$ 44.7 € 51.34 zł 11.77
+19° Киев +16° Варшава +26° Вашингтон

Гравитационное линзирование может объяснить слияние черных дыр — Live Science

UA.NEWS 19 Сентября 2026 15:14
Гравитационное линзирование может объяснить слияние черных дыр — Live Science

В США детекторы обсерватории LIGO 23 ноября 2023 года зарегистрировали сигнал гравитационных волн GW231123, который первоначально связали со столкновением двух черных дыр на расстоянии около 2 млрд световых лет от Земли. Новое исследование предполагает, что сигнал мог подвергнуться гравитационному линзированию, из-за чего оценки масс объектов могли быть завышены, сообщает Live Science.

Проблема с массами черных дыр

Согласно первоначальным расчетам, массы черных дыр до столкновения составляли примерно 100 и 130 масс Солнца, а масса образовавшейся после слияния черной дыры — около 230 масс Солнца. Это событие назвали самым массивным зарегистрированным слиянием черных дыр, однако такие параметры трудно объяснить современными представлениями об их образовании.

Объекты относились к так называемому промежутку масс: они были слишком большими для черных дыр звездной массы, образующихся в результате коллапса звезд, но меньше черных дыр промежуточной массы. Исследователей также удивило необычно быстрое вращение черных дыр перед столкновением.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гипотеза линзирования

В исследовании, опубликованном 25 августа в журнале The Astrophysical Journal Letters, ученые смоделировали, как гравитационное линзирование могло изменить сигнал гравитационных волн. Такой эффект возникает, когда излучение проходит через искривленное гравитацией пространство-время вблизи массивного объекта.

По версии авторов, GW231123 мог быть отклонен и искажен компактным объектом массой от 190 до 850 масс Солнца или протяженной структурой, например шаровым скоплением. В таком случае масса черной дыры после слияния могла бы составлять около 140, а не 230 масс Солнца, а объяснение не требовало бы предположения о необычно высоком вращении исходных объектов. Такой сценарий также означал бы, что источник сигнала находится дальше от Земли, чем считалось ранее.

В то же время гравитационное линзирование гравитационных волн до сих пор непосредственно не наблюдалось. Исследователи подчеркивают, что их работа является теоретической и не предоставляет прямых доказательств того, что именно линзирование повлияло на сигнал GW231123.

Читай нас в Telegram и Sends

Загружай наше приложение