Телескоп Euclid обнаружил древнейшие квазары и загадал новую задачу космологам

13:39, 14 Июл, 2026
Андрей Котов
древнейшие квазары
Иллюстрация: pronedra.ru.

Квазары — самые яркие объекты во Вселенной. Они в сотни и тысячи раз превосходят по светимости целые галактики, поскольку питаются от чудовищно активных сверхмассивных чёрных дыр в центрах молодых галактик, поглощающих огромные количества вещёства. Заглядывая в глубины космоса, телескопы заглядывают в прошлое — и чем дальше квазар, тем раньше в истории Вселенной он существовал.

Международная команда астрономов 6 июля 2026 года объявила об обнаружении 31 древнего квазара с помощью космического телескопа Европейского космического агентства Euclid. Среди них — два рекордных по возрасту, наблюдаемые такими, какими они были 13,1 миллиарда лет назад, когда Вселенная была моложе 5% своего нынешнего возраста. Результаты опубликованы в *Astronomy & Astrophysics*.

Два рекорда и один перевёрнутый прежний

Два наиболее древних квазара — EUCL J172902.75+641018.1 и EUCL J125308.55+705432.3 — имеют красное смещёние 7,77 и 7,69 соответственно. Это означает, что их свет отправился к нам, когда Вселенной было около 670 миллионов лет. Прежний рекорд (красное смещёние 7,64, установленный в 2021 году) был побит исследовательской группой, которая его же и установила.

Кроме того, открытие более чем удвоило число известных квазаров с красным смещёнием 7 и выше — то есть практически все открытые Euclid объекты этого класса стали новыми находками.

Почему это проблема для теоретиков

Каждый новый древний квазар, обнаруженный на большем расстоянии, усугубляет фундаментальную загадку астрофизики: как чёрные дыры с массами в миллиарды солнечных успели вырасти столь огромными, когда Вселенная едва существовала?

«Каждый шаг дальше в прошлое делает загадку всё более запутанной», — прокомментировал соавтор исследования Джозеф Хеннауи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. «Эти монстры — весящие в миллиарды раз больше Солнца — каким-то образом уже существовали, когда Вселенная была ещё в младенческом возрасте. У нас нет хорошего понимания, как они успели так быстро вырасти».

Стандартные теоретические модели предсказывают, что чёрные дыры растут относительно медленно, накапливая массу через аккрецию. Чтобы достичь миллиардных солнечных масс за несколько сотен миллионов лет, им пришлось бы расти с предельно допустимой по физике скоростью — практически непрерывно.

Почему Euclid справился там, где другие не справлялись

Квазары эпохи реионизации (первого миллиарда лет) обнаруживаются крайне редко: их мало, их свет слаб, а инфракрасное излучение легко спутать со звёздами. Euclid, запущенный в 2023 году, обладает уникальным сочетанием широкого поля зрения и высокой чувствительности в ближнем инфракрасном диапазоне, что позволяет просматривать большие участки неба сразу. Это увеличивает вероятность поймать редкие объекты в достаточном количестве для статистически значимого анализа.

Читайте также по теме: ранних галактиках и чёрных дырах.

Помимо решения загадки рождения чёрных дыр, обнаруженные квазары служат «маяками» для изучения газа между ними и Землёй. Анализ этого газа позволяет проследить, как Вселенная прошла через эпоху реионизации — период, когда первые звёзды и галактики превратили нейтральный водород в ионизованный, сформировав Вселенную в её нынешнем виде.