黑洞会从附近恒星吸取物质。
AMPS研究团队的思路就在于此。我们将安妮所掌握的边界附近的信息称为“A”。如果她的故事是正确的,而你已经在黑洞外被霍金辐射烧为灰烬。那么,“A”信息肯定会与另一组信息有纠缠和关联,即“B”信息,也就是炽热辐射流。从另一方面讲,如果你的故事是真实的,你还好好地活在边界的另一侧,那么,“A”信息肯定与另一组不同的信息纠缠和关联,即“C”信息,也就是黑洞内的某个地方。问题在于,每一组信息只能关联一次。这就意味着“A”只能与“B”或“C”之一关联,而不能同时关联。
如果安妮掌握了“A”信息,并将其放入便携式“关联解码”机中,该机器将会解码出答案,要么是“B”信息,要么是“C”信息。如果答案是 C,那么你的故事是真实的,量子物理学定律将被打破。如果 A 与位于黑洞深处的 C 纠缠和关联,那么安妮将永远丢失自己的信息。这又打破了量子物理学信息永远不能丢失的定律。如果答案是 B,即安妮的解码机发现 A 与 B 纠缠和关联,那么安妮的故事是真的,广义相对论将无效。这就意味着你确实是被烧成了灰烬,即你没有真正地穿越边界,而是碰到了一面燃烧的火墙。
黑洞会导致经过的光线发生扭曲,产生“透镜”效果。
我们再次回到最初提到的问题,即当你掉入黑洞时究竟发生了什么?你真的穿过了边界,继续正常地度过余生,还是在接近边界时碰上了一面致命的火墙?没有人知道答案。这也成为了基础物理学领域最有争议的难题之一。
物理学家用了一个多世纪的时间试图化解广义相对论与量子物理学之间的矛盾,他们知道最终两者之一必将妥协。黑洞悖论的解决方案或许能够帮助我们解决宇宙更深层次的理论。线索或许就在安妮的解码机中。要想找到与 A 纠缠的另一组信息是一个超级复杂的难题。因此,美国普林斯顿大学物理学家丹尼尔-哈罗和斯坦福大学物理学家帕特里克-海登想知道解决这一难题究竟需要多长时间。2013年,他们通过计算得出结论,即使安妮使用物理学定律所允许的速度最快计算机,她也需要极其漫长的时间来解码这种纠缠。当她得到答案时,这个黑洞或许早已蒸发,从宇宙中消失了。