Найти в Дзене

5 космических открытий 2025 года, которые оставили больше вопросов, чем ответов

2025 год напомнил, что Вселенная по-прежнему умеет удивлять. Гигантская структура размером в миллиард световых лет, межзвёздный гость, новая земная обсерватория и взрыв звезды, который невозможно объяснить. Эти открытия не выглядят фантастикой — они реальны, подтверждены наблюдениями и уже меняют наше представление о том, как устроен космос. Одним из самых впечатляющих открытий 2025 года стало обнаружение гигантской структуры из галактик, протянувшейся более чем на миллиард световых лет. Это не единичный объект, а целая «нить» из скоплений и сверхскоплений галактик, связанных гравитацией и тянущихся через огромные пространства космоса. Структура была обнаружена Хансом Бёрингером и его коллегами с использованием данных рентгеновского спутника ROSAT и описана в статье 2025 года на arXiv. Она получила название «Quipu», поскольку напоминает андский узловатый текстиль, называемый кипу, который Бёрингер увидел в музее недалеко от Сантьяго, Чили, во время своей работы в Европейской южной обсе
Оглавление

2025 год напомнил, что Вселенная по-прежнему умеет удивлять. Гигантская структура размером в миллиард световых лет, межзвёздный гость, новая земная обсерватория и взрыв звезды, который невозможно объяснить. Эти открытия не выглядят фантастикой — они реальны, подтверждены наблюдениями и уже меняют наше представление о том, как устроен космос.

1. Обнаружена крупнейшая структура во Вселенной

Одним из самых впечатляющих открытий 2025 года стало обнаружение гигантской структуры из галактик, протянувшейся более чем на миллиард световых лет. Это не единичный объект, а целая «нить» из скоплений и сверхскоплений галактик, связанных гравитацией и тянущихся через огромные пространства космоса.

Структура была обнаружена Хансом Бёрингером и его коллегами с использованием данных рентгеновского спутника ROSAT и описана в статье 2025 года на arXiv. Она получила название «Quipu», поскольку напоминает андский узловатый текстиль, называемый кипу, который Бёрингер увидел в музее недалеко от Сантьяго, Чили, во время своей работы в Европейской южной обсерватории.

По состоянию на 2025 год Quipu самая большая известная структура во Вселенной, длиной около 1,3 миллиарда световых лет и массой в 200 000 раз превышающую массу Млечного Пути.

Подобные структуры заставляют пересматривать представления о том, как материя распределялась во Вселенной после Большого взрыва. Чем больше таких объектов мы находим, тем сложнее становится объяснить, как Вселенная смогла сохранить однородность на больших масштабах — и тем интереснее выглядят современные космологические модели.

2. Межзвёздный гость: объект, прилетевший из другой звёздной системы

Кажется, практически каждый в 2025 году следил или по крайней мере слышал про за комету (или это всё же межзвездный корабль?) 3I/ATLAS.

Иллюстрация. Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3
Иллюстрация. Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3

Эту комету впервые обнаружили 1 июля 2025 года, и она стала третьим известным науке объектом, прибывшим в Солнечную систему из межзвёздного пространства (первые два — это астероид Oumuamua и комета Borisov).

По данным учёных, 3I/ATLAS прибыла не из «тонкого» звёздного диска, где вращается Солнце, а из толстого диска Млечного Пути — гораздо более древнего и загадочного региона нашей Галактики.

Некоторые характеристики объекта:

— диаметр — 10–20 километров;

— поверхность имеет голубоватый оттенок, а кома — более красную окраску, чем у обычных комет Солнечной системы.

— Согласно расчётам, 3I/ATLAS могла сформироваться до рождения Солнечной системы, от 7,6 до 14 миллиардов лет назад.

3. Новый телескоп открывает новую эпоху наблюдений.

В 2025 году к полноценной научной работе приступила обсерватория имени Веры Рубин, расположенная в Чили. Это один из самых амбициозных астрономических проектов XXI века. Телескоп оснащён самой большой цифровой камерой в истории астрономии и предназначен для проекта LSST, Large Synoptic Survey Telescope — десятилетнего обзора неба.

Главная особенность этой обсерватории — не рекордная дальность объектов для снимков, а частота наблюдений. Телескоп регулярно сканирует всё южное небо, возвращаясь к одним и тем же участкам снова и снова. В результате астрономы получают не просто отдельные фотографии, а последовательность изменений.

-2

Такой подход позволяет отслеживать вспышки новых и сверхновых, картографировать малые объекты Солнечной системы (например, околоземных астероидов и объектов пояса Койпера), картографировать Млечный Путь с точными маршрутами движения объектов, осуществлять мониторинг околоземного пространства — это позволит улучшить способность обнаруживать и отслеживать потенциально опасные астероиды.

Именно это делает обсерваторию Веры Рубин одним из ключевых инструментов астрономии ближайших десятилетий.

4. Открытие уникального космического взрыва — «суперкилонова»

В августе 2025 года астрономы зафиксировали с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo потенциально первый случай суперкилоновой — объект AT2025ulz. Сначала он выглядел как типичная килонова: его красное свечение указывало на образование тяжёлых элементов, таких как золото, в результате столкновения двух нейтронных звёзд. Но затем произошло неожиданное: через несколько дней объект снова вспыхнул, и в его спектре появился водород — верный признак сверхновой.

Таким образом, суперкилонова — это редкое космическое явление, при котором звезда взрывается дважды: сначала как сверхновая, а затем порождает взрыв килоновой.

Пока не удаётся точно отследить, из какой звезды или кластера произошёл объект — его возраст и пройденный путь слишком велики.

До недавнего времени учёные могли лишь моделировать подобные процессы, но теперь у них появились реальные данные наблюдений. Это помогает лучше понять, как эволюционирует Вселенная и откуда берутся элементы, без которых невозможно существование планет, технологий и самой жизни. В буквальном смысле слова, атомы в наших телах могли когда-то родиться в таких катастрофах космического масштаба

5. Ранняя Вселенная оказалась слишком «зрелой»: новые данные телескопа «Джеймс Уэбб»

В 2025 году телескоп «Джеймс Уэбб» представил новые результаты наблюдений далёких галактик, существовавших всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Ожидалось, что эти первые галактики будут простыми, без наличия тяжелых элементов и находящимися на ранней стадии формирования.

Главное зеркало телескопа Джеймса Уэбба.   Авторство: Chris Gunn. https://www.flickr.com/photos/gsfc/30108124923/, CC BY 2.0,
Главное зеркало телескопа Джеймса Уэбба. Авторство: Chris Gunn. https://www.flickr.com/photos/gsfc/30108124923/, CC BY 2.0,

Однако данные показали обратное: многие из них уже обладали сложной структурой, активным звездообразованием и содержали элементы, для появления которых требуются целые поколения звёзд.

Это открытие стало серьёзным вызовом для существующих космологических моделей. Если галактики успели так быстро эволюционировать, значит процессы формирования звёзд и химического обогащения Вселенной шли значительно быстрее, чем считалось ранее. Иначе говоря, Вселенная в своей «молодости» выглядела куда более зрелой и организованной, чем мы привыкли думать.

Для науки это означает необходимость пересмотра темпов ранней эволюции космоса. А для нас — ещё одно напоминание о том, что история Вселенной может быть не плавным и медленным процессом, а чередой стремительных и до конца не понятных фаз развития.