Как фотон с GRB 221009A, движущегося через “пространственно-временной континуум” преодолел расстояние более чем в 2 миллиарда световых лет, если, согласно измышлениям теоретиков, он должен был поглотиться задолго до того, как достиг Земли? Этот вопрос лежит в основе новых измышлений Джорджо Галанти (Национальный институт астрофизики Италии) и Марко Ронкаделли (Национальный институт ядерной физики Италии), принятого к публикации в Physical Review Letters, о том почему фотон с самой высокой энергией, когда-либо зафиксированный при гамма-всплеске, вел себя иначе, чем предсказывает теория относительности Эйнштейна.
В центре сюжета – самый яркий гамма—всплеск, когда-либо наблюдавшийся, GRB 221009A, прозванный астрономами BOAT – самый яркий за все время. Взрыв, произошедший примерно в 2 миллиардах световых лет от Земли и наблюдавшийся 9 октября 2022 года, достиг нашей планеты в виде огромного потока фотонов, элементарных частиц света.
Среди них был один по-настоящему исключительный фотон. Детектор космических лучей сверхвысоких энергий «Коверт», расположенный в Баксанской обсерватории на Северном Кавказе, зафиксировал его. Энергия этого фотона составляла около 300 тераэлектронвольт (ТэВ) — это самая высокая энергия, когда-либо наблюдавшаяся у фотона гамма-всплеска. Эта рекордная энергия ставит под сомнение существующие модели. Согласно известной физике, такой фотон не должен был достичь Земли.
Во время своего движения согласно измышлениям теоретиков “фотон должен был взаимодействовать с фотонами космического микроволнового фона превращаясь в другие частицы и исчезая задолго до того, как достигнет Земли”.
Джорджо Галанти и др., «Сценарии с нарушением закона Лоренца для фотонов с самой высокой энергией от GRB 221009A», Physical Review Letters (2026). DOI: 10.1103/zjh2-mc47. На arXiv: DOI: 10.48550/arxiv.2504.01830
