Один такой гость — и целая система летит кувырком: как первичные черные дыры могут «перестраивать» орбиты планет

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

Наш космический дом, Солнечная система, кажется оплотом стабильности. Планеты веками движутся по своим выверенным орбитам, словно заведённый часовой механизм. Но Вселенная — место куда более хаотичное, чем наш тихий уголок. За пределами видимого мира могут скрываться невидимые силы, способные одним своим пролётом перекроить судьбу целой планетной системы. И главный подозреваемый в этом космическом хулиганстве — объект столь же загадочный, сколь и древний: первичная чёрная дыра.

Кто вы, мистер ПЧД?

Когда мы слышим «чёрная дыра», воображение рисует гигантского монстра, родившегося из коллапса массивной звезды. Но первичные чёрные дыры (ПЧД) — совсем другая история. Это гипотетические реликты, ровесники самой Вселенной.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Представьте себе первые мгновения после Большого взрыва. Вселенная была невероятно плотным и горячим «супом» из субатомных частиц. В этом бурлящем котле могли возникать случайные уплотнения материи. Если такое уплотнение оказывалось достаточно массивным, оно могло сколлапсировать под собственной гравитацией, породив чёрную дыру. И всё это — задолго до того, как зажглась первая звезда.

В этом и заключается их главная странность. ПЧД не ограничены массой звёзд. Теоретически, они могут быть крошечными, как атом, но при этом весить как крупный астероид. Или, наоборот, достигать массы в сотни и тысячи Солнц. Эти «призраки» ранней Вселенной до сих пор могут носиться по галактике, будучи невидимыми для наших телескопов. Некоторые учёные даже предполагают, что именно они могут составлять неуловимую тёмную материю — загадочное вещество, на которое приходится большая часть массы Вселенной.

Невидимый возмутитель спокойствия

Астрономы открыли уже более пяти тысяч планет у других звёзд — экзопланет. Изучая их, они порой натыкаются на странности: вытянутые, нестабильные или необычно наклонённые орбиты. Конечно, у этого могут быть разные причины — например, гравитационное влияние другой планеты-соседки. Но что, если виновник — невидимый странник?

Именно этим вопросом задалась группа учёных из Канады и США. Их работа, пока что опубликованная в виде препринта, — это, по сути, первая попытка оценить, насколько серьёзно пролёт первичной чёрной дыры может повлиять на чужие миры. Это как расследование космического ДТП: есть «пострадавший» (планета на странной орбите), но «виновник» скрылся с места происшествия, не оставив следов.

График составлен с помощью сайта «exoplanets.eu» с выбором «масса: mjup > 0,1 И «подтвержденный» в статусе планеты». Цитирование: Garett Brown et al, The Potential Impact of Primordial Black Holes on Exoplanet Systems, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.05389
Автор: Garett Brown et al Источник: arxiv.org
Космический бильярд: как устроен эксперимент

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи создали цифровую модель. В её основе лежит классическая «задача трёх тел»: звезда, планета и пролетающая мимо ПЧД. В качестве «подопытной» системы взяли аналог нашей: звезда массой с Солнце и планета, похожая на Юпитер.

Ключевой момент здесь — скорость. ПЧД, как предполагается, мчатся сквозь космос на огромной скорости. Их сближение с планетной системой — это не плавное гравитационное «перетягивание каната». Это скорее резкий, импульсивный удар. Представьте, что вы катите бильярдный шар. Если медленно подносить к нему другой, он плавно изменит траекторию. А если ударить по нему вторым шаром на полной скорости — он отлетит в непредсказуемом направлении. То же самое и с планетой: внезапное и мощное гравитационное воздействие от пролетающей ПЧД может резко «выбить» её с привычной орбиты.

Учёные задали себе три главных вопроса:

  1. Как часто эти «космические пули» вообще пролетают в окрестностях звёзд?
  2. Какова вероятность, что такой пролёт будет достаточно близким, чтобы навредить?
  3. И если это произойдёт, как именно изменится орбита планеты?
В качестве иллюстрации мы показываем здесь случай четырех планет на круговых орбитах вокруг центральной звезды (⋆), тогда как в наших основных симуляциях мы рассматриваем только одиночные планеты, вращающиеся вокруг звезд. Пролет вторгшегося тела лежит на гиперболических траекториях, показанных коричневыми, черными и желтыми кривыми. Цветные точки показывают точки максимального сближения между определенными парами. Цитирование: Garett Brown et al, The Potential Impact of Primordial Black Holes on Exoplanet Systems, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.05389
Автор: Garett Brown et al Источник: arxiv.org
Вердикт: виновен, но с оговорками

Результаты моделирования показали: да, пролёты ПЧД действительно способны существенно изменять орбиты планет. Они могут сделать почти идеальный круглый путь планеты вытянутым и эллиптическим, что приведёт к резким перепадам климата на ней — от ледникового периода до испепеляющей жары. В редких, особо драматичных случаях, планета и вовсе может быть выброшена из своей системы и отправлена в вечное одинокое странствие по межзвёздному пространству.

Но всё, конечно же, зависит от двух неизвестных: массы ПЧД и их количества в галактике. Поскольку мы их никогда не видели, остаётся лишь строить предположения. Основываясь на косвенных данных (например, на эффектах гравитационного микролинзирования), авторы работы предположили, что в нашем Млечном Пути может находиться около 3 миллионов таких объектов. Звучит много, но в масштабах галактики это капля в море. И всё же, этого может быть достаточно, чтобы время от времени «перетряхивать» некоторые планетные системы.

Изменение начальной эксцентриситета планеты. Изменения относительной энергии и эксцентриситета планеты в результате встреч с пролетающими объектами с начальной скоростью |v0| ≈ 200 км/с при соотношении массы пролетающего объекта к массе планеты RM = 10^−3, 10^−1 и 101. Каждая точка представляет собой среднее значение 10 симуляций. Цитирование: Garett Brown et al, The Potential Impact of Primordial Black Holes on Exoplanet Systems, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2507.05389
Автор: Garett Brown et al Источник: arxiv.org
Теория есть, а как насчёт доказательств?

И вот здесь мы сталкиваемся с главной проблемой. Вся эта элегантная теория — пока что лишь теория. Мы не можем просто навести телескоп и сказать: «Ага, вот у той звезды орбиту планеты только что искривила пролетевшая мимо чёрная дыра!» Современные методы наблюдений просто не позволяют зафиксировать такое событие. Более того, мы до сих пор не уверены на 100%, существуют ли первичные чёрные дыры в принципе.

Большие неопределённости в наших знаниях о формировании планет также мешают делу. Странная орбита может быть результатом пролёта ПЧД, а может — следствием хаотичных событий на заре рождения этой системы. Отделить одно от другого сегодня практически невозможно.

Так зачем же тогда всё это нужно? Эта работа — не попытка немедленно что-то доказать. Это создание нового теоретического инструмента. Астрономы как бы говорят: «Смотрите, есть ещё один возможный механизм, который может формировать облик планетных систем».

Когда-нибудь в будущем, с появлением телескопов нового поколения и более точных каталогов экзопланет, мы сможем анализировать орбиты тысяч миров с невероятной точностью. И если мы обнаружим аномалии, которые никак не объясняются известными процессами, у нас уже будет наготове один из главных «подозреваемых». Возможно, именно так, изучая искажённые пути далёких миров, мы впервые получим косвенное доказательство существования этих неуловимых призраков ранней Вселенной.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор мультимодульной системы Интерскол МультиМАКС 36 — универсальный инструмент с одним приводом

Можно ли одним инструментом заменить целую мастерскую, без потери мощности и удобства? Этим вопросом я задался, когда взял на тест систему ИНТЕРСКОЛ МультиМАКС 36, в которую входят...

«Антарктический комар»: как существует и выживает единственное насекомое в Антарктиде?

Антарктида известна всему миру своими суровыми климатическими условиями, негостеприимной природой и практически полным отсутствием насекомых. Но есть одно исключение — крошечное...

✦ ИИ  Зима близко: как избежать обледенения зеркал заднего вида у автомобиля?

Зимой каждый водитель сталкивается с неприятностью — ледяной коркой на зеркалах заднего вида. Обледенение мешает обзору дороги, создает дискомфорт и снижает безопасность вождения. Чтобы...

Самая большая паутина в истории? В Серной пещере обнаружен паучий «мегаполис» на 100000 особей

Есть на нашей планете мир, полностью лишенный солнечного света. Мир, где воздух пропитан запахом сероводорода, а вместо почвы под ногами — скользкие бактериальные маты. В таких условиях...

Квантовый интернет стал ближе: физики доказали, что сигналы эффективнее отправлять с Земли на спутник, а не наоборот

Для создания глобального квантового интернета нам нужен способ надежно связывать квантовые компьютеры на разных континентах. Основным ресурсом для такой связи является квантовая запутанность, и...