Radboud 大学的 Michael Wondrak、Walter van Suijlekom 和 Heino Falcke 进行的新理论研究表明,斯蒂芬霍金对黑洞的看法是正确的,尽管并不完全正确。由于霍金辐射,黑洞最终会蒸发,但事件视界并不像人们认为的那么重要。重力和时空曲率也会引起这种辐射。这意味着宇宙中的所有大型物体,如恒星的残余物,最终都会蒸发。
斯蒂芬霍金巧妙地结合了量子物理学和爱因斯坦的引力理论,认为粒子对的自发产生和湮灭必须发生在事件视界附近(超过该点就无法逃脱黑洞的引力) .
一个粒子和它的反粒子从量子场中非常短暂地产生,之后它们立即湮灭。但有时一个粒子落入黑洞,然后另一个粒子可以逃脱:霍金辐射。根据霍金的说法,这最终会导致黑洞蒸发。
在这项新研究中,Radboud 大学的研究人员重新审视了这一过程,并调查了事件视界的存在是否确实至关重要。他们结合了物理学、天文学和数学的技术来研究如果在黑洞周围产生这样的粒子对会发生什么。研究表明,新粒子也可以在远超这个视界的地方产生。Michael Wondrak 说:“我们证明,除了众所周知的霍金辐射之外,还有一种新的辐射形式。”
一切都蒸发了Van Suijlekom 说:“我们表明,在黑洞之外,时空曲率在产生辐射方面起着重要作用。粒子已经在那里被引力场的潮汐力分开了。”以前认为没有事件视界就不可能有辐射,但这项研究表明这个视界是不必要的。
法尔克说:“这意味着没有事件视界的物体,例如死星的残余物和宇宙中的其他大型物体,也有这种辐射。而且,经过很长一段时间后,这将导致宇宙中的一切宇宙最终会蒸发,就像黑洞一样。这不仅改变了我们对霍金辐射的理解,也改变了我们对宇宙及其未来的看法。”