Все чёрные дыры, вне зависимости от их массы, обладают
сингулярностью, окруженной горизонтом событий. Во всякой чёрной дыре
имеется точка, в которой кривизна пространства-времени обращается в
бесконечность. В случае массивной чёрной дыры (например,
образовавшейся при смерти звезды) кривизна пространства-времени при
подходе к сингулярности возрастает постепенно. Но в случае первичной
чёрной дыры рост кривизны происходит намного быстрее. Как видно из
рис. 17.4, на протяжении очень короткого пути кривизна
пространства-времени возрастает так, что от почти плоской области мы
попадаем в очень сильно искривлённую. Это означает, что
РИС. 17.4.
Как отмечалось в конце гл. 14, физикам-теоретикам нередко оказывалось полезным представлять себе пустое пространство как состоящее из виртуальных пар частиц и античастиц. Пользуясь представлением о виртуальных парах частиц, намного проще описывать процессы рождения и уничтожения пар, наблюдаемые физиками-ядерщиками в их лабораториях.
Рассмотрим теперь пустое пространство в непосредственных окрестностях маленькой первичной чёрной дыры. Как отмечалось выше, в этой области пространства существуют мощнейшие приливные силы. Имеются все основания считать, что это пустое пространство содержит виртуальные пары частиц и античастиц. Исходя из этого факта, Хоукинг пришел к выводу, что величина этих приливных сил достаточна для того, чтобы придать виртуальным парам энергию, достаточную для их превращения в реальные пары частица-античастица, которые появятся в пространстве. Иными словами, маленькие чёрные дыры должны испускать большое количество частиц и античастиц!
Здесь вы можете сказать, что подобный процесс рождения вещества и
антивещества чёрной дыры сможет привести к испусканию в окружающий
мир частиц
В начале нашего века, когда физики начали серьёзно задумываться
над тем, что представляют собой атомы, электроны, протоны и другие
субатомные частицы, они считали эти частицы, в сущности, маленькими
кусочками обычного вещества. В первых грубых моделях атома было
общепринятым, например, рассматривать электроны как крошечные
бильярдные шары. Такое представление об субатомных частицах опиралось
на законы в классической физике XIX в. (рис. 17.5,
РИС. 17.5.
В ходе развития атомной и ядерной физики стало ясно, что
представление о частицах как о бильярдных шарах чересчур ограниченно
и потому имеет слишком узкие пределы применимости. Так, Вернер
Гейзенберг обнаружил, что при рассмотрении весьма малых расстояний
(порядка внутриатомных) невозможно точно определить, где в
действительности находится такая частица, как электрон, если точно
известна её скорость. Такая невозможность точного установления
положения любой субатомной частицы при знании её скорости и наоборот
легла в основу