```json
{
    "title": "Физики установили новые ограничения для теорий о квантовых черных дырах",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/137675",
    "datePublished": "2026-09-23",
    "dateModified": "2026-09-23",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Физики из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН, провели новый поиск гипотетических микроскопических черных дыр, но не нашли доказательств их существования. Результаты исследования, однако,…",
    "author": "Самал Сулейменова",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Физики установили новые ограничения для теорий о квантовых черных дырах

Физики из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН, провели новый поиск гипотетических микроскопических черных дыр, но не нашли доказательств их существования. Результаты исследования, однако, позволили сузить диапазон параметров для теоретических моделей, предсказывающих подобные объекты.

Отсутствие результата в таких экспериментах не считается неудачей. Полученные данные устанавливают так называемые «пределы исключения» – ученые теперь могут с большей уверенностью утверждать, что если бы квантовые черные дыры с определенными свойствами существовали, их бы уже обнаружили. Это сужает область дальнейших поисков «новой физики», выходящей за рамки Стандартной модели.

Поиск таких объектов – часть многолетних усилий по созданию единой теории, которая бы объединила квантовую механику, описывающую микромир, и общую теорию относительности, описывающую гравитацию и макрообъекты. Гипотетические квантовые черные дыры были бы одновременно достаточно малы, чтобы для них были важны квантовые эффекты, и достаточно массивны, чтобы в них проявлялась гравитация.

Теории, которые проверяли ученые, предполагают, что у пространства могут быть дополнительные, скрытые измерения. В рамках таких моделей гравитация на сверхмалых расстояниях становится значительно сильнее, чем в привычном нам мире. При столкновении протонов на энергиях, доступных БАК, этой усиленной гравитации могло бы хватить для образования крошечной черной дыры. В отличие от астрофизических объектов, такой объект был бы крайне нестабилен и распался бы практически мгновенно, оставив после себя характерный след – сферически симметричный разлет множества частиц с высокой суммарной энергией.

Для анализа данных со детектора CMS, собранных в 2016–2018 годах, исследователи впервые применили новый метод, основанный на машинном обучении. Этот подход, получивший название «расстояние в фазовом пространстве», показал себя более эффективным для выявления потенциальных сигналов, чем традиционные методики. В ходе того же анализа ученые искали и другие экзотические явления – сфалероны, гипотетические конфигурации полей, которые могли бы объяснить преобладание материи над антиматерией во Вселенной. Эти поиски также не дали результатов.

Хотя свидетельств существования квантовых черных дыр не найдено, эксперимент позволил наложить серьезные ограничения на теории с дополнительными измерениями. Например, некоторые модели теперь исключают существование более двух таких измерений. Дальнейшие поиски продолжатся после модернизации коллайдера: проект High Luminosity LHC позволит увеличить количество столкновений и повысить шансы на регистрацию крайне редких событий.
