Lubang putih: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan
Baris 2:
 
== Ikhtisar ==
Seperti lubang hitam, lubang putih memiliki sifat seperti [[massa]], [[Muatan listrik|muatan]], dan [[momentum sudut]]. Mereka menarik massa seperti massa lainnya, tetapi benda-benda yang jatuh ke lubang putih tidak akan pernah benar-benar mencapai [[Horizon peristiwa|event horizon peristiwa]] lubang putih {{Butuh rujukan|date=September 2015}} (meskipun dalam kasus ''solusi Schwarzschild yang -diperpanajng maksimal'', sebagaimana dibahas di bawah ini, horizon peristiwa lubang putih di masa lalu menjadi sebuah horizon peristiwa lubang hitam di masa depan, sehingga setiap benda jatuh ke arah itu pada akhirnya akan mencapai  horizon lubang hitam).
Bayangkan sebuah medan gravitasi, tanpa permukaan. Percepatan gravitasi adalah yang terbesar ada pada permukaan objek. Tapi karena lubang hitam tidak memiliki permukaan, percepatan gravitasi meningkat secara eksponensial, tetapi tidak pernah mencapai nilai akhir karena tidak ada yang dianggap permukaan dalam singularitas.
 
Dalam [[mekanika kuantum]], lubang hitam memancarkan [[radiasi Hawking]] dan agar bisa mencapai kesetimbangan termal dengan gas radiasi (tidak wajib). Karena kesetimbangan termal adalah invarian pembalik waktu, [[Stephen Hawking]] berpendapat bahwa waktu terbalik dari sebuah lubang hitam dalam kesetimbangan termal adalah sebuah lubang hitam juga dalam kesetimbangan termal.<ref>{{cite journal|author=Hawking, S. W.|date=1976|title=Black Holes and Thermodynamics|journal=Physical Review D|volume=13|issue=2|pages=191–197|bibcode=1976PhRvD..13..191H|doi=10.1103/PhysRevD.13.191}}</ref> halHal Iniini dapat diartikan bahwa lubang hitam dan lubang putih adalah objek yang sama. Radiasi Hawking dari sebuah lubang hitam biasa ini kemudian diidentifikasi dengan emisi lubang putih . Argumen semi-klasik Hawking direproduksi dalam penafsiran mekanika kuantum [[AdS/CFT]],<ref>{{cite journal|last=Klebanov|first=Igor R.|date=19 May 2006|title=TASI lectures: Introduction to the AdS/CFT correspondence|arxiv=hep-th/0009139v2|bibcode=2001sbg..conf..615K|doi=10.1142/9789812799630_0007|id=hep-th/0009139 v2}}</ref> di mana sebuah lubang hitam dalam [[ruang anti-de Sitter]] dijelaskan oleh gas termal dalam teori gauge, dan waktu pembalikan adalah sama seperti dirinya.
 
== Asal mula ==
Ide dari [[Benda hitam|benda Hitam]] dicetuskan oleh Gustav Kirchhoff, dengan Definisi dari Max-Planck dan juga [[Benda putih|benda Putih]]. Kemudian hal itu digunakan sebagai Analogi untuk Astronomi .
[[Berkas:Krukdiagram.svg|jmpl|Diagram struktur ruang waktu lubang hitam-diperpanjang maksimal. Arah horisontal dan arah vertikal adalah waktu.]]
Kemungkinan adanya lubang putih dikemukakan oleh kosmolog rusia [[Igor Novikov]] pada tahun 1964.<ref>{{cite book|date=1988|publisher=Советская энциклопедия|volume=1|page=180|language=Russian|script-title=ru:Физическая энциклопедия}}</ref> lubang Putih yang diprediksi sebagai bagian dari solusi untuk persamaan medan Einstein dikenal sebagai versi metrik Schwarzschild-diperpanjang maksimal{{Clarify me|date=OctoberNovember 20122017}} menggambarkan [[lubang hitam]] kekal tanpa isi dan tanpa rotasi. "Diperpanjang maksimal" disini mengacu pada gagasan bahwa [[Ruang waktu|ruang dan waktu]] tidak harus memiliki "tepi": untuk setiap kemungkinan lintasan jatuh bebas partikel (mengikuti geodesik) dalam ruang-waktu, seharusnya memungkinkan untuk melanjutkan lintasan ini secara asal, jauh ke dalam partikel masa depan, kecuali jika lintasan ini memotong singularitas gravitasi seperti yang ada di pusat interior lubang hitam. Dalam rangka  memenuhi persyaratan ini, ternyata selain interior lubang hitam wilayah partikel-partikel yang masuk ketika mereka jatuh melalui [[horizon peristiwa]] dari luar, harus ada yang bidang interior lubang putih, yang memungkinkan kita untuk memperkirakan lintasan dari partikel-partikel yang pengamat dari luar melihatnya terlontar dari horizon peristiwa. Bagi pengamat luar yang menggunakan koordinat Schwarzschild, partikel infallingyang masuk kedalam membutuhkan waktu yang tak terbatashingga untuk mencapai horizon lubang hitam jauhyang jauhjauhnya tak hingga di masa depan, sementara keluaritu partikel-partikel keluar yang lulusmelintasi pengamat telah bepergianmelintas jauh ke luar untuk waktu yang tak terbatashingga karena melintasi horizon lubang putih jauh jauhtak hingga di masa lalu (Namun, partikel atau benda lain hanya mengalami waktu yang terbatas antara melintasi horizon dan melewati pengamat luar). Meskipun hanya ada sedikit bukti dari lubang putih. Lubang hitam/lubang putih muncul "kekal" dari perspektif pengamat luar, dalam arti bahwa partikel bepergianyang melintas ke luar dari wilayah interior lubang putih dapat melewati pengamat pada setiap waktu, dan partikel yang bepergian ke dalam yang pada akhirnya akan mencapai daerah interior lubang hitam juga bisa melewati pengamat kapan saja.
 
Hal ini bisa diumpamakan seperti ada dua daerah interior yang terpisah dalam ruangwaktu maksimal, ada juga dua wilayah eksterior yang terpisah, kadang-kadang disebut dua "alam semesta" yang berbeda, dimana dengan alam semesta kedua memungkinkan kita untuk memperkirakan beberapa lintasan partikel yang mungkin terjadi di dua daerah interior. Ini berarti bahwa wilayah interior hitam-lubang dapat mengandung campuran partikel yang jatuh dari alam semesta (dan dengan demikian pengamat yang jatuh dari satu alam semesta mungkin bisa melihat cahaya yang jatuh dari alam semesta yang lain), dan juga partikel dari daerah lubang putih dalam interior bisa lolos ke tiap alam semesta. Keempat wilayah tersebut dapat dilihat dalam diagram ruang-waktu yang menggunakan koordinat Kruskal-Szekeres. lihat gambar<ref name="Hamilton">{{cite web|url=http://casa.colorado.edu/~ajsh/schww.html|title=White Holes and Wormholes|accessdate=12 October 2011|author=Andrew Hamilton}}</ref>