科学者らは、謎の高エネルギーニュートリノの発生源としてブラックホールの爆発を挙げている
科學家認為黑洞爆炸解釋了神祕的高能微中子現象
2023年2月13日、KM3NeT観測所は画期的な信号を捉えた。
在2023年2月13日,KM3NeT天文台捕捉到了一個突破性的訊號:一顆能量高達220拍電子伏特的中微子。
それは220ペタ電子ボルトという高エネルギーのニュートリノであった。
這顆粒子的能量遠高於任何人類製造的對撞機所產生的粒子。
MITの科学者たちは今、魅力的な起源を提案している。
與一般由恆星塌陷形成的黑洞不同,原生黑洞被推測是在早期宇宙中形成的。
それは原始ブラックホール(PBH)の爆発的な最期である。
根據史蒂芬·霍金的說法,這些天體會經歷一種稱為「霍金輻射」的過程,不斷損失質量直到達到最終猛烈的爆炸。
スティーブン・ホーキングによれば、これら[これら]の天体はホーキング放射と呼ばれる過程を経て、最後の猛烈な爆発に至るまで質量を失い続ける。
雖然研究人員先前將中微子與潮汐瓦解事件——即黑洞摧毀恆星的過程——聯繫起來,但這次特定中微子巨大的能量暗示了一個不同且更難以捉摸的來源。
もしPBHが存在するならば、それらはダークマターの一部を説明できる可能性さえある。
證實這一假設將提供霍金輻射的首個直接證據,並為現代天體物理學帶來里程碑式的突破。
研究者たちは以前、ニュートリノを潮汐破壊事象(ブラックホールが星を破壊する現象)と結びつけていたが、この特定のニュートリノが持つ莫大なエネルギーは、別の、より捉えどころのない源を示唆している。
儘管這一發現仍屬於強有力的理論案例,但它突顯了水下中微子望遠鏡在揭開宇宙極端奧秘方面的重要作用。
この仮説を裏付けることができれば、ホーキング放射の最初の直接的な証拠となり、現代の宇宙物理学において記念碑的な大発見となるだろう。
この発見は依然として有力な理論的仮説の段階にあるが、宇宙の極限の秘密を解き明かす上で、水中ニュートリノ望遠鏡がいかに重要な役割を果たしているかを浮き彫りにしている。
