Первая секунда Вселенной была фабрикой «звезд-каннибалов» и черных дыр — iXBT

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики. Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie Первая секунда Вселенной была фабрикой «звезд-каннибалов» и черных дыр: новая модель объясняет рождение экзотических объектов ✦ ИИ Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com 7 часов назад | Статья | Наука и космос Между событием Большого взрыва и эпохой, когда сформировались первые атомы, лежит огромный, практически неизученный промежуток времени. Космологи называют его темными веками, но новое исследование предполагает, что он мог быть совсем не темным. Возможно, в эту эпоху рождались экзотические объекты, которые мы пока можем предсказать только теоретически. Речь идет о гипотезе, которая предлагает новый механизм формирования первичных черных дыр. Но самое интересное в ней даже не это. Модель показывает, как из простых частиц в ранней Вселенной могли рождаться стабильные объекты, которые мы назовем «звездами-каннибалами» и «бозонными звездами». «Звезда-каннибал» в окружении первичных черных дыр, художественная интерпретация Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com Но давайте по порядку. Забытая эра Вселенной Современная космологическая модель отлично описывает историю Вселенной, начиная с первых нескольких минут ее жизни. Но что было до этого, сразу после инфляционного расширения? Одна из теорий гласит, что Вселенная могла пережить раннюю эру доминирования материи (EMDE). Воображается период, когда космос был заполнен не излучением, а гипотетическими частицами, которые уже успели остыть и вели себя как обычная материя. Они не являются известной нам темной материей; их век был недолог, и они должны были распасться еще до начала синтеза первых элементов. Ключевая деталь этого сценария — эти частицы могли взаимодействовать друг с другом. Проще говоря, сталкиваться. Именно это свойство запускает всю цепь событий. Три этапа гравотермического коллапса в эпоху EMDE. Синяя линия — момент, когда флуктуации плотности начинают расти под действием гравитации. Фиолетовая — формирование из них первичных облаков (гало). Красная — коллапс этих облаков в сверхплотные объекты. Расчеты проведены для модели с параметрами: λ = 10⁻¹, T_rh = 100 МэВ, a_rh/a_i = 10¹⁵. arXiv:2410.18948 [astro-ph.CO] Автор: Pranjal Ralegankar et al Источник: arxiv.org Что такое гравотермический коллапс? В любой среде, заполненной материей, существуют крошечные флуктуации плотности. Гравитация усиливает их: области с чуть большей плотностью притягивают к себе все больше вещества. В условиях EMDE из таких флуктуаций формировались массивные облака, или гало, из тех самых гипотетических частиц. Дальше интересней. Внутри этих плотных гало частицы начинают активно сталкиваться. Эти столкновения приводят к перераспределению энергии. Некоторые частицы получают мощный импульс и вылетают из центральной части гало. Унося с собой энергию, они оставляют ядро гало в странном состоянии. Система с отрицательной теплоемкостью — это система, которая при потере энергии становится горячее. Частицы в гравитационном поле ведут себя именно так. Потеря энергии ядром гало заставляет его сжиматься. Оставшиеся частицы начинают двигаться быстрее, то есть их температура растет. Этот процесс приводит к тому, что ядро гало становится все плотнее и горячее, запуская самоусиливающуюся реакцию. Это и есть гравотермический коллапс. Карта возможных исходов гравотермического коллапса. По осям отложены ключевые параметры ранней Вселенной: температура разогрева (T_rh) и длительность эпохи доминирования материи (a_rh/a_i). Модель предполагает, что черные дыры после рождения почти не растут, а эффект «каннибализма» отключен. Верхние панели (Общая картина): Серые области — «запрещенные зоны», которые противоречат базовым космологическим данным (Вселенная не может быть такой). Левее линии «No Coll.» — гравотермический коллапс в принципе не успевает произойти. Оранжевая область — вместо черных дыр рождаются бозонные звезды. Их сжатию мешают либо силы отталкивания частиц (выше линии «B★»), либо квантовое давление (выше «Quantum Pressure»). Синяя область — зона, где формируются первичные черные дыры (ПЧД). Нижние панели (Приближение зоны формирования ПЧД): Здесь показаны детали синей области, где рождаются черные дыры. Белые линии показывают, какую долю темной материи составляют ПЧД (ƒBH). Серые линии — диапазон их масс, от минимальной (M_) до максимальной (M_+). Темно-синяя область («ƒBH > 1»): Здесь ПЧД образуется слишком много, и их общая масса превышает всю массу темной материи во Вселенной. Этот сценарий невозможен. Синяя область («CMB+BBN»): Здесь ПЧД испаряются и оставляют следы, которые противоречат данным наблюдений реликтового излучения. Этот сценарий также исключен. Голубая область: «Золотая середина» — единственная область параметров, где ПЧД могут существовать, не нарушая никаких астрономических данных. arXiv:2410.18948 [astro-ph.CO] Автор: Pranjal Ralegankar et al Источник: arxiv.org Космический зоопарк вместо пустоты Гравотермический коллапс — это неумолимый процесс сжатия. Но чем он заканчивается? Исследование показывает, что финал может быть разным, и это порождает целый зоопарк экзотических объектов. 1. Первичные черные дыры Если ничто не мешает коллапсу, ядро гало сожмется до такой плотности, что превратится в черную дыру. Это подходящее решение для создания так называемых первичных черных дыр. Важное отличие этого механизма в том, что он не требует невероятно больших и точно настроенных изначальных флуктуаций плотности, которые являются проблемой для других моделей. Этот процесс мог естественным образом создавать черные дыры массой с астероид — идеальные кандидаты на роль темной материи. Какую долю темной материи (ƒBH) могут составлять первичные черные дыры (ПЧД) в зависимости от их массы (M_BH). Красная линия показывает сценарий, где черные дыры после рождения почти не растут (минимальная аккреция). Фиолетовая линия — сценарий, где они растут максимально, поглощая окружающее вещество. Синяя и зеленая области — «запрещенные зоны». Наблюдения за реликтовым излучением (CMB) и синтезом первых элементов (BBN) исключают существование ПЧД с такими параметрами. Вертикальные пунктиры — это порог. Чтобы родилась черная дыра, коллапсирующее ядро должно иметь массу больше этого значения. В противном случае оно стабилизируется в виде «звезды-каннибала» (из-за внутреннего нагрева) или бозонной звезды (из-за давления). График построен для модели с параметрами: λ = 10⁻¹, T_rh = 100 МэВ, a_rh/a_i = 10¹⁵. arXiv:2410.18948 [astro-ph.CO] Автор: Pranjal Ralegankar et al Источник: arxiv.org 2. Звезды-каннибалы Что же останавливает этот процесс? Ответ может скрываться в самих свойствах частиц. Если их взаимодействия допускают аннигиляцию (например, четыре частицы сталкиваются и превращаются в две с большей энергией), то в ядре гало появляется новый источник энергии. Этот процесс превращает массу покоя частиц в кинетическую энергию — по сути, в тепло. Возникает огромное внутреннее давление, которое начинает противостоять гравитационному сжатию. В определенный момент силы уравновешиваются, и коллапс останавливается. В результате образуется стабильный, сверхплотный объект, который горит за счет поедания собственной материи. Авторы исследования называют его «звездой-каннибалом». 3. Бозонные звезды Существует и третья возможность. Если гипотетические частицы являются бозонами (частицами, которые могут занимать одно и то же квантовое состояние), то при экстремальном сжатии в дело вступают квантовые эффекты. Во-первых, может возникнуть так называемое квантовое давление, которое не дает частицам сблизиться еще сильнее. Во-вторых, если само взаимодействие частиц имеет отталкивающий характер на малых расстояниях, это тоже создаст противодавление. Любой из этих факторов способен остановить коллапс и породить еще один тип экзотической звезды — бозонную звезду. Важность работы Эта работа показывает, как из простых предположений о свойствах частиц в ранней Вселенной может вырасти целая плеяда сложных астрофизических объектов. Во-первых, она предлагает физически обоснованный и менее натянутый механизм образования первичных черных дыр, которые сейчас активно ищут астрономы. Во-вторых, она заполняет пробел в наших знаниях о темных веках космоса, предполагая, что это была эпоха активного структурообразования, а не просто пассивного остывания. Source: https://www.ixbt.com/live/science/pervaya-sekunda-vselennoy-byla-fabrikoy-zvezd-kannibalov-i-chernyh-dyr-novaya-model-obyasnyaet-rozhdenie-ekzoticheskih-obektov.html