---
title: "Древние галактики оказались массивнее, чем считалось"
description: "Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил множество тусклых маломассивных звезд в древних галактиках. Открытие показывает, что некоторые из них могут быть значительно массивнее прежних оценок."
url: "https://hanga.su/2513,2026"
date: "2026-08-19T11:55:04+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба показали, что массивные галактики ранней Вселенной могут содержать намного больше тусклых маломассивных звезд, чем предполагали астрономы. Эти звезды дают относительно мало света, но существенно увеличивают общую массу галактики.](https://hanga.su/images/img_26/55d34111-37af-4188-b3dc-a8468c92d296.jpg "Скрытые звезды меняют картину ранней Вселенной")Скрытые звезды меняют картину ранней Вселенной#  Скрытые звезды меняют картину ранней Вселенной: древние галактики оказались массивнее

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2513,2026?pdfexport=1)

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

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

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

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

    Наблюдения телескопа Джеймса Уэбба показали, что массивные галактики ранней Вселенной могут содержать намного больше тусклых маломассивных звезд, чем предполагали астрономы. Эти звезды дают относительно мало света, но существенно увеличивают общую массу галактики. Для одного объекта новая оценка оказалась примерно в четыре раза выше прежней. Открытие может изменить модели формирования первых галактик и указывает, что звездная масса молодой Вселенной могла систематически недооцениваться.

 19 августа 2026  Просмотров: 2002

Ratings

(0)

Космический телескоп Джеймса Уэбба вновь заставил астрономов пересмотреть представления о молодой Вселенной. Международная группа ученых обнаружила, что в массивных древних галактиках может скрываться огромное количество небольших и очень тусклых звезд. Они почти не влияют на общую яркость галактики, зато существенно увеличивают ее массу.

Исследователи под руководством специалистов Лейденского университета изучили девять массивных галактик, которые давно прекратили активное звездообразование. Для [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>
") использовали чрезвычайно чувствительные спектроскопические наблюдения JWST и данные Очень большого телескопа. Это позволило оценить соотношение ярких массивных и слабых маломассивных звезд.

Проблема заключается в том, что астрономы видят галактики прежде всего благодаря их свету. Массивные звезды сияют очень ярко и поэтому хорошо заметны даже на огромных расстояниях. Небольшие звезды намного тусклее, хотя могут существовать миллиарды лет и составлять значительную часть звездного населения.

Авторы исследования сравнивают галактику с ночным городом. Издалека прежде всего заметны освещенные небоскребы, однако основная часть города состоит из гораздо менее заметных домов. Аналогичным образом несколько ярких звезд способны визуально доминировать над огромной популяцией слабых объектов.

Чтобы обнаружить эту скрытую составляющую, ученые анализировали спектры галактик. Свет разделяется на отдельные длины волн, после чего исследователи ищут едва заметные особенности, характерные для различных типов звезд. Высокая чувствительность JWST позволила различить признаки маломассивных звезд, которые раньше практически терялись в общем излучении.

Результаты оказались неожиданными. В наиболее массивных древних галактиках доля небольших звезд была выше, чем предполагали стандартные модели. Это означает, что привычный способ оценки массы по светимости способен существенно недооценивать количество [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>
"), заключенного в звездах.

Для одного из изученных объектов поправка оказалась особенно большой. [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>
"), сформировавшаяся менее чем через полтора миллиарда лет после Большого взрыва, потенциально может быть примерно в четыре раза массивнее предыдущих оценок. Если вывод подтвердится на более крупной выборке, моделям эволюции Вселенной придется объяснить появление колоссальных звездных систем за очень короткое по космическим меркам [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>
").

До сих пор расчеты обычно исходили из предположения, что распределение звезд по массе подчиняется приблизительно универсальным закономерностям. Такое распределение называют начальной функцией масс. Она показывает, сколько звезд различной массы возникает при звездообразовании и играет важную роль при вычислении общей массы галактик.

Новое исследование указывает, что эта пропорция могла зависеть от условий формирования галактики. В массивных системах ранней Вселенной небольших звезд, возможно, возникало значительно больше относительно числа крупных светил. Тогда часть массы древних галактик все это время буквально скрывалась от наблюдателей.

Открытие делает еще более загадочной проблему ранних массивных галактик. После начала работы JWST астрономы обнаружили неожиданно развитые звездные системы, существовавшие уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Некоторые из них выглядели слишком крупными и зрелыми для своего возраста.

Теперь возникает дополнительная сложность: если количество маломассивных звезд недооценивалось, часть таких объектов может быть еще тяжелее. Теориям формирования галактик придется объяснить, каким образом [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>
") настолько быстро собиралось в гигантские структуры и превращалось в огромные звездные популяции.

Есть и еще одно любопытное следствие. Маломассивные звезды отличаются чрезвычайно большой продолжительностью жизни. Красные карлики способны существовать намного дольше звезд, похожих на Солнце. Кроме того, именно возле небольших звезд астрономы обнаруживают множество планет.

Поэтому повышенная доля таких светил потенциально означает, что 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>
") могла производить больше планетных систем, чем предполагалось. Однако это пока лишь возможное следствие: наличие большого числа звезд не означает автоматически существование пригодных для жизни планет, поскольку условия в молодых галактиках существенно отличались от современных.

Исследователи планируют распространить новый [метод](https://hanga.su/glossary/method "
<p>Метод — это системный подход, который помогает учёным решать сложные задачи и находить ответы на важные вопросы. В науке метод играет ключевую роль, направляя процесс познания и делая его результативным. От правильного выбора метода зависят точность и достоверность полученных данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/method">Подробнее ...</a></div>
") на еще более далекие объекты. Главная цель — приблизиться к эпохе появления первых поколений звезд и выяснить, изменялось ли соотношение звезд различных масс на протяжении космической истории.

Если результаты подтвердятся, астрономам придется пересмотреть не только массы некоторых древних галактик. Изменения могут затронуть оценки скорости звездообразования, химической эволюции и количества звезд, сформировавшихся на разных этапах развития Вселенной. JWST в этом случае обнаружил не новый тип невидимой материи, а огромную популяцию обычных звезд, свет которых слишком слаб, чтобы раньше выдавать их истинное количество.

**Ссылка:** «Скрытая масса в ранних галактиках, выявленная с помощью функций начальной массы с преобладанием тяжелых масс» [ DOI: 10.1038/s41550-026-02932-4.](https://dx.doi.org/10.1038/s41550-026-02932-4 "DOI: 10.1038/s41550-026-02932-4")

- [ 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
- Похожие материалы: [Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самую далекую спящую черную дыру во Вселенной](https://hanga.su/1953,2026) | [Телескоп Джеймса Уэбба помог раскрыть одну из главных загадок Вселенной: кто «включил свет» после Большого взрыва](https://hanga.su/2429,2026) | [Телескоп Джеймса Уэбба раскрыл состав поверхности загадочной суперземли LHS 3844 b](https://hanga.su/1737,2026) | [Телескоп Уэбба обнаружил невозможную структуру в молодой галактике ранней Вселенной](https://hanga.su/1921,2026) | [Телескоп Уэбба обнаружил неожиданную атмосферу у древней суперземли, бросив вызов теориям планетообразования](https://hanga.su/1549,2026) | [Телескоп Уэбба обнаружил черную дыру, которая могла появиться раньше своей галактики](https://hanga.su/1917,2026)

 Загрузка следующей статьи...
