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물리 법칙은 외계인 지능입니까?

아마도 Arthur C. Clarke는 특징적으로 불쾌하지 않았을 것입니다. 그는 한때 충분히 진보 된 기술이 마술과 구별 할 수 없을 것이라고 지적했다. iPhone과 운동화를 가진 많은 구석기 농민들에게 떨어 뜨렸다면 의심 할 여지없이 마법처럼 보일 것입니다. 그러나 대조는 중간 정도뿐입니다. 농부들은 여전히 ​​당신을 기본적으로 좋아하는 것으로 인식 할 것이며, 얼마 지나지 않아 셀카를 찍을 것입니다. 그러나 인생이 지금까지 움직이면 마법처럼 보일뿐만 아니라 물리학처럼 보이는 것입니까?

결국, 코스모스가 다른 삶을 가지고 있고, 그 삶의 일부가 우리 자신의 복잡성과 기술의 길을 넘어 진화했다면, 우리는 매우 극단적 인 가능성을 고려해야합니다. 오늘날의 미래 학자들과 신자들은“특이성”을 가진 기계와 그 기술 수하물이 우리가 쳐다보고 있다는 것을 깨닫지 못할 정도로 생명과 기술 수하물이 끝날 수 있다고 예측합니다. 그것은 상당히 주장이지만, 왜 우리 주변의 우주에서 고급 지능을 보지 못한 이유를 깔끔하게 설명 할 것입니다.

예를 들어, 기계가 속도와 정교함이 기하 급수적으로 계속 커지면 언젠가는 살아있는 세계의 엄청난 복잡성을 원자와 분자에서 전체 행성 생물체까지까지 해독 할 수 있습니다. 아마도 생명은 원자와 분자로 만들 필요는 없지만 필수 복잡성을 가진 모든 빌딩 블록 세트에서 조립할 수 있습니다. 그렇다면 문명은 그 자체와 전체 물리적 영역을 새로운 형태로 전사 할 수 있습니다. 실제로, 아마도 우리의 우주는 다른 문명이 세상을 기록한 새로운 형태 중 하나 일 것입니다.

자만심의 일부는 충분히 진보 된 삶이 그와 같이 인식 할 수 없을뿐만 아니라 우리가 자연으로 생각했던 것의 직물에 완전히 혼합 될 것이라는 점 때문입니다. 그러나 맥주 유리의 뒤틀린 바닥을 통해 볼 때, 우리는 몇 가지 우주 현상을 선택할 수 있습니다.

예를 들어, 우주의 질량 에너지의 약 5 %만이 우리가 구성한 양성자, 중성자 및 전자와 같은 일반적인 물질로 구성됩니다. 훨씬 더 큰 27 %는 보이지 않는 것으로 생각되고 여전히 신비한 것입니다. 이 어둡고 중력적인 물질에 대한 천문학적 증거는 여전히 의문의 여지가 없지만 설득력이 있습니다. 암흑 물질의 광대 한 후광은 은하 주위에 숨어있는 것처럼 보이며 중력을 통해 물건을 함께 잡는 데 도움이되는 덩어리를 제공합니다. 더 큰 규모로, 빛나는 가스와 별이 추적 한 웹 같은 지형도 보이지 않는 질량을 암시합니다.

우주론 학자들은 일반적으로 암흑 물질에는 미세 구조가 없다고 가정합니다. 그들은 그것이 중력과 약한 핵무기를 통해서만 상호 작용하는 아 원자 입자로 구성되어 있으며, 따라서 독특하고 특징이없는 늪지대로 부딪칩니다. 그들은이 관점을 뒷받침 할 주장이 있지만 물론 우리는 확실하지 않습니다. 관찰과 모델 사이의 미묘한 불일치를 지적하는 일부 천문학 자들은 암흑 물질이 더 풍부한 내면의 삶을 가지고 있다고 제안했습니다. 적어도 일부 성분은 장거리 힘을 통해 서로 상호 작용하는 입자를 포함 할 수 있습니다. 그것은 우리에게 어둡게 보일지 모르지만 우리의 눈이 볼 수없는 고유 한 빛의 빛이 있습니다.

이 경우, 암흑 물질은 실제 복잡성을 포함 할 수 있으며, 아마도 기술적으로 진보 된 삶이 모든 곳에서 또는 대부분의 삶이 항상 있었던 곳 일 것입니다. 전자기 방사선에 면역적인 형태를 채택하는 것보다 초신성과 감마선 버스트의 불쾌한 미래를 피하는 더 좋은 방법은 무엇입니까? 세상을 어두운면에있는 엄청난 양의 부동산에 업로드하고 완료하십시오.

다른 기판에서 살아있는 시스템을 인코딩하는 방법을 배운 문명이라면, 당신이해야 할 일은 정상적인 미래의 데이터 전송 시스템 인 Dark-matter 3D 프린터를 구축하기 만하면됩니다. 아마도 천문학적 모델과 관찰의 불일치는 자기 상호 작용하는 암흑 물질뿐만 아니라 인위적으로 조작되는 암흑 물질의 증거 일 것입니다.

또는 이것을 한 단계 더 발전시키기 위해, 아마도 우리가 암흑 물질에 기인하는 정상적인 우주 물질의 행동은 다른 것들에 의해 이루어질 것입니다 :그 자체의 목적을 위해 빛나는 물질을 조작하는 살아있는 상태. 현재 우리는 어두운 산기 입자를 식별하지 않았거나 은하의 은하의 행동을 설명 할 물리 법칙에 대한 강력한 대안을 제시하지 않았다고 생각하십시오. 삶의 관점에서 설명이 확립 된 법률의 실패보다 그럴듯한가?

우주는 다른 펑키하고 예상치 못한 일을합니다. 특히 약 50 억 년 전에 가속화 된 비율로 확장되기 시작했습니다. 이 가속도는 일반적으로 암흑 에너지까지 분쇄됩니다. 그러나 우주론 학자들은 우주의 가속이 왜 시작되었을 때 왜 시작되었는지 모릅니다. 실제로, 견인력의 양식에 대한 한 가지 설명은 타이밍이 삶과 관련이 있다는 것입니다. 어둠의 에너지는 인생이 지구를 붙잡기 위해 충분한 시간이 지나기 전까지는 중요하지 않았습니다. 많은 우주 학자들에게, 그것은 우리의 우주가 암흑 에너지의 강도가 장소마다 다른 광대 한 다중 사람들의 일부 여야한다는 것을 의미합니다. 우리는 우리와 같은 삶에 적합한 장소 중 하나에 살고 있습니다. 다른 곳에서는 암흑 에너지가 더 강하고 우주 구조가 형성되고 생명이 뿌리를 내릴 수 없을 정도로 우주를 너무 빨리 날려 버립니다.

그러나 아마도 타이밍 우연의 또 다른 이유가있을 것입니다. 암흑 에너지는 생물의 활동과 관련이 있다는 것입니다. 결국, 우주에서의 초기 초기에는 확장이 가속화되기 시작한 시간으로 이미 80 억 년의 진화 시간을 경험했을 것입니다. 그것은 스트레칭이지만 아마도 우주에 영향을 미치는 삶 자체에 관한 것이있을 수도 있고, 잘 진화 한 데니즈 사람들이 확장에 땜질하기로 결정했을 수도 있습니다.

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그 행동에 대한 동기도 있습니다. 생명은 낮은 entropy 에너지 (예 :태양의 가시 광선)를 흡수하고, 그 에너지와 유용한 작업을 수행하며, 폐열로 우주로 더 높은 엔트로피 에너지를 다시 버립니다. 그러나 주변 우주가 너무 따뜻해지면 (열 거부로 가득 찬) 이들이 정체 될 것입니다. 운 좋게도 우리는 확장되고 끊임없이 냉각 된 우주에 살고 있습니다. 우주가 더 빨리 식히는 것보다 50 억 년 전에 가상의 삶에 의해 더 나은 장기 투자는 무엇입니까? 확실히, 그것은 결정을 내릴 수 있습니다. 수백억 년 후 수백억 년 후 가속 확장은 너무 빨리 물질을 희석하여 문명이 신선한 에너지 공급원에서 부족할 것입니다. 또한 가속화 된 우주는 영원히 식지 않지만 결국 온도가 바닥에 접근합니다.

가속 우주 확장의 메커니즘에 대한 한 가지 아이디어를 우주에 스며드는 iggss 필드의 친척 인 Quintessence라고합니다. 아마도 50 억 년 전에 영리한 삶이 그 분야를 활성화하는 방법을 알아 냈을 것입니다. 어떻게? 저를 이기지 만, 생각을 자극하는 아이디어이며, 우주 학자 프리먼 다이슨 (Freeman Dyson)의 유명한 1979 년 논문“시간이없는 시간”에 대한 생각 중 일부를 반향합니다.

우리가 인생이 우주 신비에 대한 해결책의 일부가 될 수 있다고 제안하기 시작하면, 재미있는 가능성은 끝이 없습니다. 어두운 산물의 삶은 꽤 이국적인 아이디어이지만, 우리가 언젠가 우리 실험실에서 그것을 캡처하는 것 (또는 그에 의해 포착 된)을 캡처하는 것도 여전히 인식 할 수 있습니다. 우리는 우리가 자연 세계라고 생각한 것의 필수적이고 의심스러운 부분을 형성하기 때문에 고급 생명을 인식하지 못한다는 점을 고려하여 다른 토끼 구멍을 밟을 수 있습니다.

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문제를 피하려는 삶의 욕구는 일부 옵션을 가리 킵니다. 선택이 있다면 인생은 항상 실존 위험을 낮추는 방법을 찾고 있습니다. 가장 약한 지점에 둥지를 짓거나 약간의 변형과 백업을 구축하지 않는 한 1 억 개의 단일 세포 클론을 생산하지 않습니다.

종은 가능한 한 많은 부동산을 확산시키고 분산하고 파종하여 위험을 완화 할 수 있습니다. 이러한 맥락에서, 초 조정 된 수명은 물리적 지역을 제거하고 중복성과 유연성을 극대화하는 방법을 찾을 것입니다. 양자 영역은 좋은 옵션을 제공합니다. 코스모스는 이미 전자기 에너지로 가득 차 있습니다. 오늘날 어떤 순간, 약 400 개의 광자의 우주 전자 레인지 방사선이 모든 입방 센티미터의 여유 공간을 통해 스트리밍되고 있습니다. 그것들은 양성자와 전자와 같은 일반 입자보다 에너지가 적지 만 훨씬 뛰어납니다. 그것은 많은 잠재적 인 데이터 캐리어입니다. 또한, 우리는이 광자가 오류 제어를 돕기 위해 영리하게 양자 역학적으로 얽혀 있다고 상상할 수 있습니다.

필수 데이터를 광자에 저장함으로써 Life는 분산 백업 시스템을 제공 할 수 있습니다. 그리고 그것은 별이 방출 한 새로운 광자를 조작하여 물질과 어떻게 상호 작용하는지 지시 할 수 있습니다. 전자기 방사선의 전선은 우주를 가로 질러 절묘한 타이밍으로 성간 또는 행성 화학의 운동 체인을 설정하여 원자 및 분자의 파동 간섭 및 여기 에너지를 이용하여 모션 체인을 설정할 수 있습니다. 공상 과학 작가 인 Stanisław Lem은 소설 그의 주인의 목소리 에서 광자보다는 중성미자를 포함하는 비슷한 아이디어를 제시했습니다. .

그것이 평범한 물리학으로 사라질 수있는 한 가지 방법입니다. 그러나 이러한 아이디어조차도 가장 화려한 외삽제를 치마에 해당합니다.

Carl Sagan의 1985 년 공상 과학 소설 접촉의 끝을 향해 , 주인공은 초월적인 숫자를 연구하기 위해 외계인의 제안을 따른다. 10 장소로 계산 한 후, 그녀는이 기본 번호의 숫자에 포함 된 명확한 인공 메시지를 발견합니다. 다시 말해서, 우주의 직물의 일부는 지능의 산물이거나 아마도 생명 자체 일 것입니다.

책에 대한 큰 마음을 구부리는 비틀기입니다. 아마도 과다한 악당의 삶은 단순한 외부가 아닙니다. 아마도 이미 주변에있을 것입니다. 그것은 입자와 들판의 뿌리 거동에서 복잡성과 출현 현상에 이르기까지 우리가 물리 자체로 인식하는 것에 포함됩니다.

다시 말해서, 삶은 방정식에있는 것이 아닐 수도 있습니다. 일 수 있습니다 방정식.

Caleb Scharf는 천체 물리학 자, 뉴욕 콜롬비아 대학교의 천체 이사이며 인간과 기계 의식을 연구하는 연구소 인 yhousenyc.org의 창립자입니다. 그의 최신 책은 입니다 코페르니쿠스 단지 :행성과 확률의 우주에서 우리의 우주적 중요성.

이 기사는 원래 에 출판되었습니다 2016 년 11 월 Nautilus Cosmos .


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