Звёзды Хокинга: могут ли чёрные дыры быть сердцем звезд?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Оффтопик

Что если бы вам сказали, что в центре некоторых звёзд скрываются чёрные дыры? И не просто обычные чёрные дыры, а те, которые возникли в самом начале времён, когда вселенная была ещё молодой и горячей. Такие чёрные дыры называются первичными, и они могут быть ключом к пониманию тёмной материи — одной из самых загадочных и наблюдаемых субстанций в космосе.

Впечатление художника от размещения маленькой черной дыры в центре Солнца в мысленном эксперименте
Автор: Wikimedia/Creative Commons Источник: phys.org

Первичные чёрные дыры — это гипотетические объекты, которые могли образоваться в результате плотностных флуктуаций в ранней вселенной, когда она была настолько плотной и горячей, что даже свет не мог из неё вырваться. Такие чёрные дыры могли иметь различные массы, от микроскопических до гигантских, и некоторые из них могли выжить до наших дней, составляя часть тёмной материи.

Тёмная материя — это неизвестная форма материи, которая не взаимодействует с электромагнитным излучением, но оказывает гравитационное влияние на обычную материю. Тёмная материя составляет около 85% всей материи во вселенной, но её природа до сих пор остаётся тайной. Одна из возможных гипотез гласит, что тёмная материя состоит из первичных чёрных дыр, которые могут быть распределены по всему космосу.

Но как можно обнаружить такие чёрные дыры, если они не излучают свет и не взаимодействуют с обычной материей? Один из способов — это поиск гравитационных линз, которые возникают, когда чёрная дыра проходит перед ярким объектом, например, звездой, и искривляет его изображение. Такой эффект называется микролинзированием, и он может быть зарегистрирован с помощью специальных телескопов. Однако, этот метод требует большого количества наблюдений и высокой точности, и до сих пор не дал однозначных результатов.

Другой способ — это поиск звёзд, которые содержат чёрную дыру в своём центре. С очень маленькой вероятностью такая первичная черная дыра могла бы быть захвачена новообразующейся звездой и стать ее ядром. Такая звезда называется звездой Хокинга, в честь Стивена Хокинга, который впервые предложил эту идею в 1970-х годах.

Ученые смоделировали эволюцию таких звезд с разными начальными массами черных дыр и разными моделями аккреции — процесса, когда материя поглощается черной дырой. Они обнаружили, что когда масса черной дыры мала, звезда Хокинга почти не отличается от обычной. Она имеет такую же светимость, температуру, цвет и размер. Она может жить так же долго, как и обычная звезда, и даже превратиться в красного гиганта в конце своей жизни.

Основное отличие между звездой Хокинга и обычной звездой заключается в том, что в центре звезды Хокинга нет ядерного синтеза — процесса, когда атомы водорода превращаются в атомы гелия, выделяя огромное количество энергии. Вместо этого энергия звезды Хокинга исходит от аккреции материи черной дырой. Это приводит к тому, что внутри звезды Хокинга возникает конвекция — перемешивание материи под действием тепловых потоков.

Это отличие может быть обнаружено с помощью астеросейсмологии. Звезды Хокинга могут иметь отличные от обычных звезд частоты и амплитуды колебаний, что может быть замечено с помощью специальных инструментов.

Астросейсмология — это относительно новая область астрономии, которая использует акустические волны, распространяющиеся внутри звёзд, для измерения их физических параметров, таких как масса, радиус, температура, состав и эволюция.

Поиск звёзд Хокинга может быть одним из способов проверить существование первичных чёрных дыр и их роль как компонента тёмной материи. Также это может быть способом изучить свойства чёрных дыр и их взаимодействие с обычной материей. Для этого нужны дальнейшие симуляции и наблюдения, которые могут быть проведены с помощью современных и будущих астрономических проектов, таких как PLATO — планетарный транзитный и осцилляционный телескоп, который запланирован к запуску в 2026 году.

Звёзды Хокинга — это удивительные объекты, которые могут скрывать в себе тайны вселенной. Возможно, хоть и с минимальной долей вероятности, одна из таких звёзд светит нам каждый день, и мы даже не подозреваем об этом.

9 комментариев

Добавить комментарий

b
При аккреции вещества на вращающуюся ЧД (они все вращающиеся) излучение концентрируется в джетах на полюсах.
Предположу, что такие аномальные струи излучения солнца должны быть наблюдаемы.
2
Если дыра имеет малую массу относительно газа. То струя не вылетит, сопротивление газа вокруг дыры, ну и гравитация
b
аномалии излучения на полюсах должны быть заметны.
100647977765811879026@google
Есть и невращающиеся. И ли Хокинг был не прав?
b
Невращающиеся только из предыдущего цикла возникновения вселенной.
101575052737035251066@google
Проходимец этот ваш Хокинг.
108364451662004131862@google
Не ужели так трудно назвать Хокинга пиздаболам а не проходимцем? Коллеги, вы такие унылые что аж пиздец.
101575052737035251066@google
Потому что он проходимец. Эпитет «пиздабол» не такой однозначный, как кажется и слишком мягкий по отношению к этому деятелю. Есть люди, которые могут ляпнуть какую-нить ересь, но и дело говорят иногда. Есть чистые пиздаболы, которые тупо гонят пургу, часто даже без задней мысли (иногда их даже в кайф слушать забавы ради). А есть проходимцы. Прощелыги. Которые лукаво и цинично обманывают ради собств. выгоды. Поэтому определение «пиздабол» было бы для него лишь доброй и безобидной подъёбкой.
b
Есть подозрения, что он представлял анонимную группу английских физиков. Чем-то похоже на Бурбаки.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

AULA F108 PRO — обзор полноразмерной механической клавиатуры с дисплеем и энкодером

Полноразмерная механическая клавиатура, выполненная по gasket-конструкции. Помимо полноценного цифрового блока, модель получила энкодер и LCD-дисплей, на который можно выводить изображения,...

Логика и противоток: как была устроена система торможения в катушечной «Идели-001»

Катушечный магнитофон высшего класса сложности «Идель-001-стерео» занимает особое место в истории советской аудиоинженерии. В отличие от большинства бытовых аудиокомпонентов, этот аппарат...

Обратное проектирование Земли: как геофизики научились видеть сквозь километры твердой породы

Прямое изучение земных недр ограничено физическими возможностями человечества. Самая глубокая в мире Кольская сверхглубокая скважина уходит вниз чуть более чем на 12 километров. Для масштабов...

Что делать, если к Земле летит астероид: реальные технологии защиты планеты

Весной 2026 года в верхних слоях атмосферы над территорией США зафиксировали разрушение крупного космического тела. Объект диаметром около полутора метров и массой около пяти тонн вошел в воздушное...

Кинта да Регалейра: самый мистический дворец Португалии, построенный иллюминатом

Когда человек становится баснословно богат, он принимается воплощать в жизнь все свои отложенные желания. В случае со среднестатистическим жителем нашей голубой планеты список не такой уж...

„Бриг-001“: как советские инженеры создали Hi-Fi в условиях дефицита комплементарных транзисторов

В начале 1970-х годов советская бытовая аудиоаппаратура находилась в технологическом тупике. Ранняя полупроводниковая техника страдала от специфических нелинейных искажений, которые инженеры и...