В кладовой комнате, где на отдельной полке хранились ее старые приборы и кое-какое химическое оборудование, она нашла футляр с фонариком для ультрафиолетовой подсветки и специальными очками. Осветив бутылку под разными углами, она не обнаружила ни одного отпечатка – только какие-то полосы. Для проверки она прикоснулась к бутылке указательным пальцем и увидела четкий светящийся отпечаток. Значит, бутылку кто-то протер.
Тогда она сняла с полки свой личный антиквариат, свой самый первый, еще студенческий, экспериментальный органический молекулярный квантовый анализатор. Она протерла прибор и, затаив дыхание, включила адаптер в розетку. Прибор мигнул, пробубнил что-то невнятное, и затих, глядя на нее круглым зеленым глазом. Он работал.
Лис взяла пипетку, отобрала немного воды из бутылки, положила большую каплю в объектную камеру и закрыла задвижку. Прибор испустил серию щелчков, камера несколько раз осветилась изнутри разными цветами. Наконец прибор сказал «бип» и замолк. На примитивном дисплее прибора появились строки с названиями веществ, обнаруженных прибором в капле воды. Среди них выделялась красная строка
ATTENTION>>>POISON>>>UNKNOWN
– Коллеги! Существование гравитационных волн, предсказанное Эйнштейном еще в 1916 году, было экспериментально подтверждено 14 сентября 2015 года научной коллаборацией LIGO. В этот день было зарегистрировано событие GW150914 – слияние двух черных дыр, каждая из которых имела массу в десятки раз больше солнечной, на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет.
Ваш покорный слуга был одним из сотен ученых, принявших участие в этом проекте. Правда, я выступал не под российским флагом, а как независимый ученый в составе немецкой исследовательской группы по изучению гравитационных взаимодействий. В Германию я уехал после защиты кандидатской диссертации, потому что здесь, в России, я не смог устроится в один закрытый НИИ. Меня забраковали. Теперь я понимаю, что должен быть им благодарен.
Несколько последних лет я посвятил разработке математического обоснования существования специфического типа гравитационных волн, которые я назвал ультрагравитационными. Сегодня я закончил эту работу. Моя лекция будет целиком посвящена этой теме.
Любое событие во Вселенной, которое заключается в перемещении массы с ускорением, порождает гравитационные волны. Распространяясь со скоростью света, такая волна создает возмущение пространства, сжимая и расширяя его при прохождении. Я уже говорил вам, коллеги, что для гравитационных волн применяют очень точный, хотя и несколько поэтический, термин: рябь пространства-времени.
Действительно, действие гравитационных волн можно сравнить с легчайшей рябью на поверхности океана, настолько малы и слабы вызываемые ими возмущения пространства. Скажем, волна от события GW150914, которая катилась по Вселенной более миллиарда лет, здесь, на Земле, вызвала отклонение зеркала в детекторе на величину в сотни раз меньше размера протона. Для ее регистрации потребовались усилия тысяч ученых и поистине астрономическое финансирование в сотни миллионов долларов. И это, заметьте, было слияние двух гигантских черных дыр! Что уж говорить о более скромных событиях?
А ведь сейчас где-то во Вселенной бежит гравитационная волна, вызванная падением яблока на голову Ньютона, если, конечно, это не легенда. А если это легенда, то можно взять для примера любое другое яблоко, свалившееся на голову кому угодно на протяжении всей истории человечества. Каждый взмах крыла бабочки, каждое перекатывание песчинки, удар в барабан – каждое из этих событий зафиксировано убегающей от нас во все стороны гравитационной волной. Любое событие оставляет след!
С другой стороны, любое событие, происшедшее в любой точке Вселенной порождает также гравитационную волну. Каждое мгновение мы пронизаны волнами от далеких событий, таких как падение инопланетного яблока на зеленую голову инопланетного Ньютона, взмах крыла бабочки или перекатывание песчинки. Этим событиям нет числа. Возмущения от них пренебрежительно малы. Но они есть! Потому что любое событие оставляет след!
Итак, каждое материальное тело во Вселенной может быть источником гравитационных волн. Длина волны, порождаемой объектом, будет зависеть от многих факторов, но в первую очередь – от массы, размера и ускорения объекта. Между длинами волн, порождаемых самым большим и самым маленьким материальными телами, лежит огромный диапазон. Как мы можем назвать этот диапазон? Конечно же, мы можем назвать его «материальным».
Читать дальше