---
title: "Черные дыры до Большого взрыва"
description: "Ученые предложили новую космологическую модель, согласно которой некоторые черные дыры могли существовать еще до Большого взрыва. Теория космического отскока может помочь объяснить происхождение темной материи, темной энергии и ранних галактик."
url: "https://hanga.su/2118,2026"
date: "2026-06-22T08:25:36+00:00"
language: "ru-RU"
---

﻿﻿

   ![Ученые предложили новую космологическую модель, согласно которой некоторые черные дыры могли существовать еще до Большого взрыва.](https://hanga.su/images/img_26/5790225d-5357-4962-b768-52d53e6dbde9.jpg "Черные дыры старше Большого взрыва?") Черные дыры старше Большого взрыва? #  Черные дыры старше Большого взрыва? Новая теория предлагает неожиданный взгляд на происхождение Вселенной

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)
- [  ](#)

- [  ](#)

   19 июня 2026    Просмотров: 3074

-

 Ratings

 (0)

Современная [космология](https://hanga.su/glossary/cosmology "
<p>Космология — это раздел астрофизики, изучающий происхождение, структуру, состав и эволюцию Вселенной в целом. Она опирается на наблюдения космического микроволнового фона, распределения галактик, красного смещения и другие астрофизические данные, позволяющие восстановить картину развития космоса от первых долей секунды после Большого взрыва до современного состояния.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/cosmology">Подробнее ...</a></div>
") рассматривает Большой взрыв как отправную точку истории нашей [Вселенной](https://hanga.su/glossary/universe "
<p>Вселенная — это бескрайнее пространство, охватывающее всё существующее: от мельчайших частиц до огромных галактик и звёздных систем. Её возраст оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, начиная с момента Большого взрыва. На протяжении всего этого времени Вселенная расширялась и эволюционировала, формируя сложные структуры, такие как звёзды, планеты и туманности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/universe">Подробнее ...</a></div>
"). Согласно общепринятой модели, около 13,8 миллиарда лет назад [пространство](https://hanga.su/glossary/extent "
<p>Пространство — одно из базовых понятий в математике, физике и философии, обозначающее упорядоченное множество элементов (точек, событий, состояний), для которого определены некоторые структуры или отношения.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/extent">Подробнее ...</a></div>
"), [время](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
"), [энергия](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
") и [материя](https://hanga.su/glossary/matter "
<p>Материя — фундаментальная субстанция, из которой состоит всё существующее в физическом мире. Она имеет массу, объём и может находиться в различных состояниях: твёрдом, жидком, газообразном, плазменном и квантовом. На микроуровне материя образована атомами и элементарными частицами — электронами, протонами и нейтронами, а также их более глубокими составляющими — кварками и лептонами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/matter">Подробнее ...</a></div>
") возникли из чрезвычайно горячего и плотного состояния, после чего началось расширение космоса, продолжающееся до сих пор. Эта [теория](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") успешно объясняет многие наблюдаемые явления, включая космическое микроволновое фоновое излучение, распределение [галактик](https://hanga.su/glossary/galaxy "
<p>Галактика — это крупная гравитационно связанная система, состоящая из звёзд, межзвёздного газа, пыли, тёмной материи и звездных скоплений. Все компоненты галактики удерживаются общей гравитацией, формируя сложную динамическую структуру. В зависимости от формы и характеристик выделяют несколько основных типов галактик: спиральные, эллиптические и неправильные. Каждая из них имеет свою историю формирования и эволюции, связанную с процессами звездообразования, столкновениями и взаимодействиями с соседними галактическими системами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/galaxy">Подробнее ...</a></div>
") и эволюцию крупномасштабной структуры Вселенной.

Однако несмотря на впечатляющие успехи стандартной космологической модели, ряд фундаментальных вопросов остается без ответа. Ученые до сих пор не знают, что именно стало причиной Большого взрыва, почему [Вселенная](https://hanga.su/glossary/universe "
<p>Вселенная — это бескрайнее пространство, охватывающее всё существующее: от мельчайших частиц до огромных галактик и звёздных систем. Её возраст оценивается примерно в 13,8 миллиарда лет, начиная с момента Большого взрыва. На протяжении всего этого времени Вселенная расширялась и эволюционировала, формируя сложные структуры, такие как звёзды, планеты и туманности.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/universe">Подробнее ...</a></div>
") возникла в столь необычном состоянии, какова [природа](https://hanga.su/glossary/nature "
<p>Природа — это удивительная совокупность экосистем, живых организмов и природных явлений, которые формируют наш мир. Каждый элемент природы, от мельчайших микробов до величественных гор и океанов, играет важную роль в поддержании жизни на планете.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/nature">Подробнее ...</a></div>
") темной [материи](https://hanga.su/glossary/matter "
<p>Материя — фундаментальная субстанция, из которой состоит всё существующее в физическом мире. Она имеет массу, объём и может находиться в различных состояниях: твёрдом, жидком, газообразном, плазменном и квантовом. На микроуровне материя образована атомами и элементарными частицами — электронами, протонами и нейтронами, а также их более глубокими составляющими — кварками и лептонами.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/matter">Подробнее ...</a></div>
") и темной [энергии](https://hanga.su/glossary/energy "
<p>Энергия — одно из ключевых понятий физики и фундаментальная характеристика материи. Она выражает способность системы совершать работу, создавать движение или вызывать изменения в окружающем мире. Энергия существует в различных формах — механической, тепловой, электрической, химической, ядерной и других — и может переходить из одной формы в другую, но никогда не исчезает, что отражает закон сохранения энергии.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/energy">Подробнее ...</a></div>
"), а также что происходило в самые первые мгновения существования космоса.

Новое исследование, проведенное учеными из Портсмутского университета, предлагает альтернативный взгляд на происхождение Вселенной. Согласно этой гипотезе, Большой взрыв мог быть не началом всего сущего, а лишь переходным этапом в гораздо более длительной космической истории. В рамках новой модели предполагается, что до расширяющейся Вселенной существовала предшествующая фаза сжатия, а затем произошел так называемый космический отскок, который дал начало современному этапу развития космоса.

Если эта идея окажется верной, некоторые объекты могли пережить переход через фазу отскока и сохраниться до наших дней. Среди таких кандидатов особый интерес представляют древние черные дыры, которые в этом случае могут оказаться старше самого Большого взрыва.

Концепция космического отскока появилась как попытка решить проблему космологической [сингулярности](https://hanga.su/glossary/singularity "
<p>Сингулярность — это загадочное явление, где законы физики, как мы их знаем, перестают действовать. Этот термин чаще всего используется для описания экстремальных условий внутри черных дыр, где плотность материи и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. Сингулярность является ключевой концепцией в общей теории относительности Эйнштейна, но также представляет собой вызов для современной физики, поскольку ее невозможно полностью объяснить без учета квантовой механики.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/singularity">Подробнее ...</a></div>
"). В классической [теории](https://hanga.su/glossary/theory "
<p>Теория – это фундаментальная часть науки, которая объясняет наблюдаемые явления и помогает предсказывать будущие события. Она создаётся на основе тщательных исследований, экспериментов и анализа данных. Теория – это больше, чем просто идея; она должна быть проверяема, объяснять существующие факты и быть способной к развитию.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/theory">Подробнее ...</a></div>
") относительности Эйнштейна движение Вселенной назад во [времени](https://hanga.su/glossary/time "
<p>Время — это фундаментальная физическая величина, описывающая последовательность событий и меру их длительности. В научной картине мира время рассматривается не как абстрактная категория, а как измеримый параметр, связывающий процессы и определяющий порядок их развития. В классической механике время протекает равномерно и независимо от наблюдателя, однако теория относительности существенно расширила эти представления: скорость движения и гравитация способны изменять течение времени, что подтверждено экспериментально.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/time">Подробнее ...</a></div>
") приводит к моменту, когда плотность и температура становятся бесконечными. В такой точке известные законы физики перестают работать, а существующие теории теряют предсказательную силу.

Многие физики считают это признаком того, что теория требует дополнения квантовыми эффектами. В модели отскока Вселенная никогда не достигает бесконечной плотности. Вместо этого сжатие постепенно замедляется благодаря квантовым процессам, после чего сменяется новым этапом расширения.

Согласно расчетам авторов исследования, при экстремально высоких плотностях могут возникать [квантовые эффекты](https://hanga.su/glossary/quantum-effect "
<p>Квантовый эффект — фундаментальное явление, возникающее в мире микрочастиц, где привычные законы классической физики перестают работать. В этой области материя и энергия ведут себя как волны и частицы одновременно, а исход событий определяется не детерминированно, а вероятностно. Квантовые эффекты лежат в основе множества физических процессов — от поведения атомов и электронов до работы лазеров, полупроводников и квантовых компьютеров.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum-effect">Подробнее ...</a></div>
"), создающие давление, препятствующее дальнейшему коллапсу материи. Подобные процессы уже известны астрофизикам и помогают объяснить устойчивость белых карликов и нейтронных звезд. В новой работе предполагается, что аналогичный механизм может действовать и в масштабе всей Вселенной.

Особенно интригующей частью теории является судьба объектов, существовавших до отскока. Расчеты показывают, что достаточно компактные и плотные структуры способны пережить этот космический переход. Среди возможных «выживших» рассматриваются гравитационные волны, первичные неоднородности плотности и древние черные дыры.

Если такие объекты действительно существуют, они могут представлять собой своеобразные космические окаменелости — физические свидетельства эпохи, предшествовавшей возникновению наблюдаемой Вселенной. Изучение подобных реликтов позволило бы заглянуть за пределы временного горизонта, который сегодня считается границей наблюдаемой космологической истории.

Не менее важно и то, что древние черные дыры могут быть связаны с одной из крупнейших загадок современной науки — темной материей. Астрономические наблюдения показывают, что видимая материя составляет лишь небольшую часть содержимого Вселенной. Основную массу образует невидимая субстанция, проявляющая себя исключительно через гравитационное воздействие.

Несмотря на десятилетия поисков, природа темной материи остается неизвестной. В рамках новой модели предполагается, что значительная часть этой скрытой массы может состоять именно из древних черных дыр, переживших космический отскок. Если их количество оказалось достаточно большим, они могли бы объяснить наблюдаемое гравитационное влияние темной материи на галактики и скопления галактик.

Теория также предлагает возможное объяснение загадочных наблюдений последних лет, полученных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Среди них особое внимание привлекли необычно массивные объекты, обнаруженные в очень молодой Вселенной. Многие из них выглядят слишком крупными для своего возраста согласно стандартным моделям формирования галактик.

Если крупные черные дыры уже существовали сразу после космического отскока, процесс образования первых галактик мог значительно ускориться. В таком случае ранней Вселенной не пришлось бы начинать развитие с полностью однородного состояния. Гравитационные центры притяжения уже присутствовали бы с самого начала, ускоряя формирование звездных систем и галактических структур.

Кроме того, модель космического отскока может предложить новые подходы к объяснению инфляции — кратковременного периода сверхбыстрого расширения ранней Вселенной. Она также потенциально связана с природой темной энергии, которая сегодня отвечает за ускоренное расширение космоса.

Особую ценность теории придает ее проверяемость. Исследователи предлагают искать следы предшествующей космической эпохи в реликтовом излучении, спектре гравитационных волн и распределении материи во Вселенной. Если удастся обнаружить такие сигнатуры, это станет одним из крупнейших научных открытий в истории [космологии](https://hanga.su/glossary/cosmology "
<p>Космология — это раздел астрофизики, изучающий происхождение, структуру, состав и эволюцию Вселенной в целом. Она опирается на наблюдения космического микроволнового фона, распределения галактик, красного смещения и другие астрофизические данные, позволяющие восстановить картину развития космоса от первых долей секунды после Большого взрыва до современного состояния.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/cosmology">Подробнее ...</a></div>
").

Основные выводы новой работы: Большой взрыв мог быть не началом, а переходным этапом развития Вселенной; до современной фазы расширения могла существовать эпоха космического сжатия; некоторые черные дыры способны были пережить космический отскок; древние черные дыры могут объяснить природу темной материи; модель потенциально помогает понять происхождение инфляции, темной энергии и ранних галактик; будущие наблюдения способны подтвердить или опровергнуть существование реликтов, возникших до Большого взрыва.

Хотя теория космического отскока пока остается гипотезой, она предлагает необычный взгляд на происхождение Вселенной. Если предположение ученых подтвердится, история космоса окажется гораздо длиннее, чем считалось ранее, а некоторые объекты, наблюдаемые сегодня, могут хранить память о событиях, произошедших еще до рождения привычной нам Вселенной.

**Ссылка:** «Реликты космологического отскока: черные дыры, гравитационные волны и темная материя» [ DOI: 10.1103/pr4p-6m49.](https://doi.org/10.1103/pr4p-6m49 "DOI: 10.1103/pr4p-6m49")

- [ Исследования ](https://hanga.su/research)
- [ Космос ](https://hanga.su/space)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось:  25
- Связанные материалы: [Циклическая Вселенная: может ли время быть бесконечным и что скрывается за Большим взрывом](https://hanga.su/2131,2026)
- Похожие материалы: [Сверхмассивные черные дыры могут оказаться крупнейшими фабриками планет во Вселенной](https://hanga.su/1920,2026) | [Черные дыры без сингулярностей: новая эпоха в понимании квантовой гравитации](https://hanga.su/761,2025) | [Черные дыры без сингулярности: новая теория ставит под сомнение фундаментальные законы гравитации](https://hanga.su/1899,2026) | [Черные дыры и тайна космических лучей: найдено правдоподобное объяснение шестидесятилетней загадки](https://hanga.su/1337,2025) | [Черные дыры как возможный источник темной энергии: новая космологическая гипотеза](https://hanga.su/1214,2025) | [Черные дыры как природные коллайдеры: как Вселенная тестирует фундаментальные законы физики](https://hanga.su/839,2025)

 Загрузка следующей статьи...

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "@id": "https://hanga.su/science#collection", "name": "Наука", "url": "https://hanga.su/science", "description": "Раздел «Наука» на HangaPro – подробные материалы о фундаментальных и прикладных исследованиях, научных открытиях и прогрессе. Узнайте больше о биологии, физике, химии, космосе и других направлениях науки." }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Hanga – ваш гид в мире науки и технологий. Читайте о последних научных открытиях, инновационных разработках, трендах технологий будущего и их влиянии на нашу жизнь. Углубляйтесь в сложное простым языком вместе с Hanga.", "item": "https://hanga.su" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Наука", "item": "https://hanga.su/science" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Черные дыры старше Большого взрыва? Новая теория предлагает неожиданный взгляд на происхождение Вселенной", "item": "https://hanga.su/2118,2026.md" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://hanga.su/2118,2026.md" }, "headline": "Черные дыры старше Большого взрыва? Новая теория предлагает неожиданный взгляд на происхождение Вселенной", "description": "Современная космология рассматривает Большой взрыв как отправную точку истории нашей Вселенной. Согласно общепринятой модели, около 13,8 миллиарда лет назад пространство, время, энергия и материя возникли из чрезвычайно горячего и плотного состояния, после чего началось расширение космоса, продолжающееся до сих пор. Эта теория успешно объясняет многие наблюдаемые явления, включая космическое микроволновое фоновое излучение, распределение галактик и эволюцию крупномасштабной структуры Вселенной.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/img_26/5790225d-5357-4962-b768-52d53e6dbde9.jpg" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Наука, технологии и инновации: откройте мир знаний | HangaPro", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://hanga.su/images/iconset/android-icon-192x192.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Андрей Воробьев", "url": "https://hanga.su/about-us" }, "datePublished": "2026-06-19T17:57:00+03:00", "dateCreated": "2026-06-19T17:57:00+03:00", "dateModified": "2026-06-19T17:57:00+03:00" }
```
