---
title: "Три открытия 2026 года, меняющие представление о космосе"
description: "Самая быстрая звезда Млечного Пути, загадочная «звезда» с черной дырой и возможный след квантового эффекта в вакууме: три открытия 2026 года превращают космос в лабораторию для проверки фундаментальных законов физики."
url: "https://hanga.su/2545,2026"
date: "2026-08-24T08:35:06+00:00"
language: "ru-RU"
---

![Три открытия 2026 года показали, как экстремальные объекты превращают Вселенную в лабораторию фундаментальной физики.](https://hanga.su/images/img_26/079935d8-8788-4c33-b449-2afa0fa7919c.jpg "Три открытия 2026 года о космосе")Три открытия 2026 года о космосе#  Звезда на скорости 8% света, черная дыра внутри «звезды» и странный вакуум: три открытия, которые удивили физиков

[ 📥 Сохранить PDF ](https://hanga.su/2545,2026?pdfexport=1)

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

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

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

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

    Три открытия 2026 года показали, как экстремальные объекты превращают Вселенную в лабораторию фундаментальной физики. Звезда S301 разгоняется возле Стрельца A* до 8% скорости света и может помочь измерить вращение черной дыры. MoM-BH*-1 может оказаться новым типом объекта — черной дырой внутри гигантской газовой оболочки. Наблюдения магнетара 1E 1547.0−5408 одновременно дали один из наиболее убедительных признаков вакуумного двулучепреломления — квантового эффекта, предсказанного почти 90 лет назад.

 24 августа 2026  Просмотров: 2894

Ratings

(0)

Представьте звезду, которая разгоняется до 25 тысяч километров в секунду, объект размером с Солнечную систему, светящий в миллиарды раз мощнее обычной звезды, и пустое [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 внезапно начинает вести себя подобно оптическому кристаллу. Все три сюжета звучат как научная фантастика, но в 2026 году они стали предметом серьезных публикаций в ведущих научных журналах. Их объединяет одна особенность: астрономы все чаще используют экстремальные объекты [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>
") не просто для наблюдений, а как природные лаборатории для проверки физики, которую невозможно воспроизвести на Земле.

Первый рекордсмен находится практически у нас по космическим меркам — в центре [Млечного Пути](https://hanga.su/glossary/milky-way "
<p>Млечный Путь — гигантская спиральная галактика, частью которой являются Солнце, Земля и миллиарды других звёздных систем. Ночью он виден как светлая туманная полоса, пересекающая небо, однако на самом деле это лишь внутренний взгляд изнутри огромного звёздного диска диаметром около 100–200 тысяч световых лет.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/milky-way">Подробнее ...</a></div>
"). Там расположена сверхмассивная черная дыра [Стрелец A\*](https://hanga.su/glossary/sagittarius-a "
<p>Стрелец A* — сверхмассивная чёрная дыра, расположенная в самом центре галактики Млечный Путь. Этот объект находится примерно в 27 тысячах световых лет от Земли и считается гравитационным ядром нашей галактики. Масса Стрельца A* превышает массу Солнца примерно в четыре миллиона раз.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/sagittarius-a">Подробнее ...</a></div>
") массой примерно 4,3 миллиона Солнц. Вокруг нее обращается множество звезд, однако недавно обнаруженная S301 оказалась совершенно особенной. Она движется по чрезвычайно вытянутой орбите и в момент максимального сближения разгоняется примерно до 25 000–25 600 километров в секунду, то есть более чем до 8 процентов скорости света.

Полный оборот S301 совершает всего за 8,7 года. Еще удивительнее расстояние, на котором она проходит около черной дыры: в перицентре звезда оказывается примерно в 136–142 радиусах Шварцшильда от Стрельца A\*. По астрономическим меркам это почти прикосновение к одному из наиболее экстремальных гравитационных объектов Галактики.

S301 при этом не падает в черную дыру. Она снова уносится на огромное расстояние, замедляется, а затем возвращается. Орбита настолько вытянута, что ее эксцентриситет превышает 0,98. Возможно, когда-то S301 входила в двойную звездную систему, подошедшую слишком близко к Стрельцу A\*. Черная дыра могла выбросить одну звезду прочь, а вторую захватить на экстремально тесную орбиту.

Для физиков важна не только рекордная скорость. Общая [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>
") относительности предсказывает, что вращающаяся черная дыра должна увлекать за собой окружающее пространство-[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>
"). Этот эффект чрезвычайно мал и обычно почти недоступен наблюдениям. Но S301 подходит к Стрельцу A\* настолько близко, что ее траектория должна чувствовать вращение черной дыры. Наблюдая за звездой в ближайшие годы, астрономы надеются впервые напрямую определить спин центральной черной дыры Млечного Пути.

Второе открытие переносит нас примерно на 13 миллиардов лет назад, когда Вселенной было около 660 миллионов лет. Космический телескоп James Webb позволил подробно изучить MoM-BH\*-1 — чрезвычайно компактный и яркий красный объект ранней Вселенной. Его характеристики оказались настолько необычными, что исследователи предложили новый термин — black hole star, или звезда с черной дырой.

Название немного обманчиво. Речь идет не об обычной звезде, внутри которой каким-то образом спряталась черная дыра. Согласно модели исследователей, в центре MoM-BH\*-1 находится активно поглощающая [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>
") черная дыра массой примерно в 100 тысяч Солнц, окруженная невероятно плотной оболочкой водорода размером приблизительно с Солнечную систему.

[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>
") производится не термоядерными реакциями, как внутри Солнца, а падением [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>
") на черную дыру. Затем излучение проходит через огромную газовую оболочку и приобретает некоторые спектральные признаки, напоминающие звездную атмосферу. Получается странный промежуточный объект: по внешним характеристикам он напоминает гигантскую звезду, а источник его [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>
") больше похож на активное ядро галактики.

MoM-BH\*-1 способен излучать примерно в 100 миллиардов раз больше энергии, чем может обеспечить обычная звезда за счет термоядерного синтеза. При этом объект практически полностью затмевает свет окружающей галактики. Именно поэтому он оказался особенно удобным для изучения: астрономы фактически видят свет предполагаемой «звезды с черной дырой» почти без помех от звездного населения вокруг нее.

Это может помочь разгадать одну из самых странных загадок телескопа James Webb — так называемые маленькие красные точки. Они встречаются на снимках ранней Вселенной значительно чаще, чем ожидалось, и долго не вписывались в привычное разделение на звезды, галактики и квазары. MoM-BH\*-1 показывает, что по крайней мере некоторые из них могут представлять собой растущие черные дыры, завернутые в гигантские коконы плотного газа.

Однако считать загадку окончательно решенной пока рано. «Звезда с черной дырой» остается физической интерпретацией наблюдений, а для маленьких красных точек существуют и альтернативные модели. Именно неопределенность делает открытие особенно интересным: James Webb, возможно, показывает астрономам целую популяцию объектов, практически отсутствующих в современной Вселенной.

Третий сюжет еще необычнее, потому что его главным действующим лицом становится практически пустое пространство. В классической физике вакуум — это отсутствие вещества. [Квантовая](https://hanga.su/glossary/quantum "
<p>Квантовая физика — это фундаментальная область науки, исследующая поведение частиц на мельчайших уровнях, где классическая механика перестает работать. Принципы квантовой суперпозиции, запутанности и туннельного эффекта лежат в основе множества современных технологий, включая квантовые компьютеры, сенсоры и криптографию. Квантовые системы способны обрабатывать информацию на порядки быстрее традиционных компьютеров, а квантовая связь предлагает абсолютную защиту данных.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="/glossary/quantum">Подробнее ...</a></div>
") электродинамика описывает его иначе: даже пустое пространство обладает квантовыми свойствами, которые могут проявляться в экстремальных условиях.

Еще в 1930-х годах [Вернер Гейзенберг](https://hanga.su/1988,2026 "
<p>Вернер Гейзенберг (1901–1976) — немецкий физик-теоретик, один из основоположников квантовой механики и один из самых влиятельных учёных XX века. Наибольшую известность ему принёс сформулированный в 1927 году принцип неопределённости, который показал фундаментальные ограничения на одновременное измерение некоторых физических величин, например координаты и импульса частицы.</p>
<div class="seog-tooltip-more-link"><a href="https://hanga.su/1988,2026">Подробнее ...</a></div>
") и Ханс Эйлер разработали теоретическое описание того, как мощнейшее магнитное поле должно воздействовать на вакуум. Одно из следствий называется вакуумным двулучепреломлением. В чрезвычайно сильном магнитном поле свет с разной поляризацией должен распространяться немного по-разному, словно вакуум превратился в особый прозрачный кристалл.

Создать необходимое магнитное поле в земной лаборатории практически невозможно, зато [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>
") уже построила подходящую установку. Магнетары — нейтронные звезды с магнитными полями более 100 триллионов гаусс — представляют собой одни из самых экстремальных объектов во Вселенной.

В 2026 году международная группа исследователей изучила магнетар 1E 1547.0−5408 с помощью рентгеновской поляриметрии. Степень поляризации мягкого рентгеновского излучения достигала примерно 65 процентов в среднем, а в отдельные фазы вращения приближалась к 80 процентам. Обычные модели излучения поверхности нейтронной звезды плохо объясняют такую картину, тогда как распространение света с учетом вакуумного двулучепреломления воспроизводит ее значительно естественнее.

Но здесь особенно важно не превращать интригующий результат в преждевременную сенсацию. Авторы исследования рассматривают наблюдения как серьезный шаг к обнаружению давно предсказанного эффекта, однако не утверждают, что вопрос закрыт окончательно. Необходимы дополнительные наблюдения и проверка альтернативных моделей.

Именно осторожность делает все три открытия еще интереснее. S301 дает возможность наблюдать влияние вращающейся черной дыры на пространство-время, MoM-BH\*-1 заставляет сомневаться в привычных категориях космических объектов, а магнетар позволяет искать квантовые свойства самого вакуума. В одном случае проверяется гравитация Эйнштейна, в другом — происхождение первых массивных черных дыр, в третьем — квантовая электродинамика.

Астрономия постепенно превращается в экспериментальную физику совершенно особого масштаба. Человечество не способно построить черную дыру массой в миллионы Солнц, создать магнитное поле магнетара или воспроизвести условия первых сотен миллионов лет после Большого взрыва. Но [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>
") уже провела эти эксперименты за нас. Нужно лишь построить инструменты, достаточно точные, чтобы прочитать результаты.

Поэтому главная ценность открытий 2026 года заключается не в рекордах скорости, яркости или силы магнитного поля. Экстремальные космические объекты становятся инструментами исследования фундаментальных законов природы. Чем ближе астрономы подходят к черным дырам, нейтронным звездам и ранней Вселенной, тем сильнее размывается граница между астрономией и фундаментальной физикой. И возможно, ответы на самые глубокие вопросы о [природе](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>
")[пространства](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>
"), [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>
") и квантового вакуума находятся не внутри земных ускорителей, а в свете, который летел к нам через Вселенную миллиарды лет.

- [ Инновации ](https://hanga.su/innovations)
- [ Космос ](https://hanga.su/space)
- [ Физика ](https://hanga.su/physics)
- [ Химия ](https://hanga.su/chemistry)
- [ Квантовые технологии ](https://hanga.su/quantum-technologies)
- [ Астрофизика ](https://hanga.su/astrophysics)
- Понравилось: 31
- Похожие материалы: [Астрономы нашли возможные следы звездного «каннибализма»: звезда могла поглотить собственные планеты](https://hanga.su/1959,2026) | [Где заканчивается планета и начинается звезда? Астрономы обнаружили загадочный объект на границе двух миров](https://hanga.su/2150,2026) | [Гигант на грани взрыва: звезда WOH G64 может стать сверхновой](https://hanga.su/1622,2026) | [Загадочная звезда ASKAP J1832: новый класс космических объектов?](https://hanga.su/866,2025) | [Межзвездные путешествия без топлива: смогут ли лазерные паруса доставить зонды к другим звездам](https://hanga.su/2531,2026) | [Может ли внутри черной дыры находиться нейтронная звезда: физики нашли необычное решение](https://hanga.su/2475,2026)

 Загрузка следующей статьи...
