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1973年我开端研讨不肯定性道理睬对黑洞有甚么窜改。使我和其他统统人大吃一惊的是,我发明它意味着黑洞不是完整黑的。它们以恒定的速率发射出辐射和粒子。当我在牛津四周的一次集会上宣布这些成果时,大师都不信赖。该分会主席说,这些是没成心义的,并且他还写了一篇论文重申。但是,在其别人反复我的计算时,他们发明了不异的效应。如许,乃至连该主席都同意说我是精确的。
跟着黑洞开释粒子和辐射,它将丧失质量。这将使黑洞变得越来越小,并更敏捷地发射粒子。它终究会达到零质量并完整消逝。对于那些落入黑洞的物体,还能够包含空间飞船都会产生甚么呢?按照我的一些最新的研讨,其答案是,它们会解缆到它们本身的藐小的婴儿宇宙中去。一个小的自足的宇宙从宇宙中我们的地区分叉开来。这个婴儿宇宙能够重新连接到时空的我们的地区。如果产生这类景象的话,它在我们看来显得是别的一个黑洞构成并随后蒸发掉。落进一个黑洞的粒子会作为从另一个黑洞发射的粒子而呈现,反之亦然。
物理定律是时候对称的。如果存在东西能落出来而不能跑出来的叫作黑洞的物体,那就还应当存在东西能跑出来而不能落出来的其他物体。人们能够把这些物体叫做白洞。人们能够猜想,一小我能够在一处跳进一颗黑洞,而在另一处从一颗白洞跑出来。这应是起初提到长间隔空间观光的抱负手腕。你所需求做的统统是去寻觅一颗邻近的黑洞。
[17]作者注:这是1988年4月在伯克莱的加利福尼亚大学希罕科克的报告。
是甚么东西肯定粒子在那边重现呢?婴儿宇宙中的粒子数量即是落进该黑洞的粒子数量加上在它蒸发时发射的粒子数量。这表白,落入一颗黑洞的粒子将从另一颗具有大抵相称质量的黑洞出来。如许,人们可由缔造一颗与粒子所落进的黑洞不异质量的黑洞,来挑选粒子出来的处所。但是,该黑洞会划一能够地收回具有相称总能量的任何其他的粒子调集。即便该黑洞的确发射出仇家种类的粒子,人们仍然不能奉告它们是否就是落进另一颗黑洞的那些粒子。粒子不照顾身份证。给定种类的统统粒子都显得很相像。
尽我所知,起首会商黑洞的是一名名叫约翰-米歇尔的剑桥人,他在1783年写了一篇有关的论文。他的思惟以下:假定你在地球大要上向上扑灭一颗炮弹。在它上升的过程中,其速率因为引力效应而减慢。它终究会停止上升而落回到地球上。但是,如果它的初速率大于某个临界值,它将永久不会停止上升并落返来,而是持续向外活动。这个临界速率称为逃逸速率。地球的逃逸速率约莫为每秒七英里,太阳的逃逸速率约莫为每秒一百英里。这两个速率都比实际炮弹的速率大,但是它们比起光速来就太小了,光速是每秒186000英里。这表白引力对光的影响甚微,光能够毫无困难地从地球或太阳逃逸。但是,米歇尔推论道,或答应能有如许的一颗恒星,它的质量充足大而标准充足小,如许它的逃逸速率就比光速还大。因为从该恒星大要收回的光会被恒星的引力场拉曳归去,以是它不能达到我们这里,是以我们不能看到这颗恒星。但是,我们能够按照它的引力场感化到四周物体上的效应检测到它的存在。