Et si il n'y avait vraiment rien dans les trous noirs ?
Chaque fois qu’on croit avoir compris quelque chose à propos de trous noirs, on en découvre un nouvel aspect troublant*.
Sur chaque forum d’astronomie ou site de questions/réponses, il y a au moins une personne qui demande “la singularité, c’est quoi ? qu’est-ce qu’il y a dans l’horizon des événements ?”.
La réponse courte est facile : on en a aucune idée parce que par définition, aucune information ne peut ressortir de l’horizon des événements .
Oui mais bon, quand le trou noir absorbe de la matière, sa masse augmente, donc cette masse doit quand même tomber jusque sur la singularité (qui est un anneau dans les vrais trous noirs, pas un point, mais ça ne change pas grand chose). Et c’est là que les vrais ennuis commencent…
D’abord, la masse de la matière provient essentiellement des nucléons ( protons et neutrons ) qui composent les noyaux atomiques. Or ces particules ne peuvent pas exister dans un champ de gravité plus fort que celui d’une étoile à neutron : elles se désintègrent en libérant les 3 quarks qui les composent. Le hic, c’est que la somme des masses des 3 quarks est environ 10x plus faible que celle des nucléons, et de gluons qui sont des bosons. Comme ils n’ont pas de masse, ils sont obligés de se déplacer à la vitesse de la lumière (comme les photons) en “transportant” l’énergie correspondant à la masse manquante. Mais voilà : absorbé par la singularité ils ne peuvent plus bouger du tout. Et d’ailleurs même les quarks ne peuvent pas cohabiter dans la singularité, ils doivent aussi se transformer en bosons inconnus aujourd’hui, sans masse, et sans pouvoir bouger…

Note* : finalement, j’ai craqué …
Références
- What is at the bottom of a black hole sur Quora
- Luminet, J.-P. (1998). Black Holes : A General Introduction. arXiv. doi:10.1007/978-3-540-49535-2_1
- Bec Crew “The Case For Black Holes Being Nothing But Holograms Just Got Even Stronger - Holy crap! ”, ScienceAlert, 1 Juin 2016
- Oriti, D., Pranzetti, D., & Sindoni, L. (2016). Horizon Entropy from Quantum Gravity Condensates. Physical Review Letters, 116(21), 211301. doi:10.1103/PhysRevLett.116.211301
- https://www.quantum-bits.org/?p=963

