据Quanta杂志报道,詹姆斯·韦布空间望远镜在几乎每张图像中都捕捉到微小的“小红点”。两组天文学家提出,这些红点可能是一种此前未知的天体——“黑洞星”:它发出的光相当于数十亿个太阳,核心却藏着一个黑洞。Quanta杂志同时指出,并非所有人都认同这一大胆解释。

韦布望远镜对遥远天体进行的两次巡天中,观测对象被持续曝光数小时。研究人员逐一记录每个红点发出的光的色调和亮度。红点光谱中最令人意外的发现是,氢的颜色被抹散到多个色调上。通常情况下,出现这种效应意味着观测者正直接面对一个裸露的黑洞;黑洞会以极快速度带动周围氢气云,氢气云因速度不同而发出略有差异的颜色。

2025年春季,德格拉夫和奈杜分别带领的团队公布了两个最奇怪的红点。这些新红点不可能真的是恒星,因为它们太亮了,但又不太像黑洞。黑洞周围通常有一系列温度不同的环状结构。奈杜和德格拉夫得出结论,他们看到的是第一种兼具黑洞活力与恒星外表的对象,即“黑洞星”。在这个设想中,黑洞会吸引周围气体,剧烈加热气体并向外推光和能量,从而阻止外层氢向内坍缩。黑洞由此成为这颗“恒星”的引擎,类似太阳内部由核聚变驱动的核心。奈杜说:“我们看到的可能是种子。这可能是宇宙中每个大质量黑洞的诞生。”

Quanta杂志称,过去一年,天文学家一直在激烈争论小红点究竟是什么。本周,Phys.org报道,使用日本超级计算机ATERUI III的模拟“在不要求任何奇异假设的情况下解释了小红点的性质”。这些模拟是迄今对早期宇宙条件最详细的宇宙学模拟。模拟显示,小红点是黑洞,其增长速度在今天的宇宙中不可能实现,原因在于早期宇宙的特殊条件。

按照模拟,早期宇宙中附近星系发出的强烈远紫外辐射会抑制气体云中的恒星形成。于是,气体不是形成许多小恒星,而是形成一颗单一的超大质量恒星,随后坍缩成黑洞种子。种子形成后,周围被致密气体盘包裹。这种环境会困住辐射,使黑洞以比现代宇宙快数十倍的速度成长。这些快速成长黑洞的模拟特征,与韦布望远镜观测到的小红点吻合。