Solo por pura suerte.
Las colecciones de fermiones pueden comportarse como bosones, porque los giros de medio entero pueden sumarse a los giros de enteros. Esta es la razón detrás de la superfluidez del helio-4, donde los fermiones se unen y sus giros de medio entero se cancelan para producir un giro neto de cero, convirtiéndolo efectivamente en una colección de bosones. Puede leer más sobre los bosones compuestos en Wikipedia.
Sin embargo, esto solo puede suceder si el número total de fermiones en la colección es un número par. En el momento en que tiene un número impar de fermiones, el giro neto se convierte en un medio entero, lo que hace que todo sea fermiónico una vez más.
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Se necesitaría una cantidad extraordinaria de suerte para que un agujero negro solo aceptara pares de fermiones durante la totalidad de su vida útil de varios miles de millones de años. Coloco cómodamente las probabilidades de que esto suceda sea menor que las probabilidades de que un televisor perfectamente bien formado salga de un agujero negro a través de la radiación de Hawking.
Además, no hay necesidad de plantear tal comportamiento. Puede parecer que un agujero negro se condensa en un solo punto, pero todo el punto del horizonte de eventos es que no tenemos idea de lo que está sucediendo dentro: la precisión de nuestras ecuaciones de campo no existe dentro de un agujero negro. No tenemos idea de lo que les sucede a los fermiones cuando se desvanecen dentro de un agujero negro, pero puedes estar seguro de que tratar de aplicar el principio de exclusión de Pauli a algo a lo que todavía no hemos comenzado a aplicar la mecánica cuántica es, como lo llaman los ingenieros de software, ‘ optimización prematura ‘.