Нераскрытые тайны черных дыр
Даже после этого впечатляющего прогресса остаются две важнейшие проблемы, связанные с черными дырами. Первая связана с тем, что понятие черной дыры изменяет наши представления о детерминизме. В начале XIX в. французский математик Пьер Симон Лаплас огласил строгие и далеко идущие последствия для нашей Вселенной, вытекающие из законов Ньютона: «Знание, которое в данный момент способно было бы узреть все силы, движущие природой, как и их обстоятельства у истоков сего движения, будь знание это к тому же столь велико, что все данные можно было бы подвергнуть анализу, охватило бы одной формулой и движения величайших тел во Вселенной, и движения легчайших атомов. Для знания такого ничто не было бы неясным, и будущее, равно как и прошлое, открылось бы его взору»8).
Другими словами, если в некоторый момент известны положения и скорости всех частиц во Вселенной, с помощью законов Ньютона можно определить (по крайней мере, в принципе) их положения и скорости для любого момента времени в прошлом или в будущем. С этой точки зрения все без исключения события, будь то образование Солнца, распятие Христа или все наши телодвижения в этом мире, строго вытекают из точных значений координат и скоростей частиц Вселенной в момент после Большого взрыва. В этой жесткой, не допускающей отклонений модели эволюции Вселенной встает множество запутанных философских проблем, связанных с вопросом о свободе выбора, но их актуальность сильно снизилась после открытия квантовой механики. Как обсуждалось, соотношение неопределенностей Гейзенберга подрывает детерминизм Лапласа, так как в принципе нельзя узнать точные положения и скорости элементов Вселенной. На смену классическому пришло описание в терминах волновых функций, в котором можно рассуждать лишь о вероятностях того, что данная частица находится в том или ином месте, либо имеет ту или иную скорость.
Однако низвержение аргументов Лапласа РЅРµ было полным крахом концепции детерминизма. Волновые функции, описывающие вероятности РІ квантовой механике, изменяются РІРѕ времени РїРѕ совершенно определенным математическим правилам, таким, как уравнение Шредингера (или его более точные релятивистские обобщения, например уравнение Дирака Рё уравнение Клейна-Гордона). Рто РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Рѕ том, что классический детерминизм Лапласа заменяется квантовым детерминизмом. Зная волновые функции всех фундаментальных объектов Вселенной РІ определенный момент времени, «достаточно обширный разум» может определить волновые функции РІ любой предшествующий или последующий момент. Квантовый детерминизм утверждает, что вероятность определенного события РІ выбранный момент времени РІ будущем полностью определяется знанием волновых функций РІ любой предшествующий момент. Вероятностная картина квантовой механики существенно смягчает детерминизм Лапласа, замещая неизбежность РёСЃС…РѕРґРѕРІ РёС… возможностью, однако последняя полностью определяется РІ общепринятом формализме квантовой теории.
В 1976 г. Хокинг объявил, что даже этот смягченный вариант детерминизма нарушается из-за существования черных дыр.
222ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ Часть IV. Теория струн Рё структура пространства-времени
Рти вычисления, как Рё вычисления энтропии, были невероятно сложными, РЅРѕ главная мысль легко уловима. Если какой-РЅРёР±СѓРґСЊ объект попадает РІ черную дыру, туда же отправляется Рё его волновая функция. РќРѕ это означает, что наш «достаточно обширный разум», пытающийся определить волновые функции для будущих моментов, будет фатально СЃР±РёС‚ СЃ толку черной дырой. Чтобы полностью предсказать то, что будет завтра, сегодня нам нужно знать РІСЃРµ волновые функции. Ресли некоторые РёР· РЅРёС… сгинули РІ омуте черной дыры, то содержащаяся РІ РЅРёС… информация потеряна.
РќР° первый взгляд это осложнение, вызванное существованием черных дыр, может показаться несущественным. Р’СЃРµ, что скрылось Р·Р° горизонтом событий черной дыры, отрезано РѕС‚ остального РјРёСЂР° — так РЅРµ проще ли вообще забыть РѕР± объектах, которых угораздило туда попасть? РљСЂРѕРјРµ того, рассуждая философски, разве нельзя представить себе, что информация, которую переносили попавшие Рѕ дыру объекты, РЅРµ потеряна для Вселенной, Р° просто скрыта РІ области пространства, которую РјС‹, разумные существа, решили избегать любой ценой? До открытия РҐРѕРєРёРЅРіРѕРј того, что черные дыры РЅРµ совсем черные, ответ РЅР° эти РІРѕРїСЂРѕСЃС‹ был Р±С‹ положительным. РќРѕ результат РҐРѕРєРёРЅРіР° РѕР± излучении черных дыр РІСЃРµ меняет. Рзлучение переносит энергию, Рё поэтому РїСЂРё излучении черной дыры ее масса медленно уменьшается — дыра медленно испаряется. РџСЂРё этом расстояние РѕС‚ центра дыры РґРѕ горизонта событий постепенно сокращается, Рё РєРѕРіРґР° завеса отступает, прежде отрезанные РѕС‚ РјРёСЂР° области СЃРЅРѕРІР° оказываются РЅР° сцене космического бытия. Р’РѕС‚ тут-то РјС‹ СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё философскими доводами Рё наступаем РЅР° грабли: восстановится ли информация, которую переносили проглоченные дырой объекты Рё которая, как РјС‹ представляли, хранится внутри черной дыры, после того, как черная дыра испарится? Без этой информации квантовый детерминизм будет нарушен, так что последний РІРѕРїСЂРѕСЃ приобретает глубокий смысл: РЅРµ РјРѕРіСѓС‚ ли черные дыры вносить еще больший элемент случайности РІ эволюцию Вселенной?
В момент, когда писалась эта глава, у физиков не было единодушного мнения по данному вопросу. Многие годы Хокинг настойчиво утверждал, что информация не восстанавливается: черные дыры разрушают ее, «вводя новый уровень неопределенности в физику, усугубляющий общеизвестную неопределенность в квантовой теории»9). Хокинг и Кип Торн из Калифорнийского технологического института даже поспорили с Джоном Прескиллом из того же института о том, что произойдет с информацией, захваченной черной дырой. Хокинг и Торн ставили на то, что информация будет потеряна, а Прескилл — на то, что информация восстановится при излучении и уменьшении черной дыры. Угадайте, на что они спорили? На саму информацию: «Проигравший(е) обязуется приобрести для победителя(ей) энциклопедию на выбор победителя (ей)».
Рхотя СЃРїРѕСЂ РІСЃРµ еще РЅРµ разрешен, недавно РҐРѕРєРёРЅРі признал, что РІ свете обсуждавшегося РЅРѕРІРѕРіРѕ понимания черных дыр РІ теории струн может существовать СЃРїРѕСЃРѕР± восстановления информации10). Рдея состоит РІ том, что для типов черных дыр, изученных Строминджером Рё Вафой (Р° также РјРЅРѕРіРёРјРё физиками, вовлеченными РІ подобные исследования РёС… статьей), информацию можно хранить РІ компонентных бранах, Р° затем извлекать РёР· РЅРёС…. РџРѕ выражению Строминджера, этот результат «возбудил Сѓ некоторых теоретиков желание заявить Рѕ победе, Рѕ том, что РїСЂРё испарении черных дыр информация восстанавливается. РџРѕ-моему, этот вывод является преждевременным, Рё предстоит сделать еще немало, чтобы определить, правильный РѕРЅ или нет»11). Так же считает Рё Вафа, заявляя, что РѕРЅ «в этом РІРѕРїСЂРѕСЃРµ агностик: здесь РІСЃРµ еще возможен любой РёСЃС…РѕРґВ»12). Ответ РЅР° поставленный РІРѕРїСЂРѕСЃ является главной задачей текущих исследований. Приведем слова РҐРѕРєРёРЅРіР°: «Большинство физиков хотят верить, что информация РЅРµ теряется, так как РІ этом случае РјРёСЂ будет надежным Рё предсказуемым. РќРѕ СЏ считаю, что если принимать эйнштейновскую теорию относительности всерьез, придется допустить, что пространство-время может само связываться РІ узлы, РїСЂРёРІРѕРґСЏ Рє потере информации РІ РёС… складках. Определение того, может ли РёРЅ-
Глава 13. Черные дыры СЃ точки зрения теории струн Рё Рњ-теорииВВВВВВВВВВВВВВВВВВ 223
формация теряться на самом деле, является одним из важнейших вопросов современной теоретической физики»13).
Вторая нераскрытая тайна черных дыр связана СЃ РїСЂРёСЂРѕРґРѕР№ пространства-времени РІ центре черной дыры14). РџСЂСЏРјРѕ применяя формулы общей теории относительности, которыми пользовался Шварцшильд еще РІ 1916 Рі., можно показать, что огромные масса Рё энергия, сосредоточенные РІ черной дыре, РїСЂРёРІРѕРґСЏС‚ Рє возникновению разрушительных разрывов ткани пространства-времени, РІ результате которых РѕРЅРѕ должно будет закручиваться РІ конфигурацию СЃ бесконечной РєСЂРёРІРёР·РЅРѕР№, образуя РїСЂРѕРєРѕР» пространства-времени. РћРґРёРЅ РёР· выводов, которые делали физики РёР· существования таких сингулярностей, состоял РІ том, что РІСЃСЏ материя, пересекающая РіРѕСЂРёР·РѕРЅС‚ событий черной дыры, будет безвозвратно затянута Рє центру черной дыры, Рё СЃ этого момента материя перестанет существовать — внутри черной дыры исчезнет само время. Другие физики, долгое время исследовавшие черные дыры СЃ помощью уравнений Рйнштейна, открыли РЅРµ укладывающуюся РІ голове возможность того, что черная дыра может быть РѕРєРЅРѕРј РІ РґСЂСѓРіСѓСЋ вселенную, связанную СЃ нашей лишь РІ центре черной дыры. Грубо РіРѕРІРѕСЂСЏ, там, РіРґРµ останавливаются стрелки часов нашей Вселенной, начинается отсчет времени вселенной, которая прикреплена Рє нашей.
Некоторые РёР· следствий этой поразительной перспективы Р±СѓРґСѓС‚ рассмотрены РІ следующей главе, здесь же хочется отметить РѕРґРёРЅ важный момент. Нужно вспомнить главный вывод: РІ экстремальных ситуациях, возникающих РїСЂРё чрезвычайно высоких плотностях РІРІРёРґСѓ огромных масс Рё малых размеров, классическая теория Рйнштейна становится неприменимой, Рё для описания таких ситуаций необходимо ее квантовое обобщение. Здесь напрашивается РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ том, может ли для анализа сингулярностей РІ центре черной дыры оказаться полезной теория струн? Ртот РІРѕРїСЂРѕСЃ РІ настоящее время интенсивно исследуется, РЅРѕ РёР·-Р·Р° возникшей проблемы потери информации РѕРЅ РІСЃРµ еще РЅРµ решен. Теория струн ловко расправляется СЃ множеством сингулярностей РґСЂСѓРіРёС… типов, возникающих, например, РїСЂРё разрывах пространства, которые обсуждались РІ главе 11 Рё РІ начале этой главы15'. РќРѕ если обнаружен РѕРґРёРЅ тип сингулярности, это РЅРµ значит, что РІСЃРµ остальные Р±СѓРґСѓС‚ иметь тот же характер. Структура пространства может рваться, прокалываться Рё раздираться РјРЅРѕРіРёРјРё разными способами. Теория струн дала нам глубокое понимание РѕРґРЅРёС… типов сингулярностей, РЅРѕ РґСЂСѓРіРёРµ, среди которых Рё сингулярности черной дыры, РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ РЅРµ поддаются теоретическому описанию. Р СЃРЅРѕРІР°, главная причина этого — невозможность выхода Р·Р° рамки теории возмущений, которая, РІ данном случае, затрудняет проведение всестороннего Рё достоверного анализа того, что РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ внутри черной дыры.
Тем не менее, с учетом последних грандиозных достижений в разработке методов, не опирающихся на теорию возмущений, и успешных применений этих методов к другим задачам теории черных дыр, у теоретиков появились большие надежды на то, что разгадка тайн происходящих в глубине черной дыры явлений уже не за горами.