
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил доказательства существования сверхмассивной черной дыры, которая была огромной с самого начала и, по-видимому, не проходила стадию коллапса звезд, в ходе которой черная дыра «питается» материей галактики-хозяина для увеличения своих размеров. Профессор Роберто Майолино из Кавендишской лаборатории Кембриджа и Института космологии Кавли, соавтор недавнего исследования этого явления, называет полученные данные «полным пересмотром классических сценариев формирования и роста черных дыр».
Десятилетиями в науке господствовало убеждение, что крупные звезды внутри уже существующей галактики со временем коллапсируют, поглощая близлежащий материал. Это приводит к образованию черной дыры. Теперь у нас есть свидетельства существования черной дыры, масса которой в миллионы раз превышает массу нашего Солнца, и которая выросла относительно быстро, не поглощая всё вокруг себя, подобно Галактусу.
Исследователи впервые провели прямое измерение массы черной дыры в ранней Вселенной с помощью #NASAWebb. Сверхмассивная черная дыра в Abell2744-QSO1, по-видимому, появилась раньше своей галактики и могла сформироваться в течение первой секунды после Большого взрыва: https://t.co/TiRs3ZBBnq pic.twitter.com/8fuiVQYYEV
— Научный институт космического телескопа (@SpaceTelescope) 27 мая 2026 г.
Исследователи провели детальные наблюдения за объектом Little Red Dot QSO1. Считается, что большинство таких «маленьких красных точек» являются сверхмассивными черными дырами, окруженными плотным газом из ранней Вселенной. Эта конкретная точка, вероятно, существовала всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Долгое время считалось, что для формирования сверхмассивной черной дыры требуется не менее миллиарда лет.
Этот астрономический объект в 40 миллионов раз больше нашего Солнца и находится на расстоянии 13 миллиардов световых лет. Открытие стало первым в истории прямым измерением массы черной дыры в течение первого миллиарда лет после Большого взрыва.
«Джеймс Уэбб» годами находил потенциальные признаки подобных ранних черных дыр, но до сих пор не было прямых измерений. Это объясняется тем, что газ, составляющий QSO1, совершает кеплеровское вращение, удерживая центральную точку так же, как планеты в нашей Солнечной системе вращаются вокруг Солнца. Это позволило ученым вычислить массу, поскольку кеплеровское движение подчиняется простым законам гравитации.
«Это важно, потому что говорит нам о том, что большая часть массы QSO1 сосредоточена в черной дыре в центре, — пояснил исследователь Игнас Юоджбалис. — Если бы масса была распределена более равномерно, как это было бы при наличии большого количества звезд, газ не имел бы такого идеального кеплеровского вращения».
Соавтор исследования доктор Франческо Д’Эудженио добавил: «До сих пор все измерения массы черных дыр в ранней Вселенной были косвенными и основывались на предположениях, сделанных на основе наших знаний о черных дырах в локальной Вселенной».
Опровергает ли подобное открытие саму теорию Большого взрыва? Не совсем. Да, «Джеймс Уэбб» обнаружил сверхмассивные черные дыры, существовавшие вскоре после Большого взрыва, но здесь есть свои нюансы. Астрофизики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) предположили, что темная материя могла бы решить эту загадку.
Дело в том, что при распаде темной материи, согласно предположениям, излучаются фотоны, которые становятся чрезвычайно горячими. Это могло бы ускорить весь процесс формирования: газообразный водород мог нагреться достаточно сильно для того, чтобы гравитация собрала его в гигантские облака. Эти облака могли сконденсироваться в сверхмассивную черную дыру гораздо быстрее, чем мы привыкли наблюдать.
Впрочем, всё это пока остается глубоко теоретическим. Мы точно не знаем, существует ли темная материя на самом деле, а следовательно, не располагаем никакой конкретной информацией о ее составе. Тем не менее нам нужно какое-то объяснение, чтобы математические расчеты сошлись, и на данный момент именно темная материя выглядит наиболее вероятным «виновником».



















