Обнаружено крупнейшее слияние черных дыр за всю историю наблюдений

Ученые зафиксировали гравитационную волну от столкновения двух черных дыр массой до 140 солнечных. Это крупнейшее событие такого рода за всю историю наблюдений.
Автор Наука Mail
Иллюстрация слияния черных дыр
Иллюстрация слияния черных дырИсточник: newscientist

Научное сообщество обсуждает необычный сигнал, который зафиксировала обсерватория LIGO (Laser Interferometric Gravitational-wave Observatory). По словам астрофизиков, сигнал оказался настолько мощным и необычным, что его природа долго оставалась неясной. Все указывало на то, что речь идет о слиянии двух черных дыр с массами, ранее не встречавшимися в гравитационно-волновых данных.

Масса одной из черных дыр составляла около 100 солнечных, второй — почти 140 солнечных масс. До этого рекорд держала система, общая масса которой была вдвое меньше, как сообщает New Scientist, работа была представлена на конференции по гравитационным волнам Эдоардо Амальди, прошедшей 14 июля 2025 года в Глазго (Великобритания).

Еще десять лет назад ученые удивлялись существованию черных дыр в 30 солнечных масс. А теперь мы видим объекты в три-четыре раза массивнее.
Давиде Героза
профессор
схема работы Ligo
Схема работы обсерватории LIGO, фиксирующей гравитационные волны. Лазерный луч разделяется на два и направляется по перпендикулярным 4-километровым рукавам. Свет отражается от зеркал и возвращается обратно. Если через Землю проходит гравитационная волна, длины плеч слегка изменяются, и световые волны доходят до детектора с микроскопическим сдвигом. Это нарушение позволяет обнаружить саму волну — результат катастрофического события, например, слияния двух черных дыр. Измеряемое искажение пространства-времени может быть меньше размера атомного ядра.Источник: LIGO

Такую массу не объяснить обычным коллапсом звезды. По мнению авторов, эти объекты наверняка являются результатом нескольких последовательных слияний более легких черных дыр. Астрофизики называют такую эволюцию «иерархическим формированием», когда более мелкие черные дыры сталкиваются, образуют более крупные, и те, в свою очередь, продолжают сливаться.

Дополнительную сложность создает высокая скорость вращения этих объектов. Они вращались настолько быстро, что находились на грани того, что допускают текущие модели. Это делает сигнал особенно коротким и трудным для распознавания.

Карта расположения обсерваторий
Карта расположения обсерваторий, фиксирующих гравитационные волны. Желтым отмечены действующие установки: два комплекса LIGO в США (Хэнфорд и Ливингстон), Virgo в Италии и GEO600 в Германии. Зеленым — японская установка KAGRA, находящаяся на этапе ввода в строй. Оранжевым — будущий комплекс LIGO в Индии. Объединенная работа этих детекторов позволяет точнее определять источник космических событий, вызывающих гравитационные волны.Источник: Ligo

С каждым обновлением чувствительности обсерватория LIGO фиксирует все больше слияний, включая ранее недоступные сигналы от массивных и быстро вращающихся объектов. Ученые рассчитывают, что в будущем появятся новые наблюдения столь редких событий, которые позволят лучше понять происхождение таких гигантских объектов.

Ранее мы рассказывали о космическом аппарате New Horizons, который впервые успешно протестировал навигацию по звездам в глубоком космосе: NASA доказало, что положение корабля можно определить без связи с Землей.