11.2. Единодушны ли ученые?

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Совершенно очевидно, что все ученые, серьезно занимающиеся проблемами возникновения Вселенной, множества миров или нашего возможного одиночества во Вселенной, располагают одной и той же научной информацией, одними и теми же объективными данными. Можно было бы предположить, что одна и та же научная информация, одни и те же научные данные приводят к одним и тем же выводам? Что ж, посмотрим. В моем случае посмотрим глазами неспециалиста, пытающегося найти ученого, имеющего в этом вопросе достаточную квалификацию, то есть пойти по пути, рекомендованному академиком А.Б. Мигдалом. В 1965 году было обнаружено так называемое «реликтовое» излучение, оставшееся после гигантского взрыва, приведшего к возникновению Вселенной в ее нынешнем виде.

Обратимся к авторитетным источникам: «Используя косвенные данные и основываясь на почти постоянной интенсивности реликтового излучения по всему небу, можно проследить историю Вселенной до того времени, когда ее возраст был около суток, температура 10 ??, а плотность 10 г/см ??. Можно, однако, полагать, что еще раньше Вселенная была значительно меньше, плотнее и горячее. Например, когда средняя плотность Вселенной была порядка плотности атомного ядра (около 10 г/см ??), ее радиус был немногим более, чем расстояние от Земли до Солнца, т. е. 10 см ??. В научных докладах, посвященных этой увлекательной проблеме, приходится слышать и о гораздо более высоких плотностях Вселенной в первые мгновения ее существования: до 10 г/см ??. Заметим, что при такой плотности радиус Вселенной составлял 10 см ??, что близко к классическому радиусу электрона...» (И.С. Шкловский, «Звезды. Их рождение, жизнь и смерть», изд. 2-е. М., 1977, с. 12.).

В газете «Советская Россия» И.С. Шкловский рассказывает: «Итак, открытие реликтового излучения позволило ученым заглянуть в совершенно неизведанную область рождения нашей Вселенной. Используя результаты исследования этого излучения, а также другие данные, ученые смогли как бы обернуться в прошлое приблизительно на 20 миллиардов лет. В результате удалось неопровержимо доказать, что тогда во Вселенной не было ни галактик (так называют сообщества миллиардов звезд), ни самих звезд, ни тем более планет. В первые мгновения своей истории Вселенная являла собой некую невообразимо плотную «каплю» — по размерам не превышающую атом, в которой совершенно немыслимым образом было сконцентрировано вещество будущей Вселенной. Конечно, очень трудно себе представить, что вся эта огромная масса, исчисляемая совершенно фантастической цифрой — десять с пятьюдесятью нулями тонн, — была втиснута в столь микроскопический объем. И тем не менее это факт! Затем, по неизвестным нам причинам, 20 миллиардов лет назад эта «точка» взорвалась. И взрыв был настолько чудовищный, что вещество, скрытое в ней, до сих пор разлетается в разные стороны с огромной скоростью» («Советская Россия», 20 августа 1978 г.).

На возможность расширения Вселенной впервые указал в своих работах советский ученый А.А. Фридман на основании общей теории относительности. В 1929 году американский астроном Эдвин Пауэлл Хаббл превратил эту возможность в теорию расширяющейся Вселенной. По этому пункту вроде споров нет. Весь вопрос в том, что представляла собой Вселенная до начала расширения. И.С. Шкловский считает, что «в первые мгновения своей истории Вселенная являла собой некую невообразимо плотную «каплю» — по размерам не превышающую атом». Для И.С. Шкловского это факт. Заглянем в школьный учебник по астрономии: «Идеалистически настроенные ученые торопятся сделать угодный религии вывод о том, что начало расширения Вселенной, сосредоточенной в одном «атоме-отце», было порождено сверхъестественным, «божественным актом». На самом же деле возможность происхождения всей Вселенной из одного атома является ничем не обоснованной выдумкой. Она была нужна противникам материализма лишь для якобы научного подтверждения библейской легенды о сотворении мира» (Б. А. Воронцов-Вельяминов, «Астрономия». Изд. 10-е, М., 1978, с.127).

Короче, противники материализма пытаются рассуждениями об атоме придать «научный» вид библейской легенде о сотворении мира. Есть еще гипотеза академика В.А. Амбарцумяна, по которой галактики и, может быть, даже Метагалактика (вся система скопления галактик, из которых нам пока известна лишь часть) образовались из какогото сверхплотного «дозвездного вещества». По его мысли, оно обладает способностью самопроизвольно дробиться и образует галактики. Но, судя по учебнику астрономии, большинство ученых отвергают эту гипотезу. Похоже, что здесь единого мнения нет. Какую точку зрения принять? Какая из них гарантирует неподтверждение библейской легенды о сотворении мира? «Начало Вселенной» рассмотрено только для того, чтобы продемонстрировать «научный» подход ученых к неразделяемым ими гипотезам.

В конце концов, очень может быть, что в первые мгновения своей истории Вселенная не превышала по размерам атом, но противники гипотезы не так просты. Уже изготовлена этикетка «идеалистически настроенные», уже склоняется «выдумка»... Не нов и вопрос о множественности миров. Эта проблема обсуждалась древнекитайской философией, древнеиндийской философией, месопотамской философией, древнеегипетской философией. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит древнегреческим философам, которые отводили ему первостепенное место. Эти идеи с новой силой вспыхнули в эпоху Возрождения. Одним из самых страстных проповедников идеи о множественности обитаемых миров был Джордано Бруно. Позже эти идеи были подхвачены многими передовыми людьми своего времени. М.В. Ломоносов также придерживался мнения о возможности внеземной жизни. Широко обсуждается эта проблема и в наши дни. «Каковы же те конкретные достижения науки, которые сделали возможной в наши дни серьезную постановку вопроса о множественности обитаемых миров во Вселенной и о типах возможных контактов между ними?» — спрашивает И.С. Шкловский в сборнике «Населенный космос» (М., 1972, с.270). И отвечает, начиная перечисление конкретных достижений науки с имеющего величайшее значение открытия Ван де Кампа: «Установление с большой вероятностью важнейшего факта огромной распространенности планетных систем в Галактике».

Помимо, хотя и косвенных, но достаточно убедительных аргументов, связанных с особенностями вращения звезд различных спектральных классов вокруг своей оси, недавно появилось и прямое доказательство. Известный американский специалист по фотографической астрометрии Ван де Камп в 1963 году нашел, что одна из самых близких к нам звезд — летящая звезда Барнарда — имеет невидимого спутника рекордно малой массы» (с.270). Для Ю. Школенко, например, «еще не доказана множественность обитаемых миров», но «множественность планетных систем можно считать доказанной после того, как американский астроном Ван де Камп открыл около одной из ближайших к нам звезд, звезды Барнарда, существование, по крайней мере, двух планет, весьма сходных по массе и периоду обращения с нашими Юпитером и Сатурном» («Вокруг света», 1973, N 3, с.10).

Наступил 1976 год. В девятом номере журнала «Вопросы философии» читаем: «Нашумевшее открытие американским астрономом ван де Кампом планетной системы вокруг одной из самых близких к Солнцу звезд — знаменитой «летящей звезды Барнарда» оказалось, по всей видимости, чисто инструментальным эффектом, довольно обычным при измерениях, находящихся на пределе точности. Тем самым важнейший аргумент в пользу чрезвычайно большой распространенности планетных систем оказался скомпрометированным» (И.С. Шкловский с. 82). И.С. Шкловский допускает, что у относительно небольшого числа одиночных звезд во Вселенной могут быть планеты, но «современная астрономия прямыми наблюдениями не в состоянии обнаружить присутствие планет у звезд, расположенных в радиусе более четырех световых лет» («Советская Россия», 20 августа 1978 г.).

А вот что пишет член-корреспондент АН СССР Н.С. Кардашев в 1979 году: «Во Вселенной, по-видимому, существует множество планетных систем. В последние годы получены новые убедительные доказательства этому». И далее: «Много новых данных получено и путем прямых наблюдений. Например, тщательные наблюдения за изменением положения звезды Барнарда, проведенные в течение 1950— 1974 годов, подтверждают, что вокруг нее вращаются по крайней мере две планеты. То же самое можно сказать о звездах Эпсилон Эридана и Цинцинатти-2354: по-видимому, они также окружены планетами» («Литературная газета», 21 февраля 1979 г.). В 1979 году член-корреспондент АН СССР Н.С. Кардашев продолжает верить в наличие у звезды Барнарда по крайней мере двух планет, а член-корреспондент АН СССР И.С. Шкловский начиная с 1976 года не верит. И все это на основании одних и тех же данных! Чью точку зрения считать правильной? Что делать в этом случае неспециалисту?

Похоже, что есть только один выход: просить домочадцев не говорить вслух о звезде Барнарда. Очень красивое решение вопроса о наличии у звезд планетных систем предложил американский астроном Отто Струве. Уже давно было вычислено, что Солнце, обладая почти абсолютной массой Солнечной системы, совершает один оборот вокруг своей оси за 27 дней. Было также вычислено, что, не будь планет, Солнце вращалось бы в 50 раз быстрее. О. Струве принялся изучать скорости вращения звезд различных типов и пришел к интересным результатам. Все рассмотренные звезды пришлось поделить на две группы. В одну группу вошли звезды со скоростью вращения, подобной солнечной. В другую — звезды, вращающиеся в 50 раз быстрее.

Если согласиться с тем, что скорость вращения зависит от присутствия или отсутствия планет, то выходит, что примерно половина звезд Млечного Пути (Млечный Путь — основная часть нашей Галактики) имеет планетные системы. В 1966 году профессор Фрэнк Лоу (Университет имени Раиса и Аризонский университет) и аспирант Брюс Смит (Университет имени Раиса) сообщили о результатах проведенных ими наблюдений, в ходе которых они открыли в глубинах космоса процесс возникновения планетной системы у одной из звезд. Если выводы Лоу и Смита верны (о чем я не могу судить), то это подтвердит положение о том, что Солнце с сопутствующей ему семьей холодных планет не является каким-то исключением во Вселенной. Открытие Фрэнка Лоу и Брюса Смита подтверждает вероятность того, что очень многие другие звезды (а возможно, и их подавляющее большинство) тоже имеют планетные системы (см. «Нейчур», Англия, ноябрь 1966).

Нас интересуют только те планеты, на которых возможна жизнь, аналогичная земной. Проделана и эта сортировка. Некоторые ученые считают, что на планетах 5-6 звезд Млечного Пути жизнь возможна. Но тут опять есть расхождения. И.С. Шкловский считает, что наша Галактика объединяет 100 миллиардов звезд, другие ученые полагают, что только Млечный Путь состоит из 200 миллиардов звезд, и в этом случае 5-6 % составляют от 10 до 12 миллиардов звезд, могущих иметь планеты с жизнью, аналогичной земной. В 1960 году Отто Струве высказал мнение о том, что в нашей Галактике имеется 50 миллиардов планет, подобных нашей; по крайней мере, на 2-3 миллиардах планет есть жизнь, а на нескольких миллионах эта жизнь разумная. Не будем жадничать, остановимся на одном миллионе. По вопросу о зарождении жизни есть следующие мнения. И.С. Шкловский полагает, что «необходимо редчайшее совпадение огромного числа исключительно благоприятных обстоятельств для того, чтобы начался процесс, который приведет к возникновению жизни» («Советская Россия», 20 августа 1978 г.).

Аналогичной точки зрения придерживается и американский физик М. Харт (см. «За рубежом», 1980, N 18, с. 20). Но результаты геохимических исследований химического института имени А. Планка в Майнце ставят под сомнение правильность ранней стадии истории земной атмосферы в модели Харта. На основании данных, которые, без сомнения, известны и И.С. Шкловскому, Н.С. Кардашев приходит к следующему выводу: «Сегодня радиоастрономические методы дают нам доказательства почти повсеместного присутствия органических соединений в межзвездной среде. С каждым годом мы обнаруживаем все новые и все более сложные молекулярные соединения в процессе их эволюции.

Так что у нас нет абсолютно никаких оснований сомневаться в том, что исходного материала для возникновения жизни всегда достаточно. Механизм этого возникновения, как известно, пока не выявлен полностью. Но вся совокупность данных, накопленных современной биологией, свидетельствует, что появление жизни есть строго закономерный физико-химический процесс. В результате изменений очень сложных органических молекул, повидимому, было обеспечено очень быстрое возникновение универсального генетического кода еще на ранних этапах эволюции Земли. Попытки же доказать малую вероятность образования живой клетки в результате случайных столкновений отдельных атомов и молекул кажутся мне совершенно неприемлемыми» («Литературная газета», 21 февраля 1979 г.). В газете «Правда» от 22 мая 1979 г. доктор физ.-мат. наук Л. Матвеенко пишет, «что по радиоастрономическим данным, в отличие от прежних представлений, вода и многие другие сложные химические соединения, включая спирты, возникают уже на начальной стадии формирования звезд и протопланет, а возможно, даже предшествуют ему».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК