Я же написал совершенно чётко: расширяющийся однородный "пылевой"
1. Где конкретно это вами было написано?
Уж извините, может и пропустил, а интересно почитать.
Уж точно пропустили.
Рассмотрим (не вращающийся) однородный шар радиуса

с плотностью

.
"Однородный шар" есть.
предполагаем, что давление равно нулю, иначе на границе возникнут процессы, нарушающие однородность и постепенно распространяющиеся внутрь
"Пыль" есть (объяснение термина - ниже).
2. Из каких физических законов следует декларируемое вами расширение однородного "пылевого" шара критической плотности в пустом пространстве?
Однородный шар описывается фридмановскими решениями
Фридмановское решение для критической плотности описывает расширяющуюся вселенную. Шар - некоторая часть такой вселенной. "Расширяющийся" - есть.
Расширение следует также из наблюдений. Вы не знали?
Но мы можем рассмотреть и фазу сжатия, когда белая дыра превратится в чёрную. Пока сжатие не зашло уж очень далеко, существенной разницы не будет.
3. Из каких представлений следует, что внутри черной дыры материя находится в фазе однородного "пылевого" шара?
"Пыль" - это в космологии такой термин. К пыли в квартире отношения не имеет.
пылью в космологии называют материю, не создающую давления
Точнее, пыль в космологии - это материя, давление в которой пренебрежимо мало по сравнению с плотностью энергии.
То есть, например, реликтовое излучение - не пыль, так как создаёт давление

, где

- плотность энергии. А звёзды и планеты - пыль, так как давления они не создают (внутреннее давление к делу не относится).
А в каком состоянии должна находиться очень сильно разреженная (плотность

) материя в области диаметром в несколько десятков миллиардов световых лет, независимо от того, находится ли она внутри белой или чёрной дыры?
А вообще, Ваши возражения выглядят очень глупо. Рассмотрим нашу Вселенную. Её плотность очень близка к критической, поэтому пространство в космологических масштабах (в сопутствующей синхронной системе координат) практически плоское. Я писал (
http://dxdy.ru/post329610.html#p329610), как определить гравитационный радиус шара заданного радиуса

:

(расчёт предполагает, что такого феномена, как тёмная энергия, нет). Для указанного выше значения плотности получаем, что

при

световых лет. Возьмём шар несколько большего радиуса. Тогда он будет находиться внутри горизонта, создаваемого его массой. Если радиус шара достаточно велик, то мы не увидим в настоящее время, что находится за его пределами - пустое пространство или не пустое. В чём у Вас проблема?