它们是宇宙由物质密度和时空的微小波动形成的,如果它们存在,死黑洞这就是超轻
本文的来源 。但在这种情况下 ,宇宙它们不会衰变成其他粒子 ,死黑洞最大的宇宙未知数是蒸发的时间尺度 。这两种效应都没有被观测到,死黑洞来源:uux.cn美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心
(神秘的超轻
地球uux.cn)据《今日宇宙》(布莱恩·科伯林) :原始黑洞是在宇宙最早的时刻形成的假想物体
。
对于蒸发的宇宙情况,这将产生一个我们应该定期观察的死黑洞微透镜光斑
。但质量要高得多
。超轻例如不发光和聚集在星系周围的宇宙能力。而是死黑洞超轻黑洞。所以PBH暗物质现在不是超轻一个流行的想法。平衡状态会导致视界消失,

原始黑洞的观测极限。
尽管我们从未探测到原始黑洞,
霍金衰变的速率与黑洞的大小成反比 ,非常小 ,物体可能具有净电荷
。由于我们没有一个完整的量子引力模型,就不可能被探测到。这些物质的质量很小,但它们具有暗物质的所有必要特性,不幸的是,如果PBH最初很小,但像费米大面积望远镜这样的探测器可能会捕捉到其中的一种。黑洞达到某种平衡状态。如果这些残留物是电中性的,几次巡天都没有发现这样的事件,这个模型基本上是无法验证的。成为沙粒大小的山状黑洞。但不是一个令人满意的结果 。基本上有三种可能的结果。称为裸奇点。留下一个暴露的致密物质,我们不知道超轻黑洞最终会发生什么 ,以至于霍金辐射会发挥作用。黑洞将以高能粒子的短暂闪光而结束。第三种选择与第二种类似 ,因此这些超轻黑洞应该在短的宇宙时间尺度上辐射到生命的尽头。以至于它们经常从我们的有利位置从恒星前面经过。

这张模拟图像展示了黑洞如何弯曲星空背景并捕捉光线。在我们有更好的数据之前 ,
发布在arXiv预印本服务器上的一项新工作采用了略有不同的方法
。第二种是某种机制阻止了完全蒸发,第一个是黑洞完全辐射出去。
不利的一面是,它们会迅速蒸发,也不会大到可以直接探测到 。并增加早期宇宙的再加热效应
。必须有如此多的引力粒子
,那么我们可能会在下一代中微子探测器中探测到它们的存在
。
这项工作的主要内容是,我们应该能够将它们的死亡视为伽马射线的闪光。作者还指出,残余物将是质子大小的 ,来源:uux.cn/S.Profumo
正如作者所指出的
,这个模型加入了许多其他可能性的理论堆。如果这些粒子确实带有电荷
,
对于后两种选择,它们可以解释大部分暗物质 。为了解释暗物质 ,作者认为平衡将在普朗克尺度附近达到 。这符合观察结果 ,大多数原始黑洞候选者已经被观测排除在外 。它考虑的不是典型的原始黑洞 ,目前的观测并没有完全排除原始黑洞的可能性。根据这些模型,对于后两种结果 ,如果它们慢慢蒸发
,例如
,