---
title: "Ученые выяснили, как умирают радиогалактики"
description: "Астрономы обнаружили молодые остатки радиогалактик и выяснили, что гигантские джеты сверхмассивных черных дыр после отключения могут исчезать значительно быстрее, чем считалось."
url: "https://hanga.su/2514,2026"
date: "2026-08-19T11:56:22+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Астрономы исследовали остаточные радиогалактики, в которых сверхмассивные черные дыры уже перестали снабжать энергией гигантские джеты.](https://hanga.su/images/img_26/d124230b-1ac0-4eeb-818f-935ccb42d682.jpg "Умирающие радиогалактики")Умирающие радиогалактики#  Умирающие радиогалактики раскрыли, как быстро исчезают гигантские джеты черных дыр

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2514,2026?pdfexport=1)

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

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

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

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

    Астрономы исследовали остаточные радиогалактики, в которых сверхмассивные черные дыры уже перестали снабжать энергией гигантские джеты. Возраст подтвержденных остатков составил примерно 8–42 миллиона лет, причем многие оказались неожиданно молодыми. Это указывает, что после отключения джетов радиолопасти могут быстро терять яркость, особенно в далекой Вселенной. Открытие поможет точнее определить жизненный цикл активных черных дыр и понять, как их энергетические выбросы влияют на эволюцию галактик.

 19 августа 2026  Просмотров: 2041

Ratings

(0)

Сверхмассивные черные дыры способны создавать одни из крупнейших структур во Вселенной. Когда [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>
") активно падает на черную дыру в центре галактики, часть [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>
") может выбрасываться в виде двух узких релятивистских джетов. Они простираются на сотни тысяч и даже миллионы световых лет, формируя гигантские области радиоизлучающей [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>
"). Но что происходит, когда центральный двигатель неожиданно выключается?

Новое исследование показывает, что «загробная жизнь» таких структур может оказаться значительно короче и динамичнее, чем предполагалось. Астрономы изучили 14 кандидатов в так называемые остаточные радиогалактики — системы, в которых активное галактическое ядро уже перестало снабжать джеты энергией.

После отключения черной дыры огромные радиолопасти не исчезают мгновенно. В них остается [плазма](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>
"), содержащая релятивистские электроны и магнитные поля, поэтому [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>
") некоторое [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>
") продолжает светиться в радиодиапазоне. Однако частицы постепенно теряют энергию, радиоизлучение ослабевает, и бывший гигант становится все труднее обнаружимым.

Чтобы проследить этот процесс, исследователи объединили наблюдения нескольких мощных радиотелескопов, включая MeerKAT, uGMRT, LOFAR, GMRT и Very Large Array. Диапазон частот от 144 МГц до 1,5 ГГц позволил изучить изменение спектра радиоизлучения и определить приблизительный возраст частиц внутри галактических лопастей.

Подробное моделирование подтвердило, что 12 из 14 исследованных объектов действительно являются остаточными радиогалактиками. Еще два источника пришлось переклассифицировать как активные. Это показывает, насколько сложно определить состояние далекой галактики по наблюдениям только на одной или нескольких радиочастотах.

Наиболее неожиданным оказался возраст обнаруженных объектов. Общий спектральный возраст подтвержденных остатков составлял примерно от 8 до 42 миллионов лет, а медианное значение — около 12 миллионов лет. Для космических структур такого масштаба это сравнительно небольшой срок.

Результат предполагает существование популяции молодых и быстро исчезающих радиогалактик, которую предыдущие исследования могли просто не замечать. Если остаток быстро теряет яркость, период, в течение которого земные телескопы способны его зарегистрировать, оказывается коротким. В астрономических каталогах поэтому могут преимущественно присутствовать наиболее яркие и долгоживущие представители этой стадии.

При этом исследованные галактики находились на разных этапах угасания. По оценкам ученых, остаточная стадия занимала от нескольких процентов до большей части общей продолжительности радиоактивной фазы отдельных объектов. Некоторые джеты, вероятно, отключились относительно недавно, тогда как другие системы уже значительно продвинулись по пути угасания.

Особенно интересную закономерность исследователи обнаружили при сравнении возраста объектов с их красным смещением. Чем дальше находилась радиогалактика, тем моложе в среднем выглядел ее наблюдаемый остаток. Одним из возможных объяснений является влияние реликтового излучения — космического микроволнового фона, заполняющего всю Вселенную.

В далеком прошлом плотность энергии реликтового излучения была выше. Быстрые электроны в радиолопастях взаимодействовали с его фотонами и эффективнее теряли энергию посредством обратного комптоновского рассеяния. Поэтому древние радиогалактики могли после отключения джетов тускнеть особенно быстро.

Это создает своеобразный космический эффект отбора. Чем дальше находится остаточная радиогалактика, тем меньше [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>
") она остается достаточно яркой для обнаружения. Старые остатки на больших красных смещениях могут существовать физически, но становиться практически невидимыми для современных наблюдений.

Карты спектрального возраста также показали, что радиолопасти продолжают изменяться после прекращения работы джетов. В крупных структурах ученые обнаружили закономерные градиенты возраста плазмы, свидетельствующие о ее перемещении и постепенном старении. В более компактных объектах картина оказалась сложнее, вероятно, из-за влияния окружающего газа и неоднородных магнитных полей.

Изучение таких «космических призраков» важно для понимания жизненного цикла сверхмассивных черных дыр. Активное ядро не обязательно работает непрерывно миллиарды лет. Оно может включаться, создавать мощные джеты, затем затихать и спустя некоторое время снова становиться активным. Остаточные радиогалактики позволяют восстановить хронологию этих циклов.

Эти процессы влияют не только на саму черную дыру. Джеты переносят колоссальное количество энергии в межгалактическую среду, нагревают газ и способны воздействовать на дальнейшее образование звезд. Поэтому продолжительность активной и остаточной стадий необходима для построения точных моделей эволюции галактик.

В будущем количество известных остатков должно резко увеличиться. Особенно большие надежды астрономы связывают с радиоинтерферометром Square Kilometre Array. Его чувствительность позволит обнаруживать чрезвычайно слабые структуры, которые сегодня остаются невидимыми, и выяснить, насколько распространена короткая «загробная жизнь» джетов сверхмассивных черных дыр.

**Ссылка:** «Спектральный возраст кандидатов в радиогалактики из остатков галактик в поле XMM–LSS» [ DOI: 10.1093/mnras/stag1328.](https://dx.doi.org/10.1093/mnras/stag1328 "DOI: 10.1093/mnras/stag1328")

- [ Открытия ](https://hanga.su/discoveries)
- [ Космос ](https://hanga.su/space)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось: 24
- Похожие материалы: [Астрономы зафиксировали рекордно яркий быстрый радиовсплеск на расстоянии 130 миллионов световых лет](https://hanga.su/1241,2025) | [Астрономы нашли ключ к разгадке загадочных радиосигналов из глубин космоса](https://hanga.su/1972,2026) | [Астрономы обнаружили более тысячи загадочных радиогалактик с гигантскими «крыльями»](https://hanga.su/1744,2026) | [Астрономы обнаружили гигантское радиогало длиной 3,3 миллиона световых лет в «спокойном» скоплении галактик](https://hanga.su/1794,2026) | [Астрономы обнаружили загадочный мини-ORC: необычное радиокольцо может изменить представления о космической плазме](https://hanga.su/1890,2026) | [Астрономы обнаружили уникальную радиовспышку черной дыры, которая помогает заглянуть в раннюю Вселенную](https://hanga.su/2153,2026)

 Загрузка следующей статьи...
