Если кротовые норы существуют, они усиливают свет в 100 000 раз

Группа астрофизиков, которую возглавили ученые из Университета Гонконга, показала, что если кротовые норы (червоточины) в пространстве-времени существуют, свет, проходящий мимо них, должен усиливаться в 100000 раз. Это первый теоретический результат, который мог бы помочь в поиске кротовых нор, если они есть во Вселенной.
Если кротовые норы существуют, они усиливают свет в 100 000 раз
Кротовая нора. Википедия

До сих пор непонятно, есть ли во Вселенной кротовые норы, а если есть, как их отличить от черных дыр. И вот первые идеи

Группа астрофизиков из китайских институтов и университетов, показала, что, если кротовые норы (червоточины) реальны, то при микролинзировании они будут усиливать свет в 100 000 раз. Это в принципе должно позволить отличить кротовую нору от черной дыры

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Предыдущие теоретические исследования предполагали, что во Вселенной могут существовать кротовые норы или червоточины, — это своего рода туннели сквозь пространство-время. Некоторые астрофизики предполагают, что через такие туннели можно передавать информацию или даже проходить по ним, что позволит путешествовать по Вселенной со скоростью, превышающей скорость света.

Известно, что черные дыры обладают настолько мощным притяжением, что способны изгибать и усиливать свет — явление, известное как микролинзирование.

В новой работе китайские астрофизики задались вопросом, если кротовые норы существуют, каким будет эффект микролинзирования?

Конечно, сначала нужно доказать, что кротовые норы существуют. Но исследователи предполагают, что общая теория относительности может прояснить и этот вопрос. В своей работе они показали, что можно рассчитать, как воздействие червоточины будет искажать проходящий мимо нее свет.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Геометрия линзирования червоточины
Геометрия линзирования червоточины
Physical Review D (2023). DOI: 10.1103/PhysRevD.107.024022

Группа отметила, что предыдущие исследования показали, что черные дыры могут разделять свет, проходящий мимо них, создавая разное количество копий объекта, находящегося позади. Математика для червоточины, с другой стороны, предполагает, что она сможет создать только три изображения таких объектов — два тусклых и одно яркое. И если такие копии действительно существуют, они несут в себе возможность огромного увеличения интенсивности света при микролинзировании. Расчеты исследователей показали увеличение в 100 000 раз — намного больше, чем в случае с черными дырами.

Ученые предполагают, что это различие позволит отличить черные дыры от червоточин. Они также отмечают, что если их теория верна, червоточины могут стать новым инструментом для изучения объектов, находящихся слишком далеко, чтобы их можно было увидеть другими методами.