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哈佛大学的一名物理学家证明,虫洞能够存在:曲折的时空中的地道,衔接两处悠远的当地。

可是,先不要急着来一场说走就走的银河系游览;该研讨的几位作者、哈佛大学的Daniel Jafferis与Ping Gao和斯坦福大学的Aron Wall指出,虫洞在跨空间游览中用途不大。

“你走虫洞所用的时刻比你直接前往目的地还要多,所以它们对太空游览并不是很有用。”Jafferis说。他将在2019年度的美国物理学会丹佛会议上展现他的论文。

尽管对泛银河游览持失望情绪,但他找到了一种办法来构建一个能够经过光线的虫洞,进一步推动了量子引力理论的开展。

“这项作业真实重要之处在于,它与黑洞信息问题以及重力与量子力学之间的联络。”Jafferis说。

当Jafferis开端考虑两个在量子水平上彼此羁绊的黑洞时,受启示产生了新的理论。尽管这意味着虫洞地道并不是捷径,但在理论上,为量子引力理论带来了新鲜的观念。

“从外部看,穿过虫洞的行程相当于运用羁绊黑洞的量子隐形传送。”Jafferis介绍说。

Jafferis的理论根据爱因斯坦和罗森于1935年构思出的场景,包含两个黑洞之间的衔接(术语虫洞是在1957年被发明的)。由于虫洞是可穿越的,Jafferis说,这是一个特殊情况,能够从黑洞中提取信息。

Jafferis说:“它开放了区域的因果可测性,不然这些区域坐落视界之后,让本来只能从内向外调查的窗口变成了也可从外部调查。”

到目前为止,拟定可穿越虫洞的一个首要妨碍是负能量,这好像与量子引力不一致。但是,Jafferis运用量子场论东西克服了这个问题,在核算中找到了相似卡西米尔效应的量子现象。

“我以为它将教会咱们量规/重力对应、量子引力乃至可能是重构量子力学办法的深层次常识。”

本文译自 phys,由译者 majer 根据创造共用协议(BY-NC)发布。

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