Откуда берётся фосфор? Астрономы нашли ответ в вспышках белых карликов

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

Фосфор — один из ключевых элементов жизни, строительный блок нашей ДНК и клеточных мембран. Но откуда он берётся во Вселенной? Учёные долго ломали головы над загадкой происхождения фосфора, а последние наблюдения за звёздами Млечного Пути только усложнили картину. Оказалось, что содержание фосфора в звёздах меняется по мере их старения совсем не так, как предполагали учёные. И тут на сцену вышли… белые карлики!

Белый карлик, вольная интерпретация
Автор: Designer

Космический детектив: поиски источника фосфора

Долгое время считалось, что основными поставщиками фосфора во Вселенной являются массивные звёзды, завершающие свою жизнь мощными взрывами — сверхновыми. Однако новые исследования показали, что сверхновые не могут объяснить все нюансы распределения фосфора в нашей галактике. В молодых звёздах его довольно много, но по мере старения звёзд и обогащения их тяжёлыми элементами, количество фосфора начинает уменьшаться. Это противоречит тому, что мы знаем о сверхновых, которые активно производят тяжёлые элементы, включая фосфор.

В поисках разгадки учёные обратили свой взор на другой тип звёздных объектов — белые карлики. Эти звёздные «пенсионеры», оставшиеся после смерти небольших звёзд, могут внезапно «вспыхивать», превращаясь в новые. И, как показали исследования, именно эти вспышки могут стать недостающим звеном в истории космического фосфора.

Распределение галактических P-нормальных звезд с [P/Fe] < 1 на плоскости [Fe/H]-[P/Fe] и иллюстрация предсказанного эволюционного пути сценария «ONe nova» (широкая серая линия). Результаты наблюдений для P-нормальных звезд ([P/Fe] < 1) из (i) Roederer et al. (2014, 2016), (ii) Maas et al. (2022) и (iii) Caffau et al. (2016, 2019), M20, Maas et al. (2022) и Nandakumar et al. (2022) показаны заполненными кругами, открытыми кругами и крестами, соответственно. Серая линия лишь иллюстрирует, как [P/Fe] эволюционирует с [Fe/H]: точные детали эволюционных путей (например, [Fe/H] в максимуме [P/Fe]) из настоящей модели химической эволюции могут отличаться от этой линии. Характерные особенности моделей поясняются короткими фразами в соответствующих местах (например, «только CCSN» при [Fe/H]< -2,4).
Автор: Kenji Bekki and Takuji Tsujimoto 2024 ApJL 967 L1 DOI 10.3847/2041-8213/ad3fb6 CC-BY 4.0 Источник: iopscience.iop.org

Белые карлики: неожиданные алхимики

Вспышки на поверхности белых карликов, называемые новыми, происходят из-за накопления вещества, которое карлик «ворует» у своего звёздного соседа. Когда масса этого накопленного материала достигает критической точки, происходит термоядерный взрыв, выбрасывающий в космос облако раскалённого газа. И как оказалось, этот газ необычайно богат фосфором!

Особый интерес для учёных представляют новые, возникающие на поверхности белых карликов, состоящих из кислорода и неона. Эти звёздные «бомбы» могут содержать в тысячу раз больше фосфора, чем газ, выбрасываемый сверхновыми.

Эволюционные траектории четырех моделей с Mej = 1 x 10-4 M⊙ (синяя сплошная), 2 x 10-4 M⊙ (фиолетовая пунктирная), 4 x 10-4 M⊙ (синяя пунктирная; фидуциальная модель) и 6 x 10-4 M⊙ (оранжевая пунктирная) на плоскости [Fe/H]-[P/Fe]. В этих моделях приняты (i) [Fe/H]-зависимый NONe (αZ = 3 x 10-3), (ii) NONe, 0 = 0.01 и (iii) фиксированная массовая доля P в эжектах CCSNe для принятого IMF Салпетера
Автор: Kenji Bekki and Takuji Tsujimoto 2024 ApJL 967 L1 DOI 10.3847/2041-8213/ad3fb6 CC-BY 4.0 Источник: iopscience.iop.org

Тайна звёздной эволюции: объяснение странного поведения фосфора

Учёные, используя компьютерные модели, показали, что новые на белых карликах могут объяснить загадочное поведение фосфора в звёздах Млечного Пути. В ранней Вселенной, когда звёзды только начинали формироваться, таких новых было больше, и они активно «засевали» галактику фосфором. По мере того, как Вселенная старела, новых становилось меньше, и содержание фосфора в звёздах стало снижаться.

Но это ещё не всё! Учёные предсказывают, что в звёздах с промежуточным возрастом содержание фосфора должно, наоборот, увеличиваться по мере их старения. Это связано с тем, что «запасы» фосфора, оставленные новыми в ранней Вселенной, постепенно «вливаются» в новые поколения звёзд.

То же, что и на рисунке выше, но для четырех моделей с αZ = -1,7 x 10-3 и NONe, 0 = 0,01 (синий сплошной), αZ = -2,7 x 10-3 и NONe, 0 = 0,01, (фиолетовый пунктир), αZ = 0 и NONe, 0 = 0,01, (синий пунктир), и αZ = -1,3 x 10-3 и NONe, 0 = 0,003, (оранжевый пунктир). Только последняя модель отличается NONe, 0 от трех других на этом рисунке и на рисунке 2. Остальные параметры четырех моделей точно такие же, как и в фидуциальной модели.
Автор: Kenji Bekki and Takuji Tsujimoto 2024 ApJL 967 L1 DOI 10.3847/2041-8213/ad3fb6 CC-BY 4.0 Источник: iopscience.iop.org

Новые горизонты: проверка теории и поиски хлора

Теория о новых как источнике фосфора звучит заманчиво, но нуждается в подтверждении. Учёные предлагают искать «подписи» этого процесса в звёздах галактического гало и толстого диска, которые старше, чем звёзды тонкого диска, где мы живём.

Кроме того, модели предсказывают, что наряду с фосфором, новые должны активно производить и другой важный элемент — хлор. Поиски хлора в старых звёздах станут ещё одним тестом для теории о новых как звёздных алхимиках.

От звёздной пыли к жизни: фосфор и его роль

Новые исследования не только проливают свет на происхождение фосфора, но и помогают лучше понять эволюцию нашей галактики и Вселенной в целом. Фосфор, рождённый в звёздных вспышках, становится частью межзвёздного газа, из которого формируются новые звёзды и планеты. И возможно, именно этот «звёздный фосфор» стал одним из ключевых ингредиентов, давших начало жизни на Земле.

Если новые такие богатые источники фосфора, почему мы раньше не догадались о их роли в его происхождении?

Новые, в отличие от сверхновых, не так заметны и происходят гораздо чаще. Их вклад в химическую эволюцию галактики долгое время оставался недооцененным.

Может ли быть так, что существуют другие, ещё неизвестные источники фосфора во Вселенной?

Вполне возможно! Вселенная полна загадок, и мы постоянно открываем новые объекты и процессы. Возможно, существуют редкие типы звёзд или экзотические явления, которые также производят фосфор.

Если в будущем новые станут ещё реже, чем сейчас, будет ли это означать «фосфорный голод» для будущих поколений звёзд и планет?

Вряд ли. Фосфор, который уже выброшен в космос новыми, останется частью галактики на миллиарды лет. Его хватит на множество поколений звёзд и планет, которые будут формироваться в будущем.

Если фосфор так важен для жизни, означает ли это, что жизнь может существовать только в галактиках, где много белых карликов?

Это интересный вопрос, на который пока нет ответа. Возможно, существуют и другие пути возникновения жизни, не связанные с фосфором. Однако, фосфор — настолько универсальный и важный элемент для биохимии, что его наличие кажется необходимым условием для возникновения жизни, какой мы её знаем.

1 комментарий

a
Даешь по статье на каждый элемент таблицы Менделеева!

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как люди попали в Южную Америку: новое исследование ставит под сомнение ключевой памятник континента

На протяжении почти пятидесяти лет археология Нового Света опиралась на один памятник. Стоянка Монте-Верде на юге Чили считалась главным и самым надежным доказательством того, что люди оказались в...

Как заставить звук проходить сквозь стены: новый материал направляет сигнал изнутри, оставаясь невидимым для внешних волн

Управление звуком всегда опиралось на создание физических преград. Звук это механическая волна, чередование зон высокого и низкого давления, которое распространяется в пространстве. Чтобы направить...

Ежегодное ТО газового котла. Разбираемся, за что «газовщики» берут деньги?

На днях с моими родителями случилась неприятная история — начал «скрежетать» газовый котел. Вызвали мастера, который определил, что данная проблема требует замены насоса, причем сумма за...

✦ ИИ  Между забвением и «понтами»: почему наручные часы отказываются умирать

Наручным часам уже лет тридцать безапелляционно пророчат неминуемую смерть. Начались подобные «упаднические» разговоры с появления массовых карманных компьютеров вроде легендарных Palm, грозивших...

Десять лет назад вышел смартфон, который мог спасти HTC от краха — HTC 10: почему у него ничего не получилось

Один из пионеров рынка Android, компания HTC, очень быстро растеряла свои позиции. Сначала люди недооценили аппарат One M8, который мало отличался от предыдущего M7, а затем стали ругать...

Победа «лопаты»: как Galaxy Note заставил Apple переделать iPhone, а Samsung научила мир любить большие телефоны

Если бы вы оказались в начале 2010-х и спросили любого техногика, каким должен быть идеальный смартфон, ответ был бы почти единогласным. Правила игры казались высеченными в граните, а...