Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия. 2019, № 3

 

Березин В.А. «Космология от Адама и Евы до Алексея Старобинского. Часть 3» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 4-10 (2019)

Лекция, прочитанная в ходе Зимней школы «Петровские чтения» 2018 года, посвященной 70-летию академика Алексея Александровича Старобинского. Обзор развития космологических воззрений и моделей до наших дней

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 4-10 (2019) | Рубрика: 18

 

Аминова А.В., Люлинский М.Х. «Эффект ненулевой космологической постоянной в супер-пуанкаре-инвариантной Вселенной» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 11-19 (2019)

Earlier we defined the Minkowski superspace SM(4, 4|λ, μ) as the invariant of the Poincare supergroup of supertransformations, which is a solution of Killing superequations. In the present paper we use formulae of super-Riemannian geometry developed by V. P. Akulov and D. V. Volkov for calculating a superconnection and a supercurvature of Minkowski superspace.We show that the curvature of the Minkowski superspace does not vanish, and the Minkowski supermetric is the solution of the Einstein superequations, so the eight-dimensional curved super-Poincare invariant superuniverse SM(4, 4|λ, μ) is supported by purely fermionic stress-energy supertensor with two free real parameters λ, μ, and, moreover, it has non-vanishing cosmological constant Λ=12/(λ2–μ2) defined by these parameters that could mean a new look at the cosmological constant problem

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 11-19 (2019) | Рубрика: 18

 

Гуц А.К. «Квантовая машина времени» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 20-44 (2019)

Обсуждаются недостатки классического подхода к конструированию машины времени, основанного на идее использовать замкнутые времениподобные кривые. Говорится о необходимости использовать квантовую механику. Дается аксиоматика квантовой механики, принадлежащая А.Д. Александрову. Приводятся различные конструкции так называемой квантовой машины времени: эффективная машина времени Светличного, использующая квантовую телепортацию, квантовая AAPV-машина времени, машина времени Грея, не-Геделевская машина времени. Демонстрируется, как в с помощью квантовых машин времени разрешаются временные парадоксы.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 20-44 (2019) | Рубрика: 18

 

Игнатьев Ю.Г., Самигуллина А.Р. «Численно-аналитические методы математического моделирования нелинейных динамических систем. IV. Расширение визуальных возможностей пакета DifEqTools, тестирование на точность и скорость вычислений. примеры исследования» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 45-68 (2019)

Описаны инструменты автоматической визуализации численных решений систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений и усреднения численных решений на основе авторского прикладного пакета программ DifEqTools, а также приведены примеры применения этих инструментов к исследованию нелинейных задач механики и космологии.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 45-68 (2019) | Рубрика: 18

 

Молчанов А.Б. «Космический микроволновой фон в реляционном подходе» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 69-76 (2019)

В рамках реляционной парадигмы предложено описание эффекта космического микроволнового фонового излучения. Установлена связь предложенной интерпретации с идеями о "температуре межзвёздного пространства выдвинутыми Г. Вейлем, А. Эддингтоном, Э. Регенером и В. Нернстом в 20–30-е годы XX века. Кроме того, в соответствии с реляционным обоснованием космологического красного смещения и современными данными о светимостях звёзд получена новая оценка температуры микроволнового фона. Ключевая идея проведения оценки состоит в учёте энергии испущенного, но не поглощённого излучения. Согласно реляционному подходу, эта энергия до реального поглощения распределяется по отношениям между излучателем и всеми возможными поглотителями. Во Вселенной, как системе большого числа излучателей и поглотителей это приводит к ситуации, когда наблюдатель воспринимает самого себя, как обладающего некоторой дополнительной энергией, что связывается с обнаружением дополнительного излучения, находящегося в термодинамическом равновесии с регистрирующим прибором. Также в статье уделяется внимание проблеме, возникшей в космологии в последние годы: неоднозначности параметра Хаббла при его определении двумя независимыми астрономическими методами. Поскольку в реляционном подходе за явление космологического красного смещения ответственны два фактора, становится возможным охарактеризовать каждый из них своим значением параметра Хаббла.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 69-76 (2019) | Рубрика: 18

 

Кичигин И.В., Тегай С.Ф. «Модель аккреционного диска "польский пончик" в пространстве Гуцунаева–Манько» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 77-87 (2019)

Рассматривается модель нейтрального аккреционного диска “польский пончик” в пространстве, описываемом решением Гуцунаева–Манько. Это аксиально симметричное и асимптотически плоское решение уравнений Эйнштейна–Максвелла может быть интерпретировано как поле источника, обладающего магнитным моментом. Вещество аккреционного диска в модели “польский пончик” описывается тензором энергии-импульса идеальной жидкости, а собственная гравитация диска считается пренебрежимо малой. Исходя из релятивистского уравнения Эйлера, для данной модели возможно построить поверхности постоянного давления, не задавая уравнение состояния вещества диска. Полученная таким образом структура диска зависит от распределения его момента импульса. Мы рассматриваем два вида распределений момента: постоянное, типичное для теории аккреции на черные дыры, и распределение, монотонно растущее от нуля на поверхности звезды до кеплеровского момента на больших расстояниях от нее, характерное для аккреции на нейтронные звезды. При реалистичных значениях параметров влияние магнитного поля оказывается крайне малым, тогда как экстремально большие значения магнитного момента или компактности источника могут приводить в том числе и к качественным изменениям структуры аккреционного диска

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 77-87 (2019) | Рубрика: 18

 

Смолин С.В. «Предсказание нелинейного эффекта для анизотропии питч-углового распределения заряженных частиц на геостационарной орбите» Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 88-97 (2019)

Предложена новая феноменологическая модель предсказания динамики перпендикулярного индекса анизотропии питч-углового распределения заряженных частиц на геостационарной (геосинхронной)орбите (ГСО) в магнитосфере Земли, а также на любой круговой орбите в зависимости от местного времени LT на орбите и индекса геомагнитной активности. Проведено сравнение модели на качественном физическом уровне с многочисленными экспериментальными данными, полученными с 1999 г. по 2007 г. Доказано, что общая аналитическая зависимость перпендикулярного индекса анизотропии питч-углового распределения заряженных частиц на ГСО, полученная в первом приближении, может быть использована (особенно для магнитоспокойных условий) для количественных прогнозов и сравнений с экспериментальными данными на ГСО после привлечения соответствующих эффективных поперечных сечений перезарядки и кулоновских столкновений для электронов, протонов и ионов. Получено для предложенной математической модели, что половина ширины общей аналитической зависимости от местного времени LT на орбите = 6 ч LT (когда ≈ const, например, в течение одних суток)есть величина постоянная и не зависящая от индекса. Теоретически предсказан нелинейный эффект для разности между максимальным значением перпендикулярного индекса анизотропии питч-углового распределения заряженных частиц (в местный полдень LT=12 ч) и минимальным значением перпендикулярного индекса анизотропии (в местную полночь LT=0 ч) на ГСО от индекса геомагнитной активности. Нелинейный эффект для анизотропии питч-углового распределения заряженных частиц будет, вероятно, в той или иной степени и на других радиальных расстояниях от Земли.

Пространство, время и фундаментальные взаимодействия, № 3, с. 88-97 (2019) | Рубрика: 18