Nous revisitons la baryogenèse à partir de l'évaporation asymétrique de trous noirs primordiaux légers, en nous concentrant sur des scénarios où les effets gravitationnels induisent une asymétrie matière-antimatière. En particulier, nous considérons un opérateur de dimension supérieure couplant le scalaire de Kretschmann à un courant violant le nombre baryonique, ce qui génère un potentiel chimique effectif à l'horizon du trou noir et conduit à une radiation de Hawking asymétrique. Par rapport aux études antérieures, nous tenons compte de la dilution d'entropie due à l'évaporation, incorporons des facteurs de gris dépendants du potentiel chimique et suivons numériquement l'évolution entièrement couplée d'une population de trous noirs primordiaux dans un univers en expansion. Nous montrons que l'asymétrie baryonique observée peut être reproduite dans une région viable de l'espace des paramètres pour plusieurs spectres de masse de trous noirs primordiaux, y compris des distributions log-normales, de collapse critique et de lois de puissance.
Juan et al. (Thu,) ont étudié cette question.
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