Черные дыры как источник темной энергии? DESI предлагает новый взгляд на эволюцию Вселенной

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

В последние десятилетия ученые столкнулись с загадкой ускоренного расширения Вселенной, которое приписывают таинственной темной энергии. Ее природа остается неясной, и исследователи активно ищут ответы на этот вопрос. Недавно ученые из Аризонского государственного университета предложили новую гипотезу, которая может пролить свет на эту загадку.

Суть гипотезы заключается в том, что источником темной энергии могут быть черные дыры, образующиеся в результате коллапса звезд. Эта идея основана на том, что производство черных дыр тесно связано с процессом звездообразования, который, в свою очередь, меняется с течением времени.

Черная дыра, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Как это работает?

В ранней Вселенной звездообразование было интенсивным, и, соответственно, активно формировались черные дыры. Со временем темп звездообразования снижался, что привело к уменьшению количества новых черных дыр.

Согласно предложенной модели, черные дыры не просто пассивно существуют, а взаимодействуют с окружающим пространством-временем, выступая в роли своеобразных «фабрик» темной энергии.

Подтверждение гипотезы

Ученые проанализировали данные, полученные с помощью спектроскопического инструмента темной энергии DESI. Этот инструмент измеряет барионные акустические осцилляции (БАО) — колебания плотности барионной материи в ранней Вселенной.

Результаты анализа показали, что плотность темной энергии менялась со временем, что согласуется с предсказаниями модели, основанной на черных дырах.

Плотность темной энергии (ТЭ) как функция красного смещения, предсказанная по космологически связанным, звездно-коллапсирующим БХ (черный). Поскольку производство БХ при звездном коллапсе отслеживает звездообразование, показано влияние двух эмпирически определенных моделей. Модель Trinca ψ (сплошная) характеризует амплитудное звездообразование при высоких z, что согласуется с недавними наблюдениями космического телескопа Джеймса Уебба [10, 11 здесь и далее см. оригинальное исследование]. Модель Madau ψ (пунктирная) — это фидуциальная скорость, определенная по многочисленным измерениям светимости в ИК- и УФ-диапазонах, в основном при z < 4 [12, 13]. DESI параметризует временную эволюцию DE через уравнение состояния с параметрами w0 и wa, определенными из совместных подгонок к наборам данных BAO, CMB и SNe. Области (заштрихованные) отражают +-1σ неопределенности в плотности DE, как определено по наборам данных SNe от Pantheon (зеленый), Union3 (красный) и DES Y5 (синий). Временная эволюция плотности DE, источником которой являются звездные коллапсирующие BHs, остается в пределах < 1σ от модели w0wa для каждого набора данных до z ≲ 0.2. Асимптотическое поведение поздней DE ожидается от космологически связанных БХ, поскольку производство звездных предшественников уменьшалось в течение последних ∼ 9 Гр.
Автор: Kevin S. Croker et al JCAP10(2024)094 Источник: iopscience.iop.org
Последствия для космологии

Если гипотеза о черных дырах как источнике темной энергии подтвердится, это будет иметь важные последствия для нашего понимания эволюции Вселенной.

Во-первых, это позволит объяснить, почему темная энергия стала доминирующей силой именно в поздней Вселенной.

Во-вторых, это может помочь решить проблему «недостающих барионов» — наблюдаемого дефицита барионной материи в локальной Вселенной. Согласно модели, часть барионов была поглощена черными дырами, превратившись в темную энергию.

Апостериорные распределения для DESI BAO+BBN, соответствующие DE, полученным с помощью космологически связанных БГ (фиолетовый) и ΛCDM (оранжевый). Для сравнения показаны апостериоры Планка (зеленые). Обе подгонки рисуют движущуюся барионную плотность, полученную из измерений ранней Вселенной ωprojb из гауссовского предшествования BBN, которое доминирует в последействии и опущено для ясности. В обоих вариантах плотность холодной темной материи ωc берется из одного и того же неинформативного предшествования. Для CCBH мы рисуем Ξ: количество барионной материи, превращающейся в BHs, на единицу звездного вещества; а для ΛCDM мы рисуем H0. Для CCBH также показана доля выживших барионов s. Апостериорное значение s означает, что ∼ 30% барионов действительно потеряны, будучи преобразованы в DE внутри BHs. Это современное изобилие барионов согласуется со всеми современными переписями барионов.
Автор: Kevin S. Croker et al JCAP10(2024)094 Источник: iopscience.iop.org
Дальнейшие исследования

Гипотеза о черных дырах как источнике темной энергии пока находится на стадии разработки. Для ее подтверждения необходимы дальнейшие исследования, в том числе анализ данных будущих космологических обзоров.

Однако, даже на данном этапе эта гипотеза представляет собой интересную и перспективную идею, которая может привести к существенному прогрессу в нашем понимании природы темной энергии и эволюции Вселенной.

Заключение

Представленная гипотеза о черных дырах как источнике темной энергии предлагает новый взгляд на одну из самых фундаментальных проблем современной космологии. Дальнейшие исследования помогут проверить эту гипотезу и, возможно, открыть новую страницу в нашем понимании Вселенной.

1 комментарий

410034458583@odnoklassniki
Надоели сказки про темную материю, энергию. Давайте про светлую что нибудь придумаете, позитива хочется.)

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как установить фасад на посудомоечную машину? Инструкция для новичка

Если вы искали инструкцию по установке фасада на встраиваемую посудомоечную машину, — вы попали по адресу. В этом процессе нет совершенно ничего сложного, и не нужно вызывать мастера,...

Как проблемы с коррозией на Трансаляскинском нефтепроводе помогли найти более совершенные способы защиты от ржавчины

Трансаляскинский трубопровод, введённый в эксплуатацию в 1977 году, остаётся одной из самых сложных инженерных конструкций в истории нефтяной промышленности. 1300-километровый трубопровод диаметром...

Обзор сетевого тестера Fnirsi LPM-10A – что реально можно проверить одним прибором

При работе с сетевыми кабелями рано или поздно возникает вопрос: как быстро понять, что именно происходит с линией, не перебирая инструменты и не гадая наугад. В этом обзоре речь пойдет о Fnirsi...

Чем запомнилась компания ASUS на рынке смартфонов

По последним данным, ASUS уходит с рынка смартфонов, и новых моделей больше не будет. И хотя бренд никогда не был в числе лидеров данного сегмента, он оставил после себя яркий след в истории.

Для чего нужна 64-метровая «тарелка» в Калязине: история монстра, который ловит сигналы из глубокого космоса

В глухом лесу под Тверью работает антенна размером с «Боинг». Она весит 3800 тонн, пережила развал СССР и сейчас ловит сигналы с Марса. История объекта, который выглядит как сбой в матрице.

✦ ИИ  Почему чукчи не мерзнут в -50°C: отсутствие потовых желез, яранга-термос и особая диета

Они спали на снегу, ели сырое мясо и не мылись годами. Почему чукчи всмогли выжить там, где европеец умирал? Разбираем биологию и инженерию «спартанцев Арктики».