Cтраница 3
Для времени / rg / c какое-либо излучение или истечение вещества из белой дыры экспоненциально быстро затухает ( несмотря на то, что приближение вещества к rg идет с расширением. [31]
Предположим теперь, что мы рассматриваем не вечную белую дыру, а белую дыру с задержавшимся в расширении ядром. Легко показать, что родившиеся вблизи шварцшильдовской сингулярности частицы не позволят такому ядру выйти из-под гравитационного радиуса. [32]
В тринадцатой главе собран материал, относящийся к первичным черным дырам, теории белых дыр и полузамкнутых миров и возможной роли элементарных черных дыр в квантовой гравитации. [33]
В книгах Зельдовича и Новикова ( 19676, 1971) показано, что если белые дыры и существуют, то в начале космологического расширения доля массы, заключенная в белые дыры, составляла ничтожную долю массы всей материи. В ходе расширения масса этого газа в любом выделенном сопутствующем объеме уменьшается из-за адиабатического охлаждения. [34]
Эта неустойчивость связана с тем, что частицы, интенсивно рождаются вблизи шварцшильдовской сингулярности белой дыры, движутся наружу в Г - области, могут ( вследствие этого) интенсивно влиять на метрику вдали от сингулярности, а также могут выходить из-под гравитационного радиуса, уменьшая массу белой дыры. [35]
Оказалось, что квантовомеханический процесс рождения частиц вблизи сингулярности неизбежно приводит либо к раннему взрыву белой дыры, либо к тому, что она никогда не взрывается. Подчеркнем, что изложенные критические замечания не касаются идеи современной активности ядер галактик и квазаров, хотя и ограничивают представления о возможном источнике энергии, питающей эту активность. [36]
Подобная диаграмма для пространства-времени Шварцшильда содержит четыре различные области ( см. рис. 50с): белую дыру, две внешние области, асимптотически плоские на бесконечности, и черную дыру. Диаграмма для решения Керра - Ньюмена содержит бесконечное число областей. Области I и Г соответствуют таким же внешним областям для шварцшиль-довской черной дыры. Область П соответствует белой дыре, область II - черной. Однако области эти не ограничены пространственноподобными истинными сингулярностями, как в случае решения Шварцшильда. При г - - оо пространства Ш и III становятся асимптотически плоскими. В этих пространствах кольцевые сингулярности р2 0 проявляют себя как голые сингулярности отрицательной массы. [37]
Но, как мы уже видели, сингулярности внутри черных дыр удовлетворяют условию ВЕЙЛЬ - со, поэтому и для белых дыр должно выполняться ВЕЙЛЬ - оо. К счастью, этот результат не только желателен из термодинамических соображений - поскольку белые дыры были бы вопиющим нарушением второго начала термодинамики - но к тому же согласуется с наблюдательными данными. [38]
Здесь пространство - время должно в некотором смысле представлять собой дышащую пену, возникающих и тут же уничтожающихся черных и белых дыр, очень маленьких замкнутых минивселен-пых и еще более сложных топологических структур. [39]
Однако, помимо вопросов аккреции, существует другая сторона вопроса, связанная, во-первых, с тем, что в белой дыре в вакуоли вблизи шварцшильдовской особенности имеется весьма сильное анизотропное расширение пространства в отличие от изотропного расширения вне белой дыры в изотропной Вселенной; и, во-вторых, связанная с тем, что в гипотезе белой дыры далекий наблюдатель в течение всего времени задержки видит шварцшильдовскую сингулярность. В белой дыре под гравитационным радиусом ге расположена так называемая Т - область ( см. ТТ и ЭЗ), в которой все частицы двигаются только от сингулярности к rg и могут выходить из-под ге к внешнему наблюдателю. [40]
![]() |
Гипотетическая пространственно-временная конфигурация. белая дыра, эволюция которой приводит к расширяющейся материи ( эта ситуация является обращением во времени. [41] |
Перед тем, как мы этим займемся, читатель должен взглянуть на рис. 7.14, на котором показано гипотетическое временное обращение черной дыры, называемое белой дырой. Скорее всего, белых дыр в природе не существует, но их теоретическая возможность будет иметь для нас большое значение в дальнейшем. [42]
В книгах Зельдовича и Новикова ( 19676, 1971) показано, что если белые дыры и существуют, то в начале космологического расширения доля массы, заключенная в белые дыры, составляла ничтожную долю массы всей материи. В ходе расширения масса этого газа в любом выделенном сопутствующем объеме уменьшается из-за адиабатического охлаждения. [43]
Для вещества с нулевым давлением ( Р-0) [ Новиков ( 1964в) 1 построено точное решение в случае, когда в однородной изотропной Вселенной некоторая сферическая масса М заменяется белой дырой той же массы. В этом случае во внешней области сохраняется невозмущенное космологическое решение. [44]
Вопрос о том, могут ли реально существовать вечные черные и белые дыры ( подобные рис. 14), совсем лишенные вещества, будет рассмотрен в § 13.2 в связи с вопросом устойчивости белых дыр. [45]