Первичные черные дыры могут быть катализаторами распада ложного вакуума. Так почему мы еще здесь?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Вопрос стабильности вакуума — один из краеугольных камней современной физики элементарных частиц. Представьте себе, что наша Вселенная подобна шарику, лежащему в небольшой ложбинке на склоне холма. Эта ложбинка — наш ложный вакуум, состояние, в котором мы существуем.

Казалось бы, шарик находится в устойчивом положении, но стоит его немного подтолкнуть, и он скатится вниз, в более глубокую «яму» — истинный вакуум, состояние с еще меньшей энергией. Такой «перекат» — это и есть распад ложного вакуума, квантовый фазовый переход, который может привести к катастрофическим последствиям, изменив фундаментальные законы физики и, возможно, уничтожив Вселенную, какой мы ее знаем.

Что же может выступить в роли такого толчка? Одним из кандидатов являются первичные черные дыры — гипотетические объекты, образовавшиеся вскоре после Большого взрыва. Их существование предсказывается многими моделями ранней Вселенной, но пока не подтверждено наблюдениями. Эти черные дыры, в отличие от своих более массивных собратьев, обладают удивительной способностью: испаряясь за счет излучения Хокинга, они нагревают окружающую среду, создавая локальные «горячие точки». Температура в этих точках может значительно превышать среднюю температуру Вселенной, что делает их потенциальными инкубаторами для зарождения пузырьков истинного вакуума.

Первичная черная дыра и распад ложного вакуума, иллюстрация
Первичная черная дыра и распад ложного вакуума, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

До недавнего времени физики, изучающие влияние первичных черных дыр на стабильность вакуума, рассматривали два крайних случая: либо полное отсутствие окружающей среды (вакуум Унру), либо термодинамическое равновесие черной дыры с окружающей плазмой (вакуум Хартла-Хокинга). Однако ни одна из этих моделей не отражает реальной картины.

В своей недавней работе, группа ученых из Великобритании и Польши предложила новый подход к этой проблеме. Они учли тот факт, что испаряющиеся первичные черные дыры создают вокруг себя неоднородный температурный профиль. Излучение Хокинга, состоящее из частиц высоких энергий, взаимодействует с окружающей плазмой, локально повышая ее температуру. В результате формируется «горячая точка» с температурой, плавно переходящей от температуры Хокинга на горизонте событий до температуры окружающей среды на больших расстояниях.

Эскиз температурного профиля вокруг первичных черных дыр на протяжении всего процесса испарения
Эскиз температурного профиля вокруг первичных черных дыр на протяжении всего процесса испарения
Автор: Louis Hamaide, Lucien Heurtier, Shi-Qian Hu, Andrew Cheek, arxiv:2311.01869 [hep-ph], DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.01869 Источник: arxiv.org

Ученые показали, что учет этого температурного профиля может существенно изменить вероятность распада ложного вакуума вблизи первичных черных дыр. В частности, для черных дыр с массой меньше 2 грамм, вероятность распада оказывается намного выше, чем предсказывалось ранее. Более того, было обнаружено, что черные дыры с большей начальной массой, достигая определенного критического значения массы на поздних стадиях испарения, создают «горячие точки» с еще более высокой температурой, что дополнительно увеличивает вероятность распада вакуума.

Эти результаты имеют важные последствия как для космологии, так и для физики элементарных частиц. Если будущие эксперименты подтвердят метастабильность электрослабого вакуума (а именно в таком состоянии, согласно современным представлениям, находится наша Вселенная), то существование первичных черных дыр с определенными параметрами будет исключено. С другой стороны, если наблюдения подтвердят наличие первичных черных дыр в ранней Вселенной, это станет серьезным аргументом в пользу существования новой физики, которая стабилизирует наш вакуум и предотвращает его распад.

Ограничения на долю энергии PBH при образовании, β ′ PBH ≡ γ 1/2 (g⋆(Tf )/106.75)-1/4βPBH, как функция его массы. Область с оранжевой штриховкой представляет наиболее конкурентоспособное ограничение, полученное с использованием Tmax для температуры горячей точки, в то время как область с красной штриховкой обозначает наиболее консервативное ограничение с использованием Tplateau
Ограничения на долю энергии PBH при образовании, β ′ PBH == γ 1/2 (g⋆(Tf )/106.75)-1/4βPBH, как функция его массы. Область с оранжевой штриховкой представляет наиболее конкурентоспособное ограничение, полученное с использованием Tmax для температуры горячей точки, в то время как область с красной штриховкой обозначает наиболее консервативное ограничение с использованием Tplateau
Автор: Louis Hamaide, Lucien Heurtier, Shi-Qian Hu, Andrew Cheek, arxiv:2311.01869 [hep-ph], DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.01869 Источник: arxiv.org

Таким образом, изучение первичных черных дыр и их влияния на стабильность вакуума открывает новые горизонты в нашем понимании фундаментальных законов природы. Эта область исследований находится на стыке космологии и физики элементарных частиц, и дальнейшие открытия в этой области могут привести к пересмотру наших представлений о Вселенной и ее эволюции.

4 комментария

Добавить комментарий

a
Весь вакуум никакая черная дыра никуда не переведет. Не только через «небольшой барьер», но и в точку «рядышком в ложбинке». Когда симметрия нарушилась — все, деваться вакууму некуда. Банально не хватит энергии.
1
Во первых, вы не в курсе о чем речь. Фазовый переход вакуума — процесс самоподдерживающийся.
А во вторых, тот факт, что фазовый переход не произошел, и все мы живы — лишь доказывает, что первичных ЧД малой массы не существует. В третьих, уже проводили моделирование, и выяснили, что аккрецирующее вещество у горизонта событий (любая сингулярность скрыта горизонтом событий) полностью ингибирует процесс фазового перехода ложного вакуума в истинный.
a
Наличие масс у калибровочных бозонов доказывает, что переход произошел. Или что-то не так?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Ближайшая к Земле инопланетная жизнь безнадежно примитивна: расчеты биологов исключили появление развитых цивилизаций

Когда астрономы находят у далекой звезды землеподобную планету, главный интерес всегда вызывает ее возраст. Если планета находится в так называемой зоне обитаемости (на таком расстоянии от светила,...

Живем ли мы в симуляции? Если да, то законы физики доказывают: мы в ней подопытные, а не игроки

Гипотеза о том, что окружающий мир представляет собой искусственно созданную среду, давно вышла за рамки умозрительной философии. Развитие теоретической физики, квантовой механики и теории...

101 километр между Волгой и Доном: зачем СССР соединил две великие реки

Если посмотреть на карту возле Волгограда, замысел кажется почти очевидным. Волга и Дон подходят друг к другу так близко, будто человеку осталось провести между ними одну линию. По Волге можно...

Три экологические формы байкальского омуля: как калибровка жаберных тычинок разделила один вид

Анатомический подсчет выростов на первой жаберной дуге байкальского омуля (Coregonus migratorius) дает строго фиксированный разброс: от 36 до 55 шт. Если у выловленной рыбы зафиксировано менее 41...

Этот лед горячее расплавленной стали: физики открыли новую форму воды в недрах планет-гигантов

Магнитные поля Земли, Юпитера и Сатурна имеют форму правильного диполя. Их силовые линии выходят из областей вблизи географических полюсов, а центр магнитного диполя практически совпадает с центром...

От рыбацкой деревушки до киберпанка: чем может удивить самый современный город мира Шэньчжэнь

В 1980 году Шэньчжэнь был одной большой рыбацкой деревней с рисовыми полями, тиной и парой тысяч бедных рыбаков с бесконечными рядами сушащихся на солнце карасей. Казалось, чтобы хотя бы...