Показаны сообщения с ярлыком гелий. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком гелий. Показать все сообщения

четверг, 13 января 2022 г.

Молодые звезды не обогащают космос металлами

Молодые звезды не обогащают Космос металлами"Все мы - звездная пыль", - гласит поговорка, и не без оснований, ведь почти все элементы, из которых мы состоим, родом из умирающих звезд. Но когда-нибудь это закончится.

При Большом взрыве возникли только два элемента: водород и гелий. Все остальные, существующие сегодня, образовались в звездах, а затем были выброшены в космос при их взрыве. Следующее поколение звезд собирало материал и добавляло свой и более тяжелые элементы. Таким образом в межгалактической среде продолжали накапливаться "металлы", как в астрономии называют все элементы, идущие за водородом и гелием.

Но вскоре этот процесс может навсегда прекратиться, утверждает команда, возглавляемая австралийскими астрономами Джулией Чинкеграна и Амандой Каракас (Университет Монаша).

"Наши модели суперметаллических звезд показывают, что они также раздуваются и превращаются в красные гиганты, а затем в белые карлики, но на этом этапе они уже не выбрасывают тяжелые элементы. Металлы оказываются запертыми в останках белого карлика".
Джулия Чинкеграна

Их моделирование показало, что даже небольшие изменения в элементном составе зарождающейся звезды оказывают значительное влияние на ее дальнейшую эволюцию. Звезды самого молодого поколения иногда содержат в семь раз больше металлов, чем Солнце.

Молодые звезды не обогащают Космос металлами

Однако не стоит опасаться, что в формирующихся солнечных системах в ближайшем будущем закончится строительный материал для планет и живых существ. К тому же существует еще бесчисленное множество звезд среднего возраста, таких как наше Солнце, которые в обозримом будущем будут обогащать галактическую среду новыми металлами.

Возраст Солнца оценивается в четыре с половиной миллиарда лет. Пройдет еще шесть-семь миллиардов лет, прежде чем оно испустит свой последний вздох в виде расширяющегося газового облака.

Источник информации и фото: spektrum.de

пятница, 27 ноября 2020 г.

Нейтрино открыли в Солнце второй путь синтеза

Нейтрино открыли в Солнце второй путь синтезаНаше солнце - это гигантская термоядерная печь. Огромное давление солнечной гравитации и высокая температура, превышающая 15 миллионов градусов, заставляют внутри него плавиться ядра водорода, приблизительно 600 млн т которого каждую секунду превращается в гелий.

На Солнце большинство этих термоядерных реакций происходит за счет прямого слияния протонов. Этот так называемый протон-протонный синтез составляет около 99 процентов солнечного синтеза. Но еще в 1938 году физиками Гансом Бете и Карлом Фридрихом фон Вейцекером было независимо друг от друга предсказано, что в звездах должен существовать второй путь синтеза, катализируемый более тяжелыми элементами: углеродом, кислородом, азотом - так называемый цикл CNO.

Продемонстрировать эти процессы внутри Солнца помогли нейтрино. Это практически безмассовые частицы, которые выделяются как побочный продукт реакций синтеза. Каждую секунду сотни миллиардов таких солнечных нейтрино незаметно проходят через тело каждого из нас, поскольку они практически не вступают во взаимодействие с другим веществом. Обнаружить эти частицы можно только в детекторах, содержащих огромное количество воды, льда или другого вещества.

Нейтрино открыли в Солнце второй путь синтеза

Внутри Солнца водород превращается в гелий несколькими способами Фото: SOHO / NASA & ESA

Если нейтрино сталкивается с атомом, это вызывает крошечную вспышку света, которая улавливается фотосенсорами. Затем по энергии и спектру этих световых сигналов ученые могут сделать выводы о свойствах нейтрино и их происхождении. Однако обнаружить солнечные нейтрино особенно сложно, потому что из-за низкой энергии их можно легко перепутать с нейтрино, высвобождающимися во время реакций радиоактивного распада.

Одной из систем, с помощью которых можно зафиксировать солнечные нейтрино, является подземный детектор Borexino в лаборатории Гран-Сассо. Ее ученым удалось в последние годы зарегистрировать их в протон-протонных столкновениях. Однако, чтобы обнаружить гораздо более редкие нейтрино из цикла CNO, пришлось разработать дополнительные этапы очистки и статистические методы фильтрации.

Теперь исследователям впервые удалось напрямую продемонстрировать второй цикл солнечного термоядерного синтеза. С помощью детектора нейтрино под итальянскими Альпами они обнаружили частицы, которые выделяются как побочный продукт цикла CNO. Это важный прорыв в исследованиях Солнца и астрофизике.

«Коллаборация Borexino показала результаты, которые представляют собой веху в физике нейтрино. Это грандиозное достижение приближает нас к полному пониманию нашего Солнца и образования массивных звезд».
Физик Габриэль Ореби Ганн, Калифорнийский университет, Беркли

Источник: wissenschaft.de

Астрономы впервые наблюдали, как красный гигант пожирает планету

Астрономы команды Кишалая Де ( Массачусетский технологический институт) , впервые наблюдали, как звезда-красный гигант пожирает планету. Они...