Телескоп James Webb обнаружил необычный объект: внутри огромного «звёздного» облака может скрываться чёрная дыра - КОСМОГОН

Телескоп James Webb обнаружил необычный объект: внутри огромного «звёздного» облака может скрываться чёрная дыра

Содержание скрыть
Поделится записью

Космический телескоп James Webb обнаружил в ранней Вселенной необычный объект, который не укладывается в привычную классификацию звёзд, галактик или обычных активных ядер галактик. Он выглядит как чрезвычайно яркая красная точка, имеет размеры порядка Солнечной системы и излучает настолько много энергии, что обычная звезда не смогла бы поддерживать такую яркость за счёт ядерного синтеза.

Исследователи предполагают, что внутри объекта находится быстро растущая чёрная дыра, окружённая чрезвычайно плотной оболочкой из газа. Внешняя газовая оболочка при этом делает объект похожим на огромную звезду, хотя источником энергии служит не термоядерный синтез, а вещество, падающее на чёрную дыру.

Объект получил обозначение MoM-BH*-1. Исследователи называют такую конфигурацию «чёрной дырой-звездой» — black hole star. По их оценке, центральная чёрная дыра может иметь массу около 100 тысяч масс Солнца, тогда как окружающая её газовая оболочка простирается примерно до размеров Солнечной системы.

Это особенно важно потому, что подобная структура может объяснить природу загадочных «маленьких красных точек» — Little Red Dots, которые James Webb обнаруживает в большом количестве в ранней Вселенной.

Странная красная точка на снимках James Webb

Сначала объект приняли за очень далёкую галактику

Исследователи не ставили целью найти новый тип космического объекта. Наблюдения проводились в рамках программы Mirage or Miracle, сокращённо MoM. Учёные искали самые далёкие и древние галактики, существовавшие всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

На снимках James Webb среди множества далёких источников выделилась необычная точка. Она была очень яркой и одновременно чрезвычайно красной.

Для астрономов красный цвет далёкого объекта сам по себе не является чем-то неожиданным. Излучение далёких источников испытывает космологическое красное смещение, а кроме того, пыль может поглощать часть света и делать объект визуально более красным.

Но MoM-BH*-1 отличался не только цветом.

Его спектр содержал сразу несколько необычных признаков, которые вместе не соответствовали обычной галактике или звезде.

Объект находится в эпохе космического рассвета

James Webb наблюдает MoM-BH*-1 таким, каким он был примерно через 660 миллионов лет после Большого взрыва.

Это означает, что свет от объекта шёл до Земли более 13 миллиардов лет. Телескоп фактически видит чрезвычайно ранний этап истории Вселенной.

В этот период первые галактики только формировались, а сверхмассивные чёрные дыры уже успели появиться и начать быстро расти. Именно происхождение этих ранних массивных чёрных дыр остаётся одной из важных проблем современной астрофизики.

MoM-BH*-1 может оказаться важным звеном в решении этой проблемы.

Почему это не обычная звезда

Яркость оказалась главным противоречием

Обычные звёзды получают энергию благодаря ядерному синтезу в своих недрах. Даже самые массивные звёзды имеют ограничения, связанные с количеством вещества и физикой процессов, происходящих в их ядрах.

MoM-BH*-1 выглядит как компактный звёздоподобный объект, но его энергетическая мощность примерно в 100 миллиардов раз превышает то, что способна производить обычная звезда.

Это сразу создаёт проблему для гипотезы о гигантской звезде.

Если объект действительно имеет звёздную природу и его энергия образуется исключительно за счёт ядерного синтеза, объяснить наблюдаемую яркость чрезвычайно трудно.

Но для активно поглощающей вещество чёрной дыры подобный уровень энерговыделения не является таким же необычным.

Размер тоже оказался необычным

Снаружи объект выглядит как компактная точка. Однако это связано прежде всего с огромным расстоянием до него.

Модель исследователей предполагает, что окружающая центральную чёрную дыру газовая оболочка имеет размеры примерно с Солнечную систему.

Таким образом, перед нами не обычная звезда размером в несколько миллионов километров, а гигантская область плотного газа, окружающая центральный компактный источник энергии.

Что такое «чёрная дыра-звезда»

Это не чёрная дыра внутри обычной звезды

Название может вводить в заблуждение.

Речь не идёт о привычной звезде, внутри которой каким-то образом находится уже сформировавшаяся чёрная дыра.

Предлагаемая структура принципиально другая. В центре находится чёрная дыра, активно поглощающая окружающее вещество. Вокруг неё располагается очень плотная газовая оболочка.

Газ настолько плотный, что снаружи система может выглядеть как звезда.

При этом источником энергии является аккреция — падение вещества на чёрную дыру, а не ядерный синтез.

Это интересно...  Телескоп James Webb обнаружил рекордно мощные выбросы чёрной дыры в молодой Вселенной

Исследователи сравнивают окружающий газ с подобием псевдосферы, которая скрывает центральный источник и формирует звёздоподобный внешний вид объекта.

Почему чёрная дыра становится источником света

Сама чёрная дыра не излучает свет из-за горизонта событий.

Но вещество, которое движется к ней, может выделять огромное количество энергии ещё до пересечения горизонта событий.

Газ ускоряется, нагревается и излучает электромагнитное излучение.

В обычном активном ядре галактики вокруг чёрной дыры может формироваться аккреционный диск. В предлагаемой для MoM-BH*-1 картине плотная газовая оболочка окружает источник настолько сильно, что наблюдатель видит в основном излучение, изменённое при прохождении через эту оболочку.

Именно поэтому объект может выглядеть как необычная звезда, хотя физически его энергетическая машина работает по принципу активной чёрной дыры.

Спектр выдал необычный объект

James Webb увидел глубокий провал в излучении

Одним из наиболее важных признаков MoM-BH*-1 оказался так называемый бальмеровский скачок.

Это резкое изменение интенсивности света в определённой области спектра, связанное с поглощением фотонов водородом.

Такой признак известен в астрофизике и встречается в спектрах звёзд и других источников.

Но у обнаруженного объекта этот провал оказался необычайно глубоким.

Исследователи отмечают, что он оказался самым глубоким из когда-либо наблюдавшихся у подобных объектов и позволил исключить обычную звезду как источник излучения.

Почему это говорит о плотном газе

Чтобы создать настолько выраженный провал в спектре, необходима большая оптическая толщина — свет должен эффективно поглощаться и перерабатываться газом.

Обычная разреженная межзвёздная среда не даёт такого поведения.

Моделирование показало, что подобную картину можно получить, если источник окружён чрезвычайно плотной оболочкой из водорода.

Получается важная цепочка наблюдений: объект очень красный, в его спектре присутствует исключительно глубокий бальмеровский скачок, а сам спектр почти не показывает тяжёлых элементов.

Все эти свойства можно объединить в одной модели с плотной газовой оболочкой вокруг мощного центрального источника.

В оболочке почти нет тяжёлых элементов

Ещё одна необычная особенность объекта связана с его химическим составом.

В спектре MoM-BH*-1 практически отсутствуют характерные признаки элементов тяжелее водорода и гелия.

Для современной Вселенной это было бы весьма необычно. Большинство звёзд и облаков газа уже содержат элементы, которые образовались внутри предыдущих поколений звёзд и распространились в космическое пространство после их гибели.

Но MoM-BH*-1 наблюдается в очень раннюю эпоху, когда тяжёлых элементов во Вселенной было значительно меньше.

Поэтому состав объекта соответствует условиям космического рассвета и дополнительно поддерживает идею о чрезвычайно древней газовой системе.

Почему пыль не объясняет наблюдаемую красноту

Красный цвет обычно не означает ничего экзотического

Когда астрономы видят очень красный далёкий источник, одним из первых объяснений становится наличие пыли.

Пыль поглощает и рассеивает свет, причём разные длины волн взаимодействуют с ней по-разному. В результате объект может казаться краснее своего исходного цвета.

Но MoM-BH*-1 оказался необычным именно тем, что его спектр не соответствовал простому сценарию с пылью.

В нём почти не наблюдалось признаков тяжёлых элементов, из которых в ранней Вселенной могла бы формироваться значительная пылевая среда.

Поэтому исследователи проверили другую возможность: можно ли получить красный цвет при наличии практически одного водорода, если сделать газовую оболочку достаточно плотной.

Оказалось, что можно

Компьютерное моделирование показало, что чрезвычайно плотный слой водорода способен изменить наблюдаемый спектр таким образом, чтобы объект выглядел очень красным.

Это важно, потому что снимает необходимость вводить большое количество пыли.

Но плотный водород сам по себе не решает главную проблему — необычайную яркость.

Для этого потребовался дополнительный источник энергии.

Им и оказалась чёрная дыра.

Как исследователи пришли к модели чёрной дыры

Сначала смоделировали газовую оболочку

Исследователи проверили разные варианты физических условий, способных создать наблюдаемый спектр.

Они обнаружили, что плотная оболочка из водорода способна объяснить глубокий бальмеровский скачок и красный цвет.

Но затем возник вопрос: что находится внутри этой оболочки и откуда берётся огромное количество энергии?

Обычная звезда не подходила.

Затем добавили активно растущую чёрную дыру

В модели появился компактный центральный объект, который активно поглощает вещество.

Исследователи меняли параметры чёрной дыры и окружающего газа, а затем сравнивали полученные синтетические спектры и яркость с наблюдениями James Webb.

Наиболее близкое соответствие дала модель с чёрной дырой массой около 100 тысяч масс Солнца, окружённой плотной оболочкой водорода размером примерно с Солнечную систему.

Это и стало основанием для интерпретации объекта как «чёрной дыры-звезды».

Важно подчеркнуть: масса центральной чёрной дыры и структура оболочки являются результатом моделирования и интерпретации наблюдений, а не прямым измерением поверхности или горизонта событий.

Почему объект назвали MoM-BH*-1

Обозначение связано с программой наблюдений Mirage or Miracle.

Сокращение MoM использовали в названии самого обзора, а BH* означает black hole star — «чёрная дыра-звезда».

Цифра 1 подчёркивает, что исследователи рассматривают этот объект как первый представитель предполагаемого класса.

Само название пока не означает, что астрономы окончательно доказали существование отдельного класса небесных тел. Корректнее говорить о кандидате, чья наблюдаемая совокупность свойств лучше всего объясняется предложенной моделью.

Связь с загадочными «маленькими красными точками»

James Webb обнаружил их множество

После начала научной работы James Webb астрономы обнаружили большое количество компактных красных источников в далёкой Вселенной.

Из-за небольшого размера на изображениях они выглядят буквально как точки.

Их стали называть Little Red Dots — «маленькими красными точками».

Они особенно интересны тем, что многие из них наблюдаются в ранней Вселенной и имеют необычные спектры.

Их физическая природа долго оставалась предметом споров.

MoM-BH*-1 может дать объяснение хотя бы части этой популяции.

Почему MoM-BH*-1 особенно ценен

Большинство других маленьких красных точек значительно слабее.

Их свет может смешиваться с излучением окружающей галактики, что затрудняет определение того, какой компонент создаёт наблюдаемый спектр.

В случае MoM-BH*-1 ситуация другая.

Он настолько яркий, что практически полностью превосходит по яркости окружающую галактику-хозяина.

Поэтому исследователи получают редкую возможность изучать излучение самой предполагаемой чёрной дыры-звезды, практически не смешанное со светом галактики.

Что могут представлять собой другие Little Red Dots

Возможно, это разные стадии одной эволюции

Исследователи предполагают, что многие маленькие красные точки могут содержать аналогичные центральные чёрные дыры, окружённые плотным газом.

При этом не обязательно, что все они абсолютно одинаковы.

Различия в массе чёрной дыры, количестве газа, темпе аккреции и свойствах окружающей галактики могут приводить к разным наблюдаемым характеристикам.

MoM-BH*-1 представляет особенно чистый случай, потому что его центральный источник настолько яркий, что практически подавляет свет окружающей системы.

«Маленькая» точка вовсе не означает маленький объект

Здесь важно учитывать расстояние.

Это интересно...  «Тёмные» чёрные дыры из другой Вселенной: новая гипотеза о природе тёмной материи

Little Red Dots выглядят маленькими на изображениях James Webb не потому, что физически имеют размеры нескольких световых лет или меньше.

Они находятся на огромных космологических расстояниях.

MoM-BH*-1, несмотря на точечный вид на снимке, согласно модели имеет газовую оболочку примерно размером с Солнечную систему.

Как «чёрная дыра-звезда» отличается от квазара

Обычный квазар выглядит иначе

Квазар — чрезвычайно яркое активное ядро галактики, энергия которого связана с аккрецией вещества на сверхмассивную чёрную дыру.

Поэтому на первый взгляд MoM-BH*-1 можно было бы просто считать необычным активным ядром.

Однако предложенная модель отличается структурой окружающего газа.

Вместо относительно открытого активного ядра, которое наблюдается непосредственно через аккреционный диск и окружающие области, здесь центральный источник находится внутри чрезвычайно плотной газовой оболочки.

Эта оболочка поглощает и перерабатывает излучение, формируя спектр, напоминающий звёздную атмосферу.

Именно поэтому объект выглядит не как обычный квазар, а как звёздоподобная система.

Газ играет роль своеобразной псевдосферы

В обычной звезде внешние слои газа формируют фотосферу — область, откуда излучение выходит в космос.

В предлагаемой модели MoM-BH*-1 плотная газовая оболочка выполняет похожую функцию.

Центральная чёрная дыра поставляет энергию, а газовая оболочка определяет, каким образом эта энергия выходит наружу.

Поэтому внешнему наблюдателю объект может казаться огромной звездой, хотя механизм выделения энергии у него принципиально другой.

Почему ранние чёрные дыры вообще являются проблемой

Они оказались слишком массивными слишком рано

Наблюдения James Webb показали множество активных чёрных дыр в очень ранней Вселенной.

Проблема заключается в том, что некоторые из них уже обладали большими массами спустя относительно короткое время после Большого взрыва.

Чтобы получить такие объекты, исходная «семенная» чёрная дыра должна была либо иметь достаточно большую начальную массу, либо расти необычайно быстро.

Обычные сценарии образования чёрных дыр из первых массивных звёзд начинаются с относительно небольших масс. Затем объект должен наращивать массу за счёт аккреции и слияний.

Времени на этот процесс в ранней Вселенной было мало.

Поэтому астрофизики ищут механизмы, способные сформировать более массивные начальные чёрные дыры.

«Чёрная дыра-звезда» может быть частью этого механизма

Если предложенная модель верна, плотная газовая оболочка может окружать быстро растущую чёрную дыру на ранней стадии её существования.

Такая система могла бы позволить чёрной дыре быстро набирать массу.

В предложенной картине плотный газ не только скрывает центральную чёрную дыру, но и определяет наблюдаемый внешний вид всей системы.

Поэтому подобные объекты могут представлять собой одну из стадий формирования более массивных чёрных дыр ранней Вселенной.

Однако утверждать, что MoM-BH*-1 непосредственно является «зародышем» всех сверхмассивных чёрных дыр, пока нельзя.

Для этого необходимо обнаружить больше объектов и проследить возможную эволюционную связь между ними и более поздними квазарами.

Почему James Webb оказался решающим инструментом

Телескоп видит раннюю Вселенную в инфракрасном диапазоне

James Webb предназначен для наблюдений в инфракрасном диапазоне, который особенно важен для изучения далёких объектов.

Из-за расширения Вселенной свет от древних галактик и других источников растягивается в сторону более длинных волн.

Поэтому излучение, первоначально испущенное в ультрафиолетовом или видимом диапазоне, к моменту прибытия к Земле может находиться в инфракрасной части спектра.

Именно это делает JWST особенно эффективным инструментом для исследования космического рассвета.

В данном случае изображения было недостаточно

Первоначально MoM-BH*-1 выделился именно на изображении как красная точка.

Но решающую информацию дал не только внешний вид объекта.

Астрономы исследовали его спектр и обнаружили характерные провалы, линии и отсутствие ожидаемых признаков тяжёлых элементов.

Спектроскопия позволила определить, из чего состоит окружающая среда источника и какие физические процессы могут формировать его излучение.

Без спектральных данных красная точка оставалась бы просто необычным далёким источником.

Что именно произошло с объектом в ранней Вселенной

Свет, который сейчас регистрирует James Webb, был испущен примерно через 660 миллионов лет после Большого взрыва.

Это означает, что исследователи наблюдают не современное состояние MoM-BH*-1.

Если такой объект существует сейчас, он мог существенно измениться за прошедшие миллиарды лет.

Чёрная дыра могла продолжить поглощать вещество и расти.

Газовая оболочка могла исчезнуть или существенно изменить структуру.

Объект мог стать частью более крупной галактики.

Поэтому наблюдение MoM-BH*-1 — это не фотография сегодняшнего состояния далёкого объекта, а снимок очень древней стадии его эволюции.

Почему открытие важно для истории галактик

Сверхмассивные чёрные дыры сегодня находятся в центрах большинства крупных галактик.

Между массой центральной чёрной дыры и свойствами её галактики существует связь, хотя механизм её формирования и развития остаётся предметом исследований.

Если чёрные дыры действительно могли проходить через стадию плотных газовых оболочек в ранней Вселенной, это может изменить представление о том, как формировались первые галактические ядра.

В таком случае чёрная дыра могла начать расти ещё до того, как вокруг неё сформировалась полноценная галактика.

Особенность MoM-BH*-1 — почти отсутствие света от галактики-хозяина

Обычно космические источники приходится рассматривать вместе с окружающей галактикой.

Свет звёзд, газа и активного ядра смешивается, и исследователю необходимо разделить эти компоненты.

У MoM-BH*-1 центральный источник настолько яркий, что окружающая галактика практически не видна на его фоне.

Это редкая ситуация.

Исследователи фактически получили возможность изучать объект почти в изолированном виде, что значительно облегчает проверку его спектральных характеристик.

Почему это может объяснить исчезновение Little Red Dots в современной Вселенной

«Маленькие красные точки» характерны прежде всего для ранней Вселенной.

В современной Вселенной такие объекты практически не встречаются в том же виде.

Если они действительно являются ранними стадиями роста чёрных дыр, это естественно объясняет их исчезновение.

По мере эволюции системы газовая оболочка может становиться менее плотной, чёрная дыра может превращаться в более обычное активное галактическое ядро, а сама галактика продолжает расти.

Таким образом, наблюдаемая популяция Little Red Dots может представлять временную фазу эволюции галактик и их центральных чёрных дыр.

Но эта картина пока остаётся гипотезой, которую необходимо проверять на большой выборке объектов.

«Чёрная дыра-звезда» и первые квазары

Одно из наиболее интересных следствий модели связано с ранними квазарами.

Астрономы наблюдают квазары уже в очень древней Вселенной. Их центральные чёрные дыры должны были вырасти до огромных масс за относительно короткое время.

Если MoM-BH*-1 действительно представляет собой раннюю стадию роста чёрной дыры, такие объекты могут быть связующим звеном между начальными «семенами» и более массивными чёрными дырами, питающими ранние квазары.

В этом случае «чёрная дыра-звезда» была бы не конечным типом объекта, а определённой стадией его развития.

Это интересно...  Пульсары выходят за пределы теории: обнаружено излучение на границе магнитного поля нейтронных звёзд

Что пока остаётся неизвестным

Несмотря на необычные свойства MoM-BH*-1, учёные пока не знают наверняка:

  • как именно сформировалась центральная чёрная дыра;
  • откуда взялось такое огромное количество плотного газа;
  • как долго может существовать подобная система;
  • насколько часто такие объекты встречались в ранней Вселенной;
  • превращаются ли они впоследствии в обычные активные ядра галактик;
  • действительно ли большинство Little Red Dots имеют аналогичную природу.

Эти вопросы нельзя решить наблюдением одного объекта.

MoM-BH*-1 прежде всего показывает, что предложенная физическая конфигурация способна воспроизвести необычный спектр и яркость реального космического источника.

Не все красные точки обязательно являются «чёрными дырами-звёздами»

Это важное ограничение.

Исследователи предполагают, что модель может объяснить значительную часть Little Red Dots, но это не означает, что каждый такой источник уже идентифицирован как чёрная дыра-звезда.

У разных объектов могут быть разные физические причины похожего внешнего вида.

Кроме того, MoM-BH*-1 обладает исключительной яркостью и поэтому не является полностью типичным представителем всей популяции.

Для проверки гипотезы потребуются спектроскопические наблюдения большого количества других красных точек.

Что будет искать James Webb дальше

Для дальнейшего исследования необходимы новые спектры подобных объектов.

Особенно важны источники, у которых можно отдельно измерить излучение центральной области и галактики-хозяина.

Если их спектры будут систематически показывать те же особенности — сильный бальмеровский скачок, плотную водородную оболочку и отсутствие значительного количества тяжёлых элементов, — гипотеза получит дополнительную поддержку.

Если же другие объекты будут демонстрировать существенно отличающиеся характеристики, станет ясно, что Little Red Dots представляют собой неоднородную группу.

Почему открытие важно даже в случае другой интерпретации

Научная ценность наблюдения не исчезнет, даже если в будущем окажется, что MoM-BH*-1 имеет другую структуру.

Объект уже показал, что ранняя Вселенная содержит источники, которые трудно классифицировать с помощью традиционной схемы «звезда — галактика — квазар».

James Webb обнаруживает всё больше компактных объектов с необычными спектрами, и именно такие наблюдения заставляют пересматривать модели формирования первых галактик и чёрных дыр.

Если предложенная интерпретация подтвердится, появится новый тип астрофизической системы.

Если она будет опровергнута, астрономы получат ещё одну подсказку о том, какие физические процессы происходили в первые сотни миллионов лет истории Вселенной.

Самое необычное здесь — не сама чёрная дыра

Чёрные дыры давно известны астрономам.

Не является новым и тот факт, что вещество вокруг них может нагреваться и выделять огромное количество энергии.

Необычна комбинация этих явлений.

В MoM-BH*-1 предполагается наличие центральной чёрной дыры, которая окружена настолько плотным газом, что вся система приобретает внешний вид огромной звезды.

То есть наблюдатель видит объект, похожий на звезду, но источник его энергии находится в принципиально другом физическом процессе.

Именно это сочетание и стало причиной появления термина «чёрная дыра-звезда».

Объект размером с Солнечную систему, который выглядит точкой

Для человеческого восприятия здесь особенно интересен контраст масштабов.

Газовая оболочка предполагаемого объекта может иметь размеры порядка всей Солнечной системы.

Однако на изображении James Webb она выглядит как одна крошечная красная точка.

Причина проста: объект находится на колоссальном космологическом расстоянии.

Телескоп не видит его структуру напрямую. Он регистрирует свет, а затем учёные восстанавливают физические свойства источника по спектру, яркости и моделям.

Это принципиальная особенность современной наблюдательной астрономии: многие наиболее интересные открытия происходят не благодаря непосредственному изображению объекта, а благодаря анализу света, который он излучил миллиарды лет назад.

Новый кандидат на роль «строительного материала» сверхмассивных чёрных дыр

Если гипотеза подтвердится, MoM-BH*-1 может помочь объяснить, как в ранней Вселенной появились чёрные дыры с большими массами.

Предполагаемая центральная чёрная дыра уже имеет около 100 тысяч масс Солнца — значительно больше типичных начальных масс чёрных дыр, образующихся после гибели обычных массивных звёзд.

Плотная газовая оболочка при этом предоставляет большой запас вещества для дальнейшего роста.

Поэтому подобные объекты потенциально могут быть одним из механизмов формирования массивных «семян» для будущих сверхмассивных чёрных дыр.

Но этот вывод пока требует проверки наблюдениями других систем и более подробными моделями их эволюции.

Главный вопрос теперь — насколько распространены такие объекты

MoM-BH*-1 назван первым объектом предполагаемого класса не случайно.

Если он действительно является «чёрной дырой-звездой», следующим вопросом становится частота таких систем.

Если они были редкими, их роль в формировании сверхмассивных чёрных дыр могла быть ограниченной.

Если же они встречались часто, они могли играть значительную роль в эволюции ранней Вселенной.

Наблюдения James Webb уже показывают большое количество Little Red Dots, поэтому потенциально имеется обширная выборка кандидатов для дальнейшего исследования.

Что установлено наиболее надёжно

James Webb действительно обнаружил чрезвычайно яркий красный источник в ранней Вселенной, получивший обозначение MoM-BH*-1. Его спектр отличается необычно глубоким бальмеровским скачком, а признаки тяжёлых элементов выражены крайне слабо. Наблюдаемая яркость настолько велика, что обычная звезда не может объяснить её с помощью стандартного механизма ядерного синтеза.

Компьютерные модели показывают, что совокупность характеристик объекта хорошо объясняется системой, в которой чёрная дыра массой порядка 100 тысяч масс Солнца окружена плотной оболочкой водорода размером примерно с Солнечную систему. Именно эта модель и получила название «чёрная дыра-звезда».

При этом корректно говорить о наиболее вероятной интерпретации, а не о непосредственном наблюдении чёрной дыры внутри объекта. Астрономы не видят горизонт событий и не получают прямого изображения центрального объекта. Вывод о его природе основан на совокупности спектральных характеристик, яркости и результатах моделирования.

Почему это может стать одним из ключевых открытий James Webb

James Webb создавался в том числе для изучения первых галактик и эпохи космического рассвета. Но наблюдения показывают, что ранняя Вселенная гораздо сложнее, чем предполагали многие модели.

MoM-BH*-1 особенно интересен тем, что объединяет сразу несколько важных вопросов. Он показывает необычную физику ранних чёрных дыр, может быть связан с загадочными Little Red Dots и потенциально предлагает механизм быстрого роста чёрных дыр на заре истории Вселенной.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят существование подобных объектов, «чёрные дыры-звёзды» могут занять отдельное место в картине эволюции космоса — как короткоживущая, но важная стадия между рождением массивной чёрной дыры и формированием более привычного активного галактического ядра.

Пока MoM-BH*-1 остаётся первым и наиболее убедительным кандидатом на такой объект. Но уже сам факт его обнаружения показывает, насколько много информации о ранней Вселенной скрывается в маленьких красных точках на глубоких снимках James Webb.

 

Источники:
Статья создана по материалам Phys.Org


Поделится записью

1 комментарий к “Телескоп James Webb обнаружил необычный объект: внутри огромного «звёздного» облака может скрываться чёрная дыра”

  1. Удивительно, что через телескоп можно рассмотреть такие вещи. Это очень интересно звучит.

    Ответить

Оставьте комментарий