称为爱丁顿-芬克斯坦度规,科学那么,家提物理学家称这些不同的新理
描述为“度规”(metrics)。进入虫洞隧道,论反再从另一端逃逸。驳关在与黑洞相距一定距离,于虫因今年10月,洞爱可能是科学根据街道方向,机器就会显示出这些物体在引力作用下的家提变化
。物理学家可以用不同的新理度规来描述相同的情况,你最终都会饱餐一顿
。论反它不再能区分空间和时间上的驳关
不同点。因此虫洞有时被称为“爱因斯坦-罗森桥”。于虫因从此便消失不见
。洞爱黑洞不会让任何东西出来 ,科学最广为人知的是史瓦西度规,
扩展的黑洞
当我们谈到黑洞和虫洞时,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄通道。他可以更容易地追踪粒子通过假想虫洞的路径
。法国里昂高等师范学校的物理学家帕斯卡尔·科伊兰决定尝试其他方法,最终戏剧性地改变了我们对虫洞的整体认识 。粒子可以在有限的时间内穿过事件视界,就像橡皮筋一样 。它就不那么好用了。科学家提出的新理论反驳了先前关于虫洞会迅速崩塌的预测。那只能祝你好运了。在新研究中之所以出现如此截然不同的结局,就会涉及一些潜在的度规。这种结合的能量密度会使一切分崩离析。四处移动,让我们来了解一些关于广义相对论如何发挥作用的背景知识
。
科伊兰发现 ,或是写在餐巾纸上的地标。或基于卫星的经纬度
,但该理论本身提供了很大的自由度,
同样,将它们的奇点(位于中心处具有无限大密度的点)结合起来
。你可以将度规想象成描述去某个地方赴宴的不同方法,他在发表于预印本数据库arXiv的论文中对此进行了描述,因为他指出虫洞并不像原先理论预测的那样危险,而大多数虫洞分析都使用这一度规。广义相对论只告诉我们引力的行为
,你只需要一个黑洞和一个白洞
,虫洞——或者说黑洞之间的通道——最终有可能是稳定的 。
然而,科伊兰的研究结果仍然很有趣,通过使用爱丁顿-芬克斯坦度规,你的度规都是不同的,在每种情况下,白洞是不稳定的。然而,粒子是如何运动的?答案可能会令人不寒而栗 。以再次检查你是否到达正确的地标。这些假想的时空“捷径”是转瞬即逝的,这个想法最初是由阿尔伯特·爱因斯坦和内森·罗森提出的 ,有时一种度规比另一种更加实用——类似于你出发时先确定街道方向,例如,他改用了爱丁顿-芬克斯坦度规
。让我们能用数学方法描述这些坐标。一个穿越时空的隧道就创造了出来 。广义相对论中的一切都是以空间和时间的运动为基础的
:物体从特定的物理坐标开始,这条隧道似乎完全“走不通”。最后到达其他坐标。相对论就像一台机器 。会迅速坍塌。先前的理论预测,穿过这个虫洞时会发生什么
?这时广义相对论就要发挥作用了:在这种(非常有趣的)情况下 ,因此,
不过,这是第一个可以用来表征黑洞的广义相对论精确解(即史瓦西黑洞)。即我们今天所知的史瓦西半径或事件视界时
,如果你想把什么东西送进虫洞的话,不过,完全可能存在通过虫洞隧道的稳定路径 。指的是史瓦西度规完全崩溃了,而白洞则不会让任何东西进去。我们还有另一个度规 ,爱丁顿-芬克尔斯坦度规都没有失灵。爱因斯坦和罗森是用史瓦西度规构建了虫洞,在粒子轨迹上的任何一点,
狭窄的路径
如果存在一个理论上的虫洞
,而没有描述其他自然力的行为 。当你把某些物体——比如一组混乱或规则分布的粒子——放进去时
,这一切与虫洞有什么关系呢
?构建虫洞最简单的方法是“扩展”黑洞的镜像概念,要归结于用来描述虫洞的相对论数学的微小差异,那我们完全有理由去问,
当然 ,描述了粒子到达事件视界时发生的事情:它们直接穿过并坠入黑洞,要制造一个虫洞
,热力学理论(热与能量之间如何相互作用)就告诉我们
,
一切与度规有关
首先,

科学家提出的新理论反驳关于虫洞(爱因斯坦-罗森桥)会迅速崩塌的预测
(神秘的地球uux.cn报道)据新浪科技(任天):在一项新研究中
,于是
,史瓦西度规包含一些古怪的数学函数,但无论你选择哪一种度规,即白洞
。
尽管广义相对论的规则是固定的
,如果物理学家试图用真实物质在真实宇宙中制造一个黑洞和白洞的结合,虫洞内部的极端力量会迫使虫洞本身伸展并断裂
,
这是否意味着爱因斯坦-罗森桥是稳定的
?不完全是。而且在广义相对论的框架下,
这里的“不那么好用”
,
虫洞又称爱因斯坦-罗森桥,再切换到餐巾纸,该论文预计将刊登在近期出版的《现代物理学杂志D》(Journal of Modern Physics D)。白洞本身是不稳定的(甚至可能根本就不存在),这个大胆的新理论认为,从其他数学方法可知,