---
title: "JWST приблизился к разгадке эпохи реионизации"
description: "Анализ более 1400 древних галактик, выполненный с помощью телескопа Джеймса Уэбба, показал, что за реионизацию ранней Вселенной могла отвечать небольшая группа галактик с высокой утечкой ультрафиолетового излучения."
url: "https://hanga.su/2429,2026"
date: "2026-08-07T14:39:32+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Анализ более 1400 древних галактик, выполненный с помощью телескопа Джеймса Уэбба, показал, что за реионизацию ранней Вселенной могла отвечать небольшая группа галактик.](https://hanga.su/images/img_26/e1ee7708-792c-4a28-8cf4-ac3631bb712f.jpg "Кто «включил свет» после Большого взрыва")Кто «включил свет» после Большого взрыва#  Телескоп Джеймса Уэбба помог раскрыть одну из главных загадок Вселенной: кто «включил свет» после Большого взрыва

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2429,2026?pdfexport=1)

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

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

- [](#)
- [Суть статьи](https://hanga.su/javascript:void(0);)### Краткое изложение текста

    [](https://hanga.su/javascript:void(0);)

    Анализ 1428 древних галактик, выполненный с помощью телескопа Джеймса Уэбба, показал, что около 20 процентов галактик могли обеспечить почти 87 процентов ультрафиолетового излучения, вызвавшего реионизацию ранней Вселенной. Исследование предлагает новое объяснение того, как космос стал прозрачным спустя несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, однако выводы еще предстоит подтвердить будущими наблюдениями.

 07 августа 2026  Просмотров: 2227

Ratings

(0)

Одной из самых больших загадок современной [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>
") остается вопрос о том, каким образом ранняя [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>
") превратилась из почти полностью заполненной нейтральным водородом среды в прозрачное космическое [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>
"), которое мы наблюдаем сегодня. Новое исследование, основанное на наблюдениях космического телескопа Джеймса Уэбба, предлагает неожиданное объяснение этого грандиозного процесса. Оказалось, что решающую роль могли сыграть не миллиарды одинаковых молодых галактик, а сравнительно небольшая группа объектов, способных выпускать в космос необычно большое количество высокоэнергетического излучения.

Работа опубликована в виде препринта на сервере arXiv и основана на анализе спектров 1428 галактик, наблюдавшихся с помощью прибора NIRSpec космического телескопа James Webb Space Telescope. Исследователи изучили объекты, существовавшие примерно через 500 миллионов – 1 миллиард лет после Большого взрыва — именно в ту эпоху, когда происходил один из важнейших этапов эволюции Вселенной, известный как космическая реионизация.

После Большого взрыва [вещество](https://hanga.su/glossary/substance "
<p>Вещество — это форма материи, обладающая массой и занимающая пространство. Оно состоит из атомов, молекул или элементарных частиц, взаимодействующих между собой посредством фундаментальных сил. Основные состояния вещества включают твёрдое, жидкое, газообразное и плазму, однако современная физика дополнительно выделяет экзотические формы, такие как конденсат Бозе–Эйнштейна, кварк-глюонная плазма и сверхтекучие фазы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/substance">Подробнее ...</a></div>
") во Вселенной постепенно остывало. Через несколько сотен тысяч лет протоны и электроны объединились, образовав нейтральные атомы водорода. Космос оказался заполнен холодным нейтральным газом, который эффективно поглощал ультрафиолетовое излучение. Только спустя сотни миллионов лет начали формироваться первые звезды и галактики, испускавшие огромное количество [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>
"). Именно их излучение постепенно вновь разделило атомы водорода на протоны и электроны, сделав межгалактическое пространство прозрачным для света. Этот процесс получил название реионизации и считается последним крупным фазовым переходом в истории молодой Вселенной.

Однако до сих пор ученые не могли точно определить, какие именно объекты обеспечили столь масштабное преобразование космоса. Существовало две основные гипотезы. Согласно первой, ответственность лежала на огромном количестве обычных молодых галактик, каждая из которых выпускала лишь небольшую часть своего ультрафиолетового излучения. Вторая предполагала существование сравнительно редких галактик, обладающих высокой способностью пропускать наружу ионизирующие фотоны.

Именно эту проблему попыталась решить международная группа астрономов под руководством Эммы Джовинаццо из Женевского университета. Для каждой исследованной галактики специалисты рассчитали скорость образования ионизирующих фотонов, а также долю излучения, которой удавалось покинуть пределы самой галактики и выйти в межгалактическое пространство.

Дело в том, что далеко не все ультрафиолетовые фотоны способны выбраться наружу. Значительная их часть поглощается плотными облаками газа и пыли внутри самих галактик. Только небольшая доля наиболее энергичного излучения с длиной волны менее 912 ангстремов, известная как континуум Лаймана, может покинуть галактику и начать изменять окружающую Вселенную.

Результаты оказались весьма неожиданными. Исследователи обнаружили четкое разделение всех изученных галактик на две большие группы. Около 80 процентов объектов практически не выпускали ионизирующее излучение наружу. Зато оставшиеся примерно 20 процентов оказались чрезвычайно эффективными источниками ультрафиолетовых фотонов.

По расчетам авторов, именно эта относительно небольшая группа галактик обеспечивала около 87 процентов всего ионизирующего излучения, достигавшего межгалактической среды. Иными словами, подавляющая часть процесса реионизации могла происходить благодаря редким галактикам с высокой «утечкой» излучения, тогда как большинство остальных объектов играли значительно менее заметную роль.

Исследование также позволило проследить изменение вклада различных галактик по мере эволюции Вселенной. На более поздних этапах, соответствующих красному смещению около 5–6, основными источниками ионизирующего излучения становились наиболее яркие галактики. Однако если заглянуть еще дальше в прошлое, при красном смещении выше 6, картина менялась. В этот период существенный вклад начинали вносить уже менее яркие и более компактные галактики, число которых стремительно увеличивалось.

На основании полученных данных ученые оценили, что процесс космической реионизации завершился примерно при красном смещении около 5,8. Эта оценка хорошо согласуется с независимыми измерениями, выполненными по данным реликтового излучения и наблюдениям далеких квазаров, что повышает доверие к новой модели.

Несмотря на важность результатов, сами авторы подчеркивают ограничения исследования. Анализ основан на сравнительно небольшом участке неба, а выводы о самых тусклых галактиках частично построены с использованием компьютерных моделей и статистических экстраполяций. Поэтому окончательно подтвердить новую гипотезу пока нельзя.

Следующим шагом должны стать значительно более глубокие наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба и будущего гигантского наземного телескопа Extremely Large Telescope, строительство которого завершается в Чили. Именно эти инструменты смогут обнаружить самые слабые галактики ранней Вселенной и окончательно проверить, действительно ли именно небольшая группа «утекающих» галактик стала главным источником света, изменившим историю космоса.

Если выводы исследования подтвердятся, ученые получат новое понимание одного из ключевых этапов космической эволюции. Окажется, что судьбу всей молодой Вселенной определяли не миллиарды одинаковых объектов, а сравнительно небольшое число необычных галактик, сумевших выпустить в окружающее пространство огромные потоки высокоэнергетического излучения.

**Ссылка:** «Реионизация, обусловленная немногими: ионизирующий бюджет галактик на z=5-10 по данным JWST/NIRSpec» [ DOI: 10.48550/arxiv.2607.22834.](https://dx.doi.org/10.48550/arxiv.2607.22834 "DOI: 10.48550/arxiv.2607.22834")

- [ 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: 23
- Похожие материалы: [Телескоп JWST, возможно, раскрыл тайну необычно ярких галактик ранней Вселенной](https://hanga.su/1857,2026) | [Телескоп «Евклид» обнаружил древнейшие квазары и заглянул в первые 670 миллионов лет Вселенной](https://hanga.su/2171,2026) | [Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил галактический ветер, способный остановить рождение звезд в ранней Вселенной](https://hanga.su/2005,2026) | [Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил древнейшие признаки формирования структуры галактик](https://hanga.su/2248,2026) | [Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самую далекую спящую черную дыру во Вселенной](https://hanga.su/1953,2026) | [Телескоп Джеймса Уэбба раскрыл состав поверхности загадочной суперземли LHS 3844 b](https://hanga.su/1737,2026)

 Загрузка следующей статьи...
