Может ли достаточно высокая температура создать черную дыру?

Мое самое базовое понимание ОТО приводит меня к мысли, что если вещество имеет достаточно высокую температуру, оно может превратиться в черную дыру без массы, необходимой для создания черной дыры.

Уравнение, которое, как я полагаю, может выразить это:

2 г ( м + ( с т м ) / с 2 ) с 2 "=" Радиус Шварцшильда
Где г гравитационная постоянная, м масса, с удельная теплоемкость, т температура, а с это скорость света. " с т м "равно теплу в джоулях, а если его разделить на с 2 он равен массе. Затем массы складываются, и уравнение становится идентичным уравнению радиуса Шварцшильда.

Я уверен, что есть гораздо более продвинутые принципы, чем те, с которыми я знаком при таких высоких температурах, но верны ли предпосылки моей логики? Я сомневаюсь, что энергия тепла может так легко преобразовываться в массу, но я не вижу ошибки в том, чтобы написать это так. Кроме того, означает ли это, что существует «максимальная температура», поскольку все, что превышает ее, создает сингулярность?

Ответы (1)

Вы спрашиваете о микрочерных дырах .

Некоторые гипотезы, связанные с дополнительными пространственными измерениями, предсказывают, что микрочерные дыры могут образовываться при энергиях вплоть до диапазона ТэВ, которые доступны в ускорителях частиц, таких как LHC (Большой адронный коллайдер). Затем были высказаны популярные опасения по поводу сценариев конца света (см. Безопасность столкновений частиц на Большом адронном коллайдере ). Однако такие квантовые черные дыры мгновенно испарялись бы либо полностью, либо оставляя лишь очень слабо взаимодействующий остаток. Помимо теоретических аргументов, космические лучи, бомбардирующие Землю, не причиняют никакого вреда, хотя и достигают энергии центра масс в диапазоне сотен ТэВ.

Так что это гипотеза на границе исследований , теоретических и экспериментальных.

Я привожу резюме поисков BSM, выполненных экспериментами ATLAS и CMS, с упором на бозоны тяжелой калибровки, дополнительные измерения и квантовые черные дыры. В представленных результатах используются данные, собранные в 2012 г., когда БАК работал при энергии центра масс √s=8 ТэВ.

Это не должно ограничиваться микрочерными дырами, верно? Если вы повысите температуру звезды (например) до произвольного уровня, она все равно сколлапсирует в ЧД, не так ли?