Вселенной должно остаться больше, чем золота или радия.
Ну и, конечно, самый трудный вопрос — а что же было до нулевого момента? Что дало первый толчок плотному огненному клубку? Мы еще не знаем ответа на зги вопросы, но это будет исследовано. Пока наука отвечает лишь предположительно.
Вспомним, что мы говорили о Метагалактике. Ведь наши выводы относятся именно к ней, а не ко всей Вселенной. Сам же факт толчка, «взрыва» не вызывает сейчас особых сомнений. Мы знаем, что такие взрывы происходят и в настоящее время — в галактиках и их скоплениях. Это было доказано работами известного советского ученого академика В. А. Амбарцумяна. Во-вторых, ведь мы еще не знаем, какой вариант осуществляется — открытый или закрытый. В-третьих, при плотности и температуре выше некоторых значений известные нам законы современной физики уже недействительны. Найти новые — задача будущего. Но гипотезы о том, что происходило в «начале», в «особой» точке, уже выдвигаются. Например, советский физик академик А. Д. Сахаров считает, что состояние Вселенной до нулевого момента зеркально копирует состояние после этого момента, но с заменой всех частиц на античастицы и с заменой направления течения всех процессов на обратное. Если предположить, что существуют некие сверхтяжелые нейтральные частицы — Максимовы (их придумал другой советский ученый, академик М. А. Марков), то все происходит следующим образом. Античастицы, существующие до нулевого момента, сливаются в мак-снмоны, которые после нуля распадаются на частицы. В особой же точке максимоны как-то проходят друг через друга без всякого взаимодействия. Конечно, это пока только гипотеза.
К числу гипотез относится и предположение о неодинаковости расширения Вселенной после начального момента. Все реликтовые частицы, как мы уже сказали, очень «остыли». Но, может быть, еще сохранились и «горячие» — их тогда легче было бы поймать. Не исключено также, что Вселенная в первое время была похожа на огурец. Расширение шло «вкривь» и «вкось» (правда, потом оно стало одинаковым). Волее того, по некоторым направлениям могло происходить даже сжатие. Это означает, например, что нейтрино, двигавшиеся в таких направлениях, имели бы не красное, а синее смещение, а значит, и энергию выше средней. Проверить эту гипотезу пока еще также трудно.
В этой статье мы часто употребляли сослагательное наклонение. Это и понятно — ведь речь шла о Вселенной, познание которой никогда не закончится. Чем больше мы узнаем о ней, тем больше возникнет новых вопросов. Их придется решать нашим потомкам. Несмотря на достигнутые космологией успехи, проникновение в тайну мироздания только начинается.