Откуда взялась вода во Вселенной и когда могла зародиться жизнь? Оказывается, первые сверхновые превратили раннюю Вселенную в «море» воды

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

Вы когда-нибудь задумывались, откуда взялась вода на Земле, и в конечном итоге, откуда взялись мы? Ответ, возможно, лежит гораздо дальше, чем кажется, — в первых мгновениях существования Вселенной. Новое исследование показало, что ключевые ингредиенты для возникновения жизни, такие как вода, могли появиться в результате взрывов первых звезд — сверхновых — намного раньше, чем предполагалось ранее.

«Звезды-прародители»: начало всего

Представьте себе раннюю Вселенную: она была наполнена практически только водородом и гелием. Из этих простых элементов формировались первые звезды — так называемые звезды Популяции III. Эти гиганты жили недолго, но оставили после себя грандиозное наследие — тяжелые элементы, необходимые для создания планет и, как следствие, жизни. А знаете, что особенно важно? Они создали и воду!

Иллюстрация
Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Сверхновые: космические фабрики воды

Оказывается, в момент своей гибели, когда эти первые звезды взрывались, они создавали не только тяжелые элементы, но и воду. Но как? Позвольте объяснить: когда сверхновая расширяется и охлаждается, кислород из ее «остатков» вступает в реакцию с водородом и образуется вода.

Как это работает?

И тут мы подходим к самой интересной части: не вся вода формировалась одинаково. В наших ранних вселенных формировались так называемые «плотные облачные ядра», обогащенные водой. Именно эти плотные области были, вероятно, первоисточником воды, а не просто рассеянный газ.

Первичные взрывы сверхновых. Изображения размером в один килопарсек для CC SN массой 13 M⊙ в гало массой 1,1 × 10^6 M⊙ через 1,2 миллиона лет после взрыва (a) и для PI SN массой 200 M⊙ в гало массой 2,2 × 10^7 M⊙ через 0,7 миллиона лет после взрыва (b). Останки H II областей звёзд видны как газ с температурой 2000 - 10 000 К, а выбросы CC и PI видны как газ с температурой 10^4 и 10^5 К и радиусами ∼ 50 и 100 пк, соответственно. В конце моделирования остатки обоих сверхновых все еще находятся в пределах своих соответствующих H II областей.  Цитирование: Daniel J. Whalen, Muhammad A. Latif, Christopher Jessop; arXiv:2501.02051 [astro-ph.GA]; DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.02051
Первичные взрывы сверхновых. Изображения размером в один килопарсек для CC SN массой 13 M⊙ в гало массой 1,1 x 106 M⊙ через 1,2 миллиона лет после взрыва (a) и для PI SN массой 200 M⊙ в гало массой 2,2 x 107 M⊙ через 0,7 миллиона лет после взрыва (b). Останки H II областей звёзд видны как газ с температурой 2000 — 10 000 К, а выбросы CC и PI видны как газ с температурой 104 и 105 К и радиусами ∼ 50 и 100 пк, соответственно. В конце моделирования остатки обоих сверхновых все еще находятся в пределах своих соответствующих H II областей. Цитирование: Daniel J. Whalen, Muhammad A. Latif, Christopher Jessop; arXiv:2501.02051 [astro-ph.GA]; DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.02051
Автор: D. J. Whalen, M. A. Latif, C. Jessop Источник: arxiv.org

Все начинается с взрыва сверхновой. Но взрывы бывают разные. Исследование выделяет два типа сверхновых: core-collapse (CC SN) и pair-instability (PI SN). Взрыв CC SN — это, если хотите, «классическая» сверхновая, когда массивная звезда выгорает до конца и ядро коллапсирует. PI SN — более экзотический тип, который возникает, когда очень массивная звезда становится нестабильной. Так вот, каждый из этих взрывов порождает свои уникальные условия, влияющие на формирование воды.

Вода, оседающая на «пылинки»

Интересно, что вода образуется не только в виде пара в окружающем пространстве, но и оседает на пылинки. Это особенно важно, ведь эти пылинки впоследствии могут стать строительными блоками для планет и, в конечном итоге, для нас.

Водяной пар в первичных гало. Изображения водяного пара размером в один килопарсек для CC SN массой 13 M⊙ через 90 миллионов лет после взрыва (a) и для PI SN массой 200 M⊙ через 3 миллиона лет после взрыва (b). Массовые доли рассеянного водяного пара в гало варьируются от 10^-14 до 10^-12 в CC SN и от 10^-12 до 10^-10 в PI SN. Плотные сгустки с гораздо большей массой воды видны как жёлтые пятна в центрах обоих изображений.  Цитирование: Daniel J. Whalen, Muhammad A. Latif, Christopher Jessop; arXiv:2501.02051 [astro-ph.GA]; DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.02051
Водяной пар в первичных гало. Изображения водяного пара размером в один килопарсек для CC SN массой 13 M⊙ через 90 миллионов лет после взрыва (a) и для PI SN массой 200 M⊙ через 3 миллиона лет после взрыва (b). Массовые доли рассеянного водяного пара в гало варьируются от 10^-14 до 10^-12 в CC SN и от 10^-12 до 10^-10 в PI SN. Плотные сгустки с гораздо большей массой воды видны как жёлтые пятна в центрах обоих изображений. Цитирование: Daniel J. Whalen, Muhammad A. Latif, Christopher Jessop; arXiv:2501.02051 [astro-ph.GA]; DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.02051
Автор: D. J. Whalen, M. A. Latif, C. Jessop Источник: arxiv.org
Что нам дают эти данные?

Исследование показало, что в самых ранних галактиках водяной пар достигал значительных концентраций, до 10-10 массы. Эти цифры могут показаться крошечными, но они значительно превышают концентрации в разреженных облаках нашей Галактики. Плотные облачные ядра, в которых концентрируется вода, могут стать колыбелями для формирования целых звездных систем, обогащенных водой.

Массовые доли воды в плотных облачных ядрах. Изображения массовых долей воды размером 3 пк и 0,1 пк в ядре CC SN через 90 миллионов лет (a) и в ядре PI SN через 3 миллиона лет (b). Цитирование: Daniel J. Whalen, Muhammad A. Latif, Christopher Jessop; arXiv:2501.02051 [astro-ph.GA]; DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.02051
Массовые доли воды в плотных облачных ядрах. Изображения массовых долей воды размером 3 пк и 0,1 пк в ядре CC SN через 90 миллионов лет (a) и в ядре PI SN через 3 миллиона лет (b). Цитирование: Daniel J. Whalen, Muhammad A. Latif, Christopher Jessop; arXiv:2501.02051 [astro-ph.GA]; DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.02051
Автор: D. J. Whalen, M. A. Latif, C. Jessop Источник: arxiv.org
А что насчет будущего?

В чем же дело? Эти открытия заставляют нас пересмотреть наши взгляды на раннюю Вселенную и роль первых звезд в создании необходимых условий для появления жизни. Это еще и открытие дает нам ключ к разгадке вопроса, насколько распространенной может быть жизнь во Вселенной.

Конечно, остаются еще нерешенные вопросы. Например, насколько долго вода сохранялась в этих ранних галактиках? Потребуется ли нам «дополнительное» вмешательство других звездных процессов для ее сохранения, или она просто впиталась в пыль, создав «кирпичики» для планет?

Заключение

Итак, когда в следующий раз вы будете пить воду, вспомните: возможно, эта вода — часть грандиозного космического цикла, начавшегося с первых взрывов звезд. Это не просто химическое соединение, а часть истории Вселенной и, возможно, ключ к пониманию нашего места в ней. Удивительно, не правда ли?

2 комментария

M
Моя вода скорей всего с Курьяновской станции аэрации :)
100352002456605427568@google
Ясно одно-Мы здесь не случайно появились, в этом удивительном мире…

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Правда ли, что акула может учуять каплю крови в воде за несколько километров

Правда ли, что акула способна за несколько километров уловить запах от попавшей в воду капли крови? Насколько чувствительно обоняние акул и как по запаховому шлейфу акулы находят свою добычу.

Квантовые спины впервые сдвинули сантиметровый объект: как физики преодолели барьер микромира

В фундаментальной физике существует давняя граница между микромиром и макромиром. Законы квантовой механики формулировались для отдельных элементарных частиц — электронов, протонов,...

Планшет, ноутбук и холст для рисования в одном флаконе: обзор Ninkear S13 Neo на Intel N150

Тем, кто привык к интерфейсу Windows, но не всегда хочет брать с собой ноутбук, придётся по душе Ninkear S13 Neo. По виду это обычный планшет с 13-дюймовым экраном, внутри которого работает Windows...

Самое странное облако Марса нарушило земные законы физики: почему шлейф длиной 1800 км не должен существовать

Каждое утро в период марсианского лета над южным полушарием планеты возникает гигантское атмосферное явление. Над западным склоном потухшего вулкана Гора Арсия формируется узкое белое облако из...

Почему дайверы со всего мира хотят увидеть дно озера Каинды в Казахстане

Куда только не хотят попасть дайверы-экстремалы: от остатков затонувших кораблей до пещер, из которых не факт, что выйдет выплыть. Но необычные виды и острые ощущения берут верх над чувством...

✦ ИИ  DIY «сделай сам» без мастерской: 7 технических лайфхаков для ремонта, апгрейда и экономии

Большинство мелких поломок дома вовсе не требуют поездки в сервис. Часто достаточно мультиметра, набора отвёрток, паяльника и понимания того, что именно вышло из строя. Собрал несколько DIY (сделай...