Г.И. Ловецкий
4
как вода переходит в метастабильное состояние, когда внешняя темпе-
ратура быстро падает ниже точки замерзания воды, а затем замерзает,
совершив фазовый переход с выделением скрытой теплоты, изменение
природы пространства вызывает фазовые переходы с передачей энергии
вовне [10, с. 28, 29]. Изучение гравитационных процессов открывает
дорогу к пониманию физических явлений периода ранней Вселенной —
явлений, заложенных на квантово-механическом уровне. Возможно,
покажется странным существование гравитационного взаимодействия
до выделения трех других сил-взаимодействий, поскольку отсутствова-
ли массы, порождающие гравитационные взаимодействия. Однако это
объясняется допущением внутренней флуктуации в первичном фоно-
вом пространстве или физическом вакууме. С. Карлип полагает, что в
квантовой теории гравитации флуктуирует само пространство-время и,
возможно, гравитация проявляется лишь во взаимодействии с другими
силами и частицами [11, с. 28, 32].
Когда квантовый уровень остался позади и все было готово, что-
бы действовать, начались химические, термодинамические и механи-
ческих процессы. Что касается природы неоднородности и неустой-
чивых состояний, то они проявляются уже на уровне физического
вакуума, где непрерывно происходят рождение, взаимодействие и
уничтожение виртуальных (короткоживущих) элементарных частиц.
При отсутствии внешних полей вакуум устойчив, т. е. все протекаю-
щие в нем процессы не приводят к появлению реальных (долгожи-
вущих) элементарных частиц, а при наличии внешнего поля часть
виртуальных частиц может приобрести энергию, чтобы стать реаль-
ными. Этот процесс приводит к эффекту квантового рождения эле-
ментарных частиц из вакуума внешним полем, и его называют фазо-
вым. Примером рождения элементарных частиц во внешнем поле яв-
ляется электрическое поле [7, с. 264–267]. В начальный период
формирования Вселенной излучение было таким горячим, что элек-
троны тепловыми движениями были оторваны от ядер, нейтральные
атомы не могли существовать, и космическая среда находилась в со-
стоянии полной ионизации, в состоянии плазмы. К особенностям
космической плазмы относят турбулентность, взаимодействие с из-
лучением, сверхпроводимость, способность под воздействием маг-
нитных силовых линий возбуждать магнитогидродинамические вол-
ны [12, с. 80, 82].
Излучение и ионизированное вещество, взаимодействуя между со-
бой благодаря электромагнитным силам, находились в термодинамиче-
ском равновесии. С понижением температур берет начало процесс пер-
вичного нуклеосинтеза: образовались ядра самых легких элементов
(в огромных количествах – ядра водорода и гелия, а также в сотых до-
лях процента – лития, бериллия и бора). Так возникло первичное веще-