Рiшення для проходних червоточкових рiшень за допомогою пiдходу роздiлу в теорiї Расталла

  • Мухаммад Шарiф Кафедра математики та статистики, Лахорський унiверситет, Lahore, Пакистан; Дослiдницький центр Джадара, Унiверситет Джадара, Iрбiд, Йорданiя https://orcid.org/0000-0001-6845-3506
  • Малiк Саллах Кафедра математики та статистики, Лахорський унiверситет, Lahore, Пакистан https://orcid.org/0009-0007-9677-6653
  • Тайяб Насiр Кафедра математики та статистики, Лахорський унiверситет, Lahore, Пакистан https://orcid.org/0000-0002-9436-810X
Ключові слова: теорiя Расталла, гравiтацiйне роз’єднання, червоточини, екзотична рiдина

Анотація

Уцiй статтi дослiджується побудова рiшень прохiдних червоточин у контекстi гравiтацiї Расталла з використанням розширеного методу гравiтацiйного розв’язання. На основi модифiкованих польових рiвнянь цiєї нової теорiї ми застосовуємо цю схему для включення додаткового гравiтацiйного джерела, що призводить до повнiстю перетвореної версiї рiшення Шварцшильда. За допомогою вiдповiдного перетворення координат ця модифiкована геометрiя переосмислюється як простiр-час червоточини.
Аналiз продовжується дослiдженням фундаментальних фiзичних та геометричних характеристик результуючої конфiгурацiї, зокрема, порушення умов нульової енергiї, поведiнки гравiтацiйної маси, оцiнки квантора об’ємного iнтеграла та дiаграми вбудовування. Ключовим висновком є те, що шийка червоточини очевидно виникає внаслiдок спотвореної геометрiї, водночас задовольняючи критерiй розширення, необхiдний для прохiдностi. Побудова графiкiв енергетичних умов для рiзних значень
параметрiв Расталла виявляє локалiзованi порушення умов нульової енергiї поблизу шийки, що узгоджується з наявнiстю екзотичної матерiї. Однак, показано, що загальний вмiст екзотичної матерiї є мiнiмальним та дуже чутливим до вибору параметрiв моделi. Цi результати пiдкреслюють потенцiал гравiтацiї Расталла, у поєднаннi з гравiтацiйним роз’єднанням, для пiдтримки фiзично правдоподiбних геометрiй червоточин зi зменшеними вимогами до екзотичної матерiї.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

S. Capozzielo, E. De-Filippis, and V. Salzano, Mon. Not. R. Astron. Soc. 394, 947 (2009). https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.14382.x

A.V. Astashenok, S. Capoziello, M.D. Laurentis, and S.D. Odinstov, J. Cosmol. Astropart. Phys. 01, 001 (2015). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2015/01/001

P. Rastall, Phys. Rev. D, 6, 3357 (1972). https://doi.org/10.1103/physrevd.6.3357

M. Visser, Phys. Lett. B, 782, 83 (2018). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.05.028

A. Golovnev, Ann. Phys. 461, 169580 (2024). https://doi.org/10.1016/j.aop.2023.169580

F. Darabi, H. Moradpour, I. Licata, Y. Heydarzade, and C. Corda, Eur. Phys. J. C, 78, 25 (2018). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-017-5502-5

F. Darabi, K. Atazadeh, and Y. Heydarzade, Eur. Phys. J. Plus, 133, 249 (2018). https://doi.org/10.1140/epjp/i2018-12083-1

S. Hansraj, A. Banerjee, and P. Channuie, Ann. Phys. 400, 320 (2019). https://doi.org/10.1016/j.aop.2018.12.003

M.R. Shahzad, and G. Abbas, Int. J. Geom. Methods Mod. Phys. 16, 1950132 (2019). https://doi.org/10.1142/s0219887819501329

M.R. Shahzad, and G. Abbas, Astrophys. Space Sci. 365, 147 (2020). https://doi.org/10.1007/s10509-020-03861-y

M.R. Shahzad, and G. Abbas, Eur. Phys. J. Plus, 135, 1 (2020). https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00508-3

T. Naseer, Phys. Dark Universe, 46, 101663 (2024). https://doi.org/10.1016/j.dark.2024.101663

T. Naseer, Eur. Phys. J. C, 84, 1256 (2024). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-13634-4

T. Naseer, and M. Sharif, Class. Quantum Grav. 41, 245006 (2024). https://doi.org/10.1088/1361-6382/ad8d9d

A. Waseem, and S. Naeem, Phys. Scr. 99, 125023 (2024). https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad8e92

M. Sharif, and M. Sallah, Chin. J. Phys. 92, 794 (2024). https://doi.org/10.1016/j.cjph.2024.09.027

C.E. Mota, L.C.N. Santos, G. Grams, F.M. da Silva, and D.P. Menezes, Phys. Rev. D, 100, 024043 (2019). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.100.024043

P. Bhar, F. Tello-Ortiz, A´ . Rinco´n, and Y. Gomez-Leyton, Astrophys. Space Sci. 365, 145 (2020). https://doi.org/10.1007/s10509-020-03859-6

G. Mustafa, and T.C. Xia, Int. J. Mod. Phys. A, 35, 2050109 (2020). https://doi.org/10.1142/s0217751x20501092

M. Zubair, S. Waheed, M.F. Jamal, and G. Mustafa, Results Phys. 29, 104787 (2021). https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104787

C.E. Mota, L.C.N. Santos, F.M. da Silva, G. Grams, I. P. Lobo, and D.P. Menezes: Int. J. Mod. Phys. D, 31(4), 2250023 (2022). https://doi.org/10.1142/S0218271822500237

G.G.L. Nashed, Universe, 8, 510 (2022). https://doi.org/10.3390/universe8100510

A. Ashraf, M.R. Shahzad, Z. Zhang, E. G¨udekli, and M.F. Jamal, Phys. Scr. 98, 035027 (2023). https://doi.org/10.1088/1402-4896/acb6bd

W. El Hanafy, and A. Awad, Astrophys. J., 951, 144 (2023). https://doi.org/10.3847/1538-4357/acd93c

J. Ovalle, Phys. Rev. D, 95, 104019 (2017). https://doi.org/10.1103/physrevd.95.104019

J. Ovalle, Phys. Lett. B, 788, 213 (2019). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2018.11.029

J. Ovalle, R. Casadio, E. Contreras, and A. Sotomayor, Phys. Dark Universe, 31, 100744 (2021). https://doi.org/10.1016/j.dark.2020.100744

C.L. Heras, and P. Leon, Gen. Relativ. Gravit. 54, 138 (2022). https://doi.org/10.1007/s10714-022-03031-1

S.K. Maurya, K.N. Singh, and B. Dayanandan, Eur. Phys. J. C, 80, 448 (2020). https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-020-8005-8

C.W. Misner, and J.A. Wheeler, Ann. Phys. 2, 525 (1957). https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90049-0

C.W. Misner, Phys. Rev. 118, 1110 (1960). https://doi.org/10.1103/physrev.118.1110

J.A. Wheeler, Ann. Phys. 2, 604 (1957). https://doi.org/10.1016/0003-4916(57)90050-7

J.A. Wheeler, Int. J. Mod. Phys. A, 3, 2207 (1988). https://doi.org/10.1142/s0217751x88000941

A. Einstein, and N. Rosen, Phys. Rev. 48, 73 (1935). https://doi.org/10.1103/physrev.48.73

R.W. Fuller, and J.A. Wheeler, Phys. Rev. 128, 919 (1962). https://doi.org/10.1103/physrev.128.919

M.S. Morris, and K.S. Thorne, Am. J. Phys. 56, 395 (1988). https://doi.org/10.1119/1.15620

F.S.N. Lobo, and M.A. Oliveira, Phys. Rev. D, 80, 104012 (2009). https://doi.org/10.1103/physreva.80.012112

M. R. Mehdizadeh, M. K. Zangeneh, and F. S. N. Lobo, Phys. Rev. D, 91, 084004 (2015). https://doi.org/10.1103/physrevd.91.084004

H. Moradpour, N. Sadeghnezhad, and S.H. Hendi, Can. J. Phys. 95, 1257 (2017). https://doi.org/10.1139/cjp-2017-0040

C.W. Misner, and D.H. Sharp, Phys. Rev. 136, B571 (1964). https://doi.org/10.1103/physrev.136.b571

M. Visser, S. Kar, and N. Dadhich, Phys. Rev. Lett. 90, 201102 (2003). https://doi.org/10.1103/physrevlett.90.201102

Опубліковано
2026-09-07
Цитовано
Як цитувати
ШарiфМ., Саллах, М., & НасiрТ. (2026). Рiшення для проходних червоточкових рiшень за допомогою пiдходу роздiлу в теорiї Расталла. Східно-європейський фізичний журнал, (3), 127-137. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2026-3-11