Morris-Thorne maskhål

Morris-Thorn- maskhålet  är ett exempel på ett genomflyttbart maskhål . Det korsbara maskhålet Lorentz tillåter passage i båda riktningarna från en del av universum till en annan. Möjligheten av ett genomflyttbart maskhål demonstrerades först av Kip Thorne och hans doktorand Mike Morris .i en artikel från 1988 [1] . Därför kallas denna typ av korsbart maskhål , som hålls öppet av ett sfäriskt skal av exotiskt material, ett Morris-Thorne maskhål. Senare upptäcktes andra typer av genomkörbara maskhål inom acceptabla lösningar av allmän relativitet, inklusive en annan analys av maskhål i en artikel från 1989 av Matt Visser , som säger att en väg genom ett maskhål kan göras inte genom en region av exotisk materia [2 ] . Men i Gauss-Bonnet gravitation(modifiering av allmän relativitetsteori som involverar ytterligare rumsliga förändringar som ibland studeras i samband med brankosmologi), krävs inte exotiska ämnen för att tillåta förekomsten av genomkörbara maskhål [3] . En typ av maskhål som hölls öppet av den negativa massan av kosmiska strängar föreslogs av Visser i samarbete med Cramer och andra, och det har påpekats att liknande tunnlar kunde ha sitt ursprung i det tidiga universum [4] .

Maskhål förbinder två punkter i rum-tid, vilket i princip gör att du kan röra dig i både tid och rum. 1988 arbetade Morris, Thorn och Yurtsever på hur man förvandlar tidens gång i ett maskhål till ett färdögonblick [1] . Men enligt den allmänna relativitetsteorien skulle det vara omöjligt att använda maskhålet för att resa tillbaka i tiden innan maskhålet omvandlas till en tidsmaskin genom att accelerera en av de två munnarna [5] .

Shatsky A. A. och medförfattare undersökte en sfärisk modell av ett traverserbart (i deras fall kallat "dynamiskt") maskhål, bestående av damm med negativ massdensitet och ett elektromagnetiskt fält, medan denna modell inte är i jämvikt. De noterar att modellen av ett ogenomträngligt (”statiskt”) maskhål fungerade som den ursprungliga modellen, och den materia som används i arbetet är ett graviterande skalärt fält . Ett särdrag i detta arbete är att den använda modellen av ett genomflyttbart maskhål ingår i den sfäriska modellen av Multiverse , som är ett oändligt antal sfäriska världar [6] . Potentiella kandidater, maskhåls mun, kommer att studeras med hjälp av rymdinterferometrarna " Radioastron " och " Millimetron " [7] .

Anteckningar

  1. ↑ 1 2 Morris M. , Thorne K. , Yurtsever U. Wormholes, Time Machines, and the Weak Energy Condition  // Physical Review Letters. - 1988. - Vol. 61, nr. 13. - P. 1446-1449. - .
  2. Visser M. Traverserbara maskhål: Några enkla exempel  // Phys. Varv. D. - 1989. - Vol. 39, nr. 10. - P. 3182-3184. - doi : 10.1103/PhysRevD.39.3182 .
  3. Gravanis E. , Willison S. 'Mass without massa' från tunna skal i Gauss-Bonnet gravitation  // Phys.Rev.D. - 2007. - Vol. 75, nr. 8. - doi : 10.1103/PhysRevD.75.084025 .
  4. Cramer JG , Forward RL , Morris MS , Visser M. , Benford G. , Landis GA Naturliga maskhål som gravitationslinser  // Physical Review D. - 1995. - Vol. 51, nr. 6. - P. 3117-3120. - doi : 10.1103/PhysRevD.51.3117 .
  5. Thorn K.S. Ch. 14 Maskhål och tidsmaskiner // Svarta hål och tidens veck: Einsteins vågade arv. - M . : Förlag av fiz.-mat. Litteratur, 2007. - S. 506-507.
  6. Shatsky A. A. , Novikov I. D. , Kardashev N. S. Dynamisk modell av ett maskhål och modellen av multiversum  // Uspekhi fizicheskikh nauk . - Ryska vetenskapsakademin , 2008. - T. 178 , nr 5 . - S. 481-488 . - doi : 10.3367/UFNr.0178.200805c.0481 .
  7. Novikov I. D. , Kardashev N. S. , Shatsky A. A. Flerkomponentsuniversum och maskhålens astrofysik  // Uspekhi fizicheskikh nauk . - Ryska vetenskapsakademin , 2007. - T. 177, nr 9 . - S. 1017-1023 . - doi : 10.3367/UFNr.0177.200709g.1017 .

Litteratur

Länkar