Другая теория оперирует петлями времени, которые может создавать обращающаяся точка внутри Вселенной. В 1949 году физик Курт Гедель создал вращающуюся пространственную модель Вселенной, где путешествия во времени в принципе возможны, но только в одном направлении — в будущее. Гедель просчитал, что для создания устойчивой модели Вселенной ее стремление к коллапсу (за счет сил гравитации) должно уравновешиваться центробежными силами, и Вселенная должна находиться постоянно во вращении, период которого 70 миллиардов лет. Поскольку Вселенная постоянно описывает круги и замкнутые дуги вокруг своего центра, то существуют моменты, когда точка начала движения совпадет с точкой завершения этого движения, то есть прошлое и будущее могут неким образом совпасть. Но стоит заметить, что сам Гедель имел в виду не нашу Вселенную, а некую идеальную модель статичной Вселенной (по мнению ученых, наша родная Вселенная в этом плане не статична — она сжимается и разжимается), следовательно, точка начала петли не приходится на точку ее конца. И перескочить из точки начала в точку конца для нашей Вселенной невозможно, да и если бы было возможным — бессмысленно: моменты входа-выхода в этом случае отстоят на миллионы и миллиарды лет. Согласно теории такой спиралевидной Вселенной, направление движения времени раз и навсегда задано — только вперед. И «перескочить» можно только вперед, потому что развитие Вселенной связано с поступательным эволюционным усложнением. Сторонники этой теории убеждены, что именно усложнение живых организмов показывает направление движения времени, и вспять его повернуть нельзя — система распадется. Поэтому путешествие вспять — это путешествие в никуда. И если бы какой-то путешественник решил «перескочить» назад, то и он сам, и его звездолет, и все приборы обратились бы в пустоту, чем и является, согласно этой теории, начальная точка для обитателей точки конечной.
Пока что единственным претендентом на роль космического тоннеля являются так называемые черные дыры, которым Стив Хокинг посвятил не одну книгу. «Картина, которую мы узнали благодаря Оппенгеймеру, — писал Хокинг, — выглядит следующим образом. Гравитационное поле звезды изменяет траекторию световых лучей в пространстве времени. Этот эффект проявляется в отклонении света далеких звезд, наблюдаемом во время солнечного затмения. Траектории света в пространстве времени, проходящие рядом со звездой, слегка искривлены в сторону ее поверхности. Когда звезда сжимается, она становится плотнее и гравитационное поле на ее поверхности усиливается. (Можно представлять себе гравитационное поле исходящим из точки в центре звезды; когда звезда сжимается, точки, лежащие на ее поверхности, приближаются к центру, попадая в более сильное поле.) Более мощное поле сильнее изгибает траектории световых лучей, в итоге при сжатии звезды до некоторого критического радиуса гравитационное поле на ее поверхности становится настолько сильным, а изгиб световых лучей — настолько крутым, что свет уже не может уйти прочь. Согласно теории относительности, ничто не способно двигаться быстрее света. Так что если даже свет не может вырваться, то и ничему другому это тоже не под силу — все будет затянуто назад гравитационным полем. Вокруг сколлапсировавшей звезды формируется область пространства времени, которую ничто не может покинуть, чтобы достичь отдаленного наблюдателя. Эта область и есть черная дыра. Внешнюю границу черной дыры называют горизонтом событий. Сегодня, благодаря телескопам, которые работают в рентгеновском и гамма диапазонах, мы знаем, что черные дыры гораздо более заурядное явление, чем нам думалось раньше. Один спутник отыскал 1500 черных дыр на сравнительно небольшом участке неба. Мы также обнаружили черную дыру в центре нашей Галактики, причем ее масса в миллион раз превышает массу нашего Солнца. Возле этой сверхмассивной черной дыры найдена звезда, которая обращается вокруг нее со скоростью, равной около 2 % от скорости света, то есть быстрее, чем в среднем обращается электрон вокруг ядра в атоме!»