블랙홀의 가장 큰 미스터리 중 하나는 모순으로 인해 발생하는 정보 역설입니다.
고전 일반 이론에 따르면상대성 이론에 따르면, 블랙홀이 형성된 모든 물질은 그 중심(특이점)에서 끝나고 영원히 그곳에 남아 있습니다. 이에 반해 스티븐 호킹은 블랙홀이 에너지를 방출하고 천천히 사라지는 것을 그의 주요 작품 중 하나에서 보여주었다.
그러나 연구 노트의 저자는 다음과 같이 말했습니다.이 연구는 블랙홀이 방출하는 복사선이 블랙홀을 형성하게 된 물질에 대한 모든 정보를 포함하고 있지 않다는 것을 시사합니다. 정보의 일부가 복구 불가능하게 손실되어 양자 역학의 원리와 모순되는 것으로 나타났습니다.
"우리는 간단한 먼지를 사용하여 문제를 연구했습니다.가장 단순한 종류의 물질이기 때문에 압력을 가하지 않는 물질. 연구의 공동 저자인 Vikar Hussein은 Phys.org와의 인터뷰에서 그 움직임을 랩톱에서 풀 수 있는 제어 방정식으로 설명했습니다. "이 방정식은 미시적 수준에서 공간의 근본적인 이산성을 포함하는 고전적인 아인슈타인 방정식의 수정된 버전입니다."
연구원들은 클라우드의 진화를 따랐습니다.블랙홀을 형성할 때까지 먼지 입자를 붕괴. Godunov의 수치적 방법을 통해 과학자들은 블랙홀 영역 내부에서도 한 점을 향한 물질의 운동을 연구할 수 있었습니다.
양자 중력 보정 방정식,Hussein과 그의 동료에 의해 파생된 모델은 기존 모델보다 더 동적으로 특이점 문제를 해결합니다. 특히 물질이 블랙홀의 중심으로 떨어지면서 밀도가 높지만 유한한 밀도에 도달했다가 다시 반사되어 충격파를 형성한다고 가정합니다.
양자 중력의 영향은 충격에 중요합니다.파동을 일으켜 블랙홀 내부에서 바깥쪽으로 이동할 수 있도록 하며 이는 고전 방정식으로는 불가능한 일입니다. 동시에 시공간의 곡률은 커지지만 결코 발산하지 않습니다(고전 이론에서 발생하는 것처럼).
연구 저자
Godunov 방법을 사용하여 연구원들은또한 블랙홀의 생성부터 소멸까지, 즉 충격파가 사건의 지평선에서 나타나 사라지기 시작할 때까지의 수명을 계산할 수 있었습니다. 논문에서 계산된 블랙홀의 수명은 호킹이 예측한 증발 시간보다 훨씬 짧습니다.
연구원들이 지적한 바와 같이 이것은 그들의 모델이 정보 손실 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있음을 시사하지만 이를 확인하려면 더 많은 연구가 필요할 것입니다.
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