Чорні діри у фізиці та Всесвіті
DOI:
https://doi.org/10.15407/visn2025.09.003Анотація
Чорні діри — це загадкові просторово-часові конфігурації, які описуються розв’язками рівнянь загальної теорії відносності або деяких альтернативних теорій гравітації, і, можливо, це навіть певні астрономічні об’єкти, що спостерігаються у Всесвіті. І хоча більшість людей щось чули про них (принаймні поширений вислів «гроші зникли у чорній дірі економіки»), мало хто знає про їхні властивості, а ще менше тих, чиї уявлення про чорні діри збігаються з науковими. Мета цієї статті — ознайомити читачів, чиї дослідження чи наукові інтереси далекі від чорних дір, із загадковим світом цих екзотичних об'єктів.
Як цитувати:
Парновський С.Л. Чорні діри у фізиці та Всесвіті. Вісник НАН України. 2025. № 9. С. 3—12. https://doi.org/10.15407/visn2025.09.003
Посилання
Schwarzschild K. Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1916. 7: 189—196.
Kottler F. Über die physikalischen Grundlagen der Einsteinschen Relativitatstheorie. Ann. der Physik. 1918. 361(14): 401—461. https://doi.org/10.1002/andp.19183611402
Reissner H. Über die Eigengravitation des elektrischen Feldes nach der Einsteinschen Theorie. Ann. der Physik. 1916. 355(9): 106—120. https://doi.org/10.1002/andp.19163550905
Nordström G. On the Energy of the Gravitational Field in Einstein’s Theory. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Proceedings. 1918. 20: 1238—1245.
Kerr R.P. Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics. Phys. Rev. Lett. 1963. 11(5): 237—238. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237
Carter B. Axisymmetric Black Hole Has Only Two Degrees of Freedom. Phys. Rev. Lett. 1971. 26(6): 331—333. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.26.331
Israel W. Event Horizons in Static Vacuum Space-Times. Phys. Rev. 1967. 164(5): 1776—1779. https://doi.org/10.1103/PhysRev.164.1776
Israel W. Event horizons in static electrovac space-times. Commun. Math. Phys. 1968. 8(3): 245—260. https://doi.org/10.1007/BF01645859
Hawking S.W., Ellis G.F.R. The Large Scale Structure of Space Time. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. https://doi.org/10.1017/CBO9780511524646
Parnovsky S. About the Biggest, the Smallest, and Everything Else. Travelling Through the Universe with a Physicist Guide. Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2022. https://doi.org/10.1142/12828
Penrose R. Gravitational collapse and space-time singularities. Phys. Rev. Lett. 1965. 14: 57—59. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.14.57
Hawking S.W. Particle creation by black holes. Commun. Math. Phys. 1975. 43(3): 199—220. https://doi.org/10.1007/BF02345020
Bekenstein J.D. Black Holes and Entropy. Phys. Rev. D. 1973. 7: 2333—2346. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.7.2333
Bekenstein J.D. Black holes and the second law. Lettere al Nuovo Cimento. 1972. 4(15): 99—104. https://doi.org/10.1007/BF02757029
DeWitt B.S. Quantum field theory in curved spacetime. Physics Reports. 1975. 19(6): 295—357. https://doi.org/10.1016/0370-1573(75)90051-4
Penrose R. Gravitational collapse: The role of general relativity. Riv. Nuovo Cim. 1969. 1: 253—276.
Parnovsky S.L. Time-like singularities in General Relativity. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Astronomy. 2012. 48: 14—15. https://doi.org/10.48550/arXiv.1209.3499