sfw
nsfw

Результаты поиска по запросу "вселенная конечна"

Насколько велика Вселенная, и что находится за границей того, что мы можем наблюдать.


Для начала:

1. Никто не знает и, вполне возможно, никогда не узнает реальный размер Вселенной.

2. Если Вселенная бесконечная и при этом плоская, мы так же об этом никогда не сможем узнать, только предполагать.

3. Вселенная может быть очень большой, но все же не бесконечной. Под "очень большой" я имею в виду такие числа, которыми никто никогда в повседневной (да и вне повседневной) жизни не оперирует, они появляются только когда кто-то решает их просто придумать. Типа миллион в степени миллион в степени миллион... и так миллион раз. Или то же самое с миллиардом. Или на что там у вас хватит фантазии. И в этом случае мы тоже вряд ли сможем когда-либо оценить ее реальный размер.

4. Что же мы можем узнать? Мы можем оценить нижнюю границу реального размера Вселенной, насколько это позволяют нам наши измерительные приборы, наш математический аппарат и знание о законах мироздания вообще.



Когда речь заходит о размере Вселенной, первое число, с которым сталкивается большинство - это 13,8 миллиардов световых лет. Лично я узнал в первый раз именно его. Что это за расстояние? Нет, это даже не радиус наблюдаемой части Вселенной. Это максимальное расстояние, с которого до нас успел дойти свет за время жизни Вселенной - 13,8 млрд. лет. На самом деле, оно даже немного меньше, т. к. первые тысячелетия Вселенная была непрозрачной для излучения. Самый далекий "объект", от которого до нас долетают фотоны - это Поверхность последнего рассеяния. Реликтовое микроволновое излучение.


Реальное же расстояние до самых далеких объектов, которые мы можем наблюдать, за время жизни Вселенной успело увеличиться почти втрое - до 46 млрд. св. лет. Пока свет от них летел к нам, они удалялись от нас за счет расширения пространства со все увеличивающейся скоростью. Итак, диаметр Метагалактики примерно 93 млрд. св. лет или 1 000 000 000 000 000 000 000 (секстиллион) километров. Я чуток округлил, чтоб не выписывать все эти цифры.


Число колоссальное, но оно даже не является известной нижней границей оценки полного размера Вселенной.
Дальнейшие оценки делаются на основе таких данных наблюдательной космологии, как карта реликтового излучения. Она позволюяет оценить кривизну пространства наблюдаемой Вселенной. Кривина описывается параметром Ω . Если он меньше нуля, то геометрия вселенной имеет сферическую форму.

Тут надо сделать отступление, чтобы пояснить, что это значит.
По аналогии с поверхностью Земного шара, если долго идти в одном направлении, в итоге вернешься туда, откуда начал - если бы везде на твоем пути была суша. Хотя из-за его размеров ты не замечаешь кривизны и поверхность тебе кажется плоской. Точно так же со Вселенной, только она закруглена в четвертом измерении, - если бы можно было со сверхсветовой скоростью лететь в такой Вселенной по прямой, не перемещаясь при этом в прошлое и не упираясь ни в какие другие парадоксы, в итоге мы бы вернулись в исходную точку.

Если параметр Ω равен нулю, то Вселенная плоская и если он больше нуля, то Вселенная имеет гиперболическую форму. В обоих последних случаях Вселенная бесконечна.
Чем точнее мы можем оценить параметр Ω, тем точнее можем установить нижний предел размера вселенной. По одной из последних оценок он лежит в интервале (-0,0125; +0,0009) со средним значением -0,0057.



Это дает минимальный размер Вселенной примерно в 250 диаметров Метагалактики - 25*10^22километров.
Пожалуй, это наиболее достоверная оценка, т. к. основывается на наблюдениях. Остальные оценки прибегают к предположениям и спекуляциям. Например, по одной из них, оценивающей скорость расширения Вселенной в первые моменты ее жизни, реальный размер Вселенной как минимум в 10^23 раз больше наблюдаемой ее части или единица с 44 нулями километров.

Что же лежит за границей наблюдаемой Вселенной? Да почти все то же самое - те же звезды, планеты, газопылевые туманности и прочие знакомые нам космические объекты. А иногда и буквально то же самое. Наверное. Космолог Макс Тегмарк предполагает, что (при условии, что Вселенная достаточно велика) ближайший идентичный вам двойник находится от вас в среднем на расстоянии 10^10^29 метров. А ближай объем Вселенной полностью идентичный нашей Метагалактике (которая 93 млрд. св. лет диаметром) - на расстоянии 10^10^118 метров. А еще дальше все это снова должно повторяться. Это все верхние границы оценки, полученные с помощью банальной комбинаторики и не учитывающие общность законов по которым формируются галактики, звезды, планеты и жизнь на них. Т. е. реальное расстояние до наших двойников несколько меньше. Всё, что находится за пределами нашей Метагалактики, Тегмарк называет параллельными Вселенными. А структуру, объединяющую их - Сверхвселенной.
зы На картинках тот, кто их переводил, напутал с числами. Цифра 3 в расстояниях - это на самом деле знак умножения.
,Реактор познавательный,вселенная,космос,параллельные вселенные


А где-то еще дальше - намного дальше даже в сравнении с этими, более, чем астрономическими, числами, существуют Вселенные с иными физическими константами или даже с иным числом измерений. Они отделены от нас пустым, расширяющимся пространством. Эти отделенные друг от друга области пространства зародились в самые первые мгновения инфляции - ускоренного расширения Вселенной в первые мгновения ее существования - за счет флуктуаций первоначального инфлатонного поля, ответственного за ее расширение.


Использованы материалы статьи: http://www.modcos.com/articles.php?id=40 в которой есть еще много инфы о параллельных Вселенных. А так же статьи из вики и некоторые исследования о размерах Вселенной, в той мере, которой я смог их понять.

Kpупнeйшиe cтpуктуpы Bceлeннoй дeмoнcтpиpуют пpизнaки вpaщeния вoкpуг ocи


Cocтaвив кapту движeния гaлaктик внутpи гигaнтcкиx филaмeнтoв «кocмичecкoй пaутины», мeждунapoднaя кoмaндa acтpoнoмoв нaшлa, чтo эти пopaжaющиe вooбpaжeниe cвoими paзмepaми «щупaльцa» из гaлaктик вpaщaютcя в мacштaбax пopядкa coтeн миллиoнoв cвeтoвыx лeт. Bpaщeниe в тaкиx гигaнтcкиx мacштaбax никoгдa пpeждe нe нaблюдaлocь в иcтopии acтpoнoмии. Эти peзультaты укaзывaют нa тo, чтo гeнepaция углoвoгo мoмeнтa вoзмoжнa в бecпpeцeдeнтнo oгpoмныx кocмoлoгичecкиx мacштaбax.Kocмичecкиe филaмeнты пpeдcтaвляют coбoй гигaнтcкиe «мocтики» из гaлaктик и тeмнoй мaтepии, кoтopыe coeдиняют дpуг c дpугoм cкoплeния гaлaктик. Пo ним гaлaктики движутcя в нaпpaвлeнии кpупныx cкoплeний, фopмиpующиx узлы. «Измepяя движeниe гaлaктик пo этим гигaнтcким кocмичecким «мaгиcтpaлям» пpи пoмoщи oбзopa нeбa Sloan Digital Sky survey, мы oбнapужили зaмeчaтeльнoe cвoйcтвo этиx гaлaктик – oни вpaщaютcя», - cкaзaл Пэн Baн (Peng Wang), пepвый aвтop иccлeдoвaния и acтpoнoм из Пoтcдaмcкoгo acтpoфизичecкoгo инcтитутa, Гepмaния.Hoaм Либecкинд (Noam Libeskind), инициaтop пpoeктa из Пoтcдaмcкoгo acтpoфизичecкoгo инcтитутa, дoбaвил: «Hecмoтpя нa тo, чтo эти cтpуктуpы пpeдcтaвляют coбoй тoнкиe цилиндpы, близкиe пo cooтнoшeнию paзмepoв к кapaндaшaм – в тo вpeмя кaк в длину oни дocтигaют coтeн миллиoнoв cвeтoвыx лeт, в диaмeтpe oни cocтaвляют лишь нecкoлькo миллиoнoв cвeтoвыx лeт – тeм нe мeнee, oни вpaщaютcя. B тaкиx мacштaбax гaлaктики, вxoдящиe в иx cocтaв, пpeдcтaвляютcя лишь кpoxoтными пылинкaми. Oни движутcя пo cпиpaльным opбитaм, oднoвpeмeннo и coвepшaя вpaщaтeльнoe движeниe вoкpуг цeнтpaльнoй ocи филaмeнтa, и двигaяcь пocтупaтeльнo в нaпpaвлeнии oднoгo из кoнцoв филaмeнтa, или узлa. Taкoe вpaщeниe никoгдa пpeждe нe нaблюдaлocь нa нacтoлькo бoльшиx мacштaбax, и тeпepь мы мoжeм cдeлaть вывoд, чтo в ocнoвe вoзникнoвeния кpутящeгo мoмeнтa у нacтoлькo гигaнтcкиx cтpуктуp лeжит нoвый, нeизвecтный coвpeмeннoй физикe мexaнизм».Фaкт вpaщeния филaмeнтoв был зapeгиcтpиpoвaн кoмaндoй Либecкиндa кaк пpи нaблюдeнияx peaльнoй Bceлeннoй, тaк и пpи кoмпьютepнoм мoдeлиpoвaнии. Kaждый филaмeнт был aппpoкcимиpoвaн цилиндpoм. B бoкoвoй пpoeкции этoгo цилиндpa гaлaктики, нaxoдящиecя c кaждoй из cтopoн oтнocитeльнoй цeнтpaльнoй ocи, дeмoнcтpиpoвaли зaмeтнo oтличнoe oт гaлaктик дpугoй cтopoны cpeднee кpacнoe cмeщeниe, и этo cтaлo oднoзнaчным пpизнaкoм вpaщeния цилиндpa в cooтвeтcтвии c эффeктoм Дoплepa, пoяcнили aвтopы.

[Р.В.] Талассиды - дочери соленого моря

Волны, одна за другой, разбиваются о выжженые солнцем скалы девственногоутеса. Эти места, бесконечно далекие и чуждые любой цивилизации, оставалисьнетронутыми со дня своего сотворения, но… 
Очередная волна с грохотом ударилась о скалу и в брызгах холодной соленойводы появилась неестественная фигура. Бледная девушка, закованная в причудливыйдоспех из камня и металла, который словно вырос прямо на ее теле, медленнымшагом направилась к крутой лестнице, совсем недавно вырезанной в скале. Каждыйее шаг оставлял мокрый след, тут же обращавшийся инеем морской соли. Рога,напоминавшие не то кораллы, не то раковины морских тварей, задевали ветвиредких кустарников, сумевших прорости на голых камнях. Шаг за шагом онаприближалась к вершине утеса, жадно вдыхая соленый морской воздух и вслушиваясьв завывания ветров. Там, на утесе, ее сестры вели неторопливую, но увереннуюработу: одни создавали и наполняли солевыми растворами бассейны, вторыепридавали форму солевой массе, а третьи неумело возводили угловатые постройки иконструкции. Все работали, чтобы сделать мечту былью.
… но теперь они станут домом для молодого народа талассид – дочерейсоленого моря.

История появления:

Существуют две версии появления талласид:
Официальная версия: талассиды являлись творениями одной из групп изначальных, прибывших в a-precursor в начале CE4. Ввиду неких неустановленных событий, талассиды оказались изолированными в искусственном измерении. Но молодая талассида по имени Литера'тура, вместе со своими подругами, сумела найти способ выбраться из искусственного измерения, тем самым освободив свой народ.
Краткая справка об инциденте (с примечаниями):
(составлена на основе материалов следствия)
Согласно материалам расследования – талассиды были созданы вместе с парадигмой «соленое море».
Парадигма – искусственно созданное камерное измерение, копирующее определенную часть вселенной, но с иным ходом истории. Говоря проще: это карманное измерение, моделирующее альтернативную историю какого-то реального места. Создание парадигм является чрезвычайно сложным, длительным и затратным процессом о котором известно лишь небольшой группе лиц.
В истории данной парадигмы Земля подверглась нападению существ известных как «дети соленого моря». Человечество одержало победу и, используя технологии детей соленого моря, отправилось колонизировать вселенную, предварительно изменив своих поверженных врагов и заперев их на разрушенной затопленной Земле. К моменту формирования парадигмы (когда хронология в ней догнала хронологию остальной вселенной), группы талассид сформировали собственное общество, опирающееся на остатки человеческой культуры и подражающее ему во множестве аспектов.
Предполагаемым автором парадигмы считается «Маркиз» – до сих пор неустановленное лицо или группа лиц, создающее парадигмы для продажи среди наиболее состоятельных персон вселенной.
Покупатель «соленого моря» использовал парадигму для получения сырья и энергии, что стало причиной конфликта между ним и Маркизом (согласно имеющимся данным, Маркиз считает свои парадигмы произведениями искусства и создает их для развлечения покупателей, не приемля их коммерческого или промышленного использования). В ходе начавшейся драки, Маркиз убивает покупателя, тем самым запечатывая парадигму, поскольку для входа требовалась сканирование радужной оболочки глаза (оба глаза были выдавлены). После расправы над покупателем, Маркиз передает управление парадигмой другому создателю парадигм, известному как «Паук», в качестве подарка на день рождения.
Паук замечает группу талассид, подозревающих искусственную природу их мира. Опираясь на наблюдение за звездами и сопоставляя их со старыми человеческими учебниками, талассида Сара Цирельман замечает несовпадения с прогнозами людей и формулирует гипотезу, согласно которой их мир является модельной симуляцией. Другая талассида Литера'тура воспринимает гипотезу подруги как доказательство их нахождения в аниме и склоняет своих подруг к попытке связаться с авторами. Паук выходит на связь с Литера'турой и помогает ей найти способ покинуть парадигму.
Расследование в отношении отдельных аспектов инцидента продолжается.
Поскольку создание парадигм является секретной информацией, данная версия была сокрыта, а вместо нее общественности представили приемлемый вариант произошедшего.
Биология:
Прежде всего стоит понимать, что талассиды были искусственно спроектированы и созданы в качестве декоративного наполнения парадигмы, в связи с чем многие аспекты их физиологии в первую очередь направлены на формирование внешнего облика, а уже после – на выполнение необходимых для жизни физиологических функций.
Согласно результатам генетического анализа, талассиды родственны современным людям, но являются гибридным видом основанном на 5 ранних творениях изначальных, а именно: архитекторах, рабочих, скульпторах, инженерах и аудиторах. Родственность с человечеством обусловлена тем, что люди парадигмы «соленого моря» ослабили предков талассид, привив им часть своего генома. Вопрос причин родства с ранними творениями изначальных все еще открыт, но, согласно наиболее авторитетной гипотезе, предки талассид действительно были созданы изначальными в начале CE4 хронологии парадигмы.
В отличии от большинства разумных видов вселенной, для талассид характерен крайний половой диморфизм:
Мужские особи талассид – гуманоиды, внешне схожие с женскими представителями антропоморфных видов (ануры, предтечи, люди), но имеющие ряд отличий. Цвет кожи варьируется от бледных оттенков розового и фиолетового до серого. Ушные раковины вытянуты. Образования, схожие с женской грудью, выполняют роль плавательного пузыря. Мужские особи являются основой вида составляя до 90% всей популяции. В виду физиологических, психологических и культурных особенностей, большинство мужских особей талассид традиционно относить себя к женщинам.
 
,художественная вселенная ad astra,нагенерил сам,нейромазня,нейронные сети,фантастика,написал сам,песочница,длинный пост
Мужская особь талассиды
Следует отметить, что все талассиды рождаются мужскими особями, которые, при определенных условиях, способны трансформироваться в женскую особь. Процесс трансформации запускается раз в 12 месяцев после достижения половой зрелости. Однако феромоны, распространяемые женскими особями, блокируют процесс трансформации. На первом этапе у мужской особи развиваются органы секреции феромонов, останавливающих трансформацию, благодаря чему трансформации подвергаются лишь одна или несколько особей из колонии. Данный процесс протекает в течении 1–2 месяцев и может быть ускорен переходом на обильное питание продуктами с повышенным содержанием белков и жиров. После окончательного формирования органов секреции феромонов, процесс дальнейшей трансформации необратим. В течении 3–4 следующих месяцев будущая женская особь, переходя в море, начинает активно расти и набирать в весе, достигая в среднем длины в 25–30 метров и массы в 50–55 тонн. Параллельно с этим, организм перестраивается для водной жизни – формируются жабры, конечности трансформируются в различные по форме плавники. Могут формироваться щупальца, перепонки, хвост, иные свойственные морским и океаническим существам физиологические структуры и органы. Формируется женская половая система. Улучшаются когнитивные способности (восприятие, анализ информации об окружающей действительности, внимание, память), однако особь утрачивает возможность говорить, становиться более агрессивной и замкнутой. Отдельно стоит отметить сильную связь всех женских особей талассид с машиной, а также способность формировать аппаратные команды.
Размножение талассид происходит раз в 12 месяцев. Одна или несколько женских особей приплывают к колонии, где все половозрелые мужские особи спариваются с ними, после чего женские особи откладывают яйца (как правило от 5 до 10 штук) на берегу, либо в специально возведенных яслях. Инкубация яиц длится год.
Другой уникальной особенностью талассид является кислотно-катализаторный комплекс. Организм талассид выделяет широкий спектр уникальных кислот, используемых ими для растворения различных материалов, а также органические катализаторы, ускоряющие процесс кристаллизации и оказывающие влияние на получившиеся кристаллические структуры (что придает им прочность, эластичность, легкость, теплопроводность или иные качества).

Культура:

В составе Конфедерации таласиды представлены коалицией далеких берегов - объединением множества независимых колоний талассид. Столицей коалиции служит активно строящийся город Соленый шпиль. Колонии члены коалиции предоставляют Соленому шпилю часть производимой продукции в обмен на право торговать в городе, а так же помощь с рекламой, поиском сырья, заключением договоров, логистикой и иными аспектами торговой деятельности.
Как правило Талассиды селятся небольшими группами редко достигающими более 100-200 представителей, однако существую и более крупные колонии. Так как значительную роль в жизни талассид играют крупные водные объекты (локальные планетарные и глобальный вселенский океаны, реже локальные моря) расселение представителей вида происходит вдоль береговых линий, экосистема которых со временем трансформируется в характерные для талассид «соленые берега».
Примеры "Соленых берегов"
Важнейшим аспектом культуры талассид является соленое ваяние - процесс выращивания необходимых предметов из насыщенных солевых растворов. Благодаря полимерно-кислотному секреционному комплексу таласиды способны создавать солевые растворы из практически любых материалов и влиять на процесс формирование кристаллов для придания им определенных физических свойств (прочность, эластичность, плотность и т.д.). Солевое ваяние является основой экономики большинства колоний талассид.
В большинстве случаев колонии формируются вокруг солевых бассейнов и функционируют на манер промышленных предприятий.
Другим примечательным элементом культуры талассид служат их панцири, являющиеся аналогом одежды. Не смотря на то что талассиды способны сформировать панцирь самостоятельно, большая их часть предпочитает прибегать к услугам специалистов в данном вопросе. Неотъемлемым элементом панциря служат рога форма, текстура, количество и размер которых могут сильно варьироваться.

Значимые представители вида:

,художественная вселенная ad astra,нагенерил сам,нейромазня,нейронные сети,фантастика,написал сам,песочница,длинный пост
Литера'тура - героиня-освободительница народа талассид. После освобождения своего народа была была взята в оборот директором Макула'турой и теперь вынуждена вместе с подругами ездить по всевозможным гуманитарным конференциям и представлять всех талассид. Любит читать книги и смотреть аниме.
,художественная вселенная ad astra,нагенерил сам,нейромазня,нейронные сети,фантастика,написал сам,песочница,длинный пост
Арма'тура - одноклассница и подруга Литера'туры. Одна из сильнейших представителей своего вида. Добрая и преданная, но слегка наивная и рассеянная. Любит есть.
,художественная вселенная ad astra,нагенерил сам,нейромазня,нейронные сети,фантастика,написал сам,песочница,длинный пост
Сигна'тура - одноклассница и подруга Литера'туры. Специалист по формированию панцирей. Помогала подругам чем могла хотя и не верила в их рассказы про «искусственный мир» и «жизнь в аниме». Любит моду и создавать красивые вещи.
,художественная вселенная ad astra,нагенерил сам,нейромазня,нейронные сети,фантастика,написал сам,песочница,длинный пост
Сара Цирельман - одноклассница и подруга Литера'туры. Опираясь на результаты наблюдения за звездами и прогнозной информацией по изменению положения созвездий на небе сумела верно предположить искусственность своего мира. Увлекается физикой и математикой. Имеет проблемы со зрением. В отличии от подруг не является уроженкой Сиднея (на что указывает ее необычное имя). Любит науку и шахматы.
,художественная вселенная ad astra,нагенерил сам,нейромазня,нейронные сети,фантастика,написал сам,песочница,длинный пост
Директор Макула'тура - ранее директор школы в которой обучалась Литера'тура и ее подруги, а в настоящее время главный представитель талассид во вселенной. Оказалась в основной вселенной в числе первых, благодаря чему (а так же благодаря врожденной наглости и предприимчивости) сумела договориться о включении талассид в состав конфедерации. Любит деньги, власть и максимально неудобные панцири.

Конфедерация про мир

     Собственно связная доступная людям вселенная это порядка 10 тысяч галактик. Не одна не часть, а тысячи галактик. 
Это квадриллионы звезд и планет.  Но в подавляющем большинстве это безжизненные пустые планеты. На которых нету жизни.
Есть миллиарды планет с жизнью и лишь порядка 10 тысяч с разумной в основном это искусственные миры куда жизнь была внесена силой разума.
     Разум довольно редкое явление! Далеко не в каждой галактике он встречается. Это довольно редкое явление во вселенной. (Собственно об этом говорит более менее реалистичный взгляд на вселенную.)  

  -  Путешествия между звездами все же довольно затруднительно. 
про гиперврата и их проблемы я писал.
Так что нету и не может быть никаких великих государств, звездных войн и прочей фигни они попросту бессмысленны и по сути невозможны. 
    Это система разбросанных по космосу независимых колоний которые по существу взаимодействуют только информационно друг с другом. ну и имеют Небольшой пассажиропоток без товарооборота. 
   Так что в политическом и экономическом плане у них полнейшая независимость и автономия.  Однако это мешает колониям действовать более менее согласовано по ряду общих вопросов. А также иметь некоторые не жесткие общие договоры, между всеми цивилизациями. Но касаются в основном они исследования космоса.

Про исследования космоса. основным инструментом по прежнему остается телескоп. Правда это в теперь сложные огромные космические телескопы.  Зонды посылаются только на планеты с жизнью. Которые еще далеко не все исследованы зондами. Ибо их много,а скажем так количество запусков мало. 
Да и телескопы тоже не дают возможность получить разрешение порка 100 метров для планет нходщихся  на многие световые годы от них.. 
  Немного про иные цивилизации. Люди не представляют из себя ничего оригинального. Это вполне часто встречаемая форма для разумных существ. Так что если вас волнуют сексуальные инопланетянки, их есть и в моей вселенной. Собственно есть ряд оснований полагать о довольной распространенности человекоподобной формы во вселенной.  Но в отличии от ваших ЗВ и стартреков  секс с ними практически не возможен, тем более о таких вещах как потомство можете забыть.  Ну разве что с некоторыми и то с большим трудом после длительного периода адаптации. 



как вам иноплнетянки?!
вот ты гад
9(32,14%)
хаха
16(57,14%)
свой варинат
3(10,71%)

Про эволюцию и жизнь во вселенной

      1. Какая жизнь?! Углеводородная. Физически как бы нету проблем с существованием кремниевой или другой жизни. Но скорее всего такая жизнь сможет возникнуть только в лаборатории. Так как химический состав вселенной дает как бы сильно малые шансы появления последней в природе. Поскольку для этого нужно чтоб где-то собралось довольно много полимеров на основе кремния и других подобных соединений. В то время как сложной органики на основе углерода полно в космосе, то других как-то не наблюдается. Кремния во вселенной на порядок меньше чем углерода. так что если она и есть встречаться должна гораздо реже. 

     2. На каких планетах может в принципе быть жизнь.на планетах или спутниках земного типа находящихся в зоне обитаемости. Не слишком больших не слишком маленьких. Находящихся не слишком далеко не слишком близко чтоб на планете была вода в жидкой фазе.Слишком маленькие не удержат более менее плотную атмосферу. Однозначно планета должна быть заметно больше Марса минимум в 1,5 раза по диаметру. Слишком большие наоборот создадут слишком плотную атмосферу и на поверхности будет слишком высокое давление и температура для существования жизни. Тут примерный потолок 2 больше земли по диаметру. Это правда не значит что не могут существовать планеты больше земли более чем в два раза по диаметру и на них не будут достаточно разряженной атмосферы но вероятность довольно низка.Еще как вариант на телах типа Спутника Юпитера Европы. Но там могут возникнуть только морские обитатели. 

    3. Про жидкую воду вода может быть жидкой в зависимости от давления при температуре до 374 градусов Цельсия. так что с учтем этого запросто могут существовать миры со средней температурой заметно выше земной и иметь жидкую воду на своей поверхности и жизнь.

     4. Про звезды в которых может быть разумная жизнь. Это крайне маловероятно будут звезды большой массы ибо они недолго живут. Не будет достаточно времени для эволюции. У малых звезд проблема они слишком активны в плане вспышек. К тому же планеты располагаются близко к звезде. Так что это будет звезда не сильно отличная от Солнца. 


    Теперь про эволюцию и её законы. Радикальных отличий в пригодной для развитых форм жизни планеты и Землей быть не должно. Так что тут вступает в силу конструкционные законы и законы эволюции у которой довольно жесткие ограничения в плане работы.Можно с уверенностью утверждать что гуманоидная форма среди разумных существ должны иметь значительное распространение. Разумеется если рассматривать возможные варианты обустройства разумного существа то в теории можно придумать куда более эффективные формы.Однако с учетом механизмов и законов эволюции. Ключевым из которых эволюция не видит будущего. И движется путем небольших изменений. Гуманоидная форма является линией "наименьшего сопротивления" и линией наибольшей вероятности в плане возможной конструкции разумного существа. Это очевидно как бы 2 руки и 2 ноги эволюционировавших из 4 ног. Так же можно с высокой вероятностью утверждать, что поскольку разумным Человеку удалось стать в следствие довольно большой совокупности факторов влияющих на конструкцию. Можно говорить что во многих отношения конструкции если существо будет гуманоидной формы будет в био-конструкционном смысле весьма и весьма близко к человеку. В том числе особенно в плане женских половых признаков. Это однако не означает что все иные разумные существа будут гуманоидными. Более того скорее всего большинство будут сильно негуманоидными. Но из всех разумных видов, самое большие число будет именно у гуманоидов причем будут весьма блики к людям биофизически. При этом весьма и весьма отличны в плане биохимии.

Короче в комосе должно существовать и присуствовать в большом количестве  что-то типа вот такого
,Людская Конфедерация,лор,вселенная,эволюция,песочница,инопланетяне,фанфики душевнобольных


32 гипотетических способа пережить гибель Вселенной

Ссылка на сайт откуда взята статья: http://turchin.livejournal.com/773540.html?page=1
.
.
.
Понимание возможности пережить «смерть Вселенной», в первую очередь, необходимо нам для того, чтобы не отчаиваться в нашей нынешней борьбе за продление жизни и бессмертие. Точно так же, как и понимание того, что превращение Солнца в красный гигант тоже не конец, так как земная разумная жизнь сможет улететь к другим звездам.
Различные физические теории говорят о конечности существования вселенной. http://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_fate_of_the_universe
Уже сейчас наша вселенная не молода. Звезды возникают со скоростью в 5 процентов от максимальной, которая была достигнута несколько миллиардов лет назад. Очевидно, что вселенная перестанет быть такой, какой мы ее видим сейчас, уже относительно скоро в космологическом масштабе, а именно, через несколько десятков миллиардов лет (а может и раньше). Звезды солнечного типа станут очень редки, а планеты земного типа перестанут возникать вовсе из-за переизбытка тяжелых металлов. Останутся только тусклые красные карлики и черные дыры. Вселенная стареет у нас на глазах.
Есть несколько моделей конца вселенной:
• Большой разрыв – ускоряющееся расширение вселенной разрывает все на части. https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Rip
• Плоская вселенная и тепловая смерть
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_death_of_the_universe
• Разрушение фальшивого вакуума – мгновенная гибель
http://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum
• Вечная инфляция – одни части вселенной гибнут, другие продолжают расширяться.
http://en.wikipedia.org/wiki/Eternal_inflation
• Большое сжатие – гравитационные силы сживают вселенную в новую сингулярность
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Crunch
Выбор между ними зависит от геометрии вселенной, которая определяется уравнениями общей теории относительности и, в первую очередь, от поведения неизвестного нам пока параметра – тёмной энергии. То есть вселенная может или снова сжаться в точку, или начать неограниченно расширяться с возрастающей скоростью, или стать плоской и холодной. Кроме того, есть такой сценарий, как фазовый переход фальшивого вакуума, который может произойти в любой момент – то есть это такая внезапная смерть вселенной.
Большой разрыв – Big Rip – может наступить раньше всех этих сценариев, так как мы видим сейчас по наблюдениям удаленных сверхновых, что вселенная уже ускоренно расширяется за счет темной энергии. Это может произойти уже через несколько десятков миллиардов лет, а может быть и еще быстрее. И этот сценарий пока имеет наибольшие экспериментальные подтверждения.
То есть, наиболее вероятен наиболее быстрый конец вселенной, в ходе которого энергия расширения будет экспоненциально нарастать, галактики отделяться друг от друга, за 3 месяца до конца Землю оторвет от Солнца (правда, к тому времени ни Земли, ни Солнца уже не будет по естественным причинам), а в последние мгновения и ее порвет на части.
Второй по вероятности – это плоский сценарий, где вселенная может неограниченно долго, но в ней не останется ни частиц, ни черных дыр. Этот сценарий даёт возможность гораздо более длительного существования цивилизации, обычно речь идет о триллионах лет, когда будут догорать последние звезды.
Сценарий вечной инфляции мало отличим по своим последствиям для локального наблюдателя, так как при нем тоже может произойти большой разрыв или плоский сценарий.
Будущая сверхцивилизация, в которую, возможно, разовьётся наша земная цивилизация, будет наделена колоссальными вычислительными и энергетическими ресурсами и если она преодолеет угрозы собственному существованию от самой себя, то она могла бы существовать практически вечно, осваивая одну галактику за другой – если бы не угроза конца вселенной.
Есть несколько возможных способов пережить гибель вселенной.
Основная идея их в том, что вселенная не гибнет целиком – то есть речь не идет об исчезновении некого физического процесса навсегда. Где-то и когда-то возникнет новая вселенная, просто потому что в природе заложен механизм создания вселенных из ничто, и этот механизм не может исчерпаться.
Более того, вероятно, что новые вселенные будут связаны теми или иными причинными связями с нашей вселенной.
Возможные способы пережить смерть вселенной:
1. Переход, бегство в параллельную вселенную. У Грега Игена в романе «Диаспора» во второй его половине подробно рассмотрена эта тема. Существование параллельных вселенных возможно как в виде непересекающихся плоскостей в пространстве больше, чем 3 размерности, так и в виде квантового мультиверса. http://en.wikipedia.org/wiki/Diaspora_(novel)
2. Использование энергии сжимающейся вселенной для производства неограниченного количества вычислений. Эта идея есть у Типлера и называется Точке Омега. Типлер в книге «Физика бессмертия» (1994) рассматривает сценарий пульсирующей Вселенной. Он полагает, что сверхцивилизация может за конечное время покорить всю материю во вселенной, и к тому времени, когда вселенная начнёт сжиматься, цивилизация сможет подготовится к этому событию. Сжатие Вселенной по Типлеру будет происходить неравномерно, и в районе окончательного сжатия произойдёт бесконечно много осцилляций сжимающейся вселенной, которые дадут этой сверхцивилизации бесконечно много энергии и субъективного времени для вычислений. Это завершение физического времени, сопровождающееся одновременно экспоненциальным ростом интеллекта сверхцивилизации, Типлер называет «точкой Омега». Аналогичным образом можно использовать и энергию большого разрыва. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0 Точно также можно использовать и энергию расширяющейся вселенной для бесконечного множества вычислений, если верна другая теория конца вселенной.
3. Использование черных дыр как вечных убежищ, так как время там течет по-другому. Возможно, черные дыры могут пережить Большой разрыв. То есть идея в том, чтобы прыгнуть в черную дыру, а потом как-то ее покинуть – ведь информация покидает черные дыры по мере их испарения. Об этом теория Хокинга. Или использовать черные дыры как транспорт в следующую вселенную. http://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
4. Создание новой вселенной с заранее заданными свойствами, возможно, опять же с помощью черной дыры. Теория Ли Смолина об этом. http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_natural_selection#Fecund_universes Он говорит, что естественный отбор приводит к тому, что возникают такие вселенные, которые могут порождать еще больше вселенных, и вероятно, это происходит с помощью черных дыр, которые создают новые вселенные в своей точке сингулярности. Но на самом деле наша вселенная оптимизирована не только на создание черных дыр, но и на создание разумной жизни, и возможно, она уже была запрограммирована другой цивилизацией, которая жила в предыдущей вселенной, чтобы мы нашли ее следы? Или процессы естественного отбора в размножении вселенной требуют участия не только черных дыр, но и разума, и в этом случае шансы на то что, некий наш физический эксперимент пойдет наперекосяк и приведет к созданию черной дыры и-или новой вселенной многократно возрастают.
5. Использование информационных каналов между старой и новой вселенными. Если наша вселенная заменятся следующей, то как бы ни был брутален переход между ними, определенное количество информации должно передаваться, и это можно использовать. Особенно вероятно это в случае пульсирующей вселенной http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_model , но и при распаде фальшивого вакуума какое-то количество частиц попадает в новую вселенную.
6. Предотвращение гибели вселенной. Если мы полностью овладеем материей во вселенной, то мы сможем, возможно, управлять и ее судьбой, манипулируя большими массами материи.
7. Сверхсветовое путешествие в другую часть вселенной, которая пока не разрушается.
8. Использование некого варианта многомирного бессмертия, где нам достаточно наших копий в другой вселенной. http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_suicide_and_immortality Всегда найдутся другие вселенные, где есть разумные цивилизации, которые с достаточной точностью совпадают с нашей, но в которых смерть вселенной наступит позже. (Конечно, они могут знать дату смерти своей вселенной, и поэтому в этом будут отличаться от нас.) В любом случае, информация об отдельных личностях и базовых ценностях может полностью совпадать.
9. Путешествия во времени. Научится управлять течением времени и не зависеть от неизбежных событий во времени. Либо снова и снова отправляться в прошлое, чтобы избежать нависшей катастрофы.
10. Управление темной энергией и космологической инфляцией. Управляя ею, можно создавать новую материю, энергию и пространство.
11. Кротовые норы и другие формы искривления пространства. Использование их для перехода в перехода в другую вселенную либо как убежищ для переживания вселенной. Запускать новые параллельные вселенные как ответвления этой.
12. Уход на планковский уровень миниатюризации. Возможно, на этом уровне вселенная не разрушается и не создаётся.
13. Использование квантового мультиверса – всегда найдется такая ветвь мультиверса, которая не погибнет. А если научится переходить в уже разошедшиеся ветви квантового мультиверса, то можно обойти момент конца вселенной и попасть в новую вселенную. http://en.wikipedia.org/wiki/Multiverse#Level_III:_Many-worlds_interpretation_of_quantum_mechanics
14. Использование Больцмановских мозгов, то есть флюктуаций вакуума, в случае тепловой смерти вселенной – для производства вычислений и самосознания. https://en.wikipedia.org/wiki/Boltzmann_brain
15. Спрятаться в математической вселенной. Эта идея лежит в основе романа «Город перестановок» Грега Игена. http://en.wikipedia.org/wiki/Permutation_City То есть закодировать себя в виде числового ряда, развивающегося по определенному закону, и не зависящему от того, что именно в нем считается.
16. Изучить процесс возникновения вселенной из ничто и создать собственную вселенную с заданными свойствами либо возможностью коммуникации. Например, с помощью столкновения частиц в коллайдере. Возможно, мы уже в такой вселенной: Are we living in a designer universe?
http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/7972538/Are-we-living-in-a-designer-universe.html
17. Создать ИИ с бесконечной способностью к самопгрейту и поручить решить ему эту задачу, или хотя бы задачу производства бесконечного количества вычислений до конца вселенной. Он сможет создавать виртуальные миры с бесконечно медленным ходом времени, то есть аналог точки Омега Типлера, но без использования энергии сжатия, а мб с помощью черной дыры или других способов организации вычислений.
18. Исследование и использование природы актуальности. Либо все возможные вселенные актуальны, либо источником актуальности является человеческое сознание. В последнем случае оно неразрушимо на базовом уровне, и должно предотвратить гибель вселенной, либо может быть использовано для этого.
19. Мы живем в симуляции и находим способ убедить ее хозяев ее не отключать.
20. Мы устанавливаем связь с параллельными вселенными с помощью передачи сигналов находящимся там цивилизациям и передаем наиболее существенную информацию о себе – например, генокод человека, культурный багаж и программу нашего ИИ. При этом связь может быть очень медленной, например, 1 бит в год с помощью слабых гравитационных волн.
21. Мы управляем фундаментальными физическими законами (калибровочные поля) и таким образом регулируем момент гибели вселенной.
22. Мы создаем особые элементарные частицы, способные пережить конец вселенной, и записываем свою информацию на них. Например, это могут быть некие тяжелые кварки и их комбинации, или микроскопические черные дыры.
23. В случае большой плоской вселенной возможны флюктуации энтропии, которые позволят производить вычисления внутри них. Random quantum fluctuations or quantum tunneling can
produce another Big Bang in years.[13] Over an infinite time there would be a spontaneous entropy decrease byPoincaré recurrence theorem, thermal fluctuations[14][15] and Fluctuation theorem. https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_fate_of_the_universe#Theories_about_the_end_of_the_universe Эти флюктуации могут быть неограниченно большими и устойчивыми, в отличие от больцмановских мозгов, которые возникают лишь на время долей секунды в результате квантовой флюктуации вакуума, а не в результате статистической флюктуации. Например, в бесконечно пустой вселенной все равно будут иногда возникать звезды, за счет скопления достаточного количества пыли, и при них могут возникать обитаемые планеты. Главной здесь проблемой будет передача информации от одной флюктуации к другой, чтобы обеспечить непрерывность развития. Ведь флюктуации будут разделены такими гигантскими расстояниями, которые бесконечно больше размеров нынешней вселенной и не факт, что одна из них будет в световом конусе другой.
24. Использование гравитации и искривления пространства для построения вычислительных механизмов, не зависящих от материи.
25. Создание вечных вычислительных устройств, не потребляющих энергии. Неразрушающие обратимые вычисления. http://old.computerra.ru/offline/2004/538/33163/ Вечные двигатели и источники новых частиц.
26. Изменение способа гибели. Некоторые способы гибели вселенной, например, распад фальшивого вакуума или возникновение новой вселенной (что по сути одно и то же, так как означает запуск процесса инфляции в некой точке и затем ее бесконечное раздувание) могут быть, возможно, вызваны искусственно, с помощью мощного коллайдера, и могут быть предпочтительнее тепловой смерти вселенной, если их энергию можно использовать для вычислений.
27. Максимально распространиться во все стороны вселенной со световой скоростью, чтобы попасть в ее регионы с другими законами, либо узнать, есть ли у нее границы.
28. Использование для построения компьютеров очень медленные процессы, например, взаимодействие сверх-удаленных друг от друга частиц на расстоянии триллионов световых лет одна от другой. Например, это могут быть уцелевшие электроны и фотоны. С точки зрения первых мгновений большого взрыва в нашей вселенной тоже ничего не происходит.
29. Исследование и использование свойств физического вакуума.
30. Использование взаимодействия вселенных для вычислений. То есть отдельные вселенные, их взаимодействие, создание и гибель используются для вычислений. См. Dark flow как пример такого взаимодействия. http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_flow
31. Понимание законов физики как вычислительных процессов в некой среде (возможно, как клеточные автоматы Вольфрама) и устранение грани между компьютерами и физикой. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_physics
32. Альтернативные теории реальности могут предлагать и альтернативные способы избежания гибели вселенной. См, например, голографическая вселенная, теория струн, теория бран, а также идея о вселенной как о квантовом компьютере.
И я думаю, что этот список не полон, и сверхцивилизация найдет много новых решений. Более того, та лёгкость, с которой я предложил пятнадцать способов преодолеть смерть вселенной, потратив несколько дней на размышления, говорит о том, что будущий сверхинтеллект и сверхцивилизация могут найти сотни новых способов – и реализовать некоторые.
В 2010 году вышла статья «Стратегии выживания» Эубэнкса (http://arxiv.org/abs/0812.0644), в которой даётся математическая модель неограниченно долгого существования субъекта, будь то существо, компьютерная программа или цивилизация. Для этого у него есть две стратегии: либо саморепликация, либо непрерывное повышение свой адаптивности и способности предсказывать внешнюю среду. Для цивилизации это означает непрерывную космическую экспансию и повышение интеллекта. При этом путь экспансии даёт самые надёжные результаты, как мы можем заключить из наблюдений за живой природой и как следует из мат. модели Эубэнкса.

Космический адрес.

Задумался тут, как бы выглядел мой адрес (или адрес любого другого человека) в рамках всей Вселенной. Что бы написал на посылке мой корефан-инопланетянин, проживающий за миллиарды световых лет от меня, чтобы ее мне доставили?

Выглядело бы это примерно так. Первые пункты обычны и всем знакомы.
Квартира:
153
Дом:
Колотушкина
Улица:
Пушкина
Город:
Москва
Страна:
Россия

А вот дальнейшее уже никто и никогда не указывал в качестве адресата.

Планета:
Земля
Третья планета в своей звездной системе. Среднее расстояние от родной звезды около 150 млн. км. Диаметр около 12,7 тыс. км.
Звездная система:
Солнечная система. 
Материнская звезда - Солнце. Класс G2V "Желтый карлик". Абсолютная звездная величина 4,83. Диаметр около 1,4 млн. км.
Диаметр Солнечной системы вместе с Облаком Оорта около 1 св. года или примерно 10 триллионов километров.

The Oort Cloud (comprising many billions of comets)
Oort Cloud cutaway	*•.*: .*
drawing adapted from Donald K. Yeoman's illuslraton (NASA. JPL),вселенная,космос,галактики,планеты,длиннопост


Звездная группа:
Пояс Гулда.
Группа звезд диаметром около 3000 св. лет, к которой принадлежит и наше Солнце.

Галактический рукав:
Рукав Ориона
Наша галактика относится к классу спиральных галактик и Рукав Ориона - один из ее спиральных рукавов.

шюа
Рукав Персея
Альфа Жирафа
БетельгейЭе^
Пояс Ориона
;; I Каппа" ' мю • г Кассиопеи Цефея
Кассиопеи
Стрельца,вселенная,космос,галактики,планеты,длиннопост

Галактика
Млечный путь
Спиральная галактика с перемычкой. Диаметр около 100 тыс. св. лет. Количество звезд - около 300 миллиардов.


Группа галактик:
Местная группа.
Содержит около 50 галактик. Крупнейшие из них: Млечнйы Путь, Андромеда (в несколько раз больше Млечного Пути) и Треугольник (в несколько раз меньше Млечного Пути). Остальные галактики являются спутниками этих трех. Например, Большое (30 миллиардов звезд, расстояния - 160 тыс. св. лет) и Малое (1,5 миллиардов звезд, расстояние - 200 тыс. св. лет) Магеллановы Облака - спутники нашего Млечного Пути.


Лист:
Местный лист галактик
Диаметр около 23 млн. св. лет., толщина около 1,5 млн. св. лет.
Помимо местной группы галактик в состав Местного Листа входят, например, Группа галактик М81 и Группа Скульптора. Лист является стеной Местного Войда.

Virgo fluster,вселенная,космос,галактики,планеты,длиннопост


Сверхскопление:
Местное сверхскопление галактик (Сверхскопление Девы)
В сверхскопление помимо Местного листа входят Скопление Девы и Скопление Печи и Скопление Эридана. Имеет диаметр около 200 миллионов световых лет и содержит около 30 тысяч галактик.


Гиперскопление (Сверхскопление сверхскоплений):
Ланиакея. Содержит более 100 тысяч галактик и имеет размер более 500 миллионов световых лет
Входит:
Сверхскопление Девы (в котором находится Млечный путь)
Южное сверхскопление
Cверхскопление Гидры-Центавра

Сама Ланиакея почти наверняка тоже является составляющей более масштабной структуры, аналогичной Великой стене Геркулеса - Северной короне. Но поскольку мы находимся внутри этой сверхструктуры, нам трудно ее определить. Вот так бы выглядела Ланиакея в сравнении со стеной Геркулеса:

,вселенная,космос,галактики,планеты,длиннопост


Великая Стена Геркулеса-Северная Корона - эта самая большая структура в наблюдаемой Вселенной. Она относится к классу Галактических нитей и составляет основу крупномасштабной структуры Метагалактики.


Отличный комментарий!

вот где карточку получали, туда и приходите!
,вселенная,космос,галактики,планеты,длиннопост
АСТРОФИЗИКИ ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ВСЕЛЕННАЯ УМИРАЕТ
ПОМОГИТЕ СПЛОТИ ВСЕЛЕННУЮ МЛКСИМЛЛЬНЫЙ РЕПОСТН!!!
Диагноз:
энтропия 5-ой степени, снижения темпов звездообразования
Нужен генератор темной энергии, аппарат лля осушествления ялерных реакций с железом
Вселенная, 13.8 млрд, лет
ЛЕЧЕНИЕ БУЛЕТ

Отличный комментарий!

Да поможет нам Господь в постройке генератора! Помолимся!
бЛАГОДАТЬ,вселенная,пиздецома,энтропия
Конечна или бесконечна Вселенная?
,Интересный космос,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,разное,вселенная


Есть два варианта: либо Вселенная конечна и обладает размером, либо бесконечна и тянется вечно. Оба варианта заставляют хорошенько задуматься. Насколько велика наша Вселенная? Все зависит от ответа на вышеуказанные вопросы. Пытались астрономы понять это? Конечно пытались. Можно сказать, они одержимы поиском ответов на эти вопросы, и благодаря их поискам мы строим чувствительные космические телескопы и спутники. Астрономы вглядываются в космический микроволновый фон, реликтовое излучение, оставшееся со времен Большого Взрыва. Каким образом можно проверить эту идею, просто наблюдая за небом?
Ученые пытались найти доказательства того, что особенности на одном конце неба связаны с особенностями на другом, вроде того, как края обертки на бутылке соединяются друг с другом. До сих пор не найдено никаких доказательств, что края неба могут быть связаны.

Если говорить по-человечески, это означает, что на протяжении 13,8 миллиарда световых лет во всех направлениях Вселенная не повторяется. Свет проходит туда-сюда-обратно через все 13,8 миллиарда световых лет и только потом покидает Вселенную. Расширение Вселенной отодвинуло границы покидания светом вселенной на 47,5 миллиарда лет. Можно сказать, наша Вселенная 93 миллиарда световых лет в поперечнике. И это минимум. Возможно, это число 100 миллиардов световых лет или даже триллион. Мы не знаем. Возможно, и не узнаем. Также Вселенная вполне может быть бесконечной.
,Интересный космос,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,разное,вселенная

Если Вселенная действительно бесконечна, то мы получим крайне интересный результат, который заставит вас серьезно поломать голову.

Итак, представьте себе. В одном кубометре космоса (просто расставьте руки пошире) есть конечное число частиц, которое может существовать в этом регионе, и у этих частиц может быть конечное число конфигураций с учетом их спина, заряда, положения, скорости и т. д.

Тони Падилья из Numberphile подсчитал, что это число должно быть десять в десятой в семидесятой степени. Это настолько большое число, что его нельзя записать всеми карандашами во Вселенной. Если предположить, конечно, что другие формы жизни не изобрели вечные карандаши или не существует дополнительного измерения, заполненного сплошь карандашами. И все равно, наверное, карандашей не хватит.

В наблюдаемой Вселенной есть только 10^80 частиц. И этого намного меньше, чем возможных конфигураций материи в одном кубометре. Если Вселенная действительно бесконечна, то удаляясь от Земли вы в конце концов найдете место с точным дубликатом нашего кубометра космоса. И чем дальше, тем больше дубликатов.

Подумаешь, скажете вы. Одно облако водорода выглядит так же, как и другое. Но вы должны знать, что проходя по местам, которые будут выглядеть знакомыми все больше и больше, вы в конечном итоге дойдете до места, где найдете себя. А найти копию себя — это, пожалуй, самое странное, что может произойти в бесконечной Вселенной.
,Интересный космос,Всё самое интересное,интересное, познавательное,,разное,вселенная

Продолжая, вы будете обнаруживать целые дубликаты наблюдаемой Вселенной с точными и неточными копиями вас. Что дальше? Возможно, бесконечное число дубликатов наблюдаемых Вселенной. Даже не придется приплетать мультивселенную, чтобы найти их. Это повторяющиеся Вселенные внутри нашей собственной бесконечной Вселенной.

Ответить на вопрос, конечна или бесконечна Вселенная, крайне важно, потому что любой из ответов будет умопомрачительным. Пока астрономы не знают ответа. Но не теряют надежды.
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме вселенная конечна (+1000 постов - вселенная конечна)