Un nouveau modèle théorique suggère que les trous noirs laissent derrière eux des résidus stables qui préservent l'information quantique, résolvant potentiellement une énigme persistante en physique.
Les physiciens sont depuis longtemps confrontés au paradoxe de l'information des trous noirs, né des travaux de Stephen Hawking dans les années 1970 montrant que les trous noirs émettent un rayonnement et finissent par s'évaporer. Une étude menée par Richard Pinčák et publiée dans General Relativity and Gravitation propose que la torsion de l'espace-temps dans un cadre Einstein-Cartan à sept dimensions empêche une évaporation complète.
Le modèle prédit des résidus d'une masse d'environ 9*10^-41 kg qui stockent l'information par le biais de modes quasi-normaux. Pour un trou noir de masse solaire, ces résidus pourraient contenir environ 1,515*10^77 qubits, ce qui correspond au contenu informationnel nécessaire pour résoudre le paradoxe.
La même géométrie est liée à l'échelle électrofaible d'environ 246 GeV, offrant une explication possible à la masse des particules via le champ de Higgs. Les résidus pourraient également contribuer à la matière noire, avec des tests réalisables par des observations astronomiques plutôt que par les accélérateurs de particules actuels.