ДАТА ПУБЛИКАЦИИ
20.11.2025
АВТОР: МОСКВИН С.Л.
ТЁМНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Обоснование гипотезы о существовании тёмных частиц и их физико-космологическое значение
Аннотация
В данной работе предлагается гипотеза, согласно которой тёмная материя и тёмная энергия представляют собой квантовые частицы, обладающие механизмами саморепликации, аналогичными свойствам самостоятельной молекулы РНК, которая в определенных условиях способна к самостоятельной саморепликации. В статье эти гипотетические частицы обозначаются как тёмные частицы.

Представлено теоретическое обоснование данной гипотезы, подкреплённое данными современных исследований, проводимых при сверхнизких температурах, близких к абсолютному нулю.

Кроме того, в статье рассматриваются возможные приложения гипотезы тёмных частиц к объяснению таких фундаментальных космологических и физических явлений, как гравитация, расширение Вселенной, закон Хаббла, галактическое гало, а также феномен одностороннего течения времени.
Ключевые слова: темные частицы, тёория темных частиц, закон Хаббла, гипотеза тёмной энергии и материи, расширение Вселенной
Введение
На 2025 год остаётся отсутствовать чёткое понимание природы тёмной энергии и тёмной материи, вследствие чего не существует окончательного объяснения причин расширения Вселенной. Особенно загадочным остаётся феномен, при котором галактики удаляются друг от друга с скоростью, пропорциональной расстоянию между ними, что не имеет однозначного объяснения.

В настоящее время не разрешён и вопрос о сущности гравитации, её происхождении и механизмах действия. Современные представления связывают гравитацию с гипотетической сингулярностью, чьи характеристики остаются гипотетическими и не подтверждаются наблюдениями в природе. Аналогично, реликтовое излучение интерпретируется как след Большого взрыва, основанного на концепции сингулярности, которая не имеет эмпирической поддержки. При этом само реликтовое излучение, представляющее собой изотропный спектр излучения абсолютно чёрного тела с температурой около 2,7 К, может свидетельствовать о некотором не до конца изученном текущем физическом процессе.

Кроме того, существующие теории не дают ответа на фундаментальный вопрос — почему время движется только в одном направлении вперёд.

В данной работе предлагается новая гипотеза, способная логично и целостно объяснить перечисленные явления. Суть теории заключается в предположении, что в межгалактическом пространстве происходит процесс саморепликации так называемых тёмных частиц. Экспоненциальное увеличение их количества приводит к наблюдаемому расширению Вселенной. При этом давление, создаваемое самореплицирующимися тёмными частицами, формирует гало вокруг галактик, что обуславливает удаление галактик друг от друга с закономерной скоростью, пропорциональной расстоянию между ними, что коррелирует с законом Хаббла.

Гипотетический сигнал, сопровождающий саморепликацию тёмных частиц, может интерпретироваться как реликтовое излучение — равномерное по всему пространству электромагнитное излучение, обладающее стабильным спектром, что естественно при изотропном процессе репликации в условиях невесомости.

Для воспроизводства новых тёмных частиц в процессе саморепликации необходим некий материальный субстрат. В данной работе предполагается, что тёмные частицы поглощают квантовое пространство, создавая тем самым силу притяжения, которая на коллективном уровне проявляется как гравитация. Это объясняет относительно низкую мощность гравитационного взаимодействия по сравнению с другими фундаментальными силами.

Дополнительно данная гипотеза предлагает естественное объяснение однонаправленности времени. Увеличение количества частиц и непрерывное движение материи вследствие процесса саморепликации формируют феномен необратимости временного потока.

Наконец, наблюдаемая связь между ростом массы сверхмассивных чёрных дыр и скоростью расширения Вселенной указывает на возможность протекания аналогичного процесса саморепликации темных частиц внутри чёрных дыр, что объясняет космологическую связь в рамках предлагаемой модели.

Таким образом, гипотеза о существовании и саморепликации тёмных частиц представляет собой новое, принципиально не требующее введения дополнительных сил объяснение таких важных космологических феноменов, как расширение Вселенной, закон Хаббла, гравитация, реликтовое излучение, темные гало, космологические связи и однонаправленность времени.

Результаты
Анализ исследований, посвящённых механизму саморепликации молекул РНК, позволяет сделать вывод, что процесс репликации инициируется и поддерживается за счёт внутреннего механизма самой системы. В биологических организмах репликация происходит благодаря совокупности механизмов, приводимых в движение энергетическими и другими системными процессами. Исходя из этого, можно предположить, что тёмные частицы также представляют собой сложные квантово-механические системы с уникальными механизмами, которые в природе ещё не были зарегистрированы.

Гипотеза о том, что тёмные частицы, подобно молекулам РНК, являются системами, состоящими из функциональных механизмов, находит косвенные подтверждения в экспериментах, проводимых при сверхнизких температурах, приближённых к абсолютному нулю. Такие условия способствуют переходу квантовых частиц в состояние механико-квантового целого, сопровождающегося явлениями самоорганизации.

При сверхнизких температурах проявляются такие квантовые феномены, как сверхтекучесть, сверхпроводимость, интерференционные эффекты конденсата Бозе-Эйнштейна, а также формирование вихревых структур с макроскопическими квантовыми свойствами. Эти явления свидетельствуют о способности квантовых частиц образовывать когерентные и самоорганизующиеся структуры, которые могут рассматриваться как механизмы.

Такое поведение частиц служит косвенным подтверждением вероятности существования и функционирования механико-квантовых механизмов саморепликации в составе тёмных частиц.

Выводы, сделанные на основе изучения природных процессов саморепликации РНК и квантового поведения при экстремальных температурах, формируют фундамент для предложенной в статье гипотезы, расширяющей понимание природы тёмной материи и энергетики Вселенной.
Заключение
В данной работе была предложена и обоснована гипотеза саморепликации тёмных частиц как фундаментального механизма, объясняющего широкий спектр наблюдаемых космологических явлений, включая расширение Вселенной, закон Хаббла, природу гравитации, реликтовое излучение и феномен однонаправленности времени.

Представленная модель позволяет объяснить процесс расширения Вселенной как следствие экспоненциального увеличения числа тёмных частиц, а давление, создаваемое этими частицами, формирует гало вокруг галактик, что соответствует наблюдаемому удалению галактик с закономерной скоростью. Кроме того, в работе сформулирована новая интерпретация реликтового излучения как индикатора процесса саморепликации.

Гипотеза также предлагает рациональное объяснение природы гравитации как коллективного эффекта взаимодействия тёмных частиц с квантовым пространством. Важным достижением является объяснение необъяснимого явления однонаправленности времени через непрерывный процесс саморепликации и роста количества материи.

Полученные результаты открывают перспективы для дальнейших теоретических и экспериментальных исследований как в области космологии, так и квантовой физики. Дальнейшая верификация предложенной гипотезы может способствовать значительному расширению понимания фундаментальных законов природы и эволюции Вселенной.
Источники
  1. Lincoln, T. A., & Joyce, G. F. (2009). Self-sustained replication of an RNA enzyme. Science, 323(5918), 1229-1232.
  2. Leggett, A. J. (2006). Quantum Liquids: Bose condensation and Cooper pairing in condensed-matter systems. Oxford University Press.
  3. Joyce, G. F. (2010). The rNA World. RNA, 16(10), 1913-1929.
  4. Putterman, S. (1995). Superfluid Hydrodynamics. North-Holland.
  5. Kosterlitz, J. M., & Thouless, D. J. (1973). Ordering, metastability and phase transitions in two-dimensional systems. Journal of Physics C: Solid State Physics, 6(7), 1181.
  6. Vinen, W. F. (2006). Quantum turbulence. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 462(2074), 1607-1628.
  7. Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. Reviews of Modern Physics, 75(3), 715.
  8. Sato, M., & Takahashi, Y. (2020). Quantal effects in low-temperature physics. Progress in Low Temperature Physics, 22, 1-50.
ТЕОРИЯ САМОРЕПЛИКАЦИИ
Новая теория о возникновении и эволюции Вселенной