天体物理学者は、ブラックホールとワームホールを区別する方法を見つけました

ブルガリアのソフィア大学の研究者は、光が通過するコンピューターシミュレーションを実行しました。

ワームホールを通して。結果は、それらとブラックホールの間に偏光の違いがほとんどないことを示しています。

宇宙フィクションのワームホール旅行者が時空の 2 点間を移動できるトンネルとして表されます。一般相対性理論では、そのような物体が存在することを認めていますが、大きな物体がそれらを通り抜けることはまずありません。通過可能なワームホールは、負のエネルギー密度を持つエキゾチックな物質で満たされている必要があります。これにより、強い重力反発が発生し、穴が崩壊するのを防ぎます。

ワームホールの存在は予測されていますが、1世紀以上前、現在に至るまで科学者たちはこれらの天体を観察できませんでした。天体物理学者らは研究の中で、発達も回転もしない、静的に通過可能な仮想ワームホールを研究しました。彼らは、ワームホールを囲む円盤から放射される光をモデル化し、その偏光を分析しました。さらに、研究者らは、そのような物体によって散乱される光がどのように偏光されるかを研究しました。

ワームホールの図。画像: Panzi、CC BY-SA 3.0、ウィキメディア コモンズ経由

天体物理学者はほくろの直接画像を比較した静的なブラック ホールを囲む円盤から放出される光の偏光モデルを使用したホール。彼らは、これらの画像がほぼ同一であることを発見しましたが、偏光強度と方向の違いは 4% 未満でした。

ただし、間接的なイメージ(光によって作成された、どのオブジェクトが放射するのではなく散乱するか) が異なっていました。偏光パターンはそれらに似ていましたが、観測されたオブジェクトの半径は大きく異なりました。ワームホールの偏光強度も、ブラック ホールの偏光強度よりも間接的な画像の方が 1 桁大きかった。

研究者は、多くのオブジェクトがブラック ホールと見なされますが、そのようなワームホールを表している可能性があります。外部の兆候を知ることで、初めて時空におけるトンネルの存在を確認するのに役立つ大規模な研究を開発することが可能である、と彼らは付け加えた.

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表紙: ワームホールを通る旅の芸術的なイラスト。画像:NASA