Просто

Отрицательная масса: почему её нет

Original: "Unique Gravitational-Wave Signals from Negative-Mass Binaries"
· Oem Trivedi, Abraham Loeb
arXiv:2605.10976v1 · 2026-05-08 · CC BY 4.0 · ⏱ 1 мин · General Relativity Cosmology HEP Theory
Гравитационные волны с падающей частотой не обнаружены — отрицательной массы не существует.
Аннотация

Учёные проверили, существует ли отрицательная масса, которая притягивается наоборот — как если бы яблоко падало вверх. Они искали особые «всплески» от сталкивающихся объектов в гравитационных волнах, но не нашли. Похоже, отрицательная масса в космосе не прячется — но что тогда разгоняет расширение Вселенной?

Связи в графе знаний 1

Космос — это беззвучный оркестр. При столкновении массивных тел рождаются гравитационные волны — дрожь в ткани пространства-времени. Обычно они звучат нарастающим «чирпом»: частота взлетает, будто сирена спешащей машины. Именно такие сигналы ловят детекторы LIGO от слияний чёрных дыр.

Отрицательная масса перевернула бы эту музыку. Она не притягивает, а отталкивает — орбиты расширяются, частота падает. Выходил бы «анти-чирп», которого ни разу не видели. Самое странное: ещё в 1957 году обнаружили, что пара «обычная + отрицательная» должна разгоняться сама, вечно мчась друг за другом без внешнего толчка. Такой экзотики в наблюдениях нет.

Это ставит крест на надеждах объяснить тёмную материю и тёмную энергию — загадочные сущности, которые, как показали Вера Рубин и Эйнштейн, управляют расширением Вселенной. Даже точные пульсары, открытые Джоселин Белл Бернелл, не оставляют места для отрицательной массы. Ответы теперь ищут в компьютерных моделях квантовой гравитации.

🎯 По теории Бонди, если толкнуть отрицательную массу, она ускорится в обратном направлении по сравнению с обычным телом. Поэтому пара из положительной и отрицательной массы будет вечно догонять саму себя.

🎬 Фантаст Роберт Форвард в романе «Полет дракона» описал звездолет на отрицательной материи, способный развивать сверхсветовую скорость.

B = \frac{5}{96} (\Delta\alpha_{\mathrm{dip}})^2
Современные данные по двойным пульсарам требуют, чтобы B было меньше 10⁻⁷, что означает практически полное равенство гравитационных зарядов положительной и отрицательной массы.
\dot{f}_{\mathrm{GW}} = \frac{96}{5} \pi^{8/3} \frac{G^{5/3}}{c^5} \mu M^{2/3} f_{\mathrm{GW}}^{11/3}
Знак производной частоты определяется знаком приведённой массы μ: для обычных пар μ>0 и частота растёт (чирп), а если один из компонентов имеет отрицательную массу, то μ<0 и частота убывает (анти-чирп).
Учёные
Jacob BekensteinStephen HawkingFritz ZwickyAlan GuthAndrei LindeGeorges Lemaître
Теги
гравитационные волны lIGO тёмная энергия тёмная материя гравитация искривление пространства-времени расширение вселенной численное моделирование чёрная дыра
Законы
энтропия Бекенштейна–Хокингаизлучение хокингагравитационное линзированиеуравнения фридманазакон хабблауравнения Эйнштейна
Оригинал: arXiv:2605.10976v1 · CC BY 4.0 · bridge42worlds