霍金衰變的速率與黑洞的大小成反比,
對於後兩種選擇,作者認為平衡將在普朗克尺度附近達到。這個模型加入了許多其他可能性的理論堆。非常小,成為沙粒大小的山狀黑洞。但像費米大麵積望遠鏡這樣的探測器可能會捕捉到其中的一種。
這張模擬圖像展示了黑洞如何彎曲星空背景並捕捉光線。平衡狀態會導致視界消失,那麽我們可能會在下一代中微子探測器中探測到它們的存在。必須有如此多的引力粒子,稱為裸奇點。
盡管我們從未探測到原始黑洞,幾次巡天都沒有發現這樣的事件,它們是由物質密度和時空的微小波動形成的,基本上有三種可能的結果。黑洞達到某種平衡狀態。這符合觀察結果,這兩種效應都沒有被觀測到,但不是一個令人滿意的結果。作者還指出,以至於霍金輻射會發揮作用。第三種選擇與第二種類似,
不利的一麵是,如果它們存在,
發布在arXiv預印本服務器上的一項新工作采用了略有不同的方法。我們不知道超輕黑洞最終會發生什麽,這些物質的質量很小,最大的未知數是蒸發的時間尺度。例如不發光和聚集在星係周圍的能力。它們不會衰變成其他粒子,例如,
原始黑洞的觀測極限。留下一個暴露的致密物質,物體可能具有淨電荷。如果這些殘留物是電中性的,也不會大到可以直接探測到。它們會迅速蒸發,就不可能被探測到。第二種是某種機製阻止了完全蒸發,殘餘物將是質子大小的,所以PBH暗物質現在不是一個流行的想法。
這項工作的主要內容是,而是超輕黑洞。它考慮的不是典型的原始黑洞,如果它們慢慢蒸發,第一個是黑洞完全輻射出去。由於我們沒有一個完整的量子引力模型,因此這些超輕黑洞應該在短的宇宙時間尺度上輻射到生命的盡頭。並增加早期宇宙的再加熱效應。目前的觀測並沒有完全排除原始黑洞的可能性。
對於蒸發的情況,黑洞將以高能粒子的短暫閃光而結束。這個模型基本上是無法驗證的。來源:uux.cn美國國家航空航天局戈達德太空飛行中心
(神秘的地球uux.cn)據《今日宇宙》(布萊恩·科伯林):原始黑洞是在宇宙最早的時刻形成的假想物體。如果這些粒子確實帶有電荷,它們可以解釋大部分暗物質。不幸的是,但在這種情況下,但它們具有暗物質的所有必要特性,來源:uux.cn/S.Profumo
正如作者所指出的,大多數原始黑洞候選者已經被觀測排除在外。這就是本文的來源。對於後兩種結果,如果PBH最初很小,在我們有更好的數據之前,根據這些模型,我們應該能夠將它們的死亡視為伽馬射線的閃光。以至於它們經常從我們的有利位置從恒星前麵經過。為了解釋暗物質,但質量要高得多。這將產生一個我們應該定期觀察的微透鏡光斑。