--- title: "Чёрные дыры старше Большого взрыва? Они могут скрываться во Вселенной до сих пор" description: "Новая космологическая модель допускает, что чёрные дыры могли сформироваться ещё до горячей фазы Большого взрыва, пережить космический «отскок» и сохраниться сегодня как часть тёмной материи и семена ранних галактик." datePublished: "2026-09-28T05:55:29+00:00" lastmod: "2026-09-28T05:55:29+00:00" author: "Андрей Воробьев" category: "Наука" image: "https://hanga.su/images/img_26/6d7e4e4f-8197-46a4-bb43-5a0bc4072d8e.jpg" slug: "chjornye-dyry-starshe-bolshogo-vzryva-oni-mogut-skryvatsya-vo-vselennoj-do-sikh-por" --- # Чёрные дыры старше Большого взрыва? Они могут скрываться во Вселенной до сих пор ![Энрике Гастаньяга предложил механизм, при котором чёрные дыры, гравитационные волны и другие структуры могут пережить переход от сжимающейся Вселенной к расширяющейся.](https://hanga.su/images/img_26/6d7e4e4f-8197-46a4-bb43-5a0bc4072d8e.jpg "Чёрные дыры старше Большого взрыва?") Что, если некоторые чёрные дыры во Вселенной старше самого Большого взрыва? На первый взгляд вопрос звучит противоречиво: как объект может существовать раньше события, которое обычно называют началом Вселенной? Однако в космологических моделях с «отскоком» Большой взрыв перестаёт быть абсолютным началом времени. В новой работе Энрике Гастаньяги предлагается ещё более необычная возможность: часть компактных объектов и гравитационных возмущений предыдущей фазы Вселенной могла пройти через отскок и сохраниться в современном космосе. Стандартная космологическая модель чрезвычайно успешно описывает расширение Вселенной из раннего горячего и плотного состояния, но при продолжении классических уравнений общей теории относительности назад возникает сингулярность. Физические величины в ней перестают вести себя обычным образом, а сама теория достигает границы применимости. Модели отскока предлагают другую историю: до расширения существовала фаза сжатия, плотность росла, но вместо сингулярности возникал механизм, остановивший коллапс и переведший Вселенную в расширение. В рассматриваемой модели такой переход связывается с квантовыми эффектами при чрезвычайно высокой плотности. Самая необычная часть новой работы касается того, что происходило со структурами, существовавшими до перехода. Автор рассматривает два возможных пути образования реликтов. В первом компактные объекты и гравитационные волны, возникшие во время предшествующего сжатия, переживают отскок и появляются в расширяющейся фазе. Во втором во время сжатия формируются плотные структуры, которые после перехода способны коллапсировать в чёрные дыры. Расчёты дают особенно интригующую величину: неоднородности или компактные структуры размером более примерно 90 метров на критической стадии могут пережить переход. Это не означает, что любой современный объект диаметром более 90 метров способен пройти через Большой взрыв. Речь идёт о специфическом физическом масштабе в конкретной космологической модели и в условиях чрезвычайно плотной фазы отскока. Но сама возможность принципиальна: переход между сжатием и расширением не обязательно стирает абсолютно всю предшествующую структуру. Отсюда появляется образ «космических окаменелостей». Во время сжатия сложные структуры вроде звёзд и галактик не обязаны сохраняться в привычном виде. Гравитационный коллапс может уничтожить огромное количество деталей, оставив значительно более простой компактный объект. Если такая чёрная дыра затем переживает отскок, она становится своеобразной капсулой космической памяти: подробная структура исчезла, но часть массы предыдущей эпохи перешла в следующую. Эта идея неожиданно пересекается с одной из главных проблем современной физики – тёмной материей. Мы уверенно наблюдаем её гравитационное влияние на галактики и крупномасштабную структуру, но пока не знаем, из чего она состоит. Многочисленные эксперименты ищут новые элементарные частицы, однако подтверждённого кандидата до сих пор нет. В модели Гастаньяги популяция реликтовых чёрных дыр потенциально способна обеспечить значительную долю, а при определённых условиях даже всю тёмную материю. Но это пока теоретическая возможность, а не свидетельство того, что тёмная материя действительно состоит из древних чёрных дыр. Любая такая популяция должна соответствовать многочисленным астрономическим ограничениям на массу, количество и распределение компактных объектов. Именно здесь необычная гипотеза сталкивается с наблюдениями и становится проверяемой физикой. Есть и вторая загадка, с которой идея может оказаться связана. Космический телескоп James Webb обнаружил в молодой Вселенной компактные красные источники, получившие неофициальное название «маленькие красные точки». По крайней мере часть таких объектов связывают с активностью быстро растущих чёрных дыр. Возникает вопрос: как ранняя Вселенная успела настолько быстро создать массивные компактные объекты? Если крупные чёрные дыры существовали уже после отскока, им не пришлось бы начинать рост с небольших остатков первых звёзд. Они могли бы стать готовыми семенами, вокруг которых значительно быстрее формировались массивные чёрные дыры и галактики. Тогда некоторые удивительно зрелые объекты раннего космоса перестают быть результатом невероятно быстрого роста и становятся наследством предыдущей космической эпохи. Однако работа не доказывает, что «маленькие красные точки» являются объектами из предыдущего цикла. Она также не устанавливает существование реликтовых чёрных дыр наблюдениями. Модель показывает, что подобные реликты теоретически могут возникать, и предлагает связать их с несколькими космологическими загадками. Разница принципиальна: красивое объяснение становится физической теорией только тогда, когда позволяет получить проверяемые предсказания. Одним из потенциальных следов могут оказаться гравитационные волны. Если до отскока существовали компактные объекты и происходило формирование структур, часть созданного ими гравитационно-волнового фона также могла перейти в расширяющуюся Вселенную. Другим источником информации могут стать особенности космического микроволнового фона и статистика компактных объектов. Поэтому вопрос о существовании эпохи до Большого взрыва в принципе можно связать с измеряемыми характеристиками современного космоса. Особенно интересно здесь изменение самого смысла выражения «до Большого взрыва». В популярном представлении Большой взрыв часто выглядит как взрыв из одной точки в пустом пространстве и абсолютное начало всего существующего. Современная космология формулирует ситуацию осторожнее: наблюдения надёжно ведут нас к чрезвычайно горячей и плотной ранней Вселенной, тогда как описание предельных ранних состояний требует физики, которую мы пока понимаем не полностью. Поэтому сценарий отскока не отменяет горячую раннюю Вселенную. Он предлагает ей предысторию. Вместо абсолютного рождения из сингулярности появляется переход: пространство сжимается, достигает экстремального состояния и начинает расширяться. В таком мире вопрос «что было раньше?» уже не обязательно лишён физического смысла. Философская сторона гипотезы возникает именно здесь. Если отскок реален, современная Вселенная потенциально может хранить информацию о предшествующей фазе. Причём эта память могла сохраниться не в каком-то абстрактном математическом следе, а в реальных объектах, существующих вокруг нас сегодня. Тёмная масса галактик тогда становится возможным археологическим слоем космоса. Но наука требует большего, чем впечатляющей идеи. Модель должна предсказывать распределение масс реликтовых чёрных дыр, свойства гравитационно-волнового фона, особенности ранних галактик или другие наблюдаемые сигналы, отличающие её от стандартных сценариев. Если несколько совершенно разных моделей объясняют одни и те же данные, одних философских преимуществ недостаточно. Поэтому «космические окаменелости» пока следует воспринимать именно как смелую проверяемую гипотезу. Она пытается одним физическим сценарием связать космологический отскок, чёрные дыры, тёмную материю, гравитационные волны и неожиданно раннее появление массивных объектов. Но её настоящая ценность определится не количеством загадок, которые она способна объяснить, а тем, выдержат ли её уникальные предсказания будущие наблюдения. Если это произойдёт, последствия окажутся фундаментальными. Некоторые невидимые массы, сегодня определяющие движение галактик, могут оказаться не новой элементарной частицей, а остатками эпохи, существовавшей до нашей горячей Вселенной. Тогда чёрные дыры действительно станут космическими окаменелостями – материальными объектами, пережившими границу, которую человечество долго считало началом всего. **Ссылка:** «Космологические реликты отскока: чёрные дыры, гравитационные волны и тёмная материя» [DOI: 10.1103/pr4p-6m49.](https://dx.doi.org/10.1103/pr4p-6m49)