Астрономы обнаружили первое убедительное свидетельство существования сразу трёх активно поглощающих вещество сверхмассивных чёрных дыр в одной галактике. Необычная система получила обозначение J0148-4214 и находится более чем в 12,5 миллиарда световых лет от Земли.
Особенно интересно то, что наблюдаемая галактика существовала на очень раннем этапе истории Вселенной. Свет от неё шёл до Земли около 12,5 миллиарда лет, поэтому астрономы видят систему такой, какой она была примерно через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва. Две чёрные дыры находятся в центральной части галактики, а третья расположена значительно дальше от центра.
Открытие важно не только своей редкостью. Оно показывает, что уже в ранней Вселенной в одной галактике могли одновременно находиться несколько массивных чёрных дыр, причём все три активно поглощали окружающее вещество. Такое состояние может быть связано со столкновениями и слияниями галактик и помогает объяснить, каким образом сверхмассивные чёрные дыры смогли вырасти до огромных размеров за относительно короткое время.
Галактика из очень молодой Вселенной
J0148-4214 находится настолько далеко, что наблюдать её напрямую в современном состоянии невозможно. Свет распространяется с конечной скоростью, поэтому телескопы всегда показывают удалённые объекты такими, какими они были в прошлом.
В данном случае свет преодолевал расстояние около 12,5 миллиарда лет. Это означает, что астрономы получают информацию о галактике, существовавшей примерно через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва.
Для космической истории это очень ранняя эпоха. Вселенная к тому моменту уже успела сформировать множество галактик и первых сверхмассивных чёрных дыр, но до современной структуры космоса было ещё очень далеко.
Именно поэтому обнаружение сразу трёх активно растущих чёрных дыр в одной системе представляет особый интерес. Оно позволяет изучать процессы формирования галактик и роста чёрных дыр не в современном космосе, а на гораздо более ранней стадии.
В галактике находятся три чёрные дыры
Две из них расположены в центральной области J0148-4214. Расстояние между ними составляет около 620 световых лет в проекции на небесную плоскость.
Третья чёрная дыра находится значительно дальше — примерно в 5500 световых годах от центра галактики.
Все три объекта являются активными: вокруг них происходит аккреция вещества. Газ, приближаясь к чёрной дыре, образует аккреционный диск и постепенно перемещается к центральному объекту.
Именно благодаря этому процессу чёрные дыры удалось обнаружить. Сама чёрная дыра не излучает свет, который можно было бы непосредственно увидеть. Однако вещество вокруг неё может нагреваться и излучать огромное количество энергии.
В случае J0148-4214 исследователи обнаружили характерные спектральные признаки такого процесса.
Самая массивная чёрная дыра имеет массу около 80 миллионов Солнц
Анализ наблюдений позволил оценить массы трёх объектов.
Самая массивная чёрная дыра имеет массу около 80 миллионов масс Солнца.
Вторая обладает массой примерно 600 тысяч солнечных масс.
Масса третьей составляет около 2 миллионов масс Солнца.
Таким образом, речь идёт о трёх объектax с очень разными массами. При этом все они относятся к массивным чёрным дырам, находящимся в одной галактической системе.
Для сравнения, сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути, Стрелец A*, имеет массу около 4 миллионов Солнц. Поэтому самая массивная чёрная дыра в J0148-4214 примерно в 20 раз тяжелее центральной чёрной дыры нашей Галактики.
При этом две другие чёрные дыры в обнаруженной системе по массе находятся в диапазоне, сопоставимом или меньшем, чем масса Стрельца A*, хотя в данном случае они существуют в совершенно иной среде и на гораздо более раннем этапе истории Вселенной.
Самое интересное происходит в центре
Две центральные чёрные дыры находятся настолько близко друг к другу по космическим меркам, что их изображения невозможно было просто разделить как два отдельных точечных объекта.
Именно здесь возникла основная сложность исследования.
Если бы астрономы использовали только обычное изображение галактики, два источника могли выглядеть как единая область активности.
Но спектр света содержит больше информации, чем обычная фотография.
Исследователи изучили линии излучения водорода. Эти линии формируются газом, который движется с большой скоростью в сильном гравитационном поле рядом с чёрными дырами.
Сложная структура спектра центральной области лучше всего объясняется присутствием двух отдельных массивных объектов.
Как обнаружили невидимые чёрные дыры
Астрономы не увидели сами чёрные дыры.
Вместо этого они обнаружили следы их воздействия на окружающий газ.
Когда газ находится вблизи массивного компактного объекта, его движение определяется сильной гравитацией. Чем ближе газ находится к чёрной дыре, тем выше могут быть его скорости.
Эти движения отражаются в спектре излучения.
Анализируя спектральные линии, можно определить не только химический состав вещества, но и информацию о его движении.
В J0148-4214 именно высокоскоростное движение водорода стало одним из ключевых признаков присутствия массивных чёрных дыр.
Почему обычного изображения оказалось недостаточно
Проблема заключается в огромном расстоянии до галактики.
Даже если два объекта физически находятся на расстоянии сотен световых лет друг от друга, с Земли они могут выглядеть практически как один источник.
Поэтому исследователям пришлось использовать не только изображение, но и пространственно разрешённую спектроскопию.
Этот метод позволяет одновременно получать спектральную информацию и определять, где именно в галактике возникает соответствующее излучение.
Для центральной пары была применена спектроастрометрия. Она позволяет измерять очень небольшие пространственные смещения спектральных линий.
Благодаря этому исследователи смогли определить положение двух центральных источников, хотя непосредственно разделить их изображения как два отдельных объекта не удалось.
Решающую роль сыграл телескоп James Webb
Наблюдения были выполнены с помощью космического телескопа James Webb и его прибора NIRSpec, работающего в режиме интегральной полевой спектроскопии.
В отличие от обычной камеры, такая система позволяет получать спектр сразу для множества участков наблюдаемой области.
Это особенно важно для далёких галактик, где несколько источников могут находиться очень близко друг к другу на небе.
Исследование показало, что именно пространственно разрешённая спектроскопия позволила обнаружить все три чёрные дыры. Без этой информации, по оценке исследователей, вероятнее всего, была бы обнаружена только одна из них.
Это принципиальный момент: открытие стало возможным не просто благодаря высокой чувствительности телескопа, а благодаря способности одновременно изучать спектр и положение источников внутри далёкой галактики.
Почему чёрные дыры вообще становятся активными
Сверхмассивная чёрная дыра сама по себе не обязана быть ярким объектом.
Если вокруг неё недостаточно вещества, её чрезвычайно трудно обнаружить непосредственно.
Но если в центральную область галактики поступает большое количество газа, часть этого вещества начинает падать к чёрной дыре.
Перед тем как пересечь горизонт событий, газ образует быстро вращающийся аккреционный диск.
Вещество в диске сталкивается, нагревается и излучает энергию. Именно это излучение делает активную чёрную дыру заметной на огромных расстояниях.
Поэтому обнаруженные три объекта можно считать не просто тремя чёрными дырами, а тремя активными центрами, в которых сейчас происходит аккреция вещества.
Самая маленькая из центральной пары поглощает вещество особенно активно
Интересно, что самая массивная чёрная дыра в центральной паре не является лидером по скорости аккреции.
Чёрная дыра массой около 600 тысяч солнечных масс поглощает вещество активнее объекта массой примерно 80 миллионов Солнц.
Согласно анализу, её темп аккреции даже превышает максимальный уровень, предсказываемый простой моделью роста чёрных дыр, известной как предел Эддингтона.
Это важный результат, поскольку он показывает, что масса чёрной дыры и скорость её роста — не одно и то же.
Более массивный объект не обязательно поглощает больше вещества в данный момент.
Количество поступающего газа зависит от окружающей среды и от динамики вещества вокруг каждой конкретной чёрной дыры.
Вся галактика относительно небольшая по сравнению с её чёрными дырами
Общая масса звёзд в J0148-4214 оценивается примерно в 1,3 миллиарда солнечных масс.
На этом фоне особенно примечательно наличие чёрной дыры массой около 80 миллионов Солнц.
Она составляет значительную долю от массы звёзд галактики.
Исследователи отмечают, что такое соотношение существенно для понимания формирования сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной.
Современные галактики обычно демонстрируют определённые взаимосвязи между массой центральной сверхмассивной чёрной дыры и свойствами её галактики. Однако в ранней Вселенной эти отношения могли существенно отличаться.
Наблюдение J0148-4214 предоставляет ещё один пример того, насколько быстро чёрные дыры могли набирать массу на ранних этапах космической истории.
Третья чёрная дыра находится не в центре
Особенно необычна третья чёрная дыра.
Она находится примерно в 5500 световых годах от центра J0148-4214.
Это существенно дальше, чем расстояние между двумя центральными объектами.
Пока невозможно однозначно установить её происхождение.
Исследователи рассматривают несколько вариантов.
Она может быть остатком предыдущего слияния галактик.
Также возможно, что после слияния чёрная дыра получила гравитационный «толчок» и была смещена от центра.
Ещё один вариант заключается в том, что объект сейчас постепенно перемещается к центру галактики.
Важно, что эти варианты являются интерпретациями, а не установленными фактами. Наблюдения показывают наличие третьего активного объекта вне центра, но пока не позволяют однозначно восстановить его историю.
Откуда в одной галактике могли взяться три чёрные дыры
Наиболее естественное объяснение связано со слияниями галактик.
Галактики не являются неподвижными структурами. Они взаимодействуют, сближаются и иногда сталкиваются друг с другом.
Если у каждой из взаимодействующих галактик есть центральная массивная чёрная дыра, после объединения галактик несколько таких объектов могут оказаться в одной системе.
На ранних этапах существования Вселенной галактические взаимодействия происходили особенно интенсивно. Молодые галактики находились ближе друг к другу, чаще сталкивались и объединялись.
Поэтому обнаружение сразу трёх чёрных дыр в J0148-4214 может быть свидетельством сложной последовательности галактических слияний.
Слияния галактик помогают сближать чёрные дыры
После столкновения двух галактик их центральные чёрные дыры не обязательно сразу сливаются.
Сначала они оказываются в общей галактической системе.
Затем взаимодействие с окружающими звёздами и газом постепенно изменяет их движение.
Со временем расстояние между ними может уменьшаться.
Если две чёрные дыры достаточно сблизятся, они могут образовать связанную систему и в конечном итоге слиться.
Такой процесс является одним из предполагаемых механизмов роста сверхмассивных чёрных дыр.
Обнаружение нескольких активных чёрных дыр в ранней галактике даёт возможность увидеть один из этапов этого процесса непосредственно.
Центральная пара должна слиться
Согласно моделированию исследователей, две центральные чёрные дыры J0148-4214 должны объединиться в течение следующих нескольких сотен миллионов лет.
Это очень длительный срок по человеческим меркам, но сравнительно короткий период в масштабе эволюции галактик.
Если прогноз окажется верным, две уже обнаруженные чёрные дыры в будущем станут одним более массивным объектом.
При слиянии такая система должна также стать источником гравитационных волн — колебаний пространства-времени, возникающих при ускоренном движении массивных объектов.
Почему такие слияния интересны гравитационно-волновой астрономии
Гравитационные волны от слияний чёрных дыр уже регистрируются земными обсерваториями, но они в основном чувствительны к значительно менее массивным системам.
Слияния сверхмассивных чёрных дыр должны порождать гравитационные волны с гораздо более низкими частотами.
Для их поиска необходимы космические или другие специализированные детекторы, способные работать в соответствующем диапазоне.
Именно поэтому подобные ранние системы представляют интерес для будущей гравитационно-волновой астрономии.
Если центральная пара J0148-4214 действительно сольётся, она станет примером процесса, который будущие детекторы смогут исследовать по гравитационному сигналу.
Почему открытие важно для проблемы быстрого роста чёрных дыр
Одной из давних проблем астрофизики является вопрос о том, как сверхмассивные чёрные дыры смогли достичь огромных масс уже в ранней Вселенной.
Для этого у них было относительно мало времени.
Если чёрная дыра начинает с небольшой массы, ей требуется много времени для роста за счёт обычного поглощения вещества.
Однако наблюдения далёких галактик показывают, что уже на ранних этапах истории Вселенной существовали чёрные дыры с массами в миллионы и миллиарды солнечных масс.
Одно из возможных решений заключается в том, что рост мог идти не только за счёт аккреции газа, но и благодаря слияниям чёрных дыр.
J0148-4214 предоставляет наблюдательное свидетельство того, что несколько массивных чёрных дыр действительно могли находиться в одной галактике уже в раннюю эпоху.
Слияние может стать дополнительным каналом роста
Если две массивные чёрные дыры объединяются, результирующий объект получает большую массу.
Таким образом, последовательные слияния способны ускорить рост сверхмассивной чёрной дыры.
Это не означает, что аккреция газа становится ненужной. Напротив, в J0148-4214 наблюдаются активные аккреционные процессы.
Но слияния могут дополнить аккрецию как механизм увеличения массы.
Именно поэтому наличие трёх чёрных дыр в одной ранней галактике представляет интерес для моделей формирования сверхмассивных объектов.
Третья чёрная дыра может быть следом прошлого столкновения
Вариант с остатком предыдущего слияния особенно интересен с точки зрения истории галактики.
Если третья чёрная дыра действительно осталась после более раннего взаимодействия, то J0148-4214 могла пережить несколько эпизодов слияния.
Тогда система фактически сохраняет след последовательного роста галактики.
Однако пока нельзя утверждать, что именно так всё происходило.
Необходимо получить дополнительные наблюдения и более детально изучить движение газа, звёзд и самой чёрной дыры относительно галактического центра.
Что такое гравитационный «отдачный удар»
После слияния двух чёрных дыр новая чёрная дыра может получить импульс.
Это происходит потому, что гравитационные волны уносят энергию и импульс системы не всегда симметрично.
В результате оставшаяся чёрная дыра может приобрести скорость относительно окружающей галактики.
Такой эффект называют гравитационной отдачей.
В некоторых случаях он способен сместить чёрную дыру относительно центра галактики.
Именно такой сценарий рассматривается как одно из возможных объяснений положения третьего объекта в J0148-4214.
Но это лишь одна из гипотез.
Исследователи также допускают, что третья чёрная дыра может быть объектом, который постепенно движется к центру галактики.
Почему третья чёрная дыра особенно важна
Центральная пара уже сама по себе является необычным объектом.
Но наличие третьей чёрной дыры показывает, насколько сложной могла быть динамика ранних галактик.
Если такие системы окажутся не единичным исключением, это может означать, что многократные взаимодействия галактик и чёрных дыр были важной частью формирования ранней Вселенной.
Для проверки этой идеи необходимо найти больше подобных объектов.
И здесь наблюдения James Webb могут сыграть ключевую роль.
Почему такие системы трудно обнаружить
Далёкая галактика может содержать несколько активных источников, расположенных очень близко друг к другу.
На обычном изображении они могут сливаться в один объект.
Кроме того, активные ядра галактик способны сильно перекрывать излучение друг друга.
Поэтому простой поиск ярких точек на изображении не позволяет надёжно определить количество чёрных дыр.
Необходимо изучать спектр и пространственное распределение излучения одновременно.
Именно поэтому метод интегральной полевой спектроскопии оказался настолько важным для J0148-4214.
Спектр оказался своеобразной картой галактики
Обычная фотография показывает, где находится источник света.
Спектр позволяет узнать, из чего состоит этот свет и как движется излучающее вещество.
Если спектральная линия смещена или имеет определённую форму, это может указывать на движение газа.
Когда такие спектральные данные получают для разных точек изображения, получается своеобразная карта движения вещества.
В J0148-4214 эта карта позволила обнаружить сложную структуру центральной области и выделить признаки двух отдельных источников.
Что означает красное смещение 5,02
Расстояние до J0148-4214 определили по красному смещению.
Из-за расширения Вселенной удалённые галактики в среднем удаляются от нас. По мере распространения их свет растягивается, смещаясь в сторону более длинных волн.
Это явление называют космологическим красным смещением.
Для J0148-4214 получено значение красного смещения около 5,02.
Именно оно показывает, что объект находится в очень далёкой и ранней части наблюдаемой Вселенной.
Здесь важно различать два понятия: расстояние до объекта и время распространения света.
Когда говорят, что галактика находится более чем в 12,5 миллиарда световых лет от нас и что её свет шёл около 12,5 миллиарда лет, речь идёт о времени путешествия света. Из-за расширения Вселенной современное расстояние до объекта может быть значительно больше.
Для научно-популярного описания важнее другое: мы наблюдаем галактику в состоянии, соответствующем примерно 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва.
Что именно удалось определить благодаря James Webb
Наблюдения позволили не только обнаружить три чёрные дыры.
Исследователи получили оценки их масс и темпов аккреции, а также оценили общую массу звёздной компоненты галактики.
Для трёх чёрных дыр получены приблизительные массы около 80 миллионов, 0,6 миллиона и 2 миллионов солнечных масс.
Общая масса звёзд J0148-4214 составляет около 1,3 миллиарда солнечных масс.
Такая информация позволяет изучать не отдельные чёрные дыры, а всю систему в целом и сравнивать её с другими ранними галактиками.
Это не означает, что в каждой ранней галактике было по три чёрные дыры
Открытие нельзя автоматически распространять на всю Вселенную.
J0148-4214 — конкретная система, в которой удалось обнаружить три активных массивных чёрных дыры.
Пока неизвестно, насколько часто встречались подобные системы.
Для ответа на этот вопрос потребуется гораздо большая выборка далёких галактик.
Если будущие наблюдения обнаружат множество аналогичных объектов, астрономы смогут определить частоту таких систем и оценить их роль в эволюции галактик.
Если же J0148-4214 окажется редким исключением, это будет означать, что условия для одновременного существования трёх активных чёрных дыр встречаются нечасто.
Открытие меняет представление о ранних галактиках
Долгое время ранние галактики было сложно изучать с достаточной детализацией.
Они находятся на огромных расстояниях, а их свет сильно ослаблен и смещён в инфракрасную область.
James Webb был создан именно для наблюдений далёкой Вселенной и способен получать спектры слабых источников с высокой чувствительностью.
J0148-4214 демонстрирует, насколько важным становится не просто обнаружение далёкой галактики, но и исследование структуры её центральной области.
Оказалось, что даже в галактике, свет которой путешествовал до Земли более 12 миллиардов лет, можно выделить несколько отдельных источников активности, используя спектральную информацию.
Почему в будущем таких находок может стать больше
James Webb продолжает наблюдать раннюю Вселенную, а его возможности позволяют изучать не только яркие квазары, но и более сложные системы.
Важным направлением становится поиск скрытых или расположенных близко друг к другу активных ядер.
Ранее несколько чёрных дыр в одной галактике могли оставаться незамеченными просто потому, что их излучение смешивалось в один источник.
Применение пространственно разрешённой спектроскопии позволяет разбирать такие системы подробнее.
Поэтому обнаружение J0148-4214 может оказаться не единичным событием, а первым примером целого класса объектов, которые раньше было технически сложно различать.
Три чёрные дыры — это ещё не тройное слияние
Важно не смешивать несколько разных процессов.
Сейчас астрономы наблюдают три активные чёрные дыры в одной галактике.
Две из них находятся в центральной области и, согласно расчётам, должны со временем объединиться.
Третья находится значительно дальше от центра.
Нет оснований утверждать, что все три объекта одновременно сольются в одно тело.
Будущее движение третьей чёрной дыры зависит от её происхождения и динамики галактики.
Поэтому наиболее обоснованный прогноз касается именно центральной пары.
Что может произойти с центральной парой
Если две центральные чёрные дыры продолжат сближаться, их взаимодействие будет становиться всё сильнее.
На определённом этапе они образуют тесную двойную систему.
Затем, если механизм потери энергии будет достаточно эффективным, расстояние между ними продолжит уменьшаться.
В конечном итоге произойдёт слияние.
Исследователи оценивают время до этого события в несколько сотен миллионов лет.
После объединения останется одна более массивная чёрная дыра.
При этом часть массы и энергии системы будет унесена гравитационными волнами, поэтому масса конечного объекта не будет просто арифметической суммой исходных масс.
Почему обнаружение трёх объектов особенно важно именно сейчас
Современные наблюдения ранней Вселенной уже выявили большое количество массивных чёрных дыр, существовавших спустя относительно короткое время после Большого взрыва.
Однако остаётся вопрос, как именно они так быстро росли.
Аккреция газа может обеспечить быстрый рост, но при определённых условиях её скорости ограничены.
Слияния дают дополнительный механизм.
Если ранние галактики часто взаимодействовали, то их центральные чёрные дыры могли регулярно сближаться и объединяться.
J0148-4214 показывает, что необходимые для такого сценария системы действительно могли существовать очень рано.
Галактики и чёрные дыры растут вместе
Наблюдаемая Вселенная показывает связь между центральными сверхмассивными чёрными дырами и их галактиками.
Однако до конца не ясно, как сформировалась эта связь.
Существуют разные сценарии: чёрная дыра и галактика могут расти одновременно, рост одного объекта может влиять на другой, а слияния могут ускорять развитие обоих.
Ранняя галактика с тремя активными чёрными дырами предоставляет особенно интересную возможность изучить этот процесс в момент, когда галактические структуры ещё активно формировались.
Что открытие говорит о слияниях галактик
Три чёрные дыры в одной системе являются косвенным свидетельством сложной динамической истории.
Чтобы несколько массивных чёрных дыр оказались в одной галактике, необходимы процессы, которые перемещают их относительно галактического центра.
Наиболее естественный механизм — последовательные галактические взаимодействия.
При слиянии галактик центральные чёрные дыры двух исходных систем оказываются в одной объединённой галактике.
Если затем происходит новое слияние, может появиться третья чёрная дыра.
Таким образом, подобная система может быть следствием нескольких этапов объединения галактик.
Но конкретная история J0148-4214 пока не установлена.
Почему третья чёрная дыра может находиться на периферии
Если массивная чёрная дыра получила скорость после предыдущего слияния, она могла оказаться смещённой относительно центра.
Другой вариант — объект был доставлен в галактику вместе с другой системой во время столкновения и пока не успел достичь центра.
Есть и третий вариант: чёрная дыра может постепенно мигрировать внутрь под действием гравитационного взаимодействия с окружающей материей.
Каждый из этих сценариев имеет разные последствия для истории галактики.
Поэтому положение третьего объекта — не просто деталь открытия, а важная часть будущего исследования системы.
Открытие демонстрирует возможности пространственной спектроскопии
Один из наиболее важных технических выводов заключается в том, что обнаружение нескольких чёрных дыр невозможно надёжно выполнить только по общей яркости галактики.
Необходимо знать, где именно находятся источники излучения.
NIRSpec-IFS позволил получить такую информацию.
Исследователи смогли выделить пространственные смещения спектральных линий и тем самым определить положение центральных объектов.
Это показывает, что для исследования ранних галактик важна не только чувствительность телескопа, но и способность получать спектральные данные с пространственным разрешением.
Что остаётся неизвестным
Несмотря на детальные наблюдения, происхождение системы пока нельзя восстановить полностью.
Неизвестно, каким именно образом три чёрные дыры оказались в одной галактике.
Не установлено, является ли третья чёрная дыра остатком прошлого слияния, результатом гравитационной отдачи или объектом, который сейчас движется к центру.
Также пока невозможно определить, насколько часто подобные тройные системы существовали в ранней Вселенной.
Для ответа на эти вопросы потребуются новые наблюдения и поиск аналогичных галактик.
Новое окно в ранний рост сверхмассивных чёрных дыр
Обнаружение J0148-4214 показывает, что уже примерно через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва могли существовать галактики со сложной системой из нескольких активно растущих массивных чёрных дыр.
Две из них находятся в центре и разделены примерно 620 световыми годами, а третья располагается примерно в 5500 световых годах от центра. Их массы оцениваются примерно в 80 миллионов, 600 тысяч и 2 миллиона солнечных масс.
Самая массивная чёрная дыра сейчас растёт медленнее, чем её менее массивная соседка, которая аккрецирует вещество чрезвычайно активно. Центральная пара, согласно расчётам, должна объединиться в течение нескольких сотен миллионов лет.
Пока это только одна обнаруженная система, поэтому делать вывод о распространённости подобных объектов во Вселенной преждевременно. Но само существование J0148-4214 показывает, что ранние галактики могли обладать гораздо более сложной системой взаимодействующих чёрных дыр, чем удавалось увидеть раньше.
Особенно важен здесь метод обнаружения. Благодаря пространственно разрешённой спектроскопии James Webb астрономы смогли разглядеть не просто далёкую галактику, а признаки трёх отдельных активных центров внутри неё. Это открывает возможность искать аналогичные системы среди других галактик ранней Вселенной и выяснять, насколько существенную роль слияния чёрных дыр сыграли в появлении сверхмассивных объектов, существовавших уже на первых этапах космической истории.
Источники:
Статья создана по материалам Phys.Org