Оценена возможность проверки природы компактного объекта с помощью зондов на орбите вокруг ближайшей чёрной дыры. Ранее была показана принципиальная реалистичность межзвёздной миссии в ближайшие десятилетия, несмотря на её спекулятивность и технические трудности. Миссия длительностью порядка столетия потребует колоссальных ресурсов, поэтому критически важно установить, позволит ли она исследовать чёрные дыры и общую теорию относительности на уровне, недостижимом для средств наблюдения в Солнечной системе в обозримой перспективе. В данной работе предполагается способность аппарата к торможению, и выполнен предварительный анализ того, как орбитальные зонды способны тестировать природу компактного объекта.
К ближайшей черной дыре хотят отправить зонд. Сто лет полета — и он выйдет на орбиту вокруг тайны. Главное: черная дыра или нейтронная звезда? У первой нет поверхности, только бездонный провал. У второй — твердая кора сверхъядерной плотности.
Ответ даст траектория. Искривленное пространство вокруг черной дыры диктует зонду один путь, предсказанный Эйнштейном. Нейтронная звезда влияет иначе. Это как лодка в водовороте: воронка засасывает не так, как подводная горá.
Ближайшая — Gaia BH1, за 1560 световых лет. Зонду нужна скорость 5% световой, немыслимая сегодня. А его сигнал будет идти обратно еще 1560 лет — ответ увидят только далекие потомки.
🎯 Ближайшая к нам черная дыра Gaia BH1 находится в 1560 световых годах. Чтобы долететь до нее за сто лет, зонду потребуется скорость около 5% от скорости света — в сто раз быстрее любого нынешнего аппарата.
🎬 Как в «Интерстелларе», орбита вокруг черной дыры становится ключом к пониманию гравитации.