Dakle, vladao je strah od potencijalne crne rupe koja bi se mogla stvoriti iz enormne energije sudara 2 hadrona. Najstroža analiziranja i predviđanja sudara 2 hadrona pri brzinama bliskim svjetlosti ne govore o nastanku crne rupe, već teoretskom raspadu hadrona na sastavnice koje bi se onda registrirale. Baš na taj način traže taj Higgsov bozon. On je elementarna čestica materijalnog svijeta, a što imamo posla sa elementarnijim stvarima, to ih je teže izolirati nasamo. Za izolirati kvarkove i H. bozon potrebna je enormna količina energije i nije sigurno hoće li se to uspjeti. Uostalom, H. bozon je samo potencijalna čestica predviđena na temelju kalkulacija, sada se samo treba potvrditi jesu li kalkulacije dobre ili će rezultat biti iznenađujuć.
U sudaru 2 hadrona oslobodit će se velika količina energije, barem na lokalnoj razini tih hadrona. Ako bi iz njih nastala crna rupa, ona bi bila manja od tih hadrona (protoni). Protoni i neutroni su čestice koje imaju omjer volumena i mase kao neutronska zvijezda, dakle one su gravitacijski gledano kao mini neutronske zvijezde. Crna rupa bi dakle bila manja od njih. U takvom sudaru sigurno će doći do raspršenja materije, tako da crna rupa ne bi nastala iz cijele mase 2 hadrona, već samo iz jednog dijela. Zbog toga bi nastala crna rupa bila stvarno minijaturna čak i prema protonima.
Kako vrijedi zakon očuvanja energije, a protoni su imali veliku kinetičku energiju gibali se 99% c ili oko 297 000 km/sec, tako bi najvjerojatnije nastala crna rupa imala veliku brzinu, dovoljno je da ima makar 12 km/sec da izleti sa Zemlje (tolika je brzina oslobađanja iz gravitacijskog polja Zemlje, 11.2 km/sec). Ako bi kojim slučajem nastala sporija crna rupa od 7,5 km/sec, ona bi lagano spiralno padala prema središtu Zemlje oko koje bi vjerojatno nastavila vrtnju u unutrašnjosti Zemlje.
Takva crna rupa bi jaaaaaaako dugo rasla ako bi uopće preživjela, jer Hawking je pretpostavio kako crna rupa zrači, a ako ima pravo, nastala crna rupa nestat će u rekordnom vremenu, u gama zračenju. Ako je model netočan i crna rupa opstane, tada bi takva crna rupa, budući da je tako mala, prolazila kroz materiju kao da je i nema. Još pogotovo ako bi bila pozitivno nabijena, takva crna rupa bi se odbijala od atomskih jezgri, te bi se morala velikom brzinom izravno sudariti sa atomskom jezgrom da ju ''pojede''. Proces rasta takve crne rupe do promjera od milimetra trajao bi dulje od dosadašnjeg postojanja svemira.
Atomi su podosta ''prazni'', elektronski oblak je 1000 puta veći od jezgre, a jedino jezgra može nekako doprinjeti rastu crne rupe jer elektroni imaju jako malu masu. Usto, atomi su međusobno udaljeni, a samom matematikom se može pokazati da je vjerojatnost sudara crne rupe sa bilo kojom jezgrom skoro nikakav. Takva crna rupa prošla bi kroz nas kao i bilijune neutrina svakog dana i ništa se ne bi desilo.
Kako da to dočaram... Postoje takozvani teleskopi neutrina, a služe za otkrivanje neutrina. To su kao bazeni puni neke tekuće tvari koji se nalaze pod zemljom tako da zemlja apsorbira ostale čestice, a samo neutrini da prođu do tih bazena (bazeni su podosta veliki, mislim da idu i do 10 metara dubine, ali nisam siguran). Na dan ih prođe na bilijune, a dovoljno govori podatak da u mjesec dana prosječno 1 neutrino napravi interakciju sa jednim atomom te tvari u bazenu, te se onda ta sićušna promjena registrira. Bilijune neutrina kroz ogroman bazen tvari, i samo jedan po mjesecu ima interakciju! Zamislite to. Pa sad to uspoređujte sa jednom crnom rupom poput neutrina koja prolazi kroz nas. Teoretski bi trebala proći na trilijune puta da eventualno napravi neku interakciju.
Kažem, najvjerojatnije bi ta crna rupa imala dovoljno kinetičke energije da odleti u svemir odmah kako je nastala ukoliko ne bi nestala po Hawkingovom modelu.
Malo teorije o opasnosti crne rupe iz LHC-a. Dana teorija je veoma argumentirana i logički poduprta sa znanstvene strane i raznim dokazanim eksperimentalnim činjenicama, pogotovo u vezi gravitacije tijela.
_________________
(\_/)
(O.O)
(> <) I do not know how to kiss, or I would kiss you. Where do the noses go?