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※洞不能你回到去,但可用躲避星※ -球科-

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                 ※洞不能你回到去,但可用躲避星

                  源:球科 20190420

如果外星人之生星,而地球人打不外星人,那地球人?最新的洞研究也可以一定的示:人可以躲在,等束了再出

以前洞,大都旅行。因宇宙太大,而人行器速度太慢,我命也很短,所以要跨越的星乎是不可能完成的任。比如距最近的恒星位於半人座,相隔4光年,就算以光速的百分之一行,也要需要400才能抵;而太河系中心26 000光年,所以在前的技下,前往河系中心乎是一不可及的想。最近人到的第一黑洞照片,位於距5500光年的星空,人的肉身怎可以穿越的星辰大海?

於是,大家是,想要穿越的星空,只能依靠洞。但是,最新的洞研究告我,通洞星旅行可能不是最佳。

 

可穿越洞:是品

要理解最新的洞研究,需要先看看洞研究的史。1935年,因斯坦森在研究相的候了“因斯坦森”,是一不可穿越的洞——所“不可穿越”,就是不能在有限的通洞,所以洞在中有意。

尬的局面一直持了整整50年才有所改。1985年,美康奈大的天文家科作家卡·根(Carl Edward Sagan)了一本科幻小《接》(Contact)。部小描述了人通洞穿越到了距地球 26 光年的女星附近,然後外星文明接,最後利返回地球。

在部小的程中,卡·根一始也域也有太多研究,他地把洞成了黑洞。但他教了他的一位老朋友——加州理工院的物理家基普·索恩(Kip Thorne)教授,後者建他把黑洞成洞作星旅行的工具。

在和卡·根交流,索恩知道黑洞不能用於星旅行,於是他想到了他的翰·惠勒(John Wheeler)在十年前提出的“洞”概念。

但惠勒的洞概念也是一概念,有任何物理算。所以索恩他的生克·莫里斯(Mike Morris)一起,始用正的相知洞物理展研究,在年後了研究文。篇文表在《美物理》(American Journal of Physics)上,是“空中的洞及它在星旅行中的用:授相的工具”。

洞是接出口入口的一隧道,在索恩的洞模型中,洞很短,穿越洞所需要的可以近似零。在情下,一人洞的入口入,再洞的出口出,後他在沿著洞返回入口,他有可能穿越到自己的去,引起祖父悖。

索恩他的生在文中提出的大致是的:因斯坦的引力方程的左是空曲率,而右是能量量量。因斯坦引力方程的分析表明,要想生可穿越的洞,引起空曲的物所的能量量量必反平均光能量件。也就是,想要造出一人可以往返穿越的洞,必消耗巨大的品物住隧道——否隧道很容易“塌方”。根因斯坦的相,品能量是等的,所以品意味著能量——但宇宙中根本就不存在大模的能量,所以要想打可穿越的洞似乎是不可能的。

根相,反平均光能量件是所有可穿越洞的先件。句,如果要想穿越洞,相於要求洞的光地(也就是以光速的粒子)不能在洞聚,而需要用到印度的一位著名物理家瑞查德符(Amal Kumar Raychaudhuri)提出的方程。通瑞查德符的方程可以看出,在洞中,光只有在物的能量量量反平均光能量件下才不撞上奇——在情下,聚焦在洞一端的光在洞的另一端散,才可以利洞中逃出。

但是,世界上不存在反平均光能量件的物。因此,在意上,洞就算能因量子效瞬生,也往往自。正因洞天生就喜自我崩塌,所以到了後,索恩也感到洞很,甚至不可能存在,於是他“洞需要有高文明有意的去造和持。”後,索恩就去研究引力波了。

 

新洞研究:不可穿越的洞等於量子

最近十年,索恩把趣洞研究移到了引力波探,且在2017年因人首次探到引力波得了物理。

但洞的研究有停止。而且,洞研究的基本思想在近10年已生了很大的改。

洞研究的新思想源可以概括一物理公式,那就是由普林斯高等研究院的胡安·西那(Juan Maldacena)和斯坦福大的德·斯坎德(Leonard Susskind)在2013年提出的“ER = EPR”。公式第一次把洞量子在了一起。

ER 的全 Einstein-Rosen(因斯坦-森),在本文一始我已提到。是因斯坦和森·森(Nathan Rosen)在研究相方程提出的一不可穿越的洞。

EPR Einstein-Podolsky-Rosen(因斯坦-波多斯基-森)三位科家的姓名的首字母。波多斯基(Boris Podolsky)是一名俄籍美物理家。EPR 在物理中描述的是一相互的粒子。

本,ER EPR概念牛不相及,因因斯坦-森是描述大尺度宏象的相的物,而 EPR 是微世界的量子行的描述,而且量子在大尺度上很容易因退相干而消失。

但到了2013年,曾因提出ADS/CFT偶理而名大噪的西那斯坎德出了重磅炸“ER = EPR”。如果把黑洞量子系而不是典物,那就可能出由高度的黑洞成的系。行仔研究,就的空可以看成一不可穿越的洞接了黑洞,就是“ER = EPR”的真正含。

值得注意的是,EREPR 篇文的作者,都有因斯坦和森,而且都是在1935年表的,前後相差2月。更加令人的是,80年後,西那斯坎德,篇文章本上的是同一件事情。他推,任何一量子系都是由因斯坦-森(不可穿越洞)接的。

ER=EPR的基上,哈佛大的丹尼·弗斯(Daniel Jafferis)高,以及自斯坦福大的阿·沃(Aron Wall)始了新洞研究。高是一位年的中科家,他清大物理系後,就去了哈佛大物理系攻博士位。

弗斯、高以及沃提出的洞方案索恩的不同,前者的新洞不合距的星旅行,因他所刻的洞接的是距很近的黑洞。而且,“穿些洞比直接旅行更慢”。他距的星旅行持悲度。

 

新洞是怎生的?

但有一是可以肯定的,那就想要打可穿越的洞,必有大量的品。的在於,品物什地方。

品在典物理的意上是不可能出的,但是,量子力可以生品。最著名的例子是西米效——比如平行金板之的磁真空,理果都表明,金板之的真空具有能量,被西米能量。能量可以被品。因此,西米效明,量子力可以品,有助於造一可穿越的洞。正如前文描述的那,可穿越洞的技是要得到一反平均光能量件的能量量量,句,可穿越洞的持要求具有的平均光能量的物(因根因斯坦的相,物引起空的曲)。

三年前,弗斯、高沃研究了永的BTZ黑洞界的相互作用之後,他了在可以生一具有平均光能量的量子物能量量量,情等於出了品,所以其反引力作用可以使因斯坦-森勉可穿越(BTZ黑洞是一反德西特空中的二黑洞,但他的三空中的黑洞同成立)。,洞就是可穿越的,如果一人跳一黑洞,他可以另一黑洞逃。

高在接受,“量子等於不可穿越的洞,但加上品物後,洞就得可穿越了。所以黑洞上在界之後是接起的。如果一人跳第一黑洞的候速度足快,那它上很接近第二黑洞的界,然人在黑洞面。然後,我用量子的相互作用生能量的物,能量的物入黑洞的候,在黑洞的人一旦碰到能量物,他就可以被推出。”

高,然黑洞在空上的距很近,但上接它的洞非常。

 

新洞不“超光速”,但可以躲避星

在的洞研究中,一核心的在於,如果一人穿越洞的太短,而在空上移很大的距。比如在1秒地球穿越到了河系中心,那在外部世界看就是超光速的。穿越行一定反相的因果性,最後生悖。

1988年,索恩明了如果洞很短,那人就通洞回到去。是一非常有趣的果,但引悖。因如果通洞的很短,那根的相就可以明利用洞就可以做出器回到去,但候生因果性的,比如一人可以回到去了祖父,就生“祖父悖”。

“祖父悖”的是,假如一叫小王的人可以回到去,那他就可以死自己的,他只是一童,有婚生子,所以小王的父就不出生,因此小王有父,小王也不能出生,那他又是怎回到去死自己的的呢?因此是一悖。悖明,回到去是不可能的。

因此,祖父悖推理可以看出,可穿越的洞就算存在,也一定要避免生祖父悖的因果性疑。

弗斯、高和阿·沃的理是通一些量子效,使得不可穿越的洞得可以穿越,但他的新洞有破因果性,因在他的模型中,洞非常,在洞旅行需要花很的——因在洞中穿行的比在洞外更,所以不引起祖父悖。

高在接受表示,“黑洞可以由洞接,黑洞之的距很近,同它之存在很的量子。我的研究表明,接黑洞的洞非常,人在洞中旅行需要花很的,所以在洞中躲避星是可能的。”

因此,新洞不是做星旅行的最佳,相反,新洞可以被看成是一世外桃源,是一可以呆在面躲避外部星的桃花。


                    ※四或支援洞穿越和空

因斯坦相中曾提到,如果速度足快,人可以回到去。也就隧道,旅行提供了一可行的理旅行的科幻影通常到一能耗高的巨型器,器能打穿越第四空的通道,也就是隧道。

旅行者、勇敢或者有些莽撞的人做好了未知情,他踏隧道前往一未知的代……想法可能有也可能此大相庭,但概念本身狂。

是一空的概念。,任何具有四的空都可以被“四”。

,日常生活所提及的“四”,大多都是指因斯坦在他的《》和《》中提及的“四空”概念。

因斯坦的概念,我的宇宙是由和空成。空的,是在空的架上比普通三、高三外又多了一,而是一值的

如果我有台器,我可以拜露,或是在伽利略用望宇宙的候去串,可能我前往宇宙的末日看看我的整宇宙如何,要判想法是否可行,我就要物理家的角度出,把看成第四

上去那。所有的物存在都是三的,包括椅上的我,任何物都有特定的度、度和高度,但除此以外有另外一“度”,度就是


                         ※洞可以使我入未回到去※

管洞未被存在,因斯坦的相已了些通空的理上存在的通道。

美《生活科》站,在很多科幻影的故事,光器的概念往往催生一以置信的。然而,根因斯坦的相——解宇宙中引力的作用——生活的空穿梭可能非模糊的幻想。

根因斯坦的相,向未穿越是可能的,可。事上,物理家通操似子的微小粒子——μ介子周的引力,已了送些粒子至未。但不是科技人送至未100年很快。

然而,科家穿越回去知之甚少。即便如此,美斯丁地球科技高研究所的天物理家艾瑞克·W·大斯(Eric W. Davis)仍然是可能的。他表示,穿越去所需要的是一洞,後者是相的穿越空的理通道。“利用可穿越洞,你能穿越到去或者未。”

洞在哪里?

洞未被存在,即使了洞,它很可能非常小以至於一人都不下,更星船。即便如此,大斯表在美航空航太期刊上的文章,提出了利用光器和洞或可能穿越回去。

相理和量子理似乎都提供了沿著物理家所的“封似曲”,或者切和空的通道——也即器旅行的好可能性。事上,大斯表示,科家目前物理定律的理解促使了光器的出,後者提供了大量的空何解方案,展示了空以及/或者空器的特性。

外媒,一提起光,人想到多科幻景那令人以置信的置。但根阿特·因斯坦的相,中的光旅行不是一不可及的神。

美趣味科站825日,物理家已通控制引力,把子相似的介子送入未。但不意味著人很快就能把人送入100年以後的未。

但穿越回去是很理解的。管如此,地球科技研究的天物理家埃克·大斯,回到去是可能的。他,需要的就是一洞,它是穿越空的理通道。

大斯:“你可以通可穿越的洞前往未或回到去。”

我的洞在哪?

指出,有人洞的存在,即便洞被,它也可能非常小,人都法穿,更何太空船。

管如此,大斯7月在美航空航太期刊上表文章,探了光和洞的可能性,或者利用洞回到去的可能性。

相和量子理都穿越“的曲”提供若干假,些曲就是接和空的通道,也就是光的本原理。

理上,洞可以一艘船一以超光速的速度送到另一。艘船通洞空捷到目的地。而艘船也有反所的“光速是限速度”定律,因艘船上有以超光速的速度在。

理上,洞不通空,通。

        

                   ※空隧道通往平行宇宙 超洞身太系※

英每日,如果洞存在,它可能可以在相短的我送至宇宙的角落。在於些被是其不定的。

一粒子入洞,它造波,致坍塌。而在一最新研究表示穿越些理上存在的捷到另一宇宙非不可能,然其中存在端的作用力。

空隧道通往平行宇宙,超洞身太系。科家在探索宇宙奇了空隧道,洞就藏身在太系中,是真的?意味著人穿越空要了,看空隧道通往平行宇宙,超洞身太系。

科家一直在找洞,定洞是人穿越空的,可人到另一宇宙。而空隧道是一超自然象。近日,科家在平行宇宙中了接不同空的隧道,空隧道,是多年首次第一次空隧道的存在。

因斯坦的相不靠黑洞的天在一被,而另一被拉伸。由於洞的半是限大的,研究作者展示了天被到洞的大小。

它不聚集成一小的分,也就是所的奇,名地的仍分,彼此之的距大於零。穿越空的地是自由落的粒子在空度的路。“被察的每一粒子都追引力所定的地。”拉-加西道。

 

台: 幻羽
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