Падение в черную дыру или удар в «нечто»?
V-kosmose.com

Падение в черную дыру или удар в «нечто»?

Исследователи добавили в тест главный критерий черных дыр, демонстрируя, что при «поглощении» материя испаряется. Это еще одно удачное тестирование для общей теории относительности.

Черная дыра характеризуется невероятно сильной гравитацией, не выпускающей даже свет. Вокруг нее сконцентрирован горизонт событий. Достаточно пересечь эту «линию», и вы обречены. Все об этом знают, но наличие таких «линий» не доказали.

Поэтому ученые решили провести эксперимент. Полагают, что сверхмассивные черные дыры проживают в центрах всех крупных галактик. Но существует мнение, что есть также еще один объект. Это необычное сверхмассивное нечто, которому удалось увернуться от коллапса и сингулярности. Вокруг него также есть горизонт событий.

Если у сингулярности нет поверхностной площади, то у объекта она прочная. Поэтому звезда не упадет в черную дыру, а разобьется об поверхность.

Чтобы выявить подлинность теории, ученые придумали новый тест. Суть в том, чтобы определить, что собою представляет твердая поверхность. Это бы помогло и решить задачу с горизонтом событий.

Для начала они выяснили, что при попадании объекта в твердую поверхность, звездный газ окутает его и будет сиять несколько месяцев или лет. Это должен уловить телескоп. Когда ученые поняли, что необходимо найти, то подтвердили свои доводы.

Они оценили скорость падения звезд в черные дыры. Для этого рассматривали только наиболее массивные, чья масса превосходила солнечную в 100 миллионов раз. Оказалось, таких объектов насчитывается примерно миллион на удаленности в несколько миллиардов лет от нас.

Затем пришлось просмотреть архивные данные 1.8-метрового телескопа Pan-STARRS, исследовавшего северное полушарие 3.5 лет на «временное свечение». Если предположение верное, то при учете всех данных, телескоп должен был выявить 9-10 таких событий.

И… он ничего не нашел.

Получается, что у всех черных дыр должен быть горизонт событий. Поэтому Эйнштейн снова оказался прав. Сейчас команда старается улучшить тест и проверить его на 8.4-метровом Большом Обзорном Телескопе (Large Synoptic Survey Telescope), отличающимся большей чувствительностью.