Просто

Вселенная ускоряется без тёмной энергии

Original: "Teleocosmology and quantum post-selection"
arXiv:2606.02514v1 · 2026-06-01 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 мин · General Relativity Cosmology
Квантовый подход объясняет ускорение космоса, избавляя от загадочной тёмной энергии.
Аннотация

В квантовом мире можно задать не только начальное, но и конечное состояние. Если так сделать для Вселенной, её расширение ускорится само собой — без тёмной энергии. Это похоже на то, как свободная частица «ускоряется» только за счёт того, что мы знаем её будущее. Может, космическое ускорение — всего лишь тень будущего?

Связи в графе знаний 1

Вселенная расширяется с Большого взрыва. Долго думали, что притяжение тормозит разлёт галактик. Но астрономы, включая Эдвина Хаббла, обнаружили: галактики удаляются всё быстрее. Для объяснения придумали тёмную энергию — незримую силу, расталкивающую космос. Беда в том, что её вычисленная мощь в 10¹²⁰ раз больше наблюдаемой.

Ещё Жорж Леметр, создатель теории Большого взрыва, допускал, что Вселенная «знает» свой финал.

Новое объяснение опирается на квантовую механику: поведение частиц можно определить не только началом, но и итогом — это постселекция. Такой приём уже применяли к чёрным дырам, где будущее горизонта влияет на излучение. Авторы задали Вселенной конечное состояние без тёмной энергии и получили точную картину: сначала расширение замедляется, а потом, в нашу эпоху, ускоряется. Загадочная субстанция не нужна.

Квантовый мир странен: суперпозиция позволяет частицам быть в нескольких состояниях, а запутанность связывает их на расстоянии. Здесь будущее и прошлое «запутаны» — финал диктует сюжет.

Эксперименты подтверждают: будущее измерение заставляет частицу в прошлом проявлять сверхвозможности. Модель созвучна работам Стивена Хокинга. Если она верна, тайна тёмной энергии решится пересмотром границ пространства-времени.

🎯 В квантовой лаборатории уже наблюдали похожий эффект: если в будущем провести определённое измерение, частица может показать невероятные свойства — например, её спин превысит максимально возможное значение. Это называют «слабыми значениями».

\Psi(b,T)=\int d\phi\, A(\phi) e^{i(P(b;\phi,m)-\phi T)}
Волновая функция Вселенной как суперпозиция состояний с разными значениями космологической постоянной, где b – связность, T – унимодулярное время.
b_{\text{peak}} \approx b_r + \frac{\epsilon^2}{\sigma_X^2} b_r^2 b_{\text{CS}}^5
Положение пика условной амплитуды отклоняется от классической радиационной траектории b_r под влиянием солитона Черна-Саймонса b_{\text{CS}}; ε – полуширина прямого пакета.
Учёные
Erwin SchrödingerHugh Everett IIIJacob BekensteinStephen HawkingFritz ZwickyAlan Guth
Теги
тёмная энергия расширение вселенной квантовая суперпозиция искривление пространства-времени большой взрыв чёрная дыра коллапс волновой функции квантовая запутанность
Законы
уравнение Шрёдингераэнтропия Бекенштейна–Хокингаизлучение хокингагравитационное линзированиеуравнения фридманазакон хаббла
Оригинал: arXiv:2606.02514v1 · CC BY 4.0 · bridge42worlds