超高能中微子源自黑洞爆炸?
長期以來,天文學家對宇宙中的超高能中微子的來源一直難以解釋。美國麻省理工學院物理學團隊發佈日前發佈一項新研究表明,太陽系外原始黑洞的臨終爆炸,可能為一些高能中微子提供了合理來源。
天文學家表示,中微子是一種幾乎不與物質發生作用的基本粒子,每秒有數萬億個穿過人體,卻幾乎不會留下痕跡,因此被稱為“幽靈粒子”。而原初黑洞是一種假想的微觀黑洞,理論上形成於大爆炸後的最初時刻。一些天文學家認為,原初黑洞可能構成當今宇宙中大部分甚至全部的暗物質。
和大質量黑洞類似,原初黑洞會不斷洩漏能量並逐漸縮小,這一過程被稱為“霍金輻射”。天文學家指出,隨着黑洞輻射增加,其溫度升高,並釋放越來越多的高能粒子。輻射過程加速後,黑洞在蒸發最後階段會產生劇烈爆炸,釋放能量最高的粒子,包括中微子。研究團隊通過計算發現,如果銀河系中存在大量原初黑洞,那麼今天應有部分正在“死亡”。若其中一顆恰好在距離太陽系相對較近的區域爆炸,就可能產生超高能中微子飛向地球,被探測器捕捉到。
今年二月,地中海海底的立方千米中微子望遠鏡(KM3NeT)探測到一個能量超過一百拍電子伏特的中微子,遠超人類現有加速器能力。此前,南極冰立方天文台也觀測到幾個高能中微子,但能量低於KM3NeT觀測值。按現有理論,這類粒子出現概率極低,兩台探測器的觀測數據難以統一,這也讓超高能中微子之謎更加撲朔迷離。為解釋這一矛盾,團隊建立了原初黑洞爆炸的粒子釋放模型。他們計算出,黑洞在臨終階段釋放約一千○二十個中微子,能量可達到KM3NeT觀測水平。結合銀河系黑洞分佈,推算每立方秒差距空間每年約有一千顆黑洞爆炸。如果某顆黑洞恰好在太陽系附近(約地日距離的二千倍)爆炸,少量超高能中微子就可能抵達地球,這樣可解釋IceCube(南極冰立方中微子天文台曾觀測到幾個高能中微子事件)和KM3NeT觀測事件。換句話說,IceCube觀測到的較高能中微子是銀河系中黑洞爆炸的“常規背景”,而KM3NeT探測到的極高能中微子則可能源自一次較近的黑洞臨終爆炸。通過這一模型,兩台探測器的觀測結果可得到統一解釋,這或將解開長期困擾科學家的超高能中微子之謎。
研究團隊指出,如果假說成立,這可能成為人類首次直接觀測到“霍金輻射”的證據,也將證明原初黑洞真實存在,並可能構成宇宙大部分暗物質。天文學家仍需更多超高能中微子的觀測數據,才能進一步驗證這一理論。
新 丁