![Физики Tsinghua University впервые смоделировали в лаборатории распад ложного вакуума — процесс, который в теории может уничтожить Вселенную в любой момент.](https://hanga.su/images/img_26/919e81a2-2876-413b-8652-bfeb6b463ce2.jpg "Ложный вакуум и пузырь апокалипсиса") Ложный вакуум и пузырь апокалипсиса #  Ложный вакуум и пузырь апокалипсиса: физики смоделировали гибель Вселенной в лаборатории

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   22 мая 2026    Просмотров: 3235

-

 Ratings

 (0)

Представьте себе абсолютную пустоту. Не космос с редкими атомами и фотонами, а состояние, в котором нет ничего: ни [вещества](https://hanga.su/glossary/substance "
<p>Вещество — это форма материи, обладающая массой и занимающая пространство. Оно состоит из атомов, молекул или элементарных частиц, взаимодействующих между собой посредством фундаментальных сил. Основные состояния вещества включают твёрдое, жидкое, газообразное и плазму, однако современная физика дополнительно выделяет экзотические формы, такие как конденсат Бозе–Эйнштейна, кварк-глюонная плазма и сверхтекучие фазы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/substance">Подробнее ...</a></div>
"), ни света, ни [времени](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") в привычном понимании. Физика называет это вакуумом. Долгое [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") считалось, что вакуум — это самое низкое энергетическое состояние [Вселенной](https://hanga.su/glossary/universe "
<p>Вселенная — это бескрайнее пространство, охватывающее всё существующее: от мельчайших частиц до огромных галактик и звёздных систем. Её возраст оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, начиная с момента Большого взрыва. На протяжении всего этого времени Вселенная расширялась и эволюционировала, формируя сложные структуры, такие как звёзды, планеты и туманности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/universe">Подробнее ...</a></div>
"), фундаментальное дно реальности. Но во второй половине XX века возникла тревожная идея: возможно, наш вакуум не является истинным минимумом [энергии](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
"). Возможно, существует более глубокое состояние — истинный вакуум, а наш мир находится лишь в метастабильной ловушке, способной разрушиться в любой момент. В 2026 году физики из Tsinghua University впервые смоделировали этот процесс в лабораторных условиях, воспроизведя рождение пузырей новой фазы, которые теоретически способны уничтожить Вселенную.

Концепция ложного вакуума проще всего объясняется через образ горного ландшафта. Представьте шар, лежащий в углублении на склоне. Он находится в устойчивом положении, но не в самом низком. Ниже есть ещё одна впадина, отделённая энергетическим барьером. Пока шар остаётся в верхней яме, система выглядит стабильной. Но достаточно сильного толчка или квантового туннелирования — и шар провалится вниз навсегда. Согласно современным моделям [космологии](https://hanga.su/glossary/cosmology "
<p>Космология — это раздел астрофизики, изучающий происхождение, структуру, состав и эволюцию Вселенной в целом. Она опирается на наблюдения космического микроволнового фона, распределения галактик, красного смещения и другие астрофизические данные, позволяющие восстановить картину развития космоса от первых долей секунды после Большого взрыва до современного состояния.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/cosmology">Подробнее ...</a></div>
"), наша [Вселенная](https://hanga.su/glossary/universe "
<p>Вселенная — это бескрайнее пространство, охватывающее всё существующее: от мельчайших частиц до огромных галактик и звёздных систем. Её возраст оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, начиная с момента Большого взрыва. На протяжении всего этого времени Вселенная расширялась и эволюционировала, формируя сложные структуры, такие как звёзды, планеты и туманности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/universe">Подробнее ...</a></div>
") может находиться именно в таком состоянии. Ложный вакуум — верхняя впадина; истинный вакуум — нижняя; пузырь истинного вакуума — область пространства, где переход уже произошёл.

Если такой пузырь когда-либо возникнет, последствия окажутся абсолютными. Граница пузыря будет распространяться со скоростью света, а внутри него изменятся сами законы физики. Константы, определяющие структуру материи, могут принять другие значения: массы элементарных частиц, сила электромагнитного взаимодействия, параметры гравитации. Атомы перестанут существовать в привычной форме, химические связи разрушатся, биология станет невозможной. Это будет не взрыв и не столкновение объектов, а переписывание самой ткани реальности. Всё, чего коснётся граница пузыря, окажется подчинено новым законам природы.

Создать настоящий распад вакуума в лаборатории невозможно — для этого потребовалась бы [энергия](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
") космологических масштабов. Однако физики смогли воспроизвести систему, математически эквивалентную вакуумному распаду. В эксперименте использовались ридберговские атомы рубидия, выстроенные в кольцевую структуру. В состоянии Ридберга электроны находятся на гигантских орбитах, благодаря чему атомы становятся чрезвычайно чувствительными к внешним полям и взаимодействиям между собой. Такая система идеально подходит для моделирования сложных квантовых процессов.

Команда создала два устойчивых состояния с разной энергией, разделённых барьером. Более высокоэнергетическое состояние стало моделью ложного вакуума, более низкое — истинного. Система была максимально изолирована от внешней среды, чтобы исключить влияние теплового шума. Это позволило наблюдать чисто [квантовый](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") распад, возникающий исключительно благодаря туннелированию.

После перевода атомного кольца в состояние ложного вакуума физики начали наблюдение за его эволюцией. [Теория](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
"), разработанная ещё в 1977 году, предсказывала, что переход должен происходить не мгновенно, а через рождение локальных пузырей новой фазы. [Эксперимент](https://hanga.su/glossary/experiment "
<p>Эксперимент — это основа научного метода, которая позволяет проверять гипотезы, подтверждать теории и открывать новые законы природы. Это процесс, в ходе которого исследователи изучают, как различные факторы влияют на объект исследования, создавая условия, которые можно контролировать и измерять.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/experiment">Подробнее ...</a></div>
") подтвердил это почти идеально. Внутри системы спонтанно появлялись крошечные области истинного вакуума, которые затем расширялись и постепенно вытесняли старое состояние.

Самым неожиданным результатом стала роль [квантовой](https://hanga.su/glossary/quant "
<p>Слово «квантовый» происходит от латинского слова *quantum*, означающего «сколько» или «определённая порция». В научном контексте термин «квантовый» используется для описания явлений, происходящих на уровне атомов и элементарных частиц, где классическая физика перестаёт быть применимой. Квантовый мир подчиняется законам квантовой механики — фундаментальной теории, объясняющей поведение материи и энергии в малых масштабах.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quant">Подробнее ...</a></div>
") запутанности. Когда атомы предварительно переводили в запутанное состояние, распад ложного вакуума резко замедлялся. Пузыри появлялись реже, росли медленнее и дольше не захватывали систему целиком. Фактически [квантовая](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") запутанность работала как стабилизатор метастабильного состояния. Это стало первым экспериментальным подтверждением идеи о том, что запутанность способна влиять на скорость вакуумного распада.

Результаты имеют огромное значение для фундаментальной физики, поскольку математические уравнения, описывающие ридберговские атомы, совпадают с уравнениями квантовой [теории](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") поля, применяемыми к космологическому вакууму. Разные физические объекты подчиняются одной и той же математике. Поэтому эксперимент отражает реальные механизмы, которые потенциально могут происходить в космосе.

Вопрос о том, является ли наш вакуум ложным, остаётся открытым. Современные параметры Стандартная модель допускают метастабильность Вселенной. Измерения массы бозона Хиггса и топ-кварка показывают, что наша реальность может находиться близко к границе устойчивости. Расчёты дают невероятно малую вероятность распада за время существования Вселенной — значения вроде 10 в минус сотой степени. Практически ноль. Но не абсолютный.

Теоретически пузырь истинного вакуума может возникнуть в экстремальных условиях: вблизи [чёрных дыр](https://hanga.su/glossary/black-hole "
<p>Чёрная дыра — это экстремальный астрофизический объект, в котором масса сосредоточена в невероятно малом объёме, создавая колоссальное гравитационное поле. Ни свет, ни материя не могут покинуть пределы так называемого горизонта событий — границы, за которой даже законы физики, известные нам, перестают действовать в привычной форме.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/black-hole">Подробнее ...</a></div>
"), внутри нейтронных звёзд, рядом с гипотетическими космическими струнами или при столкновениях ультраэнергичных космических лучей. Если такой пузырь родится, человечество не сможет заранее его обнаружить. Граница движется со скоростью света, а никакая [информация](https://hanga.su/glossary/information "
<p>Информация – основа познания, связующая науку, технологии и общество. Она представлена в виде данных, сигналов, знаний и сообщений, передающихся от источника к получателю с помощью различных носителей. В природе информация кодируется ДНК, в технологиях – цифровыми системами, а в культуре – языками и символами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/information">Подробнее ...</a></div>
") не распространяется быстрее. Мы узнаем о распаде ровно в тот момент, когда он достигнет нашей области пространства.

Концепция ложного вакуума тесно связана и с теорией мультивселенной. Инфляционная [космология](https://hanga.su/glossary/cosmology "
<p>Космология — это раздел астрофизики, изучающий происхождение, структуру, состав и эволюцию Вселенной в целом. Она опирается на наблюдения космического микроволнового фона, распределения галактик, красного смещения и другие астрофизические данные, позволяющие восстановить картину развития космоса от первых долей секунды после Большого взрыва до современного состояния.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/cosmology">Подробнее ...</a></div>
") предполагает, что ранняя Вселенная находилась в состоянии высокоэнергетического ложного вакуума. Его распад породил [вещество](https://hanga.su/glossary/substance "
<p>Вещество — это форма материи, обладающая массой и занимающая пространство. Оно состоит из атомов, молекул или элементарных частиц, взаимодействующих между собой посредством фундаментальных сил. Основные состояния вещества включают твёрдое, жидкое, газообразное и плазму, однако современная физика дополнительно выделяет экзотические формы, такие как конденсат Бозе–Эйнштейна, кварк-глюонная плазма и сверхтекучие фазы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/substance">Подробнее ...</a></div>
"), излучение и наблюдаемую структуру космоса. Однако распад мог происходить не одновременно во всех областях. Некоторые регионы продолжают инфлировать до сих пор, формируя бесконечно растущую мультивселенную. В таком сценарии наша Вселенная — лишь один пузырь истинного вакуума среди бесчисленного множества других.

Главная ценность эксперимента заключается не в апокалиптическом подтексте, а в появлении новой экспериментальной платформы для изучения квантовых фазовых переходов. Теперь физики могут наблюдать процессы, которые десятилетиями существовали только в виде уравнений. Можно изменять параметры барьера между вакуумами, добавлять шум, усиливать или ослаблять запутанность и напрямую видеть, как меняется динамика распада.

Следующий этап исследований предполагает переход от одномерного кольца к двумерным решёткам из сотен ридберговских атомов. Это позволит наблюдать столкновения пузырей, образование сложных границ фаз и коллективные эффекты. Эксперимент также поможет уточнить модели квантового туннелирования и стабильности вакуума в реальной Вселенной.

Физика вновь показала, что даже пустота может быть нестабильной. Вакуум, который долгое время считался абсолютным основанием реальности, оказался динамической структурой, потенциально способной перейти в совершенно иное состояние. Вероятность такого события исчезающе мала, но сам факт его теоретической возможности меняет наше понимание Вселенной. Идея о том, что всё существующее может зависеть от тонкого баланса квантовых полей, остаётся одной из самых тревожных и одновременно самых красивых концепций современной науки.

- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Космос ](https://hanga.su/space)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось:  31
- Связанные материалы: [Энтропийная кривизна вакуума: может ли одно поле заменить тёмную материю и тёмную энергию?](https://hanga.su/2263,2026)| [Эффект Казимира: почему пустота способна создавать силу](https://hanga.su/2078,2026)| [Эффект Унру: почему пустота может оказаться горячей](https://hanga.su/2001,2026)
- Похожие материалы: [А если тёмной энергии нет: новая геометрия пространства-времени предлагает альтернативу ускоренному расширению Вселенной](https://hanga.su/1574,2026) | [Будущее Вселенной под прицелом: как новый суперколлайдер поможет раскрыть ее конечную судьбу](https://hanga.su/590,2025) | [Будущее Вселенной: квантовая модель распада ложного вакуума](https://hanga.su/672,2025) | [Галактика «Бесконечность» и рождение черной дыры: как столкновение галактик изменило представления о ранней Вселенной](https://hanga.su/1082,2025) | [Распад ложного вакуума: гипотетическая кнопка самоуничтожения Вселенной](https://hanga.su/943,2025) | [Свет из пустоты: как квантовый вакуум порождает фотоны при помощи сверхмощных лазеров](https://hanga.su/896,2025)

 Загрузка следующей статьи...
