🔬 Un equipo del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones buscó agujeros negros cuánticos y dimensiones ocultas en datos de colisiones de protones, hasta energías de 12 teraelectronvoltios. No halló señales, pero el resultado descarta parte del rango donde podrían existir y afina futuras búsquedas de física más allá del modelo estándar.
Estos objetos hipotéticos serían menores que un átomo y durarían muy poco. Para formarlos, la energía tendría que quedar comprimida en un volumen diminuto. Algunas teorías plantean que esto podría ocurrir en dimensiones ocultas, donde la gravedad sería mucho más fuerte.
Como no podrían observarlos de forma directa, los investigadores buscaron su rastro. Un agujero negro cuántico se desharía al instante y liberaría partículas en muchas direcciones. El equipo sumó la energía de esos productos y rastreó señales con una forma y una energía características.
El análisis de datos del detector CMS no encontró agujeros negros cuánticos ni dimensiones ocultas. El trabajo, publicado en Progress in High Energy Physics, establece un límite de exclusión: si esos objetos tuvieran las propiedades examinadas, el detector debería haberlos visto.
✅ El resultado reduce el terreno donde podrían ocultarse estos agujeros negros y ayuda a perfeccionar métodos para buscar partículas fuera del modelo estándar. Su límite es clave: no prueba que tales objetos no existan, sino que descarta solo el rango y las propiedades cubiertos por este análisis.
