Червоточины способны искажать свет аналогично черным дырам, открывая путь их поиска.

По поводу наличия червоточин пока можно лишь догадываться, однако исследование, опубликованное в журнале… Если такие объекты существуют, их присутствие может усиливать свет удаленных объектов в сто тысяч раз. В таком случае обнаружить их можно, наблюдая за тем, как свет проходит сквозь их среду.

Теоретические объекты, названные физиком Джоном Уилером в 1957 году «червоточинами», могут соединять две разные области пространства-времени. На одной стороне может находиться черная дыра, а на другой – «белая». Чтобы понять принцип, представьте Вселенную листом бумаги. Если отправная точка находится в верхней части листа, а место назначения – в нижней, то сложить лист так, чтобы эти точки встретились, получится червоточина. Такой путь позволит преодолеть большое расстояние за меньшее время.

Несмотря на то что научное доказательство их существования пока отсутствует, некоторые продолжают размышлять о поведении таких объектов. В новой работе группа астрофизика Лей-Хуа Лю из Университета Цзишоу в Китае создала модель для изучения влияния электрически заряженной сферической червоточины на окружающее пространство. Если эффект подтвердится, то обнаружить эти объекты можно косвенно.

Эффект гравитационного линзирования

Исследователи полагают, что червоточины, если существуют, могут быть столь массивны, чтобы вызвать эффект гравитационного линзирования. Согласно теории относительности Эйнштейна, чрезвычайно массивные объекты изгибают пространство-время настолько, что свет от фона искривляется. В результате изображения галактик на заднем плане кажутся вытянутыми: их свет растягивается и иногда даже дублируется. Явление «гравитационного увеличительного стекла» позволяет наблюдать очень далекие объекты, которые иначе были бы невидимы.

Исследование указывает на достаточную массивность червоточин, подобно черным дырам, для обеспечения такого увеличения (в 100 000 раз). Моделирование исследователей также демонстрирует способность червоточин увеличивать объекты иначе, чем черные дыры, что позволит отличить эти явления. В отличие от линзы, созданной черной дырой, которая, как известно, формирует четыре зеркальных изображения объекта на заднем плане, линза червоточины будет создавать три изображения: два темных и одно очень яркое.

Результаты получены с помощью модели, но на практике выявление червоточины во Вселенной может быть труднее, чем кажется. Черные дыры не единственные объекты, способные вызвать линзирование света. Галактики и скопления галактик также могут искажать свет своей массой. Отделение микролинзирования, вызванного червоточиной, от эффектов других крупных объектов будет подобно различию голоса одного человека на рок-концерте.