Космический телескоп Gaia, запущенный Европейским космическим агентством (ESA), предоставил информацию, способную пересмотреть наше понимание гравитации. Ученые из Университета Седжон в Южной Корее и Бонна в Германии выяснили, что в двойных звёздных системах, где расстояния между звёздами велики, гравитационное воздействие оказывается на 40–50% сильнее, чем предсказывает классическая ньютоновская механика. Это явление проявляется при ускорениях менее 1 нанометра в секунду в квадрате, что в миллиарды раз слабее земного.
Этому открытию способствовала новая методика анализа. Исследователи впервые учли не только проекции скоростей звёзд, как делалось раньше, но и их движение вдоль линии зрения (радиальная скорость). Это позволило создать трёхмерные модели орбит для 312 систем из каталога Gaia DR3. Результаты выявили, что при чрезвычайно низких ускорениях гравитационные силы усиливаются, а статистическая надёжность отклонения составляет 99.99% (4.2σ).

«Широкие двойные системы служат идеальными природными лабораториями, свободными от влияния тёмной материи. Наблюдаемые аномалии указывают на коренные пробелы в современной физике», — отметил один из авторов исследования, Павел Крупа из Университета Бонна. Эта находка подкрепляет теорию MOND (модифицированная ньютоновская динамика), объясняющую движение звёзд в галактиках без необходимости учитывать гипотетическую тёмную материю.
Для обеспечения чистоты эксперимента исследователи исключили системы с потенциальными ошибками данных или скрытыми компаньонами. Тем не менее, 8 выявленных аномальных систем остаются загадкой, и их дальнейшее изучение может стать ключом к новой физике.
Сейчас научные коллективы перепроверяют полученные данные с помощью спектрографов GEMINI North и Las Cumbres Observatory, которые обеспечивают в 5–6 раз более высокую точность измерения скоростей по сравнению с Gaia. Если аномалия подтвердится с достоверностью выше 5σ (99.9999%), это потребует переосмысления законов гравитации или признания теории MOND.
Источник: iXBT



_large.jpg)