Научные идеи А.Д. Сахарова сегодня - страница 21

стр.

В работе обсуждаются возможности проверки представлений физики высоких энергий, связанных с наблюдениями при испарении чёрных мини-дыр — если они будут обнаружены. Указано, что изучение температуры испускаемых частиц в функции времени и их спектра может дать сведения о существовании "теневого мира" и о характерных чертах теории при самых высоких энергиях, включая энергию "великого объединения" и планковскую. Дана оценка образования частиц с конечной массой, а также обсуждается образование монополей и струн.[52]

В комментариях к этой работе в Собрании научных трудов[53] И.Д. Новиков и В.П. Фролов отмечают, что эта работа Сахарова "указывает на совершенно новую, неожиданную возможность наблюдательных проявлений “теневого мира” через его воздействие на испарение чёрных мини-дыр". Там же В.А. Рубаков пишет:

Комментируемая статья направлена в далёкое будущее. В ней указан, возможно, единственный способ непосредственного экспериментального исследования процессов при энергиях, заведомо недоступных для ускорителей (вплоть до планковских). Одна из интересных проблем, поставленных в работе, — это задача вычисления скорости рождения протяжённых объектов (монополей, струн) чёрной мини-дырой…[54]

Но кто знает, может быть, то будущее, когда эта работа Сахарова окажется востребованной, не так уж далеко. Я имею в виду не раз в последнее время повторенное вполне "безумное" предположение о возможности искусственного создания чёрных мини-дыр на Большом адроном коллайдере (БАК) в ЦЕРНе, что допускается некоторыми теориями с дополнительными компактными измерениями пространства. "Если это случится, — сказал в своей недавней лекции о перспективах экспериментов на БАД Стивен Хокинг — я сразу покупаю билет в Стокгольм" (имея в виду, что Нобелевская премия по физике ему тогда будет гарантирована).

"Космомикрофизика — междисциплинарная проблема"[55]

Данная заметка — предисловие Сахарова (подписано: "А.Д. Сахаров, председатель Научного совета АН СССР по комплексной проблеме “Космология и микрофизика”") к публикации большого коллектива авторов, в которой (начало заметки): "рассказывается о причинах формирования, задачах и перспективах космомикрофизики (название не вполне установившееся) — новой фундаментальной науки, возникшей на стыке физики элементарных частиц и космологии. Она имеет огромное научное и общефилософской значение". Приведу также цитату из второй книги воспоминаний А.Д. Сахарова ("Горький, Москва, далее везде", Глава 3, см. сноску 1): "Космомикрофизика — новая наука…; я писал в предыдущей книге об этом направлении, в возникновении которого я сыграл некоторую роль своей работой о барионной асимметрии Вселенной".

Наиболее актуальным вопросом, затронутым в этой публикации 1989 года, было обсуждение проекта создания космического интерферометра — проект "Радиоастрон". Суть проекта в том, что возможности увеличения базы наземных радиоинтерферометров практически исчерпаны, тогда как при запуске антенн интерферометра в космос отсутствуют ограничения, связанные с размерами нашей планеты. "Наиболее перспективным, — пишет Н.С. Кардашов в комментариях к этой заметке Сахарова, — представляется применение космических интерферометров для определения скорости расширения, возраста геометрии пространства-времени, уравнения состояния и других свойств скрытой массы во Вселенной".[56]

К сожалению, бурные политические события в СССР, а затем в России, катастрофически отразились на реализации этого, в 1989 году уже почти готового к запуску, проекта. Через 9 лет, в феврале 1997 года, был запущен японский космический интерферометр HALCA который обеспечивал базу, равную трём диаметрам Земли. Но и проект "Радиоастрон", разработанный Астрокосмическим центром ФИАНа совместно с другими институтами РАН и организациями Федерального Космического Агентства, в кооперации с учёными 20 стран, сегодня близок к реализации. На май 2011 года намечен запуск спутника "Радиоастрон" — космического 10-метрового радиотелескопа с максимальным удалением от Земли 350 тыс. км., т.е. близким к орбите Луны. В качестве наземных антенн космического интерферометра будут использоваться крупнейшие радиотелескопы мира. С такой базой интерферометра на самой короткой волне удастся получить изображения радиоисточников и измерять их координаты с точностью до 8 миллионных долей секунды дуги. Это даст возможность заглянуть в ближайшие окрестности ядер радиогалактик и чёрных дыр, в глубины областей образования молодых звёзд в Галактике.