После того как при помощи зондов удастся определить параметры
у горизонта событий черных дыр, следующим шагом могло бы стать
создание медленно движущейся черной дыры для эксперименталь-
ных целей. Цивилизация третьего типа могла бы попытаться вос-
произвести результаты, полученные Эйнштейном, — а именно, что
черные дыры не могут образоваться из кружащейся массы пыли и
частиц, — и воспользоваться ими.
Эйнштейн пытался показать, что скопление вращающихся частиц
не сможет достичь радиуса Шварцшильда само по себе (а потому
существование черных дыр невозможно). Сами по себе кружа-
щиеся массы могут и не сжаться в черную дыру, однако остается
возможность (не забудем, что речь идет о цивилизации типа III) ис-
кусственного медленного вливания новой энергии и вещества во
вращающуюся систему, что заставит массы постепенно сжаться и
пересечь радиус Шварцшильда. Таким способом цивилизация могла
бы управлять процессом образования черной дыры.
Например, можно представить, что цивилизация третьего типа
соберет нейтронные звезды размером с Манхэттен, а массой с наше
Солнце и образует вращающееся скопление этих мертвых звезд.
Постепенно звезды притянутся друг к другу. Однако, как показал
Эйнштейн, они никогда не пересекут радиус Шварцшильда. В этот
момент ученые этой высокоразвитой цивилизации могут осторожно
добавить новые нейтронные звезды в это скопление. Этого может
оказаться достаточно, чтобы нарушить баланс, что вынудит эту
вращающуюся массу нейтронного вещества сжаться до размеров
меньше радиуса Шварцшильда. В результате этого скопление звезд
сожмется во вращающееся кольцо, черную дыру Керра. Управляя
скоростью и радиусами различных нейтронных звезд, такая цивили-
зация могла бы заставить черную дыру Керра вращаться настолько
медленно, насколько она пожелает.
Или же высокоразвитая цивилизация могла бы попытаться
собрать небольшие нейтронные звезды в единое неподвижное
скопление, масса которого превысила бы три солнечных, что при-
близительно составляет предел Чандрасекара для нейтронных
звезд. Перейдя этот предел, звезда взорвется под воздействием
собственной гравитации. (Высокоразвитой цивилизации придется
быть очень осторожной, чтобы в процессе создания черной дыры не
произошел взрыв сверхновой. Сжатие черной дыры должно будет
осуществляться постепенно и с высокой точностью.)
Конечно же, для любого, кто пересечет горизонт событий, это
гарантированно станет путешествием в один конец. Но для высоко-
развитой цивилизации, столкнувшейся с угрозой неминуемого вы-
мирания, путешествие в один конец может оказаться единственным
выходом. Кроме того, при пересечении горизонта событий все еще
остается проблема радиации. Световые лучи, следующие за нами за
горизонт событий, набирают все больше энергии, и частота их все
увеличивается. Весьма вероятно, что это вызвало бы радиационный
дождь, который оказался бы смертельным для любого астронавта,
прошедшего за горизонт событий. Любой высокоразвитой цивили-
зации придется вычислить точный уровень этой радиации и создать
соответствующую защиту, чтобы не оказаться зажаренными.
И наконец, есть проблема стабильности: будет ли портал в центре
Керрова кольца достаточно стабилен, чтобы можно было совершить
полный переход? Математика данного вопроса не совсем ясна, по-
скольку для совершения правильного подсчета нам пришлось бы
обратиться к квантовой теории гравитации. Может оказаться, что
Керрово кольцо сохраняет стабильность лишь в весьма жестком диа-
пазоне параметров при падении вещества в черную дыру. Этот во-
прос требует внимательного рассмотрения при помощи математики
квантовой гравитации и экспериментов на самой черной дыре.
В целом, переход через черную дыру несомненно окажется очень
трудным и опасным путешествием. Теоретически нельзя исключать
такую возможность до того, как будут проведены всесторонние
эксперименты и выполнен правильный расчет всех квантовых по-
правок.