---
title: "Блазар удивил ученых после 20 лет наблюдений"
description: "Анализ двадцатилетних наблюдений за блазаром PKS 2155-304 показал, что современные модели его излучения не объясняют реальные процессы. Ученые обнаружили неожиданные особенности спектра, которые могут быть связаны с образованием космических нейтрино."
url: "https://hanga.su/2430,2026"
date: "2026-08-08T16:31:49+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Анализ двадцатилетних наблюдений за блазаром PKS 2155-304 показал, что современные модели его излучения не объясняют реальные процессы.](https://hanga.su/images/img_26/777b098c-cfe1-4bc8-9e46-766ed775bd84.jpg "Двадцать лет наблюдений за блазаром")Двадцать лет наблюдений за блазаром#  Двадцать лет наблюдений за блазаром поставили под сомнение существующие теории: астрономы обнаружили новые загадки

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2430,2026?pdfexport=1)

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

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

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

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

    Международная группа ученых проанализировала почти двадцать лет наблюдений за блазаром PKS 2155-304 и обнаружила, что существующие модели не способны полностью объяснить его поведение. Исследование выявило отсутствие ожидаемых корреляций между различными диапазонами излучения и необычную особенность в энергетическом спектре, которая может быть связана с образованием космических нейтрино и ранее неизвестными физическими процессами.

 07 августа 2026  Просмотров: 2341

Ratings

(0)

Во [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>
") существуют объекты, способные излучать [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>
"), значительно превосходящие возможности любых земных источников. Одними из самых загадочных считаются блазары — активные галактики, в центре которых расположены сверхмассивные черные дыры. Когда гигантские струи раскаленной [плазмы](https://hanga.su/glossary/plasma "
<p>Плазма — это особое, четвертое состояние вещества наряду с твёрдым, жидким и газообразным. Она представляет собой ионизированный газ, состоящий из положительно заряженных ионов и свободных электронов. Плазма формируется, когда газ подвергается высокотемпературному воздействию или сильному электромагнитному полю, в результате чего атомы теряют электроны. Такое состояние характеризуется высокой проводимостью, чувствительностью к электромагнитным полям и способностью излучать свет.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/plasma">Подробнее ...</a></div>
"), выбрасываемые из окрестностей черной дыры почти со скоростью света, оказываются направлены в сторону Земли, астрономы наблюдают необычайно яркий объект, светимость которого может меняться буквально за часы или даже минуты. Новое исследование показало, что после двадцати лет наблюдений блазары стали еще большей загадкой, чем раньше.

Работа выполнена международной группой ученых из Гейдельбергского университета и Института ядерной физики Польской академии наук. Исследователи подробно изучили блазар PKS 2155-304, расположенный примерно в полутора миллиардах световых лет от Земли в направлении созвездия Южной Рыбы. Результаты опубликованы в журнале Journal of High Energy Astrophysics.

Блазары относятся к числу самых активных объектов во Вселенной. В центре таких [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>
") находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в миллионы или даже миллиарды раз превышает массу Солнца. Огромные объемы газа и пыли, падая на черную дыру, разогреваются до экстремальных температур, а часть [вещества](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>
") выбрасывается вдоль полюсов в виде узких джетов. Если один из таких потоков направлен практически точно на Землю, [галактика](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>
") воспринимается как чрезвычайно яркий точечный источник излучения.

Особенность блазаров заключается в том, что они испускают энергию практически во всем электромагнитном спектре: радиоволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолет, рентгеновские лучи и гамма-излучение. При этом яркость объекта непрерывно меняется, причем в разных диапазонах спектра изменения могут происходить совершенно по-разному. Именно эта изменчивость делает изучение подобных объектов чрезвычайно сложной задачей.

До настоящего [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>
") большинство моделей строилось на основе сравнительно коротких наблюдательных кампаний, продолжавшихся несколько дней или недель. Однако исследователи решили взглянуть на проблему иначе и объединили данные почти за двадцать лет. Для этого использовались наблюдения американских космических обсерваторий Swift и Fermi, регистрировавших оптическое, ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение.

Такой длительный временной интервал позволил увидеть процессы, которые остаются незаметными при кратковременных наблюдениях. Именно здесь ученых ожидал главный сюрприз. Оказалось, что наиболее распространенные современные модели, предполагающие существование одной зоны излучения и одной популяции высокоэнергетических электронов, способны объяснить поведение блазара лишь на коротких временных промежутках. На масштабах многих лет реальная картина оказывается значительно сложнее.

Если бы источником оптического и рентгеновского излучения были одни и те же электроны, изменения яркости в разных диапазонах должны были происходить синхронно или с небольшой задержкой. Однако [анализ](https://hanga.su/glossary/analysis "
<p>Анализ — это один из фундаментальных инструментов науки, используемый для структурного изучения сложных систем, данных и процессов. В основе анализа лежит разложение явлений или данных на составляющие части, что позволяет лучше понять их структуру, закономерности и взаимосвязи.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/analysis">Подробнее ...</a></div>
") двадцатилетних данных практически не выявил устойчивой долгосрочной связи между этими процессами. Это означает, что различные области джета могут работать независимо друг от друга или же в излучении участвуют сразу несколько физических механизмов.

Еще одна неожиданность связана с рентгеновским диапазоном. Обычно во [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>
") мощных вспышек блазар начинает испускать больше высокоэнергетических рентгеновских фотонов, и спектр становится более «жестким». Подобная закономерность наблюдается у многих известных объектов этого класса. Однако PKS 2155-304 нарушил и это правило. За двадцать лет наблюдений исследователи не обнаружили ожидаемого [поведения](https://hanga.su/glossary/behavior "
<p>Поведение – это способ, с помощью которого живые организмы адаптируются к окружающей среде, взаимодействуют друг с другом и реагируют на внешние стимулы. От элементарных движений клеток до сложных социальных структур у животных – каждый аспект поведения раскрывает удивительные механизмы выживания и адаптации.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/behavior">Подробнее ...</a></div>
"), что ставит под сомнение универсальность существующих моделей ускорения частиц.

Не менее интересными оказались результаты [анализа](https://hanga.su/glossary/analysis "
<p>Анализ — это один из фундаментальных инструментов науки, используемый для структурного изучения сложных систем, данных и процессов. В основе анализа лежит разложение явлений или данных на составляющие части, что позволяет лучше понять их структуру, закономерности и взаимосвязи.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/analysis">Подробнее ...</a></div>
") полного энергетического спектра. Обычно спектр блазаров имеет два выраженных максимума. Первый связывают с синхротронным излучением электронов, движущихся в мощных магнитных полях. Второй объясняется либо обратным комптоновским рассеянием, при котором электроны передают энергию фотонам, либо процессами с участием протонов и других адронов.

Однако в данных за 2012 год ученые обнаружили дополнительный провал в спектре, который невозможно объяснить стандартными моделями. Причем это необычное явление возникло не во время яркой вспышки, а в относительно спокойный период активности объекта. Такое поведение может свидетельствовать о существовании ранее неизвестного физического процесса внутри джета.

Особое внимание исследователей привлекла возможность того, что обнаруженная особенность связана с адронными процессами. Если эта гипотеза подтвердится, блазары могут оказаться важнейшими источниками высокоэнергетических космических нейтрино — почти неуловимых элементарных частиц, способных проходить сквозь целые планеты практически без взаимодействия с веществом.

Интерес к этой теме возник не случайно. Несколько лет назад нейтринная обсерватория IceCube зарегистрировала поток высокоэнергетических нейтрино, совпавший по направлению с другим блазаром — TXS 0506+056. Тогда это стало одним из первых серьезных свидетельств того, что подобные объекты действительно способны производить самые энергичные частицы во Вселенной. Новые результаты могут усилить эту гипотезу.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные данные демонстрируют необходимость перехода к принципиально новому подходу в изучении активных галактик. Вместо коротких наблюдательных кампаний требуется долговременный непрерывный мониторинг сразу во многих диапазонах электромагнитного спектра. Только так можно проследить, как меняются физические процессы внутри релятивистских джетов на протяжении многих лет.

Чем дольше астрономы наблюдают за блазарами, тем очевиднее становится, что эти объекты устроены значительно сложнее, чем предполагалось ранее. Вместо подтверждения существующих теорий двадцатилетний анализ принес целый ряд новых вопросов. Именно такие неожиданные открытия нередко становятся отправной точкой для создания новых моделей, способных глубже объяснить природу самых мощных источников энергии во Вселенной.

**Ссылка:** «20 лет наблюдений: PKS 2155-304 и PKS 1510-089 глазами Swift и Fermi. I. Случай PKS 2155-304» [ DOI: 10.1016/j.jheap.2026.100688.](https://dx.doi.org/10.1016/j.jheap.2026.100688 "DOI: 10.1016/j.jheap.2026.100688")

- [ Космос ](https://hanga.su/space)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Энергетика ](https://hanga.su/energy)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось: 24
- Похожие материалы: [Астрономы впервые увидели молодой квазар, вырывающийся из космического пылевого кокона](https://hanga.su/2423,2026) | [Астрономы зафиксировали «Око Саурона» в глубинах космоса — блазар PKS 1424+240 раскрыл свою тайну](https://hanga.su/1165,2025) | [Астрономы обнаружили загадочный 433-дневный ритм в одном из самых ярких блазаров Вселенной](https://hanga.su/1811,2026) | [Астрономы обнаружили самый древний мерцающий квазар и приблизились к разгадке рождения сверхмассивных чёрных дыр](https://hanga.su/1979,2026) | [Самое мощное нейтрино в истории: возможный след блазаров и новая загадка Вселенной](https://hanga.su/1672,2026) | [Телескоп «Евклид» обнаружил древнейшие квазары и заглянул в первые 670 миллионов лет Вселенной](https://hanga.su/2171,2026)

 Загрузка следующей статьи...
