ГлавнаяКосмосГравитационные волны объяснили загадку «провала масс» черных
Космос

Гравитационные волны объяснили загадку «провала масс» черных дыр

Астрофизики подтвердили существование «запретной зоны» для черных дыр массой от 45 до 130 солнечных, где объекты не должны возникать в ходе эволюции одиночных звезд. Анализ 153 гравитационно-волновых событий показал, что черные дыры, попадающие в этот диапазон, рождаются не в результате коллапса, а через цепочку повторных столкновений в плотных звездных скоплениях.

Гравитационные волны объяснили загадку «провала масс» черных дыр

Астрофизики подтвердили существование «запретной зоны» для черных дыр массой от 45 до 130 солнечных, где объекты не должны возникать в ходе эволюции одиночных звезд. Анализ 153 гравитационно-волновых событий показал, что черные дыры, попадающие в этот диапазон, рождаются не в результате коллапса, а через цепочку повторных столкновений в плотных звездных скоплениях.

Исследователи изучили каталог GWTC-4, сопоставив массу черных дыр с их вращением. Объекты легче 45 масс Солнца демонстрируют предсказуемое поведение: медленное вращение и упорядоченную ориентацию осей, характерную для коллапса звезд. Однако выше этой отметки картина меняется — черные дыры начинают вращаться быстрее, а их оси располагаются хаотично. Это прямо указывает на сценарий иерархических слияний, при котором несколько черных дыр в густонаселенных областях космоса последовательно объединяются в более массивные тела.

Данные позволили ученым уточнить нижнюю границу «запретной зоны» на отметке около 44 солнечных масс. Это открытие превратило гравитационно-волновую астрономию в инструмент для изучения ядерных процессов внутри звезд. Анализируя границы провала масс, астрофизики смогли вычислить скорость превращения углерода в кислород в недрах светил — величину, которую невозможно точно измерить в земных лабораториях. Фактически, Вселенная сама выступила в роли экспериментальной установки, позволив измерить ядерные реакции, происходящие за миллионы лет до гибели звезд. Теперь, опираясь на эти данные, ученые смогут точнее моделировать эволюцию галактик и формирование химических элементов, опираясь на растущую точность детекторов LIGO, Virgo и KAGRA.

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пока нет комментариев. Будьте первым!