Тень сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 — первая в истории, изображение которой удалось получить напрямую. Мы можем сфотографировать её границу. А что находится внутри — это уже вопрос для математиков (Источник: Event Horizon Telescope Collaboration)
Тень сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики M87 — первая в истории, изображение которой удалось получить напрямую. Мы можем сфотографировать её границу. А что находится внутри — это уже вопрос для математиков (Источник: Event Horizon Telescope Collaboration)

Что находится внутри чёрной дыры? Стандартный ответ из учебников — сингулярность. Пересеките горизонт событий, и вы будете падать внутрь, к центральной точке с бесконечной плотностью, где наши уравнения дают бессмысленные результаты. Это не столько ответ, сколько признание того, что возможности современной физики исчерпаны.

Однако Чэнь Тань и Юн‑Цян Ван из Ланчжоуского университета недавно опубликовали гораздо более интересное описание. В своей статье они описывают конфигурацию, которую называют «нейтронная звезда в чёрной дыре».

Нейтронная звезда — это около полумиллиона масс Земли, сжатых в сферу диаметром 10–20 км. В решении Тана и Вана одна из таких звёзд находится целиком внутри горизонта событий; её поверхность расположена на высоте 8,5 километра, а горизонт событий начинается на отметке 10 километров (Источник: Центр космических полётов имени Годдарда НАСА)
Нейтронная звезда — это около полумиллиона масс Земли, сжатых в сферу диаметром 10–20 км. В решении Тана и Вана одна из таких звёзд находится целиком внутри горизонта событий; её поверхность расположена на высоте 8,5 километра, а горизонт событий начинается на отметке 10 километров (Источник: Центр космических полётов имени Годдарда НАСА)

Исследование началось с идеи, возникшей ещё в прошлом году. Некоторые экзотические формы тёмной материи, сгруппированные в гало с особым соотношением давления и плотности, могут образовывать чёрные дыры без сингулярности в центре! Это так называемые «регулярные чёрные дыры», у которых описывающие их уравнения остаются корректными вплоть до самого центра. Тан и Ван задались вопросом: что произойдёт, если поместить обычную нейтронную звезду в центр одного из таких гало?

Ответ, полученный с помощью стандартных уравнений звёздной структуры, оказался необычным. При плотности гало ниже определённого значения ничего удивительного не происходит, и в результате получается нейтронная звезда, окружённая облаком тёмной материи и слегка сплюснутая. При плотности выше определённого значения вся система коллапсирует, и стабильного решения не существует.

Но между этими двумя случаями в пространстве непосредственно за пределами звезды происходит нечто странное. В одной из их моделей формируется оболочка, простирающаяся на расстояние от примерно 10 до 12 километров, причём поверхность самой звезды находится на отметке 8,5. Здесь геометрия меняется на противоположную и становится такой же, как внутри чёрной дыры. Иными словами, это горизонт событий, но такой, который охватывает звезду, а не создаётся ею. А внутри нейтронная звезда просто продолжает существовать — обычная, структурированная, полностью лишённая сингулярностей.

Скопление «Пуля» — место столкновения двух скоплений галактик, в котором масса отделилась от видимой материи. Синие области представляют собой тёмную материю — вещество, от которого зависит вся эта модель и которое пока никому не удалось идентифицировать (Источник: рентгеновские данные — NASA/CXC/CfA/M. Markevitch и др.; оптические данные — NASA/STScI; данные «Магеллана» — Университет Аризоны/Д. Клоу и др.; карта гравитационного линзирования: NASA/STScI; ESO WFI; «Магеллана»/Университет Аризоны/Д. Клоу и др.)
Скопление «Пуля» — место столкновения двух скоплений галактик, в котором масса отделилась от видимой материи. Синие области представляют собой тёмную материю — вещество, от которого зависит вся эта модель и которое пока никому не удалось идентифицировать (Источник: рентгеновские данные — NASA/CXC/CfA/M. Markevitch и др.; оптические данные — NASA/STScI; данные «Магеллана» — Университет Аризоны/Д. Клоу и др.; карта гравитационного линзирования: NASA/STScI; ESO WFI; “Магеллана”/Университет Аризоны/Д. Клоу и др.)

Ключевым моментом в этой модели является то, что ничего не коллапсирует. Гравитация, формирующая горизонт событий, исходит от звезды и гало в совокупности, причём на долю тёмной материи приходится примерно столько же, сколько на долю самой звезды. Команда получила тот же результат, используя два разных описания вещества нейтронной звезды, что позволяет предположить, что это не является следствием какого‑то одного конкретного допущения.

Однако требуемые в данном случае значения плотности тёмной материи намного превышают всё, что астрономы на самом деле ожидают от тёмной материи. Авторы не утверждают, что описывают реальный объект. Это скорее мысленный эксперимент с математическим наполнением. Он говорит о том, что описание внутреннего пространства чёрной дыры не обязательно выходит за пределы возможностей физики.