Нищо не се връща отвъд хоризонта на събитията и въпреки това оттам може да изтече незабелязано съвсем малко информация. Макар че черните дупки малко по малко изчезват под въздействието на Хокинг радиацията, техните сигнатури могат да се запазят в слабите пулсации в тъканта на пространство-времето. И сега, когато знаем това, можем да ги търсим в данните от астрономическите наблюдения.
През 1976 г. Стивън Хокинг шокира света на астрофизиката, като предположи, че черните дупки не са напълно черни. Всъщност те излъчват малки количества енергия и с течение на времето могат да отделят толкова много, че да изчезнат. За информацията обаче теорията на Хокинг за излъчването не важи: тя влиза в черна дупка заедно с материята и вече не може да излезе от нея. И така, какво се случва с информацията, когато черната дупка изчезне?
От десетилетия учените се борят с „информационния парадокс на черната дупка“. Изказани са много хипотези. Една от тях предполага, че вътрешността на черната дупка е свързана с външните региони чрез квантова нелокалност, при която заплетените частици споделят общо квантово състояние. Тази нелокалност се нарича „ненасилствена“, защото пулсациите в тъканта на пространство-времето предизвикват слабо забележимо квантово заплитане, а не нещо като експлозия или сливане.

Ако тази хипотеза е вярна, тогава пространство-времето около черните дупки е пълно с пертурбации, които корелират с информацията вътре. И когато черната дупка изчезне, информацията ще остане навън. Парадоксът е разрешен.
В неотдавнашна статия, предложена за публикуване, учени от Калифорнийския технологичен институт предлагат начин за проверка на тази интригуваща хипотеза.
Те откриха, че нелокалните квантови корелации не само оставят следи в пространство-времето около черните дупки; те оставят отпечатък и в гравитационните вълни, които стават видими при сливането на черните дупки. Тези сигнатури съществуват като малки флуктуации върху основния сигнал на гравитационните вълни, но имат уникален спектър, който ясно ги отличава от обикновените вълни, пише изданието Space.
За съжаление сегашните детектори на гравитационни вълни нямат достатъчно чувствителност, за да уловят търсения сигнал. Но инструментите от ново поколение могат да получат такава възможност.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!