Khi tàu liên sao tiến vào lỗ sâu, nó phải chống chọi với bức xạ cực mạnh do thăng giáng lượng tử. Về nguyên tắc, chỉ lý thuyết dây mới đủ khả năng tính toán thăng giáng lưọng tử xem liệu tàu liên
sao có sống sót được hay không.
Một khả năng khác được Kip Thorne và các cộng sự đưa ra là tìm một lỗ sâu nhỏ
trong không gian rồi mở rộng nó ra. Theo những hiểu biết mới nhất về không
gian, các vũ trụ hình thành rồi tan biến và có thể để lại rất nhiều lỗ sâu nhỏ xíu.
Vì vậy, nếu có đủ năng lượng, bạn có thể tác động và thổi phồng một lỗ sâu có
sẵn.
Nhưng tất cả các phương pháp này đều phải đối mặt với một vấn đề. Bao quanh
lỗ sâu là các hạt hấp dẫn, gọi là graviton. Khi chuẩn bị đi qua lỗ sâu, bạn sẽ gặp
hiện tượng hiệu chỉnh lượng tử dưới dạng bức xạ hấp dẫn. Thông thường, hiệu
chỉnh lượng tử luôn nhỏ và có thể được bỏ qua. Nhưng kết quả tính toán cho thấy
hiệu chỉnh sẽ lên đến vô cực khi bạn đi qua lỗ sâu, nên bức xạ sẽ gây chết người.
Còn chưa kể đến việc bức xạ có thể mạnh tới mức khiến lỗ sâu đóng lại, không
thể nào đi qua. Hiện tại, các nhà vật lý vẫn đang tranh cãi về mức độ nguy hiểm
khi đi qua lỗ sâu.
Thuyết tương đối của Einstein không còn hiệu lực khi ta đi vào lỗ sâu. Hiệu ứng
lượng tử nơi đây quá lớn, nên ta cần một lý thuyết cao hơn. Đến nay, lý thuyết
duy nhất đủ sức đáp ứng là lý thuyết dây – lý thuyết kỳ lạ bậc nhất trong lịch sử
ngành vật lý.
LƯỢNG TỬ MẬP MỜ
Lý thuyết nào có thể thống nhất thuyết tương đối rộng và thuyết lượng tử ở cấp
độ năng lượng Planck? Einstein đã dành 30 năm cuối đời theo đuổi một “lý
thuyết vạn vật” giúp ông “đọc được ý của Chúa”, nhưng không thành. Đây vẫn là
một trong những câu hỏi lớn nhất của vật lý hiện đại. Tìm ra giải pháp sẽ giúp ta
khám phá một số bí mật lớn nhất trong vũ trụ và nghiên cứu được du hành thời
gian, lỗ sâu, các chiều không gian cao hơn, vũ trụ song song, thậm chí cả những
gì diễn ra trước Big Bang. Thêm vào đó, câu trả lời sẽ cho biết rõ con người có
thể di chuyển trong vũ trụ nhanh hơn ánh sáng hay không.