Сверхмассивные чёрные дыры, расположенные в центрах галактик, в период активного поглощения материи образуют так называемые активные ядра (АЯГ), испускающие огромные объёмы энергии. Ранее считалось, что жёсткое излучение и турбулентность в таких регионах исключают возможность формирования планет, поскольку любые протопланетные диски должны быстро разрушаться. Однако новая гипотеза, опубликованная в The Astrophysical Journal Letters, предлагает пересмотреть это представление.
Астрономы допускают рождение планет в дисках активных ядер галактик
Сверхмассивные чёрные дыры, расположенные в центрах галактик, в период активного поглощения материи образуют так называемые активные ядра (АЯГ), испускающие огромные объёмы энергии. Ранее считалось, что жёсткое излучение и турбулентность в таких регионах исключают возможность формирования планет, поскольку любые протопланетные диски должны быстро разрушаться. Однако новая гипотеза, опубликованная в The Astrophysical Journal Letters, предлагает пересмотреть это представление.
Исследователи из университета Нью-Мексико и проекта ARISTARCHUS полагают, что планеты всё же могут зарождаться в газопылевых дисках вокруг АЯГ. Причём эти объекты, по их расчётам, способны достигать массы, в десятки раз превосходящей юпитерианскую. Ключевым методом проверки этой идеи станет гравитационное микролинзирование — эффект, предсказанный Эйнштейном ещё в 1912 году, но опубликованный лишь в 1936-м.
Суть явления в том, что гравитация промежуточного массивного тела (например, планеты) искривляет свет далёкого фонового источника, временно усиливая его яркость по характерному временному профилю — так называемой кривой блеска. Эти изменения служат уникальным отпечатком для невидимого объекта. Учёные намерены отслеживать кратковременные всплески яркости активных галактических ядер, которые могут возникать, когда планета в диске АЯГ пересекает луч зрения между телескопом и источником.
Наиболее подходящим инструментом для такого поиска станет космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», запуск которого запланирован на август 2026 года. Его поле зрения в 100–200 раз шире, чем у «Хаббла», а инфракрасная камера имеет разрешение 300 мегапикселей. Параллельно команда уже приступила к следующему этапу — сложному численному моделированию, которое воспроизведёт физические условия вокруг АЯГ с учётом магнитных полей и турбулентности, чтобы предсказать точные наблюдаемые сигнатуры планет, рождающихся в столь экстремальной обстановке.
Астрономы обнаружили необычный объект с черной дырой в ранней Вселенной
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JWST нашёл три сверхмассивные чёрные дыры в одной далёкой галактике ... | 0 | 10.49 | 15-08-2026 |
| 2 | Астрофизики обвиняют сверхмассивные черные дыры в подавлении звездообразования. В некоторых ... | 0 | 7 | 03-07-2026 |
| 3 | 🕳️ Астрономы нашли чёрную дыру, которая ведёт себя так, будто ... | 5 | 8 | 15-07-2026 |
| 4 | Черные дыры как суперкомпьютеры: как ученые предлагают отслеживать инопланетян по тепловому следу | 0 | 6.17 | 02-08-2026 |
| 5 | Черные дыры как суперкомпьютеры: как ученые предлагают отслеживать инопланетян по тепловому следу | 0 | 6.17 | 02-08-2026 |
| 6 | 🕳️💥 Чёрная дыра-изгой: как звезда помогла найти космического бродягу Представьте: ... | 5 | 7 | 29-06-2026 |
| 7 | Вспышку сверхмассивной черной дыры впервые наблюдали в реальном времени ⚫️ ... | 0 | 8.2 | 23-07-2026 |
| 8 | Как астрономы находят черные дыры в космосе? Раз черную дыру ... | 5 | 7 | 14-07-2026 |
| 9 | Точка невозврата: как устроены черные дыры? От горизонта событий до ... | 0 | 7 | 03-07-2026 |