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时空涟漪可以揭示虫洞的形状

蠕虫孔通常被描绘成由狭窄隧道连接的空间中的打开孔,但是一项新的研究介绍了用于计算物体'几何形状的第一方程。 (图片信用:Shutterstock)

虫洞 - 可以理论上可以在时空中连接远距点的虫洞的网关通常被示为由窄隧道连接的Gaping Grabity井。

但他们的精确形状已经未知。

然而,现在,俄罗斯的物理学家设计了一种测量对称虫洞形状的方法 - 即使它们没有被证明存在 - 基于物体可能影响光和重力的方式。 [8种方式,您可以看到爱因斯坦在现实生活中的相对论]

在理论上,穿过时空的可推动的虫洞或四维门户,可能会像这样一样:在一端,黑洞的不可抗拒的拉动将吸入到另一端连接到“白孔的隧道中”,据Live Scient的姐姐网站,据Live Scients的姐姐网站, Space.com.。虽然科学家们已经观察过 黑洞的证据 在宇宙中,从未发现过白洞。

因此,虫洞(以及他们建议的星际旅行的可能性) 保持未经证实,虽然艾伯特爱因斯坦的理论 一般相对论 为物体存在的留下空间。

然而,尽管虫洞可能或可能不存在,但科学家也会了解光和引力的行为。后者是时空中的涟漪,在诸如黑洞的大量物体周围旋转。

新的研究说,一个可以观察到的一个可以观察到的虫洞属性,尽管是一个靠近目的的射频。 (Redshifting是一个减少 光波长的频率 当他们远离物体时,导致频谱的红色部分转变。)

如果您知道潜在的虫洞周围的光线是多么偏光,那么您可以使用引力波的频率,或者它们振荡的频率如何,以预测对称虫洞的形状,称罗马konoplya表示。他是俄罗斯人民友谊大学(Rudn)的人民友谊和宇宙学院的副教授。

通常,研究人员在另一种方式上工作,看着已知形状的几何形状,以计算灯光和重力的表现,Konoplya在电子邮件中告诉实时科学。  

会有几种检查方法 红移 Konoplya说,靠近潜在的虫洞。当它们通过大规模物体,可能会使用重力透镜,或光线的弯曲,或者可能是蠕虫孔的弯曲。如果我们非常幸运“Konoplya说,这款镜头将以其对来自遥远的恒星(或来自附近星的亮光的弱光效果来衡量。他解释说,另一种方法将测量虫洞附近的电磁辐射,因为它吸引了更多物质。

以这种方式想到方程式:如果你打鼓,绷紧皮肤振动产生的声波的行为可以揭示鼓形状,Misachusetts理工学院物理系中的讲师Jolyon Bloomfield告诉Live科学。

“所有不同的频率 - 告诉你那个绷紧皮肤的不同振动模式,”布鲁姆菲尔德说。同时,这些振动的峰值和山谷逐渐衰减,这表明了模式如何“阻尼”。布卢姆菲尔德说,这两种信息一起可以帮助您定义鼓的形状。

“这篇论文正在做的是虫洞的同样的事情。如果我们实际上能够”倾听“腐蚀虫洞的腐蚀频率,可以通过足够的精度推断蠕虫的形状他解释说,频率和他们衰减的速度有多快。

在他的等式中,Konoplya采用了蠕虫孔的红移值,然后加入了量子力学,或微小的亚基颗粒的物理,以估计时空的引力涟漪会影响虫洞的电磁波。他在研究中报道了他构建了一种计算虫洞的几何形状和质量的等式。

技术 测量引力波 自2015年以来一直存在于2015年以来,随着激光干涉仪重力波观测所(Ligo)。现在,研究人员寻求微调利焦测量,因为更好的数据可以帮助科学家最终确定宇宙中是否存在异国情调 - 与正常原子颗粒不同的建筑块。布卢姆菲尔德告诉实时科学,这种材料可以支持像虫洞这样的物体。

目前,至少,虫洞只是理论上,所以康帕利亚的等式并不代表任何实际的实际测量,他在电子邮件中写道。 Konoplya说,像Ligomeasure一样的重力波的频率,而是需要几个频率来预测虫洞的形状。

“从这种差的数据中,不可能提取足够的信息,以便将这种复杂的东西作为一个小型对象的几何形状,”Konoplya在电子邮件中写道。

Konoplya说,未来的研究可以提供蠕虫孔的形状和物业的更详细的观点。

“我们的结果也可以应用于旋转虫洞,只要它们足够对称,”他补充说。

该研究结果于9月10日在线发表 物理字母B..

最初发表 世界科学.