Рiшення для проходних червоточкових рiшень за допомогою пiдходу роздiлу в теорiї Расталла
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
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
Авторське право (c) 2026 Мухаммад Шарiф, Малiк Саллах, Тайяб Насiр

Цю роботу ліцензовано за Міжнародня ліцензія Creative Commons Attribution 4.0.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).


