旋转虫洞的行为方式(天体物理学)

旋转虫洞的行为方式(天体物理学)

Photo by 尼克·费因斯 on 不飞溅

  1. 旋转虫洞的引力透镜( arXiv )

作者 : 基梅特·尤苏菲 , 阿里奥夫贡

抽象的 : 在本文中,旋转Teo虫洞时空的光偏转角是在弱极限*似下计算的。我们主要通过揭示引力透镜作为部分全局拓扑效应来关注弱偏转角。我们将 Gauss-Bonnet 定理 (GBT) 应用于与 Teo-Randers 虫洞光学几何密切相关的光学几何,以计算偏转角。此外,我们使用标准测地线方法发现了相同的结果。我们发现偏转角可以写成两项之和,即第一项与虫洞的喉部成正比,完全取决于几何形状,而第二项与虫洞的自旋角动量参数成正比。虫洞。通过与黑洞系统进行比较,使用透镜的直接观察可以揭示并潜在地测试旋转虫洞的性质

2.旋转圆柱形虫洞:一个不可行的定理( arXiv )

作者 : K.A.布隆尼科夫

抽象的 : 描述旋转圆柱形虫洞的爱因斯坦方程的现有解不是渐**坦的,因此不能将虫洞入口描述为我们宇宙中的局部物体。为了克服这个困难,通过在一些表面 Σ- 和 Σ+ 处匹配它们,将*坦渐*区域添加到虫洞解中。然而,表明如果虫洞解是针对具有任意势的标量场获得的,可能与方位角电场或磁场相互作用,那么出现在 Σ- 和 Σ+ 上的一个或两个薄壳的物质含量违反了 Null能源状况。因此,要获得一个两倍渐**坦的虫洞,仍然需要外来物质。

3. 旋转虫洞时空中的碰撞彭罗斯过程( arXiv )

作者 : 冢本直树 , 科西莫小鹿斑比

抽象的 : 在碰撞彭罗斯过程中,来自渐**坦区域的两个粒子在致密物体的能球层中碰撞。碰撞产生两个新粒子,一个具有正能量,一个具有负能量。当具有正能量的粒子逃逸到无穷大时,该过程从致密物体中提取能量。在本文中,我们研究了旋转虫洞时空中的碰撞彭罗斯过程。我们考虑在 Teo 虫洞的喉部发生正面碰撞的简单情况。我们发现从 Teo 虫洞提取能量的过程比克尔黑洞时空中的碰撞彭罗斯过程要有效得多

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