Para ser claros en la terminología: no existe un “agujero de gusano Schwarzschild”.
La solución de Schwarzschild es la solución más simple de las ecuaciones de la relatividad general (las ecuaciones de campo de Einstein): la solución de vacío esféricamente simétrica, estática (como si no cambiara con el tiempo). Esta solución predice una singularidad central, que está rodeada por un horizonte de eventos. El horizonte de eventos funciona como una membrana unidireccional, es decir, las líneas del mundo de partículas solo pueden cruzarlo en una dirección (ya sea de adentro hacia afuera o de adentro hacia afuera). La variante de “afuera hacia adentro” es el agujero negro: las partículas pueden entrar en el horizonte de eventos pero nunca escapar de él. Estas partículas, después de cruzar el horizonte de eventos, “ven” la singularidad como un evento futuro inevitable que alcanzarán en un tiempo finito.
La solución del “agujero blanco” es básicamente una versión invertida en el tiempo del agujero negro, con líneas mundiales de partículas que atraviesan el horizonte de eventos de adentro hacia afuera. Para estas partículas, la singularidad fue un evento pasado, que es donde emergen; alcanzan y cruzan el horizonte de eventos en un tiempo finito y luego escapan al infinito.
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Observe que no hay agujeros de gusano en ninguno de los casos: las líneas del mundo que cruzan el horizonte de eventos inevitablemente terminan en (para agujeros negros) o comienzan en (para agujeros blancos) una singularidad. Sin embargo, existen soluciones más complejas para los agujeros negros, generalizaciones de la solución Schwarzschild. Una de esas generalizaciones es la solución de Kerr, que permite que el agujero negro tenga un momento angular (es decir, “gira”). Otra es la solución Reissner-Nordström, que dota al agujero negro de una carga (p. Ej., Carga eléctrica). Estos dos se generalizan aún más en la forma del agujero negro Kerr-Newman cargado y giratorio.
Un tema común en estas generalizaciones es que el horizonte de eventos simple es reemplazado por estructuras más complejas y horizontes adicionales en el interior. Y luego se convierte en una pregunta interesante sobre qué representan realmente estos horizontes y las regiones que definen. La singularidad ya no es inevitable; Es posible que una partícula atraviese las regiones, cruzando los horizontes internos de un lado a otro, y nunca termine en una singularidad.
A partir de esto, es solo un paso más para tomar dos de estos agujeros negros / blancos y esencialmente “pegar” (en sentido figurado) sus regiones internas compatibles. Esto es realmente un agujero de gusano. De hecho, esta estructura permite que una partícula ingrese a un agujero negro (cargado y / o giratorio) a través de su horizonte de eventos, avanzando en zigzag a través de horizontes internos sin llegar a una singularidad, y finalmente emerja en otro lugar, desde un agujero blanco, cruzando El horizonte del agujero blanco de adentro hacia afuera.
Entonces, sí, para los agujeros de gusano, un agujero negro y un agujero blanco están involucrados, pero tampoco lo está Schwarzschild. Son agujeros negros / blancos de Kerr-Newman. Además, no parece haber soluciones estables de agujeros de gusano (es decir, agujeros de gusanos que son lo suficientemente grandes y lo suficientemente estables como para que cualquier cosa macroscópica pase a través de ellos sin ser destruida), por lo que creo que hay más que una buena posibilidad de que los agujeros de gusano, especialmente los agujeros de gusano transitables , seguirá siendo un elemento básico de la ciencia ficción y nunca se convertirá en realidad (ya sea como fenómenos naturales o, especialmente, como ocurrencias artificiales).