Откуда взялись тяжелые элементы? Гамма-всплески — не единственный ответ

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Оффтопик

Вселенная, родившаяся в огненном вихре Большого Взрыва, была изначально крайне простой. Её строительными блоками были водород и гелий — самые лёгкие элементы в таблице Менделеева. Но сегодня наша Вселенная — это богатый и разнообразный мир, населенный бесчисленным множеством атомов, от лёгкого лития до тяжелого урана. Как же возникло это разнообразие?

На этом рисунке две нейтронные звезды начинают сливаться, выбрасывая струи высокоскоростных частиц. Столкновения, подобные этому, вызывают короткие гамма-всплески.
На этом рисунке две нейтронные звезды начинают сливаться, выбрасывая струи высокоскоростных частиц. Столкновения, подобные этому, вызывают короткие гамма-всплески.
Автор: NASA's Goddard Space Flight Center/ A. Simonnet, Sonoma State University Источник: science.nasa.gov

Ответ скрыт в звёздных недрах, где в мощных реакторах ядерного синтеза рождаются более тяжелые элементы. Однако эта космическая кузня, словно мастер, обученный только традиционным методам, способна создавать только до железа. Дальше — тупик: для дальнейшего синтеза потребуется больше энергии, чем получится от реакции.

Именно здесь на сцену выходят гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной, способные осветить целые галактики своей ослепительной яркостью. Считается, что эти космические маяки возникают в результате смерти массивных звёзд, коллапсающихся в черные дыры, а также при столкновении нейтронных звёзд — невероятно плотных и компактных объектов, оставшихся после гибели звёзд.

При взрыве звезды большой массы, как показано на этом рисунке, образуется струя высокоэнергетических частиц. Мы видим GRB, когда такие струи направлены почти прямо на Землю.
При взрыве звезды большой массы, как показано на этом рисунке, образуется струя высокоэнергетических частиц. Мы видим GRB, когда такие струи направлены почти прямо на Землю.
Автор: NASA/Swift/Cruz deWilde Источник: science.nasa.gov

Гамма-всплески делятся на два типа: длинные, возникающие при гибели массивных звёзд, и короткие, вызванные столкновением нейтронных звёзд. Именно короткие всплески стали ключевыми фигурами в этой истории. В 2017 году два детектора гравитационных волн LIGO и Virgo зафиксировали сигнал, который, как оказалось, был вызван столкновением двух нейтронных звёзд. Спустя несколько секунд в том же направлении на небе вспыхнул короткий гамма-всплеск, названный GRB 170817A. Это было первое наблюдение такого явления, когда гравитационные волны и гамма-излучение были зафиксированы одновременно.

Но самое удивительное ждало астрономов после наблюдений за последствиями взрыва. Там, где произошла катастрофа, зажглась килоновая — менее яркая, но всё же впечатляющая «сестра» сверхновых. Изучая спектр её свечения, учёные обнаружили явные признаки присутствия тяжелых элементов. Взрыв нейтронных звёзд словно выбросил в космос химический коктейль, в котором присутствовали элементы, образование которых в обычных звёздах считалось невозможным.

Широкоугольная камера 3 космического телескопа «Хаббл» показала инфракрасное послесвечение (обведено) GRB 221009A и его галактики-хозяина, которая видна почти в упор как полоска света, простирающаяся слева вверх от вспышки.
Широкоугольная камера 3 космического телескопа «Хаббл» показала инфракрасное послесвечение (обведено) GRB 221009A и его галактики-хозяина, которая видна почти в упор как полоска света, простирающаяся слева вверх от вспышки.
Автор: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Levan (Radboud University); Image Processing: Gladys Kober Источник: science.nasa.gov

Как же объяснить этот феномен? Ответ кроется в так называемом r-процессе — быстром захвате нейтронов. В условиях экстремальной температуры и плотности, характерных для взрыва, ядра атомов, подобно губкам, впитывают нейтроны, быстро увеличиваясь в массе и превращаясь в более тяжелые элементы.

Однако, по мнению некоторых учёных, слияние нейтронных звёзд — событие настолько редкое, что оно не может быть единственным источником тяжелых элементов, которые мы наблюдаем во Вселенной. Взоры исследователей обратились к длинным гамма-всплескам.

В 2022 году произошло поистине грандиозное событие: учёные зафиксировали GRB 221009, получивший название BOAT — «самый яркий из всех». Этот всплеск был в десять раз мощнее предыдущего рекордсмена, а его влияние на земную атмосферу сравнимо с сильной солнечной бурей.

Вслед за BOAT развернулась целая исследовательская кампания, в которой участвовали ведущие астрономические обсерватории, включая космический телескоп Джеймса Уэбба. Наблюдения показали, что BOAT, несмотря на свою исключительную яркость, был вызван обычным взрывом сверхновой. Более того, изучение спектров свечения не выявило признаков образования тяжелых элементов в результате r-процесса.

Обсерватория НАСА «Свифт» Нила Герелса регистрировала рентгеновское излучение от начальной вспышки GRB 221009A в течение нескольких недель, пока пыль в нашей галактике рассеивала свет обратно к нам, показанный здесь в произвольных цветах.
Обсерватория НАСА «Свифт» Нила Герелса регистрировала рентгеновское излучение от начальной вспышки GRB 221009A в течение нескольких недель, пока пыль в нашей галактике рассеивала свет обратно к нам, показанный здесь в произвольных цветах.
Автор: NASA/Swift/A. Beardmore (University of Leicester) Источник: science.nasa.gov

Этот неожиданный результат поставил перед учёными новые вопросы. Если гамма-всплески, и длинные, и короткие, не являются единственным ключом к разгадке рождения тяжелых элементов, то где же находятся эти таинственные «звёздные кузнецы»? Поиск продолжается…

В этой увлекательной истории, где крошечные атомы путешествуют сквозь миллиарды лет и преодолевают огромные расстояния, учёные не только раскрывают тайны Вселенной, но и прокладывают путь к её пониманию. И кто знает, какие ещё сюрпризы ждут нас в этой захватывающей и бесконечной исследовательской экспедиции?

Изображение в превью:
Автор: NASA’s Goddard Space Flight Center/ A. Simonnet, Sonoma State University
Источник: science.nasa.gov

3 комментария

Добавить комментарий

111414176607912243543@google
«коллапсающихся» — чиво-чиво??
M
в огненном вихре Большого Взрыва

Чиво?

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

✦ ИИ  Почему после массовых вымираний жизнь на Земле не исчезала, а обязательно восстанавливалась и даже развивалась еще быстрее

Почему после массовых вымираний жизнь на Земле не только не исчезала, а еще и получала новый импульс к развитию? Жизнь не только восстанавливалась, но и становилась разнообразнее.

Как передний привод помог сделать семейные автомобили просторнее и дешевле

У семейных автомобилей прошлого и современных хетчбэков различаются не только кузова, фары и приборные панели. Под полом произошла менее заметная перемена: длинный вал, передававший вращение к...

Прошло 7 лет с последней победы Себастьяна Феттеля в Формуле-1: вспоминаем Гран-при Сингапура 2019 года

22 сентября 2019 года на сингапурской трассе «Марина-Бей» четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель выиграл свою последнюю гонку. На тот момент ещё никто не мог предположить, что он...

Почему медведи иногда убегают от домашних кошек, хотя весят в десятки раз больше

Домашняя кошка весит несколько килограммов, медведь — несколько сотен. Кажется, при такой разнице в размерах заранее понятно, кто кому уступит. Но в записях с домашних камер иногда...

✦ ИИ  Почему волос может быть прочнее чугуна, но рвётся от небольшой нагрузки

Волос может быть прочнее некоторых марок чугуна на разрыв, но рвётся от небольшой нагрузки. Всё дело в разнице между прочностью материала и прочностью конструкции.

ГАЗ-ММ: американские корни советской легенды

В 1929 году СССР заключил с Генри Фордом соглашение о передаче технологий для строительства автозавода в Нижнем Новгороде. Дипотношений между странами ещё не было, но коммерческая выгода оказалась...