Почему параллельные вселенные могут оказаться реальностью? Параллельные миры теории и доказательства Параллельные миры с научной точки зрения.

Предположение о существовании параллельных миров , схожих с нашей вселенной, впервые выдвинул Хью Эверетт, кандидат наук Пристанского Университета, эта экзотическая и смелая теория была выдвинута им еще в 1954 году. Согласно его теории, все параллельные вселенные связаны с нашей вселенной, однако все их варианты отличаются от нашего мира. Вероятно, в иных мирах происходили тоже войны, которые окончились по иному, нежели в нашем мире. Живые организмы, погибшие в нашей вселенной, могли выжить и эволюционировать в параллельном мире. Вероятно, в параллельных вселенных совсем нет людей, потому что они просто не смогли выжить в тех условиях.

Эта теория волнует наше воображение, тем, что является вполне вероятной. Идея о существовании параллельных миров или измерений, схожих с нашим миром, изначально появились в научно-фантастических книгах. Но для чего молодому и талантливому физику подвергать риску свою будущую карьеру, распуская всякие небылицы, излагая теорию о параллельных мирах?

Выдвигая свою теорию о существовании множества миров, Эверетт надеялся дать ответ на извечный вопрос квантовой физики: по какой причине количество вещества может вести себя беспорядочно и не постоянно? Дело все в том, что квантовая физика только развивается и на нынешней момент существует больше вопросов, чем ответов.

Но в последнее время, благодаря новым открытиям, теория Эверетта, о существовании параллельных миров, начала приобретать все большее значение для квантовой физик. Ниже мы попытаемся проанализировать несколько фактов, которые могут подтвердить либо же опровергнуть данную теорию, а также рассмотрим несколько точек зрения на данный вопрос.

Теория о параллельных мирах

Юнг Хью Эверетт был согласен практически со всеми утверждениями о квантовом мире, которые выдвинул один из наиболее уважаемых физиков Нильс Бор. Эверетт полностью согласен с теорией о суперпозиции и волновой функции. Но у Эверетта и Бора есть расхождения лишь в одном, но весьма весомом вопросе. Эверетт полагает, что объект принимает различные квантовые состояния, не из-за влияния измерений, а наоборот, измерение отдельно взятого квантового объекта приводит к расслоению вселенных. Наша вселенная, как полагает Эверетт, дублирована на параллельные миры, при измерении она начинает расслаиваться на эти параллельные миры для всех возможных результатов. К примеру, представим, что волновая функция одного объекта может принимать вид, как частицы, так и волны. При измерении частицы, возможны два варианта: эта частица может измеряться как волна или как частица.

Когда ученый измеряет квантовый объект, он замечает, как вселенная дублируется на два отличных параллельных мира, из-за чего и наблюдается два отличных друг от друга исхода измерений. Поэтому выходит, что физик в одной вселенной измерил объект в виде частицы, тогда как в то же самое время и тот же самый физик, но в иной вселенной исследовал объект в виде волны. Этот феномен может объяснить, как та же самая частица может находиться сразу в различных состояниях.

Как ни странно, но теория Эверета о параллельных мирах уходит за пределы квантового уровня. Если действие приводит к более чем одному возможному результату, и в том случае если предположение Эверетта верно, то выходит, что наш мир раскалывается, в тот момент, когда происходит какое-либо действие для его раскола.

Это значит, что, если вам приходилось оказываться в смертельной опасности, буквальн6о на волоске от смерти, то согласно законам параллельного для нас мира – вы умерли.

Это является одной из причин, почему для многих эта теория считается неправдоподобной.

Теория о параллельных мирах, также меняет понятие о времени. Представьте шкалу времени, отражающую события Второй Мировой Войны. Вместо прямолинейного течения времени отражающего наиболее значимые события войны, шкала времени, которая основана на теории параллельных миров, отразила бы все возможные результаты отдельно взятого действия.

Но человеку не под силу увидеть или узнать о другом себе, существующем в параллельном мире. Тогда каким же образом нам удостовериться в подлинности теории о параллельных мирах? Однако в конце 90-х годов, возможность этой теории, была подтверждена теоретически, с помощью воображаемого эксперимента, под названием «квантовое самоубийство».

Этот опыт вновь оживил интерес к теории Эверетта, много лет воспринимавшуюся как нелепость. Когда возможность существования параллельных миров, была признана, математики и физики попытались изучить эту теорию как можно глубже и развить ее дальше. В результате чего на основе теории о множестве миров, возникла целая сеть гипотез и теорий, объясняющих вселенную.

Теория Бора и теория параллельных миров – не одиноки в попытке объяснить законы вселенной. Даже квантовая механика – не единственная наука, которая занимается этим вопросом. Понять и объяснить вселенную, пытаются ученые многих отраслей науки. После того как Альберт Эйнштейн создал свою знаменитую теорию относительности, всю последующую жизнь он пытался объяснить всемирные законы одной единственной теорией, так называемой «теорией всего». Физики занимающиеся проблемами квантовой механики, полагают, что они вплотную приблизились к созданию подобной теории. Иные же ученые полагают, что решить проблему столь сложного уровня с помощью малоизученной и малоизвестной отрасли науки, просто невозможно. Однако все исследования квантовой физики все больше и больше подтверждали существование параллельных миров.

Физик Мичайо Каку, выдвинул еще одну очень интересную теорию под названием «теория струн». По этой теории все фундаментальные частицы и силы составляющие вселенную состоят из неких энергетических струн.

Как и теория параллельных миров , теория струн , также доказывает существование параллельных вселенных. По этой теории, наша вселенная подобна пузырю, который плавает вместе с подобными ему. Но в отличии от теории Эверетта о параллельных мирах, по теории струн, параллельные миры могут контактировать друг с другом. Так же по этой теории между параллельными мирами существует гравитационное поле, которое заставляет сталкиваться разные вселенные между собой, что в свою очередь приводит к «Большому взрыву».

Так могут ли существовать параллельные миры? На данный момент, проверить их существование на практике нам не под силу, поэтому и утверждать наверняка мы не можем.

Как не прискорбно, но Эйнштейн уже не сможет наблюдать, как складывается его «теория всего» усилиями ученых современности. Но если параллельные миры существуют, то Эйнштейн жив в другой вселенной и возможно уже давным-давно создал свою «теорию всего».

Вы уникальны? В вашем восприятии мира, ответ прост: вы отличаетесь от любого другого человека на этой планете. А наша Вселенная уникальна? Концепция множественных реальностей или параллельных вселенных усложняет этот ответ и бросает вызов: что мы знаем о вселенной и о нас самих?

Одна модель потенциальных множественных вселенных называется теорией множественности миров. Теория может показаться странной и нереальной настолько, что её место в научно-фантастических фильмах, а не в реальной жизни. Тем не менее, нет эксперимента, который может неопровержимо дискредитировать ее обоснованность.

Происхождение гипотезы параллельных вселенных тесно связано с внедрением идеи квантовой механики в начале 1900-х годов. Квантовая механика, раздел физики, который изучает микромир, предсказывает поведение наноскопических объектов. У физиков возникли трудности с подгонкой под математическую модель поведение квантовой материи. Например, фотон, крошечные пучок света, может перемещаться вертикально вверх и вниз при перемещении по горизонтали вперед или назад.

Такое поведение резко контрастирует с объектами, видимыми невооруженным глазом - все, что мы видим, движется либо как волна, либо частица. Эта теория двойственности материи была названа принципом неопределенности Гейзенберга (ПНГ), в котором говорится, что акт наблюдения влияет на величины, такие как скорость и положение.

По отношению к квантовой механике, этот эффект наблюдения может повлиять на форму - частица или волна - квантовых объектов во время измерений. Будущие квантовые теории, например, копенгагенская интерпретация Нильса Бора, использовали ПНГ для утверждения, что наблюдаемый объект не сохраняет свою двойственную природу и может быть только в одном состоянии.

В 1954 году молодой студент Принстонского университета по имени Хью Эверетт предложил радикальное предположение, которое отличалось от популярных моделей квантовой механики. Эверетт не верил, что наблюдение вызывает квантовый вопрос. Вместо этого, он утверждал, что наблюдение квантовой материи создает раскол во вселенной. Другими словами, вселенная создает свои копии с учетом всех вероятностей, и эти дубликаты будут существовать независимо друг от друга. Каждый раз, когда фотон измеряет ученый, например, в одной вселенной и анализирует его в виде волны, тот же ученый в другой вселенной будет анализировать его в форме частицы. Каждая из этих вселенных предлагает уникальную и независимую реальность, которые сосуществуют с другими параллельными вселенными.

Если теория множественности миров Эверетта (ТММ) верна, она содержит множество последствий, которые полностью преобразуют наше восприятие жизни. Любое действие, которое имеет более одного возможного результата, приводит к расколу Вселенной. Таким образом, существует бесконечное число параллельных вселенных и бесконечных копий каждого человека. Эти копии имеют одинаковые лица и тела, но различные личности (один может быть агрессивным, а другой пассивным), поскольку каждый из них получает индивидуальный опыт. Бесконечное число альтернативных реальностей также предполагает, что никто не может достигнуть уникальных достижений. Каждый человек - или другая версия этого человека в параллельной вселенной - сделал или сделает все.

Кроме того, из ТММ следует, что все бессмертны. Старость не перестанет быть верным убийцей, но некоторые альтернативные реальности могут быть настолько научно и технологически продвинутыми, что разработали антивозрастную медицину. Если вы умрете в одном мире, другая версия вас в другом мире выживет.

Самым тревожным последствием параллельных вселенных является то, что ваше восприятие мира нереально. Наша "реальность" на этот момент в одной параллельной вселенной будет полностью отличаться от другого мира; это только крошечная фикция бесконечной и абсолютной истины. Вы можете поверить, что читаете эту статью в данный момент, но есть множество ваших копий, которые не читают. На самом деле, вы даже автор этой статьи в отдаленной реальности. Таким образом, выигрыш приза и принятия решений имеет значения, если мы можем потерять эти награды и выбрать нечто иное? Или жить, стараясь достичь большего, если можем быть в действительности мертвыми в другом месте?

Некоторые ученые, такие как австрийский математик Ганс Моравек, пытались развенчать возможность параллельных вселенных. Моравец разработал в 1987 году знаменитый эксперимент под названием квантовое самоубийство, в котором на человека направлено ружьё, соединенное с механизмом, измеряющим кварк. Каждый раз, когда дергают спусковой механизм, измеряется спин кварка. В зависимости от результата измерения оружие либо выстреливает, либо нет. На основании этого эксперимента ружье выстрелит или не выстрелит в человека с 50-процентной вероятностью для каждого сценария. Если ТММ не верна, то вероятность выживания человека уменьшается после каждого измерения кварка, пока не достигнет нуля.

С другой стороны, ТММ утверждает, что экспериментатор всегда имеет 100% шанс выжить в какой-то параллельной вселенной, и человек сталкивается с квантовым бессмертием.

Когда измеряется кварк, есть две возможности: оружие может либо выстрелить, либо нет. В этот момент, ТММ утверждает, что Вселенная расщепляется на две разные вселенные для учета двух вероятных концовок. Оружие будет выстреливать в одной реальности, но не срабатывать в другой.

По моральным соображениям, ученые не могут использовать эксперимент Моравека, чтобы опровергнуть или подтвердить существование параллельных миров, так как испытуемые могут быть только мертвыми в этой конкретной реальности и все еще живыми в другом параллельном мире. В любом случае, теория множественности миров и ее поразительные последствия бросает вызов всему, что мы знаем о вселенной.

Пока не очень понятно? Ничего страшного...

Одна модель потенциальных множественных вселенных называется теорией множественности миров. Теория может показаться странной и нереальной настолько, что её место в научно-фантастических фильмах, а не в реальной жизни. Тем не менее, нет эксперимента, который может неопровержимо дискредитировать ее обоснованность.

Происхождение гипотезы параллельных вселенных тесно связано с внедрением идеи квантовой механики в начале 1900-х годов. Квантовая механика, раздел физики, который изучает микромир, предсказывает поведение наноскопических объектов. У физиков возникли трудности с подгонкой под математическую модель поведение квантовой материи. Например, фотон, крошечные пучок света, может перемещаться вертикально вверх и вниз при перемещении по горизонтали вперед или назад.

Такое поведение резко контрастирует с объектами, видимыми невооруженным глазом - все, что мы видим, движется либо как волна, либо частица. Эта теория двойственности материи была названа принципом неопределенности Гейзенберга (ПНГ), в котором говорится, что акт наблюдения влияет на величины, такие как скорость и положение.

По отношению к квантовой механике, этот эффект наблюдения может повлиять на форму - частица или волна - квантовых объектов во время измерений. Будущие квантовые теории, например, копенгагенская интерпретация Нильса Бора, использовали ПНГ для утверждения, что наблюдаемый объект не сохраняет свою двойственную природу и может быть только в одном состоянии.

В 1954 году молодой студент Принстонского университета по имени Хью Эверетт предложил радикальное предположение, которое отличалось от популярных моделей квантовой механики. Эверетт не верил, что наблюдение вызывает квантовый вопрос.

Вместо этого, он утверждал, что наблюдение квантовой материи создает раскол во вселенной. Другими словами, вселенная создает свои копии с учетом всех вероятностей, и эти дубликаты будут существовать независимо друг от друга. Каждый раз, когда фотон измеряет ученый, например, в одной вселенной и анализирует его в виде волны, тот же ученый в другой вселенной будет анализировать его в форме частицы. Каждая из этих вселенных предлагает уникальную и независимую реальность, которые сосуществуют с другими параллельными вселенными.

Если теория множественности миров Эверетта (ТММ) верна, она содержит множество последствий, которые полностью преобразуют наше восприятие жизни. Любое действие, которое имеет более одного возможного результата, приводит к расколу Вселенной. Таким образом, существует бесконечное число параллельных вселенных и бесконечных копий каждого человека.

Эти копии имеют одинаковые лица и тела, но различные личности (один может быть агрессивным, а другой пассивным), поскольку каждый из них получает индивидуальный опыт. Бесконечное число альтернативных реальностей также предполагает, что никто не может достигнуть уникальных достижений. Каждый человек - или другая версия этого человека в параллельной вселенной - сделал или сделает все.

Кроме того, из ТММ следует, что все бессмертны. Старость не перестанет быть верным убийцей, но некоторые альтернативные реальности могут быть настолько научно и технологически продвинутыми, что разработали антивозрастную медицину. Если вы умрете в одном мире, другая версия вас в другой мир выживет.

Самым тревожным последствием параллельных вселенных является то, что ваше восприятие мира не реально. Наш "реальность" на этот момент в одной параллельной вселенной будет полностью отличаться от другого мира; это только крошечная фикция бесконечной и абсолютной истины. Вы можете поверить, что читаете эту статью в данный момент, но есть множество ваших копий, которые не читают. На самом деле, вы даже автор этой статьи в отдаленной реальности. Таким образом, выигрыш приза и принятия решений имеет значения, если мы можем потерять эти награды и выбрать нечто иное? Или жить, стараясь достичь большего, если можем быть в действительности мертвыми в другом месте?

Некоторые ученые, такие как австрийский математик Ганс Моравек, пытались развенчать возможность параллельных вселенных. Моравец разработал в 1987 году знаменитый эксперимент под названием квантовое самоубийство, в котором на человека направлено ружьё, соединенное с механизмом, измеряющим кварк. Каждый раз, когда дергают спусковой механизм, измеряется спин кварка. В зависимости от результата измерения оружие либо выстреливает, либо нет.

На основании этого эксперимента ружье выстрелит или не выстрелит в человека с 50-процентной вероятностью для каждого сценария. Если ТММ не верна, то вероятность выживания человека уменьшается после каждого измерения кварка, пока не достигнет нуля.

С другой стороны, ТММ утверждает, что экспериментатор всегда имеет 100% шанс выжить в какой-то параллельной вселенной, и человек сталкивается с квантовым бессмертием.

Когда измеряется кварк, есть две возможности: оружие может либо выстрелить, либо нет. В этот момент, ТММ утверждает, что Вселенная расщепляется на две разные вселенные для учета двух вероятных концовок. Оружие будет выстреливать в одной реальности, но не срабатывать в другой.

По моральным соображениям, ученые не могут использовать эксперимент Моравека, чтобы опровергнуть или подтвердить существование параллельных миров, так как испытуемые могут быть только мертвыми в этой конкретной реальности и все еще живыми в другом параллельном мире. В любом случае, теория множественности миров и ее поразительные последствия бросает вызов всему, что мы знаем о вселенной.

Параллельные вселенные - это теория или действительность? Многие ученые-физики бьются над решением этого вопроса далеко не первый год.

Существуют ли параллельные вселенные?

Является ли наша Вселенная одной из множества? Идея параллельных вселенных, ранее приписываемая исключительно научной фантастике, теперь становится все более уважаемой среди ученых - по крайней мере, среди физиков, которые обычно доводят любую идею до самых рамок того, что вообще можно предположить. В действительности существует огромное количество потенциальных параллельных вселенных. Физики предложили несколько возможных форм «мультивселенной», каждая из которых является возможной по тому или иному аспекту законов физики. Проблема, которая вытекает непосредственно из самого определения, заключается в том, что люди никогда не смогут посетить эти вселенные, чтобы убедиться в том, что они существуют. Таким образом, вопрос заключается в том, как другими методами проверить существование параллельных вселенных, которые невозможно увидеть или потрогать?

Зарождение идеи

Предполагается, что по крайней мере в некоторых из этих вселенных живут человеческие двойники, которые проживают похожие или даже идентичные жизни с людьми из нашего мира. Такая идея затрагивает ваше эго и пробуждает фантазии - именно поэтому мультивселенные, какими бы далекими и недоказуемыми они ни были, всегда получали такую широкую популярность. Наиболее наглядно вы могли увидеть идеи мультивселенных в таких книгах, как «Человек в высоком замке» Филиппа К. Дика, и в таких фильмах, как «Осторожно, двери закрываются». На самом деле, нет ничего нового в идее мультивселенных - это наглядно доказывает религиозный философ Мери-Джейн Рубенштейн в своей книге «Миры без конца». В середине шестнадцатого века Коперник спорил о том, что Земля не является центром Вселенной. Спустя несколько десятилетий телескоп Галилео показал ему звезды вне досягаемости, так человечество получило первое представление о необъятности космоса. Таким образом, в конце шестнадцатого века итальянский философ Джордано Бруно рассуждал о том, что Вселенная может быть бесконечной и содержать в себе бесконечное число населенных миров.

Вселенная-матрешка

Идея о том, что Вселенная содержит множество солнечных систем, стала довольно распространенной в восемнадцатом веке. В начале двадцатого века ирландский физик Эдмунд Фурнье Д’Альба даже предположил, что может существовать бесконечная регрессия «вложенных» вселенных разного размера, как больших, так и меньших. С этой точки зрения, отдельно взятый атом можно рассматривать как настоящую населенную солнечную систему. Современные ученые отрицают предположение о существовании мультивселенной-матрешки, но взамен они предложили несколько других вариантов, в которых могут существовать мультивселенные. Вот самые популярные среди них.

Лоскутная вселенная

Самая простая из этих теорий вытекает из идеи о бесконечности Вселенной. Невозможно знать наверняка, является ли она бесконечной, но и отрицать это невозможно. Если она все же бесконечна, то она должна быть разделена на «лоскуты»-регионы, которые не видны друг другу. Почему? Дело в том, что эти регионы находятся настолько далеко друг от друга, что свет не может преодолеть такую дистанцию. Возраст Вселенной составляет всего 13.8 миллиарда лет, так что любые регионы, находящиеся на расстоянии 13.8 миллиарда световых лет друг от друга, полностью отрезаны друг от друга. В соответствии со всеми данными, эти регионы могут считаться отдельными вселенными. Но они не остаются в таком состоянии навсегда - в конце концов свет переходит границу между ними, и они расширяются. И если Вселенная на самом деле состоит из бесконечного количества «островных вселенных», содержащих материю, звезды и планеты, то где-то должны быть и миры, идентичные Земле.

Инфляционная мультивселенная

Вторая теория вырастает из идей о том, как Вселенная зародилась. В соответствии с доминирующей версией о Большом Взрыве, она началась как бесконечно малая точка, которая невероятно быстро расширилась в раскаленном огненном шаре. Спустя долю секунды после начала расширения ускорение уже достигло такой огромной скорости, которая намного превышала скорость света. И этот процесс называется «инфляцией». Инфляционная теория объясняет, почему Вселенная является относительно однородной в любой отдельно взятой ее точке. Инфляция расширила этот огненный шар до космических масштабов. Однако изначальное состояние также имело большое количество различных случайных вариаций, которые также подверглись инфляции. И теперь они сохраняются в качестве реликтовой радиации, слабого послесвечения Большого Взрыва. И это излучение пронизывает всю Вселенную, делая ее не такой равномерной.

Космический естественный отбор

Данная теория была сформулирована Ли Смолиным из Канады. В 1992 году он предположил, что вселенные могут развиваться и воспроизводиться точно так же, как живые существа. На Земле естественный отбор способствует появлению «полезных» черт, таких как большая скорость бега или особое расположение больших пальцев. В мультвселенной также должно существовать определенное давление, которое делает одни вселенные лучшими, чем другие. Смолин назвал эту теорию «космическим естественным отбором». Идея Смолина заключается в том, что «материнская» вселенная может давать жизнь «дочерним», которые формируются внутри нее. Материнская вселенная может сделать это только в том случае, если у нее имеются черные дыры. Черная дыра формируется, когда большая звезда разрушается под воздействием ее собственной силы притяжения, сталкивая все атомы до такой степени, пока они не достигают бесконечной плотности.

Мультивселенная брана

Когда общая теория относительности Альберта Эйнштейна начала набирать популярность в двадцатые годы, многие люди обсуждали «четвертое измерение». Что может там находиться? Возможно, скрытая вселенная? Это была бессмыслица, Эйнштейн не предполагал существование новой вселенной. Все, что он говорил - это то, что время является таким же измерением, которое похоже на три измерения пространства. Все четыре сплетаются между собой, образую пространственно временной континуум, материя которого искажается - и получается гравитация. Несмотря на это, другие ученые начали обсуждать возможность существования других измерений в космосе. Впервые намеки на скрытые измерения появились в работах теоретического физика Теодора Калуцы. В 1921 году он продемонстрировал, что, добавляя к уравнению общей теории относительности Эйнштейна новые измерения, можно получить дополнительное уравнение, с помощью которого можно предсказывать существование света.

Многомировая интерпретация (квантовая мультивселенная)

Теория квантовой механики является одной из самых успешных во всей науке. Она обсуждает поведение самых малых объектов, таких как атомы и их составляющие элементарные частицы. Она может предсказывать самые различные феномены, начиная от формы молекул и заканчивая тем, как взаимодействуют свет и материя - и все это с невероятной точностью. Квантовая механика рассматривает частицы в форме волн и описывает их математическим выражением, которое именуется волновой функцией. Возможно, самой странной особенностью волновой функции является то, что она позволяет частице существовать одновременно в нескольких состояниях. Это называется суперпозицией. Но суперпозиции разрушаются, как только предмет измеряется любым способом, так как измерения заставляют объект выбрать конкретную позицию. В 1957 году американский физик Хью Эверетт предложил перестать жаловаться на странную природу такого подхода и просто жить с ним. Он также предположил, что объекты не переключаются на конкретную позицию при их измерении - вместо этого он считал, что все возможные позиции, заложенные в волновую функцию, одинаково реальны. Поэтому, когда происходит измерение предмета, человек видит лишь одну из многих реальностей, но все остальные реальности также существуют.

Полувековая теория существования параллельных миров предложенная Хью Эвереттом III (американский физик, создавший квантовую теорию параллельных миров) постоянно изучается учёными.

Ряд видных физиков-теоретиков считает параллельные миры реальностью космологии, при этом подозревая соприкосновение соседних пространств. Лишь с помощью теории параллельных миров можно объяснить непонятные явления, присущие квантовой механике, полагают учёные.

В интересной гипотезе «множества взаимодействующих миров», есть и другая странность — миры соприкасаются, взаимодействуют, пусть и на квантовом уровне, но человека это не беспокоит. Как однажды сказал известный физик-теоретик Ричард Фейнман:» Думаю, я могу с уверенностью сказать, что никто досконально не понимает квантовую механику».

Непонятная механика.

— И действительно, квантовая механика настолько «тонкая вещь», что все протекающие в ней процессы важны и взаимосвязаны. Это же касается и «соседствующих» параллельных миров.
Теория, настаивающая на существовании параллельных миров, уверяет во взаимном соприкосновении нашего мира с соседними реальностями, разумеется на квантовом уровне. Конечно, у нас нет способа или метода проверить верность теории, но идея очаровывает фантастическими предположениями.

— В известной многомировой интерпретации, любая вновь образованная вселенная рождает в свою очередь множество новых миров, что разумеется происходит в квантовом измерении.

Это событие реализует всевозможные немыслимые варианты: в одних вселенных, астероид не устроил на Земле глобальной катастрофы с уничтожением динозавров. Животные выжили и приобрели время создать высокоразвитую цивилизацию.
В других мирах человечество благополучно избежало войн, направив ресурсы на развитие цивилизации, и давно колонизировало домашнюю систему, добравшись до отдаленных.

И ещё, увлечение квантовым миром привело исследователей к такому важному вопросу как жизнь после смерти, и существование души у человека. Как теперь стало известно, душа человека храниться в микротрубчатых клетках мозга, — информация (душа если позволите) записанная на квантовом уровне.
По версии учёных, после смерти человека данные не исчезают, !

Критики сомневаются в реальности параллельных миров, поскольку видимого влияния на нашу вселенную не регистрируется. Все факты исходят из квантовой области, — нет доказательств, отмечают скептики. На этот довод, новая теория преподносит собственный контраргумент.

Универсальная сила между параллельными мирами.

В теории, Вайсман с коллегами предполагают наличие универсальной силы отталкивания между соседними мирами. Скажем умозрительно это можно представить как «защитную плёнку» междумирья, не позволяющей мирам склеится и стать похожими.

В целом, команда ученых считает, что странности квантовых эффектов можно объяснить влиянием «универсальной силы». Идея взаимодействий с другими вселенными (и человека, в том числе) уже не чистая фантазия, отмечает Вайсман.

В тоже время, идея учёных до неприятного обидна, потому что согласно их заявлению, путешествие между параллельными мирами невозможно. Тем самым команда исследователей говорит: мы никогда не сможем познакомиться с обитателями иных вселенных.

Американский физик-теоретик Ричард Фейнман сказал: » … никто не понимает квантовую механику …». Группа исследователей теории MIW признает, что их идея подпадает под это определение.

«Любое объяснение квантовых явлений прозвучит странным. В квантовой механике на самом деле не предлагается каких-либо объяснений вообще — это просто предсказания для лабораторных экспериментов,» сказал Huffington Post по электронной почте профессор Вайсман.

«Некоторые полностью довольны принятыми интерпретациями, и мы вряд ли изменим их мнение» … «Но я думаю, что найдутся исследователи, которые не удовлетворены ни одной из текущих интерпретаций, именно они, вероятно, будут больше всего заинтересованы в нашей идее, считает Говард Вайсман.

Я надеюсь, что некоторые из них будут достаточно сильно заинтересованы, чтобы начать работать над теорией в ближайшее время, поскольку есть очень много вопросов, нуждающихся в ответах, полагает учёный.

— Идея существования огромного числа параллельных измерений в квантовой механике постулирует: любые варианты будущих событий допустимы и реальны, правда в параллельном мире.
Истина же заключается том, что проверить теорию не представляется возможным. Все исследования о взаимодействии миров можно вести исключительно в нашей реальности, при этом гадая о событиях в параллельных мирах.