麻省理工学院的研究人员建议,微观“原初黑洞”可能正在以至少每十年一次的速度穿过我们的太阳系。这些微小的黑洞可能极其密集,他们认为其质量相当于一个体积可观的小行星,并且能够挤入到一个原子的空间内,追溯到宇宙诞生后的最早期,仅仅在大爆炸后的瞬间。在《物理评论D》期刊上发表的一篇新论文中,这些所谓的访客可能会揭示暗物质的本质。科学家们认为暗物质不与光或辐射相互作用,但被认为占据了宇宙的85%。
科学家们建议,这些原初黑洞可能占据了一部分甚至全部的暗物质。为了支持他们的理论,团队提出观察火星轨道上的微小摆动,这可能是由于这些微小的原初黑洞的重复飞过所引起的。“考虑到数十年的精准遥测,科学家们已经将地球和火星之间的距离知道到约十厘米的精度,”作者及麻省理工学院物理学教授大卫·凯撒在一份声明中说道。“我们正在利用这个高度仪器化的空间区域来尝试寻找一个微小的影响”,他补充道。
“如果我们看到了,那将成为继续追求这个美妙想法的实际理由,即所有的暗物质都是在大爆炸后一秒钟内生成的黑洞,并且已经在宇宙中流动了140亿年。”由于其巨大的密度,这些微小的黑洞可以对太阳系中的天体施加足够的引力作用,以解释至少部分暗物质对恒星和星系运动观察到的影响。
在做了一些简单的数学计算后,主要作者及斯坦福大学研究生通·特兰得出结论,如果一个原初黑洞经过一个人大约三英尺远的地方,这个人将在一秒钟内被推开约二十英尺。“我们推断如果一个黑洞飞过地球并导致月球出现一点摆动会发生什么,”通在一份声明中说道。“我们得到的数字不是很明确。太阳系中还有许多其他动力学因素可能会导致摆动减弱。”
共同作者及加利福尼亚大学圣克鲁兹分校博士后萨拉·盖勒建议,尽管他们“并不生活在太阳系中”,他们可能“每十年左右以某个角度穿过它。”即便这样的黑洞经过距火星数亿英里的地方,也可能导致火星轨道开始出现三英尺的摆动。但即使他们能够确认这种摆动,科学家们仍然有大量的工作要做以确认原初黑洞的存在。
“幸运的是,天文学家几十年来一直在追踪普通的太空岩石飞过我们的太阳系,因此我们可以计算出它们轨迹的典型属性,并开始将它们与原初黑洞应遵循的完全不同的路径和速度进行比较,”凯撒在声明中说道。然而,发现它们可能极其困难。“天文学家实际上在发现太阳系中甚至更轻的物体方面非常出色,比如小行星,”盖勒告诉Space.com,“而通过望远镜直接观察一个小黑洞最有可能什么都看不到。”
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