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    đŸ’„ Les trous noirs primordiaux pourraient ĂȘtre des trous blancs aujourd’hui


    Les trous noirs primordiaux, apparus juste aprĂšs le Big Bang, pourraient se mĂ©tamorphoser en trous blancs Ă  notre Ă©poque – l’inverse des trous noirs, qui expulsent matiĂšre et Ă©nergie.

    Contrairement aux trous noirs stellaires, qui naissent de l’effondrement d’Ă©toiles massives, les trous noirs primordiaux se seraient formĂ©s par des fluctuations de densitĂ© dans l’Univers primordial. Leur existence reste non confirmĂ©e, mais ils attirent l’attention comme possibles candidats pour la matiĂšre noire.


    L’Ă©quipe de Daniel Paraizo, de l’Eberly College of Science, a Ă©tudiĂ© leur Ă©volution en tenant compte de la radiation de Hawking, ce processus qui fait perdre de la masse aux trous noirs sous ou forme d’Ă©vaporation. Plus un trou noir est petit, plus il s’Ă©vapore vite.

    Des calculs mathĂ©matiques montrent qu’un trou noir primordial d’une masse initiale d’environ un milliard de tonnes mettrait un milliard d’annĂ©es Ă  atteindre la masse de Planck, soit environ 20 microgrammes. À ce stade, les prĂ©cĂ©dentes Ă©tudes prĂ©voyaient une Ă©vaporation rapide en une seconde. Mais les nouveaux rĂ©sultats indiquent que ces 20 microgrammes deviennent pratiquement stables et que le trou noir se comporte alors comme un trou blanc. Ce changement de comportement est une surprise: l’horizon des Ă©vĂ©nements, la frontiĂšre qui piĂšge la lumiĂšre, disparaĂźt progressivement.

    Des trous noirs primordiaux pourraient donc subsister aujourd’hui sous forme de trous blancs.

    Les trous blancs sont l’exact opposĂ© des trous noirs: au lieu d’attirer, ils repoussent indĂ©finiment matiĂšre et rayonnement. Cette transition vers un objet aux propriĂ©tĂ©s de trou blanc ouvre des perspectives nouvelles pour comprendre le sort des trous noirs primordiaux. Cependant, pour prĂ©dire leur destin ultime, il faudrait une thĂ©orie de la gravitĂ© quantique, qui unifie la relativitĂ© gĂ©nĂ©rale et la mĂ©canique quantique. Cette « thĂ©orie du tout » reste encore Ă  dĂ©couvrir malgrĂ© des dĂ©cennies de recherche.

    Leur Ă©tude, disponible sur arXiv, apporte une nouvelle pierre Ă  l’Ă©difice de la physique thĂ©orique.

    La radiation de Hawking

    ProposĂ©e par Stephen Hawking en 1974, cette radiation thĂ©orique est une Ă©mission de particules due aux effets quantiques prĂšs de l’horizon d’un trou noir. Elle provoque une lente perte de masse jusqu’Ă  l’Ă©vaporation complĂšte.

    Plus le trou noir est petit, plus il rayonne. Pour les trous noirs stellaires, ce processus est extrĂȘmement lent, mais les trous noirs primordiaux beaucoup plus lĂ©gers pourraient s’Ă©vaporer en quelques milliards d’annĂ©es.

    La masse de Planck

    La masse de Planck (environ 20 microgrammes) est une unitĂ© fondamentale en physique oĂč les effets quantiques et gravitationnels deviennent Ă©galement importants. Elle reprĂ©sente la limite supĂ©rieure de masse pour une particule Ă©lĂ©mentaire: au-delĂ , tout objet s’effondrerait en un trou noir microscopique.

    Dans notre vie quotidienne, 20 microgrammes Ă©quivalent Ă  la masse d’un cil humain ou d’un Ɠuf de puce. C’est Ă  cette Ă©chelle que les trous noirs primordiaux pourraient se stabiliser en trous blancs.



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