¿Es cierto que una boca de agujero de gusano no se puede colocar cerca de un objeto masivo sin hacer que el agujero de gusano sea inestable?

Posiblemente, pero no hay mucho en la literatura sobre la estabilidad contra perturbaciones gravitacionales no esféricas.

Los agujeros de gusano son dinámicamente inestables, pero no hay nada que decir que a alguien no se le ocurra alguna versión de un campo escalar fantasma o Chaplygin EoS modificado que sea estable, así que ” … cierto para una boca de agujero de gusano … ” se tomará en nuestro presente limitado comprensión del día, pero de todos modos …

Consideremos un agujero de gusano de algún tipo, Morris-Thorne-Kuhfittig o lo que sea, en un espacio-tiempo asintóticamente plano. El agujero de gusano se caracterizará por una ecuación de estado que relaciona las presiones principales y la densidad de energía que es esféricamente simétrica.

La estabilidad de la solución de agujero de gusano generalmente se estudia introduciendo cierta perturbación y siguiendo la dinámica. Esto casi siempre termina en el agujero de gusano colapsando en un agujero negro o explotando, es decir, los agujeros de gusano pueden ser soluciones estables de las ecuaciones de campo pero son dinámicamente inestables (inestables contra la perturbación). [para principiantes ver: la respuesta de Harry McLaughlin a ¿Por qué los agujeros de gusano son tan inestables?]

Entonces, si ahora se toma un agujero de gusano flotando pacíficamente en el espacio-tiempo asintóticamente plano y se introduce como un objeto suficientemente masivo colocado de manera que orbitan entre sí muy cerca. Lo que sucede es que esa deformación de marea introducirá una asimetría en la ecuación de estado y probablemente hará que el agujero de gusano sea inestable. En última instancia, no lo sé, por supuesto, ya que los detalles son complejos y sutiles y una respuesta merecería una publicación, al menos en Arxiv.

Por lo que sé del brazo de Orión es que sus agujeros de agujeros de gusano están sostenidos por una fuente externa, que creo que es su Weylforge, que supongo que no puede compensar los efectos de las mareas. No puedo especular por qué ya que el Weylforge es su propio invento, pero tal vez el Weylforge pueda regular el campo fantasma escalar en escalas locales, pero creo que esto solo puede ser respondido por el propio brazo de Orion.

Los agujeros de gusano grandes son violentamente inestables y requieren que la masa efectiva neta en tránsito sea siempre cero o inferior. Esto incluye masa efectiva debido a cualquier energía o información. Los gravitones son masas efectivas, por lo que debe tenerlos en cuenta. Hace las cosas más complejas, pero si puedes crear masa negativa para empezar, puedes compensar.

Lo que no puede hacer es compensar el impacto que tendría una masa efectiva negativa en los objetos cercanos.

Para pequeños agujeros de gusano, la respuesta es mucho, mucho más simple. Las partículas enredadas siguen las ecuaciones de Kip Thorne que describen agujeros de gusano. Si son agujeros de gusano no importa, las ecuaciones no deberían importar. Las partículas enredadas funcionan bien en la Tierra, por lo que a nivel cuántico, cualquier teoría unificada que encapsule tales partículas y agujeros de gusano no tiene gravedad como término.

En la vida real, los agujeros de gusano son inestables de todos modos: colapsan en menos tiempo del necesario para cruzarlos. Para mantenerlos estables, debe inventar algo que no sea parte de ninguna de nuestras teorías físicas (generalmente algo con masa negativa). Como está inventando su propia física, puede imponerle las reglas que desee.

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