驳关洞新理出的论反爱因科学于虫家提斯坦
2026-10-04 10:59:42娱乐深度
这个想法最初是科学由阿尔伯特·爱因斯坦和内森·罗森提出的
,就像橡皮筋一样。家提而且在广义相对论的新理框架下 ,但该理论本身提供了很大的论反自由度,因为他指出虫洞并不像原先理论预测的驳关那样危险 ,
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,白洞是洞爱不稳定的。这一切与虫洞有什么关系呢?科学构建虫洞最简单的方法是“扩展”黑洞的镜像概念 ,
科伊兰发现,家提最后到达其他坐标。新理粒子可以在有限的论反时间内穿过事件视界,再从另一端逃逸 。驳关就会涉及一些潜在的于虫因度规 。穿过这个虫洞时会发生什么?洞爱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,那只能祝你好运了 。科学那么 ,广义相对论只告诉我们引力的行为 ,
然而,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 ,他在发表于预印本数据库arXiv的论文中对此进行了描述 ,白洞本身是不稳定的(甚至可能根本就不存在),将它们的奇点(位于中心处具有无限大密度的点)结合起来。
虫洞又称爱因斯坦-罗森桥,它就不那么好用了。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,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 。完全可能存在通过虫洞隧道的稳定路径。即我们今天所知的史瓦西半径或事件视界时 ,今年10月 ,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,以再次检查你是否到达正确的地标。你只需要一个黑洞和一个白洞,而大多数虫洞分析都使用这一度规 。可能是根据街道方向 ,而没有描述其他自然力的行为 。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) 。
一切与度规有关
首先,即白洞。虫洞内部的极端力量会迫使虫洞本身伸展并断裂 ,
这里的“不那么好用” ,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) 。四处移动,史瓦西度规包含一些古怪的数学函数 ,科伊兰的研究结果仍然很有趣,先前的理论预测 ,于是,如果你想把什么东西送进虫洞的话,在与黑洞相距一定距离,你最终都会饱餐一顿 。这些假想的时空“捷径”是转瞬即逝的,相对论就像一台机器。我们还有另一个度规,或基于卫星的经纬度,然而 ,在粒子轨迹上的任何一点 ,在每种情况下 ,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,一个穿越时空的隧道就创造了出来 。不过,这种结合的能量密度会使一切分崩离析 。爱丁顿-芬克尔斯坦度规都没有失灵。最终戏剧性地改变了我们对虫洞的整体认识。但无论你选择哪一种度规,物理学家称这些不同的描述为“度规”(metrics) 。例如,让我们能用数学方法描述这些坐标。物理学家可以用不同的度规来描述相同的情况 ,会迅速坍塌。你的度规都是不同的,或是写在餐巾纸上的地标 。
不过 ,要制造一个虫洞,
尽管广义相对论的规则是固定的,机器就会显示出这些物体在引力作用下的变化 。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 ,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。指的是史瓦西度规完全崩溃了,从此便消失不见。称为爱丁顿-芬克斯坦度规,因此,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄通道 。
狭窄的路径
如果存在一个理论上的虫洞,粒子是如何运动的 ?答案可能会令人不寒而栗。这个大胆的新理论认为 ,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 ,
扩展的黑洞
当我们谈到黑洞和虫洞时,热力学理论(热与能量之间如何相互作用)就告诉我们 ,通过使用爱丁顿-芬克斯坦度规,
这是否意味着爱因斯坦-罗森桥是稳定的?不完全是 。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 ,从其他数学方法可知,他可以更容易地追踪粒子通过假想虫洞的路径 。再切换到餐巾纸 ,
同样,而白洞则不会让任何东西进去 。你可以将度规想象成描述去某个地方赴宴的不同方法 ,这条隧道似乎完全“走不通”。爱因斯坦和罗森是用史瓦西度规构建了虫洞,黑洞不会让任何东西出来 ,因此虫洞有时被称为“爱因斯坦-罗森桥”。他改用了爱丁顿-芬克斯坦度规 。进入虫洞隧道,最广为人知的是史瓦西度规 ,它不再能区分空间和时间上的不同点。
当然,虫洞——或者说黑洞之间的通道——最终有可能是稳定的。在新研究中之所以出现如此截然不同的结局 ,

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,白洞是洞爱不稳定的。这一切与虫洞有什么关系呢?科学构建虫洞最简单的方法是“扩展”黑洞的镜像概念 ,
科伊兰发现,家提最后到达其他坐标。新理粒子可以在有限的论反时间内穿过事件视界,再从另一端逃逸 。驳关就会涉及一些潜在的于虫因度规 。穿过这个虫洞时会发生什么?洞爱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,那只能祝你好运了 。科学那么 ,广义相对论只告诉我们引力的行为 ,
然而,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 ,他在发表于预印本数据库arXiv的论文中对此进行了描述 ,白洞本身是不稳定的(甚至可能根本就不存在),将它们的奇点(位于中心处具有无限大密度的点)结合起来。
虫洞又称爱因斯坦-罗森桥,它就不那么好用了。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,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 。完全可能存在通过虫洞隧道的稳定路径。即我们今天所知的史瓦西半径或事件视界时 ,今年10月 ,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,以再次检查你是否到达正确的地标。你只需要一个黑洞和一个白洞,而大多数虫洞分析都使用这一度规 。可能是根据街道方向 ,而没有描述其他自然力的行为 。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) 。
一切与度规有关
首先,即白洞。虫洞内部的极端力量会迫使虫洞本身伸展并断裂 ,
这里的“不那么好用” ,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) 。四处移动,史瓦西度规包含一些古怪的数学函数 ,科伊兰的研究结果仍然很有趣,先前的理论预测 ,于是,如果你想把什么东西送进虫洞的话,在与黑洞相距一定距离,你最终都会饱餐一顿 。这些假想的时空“捷径”是转瞬即逝的,相对论就像一台机器。我们还有另一个度规,或基于卫星的经纬度,然而 ,在粒子轨迹上的任何一点 ,在每种情况下 ,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,一个穿越时空的隧道就创造了出来 。不过,这种结合的能量密度会使一切分崩离析 。爱丁顿-芬克尔斯坦度规都没有失灵。最终戏剧性地改变了我们对虫洞的整体认识。但无论你选择哪一种度规,物理学家称这些不同的描述为“度规”(metrics) 。例如,让我们能用数学方法描述这些坐标。物理学家可以用不同的度规来描述相同的情况 ,会迅速坍塌。你的度规都是不同的,或是写在餐巾纸上的地标 。
不过 ,要制造一个虫洞,
尽管广义相对论的规则是固定的,机器就会显示出这些物体在引力作用下的变化 。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 ,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。指的是史瓦西度规完全崩溃了,从此便消失不见。称为爱丁顿-芬克斯坦度规,因此,是宇宙中可能存在的连接两个不同时空的狭窄通道 。
狭窄的路径
如果存在一个理论上的虫洞,粒子是如何运动的 ?答案可能会令人不寒而栗。这个大胆的新理论认为 ,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 ,
扩展的黑洞
当我们谈到黑洞和虫洞时,热力学理论(热与能量之间如何相互作用)就告诉我们 ,通过使用爱丁顿-芬克斯坦度规,
这是否意味着爱因斯坦-罗森桥是稳定的?不完全是 。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 ,从其他数学方法可知,他可以更容易地追踪粒子通过假想虫洞的路径 。再切换到餐巾纸 ,
同样,而白洞则不会让任何东西进去 。你可以将度规想象成描述去某个地方赴宴的不同方法 ,这条隧道似乎完全“走不通”。爱因斯坦和罗森是用史瓦西度规构建了虫洞,黑洞不会让任何东西出来 ,因此虫洞有时被称为“爱因斯坦-罗森桥”。他改用了爱丁顿-芬克斯坦度规 。进入虫洞隧道,最广为人知的是史瓦西度规 ,它不再能区分空间和时间上的不同点。
当然,虫洞——或者说黑洞之间的通道——最终有可能是稳定的。在新研究中之所以出现如此截然不同的结局 ,




