Un trou noir « proche » de la terre a peut-être explosé, voici les conséquences probables
En février 2023, un neutrino d'une énergie sans précédent a été détecté, désigné sous le nom de KM3-230213A, avec une mesure de 220 pétaélectronvolts (PeV). Ce niveau d'énergie dépasse de loin les capacités actuelles du Large Hadron Collider et a attiré…
En février 2023, un neutrino d'une énergie sans précédent a été détecté, désigné sous le nom de KM3-230213A, avec une mesure de 220 pétaélectronvolts (PeV). Ce niveau d'énergie dépasse de loin les capacités actuelles du Large Hadron Collider et a attiré l'attention de la communauté scientifique.
Origine potentielle du neutrino KM3-230213A
Deux physiciens du MIT, Alexandra P. Klipfel et David I. Kaiser, proposent que le neutrino provienne de l'explosion finale d'un trou noir primordial. Selon leur étude publiée dans Physical Review Letters , ce phénomène pourrait être associé à l'émission de radiation de Hawking, une hypothèse théorique de Stephen Hawking des années 1970.
La confirmation de cette hypothèse fournirait la première preuve directe que les trous noirs émettent une radiation quantique, validant ainsi la mécanique quantique pour les objets massifs. Cela pourrait également offrir des indices sur la nature de la matière noire, potentiellement composée de ces trous noirs primordiaux.
Les neutrinos sont des particules omniprésentes dans l'Univers, souvent créées lors d'événements énergétiques tels que la fusion nucléaire et les explosions de supernovas. Leur détection est rare en raison de leur faible interaction avec la matière, ce qui rend la détection de KM3-230213A particulièrement notable.
Comparé aux précédents records énergétiques, KM3-230213A présente une énergie 22 fois supérieure, suscitant ainsi des questions sur sa source d'énergie.
En février 2023, un neutrino d'une énergie sans précédent a été détecté, désigné sous le nom de KM3-230213A, avec une mesure de 220 pétaélectronvolts (PeV).
Les trous noirs primordiaux seraient issus des premiers instants de l'Univers, formés non pas de l'effondrement d'étoiles massives, mais de fluctuations de l'espace-temps amplifiées par l'expansion cosmique. Leur masse est comparable à celle d'une petite montagne ou d'un astéroïde.
La théorie de Hawking suggère que les trous noirs émettent un rayonnement en raison de l'interaction avec le vide quantique, entraînant une perte de masse progressive jusqu'à une disparition explosive. Selon Klipfel et Kaiser, un trou noir primordial mourant pourrait émettre jusqu'à un sextillion de neutrinos en une nanoseconde.
Pour qu'un tel neutrino frappe la Terre, l'explosion devrait se produire à moins de 2 000 unités astronomiques, soit environ 299,2 millions de kilomètres, localisant potentiellement l'événement KM3-230213A dans le nuage d'Oort.
Klipfel et Kaiser estiment la probabilité de ce scénario à environ 8 %, soulignant l'absence d'autres explications cohérentes pour l'événement KM3-230213A.
En février 2023, un neutrino d'une énergie inédite a été détecté sur Terre. Il pourrait provenir de l'explosion d'un trou noir primordial, libérant la radiation prédite par Hawking. La confirmation de cette hypothèse offrirait la première preuve expérimentale de ce rayonnement et une explication possible à la matière noire.
D’après Presse-citron.
