Кто-нибудь читал фантастические романы, в которых герои путешествуют в звездолетах. Самое интересное, что их иногда пишут физики. Представьте затраты энергии и прочность межзвездных космических кораблей.
Знаменитая формула Альберта Эйнштейна - идеальна.









Таким образом, приобретая кинетическую энергию, частица приближается к скорости света. Идея о том, что в черной дыре, вторая космическая скорость может быть равна скорости света противоречит логике уравнения. Теоретически можем предполагать максимальное количество кинетической энергии, благодаря которой 'элементарная частица приближается к скорости света. Может быть данная энергия равна энергии массы покоя Планка?
Скорее всего следует вычислять формулы, с оценкой времени согласно которой, материя, взаимодействуя с гравитацией черной дыры, пройдет сквозь черную дыру. Относительность времени в черной дыре и снаружи.
Проведем анализ данной формулы:

Ничего не запрещает предполагать существование тахионов - квантов энергии, которые перемещают объекты со скоростью, относительно кратных скорости (nc) света. Проблема состоит в оценке - что такое кратно скорости света.
Для того, чтобы комфортно путешествовать с гигантскими скоростями при минимальных затратах тахионной энергии, предположим что ячейка (квант пространства) тахионов кратна квантам пространства фотонов.

Следует, если материя взаимодействует с энергий фотонов и тахионных полей, то его скорость вычисляется по формуле:

Поэтому для фантастических романов предлагаю идею: о существовании (в связанном состоянии обладают свойствами фотонов) фотон-тахинных пар.
Построили звездолет, двигатель которого может разделять тахионный и фотонный поток. Энергия двух потоков равна. Но тахионный поток взаимодействует с материей звездолеты, двигая его. Энергия фотонов в реактивной струе. Тахионы звездолета, при торможении, взаимодействуют с нормальными фотонами, превращаясь в связанные фотоны.