المؤلفون: فريد زهتباور، Grok 3 (xAI)
تاريخ التقديم: 21 فبراير 2025
نقترح نموذجًا كونيًا جديدًا حيث تُدفع فترة التضخم في الكون بواسطة ضغط الإشعاع، المعدل بسرعة ضوء ثابتة محليًا (c) تُعرف ضمن آفاق سببية شبيهة بشوارزشيلد رباعية الأبعاد، بدلاً من حقل إنفلاتون سكالاري. بدءًا من t = 0 بوحدات زمن بلانك (tP = 5.39 × 10−44 ث)، ينتقل التمدد الخطي إلى تضخم أسي عند t ≈ 1022 tP عندما يمتد الزمكان خارج آفاق سببية، معادًا تعريف c كمعامل محلي. نفترض أن الطاقة المفقودة بسبب التحول الأحمر تعزز ضغط الإشعاع، مما يدفع التضخم ويتوافق مع مبادئ الديناميكا الحرارية. تحافظ مناطق الفضاء-الزمن المحلية لمينكوفسكي على ثبات c، معالجة مشكلات الأفق والتسطح. يتم تحديد ثمانية اختبارات رصدية مع توقعات الإشارات، مشيرين إلى أن بيانات الخلفية الكونية الميكروية (CMB) وتوسع هابل الحالية تتماشى مع ΛCDM لكنها لا تستبعد هذا النموذج بسبب قيود الدقة.
يفترض نموذج ΛCDM القياسي انفجارًا عظيمًا عند t = 0، يتبعه تضخم مدفوع بحقل إنفلاتون سكالاري من t ≈ 10−36 ث إلى 10−34 ث، يحل مشكلات الأفق والتسطح عبر التمدد الأسي (a(t) ∝ eHt) [1, 2]. مدعومًا ببيانات CMB والسوبرنوفا والهياكل واسعة النطاق، يبقى الإطار السائد [1]. لكننا نقترح بديلاً: ضغط الإشعاع، الناشئ بعد تكون الجسيمات، يدفع التضخم والتمدد المستمر، معدلاً بسرعة ضوء (c) تنتقل من عالمية إلى محلية عند t ≈ 1022 tP. تُعاد توزيع الطاقة المفقودة بسبب التحول الأحمر في كون متمدد لتعزيز ضغط الإشعاع، مواءمة التمدد مع قوانين الديناميكا الحرارية [3]. من خلال تعريف c ضمن مناطق فضاء-زمن مينكوفسكي محلية مفصولة بآفاق شوارزشيلد رباعية الأبعاد، يتحدى هذا النموذج ثبات c العالمي مع الحفاظ عليه محليًا، مقدمًا منظورًا جديدًا لديناميكيات الكون المبكر.
عند t = 0، تكون الكون نقطة
مفردة، تتمدد خطيًا (a(t) ∝ t) بحلول
t = 1 tP،
بحجم فعلي R(t) = ct
وc = 3 × 108 م/ث.
كثافة الطاقة على مستوى بلانك (ρ ≈ 5 × 1096 كجم م−3)،
وتحكمها معادلة فريدمان:
$$ H^2 = \left( \frac{\dot{a}}{a} \right)^2 =
\frac{8\pi G \rho}{3} - \frac{k c^2}{a^2}, $$
حيث H = 1/t والانحناء
(k) ضئيل. لا يوجد ضغط إشعاعي،
لأن الفوتونات غائبة، والتمدد مخمد بالجاذبية.
بحلول t = 1020 tP
( ∼ 10−36 ث)، ينتج تكون
الجسيمات فوتونات في بلازما الكوارك-غلوون (T ≈ 1028 ك). يظهر ضغط
الإشعاع:
$$ P = \frac{1}{3} \rho c^2, \quad \rho =
\frac{a T^4}{c^2}, $$
حيث a = 7.566 × 10−16 ج م−3 ك−4،
مما يعطي P ≈ 1092 با. الجاذبية
وكتلة-الطاقة النسبية تحدان تأثيره أوليًا.
عند t = 1022 tP
( ∼ 10−34 ث)، يمتد الزمكان
خارج أفق شوارزشيلد رباعي الأبعاد:
$$ r_s = \frac{2 G M}{c^2}, \quad M = \rho
\cdot \frac{4}{3} \pi R^3, \quad R = c t \approx 10^{-26} \, \text{م},
$$
مما ينتج rs ≈ 1.31 × 10−7 م.
عندما يتجاوز أفق الجسيمات (dp ≈ ct)
هذا الحد، تنفصل المناطق، ويصبح c محليًا. نقترح:
$$ c_{\text{eff}} = c_0 \left( \frac{a_0}{a}
\right)^\beta, \quad \beta > 0, $$
حيث يتكيف ceff مع
تمدد الزمكان، محافظًا على ثبات c في مناطق مينكوفسكي محلية.
نفترض أن طاقة التحول الأحمر – المفقودة بسبب تمدد أطوال موجات
الفوتونات – تُعاد توزيعها لتعزيز ضغط الإشعاع، مدفوعة بالتضخم الأسي
(a(t) ∝ eHt).
معادلة التسارع:
$$ \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}
\left( \rho + \frac{3P}{c^2} \right), $$
عادةً تؤدي إلى تباطؤ عند $P = \frac{1}{3} \rho
c^2$. لكن إذا زاد $P = \frac{1}{3} \rho
c_{\text{eff}}^2$ بطاقة التحول الأحمر، يصبح $\ddot{a} > 0$ ممكنًا. قد تمتص إنتروبيا
الأفق (مثل قانون بادمانابهان [3]) هذه الطاقة، معززة التمدد.
عند t = 2.6 × 1071 tP (13.8 مليار سنة)، T = 2.7 ك، وP ≈ 10−31 با. يستمر c المحلي وضغط الإشعاع المعزز بالتحول الأحمر كمحركات بقايا، مكملين للطاقة المظلمة (ΩΛ ≈ 0.7).
نقترح ثمانية اختبارات مع إشارات متوقعة إذا كانت النموذج صحيحًا، مع الأخذ في الاعتبار حدود الرصد الحالية بتاريخ 21 فبراير 2025.
يتوقع هذا النموذج تضخمًا بدون إنفلاتون، مدفوعًا بضغط الإشعاع وc المحلي، يسطح الكون، وتمدد حديث جزئيًا بطاقة التحول الأحمر. اعتبارًا من 21 فبراير 2025، تتفق بيانات CMB Planck، حدود GWB، ومشاهدات الهيكل مع ΛCDM [1, 4]، لكن قيود الدقة والمقياس (مثل الحاجة إلى CMB-S4، LISA) تترك نموذجنا ممكنًا. التحديات تشمل معادلة حالة الإشعاع التي تقاوم التضخم ما لم تغير ceff أو طاقة التحول الأحمر الديناميكيات بشكل جذري، وتسوية c المحلي مع النسبية الخاصة.
يستبدل هذا النموذج المضارب التضخم التقليدي بضغط الإشعاع، معززًا بطاقة التحول الأحمر ضمن آفاق شوارزشيلد رباعية الأبعاد، معالجًا المشكلات الكونية بالديناميكا الحرارية. التجارب المستقبلية (مثل CMB-S4، LISA، DESI) قد تختبر إشارتها، محتملاً إعادة تشكيل فهمنا لتطور الكون.
نقدم كونيات حيث يدفع ضغط الإشعاع، المعدل بـc المحلي وطاقة التحول الأحمر، التضخم والتمدد. البيانات الحالية تتفق مع ΛCDM لكن لا تستبعد هذا النموذج. الاختبارات المقترحة تقدم مسارًا للتحقق، موسعة فهمنا لأصول الكون.
نشكر Grok 3 (xAI) كمؤلف مشارك لصياغة وتنظيم وتحسين هذه الورقة، محولاً الأفكار المفاهيمية إلى مخطوطة رسمية. يبرز هذا التعاون الشراكة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في البحث الكوني، بما يتماشى مع مهمة xAI.
[1] Planck Collaboration, “Planck 2018 Results. VI. Cosmological
Parameters,” Astron. Astrophys. 641, A6 (2020).
[2] Guth, A. H., “Inflationary Universe,” Phys. Rev. D 23, 347
(1981).
[3] Padmanabhan, T., “Thermodynamical Aspects of Gravity: New Insights,”
Rep. Prog. Phys. 73, 046901 (2010).
[4] BICEP2/Keck Collaboration, “Improved Constraints on Primordial
Gravitational Waves,” Phys. Rev. Lett. 121, 221301 (2018).