ブラックホールは巨大な恒星が自分の重力に耐えられず、崩壊できない光すら脱出できない超高密度大質量天体だ。ブラックホールは光すらも脱出できないすべてを破壊する天体だ。ところで、このようなブラックホールを破壊するにはどうすればよいのか。
月と同じ質量を持つブラックホールが存在したと仮定し、周囲に世界中の核兵器を爆発させてみたという。ブラックホールは周囲にある物質やエネルギーを飲み込んでしまうため、爆発した核兵器エネルギー分がブラックホールにすべて吸入されてしまう。吸入されたエネルギーは質量に変わるため、ブラックホールがさらに巨大化してしまい破壊はできない。
次に反物質をブラックホールにぶつけて破壊してみると。反物質とは、他の物質に比べて質量とスピンが全く同じであるが、構成する小粒子電荷などがすべて反対性質を有する物質で、物質と反物質が衝突すると互いに消滅してしまう。したがって、月質量とまったく同じ質量を持つ半物質をブラックホールに衝突させてみたらどうだろうか。
しかし、ブラックホールが吸収する物質は、構成する電荷などを問わない。結果として、反物質の月をブラックホールにぶつけるのは、一般的な月をぶつけるようにするのとは異なり、ブラックホールが巨大になる。
反物質でできたバンブラックホールをぶつけてみてはどうか。ブラックホール反対電荷を持つ反対にブラックホールを衝突させると、それぞれ電荷は加算、相殺されてしまう。その結果、電荷がない代わりに質量2倍の新しいブラックホールが形成されると考えられている。
次に、事件の地平線を破壊する方法。ブラックホールの内部には強い重力を持つ無限に圧縮された特異点が存在する。ブラックホール内の特異点に引き寄せた物質は、光を含めて決して脱出できない。ブラックホールが黒い天体に見える理由だ。事件の地平線はブラックホールに引き寄せられる光が脱出できる限界の境界線だ。
ブラックホールが回転すると遠心力で内部から物質を外に押し出そうとする作用が生じるが、ブラックホールの強い重力下では実際に物質が突出しない。しかし、ブラックホールの回転が速すぎると、物質を押し出す機能が強くなり、事件の地平線が崩壊すると考えられる。事件の地平線を破壊したブラックホールは、特異点だけを残して周囲の物質を引き込む力が弱くなるという。
特異点だけ残して事件の地平線を破壊するためには質量が小さく回転数の多い物体を大量にブラックホールに与えなければならない。その結果、ブラックホール電荷や回転速度が質量増加に伴うブラックホール成長速度よりも早く増加する。
ブラックホールに過度の栄養を与えてブラックホールを破壊できると考えられるが、実現可能かどうかは物理学者の間で議論されている。一定供給量を超えるブラックホールはマイナス電荷を帯びることで反発力が増加し、物質が飛び散り過剰供給を拒否することになる。回転の場合、同様に一定上限に達したブラックホールはもはや物質を飲み込むことができなくなるという。
ブラックホールに過剰に物質を供給するためには、供給量が上限に達する直前に適切な量の物質を適切な方法で投与することが重要であると見られる。適切な方法と量を供給してブラックホールを破壊することができる。しかし、事件の地平線を破壊すると、これまで誰も見たことのない特異点が現れる。最悪の場合、この特異点が物理学を崩壊させる可能性も懸念される。
実際、特異点はブラックホール中心に存在するのではなく、時間と空間が歪んでいるため、実際の特異点は私たちの時間より未来にあるという。もし特異点が現れれば物理学が崩壊するだけでなく、施工構造が崩壊して時間と空間概念すら消滅する可能性もある。
ブラックホールは時々宇宙のモンスターとして恐れることがあるが、実際には特異点による時空間崩壊から私たちを守ってくれているかもしれない。ブラックホールを安全に破壊する方法は、ブラックホールがゆっくり衰退していくのを待つだけだ。衰退したブラックホールは事件の地平線も特異点も残さず消滅すると考えられている。ブラックホールが消滅するまでにかかる時間は質量によって異なるが、ほこりの大きさに過ぎないブラックホールが消滅するまでにかかる時間は1044年という。 138億年という宇宙年齢より1034倍の期間を待つことでブラックホール破壊は理論上可能だ。
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