할 수 있었다 블랙홀 미래의 행성 외 식민지에 전력을 공급하기 위해 수확될 수 있습니까? 그것은 꽤 터무니없는 것처럼 들리며 어떤 면에서는 확실히 그렇습니다. 그러나 콜롬비아 대학교와 칠레 대학교 아돌포 이바녜스(Universidad Adolfo Ibáñez)의 연구자들에 따르면, 그것도 가능하다. 적어도 이론적으로는요.
"회전하는 블랙홀 주위에 충전된 물질의 두 부분을 상상해 보세요." 펠리페 아센조, Universidad Adolfo Ibáñez의 물리학 교수는 Digital Trends에 말했습니다. “그들이 올바른 위치에 있고, 속도에 가까운 속도로 밀려나면 빛을 받으면 한 부분은 블랙홀로 떨어지고 다른 부분은 빠져나가는 에너지를 얻습니다. 그것."
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본질적으로 아이디어는 블랙홀에서 탈출하려고 하는 전하 플라즈마 입자를 모아 블랙홀에서 에너지를 추출하는 것입니다. 사건의 지평선에서 탈출 속도가 블랙홀의 속도보다 더 큰 블랙홀 주변의 임계값 빛. 더 넓은 의미로 표현하자면, 연구자들은 시공간 곡률에서 직접 에너지를 얻는 것이 가능할 것이라고 믿습니다. (그리고 당신은 새로운 태양광 패널이 흥미롭다고 생각했습니다!)
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Asenjo는 “자연스럽고 실용적인 용도로 사용하려면 이 과정이 블랙홀 주변에서 관찰되는 매우 높은 에너지 현상을 주도한다고 생각할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “그러나 인공적으로 실용적으로 사용하려면 거대한 블랙홀이 거의 무한한 에너지의 원천이 될 수 있다고 생각할 수 있습니다. 만약 우리가 하전된 물질의 두 부분의 분리를 재현한다면, 우리는 [이] 에너지를 얻을 수 있습니다.”
지금까지는 너무 이론적인데
루카 코미소, Columbia University의 연구 과학자는 지금까지 이것이 모두 매우 이론적인 것이라고 지적했습니다. Comisso는 Digital Trends에 "우리는 일반 상대성 이론과 플라즈마 물리학의 이론적 틀을 사용하여 수학을 계산했습니다."라고 말했습니다. “기본적으로 우리는 블랙홀의 사건 지평선에 가까운 자기장 선의 재연결이 블랙홀 에너지를 추출할 수 있다는 것을 알아냈습니다. 실제로 이러한 조건에서 재연결은 부정적인 에너지 입자를 생성할 수 있으며, 이는 블랙홀이 사건의 지평선에 떨어질 때 블랙홀에서 에너지를 추출합니다."
이 에너지 추출 시스템의 견고성을 입증하기 위해 연구원들은 다음으로 슈퍼컴퓨터를 사용하여 수치 시뮬레이션을 수행할 계획입니다. Asenjo는 모델링된 시스템이 너무 복잡해서 이를 완전한 방식으로 연구하려면 엄청난 계산 능력이 필요하다고 지적했습니다. 다행히도 그러한 기술이 존재합니다.
아직 존재하지 않는 것은 이를 요구할 수 있는 가상의 진보된 문명이 언젠가 발전하기를 바라는 다른 도구 중 일부입니다. 즉, 이것이 곧 실제로 시연될 것이라고 기대하지 마십시오. 그러나 코미소는 이를 불가능하다고 폄하하지 말라고 경고했다.
“물론 이것은 기술적인 도전을 제기하지만 인류의 역사가 우리에게 가르쳐 주듯이 오늘 불가능한 것이 내일 가능할 수도 있습니다.”라고 그는 말했습니다. "그래서 나는 그것에 대해 다소 낙관적입니다."
작업을 설명하는 논문은 다음과 같습니다. Nature Physics 저널에 게재됨.
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