Категории: Новости

Странное событие могло быть первозданной черной дырой, подмигивающей нам

В 2019 году астрономы зафиксировали что-то неожиданное, когда далекая звезда совершила что-то неожиданное.

В течение примерно часа ее яркость слегка увеличивалась, а затем снова вернулась к исходному уровню.

Ее поведение не соответствовало ни одному очевидному звездному явлению: слишком продолжительное для звездной вспышки, слишком короткое для сверхновой и слишком плавное для большинства известных видов звездной изменчивости.

Теперь, после тщательного изучения свойств события, астрономы говорят, что это может быть сигнал от одного из самых неуловимых объектов во Вселенной: крошечной первичной черной дыры, весящей всего лишь три земных лун.

Черная дыра такой массы будет иметь горизонт событий примерно такого же размера, как точка в конце этого предложения.

Команда астрономов под руководством Рене Ки из Технологического университета Суинберна в Австралии утверждает, что никакое другое объяснение не соответствует статистике этого события. ну, и поэтому они назвали кандидата в черную дыру Фиби.

«Фиби предполагает наличие популяции компактных объектов лунной массы, связанных с распределением темной материи Млечного Пути, и потенциально открывает новое окно в физике инфляции», — пишет команда в препринте, опубликованном на arXiv.

Мы склонны думать о черных дырах как о действительно тяжелых и крупных объектах — с массами, начинающимися как минимум с нескольких Солнц и вплоть до десятков. миллиардов Солнц.

Это связано с тем, как они формируются, начиная со смерти массивной звезды, гигантское ядро которой затем разрушается под действием силы тяжести, порождая один из самых плотных известных объектов во Вселенной.

Однако сразу после Большого взрыва условия, возможно, были подходящими для создания гораздо меньших черных дыр. Квантовые флуктуации пространства-времени могли создать сверхплотность расширяющейся Вселенной, которая коллапсировала так же, как сегодня происходит звездное ядро.

Эти черные дыры известны как первичные черные дыры, и в настоящее время о их существовании известно только в мире теории.

Это может быть связано с тем, что их трудно обнаружить. Первичная черная дыра, масса Земли была бы всего 1,8 сантиметра (0,7 дюйма) в поперечнике.

Реальный размер черной дыры массой 5 земных, из статьи 2019 года, в которой размышляют о природе Девятой планеты. (Шольц и Анвин, arXiv, 2019)

Даже если бы такая черная дыра все-таки смогла произвести аккрецию, свет, исходящий от материала, попавшего в ее гравитационную хватку, был бы едва ли не уколом — его невозможно было бы обнаружить с Земли нашими нынешними инструментами.

Но это не единственный способ обнаружить первичную черную дыру.

Даже при очень маленьком диаметре, гравитация вокруг этих объектов будет достаточно сильной, чтобы искривить пространство-время за пределы горизонта событий.

Эта область сильно искривленного пространства-времени может действовать как космическая линза, и любой фоновый свет, проходящий через нее, будет увеличиваться, вызывая кратковременное легкое просветление, прежде чем вернуться к нормальному уровню – то, что известно как событие микролинзирования.

Это именно тот сигнал, который Камера темной энергии (DECam) зафиксировала в 2019 году, когда она обратила свой взгляд в сторону Большого Магелланово Облако, примерно в 163 000 световых лет от Земли.

Событие произошло 18 декабря, когда DECam работала пять ночей подряд в рамках исследования микролинзирования первичных черных дыр массой астероида (AMPM).

В течение примерно 60 минут свет звезды в Большом Магеллановом Облаке увеличивал яркость, в то время как соседние источники света этого не делали.

Изображение, полученное при пиковом усилении Фебы, с кривыми блеска, показывающими, как ее яркость вспыхнула, а яркость соседних звезд — нет. (Key et al., arXiv, 2026)

События микролинзирования редки, но не неизвестны. Предыдущие события микролинзирования приписывались черным дырам звездной массы, крошечным тусклым звездам и сопровождающим их мирам или экзопланетам-изгоям, дрейфующим в космосе без привязки к звезде.

Чтобы выяснить, может ли Фиби быть черной дырой, исследователям пришлось сначала исключить сбои в работе прибора, звездные вспышки, загрязнение от других звезд и звездные флуктуации.

Затем им пришлось смоделировать различные микролинзирования. сценарии: свободно плавающая экзопланета в Млечном Пути; свободно плавающая экзопланета в Большом Магеллановом Облаке; и первичная черная дыра в расширенном гало темной материи Млечного Пути, вдали от концентрации материи в галактической плоскости.

Гало Млечного Пути — это расширенная область вокруг диска галактики. (Мелисса Вайс/Центр астрофизики | Гарвардский и Смитсоновский институт)

Согласно их расчетам, линзирующее тело Феба, чем бы оно ни было, на пять порядков чаще принадлежит гало темной материи Млечного Пути, чем известному звездному населению в любой из галактик.

Предпочтительное объяснение состоит в том, что Феба — это первичная черная дыра, масса которой примерно в три раза превышает массу звезды. Луна, расположенная на расстоянии около 59 630 световых лет от нас.

Это не исключает существования в гало Млечного Пути экзопланеты-изгоя. На самом деле, экзопланета-изгой все еще остается на повестке дня, учитывая, что, по крайней мере, с точки зрения наблюдений, экзопланеты-изгои гораздо более вероятно существуют и могут быть обнаружены.

Но в гало Млечного Пути, которое в лучшем случае малонаселено, черная дыра гораздо более вероятна, чем экзопланета-изгой, которые, как обычно считается, более густонаселены в регионах космоса, где много звезд.

Открытие вызвало настоящий фурор на фоне очередных дебатов.

В феврале 2026 года астрономы из США и Японии, анализируя данные телескопа Субару, определили 12 кандидатов на микролинзирование Андромеды, которые, по их словам, могли быть связаны с первичными черными дырами.

Затем другая группа из Варшавского университета в Польше повторно проанализировала те же данные и в марте загрузила их опровержение, обнаружив, что все события могут быть приписаны обычным известным звездам.

По теме: LIGO, возможно, обнаружила первую первичную черную дыру, говорят ученые

Это новое открытие дает почву для этой дискуссии.

Ки и ее коллеги говорят, что их открытие подтверждает оригинальную интерпретацию данных Субару о том, что события согласуются с первичными черными дырами.

Это означает только одно. Нам понадобится более чувствительный телескоп.

«Наше обнаружение мотивирует программы микролинзирования обсерваторий Романа и Веры Рубин поддерживать частые наблюдения в положении сидя и пристального взгляда, чтобы повысить чувствительность к микролинзам малой массы», — пишет команда в своей статье.

Мы не можем ждать.

Препринт доступен на arXiv.

Виктория Ветрова

Космос полон тайн...

Недавние Посты

Дома в США трясутся из-за взрыва метеора силой в 300 тонн тротила

Метеор, упавший на Землю, взорвался над северо-восточной частью Соединенных Штатов в субботу, сообщило НАСА, вызвав…

01.06.2026

Ученые решили «невозможную» квантовую головоломку с помощью персонального компьютера

Усилия по развитию квантовых вычислений также поднимают планку для классических вычислений, показывая, что эти обычные…

30.05.2026

«Затерянный мир» гравитационных волн раскрывает происхождение черных дыр

Из всех объектов во Вселенной лишь немногие вызывают такое же недоумение, как черные дыры.За последнее…

30.05.2026

Солнце только что выпустило самый длинный радиовсплеск, который мы когда-либо видели

Солнце не отличается тишиной.Оно каждую секунду выбрасывает энергию, эквивалентную 100 миллиардам ядерных бомб, регулярно выбрасывает…

30.05.2026

Редкая голубая микролуна не вернется до 2053 года – не пропустите ее на этой неделе!

Кому нужен трейнспоттинг, когда можно увидеть так много разных настроений полной Луны?И полнолуние, которое украсит…

29.05.2026

Ученые обнаружили черную дыру, которая нарушает правила астрофизики

Где-то в будущем будет финишная черта марафона в понимании сверхмассивных черных дыр (СМЧД).Мы не можем…

29.05.2026