Найти в Дзене
О МИРОЗДАНИИ

Путешествия во Времени. Фантазия или Реальность?

Человечество уже очень давно грезит мечтой путешествия во времени, успевая параллельно совершать его самые неловкие попытки. Впоследствии они, совместно с фантазиями авторов, породили множество романов, игр, фильмов и просто захватывающих историй. Но может ли существовать машина времени отдельно от фантастических выдумок писателей и режиссёров? Или же это очередной околонаучный миф? Осенью 2015, возвратившись на родную планету в 6 раз, Геннадий Падалка установил мировой рекорд нахождения человека в космосе, проведя на орбите 879 суток, что составляет порядка 2 лет и 5 месяцев. Он оказался путешественником во времени, испытав на себе общую теорию относительности, гласящую, что быстрота течения времени прямо пропорциональна скорости движения. Итак, космонавт, вернувшись после последнего своего полёта, оказался в недалёком будущем, на 1/44 долю секунды вперёд, если быть точнее. Именно настолько ускорилось для него время, проведённое на орбите. Получается, что перемещение во времени вполне

Человечество уже очень давно грезит мечтой путешествия во времени, успевая параллельно совершать его самые неловкие попытки. Впоследствии они, совместно с фантазиями авторов, породили множество романов, игр, фильмов и просто захватывающих историй.

Но может ли существовать машина времени отдельно от фантастических выдумок писателей и режиссёров? Или же это очередной околонаучный миф?

Осенью 2015, возвратившись на родную планету в 6 раз, Геннадий Падалка установил мировой рекорд нахождения человека в космосе, проведя на орбите 879 суток, что составляет порядка 2 лет и 5 месяцев. Он оказался путешественником во времени, испытав на себе общую теорию относительности, гласящую, что быстрота течения времени прямо пропорциональна скорости движения.

Итак, космонавт, вернувшись после последнего своего полёта, оказался в недалёком будущем, на 1/44 долю секунды вперёд, если быть точнее. Именно настолько ускорилось для него время, проведённое на орбите.

-2

Получается, что перемещение во времени вполне реально как теоретически, так и практически. Магический секрет этого путешествия – разница скоростей.

Временное постоянство и неизменность вплоть до XX столетия было своего рода аксиомой. Виной тому Исаак Ньютон, установивший, что время независимо как от внешних сил, так и от местоположения наблюдателя. Ещё долгие годы спустя за основу считались все его учения, исключения не составило и это.

Только в 1905 году оно потерпело крах от рук одного перспективного молодого учёного, Альберта Эйнштейна. Он, основываясь на созданной им же теории относительности, доказал, что время не линейно и зависит от нескольких факторов, таких как скорость или гравитация.

-3

Теория получила своё доказательство в 1971 году. Эксперимент заключался в следующем: вокруг Земли, по воздуху, были отправлены четверо атомных часов. По прибытии их данные были сверены с теми часами, что оставались на месте. Показания расходились на несколько наносекунд, т. е. часы, побывавшие в кругосветном путешествии, были чуть быстрее.

Ещё одним достижением учёного было открытие воздействия силы тяжести на течение времени: великий мыслитель установил, что оно приобретает меньшую скорость там, где гравитация слабее. На Сатурне, к примеру, время течёт медленней, чем в открытом космосе, что неудивительно, ведь он обладает некой силой тяжести.

Что же касается субатомного мира, то машина времени в ней уже реальна

Вспомним историю о покорителе вселенной, оказавшимся на 1/44 долю секунды в будущем. Он двигался по околоземной орбите на скорости 27 000 км/ч, что ничтожно мало по аналогии со скоростью света (300 тыс. км/с). Этого недостаточно, чтобы в прямом и более широком смысле отправить кого бы то ни было в будущее.

-4

Теперь представим себе объект, способный разогнаться, к примеру, почти до 300 тысяч км/с. Скажете, это невозможно? Отчасти. Но если с разгоном крупного объекта возникают конкретные проблемы, то с субатомными частицами дело обстоит проще. Человек уже научился разгонять их до необходимых значений. Время при этом замедляется для них где-то в 7 тысяч раз. Речь здесь идёт о большом адроном коллайдере.

Итак, человечество — вот уже на протяжении десятилетия успешно занимается отправкой атомов в будущее. Но совершить подобное с человеком, разумеется, куда сложнее, хотя концептуально и не исключено хотя бы потому, что не противоречит ни одному из законов физики.

Представим, как на борту космического челнока вы отправляетесь исследовать просторы вселенной. Разгоняясь до 99,995% от скорости света, вы летите, к примеру, на планету Kepler-186f, путь до которой составляет около 500 световых лет. Обнаружив по прибытии, что планета непригодна для жизни и крайне опасна, вы возвращаетесь. Ещё 500 лет. Итого 1000. Именно столько лет пройдёт на Земле с момента вашего отбытия. Но для вас минует лишь 10 лет. Вы прибудете в 3018, десять лет спустя после отбытия из 2018.

-5

Но увы, пока что это всего лишь фантазии. Они возможны теоретически, но, о чём вам наверняка хорошо известно, между теорией и практикой разверзнут огромный ров. Создать подобный механизм на данный момент возможным не представляется. Это и есть одна из проблем, решив которую человек в прямом смысле сможет путешествовать во времени.

Дорогие читатели если вам понравилось СТАВЬТЕ ЛАЙКИ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ Вам несложно а мне приятно. Спасибо большое