Коллаборация обработала все данные по столкновениям протонов на , собранные в 2011-м, но так и не смогла обнаружить следы появления микроскопических чёрных дыр.
Идея о возможном рождении микроскопических чёрных дыр в коллайдерных экспериментах была высказана теоретиками, которые старались решить так называемую . Суть её в том, что характерный энергетический масштаб электрослабого взаимодействия (~0,1 ТэВ), задаваемый хиггсовского бозона, которое через соответствующие константы связи определяет массы W- и Z-бозонов, очень сильно отличается от масштаба гравитационного взаимодействия MPl ~ 1016 ТэВ.
Такое изменение структуры пространства-времени и «усиление» гравитационного поля позволяет рассчитывать на образование чёрных дыр при столкновениях частиц на энергиях, превышающих сравнительно малую MD, а не MPl. Последняя величина заведомо недостижима для экспериментаторов; если наш мир истинно четырёхмерен, надеяться на регистрацию распада и рождения чёрных дыр на Большом адронном коллайдере бессмысленно.
Альтернативой ADD-модели может служить концепция «мира на бране» , в рамках которой привычная для нас Вселенная рассматривается как выделенная четырёхмерная поверхность или слой, называемый , в искривлённом пятимерном пространстве-времени . Единственное дополнительное (четвёртое) пространственное измерение здесь также остаётся невидимым в силу того, что все взаимодействия и частицы Стандартной модели сосредоточены на бране, и только гравитоны (кванты гравитационного поля) распространяются ещё и в окружающем «объёме».

| Минимально возможные значения массы микроскопических чёрных дыр, рассчитанные для ADD-модели с разным числом дополнительным измерений n. Кривые, которые относятся к невращающимся чёрным дырам, выделены серым, а синим обозначены результаты вычислений для вращающихся объектов. Оранжевые графики соответствуют тем чёрным дырам, которые теряют массу и момент импульса перед испарением. (Иллюстрация CMS Collaboration.) |
За прошлый год коллаборация CMS успела составить внушительный массив опытных данных по протон-протонным столкновениям с полной энергией в 7 ТэВ, объём которого отвечал в 4,7 обратного фемтобарна. Анализируя эту информацию, физики попробовали отыскать следы распадов чёрных дыр, которые могли бы рождаться в рамках ADD-модели или модели Рэндалл — Сундрума, но положительных результатов не добились. Единственным итогом работы стало увеличение минимально возможной массы микроскопических чёрных дыр до 3,8–5,3 ТэВ.
Аналогичное двухгодичной давности, напомним, также не принесло результатов. Минимально возможная масса чёрных дыр тогда была зафиксирована на уровне 3,5–4,5 ТэВ.