物理学家可能已经找到了一种方法来“解开”被困在黑洞中的信息。( 二 )

兰德斯曼和他的合作者表明 , 他们可以测量信息在一个简化的黑洞模型中何时以及以多快的速度被扰乱 , 从而提供了一个潜在的窥视不可穿透实体的机会 。 今天(3月6日)发表在《自然》杂志上的这一发现也有助于量子计算机的发展 。 [斯蒂芬·霍金关于黑洞最遥远的想法

黑洞是由一颗巨大的、死了的超新星坍缩而成的无限致密、无限小的物体 。 由于它们巨大的引力 , 它们会吸入周围的物质 , 这些物质消失在被称为“视界”的物质后面 , 即过去任何东西(包括光)都无法逃脱的地方 。

20世纪70年代 , 著名的理论物理学家斯蒂芬·霍金证明了黑洞可以在其一生中收缩 。 根据量子力学的定律——决定亚原子粒子在微小尺度上行为的规则——一对粒子在黑洞的视界外自发地出现 。 然后其中一个粒子落入黑洞 , 而另一个则向外推进 , 在这个过程中窃取了一点点能量 。 在极长的时间尺度上 , 有足够的能量被窃取 , 黑洞将蒸发 , 这一过程被称为霍金辐射 , 正如《活科学》先前报道的那样 。

但在黑洞无限稠密的心脏里隐藏着一个难题 。 量子力学说 , 关于粒子的信息——它的质量、动量、温度等等——永远不会被破坏 。 相对论的规则同时指出 , 一个经过黑洞视界的粒子与黑洞中心的无限密集碰撞相结合 , 这意味着再也无法检索到有关它的信息 。 迄今为止 , 解决这些不相容物理需求的尝试都没有成功;研究这个问题的理论家称之为“黑洞信息悖论” 。

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