Черные дыры были и остаются самыми загадочными и интересными объектами во Вселенной, хотя их существование до сих пор не доказано. Для подтверждения того, что объект является черной дырой, нужно пронаблюдать процессы, проходящие вблизи ее горизонта событий, то есть границы ее гравитационного притяжения, которое невозможно покинуть даже со скоростью света. А посмотреть такие процессы пока еще никому не удавалось.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3206547",
"incutNum": 2,
"repl": "<2>:{{incut2()}}",
"uid": "_uid_3218083_i_2"
}
Вместе с тем процесс исследования человечеством вопроса черных дыр постоянно сопровождается большим количеством научных работ, которые состоят как из теоретических выкладок, так и из наблюдений, которые в целом вполне подтверждают теоретические работы.
До сих пор у астрономов были наблюдаемые свидетельства существования только двух типов черных дыр. Один вид — это черные дыры, массы которых сравнимы с массами звезд (3–20 масс Солнца). Эти дыры возникают в конце жизни массивных звезд, и на данный момент астрономам известно только 23 таких объекта.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3207090",
"incutNum": 1,
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3218083_i_1"
}
Согласно довольно распространенной теории, сверхмассивные черные дыры образуются в результате слияния черных дыр меньшей массы. Однако черные дыры средней массы никак не удавалось обнаружить, и ученым, работающим в этом направлении, пока похвастаться было нечем, кроме нескольких невыдающихся кандидатов.
Но теперь можно считать, что одна такая дыра астрономам известна.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "2978136",
"incutNum": 3,
"repl": "<3>:{{incut3()}}",
"uid": "_uid_3218083_i_3"
}
Высокая светимость объекта в рентгеновском диапазоне и полное отсутствие его оптического излучения говорят о том, что HLX-1 не является ни звездой, ни далекой фоновой галактикой, а представляет собой реальный объект в галактике ESO 243–29. Сравнивая наблюдения HLX-1 в ноябре 2004 и ноябре 2008 годов, ученые обнаружили изменение его яркости, что говорит о том, что это единый объект, а не группа из нескольких менее мощных рентгеновских источников, которая сливается в один из-за большого расстояния до галактики.
Таким образом, этот объект может являться только черной дырой.
- предельная светимость звезды, излучающей за счёт внутренних источников энергии. Эддингтоновская светимость даёт также верхнюю границу светимости компактных рентгеновских источников, излучающих за счёт аккреции на нейтронные звёзды и черные дыры (как звёздной массы, так и сверхмассивные в ядрах галактик и квазарах). Впервые введена английским астрономом А. Эддингтоном.
При светимости меньше эддингтоновской сила гравитации превышает силу давления излучения, и становится возможной аккреция вещества на компактный источник излучения. При светимости больше эддингтоновской доминирует сила давления света, аккреция невозможна и плазма должна оттекать из окрестностей источника излучения.
Существование гипотетических сверхзвёзд (звёзд с массой больше 10 тысяч масс Солнца, в недpax которых давление излучения намного превышает газовое) вообще возможно лишь при светимости, равной эддингтоновской.
На верхнем фото показано изображение галактики ESO 243–29 в оптическом диапазоне, а яркий объект, который находится немного левее центра галактики и выше ее плоскости, является изображением HLX-1 в рентгеновском диапазоне и показывает его локализацию. Таким образом, HLX-1 находится вне диска галактики, в ее сферической составляющей, где обычно находятся шаровые звездные скопления. Ученые предполагали, что черные дыры средних масс могут находиться как раз в центре шаровых скоплений, так что результаты данной работы подтверждают это предположение.
«Это открытие имеет важное значение, — считает Шон Фаррелл, ведущий автор публикации в Nature. — Идентификация HLX-1 как черной дыры — это важный шаг к лучшему пониманию образования сверхмассивных черных дыр, которые существуют и в нашей Галактике, и в других галактиках».