Человечеством был обнаружен 10-секундный сигнал из одной из самых удаленных точек Вселенной, и ученые все еще пытаются понять его происхождение. Предполагается, что таинственный сигнал исходил из точки, расположенной на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли, и, вероятно, исходил от взорвавшейся сверхновой, когда Вселенной было всего 730 миллионов лет. Чем дальше что-то находится в космосе, тем дольше до нас доходит его свет (или сигнал), поэтому, когда люди видят очень далекий взрыв или звезду, мы на самом деле смотрим на то, что произошло там миллиарды лет назад, словно машина времени показывает нам прошлое, рассказывает в своей статье Daily Mail. В данном случае ученые полагают, что этот высокоэнергетический гамма-всплеск, который они назвали GRB 250314A, произошел от самой ранней сверхновой, когда-либо зарегистрированной с незапамятных времен. Гамма-лучи — это невидимые и сверхмощные формы света, поясняет Daily Mail. Это самый мощный источник излучения, известный во Вселенной, который образуется в результате массивных звездных взрывов, проявляющихся в виде сверхярких вспышек на нашей планете. Ученые до сих пор не уверены, почему эта древняя сверхновая из ранней Вселенной выглядит почти точно так же, как взрывающиеся звезды, наблюдаемые сегодня в близлежащей современной Вселенной. Если этот взрыв является истинным источником сигнала, исследователи из НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) ожидают, что ранние звезды должны быть крупнее, горячее и производить гораздо более интенсивные взрывы, чем предполагал таинственный сигнал. Эндрю Леван, ведущий автор нового исследования сигнала из Университета Радбуда в Нидерландах, рассказывает: «За последние 50 лет было зарегистрировано всего несколько гамма-всплесков, которые относились к первому миллиарду лет существования Вселенной. Это особенное событие очень редкое и очень волнующее». Сигнал был впервые обнаружен 14 марта 2025 года, когда спутник Space Variable Objects Monitor (SVOM) зафиксировал его как внезапную вспышку высокоэнергетического света из глубокого космоса, пишет Daily Mail. Однако только что были опубликованы два исследования о возможном источнике этого отдаленного сигнала. Сигнал, который зафиксировали ученые, представлял собой короткую, мощную вспышку гамма-лучей, которые представляют собой невидимые волны энергии, более сильные, чем рентгеновские лучи, и способные проходить прямо через человеческое тело, повреждая клетки, ДНК и ткани. Однако, поскольку этот всплеск, вероятно, произошел от взорвавшейся звезды, расположенной в 13 миллиардах световых лет от Земли, гамма-лучи, достигшие Земли, были слишком слабыми, чтобы представлять какую-либо опасность для людей. Этот всплеск длился всего около 10 секунд, потому что гамма-всплески подобны быстрому фейерверку в космосе, который высвобождает огромное количество энергии за очень короткое время, прежде чем угаснуть. В отличие от случайного шума или фоновых помех в космосе, которые являются постоянными и слабыми, эти гамма-всплески выделяются как сверхяркие сфокусированные лучи с уникальным рисунком, для распознавания которых были созданы спутники человека. Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) подтвердил это открытие примерно через три с половиной месяца, летом 2025 года, сделав подробные снимки и измерения угасающего свечения взрыва, которое все еще можно было увидеть в космосе. "Только Уэбб смог напрямую показать, что этот свет исходит от сверхновой — коллапсирующей массивной звезды", — добавил профессор Леван в заявлении НАСА. Другими источниками загадочного космического шума, подобного этому, могут быть солнечные вспышки или космические лучи, но гамма-всплески встречаются гораздо реже и возникают в результате таких массовых событий, как взрывы звезд, которые ученые могут отследить через миллиарды лет после их возникновения. Леван добавил, что JWST настолько продвинулся вперед, что ученые полагают, что он сможет обнаружить больше сигналов, относящихся к тому времени, когда возраст Вселенной составлял всего пять процентов от ее нынешнего возраста, который сейчас составляет примерно 14 миллиардов лет. На данный момент ученые очень мало знают о первом миллиарде лет существования Вселенной, о том, что происходило в космосе в течение этого времени, или о том, как звезды вели себя и умирали по всему космосу. До сих пор считалось, что после Большого взрыва, мощного взрыва, который, как полагают, положил начало всему существующему, ранние звезды жили гораздо короче и содержали меньше элементов, чем звезды, подобные нашему Солнцу, сегодня. Однако в декабре прошлого года новые исследования, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, проанализировали подробные наблюдения с телескопа Уэбба и обнаружили, что эта сверхновая, появившаяся через 730 миллионов лет после Большого взрыва, имела ту же яркость и радиационный след, что и взрывающиеся звезды миллиарды лет спустя.
Человечеством был обнаружен 10-секундный сигнал из одной из самых удаленных точек Вселенной, и ученые все еще пытаются понять его происхождение. Предполагается, что таинственный сигнал исходил из точки, расположенной на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли, и, вероятно, исходил от взорвавшейся сверхновой, когда Вселенной было всего 730 миллионов лет. Чем дальше что-то находится в космосе, тем дольше до нас доходит его свет (или сигнал), поэтому, когда люди видят очень далекий взрыв или звезду, мы на самом деле смотрим на то, что произошло там миллиарды лет назад, словно машина времени показывает нам прошлое, рассказывает в своей статье Daily Mail. В данном случае ученые полагают, что этот высокоэнергетический гамма-всплеск, который они назвали GRB 250314A, произошел от самой ранней сверхновой, когда-либо зарегистрированной с незапамятных времен. Гамма-лучи — это невидимые и сверхмощные формы света, поясняет Daily Mail. Это самый мощный источник излучения, известный во Вселенной, который образуется в результате массивных звездных взрывов, проявляющихся в виде сверхярких вспышек на нашей планете. Ученые до сих пор не уверены, почему эта древняя сверхновая из ранней Вселенной выглядит почти точно так же, как взрывающиеся звезды, наблюдаемые сегодня в близлежащей современной Вселенной. Если этот взрыв является истинным источником сигнала, исследователи из НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) ожидают, что ранние звезды должны быть крупнее, горячее и производить гораздо более интенсивные взрывы, чем предполагал таинственный сигнал. Эндрю Леван, ведущий автор нового исследования сигнала из Университета Радбуда в Нидерландах, рассказывает: «За последние 50 лет было зарегистрировано всего несколько гамма-всплесков, которые относились к первому миллиарду лет существования Вселенной. Это особенное событие очень редкое и очень волнующее». Сигнал был впервые обнаружен 14 марта 2025 года, когда спутник Space Variable Objects Monitor (SVOM) зафиксировал его как внезапную вспышку высокоэнергетического света из глубокого космоса, пишет Daily Mail. Однако только что были опубликованы два исследования о возможном источнике этого отдаленного сигнала. Сигнал, который зафиксировали ученые, представлял собой короткую, мощную вспышку гамма-лучей, которые представляют собой невидимые волны энергии, более сильные, чем рентгеновские лучи, и способные проходить прямо через человеческое тело, повреждая клетки, ДНК и ткани. Однако, поскольку этот всплеск, вероятно, произошел от взорвавшейся звезды, расположенной в 13 миллиардах световых лет от Земли, гамма-лучи, достигшие Земли, были слишком слабыми, чтобы представлять какую-либо опасность для людей. Этот всплеск длился всего около 10 секунд, потому что гамма-всплески подобны быстрому фейерверку в космосе, который высвобождает огромное количество энергии за очень короткое время, прежде чем угаснуть. В отличие от случайного шума или фоновых помех в космосе, которые являются постоянными и слабыми, эти гамма-всплески выделяются как сверхяркие сфокусированные лучи с уникальным рисунком, для распознавания которых были созданы спутники человека. Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба (JWST) подтвердил это открытие примерно через три с половиной месяца, летом 2025 года, сделав подробные снимки и измерения угасающего свечения взрыва, которое все еще можно было увидеть в космосе.