1 00:00:00,000 --> 00:00:02,000 Az univerzum 2 00:00:02,000 --> 00:00:04,000 nagyon nagy. 3 00:00:04,000 --> 00:00:07,000 Egy galaxisban élünk, a Tejútrendszerben. 4 00:00:07,000 --> 00:00:10,000 Nagyjából 100 milliárd csillag van a Tejútrendszerben. 5 00:00:10,000 --> 00:00:12,000 Ha veszünk egy fényképezőgépet 6 00:00:12,000 --> 00:00:14,000 és az égbolt egy tetszőleges pontja felé fordítjuk, 7 00:00:14,000 --> 00:00:16,000 és a zárat nyitvatartjuk, 8 00:00:16,000 --> 00:00:19,000 feltéve, hogy a gépünk a Hubble űrtávcsőhöz van csatolva, 9 00:00:19,000 --> 00:00:21,000 akkor valami ilyesmit fog látni. 10 00:00:21,000 --> 00:00:24,000 Mindegyik kis folt egy galaxis, 11 00:00:24,000 --> 00:00:26,000 nagyjából a Tejútrendszerrel azonos méretű -- 12 00:00:26,000 --> 00:00:29,000 100 milliárd csillag mindegyik kis foltban. 13 00:00:29,000 --> 00:00:32,000 Körülbelül 100 milliárd galaxis van 14 00:00:32,000 --> 00:00:34,000 a megfigyelhető univerzumban. 15 00:00:34,000 --> 00:00:36,000 100 milliárd az egyetlen szám, amit érdemes tudni. 16 00:00:36,000 --> 00:00:39,000 A világegyetem életkora, az ősrobbanástól mostanáig 17 00:00:39,000 --> 00:00:41,000 100 milliárd, kutyaévekben számítva. 18 00:00:41,000 --> 00:00:43,000 (Nevetés) 19 00:00:43,000 --> 00:00:46,000 Ami mond valamit a helyünkről a világegyetemben. 20 00:00:46,000 --> 00:00:48,000 Egy dolog, amit tehetünk egy ilyen képpel, hogy egyszerűen csodáljuk. 21 00:00:48,000 --> 00:00:50,000 Elképesztően gyönyörű. 22 00:00:50,000 --> 00:00:53,000 Sokat gondolkodtam azon, mi volt az az evolúciós nyomás, 23 00:00:53,000 --> 00:00:56,000 amely az őseinket a szavannákon alkalmazkodásra és arra a 24 00:00:56,000 --> 00:00:58,000 fejlődésre kényszerítette, hogy élvezzék a galaxisok képeit 25 00:00:58,000 --> 00:01:00,000 amikor nem is volt nekik. 26 00:01:00,000 --> 00:01:02,000 De szeretnénk megérteni is. 27 00:01:02,000 --> 00:01:06,000 Mint kozmológus, azt akarom kérdezni: miért olyan az univerzum, mint amilyen? 28 00:01:06,000 --> 00:01:09,000 Az egyik legfontosabb támpontunk az, hogy az univerzum változik az idővel. 29 00:01:09,000 --> 00:01:12,000 Ha megnéznék az egyik galaxist és megmérnék a sebességét, 30 00:01:12,000 --> 00:01:14,000 azt találálnák, hogy távolodik tőlünk. 31 00:01:14,000 --> 00:01:16,000 És ha megnéznének egy még távolabbi galaxist, 32 00:01:16,000 --> 00:01:18,000 az még gyorsabban távolodna. 33 00:01:18,000 --> 00:01:20,000 Tehát azt mondjuk, hogy a világegyetem tágul. 34 00:01:20,000 --> 00:01:22,000 Ami persze azt jelenti, hogy a múltban 35 00:01:22,000 --> 00:01:24,000 a dolgok közelebb voltak egymáshoz. 36 00:01:24,000 --> 00:01:26,000 A múltban a világegyetem sűrűbb volt 37 00:01:26,000 --> 00:01:28,000 és melegebb is. 38 00:01:28,000 --> 00:01:30,000 Ha összepréselünk dolgokat, a hőmérséklet növekszik. 39 00:01:30,000 --> 00:01:32,000 Ezt nagyjából értjük is. 40 00:01:32,000 --> 00:01:34,000 Amit viszont nem értünk ennyire az az, 41 00:01:34,000 --> 00:01:37,000 hogy a világegyetem, a korai időkben, az ősrobbanáshoz közel, 42 00:01:37,000 --> 00:01:39,000 még nagyon-nagyon sima is volt. 43 00:01:39,000 --> 00:01:41,000 Lehet, hogy úgy gondolják, ez nem meglepetés. 44 00:01:41,000 --> 00:01:43,000 A levegő ebben a teremben nagyon sima. 45 00:01:43,000 --> 00:01:46,000 Lehet, hogy azt mondják: "Nos, talán a dolgok csak úgy kisimultak." 46 00:01:46,000 --> 00:01:49,000 De az ősrobbanáshoz közel, az akkori állapotok nagyon mások voltak, 47 00:01:49,000 --> 00:01:51,000 mint a levegő állapota ebben a teremben. 48 00:01:51,000 --> 00:01:53,000 Különösképpen, a dolgok sokkal sűrűbbek voltak. 49 00:01:53,000 --> 00:01:55,000 Az egyes dolgok gravitációs vonzása 50 00:01:55,000 --> 00:01:57,000 sokkal erősebb volt az ősrobbanáshoz közel. 51 00:01:57,000 --> 00:01:59,000 Gondolják el, hogy az 52 00:01:59,000 --> 00:02:01,000 univerzumunkban 100 milliárd galaxis van, 53 00:02:01,000 --> 00:02:03,000 egyenként 100 milliárd csillaggal. 54 00:02:03,000 --> 00:02:06,000 A kezdeti időkben, az a 100 milliárd galaxis 55 00:02:06,000 --> 00:02:09,000 egy olyan kis térbe volt összepréselve, mint ez -- 56 00:02:09,000 --> 00:02:11,000 szó szerint, a kezdeti időkben. 57 00:02:11,000 --> 00:02:13,000 És úgy kell ezt a préselést elképzelniük, 58 00:02:13,000 --> 00:02:15,000 hogy az bármiféle tökéletlenség nélküli, 59 00:02:15,000 --> 00:02:17,000 anélküli, hogy akár csak egy kis pontban 60 00:02:17,000 --> 00:02:19,000 pár atommal több lett volna, mint máshol. 61 00:02:19,000 --> 00:02:22,000 Mert ha lettek volna, összeomlottak volna a gravitációs vonzás alatt 62 00:02:22,000 --> 00:02:24,000 egy hatalmas fekete lyukba. 63 00:02:24,000 --> 00:02:27,000 A világegyetemet nagyon, nagyon simaként megtartani a korai időkben 64 00:02:27,000 --> 00:02:29,000 nem könnyű, ez egy kényes rendszert igényel. 65 00:02:29,000 --> 00:02:31,000 Ez egy nyom arra, 66 00:02:31,000 --> 00:02:33,000 hogy a korai univerzum nem véletlenszerűen választott. 67 00:02:33,000 --> 00:02:35,000 Van valami, ami olyanná tette. 68 00:02:35,000 --> 00:02:37,000 Szeretnénk tudni, hogy mi az? 69 00:02:37,000 --> 00:02:40,000 Ennek megértését részben Ludwig Boltzmann adta nekünk, 70 00:02:40,000 --> 00:02:43,000 egy osztrák fizikus a 19. századból. 71 00:02:43,000 --> 00:02:46,000 Boltzmann hozzájárulása az volt, hogy segített nekünk megérteni az entrópiát. 72 00:02:46,000 --> 00:02:48,000 Hallottak már az entrópiáról. 73 00:02:48,000 --> 00:02:51,000 Ez a véletlenszerűsége, a rendezetlensége, a kaotikussága az egyes rendszereknek. 74 00:02:51,000 --> 00:02:53,000 Boltzmann adott nekünk egy formulát -- 75 00:02:53,000 --> 00:02:55,000 most már a sírkövére is felvésve -- 76 00:02:55,000 --> 00:02:57,000 ami tényleg számszerűsíti, mi az entrópia. 77 00:02:57,000 --> 00:02:59,000 És ez alapvetően azt mondja, 78 00:02:59,000 --> 00:03:01,000 hogy az entrópia az a szám, ahányféleképpen 79 00:03:01,000 --> 00:03:04,000 átrendezhetjük egy rendszer összetevőit úgy, hogy azt nem veszik észre, 80 00:03:04,000 --> 00:03:06,000 tehát makroszkopikusan ugyanúgy néz ki. 81 00:03:06,000 --> 00:03:08,000 Ha a levegőt nézik ebben a teremben, 82 00:03:08,000 --> 00:03:11,000 nem veszik benne észre az egyes atomokat. 83 00:03:11,000 --> 00:03:13,000 Egy alacsony entrópiájú konfiguráció az, 84 00:03:13,000 --> 00:03:15,000 ahol csak néhány olyan elrendezés van, ami úgy néz ki. 85 00:03:15,000 --> 00:03:17,000 Egy nagy entrópiájú elrendezés az, amelyikben 86 00:03:17,000 --> 00:03:19,000 sok olyan elrendezés van, ami úgy néz ki. 87 00:03:19,000 --> 00:03:21,000 Ez egy rendkívül fontos felismerés, 88 00:03:21,000 --> 00:03:23,000 mert segít megmagyarázni 89 00:03:23,000 --> 00:03:25,000 a termodinamika második főtételét -- 90 00:03:25,000 --> 00:03:28,000 amely azt mondja, hogy az entrópia növekszik az univerzumban, 91 00:03:28,000 --> 00:03:30,000 vagy az univerzum egy kis elszigetelt részében. 92 00:03:30,000 --> 00:03:32,000 Az ok, amiért az entrópia növekszik 93 00:03:32,000 --> 00:03:35,000 az egyszerűen az, hogy sokkal több lehetőség van 94 00:03:35,000 --> 00:03:37,000 a magas entrópiára, mint hogy az alacsony entrópiára. 95 00:03:37,000 --> 00:03:39,000 Ez egy csodálatos felismerés, 96 00:03:39,000 --> 00:03:41,000 de kihagy valamit. 97 00:03:41,000 --> 00:03:43,000 Ez a felismerés, hogy az entrópia növekszik, 98 00:03:43,000 --> 00:03:46,000 ez áll a mögött, amit "időnyíl"-nak nevezünk, 99 00:03:46,000 --> 00:03:48,000 a múlt és a jövő közötti különbség. 100 00:03:48,000 --> 00:03:50,000 Minden különbség, ami 101 00:03:50,000 --> 00:03:52,000 a múlt és a jövő közötti, 102 00:03:52,000 --> 00:03:54,000 azért van, mert az entrópia növekszik -- 103 00:03:54,000 --> 00:03:57,000 a tény, hogy a múltra emlékezhetnek, de a jövőre nem. 104 00:03:57,000 --> 00:04:00,000 A tény, hogy először megszületnek, utána élnek, és utána halnak meg, 105 00:04:00,000 --> 00:04:02,000 mindig ebben a sorrendben, 106 00:04:02,000 --> 00:04:04,000 azért, mert az entrópia növekszik. 107 00:04:04,000 --> 00:04:06,000 Boltzmann kifejtette, hogy ha alacsony entrópiával kezdjük, 108 00:04:06,000 --> 00:04:08,000 természetes, hogy az növekszik, 109 00:04:08,000 --> 00:04:11,000 mert több módon lehet magas az entrópia. 110 00:04:11,000 --> 00:04:13,000 Viszont nem magyarázta meg, 111 00:04:13,000 --> 00:04:16,000 hogy egyáltalán miért is volt alacsony az entrópia a kezdetekben. 112 00:04:16,000 --> 00:04:18,000 Az a tény, hogy az entrópia az univerzumban alacsony volt, 113 00:04:18,000 --> 00:04:20,000 azt tükrözi, 114 00:04:20,000 --> 00:04:22,000 hogy a korai világegyetem nagyon, nagyon sima volt. 115 00:04:22,000 --> 00:04:24,000 Szeretnénk ezt megérteni. 116 00:04:24,000 --> 00:04:26,000 Nekünk, kozmológusoknak, ez a munkánk. 117 00:04:26,000 --> 00:04:28,000 Sajnos, ez nem egy olyan probléma, 118 00:04:28,000 --> 00:04:30,000 ami elég figyelmet kapott. 119 00:04:30,000 --> 00:04:32,000 Ez nem az egyik első dolog, 120 00:04:32,000 --> 00:04:34,000 amit egy modern kozmológus felhozna, ha megkérdeznék: 121 00:04:34,000 --> 00:04:36,000 "Mik azok a problémák, amelyeket próbálunk megoldani?" 122 00:04:36,000 --> 00:04:38,000 Az egyik ember, aki megértette, hogy ez egy probléma, 123 00:04:38,000 --> 00:04:40,000 Richard Feynman volt. 124 00:04:40,000 --> 00:04:42,000 50 évvel ezelőtt különböző előadások sorozatát tartotta. 125 00:04:42,000 --> 00:04:44,000 Ő tartotta azokat a népszerű előadásokat, amiből 126 00:04:44,000 --> 00:04:46,000 "A fizikai törvények jellege" című könyv lett. 127 00:04:46,000 --> 00:04:48,000 Tartott előadásokat a Caltech hallgatóinak, 128 00:04:48,000 --> 00:04:50,000 amikből a "Mai fizika" lett. 129 00:04:50,000 --> 00:04:52,000 Tartott előadásokat a Caltech végzős hallgatóinak, 130 00:04:52,000 --> 00:04:54,000 ebből lett "A Feynman előadások a gravitációról". 131 00:04:54,000 --> 00:04:57,000 Mindezen könyveiben, és minden ilyen előadásán 132 00:04:57,000 --> 00:04:59,000 kihangsúlyozta ezt a kérdést: 133 00:04:59,000 --> 00:05:02,000 Miért volt a korai univerzumnak olyan kis entrópiája? 134 00:05:02,000 --> 00:05:04,000 Azt mondja -- nem fogom utánozni az akcentusát -- 135 00:05:04,000 --> 00:05:07,000 azt mondja: "Valamilyen oknál fogva az univerzumnak egy időben 136 00:05:07,000 --> 00:05:10,000 nagyon alacsony entrópiája volt az energiatartalmához képest, 137 00:05:10,000 --> 00:05:12,000 és azóta az entrópia nőtt. 138 00:05:12,000 --> 00:05:15,000 Az időnyilat nem lehet teljesen megérteni 139 00:05:15,000 --> 00:05:18,000 mindaddig, amíg a világegyetem történetének kezdetét 140 00:05:18,000 --> 00:05:20,000 övező rejtélyt spekulációról 141 00:05:20,000 --> 00:05:22,000 megértésre redukáljuk." 142 00:05:22,000 --> 00:05:24,000 Szóval ez a munkánk. 143 00:05:24,000 --> 00:05:26,000 Tudni akarjuk. Ez 50 évvel ezelőtt volt, "Biztos" -- gondolják --, 144 00:05:26,000 --> 00:05:28,000 "rájöttünk már." 145 00:05:28,000 --> 00:05:30,000 Ez nem igaz, hogy mostanra már rájöttünk. 146 00:05:30,000 --> 00:05:32,000 A probléma azért is rosszabb lett 147 00:05:32,000 --> 00:05:34,000 ahelyett, hogy javult volna, 148 00:05:34,000 --> 00:05:36,000 mert 1998-ban 149 00:05:36,000 --> 00:05:39,000 tanultunk valami fontosat a világegyetemről, amit nem tudtunk korábban. 150 00:05:39,000 --> 00:05:41,000 Megtudtuk, hogy gyorsul. 151 00:05:41,000 --> 00:05:43,000 Az univerzum nem csak tágul. 152 00:05:43,000 --> 00:05:45,000 Ha megnézik a galaxist, tágul. 153 00:05:45,000 --> 00:05:47,000 Ha visszajönnek egymilliárd évvel később, és megnézik még egyszer, 154 00:05:47,000 --> 00:05:50,000 még gyorsabban fog távolodni. 155 00:05:50,000 --> 00:05:53,000 Az egyes galaxisok gyorsabban és gyorsabban távolodnak tőlünk. 156 00:05:53,000 --> 00:05:55,000 Tehát azt mondjuk, hogy az univerzum gyorsul. 157 00:05:55,000 --> 00:05:57,000 Ellentétben a korai univerzum alacsony entrópiájával, 158 00:05:57,000 --> 00:05:59,000 még akkor is, ha nem tudjuk a választ erre, 159 00:05:59,000 --> 00:06:01,000 legalább van egy jó elméletünk, ami meg tudja magyarázni, 160 00:06:01,000 --> 00:06:03,000 hogy az az elmélet helyes-e, 161 00:06:03,000 --> 00:06:05,000 és ez a sötét energia elmélete. 162 00:06:05,000 --> 00:06:08,000 Ez az az elképzelés, hogy az üres térnek is van energiája. 163 00:06:08,000 --> 00:06:11,000 A tér minden egyes kis köbcentiméterében, 164 00:06:11,000 --> 00:06:13,000 függetlenül attól, hogy van-e ott anyag vagy sem, 165 00:06:13,000 --> 00:06:15,000 vagy részecskék, sugárzás vagy bármi, 166 00:06:15,000 --> 00:06:18,000 még mindig van energia, még magában a térben is. 167 00:06:18,000 --> 00:06:20,000 És ez az energia, Einstein szerint, 168 00:06:20,000 --> 00:06:23,000 nyomást fejt ki az univerzumra. 169 00:06:23,000 --> 00:06:25,000 Ez egy véget nem érő impulzus, 170 00:06:25,000 --> 00:06:27,000 ami galaxisokat tolt el egymástól. 171 00:06:27,000 --> 00:06:30,000 Mivel a sötét energia, ellentétben az anyaggal vagy a sugárzással, 172 00:06:30,000 --> 00:06:33,000 nem hígul fel, ahogy az univerzum tágul. 173 00:06:33,000 --> 00:06:35,000 Az energia mennyisége minden egyes köbcentiméterben 174 00:06:35,000 --> 00:06:37,000 ugyanaz marad, 175 00:06:37,000 --> 00:06:39,000 még úgy is, hogy az univerzum egyre nagyobb és nagyobb lesz. 176 00:06:39,000 --> 00:06:42,000 Ennek kritikus hatása van arra, 177 00:06:42,000 --> 00:06:45,000 amit az univerzum a jövőben csinálni fog. 178 00:06:45,000 --> 00:06:47,000 Az egyik dolog az, hogy a világegyetem örökre tágulni fog. 179 00:06:47,000 --> 00:06:49,000 Amikor annyi idős voltam, mint önök most, 180 00:06:49,000 --> 00:06:51,000 nem tudtuk, hogy mit fog az univerzum csinálni. 181 00:06:51,000 --> 00:06:54,000 Egyesek úgy gondolták, hogy az univerzum összeomlik a jövőben. 182 00:06:54,000 --> 00:06:56,000 Einstein szerette ezt az elképzelést. 183 00:06:56,000 --> 00:06:59,000 De ha van sötét energia, és a sötét energia nem múlik el, 184 00:06:59,000 --> 00:07:02,000 akkor az univerzum folyamatosan tágulni fog, örökkön-örökké. 185 00:07:02,000 --> 00:07:04,000 14 milliárd év a múltban, 186 00:07:04,000 --> 00:07:06,000 100 milliárd kutyaév, 187 00:07:06,000 --> 00:07:09,000 de végtelen sok év a jövőben. 188 00:07:09,000 --> 00:07:12,000 Miközben minden tekintetben, 189 00:07:12,000 --> 00:07:14,000 az űr végesnek tűnik számunkra. 190 00:07:14,000 --> 00:07:16,000 Az űr lehet véges vagy végtelen, 191 00:07:16,000 --> 00:07:18,000 de mivel az univerzum gyorsul, 192 00:07:18,000 --> 00:07:20,000 vannak olyan részei, amelyeket nem láthatunk 193 00:07:20,000 --> 00:07:22,000 és soha nem is fogjuk látni. 194 00:07:22,000 --> 00:07:24,000 Az űrnek mindössze egy véges területéhez van hozzáférésünk, 195 00:07:24,000 --> 00:07:26,000 amit egy horizont vesz körül. 196 00:07:26,000 --> 00:07:28,000 Így tehát, bár az idő örökké tart, 197 00:07:28,000 --> 00:07:30,000 a tér korlátozott számunkra. 198 00:07:30,000 --> 00:07:33,000 Végül, az üres térnek van hőmérséklete. 199 00:07:33,000 --> 00:07:35,000 A 1970-es években Stephen Hawking elmondta, 200 00:07:35,000 --> 00:07:37,000 hogy egy fekete lyuk, bár úgy gondoljuk, hogy fekete, 201 00:07:37,000 --> 00:07:39,000 valójában sugárzást bocsájt ki, 202 00:07:39,000 --> 00:07:41,000 ha figyelembe vesszük a kvantummechanikát. 203 00:07:41,000 --> 00:07:44,000 A téridő görbülete a fekete lyuk körül 204 00:07:44,000 --> 00:07:47,000 kvantummechanikai ingadozást hoz létre, 205 00:07:47,000 --> 00:07:49,000 és a fekete lyuk sugároz. 206 00:07:49,000 --> 00:07:52,000 Egy pontosan hasonló számításban Hawking és Gary Gibbons 207 00:07:52,000 --> 00:07:55,000 megmutatta, hogy ha a sötét energia létezik az üres térben, 208 00:07:55,000 --> 00:07:58,000 akkor az egész univerzum sugároz. 209 00:07:58,000 --> 00:08:00,000 Az üres tér energiája 210 00:08:00,000 --> 00:08:02,000 létrehozza a kvantumingadozásokat. 211 00:08:02,000 --> 00:08:04,000 És így, bár az univerzum örökké tart, 212 00:08:04,000 --> 00:08:07,000 és a közönséges anyag és sugárzás végletesen felhígul, 213 00:08:07,000 --> 00:08:09,000 mindig lesz valamennyi sugárzás, 214 00:08:09,000 --> 00:08:11,000 valamennyi hőmérsékleti ingadozás, 215 00:08:11,000 --> 00:08:13,000 még az üres térben is. 216 00:08:13,000 --> 00:08:15,000 Szóval ez azt jelenti, 217 00:08:15,000 --> 00:08:17,000 hogy az univerzum olyan, mint egy doboz gáz, 218 00:08:17,000 --> 00:08:19,000 amely örökké tart. 219 00:08:19,000 --> 00:08:21,000 Nos, mi a hatása ennek? 220 00:08:21,000 --> 00:08:24,000 Ezt a hatást tanulmányozta Boltzmann még a 19. században. 221 00:08:24,000 --> 00:08:27,000 Azt mondta, nos, az entrópia növekszik, 222 00:08:27,000 --> 00:08:29,000 mert sokkal több lehetősége van az 223 00:08:29,000 --> 00:08:32,000 univerzumnak magas entrópiájúnak lenni, mint alacsony entrópiájúnak. 224 00:08:32,000 --> 00:08:35,000 De ez egy valószínűségi nyilatkozat. 225 00:08:35,000 --> 00:08:37,000 Valószínűleg növekedni fog, 226 00:08:37,000 --> 00:08:39,000 és ez a valószínűség rendkívül nagy. 227 00:08:39,000 --> 00:08:41,000 Ez nem olyasmi, ami miatt aggódniunk kell -- 228 00:08:41,000 --> 00:08:45,000 hogy a levegő ebben a teremben összegyűlik egyetlenegy sarokban, és mi megfulladunk. 229 00:08:45,000 --> 00:08:47,000 Ez nagyon-nagyon valószínűtlen. 230 00:08:47,000 --> 00:08:49,000 Kivéve, ha ránk zárnák az ajtókat, 231 00:08:49,000 --> 00:08:51,000 és szó szerint örökre itt tartanának bennünket, 232 00:08:51,000 --> 00:08:53,000 akkor megtörténne. 233 00:08:53,000 --> 00:08:55,000 Minden, ami megengedett, 234 00:08:55,000 --> 00:08:58,000 minden konfiguráció, ami megengedett a molekulák számára ebben a teremben, 235 00:08:58,000 --> 00:09:00,000 megtörténne valamikor. 236 00:09:00,000 --> 00:09:03,000 Szóval Boltzmann azt mondja, nézd, kezdheténk egy univerzummal, 237 00:09:03,000 --> 00:09:05,000 ami termikus egyensúlyban volt. 238 00:09:05,000 --> 00:09:08,000 Nem tudott az ősrobbanásról, sem az univerzum tágulásáról. 239 00:09:08,000 --> 00:09:11,000 Úgy gondolta, hogy a teret és az időt Isaac Newton megmagyarázta, 240 00:09:11,000 --> 00:09:13,000 és azok abszolút, örökérvényű igazságok voltak. 241 00:09:13,000 --> 00:09:15,000 Tehát az ő ötlete egy természetes univerzumról 242 00:09:15,000 --> 00:09:18,000 az volt, ahol a levegőmolekulák egyenletesen szétterültek mindenütt -- 243 00:09:18,000 --> 00:09:20,000 a minden-molekulák. 244 00:09:20,000 --> 00:09:23,000 De ha ön Boltzmann, akkor tudja, hogy ha elég sokáig vár, 245 00:09:23,000 --> 00:09:26,000 akkor a molekulák véletlenszerű ingadozása 246 00:09:26,000 --> 00:09:28,000 alkalmanként azokat alacsonyabb 247 00:09:28,000 --> 00:09:30,000 entrópiájú konfigurációba hozza. 248 00:09:30,000 --> 00:09:32,000 És aztán, persze, ahogy az természetes, 249 00:09:32,000 --> 00:09:34,000 visszatágulnak. 250 00:09:34,000 --> 00:09:36,000 Tehát az entrópiának nem kell mindig növekednie -- 251 00:09:36,000 --> 00:09:39,000 lehetnek ingadozások az alacsony szintű entrópiába, 252 00:09:39,000 --> 00:09:41,000 a jobban szervezett helyzetek felé. 253 00:09:41,000 --> 00:09:43,000 Nos, ha ez igaz, 254 00:09:43,000 --> 00:09:45,000 Boltzmann továbbmegy és kitalál 255 00:09:45,000 --> 00:09:47,000 két nagyon modern hangzású ötletet -- 256 00:09:47,000 --> 00:09:50,000 a multiverzumot és az antropikus elvet. 257 00:09:50,000 --> 00:09:52,000 Azt mondja, a probléma a termikus egyensúllyal 258 00:09:52,000 --> 00:09:54,000 az, hogy nem tudunk benne élni. 259 00:09:54,000 --> 00:09:57,000 Emlékezzenek vissza, az élet maga az időnyíltól függ. 260 00:09:57,000 --> 00:09:59,000 Nem tudnánk információkat feldolgozni, 261 00:09:59,000 --> 00:10:01,000 emészteni, járni és beszélni, 262 00:10:01,000 --> 00:10:03,000 ha termikus egyensúlyban élnénk. 263 00:10:03,000 --> 00:10:05,000 Tehát, ha elképzelnek egy nagyon-nagyon nagy univerzumot, 264 00:10:05,000 --> 00:10:07,000 egy végtelenül nagy univerzumot, 265 00:10:07,000 --> 00:10:09,000 véletlenszerűen egymásnak ütköző részecskékkel, 266 00:10:09,000 --> 00:10:12,000 lesznek időnként kisebb ingadozások az alacsony entrópia állapotában, 267 00:10:12,000 --> 00:10:14,000 majd ezek visszabomlanak. 268 00:10:14,000 --> 00:10:16,000 De lesznek nagy ingadozások is. 269 00:10:16,000 --> 00:10:18,000 Alkalmanként bolygók jönnek létre, 270 00:10:18,000 --> 00:10:20,000 vagy egy csillag, vagy egy galaxis, 271 00:10:20,000 --> 00:10:22,000 vagy 100 milliárd galaxis. 272 00:10:22,000 --> 00:10:24,000 Szóval Boltzmann azt mondja, 273 00:10:24,000 --> 00:10:27,000 csak egy részében élünk majd ennek a multiverzumnak, 274 00:10:27,000 --> 00:10:30,000 egy részében ennek a végtelen nagy halmazú ingadozó részecskéknek, 275 00:10:30,000 --> 00:10:32,000 ahol az élet lehetséges. 276 00:10:32,000 --> 00:10:34,000 Ez az a régió, ahol az entrópia alacsony. 277 00:10:34,000 --> 00:10:37,000 Talán a mi univerzumunk pont egyike azoknak a dolgoknak, 278 00:10:37,000 --> 00:10:39,000 amik időnként történnek. 279 00:10:39,000 --> 00:10:41,000 A házi feladatuk az, 280 00:10:41,000 --> 00:10:43,000 hogy komolyan gondolkodjanak el erről, mit is jelent ez. 281 00:10:43,000 --> 00:10:45,000 Carl Sagan egyik híres mondása, 282 00:10:45,000 --> 00:10:47,000 hogy "ahhoz, hogy almás pitét készítsünk, 283 00:10:47,000 --> 00:10:50,000 először fel kell találnunk az univerzumot". 284 00:10:50,000 --> 00:10:52,000 De nem volt igaza. 285 00:10:52,000 --> 00:10:55,000 Boltzmann forgatókönyve szerint, ha szeretnének egy almás pitét, 286 00:10:55,000 --> 00:10:58,000 csak kivárják, amíg az atomok véletlenszerű mozgása 287 00:10:58,000 --> 00:11:00,000 létrehoz egy almás pitét. 288 00:11:00,000 --> 00:11:02,000 Az sokkal gyakrabban fog megtörténni, 289 00:11:02,000 --> 00:11:04,000 mint az atomok véletlenszerű mozgása 290 00:11:04,000 --> 00:11:06,000 amely létrehoz egy almás kertet 291 00:11:06,000 --> 00:11:08,000 és egy kis cukorot, és egy kemencét, 292 00:11:08,000 --> 00:11:10,000 majd elkészíti önöknek az almás pitét. 293 00:11:10,000 --> 00:11:13,000 Szóval ez a forgatókönyv becsléseket ad. 294 00:11:13,000 --> 00:11:15,000 És a becslés azt mutatja, 295 00:11:15,000 --> 00:11:18,000 hogy az ingadozások, amelyek bennünket létrehoztak, minimálisak. 296 00:11:18,000 --> 00:11:21,000 Még ha elképzelik is, hogy ez a terem, ahol most vagyunk, 297 00:11:21,000 --> 00:11:23,000 létezik, és valóságos, és mi itt vagyunk, 298 00:11:23,000 --> 00:11:25,000 és nem csak emlékeink vannak róla, 299 00:11:25,000 --> 00:11:27,000 de az a benyomásunk, hogy odakint van valami, 300 00:11:27,000 --> 00:11:31,000 amit úgy neveznek, hogy Caltech és az Egyesült Államok és a Tejútrendszer, 301 00:11:31,000 --> 00:11:34,000 sokkal könnyebb ezeknek a benyomásoknak véletlenszerűen az agyukba ingadozniuk, 302 00:11:34,000 --> 00:11:36,000 mint ugyanezen benyomásoknak véletlenszerűen 303 00:11:36,000 --> 00:11:39,000 a Caltechre, az Egyesült Államokba és a galaxisba ingadozniuk. 304 00:11:39,000 --> 00:11:41,000 A jó hír az, hogy 305 00:11:41,000 --> 00:11:44,000 ebből következően ez a forgatókönyv nem működik, nem helyes. 306 00:11:44,000 --> 00:11:47,000 Ez a forgatókönyv azt adja, hogy nekünk egy minimális ingadozásnak kellene lennünk. 307 00:11:47,000 --> 00:11:49,000 Még ha ki is hagyjuk a mi galaxisunkat, 308 00:11:49,000 --> 00:11:51,000 akkor sem kapnánk 100 milliárd másik galaxist. 309 00:11:51,000 --> 00:11:53,000 És Feynman ezt is értette. 310 00:11:53,000 --> 00:11:57,000 Feynman azt mondja: "Abból a feltételezésből, hogy a világ egy ingadozás, 311 00:11:57,000 --> 00:11:59,000 minden azt jósolja, hogy ha megnézzük 312 00:11:59,000 --> 00:12:01,000 egy részét a világnak, amit még soha nem láttunk, 313 00:12:01,000 --> 00:12:03,000 akkor zűrzavarosnak fogjuk találni, és nem olyannak, mint amit korábban láttunk -- 314 00:12:03,000 --> 00:12:05,000 magas entrópiájúnak. 315 00:12:05,000 --> 00:12:07,000 Ha a mi rendezettségünk egy ingadozás miatt jött létre, 316 00:12:07,000 --> 00:12:09,000 akkor nem számíthatunk rendezettségre máshol, mint ahol azt épp tapasztaltuk. 317 00:12:09,000 --> 00:12:13,000 Ezért arra következtetünk, hogy az univerzum nem egy ingadozás." 318 00:12:13,000 --> 00:12:16,000 Szóval ez jó. A kérdés az, akkor mi a helyes válasz? 319 00:12:16,000 --> 00:12:18,000 Ha az univerzum nem egy ingadozás, 320 00:12:18,000 --> 00:12:21,000 miért volt a korai univerzumnak alacsony az entrópiája? 321 00:12:21,000 --> 00:12:24,000 És én szeretném elmondani a választ, de kifutok az időből. 322 00:12:24,000 --> 00:12:26,000 (Nevetés) 323 00:12:26,000 --> 00:12:28,000 Itt van az az univerzum, amiről beszélni szoktunk, 324 00:12:28,000 --> 00:12:30,000 szemben az univerzummal, ami valójában létezik. 325 00:12:30,000 --> 00:12:32,000 Épp most mutattam önöknek ezt a képet. 326 00:12:32,000 --> 00:12:34,000 Az univerzum tágul nagyjából 10 milliárd éve. 327 00:12:34,000 --> 00:12:36,000 Lehűlőben van. 328 00:12:36,000 --> 00:12:38,000 De most már elég sokat tudunk az univerzum jövőjéről, 329 00:12:38,000 --> 00:12:40,000 hogy többet is mondhassunk róla. 330 00:12:40,000 --> 00:12:42,000 Ha a sötét energia továbbra is marad, 331 00:12:42,000 --> 00:12:45,000 a csillagok körülöttünk felhasználják nukleáris fűtőanyagukat és kiégnek. 332 00:12:45,000 --> 00:12:47,000 Fekete lyukakká esnek össze. 333 00:12:47,000 --> 00:12:49,000 Egy olyan univerzumban fogunk élni, 334 00:12:49,000 --> 00:12:51,000 amiben semmi sincs, csak fekete lyukak. 335 00:12:51,000 --> 00:12:55,000 Ez az univerzum 10 a 100-ikon évig fog tartani -- 336 00:12:55,000 --> 00:12:57,000 sokkal tovább, mint a mi kis univerzumunk élt. 337 00:12:57,000 --> 00:12:59,000 A jövő sokkal hosszabb, mint a múlt. 338 00:12:59,000 --> 00:13:01,000 De még a fekete lyukak sem tartanak örökké. 339 00:13:01,000 --> 00:13:03,000 Elpárolognak, 340 00:13:03,000 --> 00:13:05,000 semmi sem marad, csak üres tér. 341 00:13:05,000 --> 00:13:09,000 Az az üres tér lényegében örökké tart majd. 342 00:13:09,000 --> 00:13:12,000 Azonban, vegyük észre, mivel az üres tér is bocsájt ki sugárzást, 343 00:13:12,000 --> 00:13:14,000 valójában vannak termikus ingadozások, 344 00:13:14,000 --> 00:13:16,000 és ez ciklikusan végigjárja 345 00:13:16,000 --> 00:13:18,000 a szabadsági fokok összes lehetséges kombinációját, 346 00:13:18,000 --> 00:13:21,000 ami az üres térben létezik. 347 00:13:21,000 --> 00:13:23,000 Tehát, bár a világegyetem örökké tart, 348 00:13:23,000 --> 00:13:25,000 csak véges számú dolog 349 00:13:25,000 --> 00:13:27,000 történhet meg az univerzumban. 350 00:13:27,000 --> 00:13:29,000 Ezek mind megtörténnek egy 351 00:13:29,000 --> 00:13:32,000 10 a 10-iken a 120-ikon éves időtartam alatt. 352 00:13:32,000 --> 00:13:34,000 Tehát két kérdésem van önöknek. 353 00:13:34,000 --> 00:13:37,000 Először: Ha a világegyetem 10 a 10-iken a 120-ikon évig tart, 354 00:13:37,000 --> 00:13:39,000 miért születtünk 355 00:13:39,000 --> 00:13:42,000 az első 14 milliárd évben, 356 00:13:42,000 --> 00:13:45,000 a meleg, kényelmes alkonyán az ősrobbanásnak? 357 00:13:45,000 --> 00:13:47,000 Miért nem vagyunk üres térben? 358 00:13:47,000 --> 00:13:49,000 Azt mondhatják: "Nincs ott semmi az élethez", 359 00:13:49,000 --> 00:13:51,000 de ez nem igaz. 360 00:13:51,000 --> 00:13:53,000 Lehetnének önök is véletlenszerű ingadozások a semmiből. 361 00:13:53,000 --> 00:13:55,000 Miért nem azok? 362 00:13:55,000 --> 00:13:58,000 Még több házi feladat. 363 00:13:58,000 --> 00:14:00,000 Szóval, mint mondtam, én nem tudom a választ. 364 00:14:00,000 --> 00:14:02,000 Elmondom a kedvenc szcenáriómat. 365 00:14:02,000 --> 00:14:05,000 Vagy "azért, mert csak". Nincs magyarázat. 366 00:14:05,000 --> 00:14:07,000 Ez egy szimpla tény az univerzumról, 367 00:14:07,000 --> 00:14:10,000 amit meg kell tanulniuk elfogadni, és nem kérdéseket feltenni. 368 00:14:11,000 --> 00:14:13,000 Vagy esetleg az ősrobbanás 369 00:14:13,000 --> 00:14:15,000 nem az univerzum kezdete. 370 00:14:15,000 --> 00:14:18,000 Egy tojás, egy feltöretlen tojás, egy alacsony entrópiájú konfiguráció, 371 00:14:18,000 --> 00:14:20,000 és mégis, amikor kinyitjuk a hűtőgépet, 372 00:14:20,000 --> 00:14:22,000 nem mondjuk, hogy: "Hah, milyen meglepő 373 00:14:22,000 --> 00:14:24,000 ezt az alacsony entrópiájú konfigurációt a hűtőben találni!" 374 00:14:24,000 --> 00:14:27,000 Ennek oka, hogy egy tojás nem egy zárt rendszer; 375 00:14:27,000 --> 00:14:29,000 egy csirkéből jön ki. 376 00:14:29,000 --> 00:14:33,000 Talán a világegyetem egy egyetemes csirkéből jön. 377 00:14:33,000 --> 00:14:35,000 Talán van valami, ami természetes módon, 378 00:14:35,000 --> 00:14:38,000 a fizika törvényeinek növekedésén keresztül, 379 00:14:38,000 --> 00:14:40,000 létrehoz egy olyan univerzumot, mint a miénk, 380 00:14:40,000 --> 00:14:42,000 alacsony entrópiájú konfigurációkban. 381 00:14:42,000 --> 00:14:44,000 Ha ez igaz, akkor meg fog történni többször is; 382 00:14:44,000 --> 00:14:47,000 részei lennénk egy sokkal nagyobb multiverzumnak. 383 00:14:47,000 --> 00:14:49,000 Ez az én kedvenc forgatókönyvem. 384 00:14:49,000 --> 00:14:52,000 Nos, a szervezők megkértek, hogy egy merész spekulációval fejezzem be. 385 00:14:52,000 --> 00:14:54,000 Az én merész spekulációm az, 386 00:14:54,000 --> 00:14:57,000 hogy a történelem teljesen mértékben engem igazol majd. 387 00:14:57,000 --> 00:14:59,000 És 50 év múlva, 388 00:14:59,000 --> 00:15:02,000 minden aktuális vad ötletemet igazságként fogadják el 389 00:15:02,000 --> 00:15:05,000 a tudományos és a külsős közösségek. 390 00:15:05,000 --> 00:15:07,000 Mindannyian hiszünk majd abban, hogy a mi kis univerzumunk 391 00:15:07,000 --> 00:15:10,000 csak egy kis része egy sokkal nagyobb multiverzumnak. 392 00:15:10,000 --> 00:15:13,000 És még jobb: meg fogjuk érteni, mi történt az ősrobbanáskor 393 00:15:13,000 --> 00:15:15,000 egy olyan elmélettel, 394 00:15:15,000 --> 00:15:17,000 amely összeegyeztethető lesz a megfigyelésekkel. 395 00:15:17,000 --> 00:15:19,000 Ez egy jóslat. Lehet, hogy tévedek. 396 00:15:19,000 --> 00:15:21,000 De mint az emberi faj, sokat gondolkodtunk már azon, 397 00:15:21,000 --> 00:15:23,000 hogy milyen volt az univerzum, 398 00:15:23,000 --> 00:15:26,000 miért úgy alakult, ahogy, sok-sok éven át. 399 00:15:26,000 --> 00:15:29,000 Izgalmas arra gondolni, hogy végül egy nap megtudjuk a választ. 400 00:15:29,000 --> 00:15:31,000 Köszönöm. 401 00:15:31,000 --> 00:15:33,000 (Taps)