть огромного многомерного организма, называемого Мирозданием.
Однако потом земляне практически все забыли. Наступила эпоха царствования Системы — чужеродной разумной сущности, паразитирующей на энергоинформационных полях развивающегося разума. Это привело к серьезнейшим нарушениям в ходе эволюции земной цивилизации.
Согласно Гаряеву:
большая часть информации содержится в ДНК в виде волны (какой именно волны — в разных текстах автор пишет по-разному, обычно настаивая на акустических, однако упоминая оптические, торсионные и другие);
ДНК способна получать информацию, включая эмоции, из голосовой речи;
молекула ДНК способна передавать информацию (например, о своей клетке) волновым путём в луч лазера (или другие «носители», техника передачи в работах Гаряева не оглашается) и принимать такую информацию, что может вызывать морфогенетические и физиологические эффекты, например, выздоровление (Симпатическая магия);
после смерти живых существ, начиная с клетки и даже отдельной ДНК, на протяжении 40 дней сохраняется их фантом, способный влиять на другие тела и поля (в частности, основополагающий опыт Гаряева, по его утверждениям, состоял в том, что спектр рассеяния ДНК сохранялся и после того, как ДНК из прибора удалили);
ребёнок может нести наследственную информацию от мужчины (самца), не являющегося его отцом, но бывшего половым партнером матери в прошлом (телегония).
Суть идей Гаряева-Березина-Васильева («ГБВ-модель») состоит в том, что геном высших организмов рассматривается как биоголографический компьютер, формирующий пространственно-временную структуру биосистем. При этом в качестве носителей полевых эпигеноматриц выступают волновые фронты, задаваемые геноголограммами, и т.н. солитоны на ДНК – особый вид акустических и электромагнитных полей, продуцируемых генетическим аппаратом самого организма и способных к посредническим функциям по обмену стратегической регуляторной информацией между клетками, тканями и органами биосистемы.
Особого внимания заслуживает в ГБВ-модели обоснование единства фрактальной (повторяющей самою себя в разных масштабах) структуры последовательностей ДНК и человеческой речи. То, что четыре буквы генетического алфавита (Аденин, Гуанин, Цитозин, Тимин) в ДНК-«текстах» образуют фрактальные структуры обнаружено американцем Джефри в 1990 г. и не вызвало особой реакции. Однако, открытие гено-подобных фрактальных структур в человеческой речи, и не только в многобуквенных алфавитах русских и английских текстов, но и в последовательностях слов этих текстов, явилось неожиданностью и для генетиков, и для лингвистов. Тем не менее, это соответствует странному направлению в семиотике, называемому «Лингвистическая Генетика», которое изучает непонятную и необъяснимую точную приложимость законов Формальной Генетики к образованию межъязыковых и внутриязыковых слов-гибридов.
Практическая проверка ГБВ-модели в области «речевых» характеристик ДНК показала стратегически верную ориентацию исследований.
Также как и в экспериментах Дзян Каньдженя группой П.П. Гаряева был получен эффект трансляции и введения волновой супергенетической информации от донора к акцептору. Но исследования продолжались и были созданы устройства — генераторы солитонных полей Ферми-Паста-Улама (ФПУ), в которые можно было вводить речевые алгоритмы, к примеру, на русском и английском языках. Такие вербальные структуры превращались в солитонные модулированные поля — аналоги тех, которыми оперируют клетки в процессе волновых коммуникаций. Организм и его генетический аппарат «узнает» такие «волновые фразы» как свои собственные и поступает в соответствии с введенными человеком извне речевыми рекомендациями. При этом чрезвычайно существенным является то, что человек-оператор, который формирует вербальные коды, резонирующие с геномом-акцептором, должен стоять на определенной ступени духовного развития и уметь определенным образом модифицировать свое сознание. Не исключен также фактор экзобиологического контроля за такой работой с гено-структурами, поскольку возможен глобальный катастрофический резонанс генофонда всей планеты.
Так были синтезированы эффективные вербально-волновые алгоритмы восстановления генома пшеницы и ячменя после радиационного разрушения семян этих растений. Были синтезированы программы ускорения роста растения Арабидопсис тальяна. Но были также получены статистически достоверные настораживающие результаты по квази-мутагенезу на семенах Арабидопсис при хаотическом взаимном переносе волновых эпигененоматриц. ФПУ-генератор на двух батарейках «Орион» посредством речевых кодов оператора давал при этом за 3 минуты эффект, сравнимый с 30 тысячами рентген. (Данные получены в совместном исследовании с Инст. Общей Генетики. Исполнители — П.П. Гаряев и В.И. Абрамов).
Наука о происхождении и эволюции Вселенной – космология – совсем еще молодая.
Ныне она переживает глубокий кризис. Фундаментальные идеи и представления, поражавшие красотой и мощью, вошедшие в учебники и энциклопедии, подвергаются пересмотру. Едва проступившая великолепная картина мироздания рассыпается на глазах.
Перед космологами в XXI веке стоят две нерешенные проблемы. Лишь наметив подходы к решению одной из них, связанной с существованием так называемой «темной материи», ученые обнаружили свидетельства существования во Вселенной «темной силы» неизвестной природы. Не будучи связанной ни с обычным веществом, ни с темной материей, эта сила проникает во все объемы, все закоулки и трещины крупномасштабных космических структур. Имя ее – «темная энергия».
«Мы – дети Галактики»
Помню, в детстве я очень удивился, когда узнал, что Солнце, которое каждое утро выкатывается из-за горизонта и вечером того же дня скрывается на противоположной стороне, – это звезда. Очень большая и очень яркая звезда, потому что она расположена намного ближе к нам, чем любая другая. От других звезд мы никакого тепла не чувствуем, потому что они очень далеки. Например, от нашего светила до другой ближайшей звезды Проксима свет идет три года. Если спросить астронома, далеко ли до Проксимы, он ответит: «Три световых года». Расстояние в три световых года – много это или мало? Конечно, много. Для сравнения, солнечный свет достигает поверхности Земли всего за 8 минут! Звезды далеко отстоят друг от друга.
И Солнце, и Проксима, и еще 100 миллиардов звезд принадлежат нашей Галактике – огромной звездной системе с поэтическим названием Млечный Путь. Наша Галактика относится к спиральному типу галактик. У нее есть диск с хорошо выраженными спиральными рукавами, образованными яркими молодыми звездами, и ядро – утолщение в центре диска, где наблюдается относительно большая плотность скопления звезд. Звезды диска вращаются вокруг ядра.
Мы удалены на 25000 световых лет от центра нашей Галактики. Солнце со всем своим семейством из девяти планет движется вокруг галактического центра-ядра со скоростью 220 км в секунду, совершая один оборот за 200 миллионов лет. Мы не в центре и не с краю диска Галактики, а, можно сказать, где-то в «золотой середине». Наш Млечный Путь очень похож на соседнюю спиральную галактику – Туманность Андромеды.
Млечный Путь, Туманность Андромеды и еще три десятка небольших галактик образуют так называемую Местную Группу – небольшое скопление галактик. Галактики в скоплениях, в отличие от звезд в галактиках, располагаются довольно тесно – расстояния между ними сравнимы с их размером. На больших масштабах скопления галактик образуют вытянутые образования – сверхскопления, а за пределами сверхскоплений, в промежутках между ними – пусто. Эти огромные космические пустыни астрономы называют войдами (voids), что в переводе с английского означает «пустоты». Звезды в войдах не рождаются, потому что в них очень мало вещества.
Движения небесных тел и гравитация
Земля движется по своей орбите вокруг Солнца со скоростью 30 км в секунду. Солнце своим притяжением удерживает Землю, не давая ей улететь в дальний Космос. Эта удерживающая сила имеет гравитационную природу. Ее величина определяется солнечной массой и значительно падает с расстоянием. Меркурий – самая близкая к Солнцу планета – крепче привязан к нашей звезде, чем, скажем, Нептун. Если поместить Землю подальше от светила, и заставить ее вращаться с прежней скоростью, то Солнечная система лишится самой прекрасной из планет. Почему? Потому что Солнечной массы не хватит, чтобы порожденная ею сила притяжения могла удержать столь удаленное тело при такой большой скорости. Сатурн и Нептун движутся по своим далеким орбитам гораздо медленнее, чем Земля – по своей. Иначе они улетели бы за пределы Солнечной системы. Отсюда правило: чем дальше планета от Солнца, тем меньше ее орбитальная скорость. Эту закономерность еще четыре века назад заметил пражский монах-астроном Иоганн Кеплер. Она получила свое математическое воплощение в физическом законе всемирного тяготения Исаака Ньютона.
Гравитация «работает» всюду. Это единственная из фундаментальных сил, которая действует на космических расстояниях. Она принуждает тяжелые массы держаться вместе, образуя такие гравитационно-связанные системы, как галактики и их скопления. Солнце и планеты, Земля и Луна – это тоже примеры гравитационно-связанных систем.
У гравитации есть одна особенность – ее действие сводится к взаимному притяжению массивных тел. Не существует «гравитационного отталкивания» тел. Чтобы не превратиться под действием сил взаимного притяжения в одну общую гравитирующую массу, космические тела должны пребывать в постоянном движении. Гравитационно-связанные системы потому существуют стабильно и долго, что у них наблюдается баланс сил – сил взаимного притяжения, стремящихся удержать космические объекты в пределах системы, и центробежных сил, которые вызваны относительным движением объектов и не позволяют им слиться в одно целое в одном месте. Чем больше масса системы, тем выше должны быть скорости составляющих ее объектов. Звезды на ночном небе кажутся нам неподвижными лишь потому, что они далеки от нас и расстояния между ними тоже огромны.
Самая большая «ошибка» Эйнштейна
В начале ХХ века астрономы и философы считали Вселенную стационарной, вечной и бесконечной. Вопрос о рождении Вселенной не возникал. Основываясь на этих казавшихся естественными предположениях, знаменитый физик А. Эйнштейн попытался применить свою только что рожденную общую теорию относительности (ОТО) ко всей Вселенной в целом. Решая уравнения ОТО, он столкнулся с проблемой: получалось, что рано или поздно все вещество стационарной Вселенной под действием гравитационных сил непременно соберется в один огромный ком – произойдет гравитационный коллапс. Поэтому Эйнштейн ввел в свои уравнения некую придуманную им космологическую постоянную – этакое фривольное архитектурное излишество на строгом фасаде здания ОТО. Присутствие в уравнениях космологической постоянной намекало на присутствие неизвестной силы, действие которой противоположно силе гравитационного притяжения масс. Эта сила не позволяла веществу свалиться в безобразную общую кучу. Эйнштейн как бы гвоздями прибил галактики к тверди небесной.
На искусственность этой меры указал петербургский математик Александр Фридман. Он показал, что найденное Эйнштейном решение – лишь частный случай более широкого спектра решений, что портить уравнения ОТО, вводя космологическую постоянную, вовсе не обязательно. Вместо этого он предложил искать решение уравнений ОТО не в стационарном, а в равномерно расширяющемся пространстве.
Однако расширение пространства означает, что Вселенная не стационарна. И более того, у нее есть начало и может быть конец. Человеку классического мировоззрения нелегко принять такую модель мира.
Тем не менее, после непродолжительной полемики в физическом журнале, Эйнштейн согласился с мнением Фридмана. Вскоре идеи Фридмана блестяще подтвердило открытие американского астронома Эдвина Хаббла. Ныне практически ни у кого не осталось сомнений, что Вселенная расширяется.
Позже Эйнштейн назвал идею о космологической постоянной «самым большим промахом в своей жизни». Но у гениев и ошибки гениальны. На рубеже веков многие ученые вновь возлагают надежды на космологическую постоянную как на спасительную идею. Но все по порядку.
Разбегание галактик
Современная космология берет свое начало с открытия Э. Хаббла. В 1929 году он обнаружил так называемое «разбегание галактик». Это произошло, когда с помощью самого мощного в то время телескопа Хаббл исследовал спектры света от этих далеких объектов. Разлагая свет в спектрометре, он заметил, что спектральные линии регулярно смещены в красную сторону, в сторону меньших частот. Причем смещены тем сильнее, чем дальше от нас расположена галактика. Изменение частоты света от далеких галактик, вызывающее смещение линий в их спектрах, связано с эффектом Доплера – того эффекта, который используется работниками ГАИ для определения скорости движения транспортного средства. В наблюдениях Хаббла уменьшение частоты света от галактик могло означать только одно – галактики удаляются друг от друга, расстояние между ними растет, пространство расширяется. Из своих наблюдений Хаббл вывел простое и универсальное соотношение: скорость разлета галактик тем выше, чем больше расстояние между ними.
Создается впечатление, что галактики вылетели из одного центра. Не находя лучшего объяснения, ученые предположили, что наблюдаемый разлет галактик – это результат Большого Взрыва, случившегося в далеком прошлом. Последующая эволюция вещества с образованием космических структур, включая галактики и их скопления, происходит на фоне равномерного расширения пространства – расстояния между галактиками с течением времени увеличиваются.
Горячее рождение Вселенной
Важный вклад в развитие наших представлений о Вселенной сделал в 1946 году американец – выходец из СССР – Георгий Гамов, выдвинув гипотезу горячего рождения Вселенной. В момент рождения Вселенной, предположил он, все ее вещество было заключено в очень малом объеме – сжато до чудовищных плотностей и разогрето до предельных температур. При взрыве высвободилось колоссальное количество энергии, заключенной в Космологической Сингулярности – так теперь называют состояние Вселенной в самый первый момент времени ее существования.
Что было до этого момента, откуда взялась энергия Большого Взрыва – наука космология не отвечает на эти вопросы, оставляя их философам и теологам.
Итак, при дальнейшем расширении и остывании материальная среда проходила последовательные стадии трансформации, прежде чем предстать перед нами в своем современном виде. Уже в первые мгновения в первичном «сингулярном» сгустке энергии появились элементарные частицы – вначале наиболее тяжелые, о свойствах которых мы только-только стали строить некоторые предположения, а затем легкие – вплоть до знакомых нам протонов, нейтронов, электронов, из которых состоят атомы и молекулы обычного вещества. В космологии и астрофизике это вещество называют барионной материей.
Вещество и излучение
Излучение, отделившееся от вещества в ту эпоху соединения протонов и электронов, сохранилось до наших дней. За прошедшие, предположительно, 14 миллиардов лет его температура понизилась до 2,7 градусов по абсолютной шкале Кельвина (примерно минус 270 градусов Цельсия) – это ниже температуры жидкого гелия. Открытие в 1965 году этого реликтового излучения, однородно заполняющего все пространство, послужило блестящим подтверждением горячей модели Гамова.
После отделения от излучения барионное вещество под действием гравитационных сил стало собираться в крупномасштабные сгустки, из которых в дальнейшем сформировались скопления галактик, сами галактики и звезды внутри них.
Так предполагалось в модели Гамова. Однако теперь уже нет сомнений, что наряду с барионным веществом в формировании структур принимала участие так называемая «темная материя». Иначе, как показывает компьютерное моделирование, структуры не успевают формироваться, вещество рассеивается под действием «общего хаббловского потока» – так по-другому называют расширение пространства Вселенной.
Темная материя
Гипотеза о темной материи возникла в 1931 году. Швейцарец Фриц Цвикки пересчитал все галактики в одном скоплении и по их светимости – чем ярче, тем больше звезд, тем тяжелее – оценил общую массу. Затем по красному смещению спектральных линий Цвикки определил разброс скоростей галактик. И тогда он обнаружил, что скорости слишком велики и найденного по светимости количества материи явно недостаточно. Гравитационное поле, порожденное такой небольшой массой, не удержит галактики в скоплении – улетят и не вернутся. Почему не улетают?
Цвикки выдвинул смелую гипотезу: в богатых скоплениях присутствует невидимая, скрытая масса, которая и удерживает галактики. Большинство астрономов скептически восприняли его результаты. А может, скопление галактик – это временная конструкция, говорили они. Может, она распадается, а галактики – разлетаются. Тогда никакой скрытой массы не надо, хватит и той, что светится. Короче, не поверили.
Не поверили и молодому датчанину Яну Оорту, который в 1932 году изложил свои исследования динамики звезд нашей Галактики. Оорт рассуждал: поскольку эти силы, удерживающие звезды в пределах диска, имеют гравитационный характер, то можно на основании измеренных скоростей звезд оценить требуемое количество вещества. В своих вычислениях он учел массы всех известных к тому времени типов звезд в диске, а также вклад облаков космического газа и пыли, – однако суммарная величина «видимой» массы оказалась заметно меньше ожидаемой – всего лишь 30–50% от значения, необходимого для того, чтобы звезды не покинули пределы Галактики.
В 1960 году Оорт повторил вычисления и получил тот же результат. Все равно не поверили…
Кривые вращения
Наступили 70-е годы. Стало возможным измерение скоростей вращения звезд и газовых облаков галактического диска вокруг центрального ядра галактики. Научились строить экспериментальные зависимости скорости вращения вещества галактики от расстояния до ее центра. Эти зависимости получили название «кривые вращения».
Если предположить, что силы, удерживающие звезды диска на круговой орбите, имеют гравитационную природу, то можно на основе кривых вращения оценить массу вещества галактики и ее распределение вдоль радиуса.
Астрономы с молоком альма матер усвоили, что масса светящейся материи, т.е. количество звезд в диске, сильно убывает с удалением от центра галактики. В популярных книжках тех лет кривую вращения для звезд галактики уверенно рисовали спадающей к краю диска. Никто скорости звезд не измерял (техника еще не позволяла), но логика подсказывала, что звезды диска вращаются вокруг тяжелого ядра словно планеты – вокруг Солнца: чем дальше от центра, тем меньше скорость вращения.
И вот на сцену выходит Вера Рубин, которая казалась инопланетянкой в элитном астрономическом обществе, состоящем почти сплошь из мужчин. Она продемонстрировала ученому миру вожделенные кривые вращения. Наверное, Вера Рубин не читала популярных книжек. Или не любила, когда ей подсказывали – даже если это сама Логика. Она просто просканировала с помощью спектрометра видимые с ребра галактические диски от центра к краю и построила экспериментальные кривые вращения.
Это был шок! Кто бы мог подумать, что скорости звезд к краю диска не только не уменьшаются, оставаясь постоянными, но даже заметно возрастают…
Это могло означать только одно – галактика окружена гало (оболочкой, короной) из несветящейся материи. Невидимое вещество гало своим гравитационным полем не дает звездам покинуть галактику и тем самым спасает ее от распада. Без этой невидимой массы галактика непременно распадется.
На сегодняшний день кривые вращения – самое убедительное свидетельство в пользу существования темной материи во Вселенной. Спрашивается: что это за материя и почему не видна? Это, конечно, вопрос! Очевидно только основное ее свойство: она создает гравитационное поле (имеет массу), но не излучает (или почти не излучает) электромагнитных волн.
Кандидаты на роль темной материи
Астрономы никогда и не отрицали, что в космическом пространстве много темных или слабосветящихся объектов – из обычного, барионного, вещества. Например, всем известно, что звезды рождаются, некоторое время горят и светят, а затем гаснут. И вот эти звездные остатки и составляют темную материю. Да, да, эти нейтронные звезды, коричневые и белые карлики, черные дыры, наконец, – чем не темная материя? – горячились старые астрономы. Вам этого мало? Добавьте планеты, типа Юпитера – чтобы потяжелей. А еще есть космический газ и космическая пыль. Сколько вам надо?
Много надо, однако. Мы живем во Вселенной, в которой, как выяснилось, львиную долю вещества составляет темная материя, а не светящееся вещество. Представим, что звездные остатки в достаточно большом количестве присутствуют в темном гало нашей и соседних галактик. Тогда вокруг далеко расположенных галактик, свет от которых идет многие миллионы лет, мы наверняка наблюдали бы очень яркие гало – ведь потухшие звезды в прошлом светили. Хорошо, возьмем планеты. Даже если они гигантские, как наш Юпитер, все равно их нужно огромное количество, чтобы обеспечить необходимую массу темного гало вокруг галактики, потому что отдельная планета во много раз легче обычной звезды типа нашего Солнца. Кроме того, планеты не могут появиться самостоятельно, без звезды. Много планет – много звезд. Эти звезды превратили бы темное гало в ярко светящееся – чего не наблюдается. И, наконец, газ и пыль тоже не подходят на роль темной материи, потому что на самом деле они излучают (особенно газ) и поглощают (особенно пыль) электромагнитные волны различной частоты. Такую материю можно было бы непосредственно «видеть», а не только судить о ее присутствии по гравитационному эффекту.
Нет, к сожалению, обычная барионная материя не годится на роль скрытой массы.
И тогда, потеснив старых астрономов, на сцену выскочили «новые физики». Они стали предлагать на роль темного вещества разного рода экзотические частицы из зоопарка только что возникшей суперсимметричной теории микромира. Заодно принялись рекламировать гипотетические космические струны и суперструны, магнитные монополи и даже дефекты пространства-времени. Некоторые горячие головы призывали столкнуть Ньютона и его закон всемирного тяготения с корабля новой физики!
Теория суперсимметрии значительно (и довольно произвольно) расширяет номенклатуру элементарных частиц. В ней каждой известной элементарной частице сопоставляется суперсимметричная пара. Физики в этой схватке идей одержали верх. Им человечество поручило разрешить проблему века – поймать частицы темной материи, и правительства развитых стран направили инвестиции на строительство новых гигантских ускорителей и доселе невиданных детекторов.
Уязвленные астрономы вернулись к своим стареньким телескопам и антеннам. Без былого энтузиазма направляли они свои астрономические глаза и уши в самые далекие уголки Вселенной. Еще тлела надежда, что темная материя состоит все-таки из обычного, барионного, вещества. Но с каждым годом шансов доказать это становилось все меньше и меньше. Слишком редки были случаи, когда темный компактный объект при своем движении загородит свет от далекой звезды или галактики – и в течение нескольких дней наблюдается увеличение яркости, как при солнечном затмении, когда вспыхивает корона нашего светила. Слишком редко это случалось, а значит, очень мало таких темных компактных объектов в гало нашей Галактики и не они составляют невидимое вещество.
В поединке за обладание истиной физики потеснили астрономов. Поиски темной материи – их прерогатива. Воодушевленные одержанной победой, физики погнались за двумя зайцами. Если им удастся поймать хоть какую-нибудь гипотетическую частицу – из тех, что в изобилии предсказывает теория суперсимметрии, то тем самым, во-первых, будет подтверждена концептуальная состоятельность новой физики, а во-вторых, темная материя перестанет быть такой «темной».
Ведь изучая свойства суперсимметричных частиц, можно много узнать о темной материи, поскольку она, по мнению новых физиков, состоит именно из таких частиц.
Они спускают свои чуткие приборы в глубокие шахты и пещеры. Они развешивают гирлянды фотоумножителей в озерах (например, в озере Байкал). Они сталкивают тяжелые атомные ядра на гигантских ускорителях-коллайдерах и с усердием священных египетских жуков собирают и регистрируют своими хитрыми счетчиками и детекторами все, даже самые мелкие, осколки-частицы, которые в великом множестве рождаются при лобовом столкновении разогнанных до субсветовых скоростей тяжелых ядер.
Новые физики ловят вимпы. Что это такое? Вимпы (английская аббревиатура WIMPs) — так называются слабо взаимодействующие элементарные частицы, обладающие ненулевой массой покоя. Ловят физики вимпы, но пока безрезультатно. Тайна темной материи остается неразгаданной.
Темная энергия
А в 1998 году – новое потрясение. Была открыта «темная энергия».
Звезда в конце своей эволюции может взорваться. Тогда на небе – в том месте, где ничего видно не было, – наблюдается яркая вспышка. За несколько дней светимость вырастает во много раз и, достигнув максимума, постепенно спадает. Такие взорвавшиеся звезды называют Сверхновыми. Они бывают нескольких типов, один из которых особенно ценят астрономы – это Сверхновые типа Ia. Их называют «стандартными свечами». Дело в том, что эти Сверхновые излучают одинаковое количество энергии в момент достижения максимальной светимости.
Астрономы измеряют световой поток от Сверхновой и строят так называемую «кривую блеска» – зависимость светового потока от времени. Делается это, чтобы как можно точнее измерить световой поток в момент наибольшей светимости взорвавшейся звезды. Тогда легко определить, на каком расстоянии произошел взрыв. Чем меньше зарегистрированный максимальный поток, тем дальше находится Сверхновая.
И вот в 1998 году астрономы смогли получить кривую блеска для Сверхновой, взорвавшейся в очень далекой галактике. Определенное по максимуму светимости расстояние до этой галактики оказалось заметно больше того, что можно ожидать при свободном разлете вещества после Большого Взрыва согласно модели Фридмана. Звезда в момент максимальной светимости выглядела более тусклой. Это означает лишь одно: Вселенная расширяется с ускорением. Темп расширения Вселенной со временем растет, и сейчас он выше, чем в далеком прошлом.
Всякое ускоренное движение происходит под действием некоторой силы. Но какая же сила вызывает ускорение расширения Вселенной? Какая энергия заставляет галактики разбегаться быстрее? Эту силу называют темной энергией, однако никто не может объяснить, что скрывается за этим понятием.
Темная энергия равномерно распределена во Вселенной – ее плотность в скоплениях такая же, как и вне их. Значит, она не связана ни с обычным веществом, ни с темной материей, которая собирается в тех же крупномасштабных структурах, что и вещество обычное – барионное. Темная энергия – эта непонятная субстанция – как бы расталкивает саму себя и заставляет галактики разлетаться с большей скоростью.
С открытием ускореного расширения Вселенной маятник удачи качнулся в сторону астрономов. Темная энергия – их прерогатива. Эту субстанцию можно изучать только с помощью телескопов, она проявляет себя только на огромных космических расстояниях. Детекторы и ускорители физиков тут бессильны.
Однако в среде астрономов не ощущается большой радости по поводу «реванша». Проблема представляется неразрешимой. Под угрозой проверенная временем стандартная модель «Большого Взрыва». В новостных лентах крупнейших мировых агентств промелькнуло сообщение о том, что профессор Марио Ливио из Института космических телескопов «просто хватается за голову». «Картина становится невероятно сложной и отвратительной, – жалуется он. – Я даже не уверен, правильные ли вопросы мы задаем!».
До сих пор находятся скептики, которые отказываются верить в существование темной энергии и вызванного ею ускоренного расширения пространства. Такое ускорение, по их мнению, противоречит здравому смыслу и просто невозможно.
Физики обескуражены. Они застигнуты врасплох, похоже, им нечего предложить по существу. Разве что списать все на вакуум. Предположить в нем отрицательное давление. Из-за этого отрицательного давления в веществе возникает сила, приводящая к дополнительному расталкиванию галактик. Но вакуум – это вещь в себе. Ничего конкретного об этой субстанции науке не известно. Пустота – она и есть пустота.
Привлекли Эйнштейна, вспомнив его самую большую научную ошибку – космологическую постоянную. Если эту постоянную снова ввести в уравнения, то появится эффект антигравитации, приводящий к ускоренному расширению Вселенной. Однако космологическая постоянная предполагает некоторую кривизну пространства-времени. А свойства реликтового излучения свидетельствуют о том, что наша Вселенная «плоская», никакой кривизны не имеет.
В этой «темной» истории ясно одно: необходимы новые фундаментальные идеи о пространстве, времени и материи.
Эпилог
За последние годы наши представления о Мироздании решительно изменились. Сегодня перед нами предстает следующая картина Вселенной:
На долю обычного вещества приходится всего лишь 5% всей массы. Темная материя составляет примерно 20-25%. Основная же доля – 70-75% общей массы – приходится на самую загадочную субстанцию – темную энергию.
Сергей Кузнецов
Очень красивый город на юге Франции, на Лазурном Берегу. В Ментоне есть просто чудесный пляж, окруженный горами — один из моих любимых пляжей.
Над домами виднеется одно из забытых кладбищ, где похоронены русские офицеры. На территории кладбища находится православная церковь.
Математики опубликовали работу, в которой проанализировали схему работы европейской рулетки казино и предложили систему, с помощью которой можно увеличить вероятность выигрыша. Работа принята к публикации в журнале Chaos, ее препринт можно скачать в архиве Корнелльского университета.
Типичная рулетка состоит из статора, по которому вращается шарик, и ротора (колеса) с ячейками. При этом, прежде чем попасть в ячейку, шарик предварительно сталкивается с дефлекторами, делающими его поведение трудно предсказуемым.
Исследователи не пытались установить поведение шарика после столкновения с дефлекторами и угадать выпадение конкретного числа. Вместо этого они решили установить взаимосвязь между скоростью вращения шарика и колеса и тем местом, в котором шарик сталкивается с первым дефлектором. Для этого авторы разработали специальное программное обеспечение, автоматически распознающее результат запуска, что позволило им провести достаточное количество запусков для статистической обработки.
Оказалось, что после того, как шарик запущен, достаточно посчитать число оборотов колеса и шарика и их взаимное положение, чтобы узнать, на какую половину колеса более вероятно попадание шарика. При игре в течение достаточно долгого времени, применение такого алгоритма должно давать игроку преимущество в 18 процентов. Обычно при игре в европейскую рулетку преимущество находится на стороне заведения и составляет 2,7 процента. Авторы отмечают, что недостаточно тщательная балансировка рулетки может еще больше сдвинуть преимущество в сторону игрока.
Источник: «Лента.ру»

Тонкие идеи и своеобразные метафоры современного искусства зачастую мало кому понятны, однако именно провокационные работы высоко ценятся коллекционерами. Холст американского художника, выходца из России Марка Ротко «Оранжевое, красное, желтое» (1961) продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 86,9 млн долларов. Это самая большая сумма, когда-либо уплаченная за произведение современного искусства.
Начальная цена составляла 35-45 млн долларов. Имя покупателя, который предложил цену, вдвое превышающую эстимейт, не разглашается. По словам организаторов аукциона Christie’s, картина «Оранжевое, красное, желтое» является выражением всей живописи Ротко, скончавшегося в Нью-Йорке в 1970 году.
Предыдущий рекорд среди произведений современного искусства принадлежал другой картине Ротко — «Белый центр (желтое, розовое и лиловое на розовом)». В 2007 году работа была продана на торгах Sotheby’s за 72,8 млн долларов.
Марк Ротко (Маркус Роткович) родился 25 сентября 1903 в российском городе Двинске — нынешнем Даугавпилсе, в 1913 году семья эмигрировала в Портленд. Его знаменитые полотна — абстрактные картины, которые состоят из полос, представляющих несколько цветовых зон. Самой значительной работой Ротко критики считают цикл из 14 картин для капеллы экуменической церкви в Хьюстоне (штат Техас).
Источник www.style.rbc.ru
Эту бутылку белого вина, несомненно, откроют только в особо торжественном случае. Все дело в ее стоимости, а также в уникальном винтаже.

Бутылка Chateau d’Yquem 1811 года была продана компанией Antique Wine Company за 75 тысяч фунтов стерлингов или 123 тысячи долларов, став самой дорогой бутылкой белого вина в мире. Это достижение будет отмечено в Книге рекордов Гиннесса: победу Chateau d’Yquem зафиксируют в новом издании книги.
Счастливым обладателем этого вина стал частный коллекционер и сомелье Кристиан Ваннек. Он выставит драгоценное приобретение в своем новом ресторане на Бали, который откроется в сентябре этого года. По словам Ваннека, бутылка будет стоять в бронированной витрине, где будут поддерживаться необходимые температура и влажность. Посетители его заведения смогут любоваться винным шедевром.
Сомелье планирует привлекать в свой ресторан больше клиентов, которые, наверняка, захотят полюбоваться на самое дорогое белое вино в мире. Однако хранить его неприкосновенным Ваннек не собирается: он намерен откупорить бутылку в 2017 году, чтобы отпраздновать 50-летие своей карьеры.
Эта бутылка Chateau d’Yquem и ранее получала множество лестных отзывов от экспертов: ее называли одним из самых великих вин в истории Бордо, принадлежащим к одному из великолепнейших винтажей в истории виноделия. Это вино получило максимальную оценку — 100 баллов — по шкале знаменитого Роберта Паркера, кроме того, в 100 баллов оно было оценено и журналом Wine Spectator в 1999 году.
Однако чтобы заслужить все эти награды и своей теперешний статус самого дорогого белого вина в мире, бутылке 200-летнего Chateau d’Yquem пришлось пройти через множество тщательных проверок. Все началось с этикетки: ее сравнивали с аналогичными винными этикетками 1811 года, сохранившимся в архивах шато.
Проверке подвергли и саму бутылку — сравнивали ее форму, дно и цвет с образцами аналогичных сосудов, сохранившихся с XIX века. Проверили даже пробку. Ну и, конечно, не забыли само вино — его дегустировали три раза, и все эти разы Chateau d’Yquem получало самые высокие оценки.
Стоит также отметить, что и год, в который было произведено данное вино, является особенным. Chateau d’Yquem 1811 года можно назвать космическим или кометным вином — ведь в этом год мимо Земли пронеслась самая большая и самая яркая комета XIX века. Необычайно обильный урожай винограда в тот год тут же связали с влиянием этого небесного тела.
И еще одна причина, по которой Chateau d’Yquem можно назвать уникальным вином. Дело в том, что большинство белых вин не предназначены для длительного вызревания. Они стареют уже через несколько лет после производства. Chateau d’Yquem спасает то, что высокий уровень остаточного сахара вкупе с натуральной кислотностью винограда предохраняет его от порчи. В мире совсем немного вин, которые обладают такими уникальными свойствами. Таким образом, если Chateau d’Yquem хранить правильно, оно может пролежать в погребе еще очень долго. Иными словами, 200 лет — это еще не предел!
Источник www.drinktime.rbc.ru
1. Нет войны без мира, нет худа без добра. Зло не может существовать в отрыве от добра, а значит, и добро обязательно есть где-то рядом. Любая война (гласит одна интересная теория) происходит ради переустройства мира, и после войны мир всегда становится лучше. Более наглядный пример: за черной полосой всегда следует белая. Или даже цветная и глянцевая, как это практикуется в журнале The Chief.
2. У вас есть враги-соперники? Значит, вы успешны. Именно в тот день, когда у вас появился первый враг, вы поднялись на новую ступень развития. Врага нужно уважать хотя бы за это. Именно враг заставляет вас бороться. Именно он приведет вас к победе.
3. У вас больше нет друзей? Значит, вы оставили их позади. Вам все сложнее заводить новых? Значит, вы в них не нуждаетесь.
4. Не ведите бизнес с неудачниками. Не берите неудачников на работу. Оставьте их кому-нибудь другому: на каждого неудачливого сотрудника найдется неудачливый руководитель, на каждого садиста – свой мазохист. Освободитесь от «тормозов»: это одно из главных правил, которое поможет вам двигаться вперед.
5. «Нет» – самое полезное слово в жизни. «Нет» не означает, что вы лишаетесь чего-то нужного. Наоборот: вы избавляетесь от ненужного. Сказав «да», вы соглашаетесь с чьим-то решением. Сказав «нет», вы сами принимаете решение.
6. Лень – не всегда враг. Лень – это фильтр. Только так и нужно относиться к временному ничегонеделанию. «В моей альтернативе есть логический блок, спасающий меня от ненужных ходов», – написал в свое время вполне успешный музыкант (и очень неглупый человек) Борис Гребенщиков.
7. А вот зависть – позорное и неконструктивное чувство. По-тихому завидовать более удачливым – значит признать свою неудачливость «де-юре». Завидовать вслух – признать ее «де-факто». Честнее превратить зависть в откровенную вражду. Врага, по крайней мере, уважают. Над завистником – смеются.
8. Абсолютный успех недостижим для команды. Всем по золотой медали – в бизнесе это не работает, да и в спорте, на самом деле, тоже. Иначе не оставались бы без медалей множество неудачников, уволенных из команды в середине сезона. «Мы – команда» – это хорошо для начала. Но на вершине остается только один человек (см. пункт 3). Есть одно исключение – семья. Когда вы добьетесь успеха, с вами останутся только ваша семья и ваши дети. Это – в человеческой природе, и не нужно этого стесняться.
9. Не нужно много говорить. И даже слушать много не надо. Это сэкономит уйму времени. Дело всегда нагляднее любых описаний (даже самых подробных).
10. Не нужно врать. Вранье влечет за собой другую неправду. Вы никогда не сможете проконтролировать, к чему привела ваша ложь. Можно врать только самому себе: например, формулируя идеал, к которому нужно стремиться. Есть, правда, ложь во спасение – но она стоит очень дорого.
Приберегите ее для действительно важных случаев. В продолжение предыдущего: убеждайте людей в том, что у них всё получится. Слушая вас, люди поверят, что у вас всё уже получилось – если, конечно, вы не лжете. Если вы действительно верите, что у них получится.
Говорить людям хорошие вещи не так уж трудно. Когда вы научитесь делать это, у вас появятся друзья (см. пункт 3). А вместе с ними – лишний повод для оптимизма.