«Ярче триллиона Солнц»: телескоп Euclid заглянул в эпоху первых квазаров

01:50, 07 Июл, 2026
Ирина Валькова
Телескоп Euclid нашёл древнейшие квазары в истории
Иллюстрация: pronedra.ru

Космическая обсерватория Euclid Space Telescope продолжает переписывать карту ранней Вселенной. В ходе первых полутора лет наблюдений ей удалось обнаружить сразу два рекордных объекта — древнейшие из известных на сегодняшний день квазаров, существовавших всего через ~670 миллионов лет после Большого взрыва.

Эти источники света настолько яркие, что их суммарная мощность сопоставима с излучением триллиона Солнц, хотя физически они умещаются в область размером с Солнечную систему.

Рекорд из глубины времени

Один из объектов, обозначенный как EUCL J172902.75+641018.1, обладает красным смещением Красное смещение (redshift) примерно z ≈ 7,77 — это новый рекорд для квазаров.

Это означает, что мы наблюдаем его таким, каким он был, когда Вселенная составляла лишь около 5% своего нынешнего возраста. Свет от него летел к Земле более 13 миллиардов лет, фактически позволяя астрономам «увидеть зарю космоса».

Что такое квазары и почему они так ярки

Квазар — это не звезда и не галактика в привычном смысле, а чрезвычайно активное ядро молодой галактики.

В центре квазара находится Сверхмассивная чёрная дыра, которая активно поглощает окружающий газ и пыль. При падении вещества образуется аккреционный диск, разогревающийся до температур, при которых выделяется колоссальное количество энергии.

Именно поэтому квазары:

  • могут превосходить по яркости сотни галактик;
  • остаются видимыми на расстояниях в миллиарды световых лет;
  • служат «маяками» ранней Вселенной.

Как Euclid нашёл эти объекты

Телескоп не «увидел» квазары напрямую как единственный источник света. Сначала система обработала огромный массив данных с участка неба площадью около 3000 квадратных градусов, выделив 31 кандидата с высоким красным смещением.

Для отбора использовались:

  • алгоритмы машинного обучения,
  • вероятностные модели,
  • автоматическая фильтрация редких объектов.

Далее последовала «ручная проверка» с помощью крупнейших наземных обсерваторий:

  • Keck Observatory
  • Magellan Telescopes
  • Large Binocular Telescope

Именно спектроскопия подтвердила, что два объекта действительно относятся к эпохе, когда Вселенная была ещё крайне молодой.

Вселенная в эпоху реионизации

Найденные квазары относятся к периоду так называемой эпохи Реионизация Вселенной.

Это ключевой этап космической истории:

  • формируются первые звёзды и галактики,
  • межгалактический газ становится прозрачным для света,
  • Вселенная выходит из «тёмных веков».

Каждый такой квазар — это не просто объект, а «прожектор», освещающий структуру первичного космоса.

Почему это открытие важно

Учёные отмечают сразу несколько научных последствий:

  1. Рост чёрных дыр в ранней Вселенной.Сверхмассивные чёрные дыры успели вырасти до миллиардов солнечных масс слишком быстро — и это до сих пор загадка астрофизики.
  2. Недостающие квазары. Открытие 12 квазаров с z ≥ 7 более чем удваивает известную выборку таких объектов. Это меняет статистику ранней Вселенной.
  3. Проверка космологических моделей. Наблюдения помогают уточнить, как формировались первые галактики и как распределялась материя.

Космическая «лаборатория экстремумов»

Квазары — это не только самые яркие, но и одни из самых энергичных объектов во Вселенной. Их излучение:

  • в тысячи раз превосходит свет целой галактики,
  • способно влиять на окружающий межгалактический газ,
  • фиксирует этапы эволюции вещества на ранних стадиях.

Фактически они позволяют учёным изучать физику при условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле.

Euclid продолжит глубокий обзор неба, и ожидается, что количество известных квазаров ранней эпохи может вырасти в разы. Это позволит:

  • уточнить темпы роста первых чёрных дыр,
  • восстановить структуру молодой Вселенной,
  • проверить гипотезы о происхождении крупных космических объектов.

Каждое новое открытие в этой области — это шаг к пониманию того, как из первичного газа и излучения возникли галактики, звёзды и, в конечном итоге, наша собственная космическая среда.

Ранее журналисты сайта «Пронедра» писали, что на одном снимке космоса могут прятаться тысячи планет