Según tengo entendido, estas singularidades están algo relacionadas con el horizonte interno de un agujero negro giratorio. El horizonte interno existe para una Kerr-métrica sentada aislada del resto del Universo; sin embargo, tiene que estar formado por alguna materia en el pasado y, como tal, ha excitado el campo y el comportamiento del horizonte interno de Cauchy se ve dramáticamente alterado de la solución original de Kerr.
Estas singularidades surgen de otra materia que cae en el agujero negro mucho después de que se haya formado. Estas singularidades parecen surgir de la materia de la sonda. De mi lectura del libro, la materia que cae se comprime en un caparazón a medida que cae y causa fuerzas de marea infinitas; sin embargo, la fuerza de marea infinita solo existe por una duración infinitesimal y resulta en una tensión finita.
Las singularidades voladoras surgen de la dispersión inversa de la materia que se infla. Creo que vi un seminario sobre esto cuando fue descubierto por Marolf y Ori a principios de la década de 2010. Claramente, no hay suficientes detalles en el libro para entenderlo.
- Al crear la Sonda de Gravedad B, cómo se hacen los giroscopios a tales tolerancia dimensional de alta?
- ¿Cómo aplican la fuerza los campos?
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- ¿Puedes empujar algo como una bola antigravedad flotante que pesa alrededor de 1000 kg en la tierra?
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Si leemos la introducción al artículo de Marolf y Ori
- El límite de tiempo tardío de los interiores de agujeros negros
la descripción es
el horizonte interno regular se reemplaza por componentes singulares de dos tipos diferentes: (i) La sección entrante del horizonte interno, el horizonte de Cauchy (CH), se reemplaza por una singularidad de curvatura nula y débil, y (ii) la sección saliente del horizonte interno se reemplaza por una singularidad de onda de choque saliente.
En la conclusión dicen
Descubrimos que los observadores de la caída tardía no pueden cruzar el [Horizonte de Cauchy] en el régimen [tardío]. […] Dado que r varía durante este rango en una cantidad finita ∆r <0, inevitablemente enfrentamos aquí el fenómeno de la onda de choque gravitacional efectiva: una discontinuidad en el tensor métrico, que se propaga a lo largo de una hiperesuperficie nula (la sección saliente de la horizonte interno en nuestro caso). Físicamente, esto significa que cualquier objeto extendido sufrirá una deformación repentina, en cierta cantidad, dentro de un tiempo apropiado que desaparece efectivamente.
Los diagramas que muestran son los siguientes. La izquierda es la original con la “singularidad de inflación masiva” como la singularidad en caída, mientras que la derecha es el comportamiento de los últimos tiempos que reemplaza la parte superior del diagrama de la izquierda con la singularidad de vuelo que se etiqueta como “onda de choque” .
Claramente, no entiendo completamente la geometría o la física, pero tiene que ver con el horizonte interno de un agujero negro giratorio / cargado realista en el sentido de que la física de ese horizonte es bastante diferente de la física ingenua de la rotación eterna / Agujero negro cargado.