Si se formó un agujero negro antes de que terminara la era de la electroválvula, ¿podría haber tenido una carga débil además de una eléctrica?

El no-hair_theorem establece que los agujeros negros poseen solo momento angular, masa y carga eléctrica, por lo que parecen significar que estas son las únicas cualidades detectables para un observador distante .

Pero no creo que el agujero negro tenga que formarse antes de que termine la era de electroválvulas. El problema todavía existe hoy.

La hipercarga débil es una cantidad conservada en el modelo estándar. Supongamos que un electrón zurdo, que lleva una hipercarga débil de -1, cae en un agujero negro. ¿A dónde va esa débil carga de hipercarga? ¿No debería el agujero negro retener la hipercarga débil? (El mismo problema si el electrón zurdo voltea hacia la derecha antes de ser tragado, ya que los electrones diestros tienen una hipercarga débil de -2).

La hipercarga débil no sería detectable para un observador distante, debido al corto alcance de la fuerza débil, pero aún debe estar presente. Sospecho que este es el verdadero significado del teorema del no cabello.

El mismo problema existe con respecto a otras cantidades conservadas en el modelo estándar, por ejemplo, número de barión y leptón. Es de esperar que un agujero negro formado a partir de una estrella de materia colapsada tenga un enorme número de barión, tal vez el doble de su (enorme) carga de número de leptones. Probablemente este exceso se manifestará a través de la evaporación de Hawking, como una preferencia para irradiar bariones y leptones sobre los antibióticos y antileptones.

Oh diablos Vamos a intentarlo. Alguien más se siente libre de arreglar esto si necesita arreglarlo. Pero voy a decir que para que se forme un agujero negro, necesitas partículas: polvo, elementos, cosas, materia. Y el universo realmente no tenía ninguna colección significativa de materia hasta mucho después de la era de electrodébil. La materia apareció durante los primeros tres minutos, y eso nos dio un plasma de quark-gluón sin protones ni neutrones persistentes. Realmente no tenía elementos durante 378,000 años, y luego era prácticamente solo hidrógeno con trazas de helio, tal vez algo de litio y deuterio, tal vez un poco de berilio.

Hay tres formas de formar agujeros negros: colapso de estrellas (supernova), colisión de estrellas de neutrones y colapso directo de nubes de gas. Todo eso tenía que estar cerca antes de que pudiéramos conseguir agujeros negros, y todo eso ocurrió mucho después de la era de la electroválvula.

Esa es mi suposición, de todos modos. ¿Otros?

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