WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:02.000 Universul 00:00:02.000 --> 00:00:04.000 este foarte vast. 00:00:04.000 --> 00:00:07.000 Noi trăim într-o galaxie, galaxia Calea Lactee. 00:00:07.000 --> 00:00:10.000 Există în jur de 100 miliarde de stele în Calea Lactee. 00:00:10.000 --> 00:00:12.000 Dacă iei un aparat foto, 00:00:12.000 --> 00:00:14.000 îl îndrepţi într-un loc aleatoriu pe cer, 00:00:14.000 --> 00:00:16.000 şi ţii diafragma deschisă, 00:00:16.000 --> 00:00:19.000 cât timp camera e ataşată de Telescopul Spaţial Hubble, 00:00:19.000 --> 00:00:21.000 va vedea ceva de genul ăsta. 00:00:21.000 --> 00:00:24.000 Fiecare din aceste mici luminiscențe 00:00:24.000 --> 00:00:26.000 e o galaxie precum Calea noastră Lactee -- 00:00:26.000 --> 00:00:29.000 100 miliarde de stele în fiecare din aceste perluțe. 00:00:29.000 --> 00:00:32.000 Există în jur de 100 miliarde de galaxii 00:00:32.000 --> 00:00:34.000 în universul observabil. 00:00:34.000 --> 00:00:36.000 100 de miliarde e singurul număr pe care trebuie să-l reţii. 00:00:36.000 --> 00:00:39.000 Vechimea universului, de la Big Bang până acum, 00:00:39.000 --> 00:00:41.000 e de 100 miliarde de ani câineşti. 00:00:41.000 --> 00:00:43.000 (Râsete) 00:00:43.000 --> 00:00:46.000 Ceea ce spune ceva despre locul nostru în univers. NOTE Paragraph 00:00:46.000 --> 00:00:48.000 Un lucru pe care poţi să-l faci cu o astfel de poză e s-o admiri. 00:00:48.000 --> 00:00:50.000 E superbă. 00:00:50.000 --> 00:00:53.000 M-am întrebat adesea, care a fost presiunea evoluţionară 00:00:53.000 --> 00:00:56.000 ce i-a determinat pe strămoşii noștri din câmpiile Africii să evolueze 00:00:56.000 --> 00:00:58.000 să se poată bucura de fotografii ale galaxiilor 00:00:58.000 --> 00:01:00.000 când ei nu aveau nici una. 00:01:00.000 --> 00:01:02.000 Dar noi am vrea să le și înţelegem. 00:01:02.000 --> 00:01:06.000 Cosmolog fiind, vreau să întreb de ce-i universul aşa cum este? 00:01:06.000 --> 00:01:09.000 Un indiciu evident e că universul se schimbă în timp. 00:01:09.000 --> 00:01:12.000 Dacă te uiţi la una din aceste galaxii și-i măsori viteza, 00:01:12.000 --> 00:01:14.000 observi că se îndepărtează de tine. 00:01:14.000 --> 00:01:16.000 Dacă te uiţi la o galaxie mai depărtată, 00:01:16.000 --> 00:01:18.000 observi că se îndepărtează mai repede. 00:01:18.000 --> 00:01:20.000 Deci spunem ca universul se extinde. NOTE Paragraph 00:01:20.000 --> 00:01:22.000 Asta înseamnă, desigur, că în trecut 00:01:22.000 --> 00:01:24.000 corpurile erau mai apropiate. 00:01:24.000 --> 00:01:26.000 În trecut, universul era mai dens, 00:01:26.000 --> 00:01:28.000 şi de asemenea mai fierbinte. 00:01:28.000 --> 00:01:30.000 Dacă comprimi materia, temperatura crește. 00:01:30.000 --> 00:01:32.000 Asta pare intuitiv. 00:01:32.000 --> 00:01:34.000 Lucrul care nu e chiar așa intuitiv 00:01:34.000 --> 00:01:37.000 e că universul, la începuturi, aproape de Big Bang, 00:01:37.000 --> 00:01:39.000 era foarte, foarte uniform. 00:01:39.000 --> 00:01:41.000 Poate nu te surprinde. 00:01:41.000 --> 00:01:43.000 Aerul din această cameră e foarte uniform. 00:01:43.000 --> 00:01:46.000 Ai fi tentat să zici, "Ei bine, unele lucruri se uniformizează de la sine." 00:01:46.000 --> 00:01:49.000 Dar condiţiile de la momentul Big Bang-ului erau foarte diferite 00:01:49.000 --> 00:01:51.000 de condiţiile aerului din această cameră. 00:01:51.000 --> 00:01:53.000 În special, lucrurile erau mult mai dense. 00:01:53.000 --> 00:01:55.000 Atracţia gravitaţională 00:01:55.000 --> 00:01:57.000 era mult mai puternică la momentul Big Bang-ului. NOTE Paragraph 00:01:57.000 --> 00:01:59.000 Trebuie să realizezi că 00:01:59.000 --> 00:02:01.000 avem un univers cu o sută de miliarde de galaxii, 00:02:01.000 --> 00:02:03.000 cu o sută miliarde de stele fiecare. 00:02:03.000 --> 00:02:06.000 La începuturi, aceste sute de miliarde de galaxii 00:02:06.000 --> 00:02:09.000 erau înghesuite într-o regiune doar atât de mare. 00:02:09.000 --> 00:02:11.000 Literalmente, la începuturi. 00:02:11.000 --> 00:02:13.000 Şi trebuie să-ţi imaginezi acea compactare 00:02:13.000 --> 00:02:15.000 fără nici o imperfecţiune, 00:02:15.000 --> 00:02:17.000 fără nici un loc 00:02:17.000 --> 00:02:19.000 unde să fie mai puţini atomi decât în alte locuri. 00:02:19.000 --> 00:02:22.000 Altfel totul s-ar fi prăbuşit sub atracţia lor gravitaţională 00:02:22.000 --> 00:02:24.000 într-o imensă gaură neagră. 00:02:24.000 --> 00:02:27.000 Păstrând Universul foarte, foarte uniform la începuturi 00:02:27.000 --> 00:02:29.000 nu-i uşor, e un aranjament fragil. 00:02:29.000 --> 00:02:31.000 E un indiciu 00:02:31.000 --> 00:02:33.000 că universul timpuriu nu s-a format întâmplător. 00:02:33.000 --> 00:02:35.000 Ceva l-a facut aşa. 00:02:35.000 --> 00:02:37.000 Am dori să ştim ce. NOTE Paragraph 00:02:37.000 --> 00:02:40.000 O parte din înțelegerea noastră ne-a fost dată de Ludwig Boltzmann, 00:02:40.000 --> 00:02:43.000 un fizician austriac din secolul 19. 00:02:43.000 --> 00:02:46.000 Contribuţia lui Boltzmann ne-a ajutat să înţelegem entropia. 00:02:46.000 --> 00:02:48.000 Aţi auzit de entropie. 00:02:48.000 --> 00:02:51.000 Reprezintă dezordinea, gradul de haos dintr-un sistem. 00:02:51.000 --> 00:02:53.000 Boltzmann ne-a dat o formulă -- 00:02:53.000 --> 00:02:55.000 gravată pe mormântul său acum -- 00:02:55.000 --> 00:02:57.000 care cuantifică entropia. 00:02:57.000 --> 00:02:59.000 În principiu formula spune că 00:02:59.000 --> 00:03:01.000 entropia reprezintă numărul de posibilităţi 00:03:01.000 --> 00:03:04.000 prin care putem rearanja constituenţii unui sistem fără să observăm, 00:03:04.000 --> 00:03:06.000 astfel încât, macroscopic să arate la fel. 00:03:06.000 --> 00:03:08.000 În cazul aerului din această cameră, 00:03:08.000 --> 00:03:11.000 noi nu observăm fiecare atom individual. 00:03:11.000 --> 00:03:13.000 Într-o configurație cu entropie scăzută 00:03:13.000 --> 00:03:15.000 există puţine aranjamente care o fac să arate aşa. 00:03:15.000 --> 00:03:17.000 Într-un sistem cu entropie ridicată 00:03:17.000 --> 00:03:19.000 există multe aranjamente care îl fac să arate la fel. 00:03:19.000 --> 00:03:21.000 E important, 00:03:21.000 --> 00:03:23.000 pentru că ne ajută să explicăm 00:03:23.000 --> 00:03:25.000 a doua lege a termodinamicii -- 00:03:25.000 --> 00:03:28.000 legea care spune că entropia creşte în univers, 00:03:28.000 --> 00:03:30.000 sau în părţile izolate ale universului. NOTE Paragraph 00:03:30.000 --> 00:03:32.000 Motivul pentru care entropia creşte 00:03:32.000 --> 00:03:35.000 e simplu pentru că există mult mai multe căi 00:03:35.000 --> 00:03:37.000 de-a avea o entropie mare decât una scăzută. 00:03:37.000 --> 00:03:39.000 Asta e o înțelegere profundă, 00:03:39.000 --> 00:03:41.000 dar omite ceva. 00:03:41.000 --> 00:03:43.000 Această intuiție că entropia creşte 00:03:43.000 --> 00:03:46.000 stă la baza a ceea ce se numește 'săgeata timpului', 00:03:46.000 --> 00:03:48.000 diferenţa între trecut și viitor. 00:03:48.000 --> 00:03:50.000 Orice diferenţă care există 00:03:50.000 --> 00:03:52.000 între trecut și viitor 00:03:52.000 --> 00:03:54.000 se datorează creşterii entropiei -- 00:03:54.000 --> 00:03:57.000 faptul pentru care poţi să-ţi aminteşti trecutul, dar nu viitorul. 00:03:57.000 --> 00:04:00.000 Faptul că te naşti, apoi trăieşti și apoi mori, 00:04:00.000 --> 00:04:02.000 totdeauna în această ordine, 00:04:02.000 --> 00:04:04.000 e din cauză că entropia crește. 00:04:04.000 --> 00:04:06.000 Boltzmann a explicat că dacă începi cu entropie scăzută, 00:04:06.000 --> 00:04:08.000 e foarte natural ca ea să crească, 00:04:08.000 --> 00:04:11.000 pentru că există mai multe modalități să ai entropie ridicată. 00:04:11.000 --> 00:04:13.000 Ce nu a explicat 00:04:13.000 --> 00:04:16.000 a fost de ce entropia a fost scăzută la început. NOTE Paragraph 00:04:16.000 --> 00:04:18.000 Faptul că entropia universului era scăzută 00:04:18.000 --> 00:04:20.000 era o reflexie a faptului că 00:04:20.000 --> 00:04:22.000 universul timpuriu era foarte, foarte uniform. 00:04:22.000 --> 00:04:24.000 Am vrea să înţelegem asta. 00:04:24.000 --> 00:04:26.000 Ăsta e scopul nostru al cosmologilor. 00:04:26.000 --> 00:04:28.000 Din nefericire, nu e o problemă 00:04:28.000 --> 00:04:30.000 căreia să-i fi acordat destulă atenţie. 00:04:30.000 --> 00:04:32.000 Nu e un lucru pe care oamenii să-l spună, 00:04:32.000 --> 00:04:34.000 dacă ai întreba un cosmolog modern: 00:04:34.000 --> 00:04:36.000 "Care sunt problemele pe care încercăm să le adresăm?" 00:04:36.000 --> 00:04:38.000 Unul din cei care au înţeles că asta era o problemă 00:04:38.000 --> 00:04:40.000 a fost Richard Feynman. 00:04:40.000 --> 00:04:42.000 Acum 50 de ani el a predat o serie de cursuri. 00:04:42.000 --> 00:04:44.000 A ţinut faimoasele conferințe 00:04:44.000 --> 00:04:46.000 care au devenit "Caracterul Legii Fizice." 00:04:46.000 --> 00:04:48.000 A ţinut cursuri pentru studenţii de la Caltech 00:04:48.000 --> 00:04:50.000 care au devenit "Cursurile Feynman de Fizică." 00:04:50.000 --> 00:04:52.000 A oferit cursuri studenților doctoranzi de la Caltech 00:04:52.000 --> 00:04:54.000 care au devenit "Cursurile lui Feynman despre Gravitaţie." 00:04:54.000 --> 00:04:57.000 În fiecare din aceste cărţi, în fiecare curs, 00:04:57.000 --> 00:04:59.000 el a subliniat acest puzzle: 00:04:59.000 --> 00:05:02.000 De ce universul timpuriu avea entropie aşa scăzută? NOTE Paragraph 00:05:02.000 --> 00:05:04.000 El spunea -- nu voi încerca să-i imit accentul -- 00:05:04.000 --> 00:05:07.000 "Din cine știe ce motiv, universul, mai de mult, 00:05:07.000 --> 00:05:10.000 avea o entropie foarte scăzută pentru conținutul său energetic, 00:05:10.000 --> 00:05:12.000 şi de atunci entropia a tot crescut. 00:05:12.000 --> 00:05:15.000 Săgeata timpului nu poate fi înţeleasă complet 00:05:15.000 --> 00:05:18.000 până când misterul începuturilor istoriei universului 00:05:18.000 --> 00:05:20.000 e redus 00:05:20.000 --> 00:05:22.000 de la speculaţie la înţelegere." 00:05:22.000 --> 00:05:24.000 Deci asta e slujba noastră. 00:05:24.000 --> 00:05:26.000 Vrem să ştim -- asta a fost acum 50 de ani, vă gândiţi desigur, 00:05:26.000 --> 00:05:28.000 "că am reuşit să rezolvăm misterul până acum." 00:05:28.000 --> 00:05:30.000 Nu e adevărat că am reuşit. NOTE Paragraph 00:05:30.000 --> 00:05:32.000 Motivul pentru care problema s-a înrăutăţit, 00:05:32.000 --> 00:05:34.000 în loc să se îmbunătăţească, 00:05:34.000 --> 00:05:36.000 e pentru că în 1998 00:05:36.000 --> 00:05:39.000 am aflat ceva crucial despre univers ce nu ştiam înainte. 00:05:39.000 --> 00:05:41.000 Am aflat că universul accelerează. 00:05:41.000 --> 00:05:43.000 Nu doar se extinde. 00:05:43.000 --> 00:05:45.000 Dacă te uiţi la o galaxie, se îndepărtează. 00:05:45.000 --> 00:05:47.000 Dacă te întorci peste un miliard de ani și te uiţi din nou la ea, 00:05:47.000 --> 00:05:50.000 se va îndepărta mai rapid. 00:05:50.000 --> 00:05:53.000 Galaxiile individuale se îndepărtează de noi din ce în ce mai repede. 00:05:53.000 --> 00:05:55.000 Deci noi spunem că universul accelerează. 00:05:55.000 --> 00:05:57.000 Spre deosebire de entropia scăzută a universului timpuriu, 00:05:57.000 --> 00:05:59.000 chiar dacă nu avem raspunsul pentru asta, 00:05:59.000 --> 00:06:01.000 cel puțin avem o teorie explicativă, 00:06:01.000 --> 00:06:03.000 dacă acea teorie e corectă, 00:06:03.000 --> 00:06:05.000 asta e teoria energiei latente. 00:06:05.000 --> 00:06:08.000 E doar idea că spațiul gol în sine are energie. NOTE Paragraph 00:06:08.000 --> 00:06:11.000 În fiecare centimentru cub de spaţiu, 00:06:11.000 --> 00:06:13.000 indiferent că are sau nu materie, 00:06:13.000 --> 00:06:15.000 indiferent dacă avem sau nu particule, materie, radiaţii, 00:06:15.000 --> 00:06:18.000 există energie difuză, în spaţiul însuși. 00:06:18.000 --> 00:06:20.000 Şi această energie, comform lui Einstein, 00:06:20.000 --> 00:06:23.000 exercită o forţă de apăsare asupra universului. 00:06:23.000 --> 00:06:25.000 Este un impuls perpetuu 00:06:25.000 --> 00:06:27.000 care depărtează galaxiile una de alta. 00:06:27.000 --> 00:06:30.000 Pentru că energia latentă, spre deosebire de materie sau radiaţie, 00:06:30.000 --> 00:06:33.000 nu se diluează când universul se extinde. 00:06:33.000 --> 00:06:35.000 Cantitatea de energie în fiecare centrimetru cub 00:06:35.000 --> 00:06:37.000 rămâne constantă, 00:06:37.000 --> 00:06:39.000 chiar dacă universul devine din ce în ce mai mare. 00:06:39.000 --> 00:06:42.000 Acest fapt are implicaţii cruciale 00:06:42.000 --> 00:06:45.000 pentru felul în care va evolua universul în viitor. 00:06:45.000 --> 00:06:47.000 Un lucru e clar, universul se va extinde pentru totdeauna. NOTE Paragraph 00:06:47.000 --> 00:06:49.000 Când eram de vârsta voastră, 00:06:49.000 --> 00:06:51.000 nu se știa ce urma să se întâmple cu universul. 00:06:51.000 --> 00:06:54.000 Unii credeau că universul se va recompacta la loc în viitor. 00:06:54.000 --> 00:06:56.000 Lui Einstein îi plăcea această idee. 00:06:56.000 --> 00:06:59.000 Dar dacă există energie latentă şi acea energie nu dispare, 00:06:59.000 --> 00:07:02.000 atunci universul se va extinde la infinit. 00:07:02.000 --> 00:07:04.000 14 miliarde de ani în trecut, 00:07:04.000 --> 00:07:06.000 sau 100 de miliarde de ani câineşti, 00:07:06.000 --> 00:07:09.000 dar o infinitate de ani în viitor. 00:07:09.000 --> 00:07:12.000 Între timp, concret, 00:07:12.000 --> 00:07:14.000 nouă spaţiul ne apare finit. 00:07:14.000 --> 00:07:16.000 Spaţiul poate fi finit sau infinit, 00:07:16.000 --> 00:07:18.000 dar pentru că universul accelerează, 00:07:18.000 --> 00:07:20.000 există părţi din el pe care nu le vedem 00:07:20.000 --> 00:07:22.000 și nu le vom vedea niciodată. 00:07:22.000 --> 00:07:24.000 Există o regiune finită în spaţiu la care avem acces, 00:07:24.000 --> 00:07:26.000 înconjurată de un orizont. 00:07:26.000 --> 00:07:28.000 Deci chiar dacă timpul înaintează pentru toteauna, 00:07:28.000 --> 00:07:30.000 nouă spaţiul ne apare limitat. 00:07:30.000 --> 00:07:33.000 În final, spaţiul gol are o temperatură. NOTE Paragraph 00:07:33.000 --> 00:07:35.000 În anii '70, Stephen Hawking ne-a spus 00:07:35.000 --> 00:07:37.000 că o gaură neagră, chiar dacă o credem neagră, 00:07:37.000 --> 00:07:39.000 de fapt emite radiaţii, 00:07:39.000 --> 00:07:41.000 când iei în considerare mecanica cuantică. 00:07:41.000 --> 00:07:44.000 Spaţiu-timpul e curbat în jurul unei găuri negre 00:07:44.000 --> 00:07:47.000 făcând posibile fluctuaţiile cuantum mecanice, 00:07:47.000 --> 00:07:49.000 și gaura neagră emană radiaţii. 00:07:49.000 --> 00:07:52.000 Un calcul precis făcut de Hawking şi Gary Gibbons 00:07:52.000 --> 00:07:55.000 a arătat că, dacă avem energie latentă în spațiu gol, 00:07:55.000 --> 00:07:58.000 atunci tot universul emană radiaţii. 00:07:58.000 --> 00:08:00.000 Energia spaţiului gol 00:08:00.000 --> 00:08:02.000 permite fluctuaţii cuantice. 00:08:02.000 --> 00:08:04.000 Prin urmare, chiar dacă universul va dura o veşnicie, 00:08:04.000 --> 00:08:07.000 iar materia și radiaţiile se vor rarefia, 00:08:07.000 --> 00:08:09.000 vor mai rămâne mereu nişte radiaţii, 00:08:09.000 --> 00:08:11.000 nişte fluctuaţii termice, 00:08:11.000 --> 00:08:13.000 chiar în spaţiul gol. 00:08:13.000 --> 00:08:15.000 Deci asta înseamnă că 00:08:15.000 --> 00:08:17.000 universul e ca o cutie de gaze 00:08:17.000 --> 00:08:19.000 ce durează o veşnicie. 00:08:19.000 --> 00:08:21.000 Care sunt implicaţiile? NOTE Paragraph 00:08:21.000 --> 00:08:24.000 Posibilele implicaţii au fost studiate de Boltzman în secolul 19. 00:08:24.000 --> 00:08:27.000 El a spus că entropia creşte 00:08:27.000 --> 00:08:29.000 pentru că sunt mult mai multe aranjamente pentru 00:08:29.000 --> 00:08:32.000 un univers cu entropie mare decât cu entropie joasă. 00:08:32.000 --> 00:08:35.000 Dar asta-i o afirmaţie probabilistică. 00:08:35.000 --> 00:08:37.000 Probabil va creşte, 00:08:37.000 --> 00:08:39.000 iar probabilitatea e imens de mare. 00:08:39.000 --> 00:08:41.000 Nu trebuie să ne facem griji 00:08:41.000 --> 00:08:45.000 că aerul din această cameră s-ar muta într-un colţ şi ne-ar sufoca. 00:08:45.000 --> 00:08:47.000 Este foarte, foarte improbabil. 00:08:47.000 --> 00:08:49.000 Exceptând cazul în care s-ar încuia uşile 00:08:49.000 --> 00:08:51.000 și ne-ar ţine aici literalmente pe veci, 00:08:51.000 --> 00:08:53.000 atunci s-ar întâmpla. 00:08:53.000 --> 00:08:55.000 Tot ce este permis, 00:08:55.000 --> 00:08:58.000 orice configuraţie posibilă pentru moleculele acestei camere, 00:08:58.000 --> 00:09:00.000 va fi obţinută într-un final. NOTE Paragraph 00:09:00.000 --> 00:09:03.000 Așa că Boltzmann spune, uite, poți începe cu un univers 00:09:03.000 --> 00:09:05.000 care se află în echilibru termic. 00:09:05.000 --> 00:09:08.000 El nu știa de Big Bang. Nu știa de expansiunea universului. 00:09:08.000 --> 00:09:11.000 Credea că spațiul și timpul erau explicate de legile lui Isaac Newton: 00:09:11.000 --> 00:09:13.000 erau absolute, existau veșnic. 00:09:13.000 --> 00:09:15.000 Așa ca idea lui de univers natural 00:09:15.000 --> 00:09:18.000 presupunea că moleculele de aer se distribuiau în mod egal peste tot -- 00:09:18.000 --> 00:09:20.000 sau moleculele de orice altceva. 00:09:20.000 --> 00:09:23.000 Dacă gândești ca Boltzmann știi că, așteptând destul timp, 00:09:23.000 --> 00:09:26.000 mișcările aleatorii ale acestor molecule 00:09:26.000 --> 00:09:28.000 le vor aduce ocazional 00:09:28.000 --> 00:09:30.000 în configurații cu entropie scăzută. 00:09:30.000 --> 00:09:32.000 Apoi, desigur, urmând cursul natural, 00:09:32.000 --> 00:09:34.000 se vor extinde înapoi. 00:09:34.000 --> 00:09:36.000 Deci nu-i neapărat ca entropia tot timpul să crească -- 00:09:36.000 --> 00:09:39.000 e posibil să obții fluctuații cu entropie mică, 00:09:39.000 --> 00:09:41.000 să ajungi la configurații mai organizate. NOTE Paragraph 00:09:41.000 --> 00:09:43.000 Dacă asta e adevărat, 00:09:43.000 --> 00:09:45.000 Boltzmann continuă să raționeze 00:09:45.000 --> 00:09:47.000 introducând două idei moderne -- 00:09:47.000 --> 00:09:50.000 multiversul și principiul antropic. 00:09:50.000 --> 00:09:52.000 El spune că problema cu echilibrul termic 00:09:52.000 --> 00:09:54.000 e că noi nu putem trăi în el. 00:09:54.000 --> 00:09:57.000 Rețineți, viața însăși depinde de săgeata timpului. 00:09:57.000 --> 00:09:59.000 N-am putea procesa informații, 00:09:59.000 --> 00:10:01.000 să metabolizăm, să umblăm sau să vorbim, 00:10:01.000 --> 00:10:03.000 dacă am trăi în echilibru termic. 00:10:03.000 --> 00:10:05.000 Deci dacă vă imaginați un univers foarte, foarte mare, 00:10:05.000 --> 00:10:07.000 un univers infinit de mare, 00:10:07.000 --> 00:10:09.000 cu particule ciocnindu-se între ele aleator, 00:10:09.000 --> 00:10:12.000 vor exista ocazional mici fluctuații în stările joase de entropie, 00:10:12.000 --> 00:10:14.000 după care își revin la loc. 00:10:14.000 --> 00:10:16.000 Dar vor fi de asemenea și fluctuații la scară mare. 00:10:16.000 --> 00:10:18.000 Ocazional, se va crea o planetă 00:10:18.000 --> 00:10:20.000 sau o stea sau o galaxie 00:10:20.000 --> 00:10:22.000 sau 100 de miliarde de galaxii. 00:10:22.000 --> 00:10:24.000 Așa că Boltzmann raționează că, 00:10:24.000 --> 00:10:27.000 noi putem trăi doar în partea multiversului, 00:10:27.000 --> 00:10:30.000 în partea acestei mulțimi infinite de fluctuații de particule, 00:10:30.000 --> 00:10:32.000 în care viața e posibilă. 00:10:32.000 --> 00:10:34.000 E zona în care entropia e scăzută. 00:10:34.000 --> 00:10:37.000 Poate universul nostru e doar unul din acele fenomene 00:10:37.000 --> 00:10:39.000 care se întamplă din când în când. NOTE Paragraph 00:10:39.000 --> 00:10:41.000 Acum tema voastră de casă 00:10:41.000 --> 00:10:43.000 e să vă gandiți la implicațiile acestui aspect. 00:10:43.000 --> 00:10:45.000 Faimosul astrofizician Carl Sagan a spus odată 00:10:45.000 --> 00:10:47.000 că "pentru a face o plăcintă de mere de la zero, 00:10:47.000 --> 00:10:50.000 trebuie mai întâi să inventezi universul." 00:10:50.000 --> 00:10:52.000 Dar nu avea dreptate. 00:10:52.000 --> 00:10:55.000 În scenariul lui Boltzmann, dacă vrei o plăcintă cu mere, 00:10:55.000 --> 00:10:58.000 trebuie doar să aștepți ca mișcarea haotică a atomilor 00:10:58.000 --> 00:11:00.000 să-ți facă o plăcintă cu mere. 00:11:00.000 --> 00:11:02.000 Asta se va întâmpla mult mai frecvent 00:11:02.000 --> 00:11:04.000 decât mișcarea haotică a atomilor 00:11:04.000 --> 00:11:06.000 să-ți facă o livadă de mere 00:11:06.000 --> 00:11:08.000 niște zahăr și un cuptor, 00:11:08.000 --> 00:11:10.000 după care să-ți facă plăcinta cu mere. 00:11:10.000 --> 00:11:13.000 Deci acest scenariu face previziuni. 00:11:13.000 --> 00:11:15.000 Și acele previziuni sunt 00:11:15.000 --> 00:11:18.000 că fluctuațiile care ne fac pe noi sunt minime. 00:11:18.000 --> 00:11:21.000 Chiar dacă îți imaginezi că această cameră în care ne aflăm 00:11:21.000 --> 00:11:23.000 există în realitate și noi ne aflăm aici, 00:11:23.000 --> 00:11:25.000 și că avem, nu numai memoriile noastre, 00:11:25.000 --> 00:11:27.000 ci și impresia că afară există ceva 00:11:27.000 --> 00:11:31.000 numit Caltech, Statele Unite și galaxia Calea Lactee, 00:11:31.000 --> 00:11:34.000 e mult mai ușor ca toate acele impresii să fluctueze aleator în creierul tău 00:11:34.000 --> 00:11:36.000 decât să fluctueze 00:11:36.000 --> 00:11:39.000 în Caltech, Statele Unite și galaxie. NOTE Paragraph 00:11:39.000 --> 00:11:41.000 Vestea bună e că 00:11:41.000 --> 00:11:44.000 în concluzie acest scenariu nu funcționează; nu e corect. 00:11:44.000 --> 00:11:47.000 Acest scenariu prezice că noi ar trebui să reprezentăm o fluctuație minimă. 00:11:47.000 --> 00:11:49.000 Chiar dacă lași galaxia noastră deoparte, 00:11:49.000 --> 00:11:51.000 nu ai avea o sută de miliarde de galaxii. 00:11:51.000 --> 00:11:53.000 Feynman a înțeles și el acest lucru. 00:11:53.000 --> 00:11:57.000 Feynman spunea, "De la ipoteza că lumea e o fluctuație, 00:11:57.000 --> 00:11:59.000 toate prezicerile spun 00:11:59.000 --> 00:12:01.000 că dacă ne uităm la o parte a lumii pe care n-am văzut-o încă, 00:12:01.000 --> 00:12:03.000 o vom găsi schimbată, diferită de cea la care ne-am uitat 00:12:03.000 --> 00:12:05.000 din cauza entropiei înalte. 00:12:05.000 --> 00:12:07.000 Dacă ordinea noastră s-ar datora unei fluctuații, 00:12:07.000 --> 00:12:09.000 nu ne-am aștepta la ordine peste tot ci doar acolo unde am observat-o. 00:12:09.000 --> 00:12:13.000 Așadar concluzionăm că universul nu e o fluctuație. 00:12:13.000 --> 00:12:16.000 Bine. Atunci întrebarea e care-i răspunsul corect? 00:12:16.000 --> 00:12:18.000 Dacă universul nu e o fluctuație, 00:12:18.000 --> 00:12:21.000 atunci de ce a avut universul timpuriu o entropie scăzută? 00:12:21.000 --> 00:12:24.000 Aș vrea să vă dau răspunsul, dar n-a mai rămas timp. NOTE Paragraph 00:12:24.000 --> 00:12:26.000 (Râsete) NOTE Paragraph 00:12:26.000 --> 00:12:28.000 Iată universul pe care vi-l descriem, 00:12:28.000 --> 00:12:30.000 vs. universul care există cu adevărat. 00:12:30.000 --> 00:12:32.000 V-am arătat această poză. 00:12:32.000 --> 00:12:34.000 Universul se extinde de 10 miliarde de ani. 00:12:34.000 --> 00:12:36.000 Devine din ce în ce mai rece. 00:12:36.000 --> 00:12:38.000 Dar acum știm destul despre viitorul universului 00:12:38.000 --> 00:12:40.000 ca să putem spune mult mai mult. 00:12:40.000 --> 00:12:42.000 Dacă energia latentă rămâne prezentă, 00:12:42.000 --> 00:12:45.000 stelele din jur în final vor folosi tot combustibilul nuclear și se vor stinge. 00:12:45.000 --> 00:12:47.000 Vor cădea în găuri negre. 00:12:47.000 --> 00:12:49.000 Vom trăi într-un univers 00:12:49.000 --> 00:12:51.000 cu nimic în el în afară de găuri negre. 00:12:51.000 --> 00:12:55.000 Acel univers va dura 10 la puterea 100 ani -- 00:12:55.000 --> 00:12:57.000 mult mai mult decât tânărul nostru univers. 00:12:57.000 --> 00:12:59.000 Viitorul e mult mai îndelungat decât trecutul. 00:12:59.000 --> 00:13:01.000 Dar nici găurile negre nu durează la nesfârșit. 00:13:01.000 --> 00:13:03.000 Se vor evapora, 00:13:03.000 --> 00:13:05.000 și vom rămâne cu nimic mai mult decât spațiul gol. 00:13:05.000 --> 00:13:09.000 Acel spațiu gol va dura, în principiu, la nesfârșit. 00:13:09.000 --> 00:13:12.000 Cu toate acestea, vedeți voi, spațiul gol emană radiație, 00:13:12.000 --> 00:13:14.000 în realitate există fluctuații termice, 00:13:14.000 --> 00:13:16.000 ce trec prin 00:13:16.000 --> 00:13:18.000 toate combinațiile posibile 00:13:18.000 --> 00:13:21.000 ale gradelor de libertate ce există în spațiul gol. 00:13:21.000 --> 00:13:23.000 Chiar dacă universul e veșnic, 00:13:23.000 --> 00:13:25.000 există un număr finit de aranjamente 00:13:25.000 --> 00:13:27.000 care se pot petrece în univers. 00:13:27.000 --> 00:13:29.000 Toate astea se întâmplă pe o perioadă 00:13:29.000 --> 00:13:32.000 egală cu 10 la puterea 10 la puterea 120 de ani. NOTE Paragraph 00:13:32.000 --> 00:13:34.000 Am două întrebări pentru voi. 00:13:34.000 --> 00:13:37.000 Prima: Dacă universul durează 10 la puterea 10 la puterea 120 de ani, 00:13:37.000 --> 00:13:39.000 de ce ne-am născut 00:13:39.000 --> 00:13:42.000 în primii 14 miliarde de ani ai săi, 00:13:42.000 --> 00:13:45.000 în comfortabilul afterglow de după Big Bang? 00:13:45.000 --> 00:13:47.000 De ce nu existăm în spațiul gol? 00:13:47.000 --> 00:13:49.000 Ai putea spune că nimic nu poate trăi acolo, 00:13:49.000 --> 00:13:51.000 dar e fals. 00:13:51.000 --> 00:13:53.000 Am putea fi o fluctuație aleatorie apărută din spațiul gol. 00:13:53.000 --> 00:13:55.000 De ce nu suntem? 00:13:55.000 --> 00:13:58.000 Încă o temă de casă pentru voi. NOTE Paragraph 00:13:58.000 --> 00:14:00.000 După cum am spus, nu știu răspunsul. 00:14:00.000 --> 00:14:02.000 Vă voi da scenariul meu favorit. 00:14:02.000 --> 00:14:05.000 Fie pur și simplu nu există o explicație. 00:14:05.000 --> 00:14:07.000 E un fapt frustrant despre univers 00:14:07.000 --> 00:14:10.000 pe care trebuie să învățăm să-l acceptăm și să nu mai căutăm răspunsuri. 00:14:11.000 --> 00:14:13.000 Sau poate că Big Bang-ul 00:14:13.000 --> 00:14:15.000 nu e începutul universului. 00:14:15.000 --> 00:14:18.000 Un ou, un ou întreg, e o configurație cu entropie scăzută, 00:14:18.000 --> 00:14:20.000 și totuși când deschidem frigiderul, 00:14:20.000 --> 00:14:22.000 nu ne mirăm, "Ha, ce surpiză să găsim 00:14:22.000 --> 00:14:24.000 această configurație cu entropie scăzută în frigider." 00:14:24.000 --> 00:14:27.000 Asta pentru că un ou nu e un sistem închis 00:14:27.000 --> 00:14:29.000 provine de la o găină. 00:14:29.000 --> 00:14:33.000 Poate universul provine și el de la o 'găină universală' 00:14:33.000 --> 00:14:35.000 Poate există ceva care în mod natural, 00:14:35.000 --> 00:14:38.000 prin acțiunea legilor fizicii, 00:14:38.000 --> 00:14:40.000 dă naștere la un univers ca al nostru 00:14:40.000 --> 00:14:42.000 în configurații cu entropie scăzută. 00:14:42.000 --> 00:14:44.000 Dacă e adevărat atunci s-ar întâmpla de mai multe ori, 00:14:44.000 --> 00:14:47.000 am face parte dintr-un multivers mult mai mare. 00:14:47.000 --> 00:14:49.000 Acesta e scenariul meu favorit. NOTE Paragraph 00:14:49.000 --> 00:14:52.000 Așa că organizatorii m-au rugat să închei cu o speculație îndrăzneață. 00:14:52.000 --> 00:14:54.000 Speculația mea îndrăzneață 00:14:54.000 --> 00:14:57.000 e că voi fi îndreptățit de istorie. 00:14:57.000 --> 00:14:59.000 Și peste 50 de ani, 00:14:59.000 --> 00:15:02.000 toate ideile mele nebunești vor fi acceptate ca adevăr 00:15:02.000 --> 00:15:05.000 de comunitatea științifică și externă. 00:15:05.000 --> 00:15:07.000 Vom crede cu toții că universul nostru 00:15:07.000 --> 00:15:10.000 face parte dintr-un multivers mult mai vast. 00:15:10.000 --> 00:15:13.000 Și chiar mai bine, vom înțelege ce s-a întâmplat la Big Bang 00:15:13.000 --> 00:15:15.000 sub forma unei explicații teoretice 00:15:15.000 --> 00:15:17.000 care va putea fi comparată cu observații. 00:15:17.000 --> 00:15:19.000 Asta e o predicție. Poate n-am dreptate. 00:15:19.000 --> 00:15:21.000 Dar noi, rasa umană, ne-am tot gândit 00:15:21.000 --> 00:15:23.000 la cum arată universul 00:15:23.000 --> 00:15:26.000 și de ce e așa cum e de mulți, mulți ani. 00:15:26.000 --> 00:15:29.000 Mă entuziasmează să cred că într-o bună zi vom ști raspunsul. NOTE Paragraph 00:15:29.000 --> 00:15:31.000 Vă mulțumesc. NOTE Paragraph 00:15:31.000 --> 00:15:33.000 (Aplauze)