Космические явления это: Астрономические явления (список)

Содержание

10 очень редких космических явлений, свидетелями которых стали астрономы

Каждый день через обсерватории по всему миру проходит невероятный объем новой информации и данных с телескопов, направленных в самые разные уголки Вселенной. Каждая часть этих данных представляет большой интерес для науки, однако далеко не вся информация заслуживает внимания общественности. И все же некоторые открытия оказываются настолько редкими и неожиданными, что привлекают внимание даже тех людей, которые практически полностью равнодушны к космосу.

Содержание

  • 1 Сверхрассеянные галактики
  • 2 «Самоубийство» астероида
  • 3 Рождение звезды
  • 4 Необычная планета с невероятными температурными изменениями
  • 5 Самая странная экзопланета — Kepler 7b
  • 6 Тройное затмение на Юпитере
  • 7 Гигантская звездная колыбель
  • 8 Редкое явление, которое помогло решить загадку космической пыли
  • 9 Столкновение метеора Персеиды с Луной
  • 10 Карликовые галактики, содержащие больше звезд, чем огромные галактики

Сверхрассеянные галактики

Галактики бывают разных форм и размеров, однако совсем недавно астрономами был обнаружен совершенно новый тип этих космических объектов: пушистые и дымчатые, как облака, сверхрассеянные галактики содержат невероятно низкое количество звезд. Например, в недавно обнаруженной сверхрассеянной галактике протяженностью 60 тысяч световых лет (что примерно равно размеру нашему Млечному Пути) содержится всего 1 процент звезд.

К настоящему моменту, благодаря совместной работе телескопа Кека, а также аппаратов Dragonfly Telephoto Array, астрономы открыли 47 сверхрассеянных галактик. Они обладают настолько низким процентом содержащихся в них звезд, что ночное небо здесь казалось бы совершенно пустым.

Эти космические объекты настолько необычны, что астрономы до сих пор не уверены в том, как они вообще могли сформироваться. Вероятнее всего, сверхрассеянные галактики являются так называемыми несостоявшимися галактиками, у которых в момент их формирования закончился галактический материал (газ и пыль). Возможно, эти галактики когда-то были частью более крупных галактик. Но больше всего ученых поражает тот факт, что сверхрассеянные галактики были обнаружены в скоплении Кома — регионе космоса, наполненном темной материей и галактиками, обладающими колоссальными скоростями вращения. Учитывая эти обстоятельства, можно предположить, что сверхрассеянные галактики когда-то в буквальном смысле были разорваны в клочья гравитационным безумием, творящимся в этом уголке космоса.

«Самоубийство» астероида

Космический телескоп «Хаббл» недавно стал очевидцем очень редкого космического явления — спонтанного разрушения астероида. Обычно к такому стечению обстоятельств приводят космические столкновения или же слишком близкое приближение к более крупным космическим телам. Однако разрушение астероида P/2013 R3 под воздействием солнечного света оказалось для астрономов несколько неожиданным явлением. Нарастающее воздействие солнечного ветра привело к вращению R3. В какой-то момент это вращение достигло критической точки и разломило астероид на 10 крупных кусков весом около 200 000 тонн. Неторопливо отдаляющиеся друг от друга со скоростью 1,5 километра в секунду куски астероида выбросили невероятное количество мелких частиц.

Рождение звезды

Ведя наблюдение за объектом W75N(B)-VLA2, астрономы стали свидетелями формирования нового небесного тела. Расположенный всего в 4200 световых лет от нас объект VLA2 был впервые обнаружен в 1996 году радиотелескопом VLA (радиотелескоп с очень большой антенной системой), расположенным в обсерватории Сан-Августин в Нью-Мексико. Во время своего первого наблюдения ученые отметили плотное облако газа, испускаемое крошечной молодой звездой.

В 2014 году при очередном наблюдении объекта W75N(B)-VLA2 ученые отметили явные изменения. За столь небольшой с астрономической точки зрения срок небесное тело изменилось, однако эти метаморфозы и не противоречили ранее созданным научно прогнозируемым моделям. За прошедшие 18 лет сферическая форма окружавшего звезду газа приобрела более вытянутую форму под воздействием накопленной пыли и космических обломков, фактически создав своеобразную колыбель.

Необычная планета с невероятными температурными изменениями

Космический объект 55 Cancri E получил прозвище «алмазная планета», потому что практически полностью состоит из кристаллического алмаза. Однако недавно ученые обнаружили еще одну необычную особенность этого космического тела. Разность температуры на планете может спонтанно меняться на 300 процентов, что просто невообразимо для планеты подобного типа.

55 Cancri E является, пожалуй, самой необычной планетой внутри своей системы, состоящей из пяти других планет. Она невероятно плотная, а ее полный период оборота вокруг звезды занимает 18 часов. Под воздействием сильнейших приливных сил родной звезды планета обращена к ней только одной своей стороной. Так как температура на ней может изменяться от 1000 тысячи градусов до 2700 градусов Цельсия, ученые предполагают, что планета может быть покрыта вулканами. С одной стороны, это могло бы объяснить столь необычные температурные изменения, с другой — опровергнуть гипотезу о том, что планета представляет собой гигантский алмаз, потому что в таком случае уровень содержащегося углерода не будет соответствовать требуемому.

Вулканическая гипотеза поддерживается доказательствами, обнаруженными в нашей собственной Солнечной системе. Спутник Юпитера Ио очень похож на описываемую планету, и приливные силы, направленные на этот спутник, превратили его в один сплошной гигантский вулкан.

Самая странная экзопланета — Kepler 7b

Газовый гигант Kepler 7b — это настоящее откровение для ученых. Сначала астрономов поразила невероятная «тучность» планеты. Она примерно в 1,5 раза больше Юпитера, но при этом обладает гораздо меньшей массой, что могло бы означать, что ее плотность сопоставима с плотностью пенопласта.

Эта планета могла бы с легкостью находиться на поверхности океана, если, конечно, возможно было бы найти океан с таким размером, который смог бы ее уместить. Кроме того, Kepler 7b является первой экзопланетой, для которой была создана карта облачности. Ученые выяснили, что температура на ее поверхности может достигать 800-1000 градусов Цельсия. Жарко, но не настолько, насколько ожидалось. Дело в том, что Kepler 7b расположена ближе к своей звезде, чем Меркурий расположен к Солнцу. После трех лет наблюдения за планетой ученые выяснили причины этих нестыковок: облака в верхних слоях атмосферы отражают излишнее тепло от звезды. Еще более интересным оказался факт того, что одна сторона планеты всегда покрыта облаками, тогда как другая всегда остается чистой.

Тройное затмение на Юпитере

Обычное затмение не такое уж и редкое явление. И все же солнечное затмение является удивительным стечением обстоятельств: диаметр солнечного диска в 400 раз больше Луны, и в этот момент Солнце находится в 400 раз дальше от нее. Случилось так, что Земля является идеальным местом для того, чтобы наблюдать за этими космическими событиями.

Солнечные и лунные затмения — это действительно красивые явления. Но по части зрелищности тройное затмение на Юпитере их переигрывает. В январе 2015 года телескоп «Хаббл» поймал в объектив своей камеры три Галилеевых спутника — Ио, Европу и Каллисто, — выстроившихся в ряд перед своим «газовым папочкой» Юпитером.

Любой, находящийся в тот момент на Юпитере, мог бы стать свидетелем психоделического тройного Солнечного затмения. Следующее подобное явление произойдет не раньше 2032 года.

Гигантская звездная колыбель

Звезды часто находятся в группах. Большие группы называются шаровыми звездными скоплениями, и в них может содержаться до одного миллиона звезд. Такие скопления разбросаны по всей Вселенной, и по крайней мере 150 из них находятся внутри Млечного Пути. Все они настолько древние, что ученые даже не могут предположить принцип их формирования. Однако совсем недавно астрономы обнаружили очень редкий космический объект — очень молодое шаровое скопление, заполненное газом, но при этом не имеющее звезд внутри него.

Глубоко среди группы галактик Antennae, расположенных в 50 миллионах световых лет от нас, имеется газовое облако, чья масса эквивалентна 50 миллионам Солнц. Это место в скором времени станет «яслями» для многих молодых звезд. Астрономы впервые обнаружили такой объект, и поэтому они сравнивают его с «яйцом динозавра, которое должно вот-вот вылупиться». С технической точки зрения это «яйцо» могло «вылупиться» уже давно, так как, предположительно, подобные регионы космоса остаются беззвездными в течение всего около одного миллиона лет.

Важность открытия таких объектов колоссальна. Так как они могут объяснить одни из самых древних и пока необъяснимых процессов во Вселенной. Вполне возможно, именно такие регионы космоса становятся своеобразными колыбелями невероятно красивых шаровых скоплений, за которыми мы сейчас можем наблюдать.

Редкое явление, которое помогло решить загадку космической пыли

Стратосферная обсерватория ИК-астрономии (SOFIA) аэрокосмического агентства NASA установлена прямо на борту модернизированного самолета Boeing 747SP и предназначена для изучения различных астрономических событий. На высоте 13 километров над поверхностью Земли содержится меньше атмосферного водяного пара, который бы создавал помехи в работе инфракрасного телескопа.

Недавно телескоп SOFIA помог астрономам решить одну из космических загадок. Наверняка многие из вас, смотревшие различные передачи о космосе, знают, что все мы, как и все во Вселенной, состоит из звездной пыли, а точнее из тех элементов, из которых она же и состоит. Однако ученые долго не могли понять, как эта звездная пыль не испаряется под воздействием сверхновых звезд, которые разносят ее через всю Вселенную.

Рассматривая своим инфракрасным глазом сверхновую звезду Sagittarius A East возрастом 10 000 лет, телескоп SOFIA обнаружил, что собирающиеся плотные области из газа вокруг звезды играют своего рода роль подушек, отталкивающих частицы космической пыли, защищая их от воздействия выделенного при взрыве тепла и ударной волны.

Даже если 7-20 процентов космической пыли смогло пережить встречу с Sagittarius A East, то ее будет вполне достаточно для формирования около 7000 космических объектов размеров с Землю.

Столкновение метеора Персеиды с Луной

Ежегодно с середины июля и примерно до конца августа в ночном небе можно наблюдать метеорный дождь Персеиды, однако начать свое наблюдение за этим космическим явлением лучше всего с наблюдения за Луной. 9 августа 2008 года астрономы-любители так и сделали, став свидетелями незабываемого события — ударного падения метеоритов на наш естественный спутник. Ввиду отсутствия у последней атмосферы, падение метеоритов на Луну происходит довольно регулярно. Однако падение метеоров Персеиды, которые, в свою очередь, являются осколками медленно гибнущей кометы Свифта-Туттля, ознаменовалось особенно яркими вспышками на лунной поверхности, которые можно было увидеть любому желающему, у кого имеется даже самый простенький телескоп.

С 2005 года NASA стало свидетелем около 100 подобных падений метеоритов на Луну. Такие наблюдения могут однажды помочь в разработке методов предсказывания будущих метеоритных ударов, а также средств защиты будущих астронавтов и лунных колонистов.

Карликовые галактики, содержащие больше звезд, чем огромные галактики

Карликовые галактики — это удивительные космические объекты, которые доказывают нам то, что размер не всегда имеет значение. Астрономы уже проводили исследования, чтобы выяснить скорость формирования звезд в средних и крупных галактиках, однако о крошечных галактиках в этом вопросе до недавнего времени был пробел.

После того как космический телескоп «Хаббл» предоставил инфракрасные данные о карликовых галактиках, за которыми он наблюдал, астрономы были удивлены. Оказалось, что звездообразование в крошечных галактиках происходит гораздо быстрее звездообразования в более крупных галактиках. Удивляет это тем, что в более крупных галактиках содержится больше газа, который требуется для появления звезд. Тем не менее в крошечных галактиках за 150 миллионов лет образуется столько же звезд, сколько образуется в галактиках стандартного и более крупного размеров примерно за 1,3 миллиарда лет тяжелой и интенсивной работы местных гравитационных сил. И что интересно, ученые пока не знают, почему карликовые галактики оказываются настолько плодовитыми.

Космические процессы примеры. Космические явления и процессы. Необычная планета с невероятными температурными изменениями

Безотчетный инстинктивный страх перед слепыми силами природы был присущ мироощущению первобытного человека.

Отголоски этого страха, особенно перед малоизученным космосом, действовали на людей и в последующие эпохи. Как ни странно, но чем больше человек познавал свое космическое окружение, тем большее беспокойство вызывала у него возможность глобальной космической катастрофы. В начале столетия среди населения земного шара широко распространились панические настроения в связи с предстоящим пересечением орбиты Земли хвостом кометы Галлея. Как известно, совсем недавно в различных кругах за рубежом вспыхнула паника в связи с пресловутым «парадом планет».

Если Вы хотите хорошо покушать и посетить достойный татарский ресторан, то рекомендуем обратиться к профессионалам татарской кухни. Будь то праздничный банкет, день рождения, юбилей или корпоративная вечеринка, Вы, в любом случае, останетесь довольны обслуживанием и предложенными блюдами.

По могут ли действительно космические явления представлять собой какую-нибудь опасность для Земли? Могут ли вообще космические процессы оказывать влияние на земные процессы? Имело ли место подобное вмешательство в процесс эволюции биосферы раньше?

Методологические принципы, на которых строится изучение истории Земли, а также важнейшие постулаты теории эволюции биосферы существенным образом зависят от ответов на эти вопросы. Проиллюстрируем это на простом примере. Если крупномасштабные изменения экологических условий на поверхности Земли происходят по чисто земным причинам, они должны происходить медленно, поскольку в земной коре невозможно накопить энергию для быстрого (скажем, в течение нескольких суток) глобального изменения экологической обстановки. Знаменитое извержение вулкана Санторипе XV в. до и. э. (приведшее к упадку минойскую цивилизацию) или взрыв вулкана Тамбора в 1815 г. (пыль от этого взрыва вызвала внезапное похолодание и снегопады на всем Северном полушарии) имели, как полагают, предельные энерговыделения (порядка 1027 эрг). Медленное, постепенное изменение экологических условий сразу предопределяет в этом случае и выбор моделей биологической эволюции.

Однако если в историю Земли какой-то вклад вносили астрофизические явления (например, близкий взрыв Сверхновой), то глобальные изменения наступали внезапно и быстро (например, резко увеличивался бы приземной поток ультрафиолетового излучения после близкого взрыва Сверхповой). Факты, указывающие на то, что какой-то вклад в земную экологию вносят процессы, протекающие вне Земли (в ближнем и дальнем космосе), накапливались уже давно. Мысль о том, что эволюция биосферы протекает в условиях, определяемых совокупностью чисто земных и космических явлений, высказывали в разные времена X. Шепли и И. С. Шкловский. Этой точки зрения придерживаются Ф. Хойл и В. Маккри.

В последние годы постепенно оформилось особое направление исследований, получившее название «космического катастрофизма». Поскольку планомерные целенаправленные исследования в этом направлении начались сравнительно недавно, конкретных устоявшихся результатов получено не так уж много. Так, установлено, что солнечная активность изменяется на протяжении длительных интервалов времени во много больших масштабах, чем это следует из сравнительно короткого ряда телескопических наблюдений Солнца. Однако существуют ли реально так называемые супервспышки, которые могли бы оказывать повреждающее воздействие на биосферу, не ясно. Нет сомнений в том, что Сверхновые десятки раз вспыхивали в ближайших окрестностях Солнечной системы и что такие события воздействовали на нашу среду обитания, но связь конкретных кризисных этапов в развитии биосферы с этими явлениями продолжает оставаться неизвестной. За последние 3 млрд. лет истории биосферы Солнечная система много раз проходила через молекулярные облака межзвездного газа, что неизбежно имело какие-то экологические последствия, но какие именно — сказать пока нельзя.

Все же некоторые из теоретических и наблюдательных результатов, полученных в рамках данного направления, очень интересны. И, может быть, самым главным итогом исследований, о которых пойдет речь в этой брошюре, является прежде всего то, что в настоящее время приведено достаточно соображении и аргументов, демонстрирующих необходимость учета астрофизических данных в экологии и палеоэкологии, в связи с чем выдвижение конкретной гипотезы о влиянии какого-либо космического процесса на биологическую историю сейчас уже не представляется псевдонаучной ересью.

Любое новое направление исследований имеет, разумеется, свою историю, и «космический катастрофизм
» — отнюдь не исключение. За недостатком места мы не можем здесь рассказать об истоках и истории этих идей. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание,- это определенная связь данного направления исследований с идеями книги знаменитого естествоиспытателя Ж. Кювье «Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара» (1812 г.). Излагается история геологических катастроф, автор не связывает их с космосом. Но современный «космический катастрофизм» отмечает, что космическое воздействие на историю Земли, на эволюцию биосферы носит нередко именно катастрофический характер. «Итак, жизнь не раз потрясалась на нашей Земле страшными событиями» — эти слова Ж. Кювье очень подошли бы в качестве эпиграфа ко многим публикациям по проблемам «космического катастрофизма».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
.

А.Г.Жабин, доктор геолого-минералогических наук

В
кристаллах минералов, горных породах, слоистых толщах осадков фиксируются и
миллиарды лет сохраняются признаки, характеризующие не только эволюцию самой
Земли, но и ее взаимодействие с космосом.

Земные и космические явления.

В
геологических объектах языком физических и химических свойств записана
своеобразная генетическая информация о воздействии космических процессов на
Землю. Говоря о методе извлечения этой информации, известный шведский
астрофизик Х. Альвен утверждает следующее:

«Поскольку
никто не может знать, что произошло 45 млрд. лет тому назад, мы вынуждены
начинать с современного состояния Солнечной системы и шаг за шагом
восстанавливать все более и более ранние стадии ее развития, Этот принцип,
выдвигающий на первый план ненаблюдаемые явления, лежит в основе современного
подхода к изучению геологической эволюции Земли; его девиз: «настоящее
есть ключ к прошлому».

В
самом деле, сейчас уже можно качественно диагностировать многие виды внешнего
космического влияния на Землю. О столкновении ее с гигантскими метеоритами
свидетельстеуют астроблемы на земной поверхности (Земля и Вселенная, 1975, 6,
с. 13-17.-Ред.), появление более плотных видов минералов, смещение и плавление
различных пород. Диагностировать можно также космическую пыль и проникающие
космические частицы. Интересно исследовать связь тектонической активности
планеты с различными хроноритмами (временнЫми ритмами), обусловленными
космическими процессами, такими, как солнечная активность, вспышки сверхновых
звезд, движение Солнца и Солнечной системы в Галактике.

Обсудим
вопрос, можно ли выявить космогенные хроноритмы в свойствах земных минералов.
Ритмический и масштабный, — охватывающий всю планету характер солнечной
активности и других космофизических факторов может служить основой
общепланетарных «реперов» времени. Поэтому поиски и диагностика
материальных следов подобных хроноритмов можно рассматривать как новое
перспективное направление. В нем совместно используются изотопный
(радиологический), биостратиграфический (на основе ископаемых остатков животных
и растений) и космогенноритмический методы, которые в своем развитии будут
дополнять друг друга. Исследования в этом направлении уже начались: описаны
астроблемы, в соляных толщах обнаружены слои, содержащие космическую пыль,
установлена периодичность кристаллизации веществ в пещерах. Но если в биологии
и биофизике в последнее время возникли новые специальные разделы
косморитмология, гелиобиология, биоритмология, дендрохронология, то минералогия
пока еще отстает от подобных исследований.

Периодические ритмы.

Особое
внимание сейчас обращается на поиски возможных форм фиксации в минералах
11-летнего цикла солнечной активности. Этот хроноритм фиксируется не только на
современных, но и на палеообъектах в глинисто-песчаных осадках фанерозоя, в
водорослях СоIIеniа из ордовика (500 млн. лет тому назад), на срезах ископаемых
пермских (285 млн. лет) окаменелых деревьев. Отражение подобной космогенной
ритмичности на минералах, выросших на нашей планете в зоне гипергенеза, то есть
в самой верхней части земной коры, мы только начинаем искать. Но несомненно,
что климатическая периодичность космогенной природы будет проявляться через
различную интенсивность циркуляции поверхностных и грунтовых вод (чередование
засух и обводнений), различный прогрев верхней пленки земной коры, через
изменение скорости разрушения гор, осадконакопления (Земля и Вселенная, 1980,
1, с. 2-6. — Ред.). А все эти факторы влияют на земную кору.

Наиболее
перспективные места для поиска признаков подобных космогенных хроноритмов это
кора выветривания, карстовые пещеры, зоны окисления сульфидных месторождений,
осадки соляного и флишевого типа (последние представляют собой слоистое
чередование пород разного состава, обусловленное колебательными движениями
земной коры), так называемые ленточные глины, связанные с периодическим таянием
ледников.

Приведем
несколько примеров периодичности, зафиксированной при росте кристаллов
минералов. Хорошо изучены кальцитовые сталактиты (СаСО3) из пещер Зауерланда
(ФРГ). Установлено, что средняя толщина нарастающего на них каждый год слоя
весьма мала, всего 0,0144 мм. (скорость роста примерно 1 мм. за 70 лет), а
общий возраст сталактита около 12000 лет. Но на фоне зон, или оболочек, с
годовой периодичностью на сталактитах обнаружены и более толстые зоны, которые
нарастали через 10 — 11 -летние промежутки. Другой пример кристаллы целестина
(SгSO4) размером до 10 см, выросшие в пустотах среди силурийских доломитов
Огайо (США). В них обнаружена весьма тонкая хорошо выдержанная зональность.
Мощность одной пары зон (светлой и темной) колеблется от З до 70 мкм., но в
некоторых местах, где имеется много тысяч таких пар, мощность более стабильная
7,5 — 10,6 мкм. Микрозондом удалось определить, что светлые и темные зоны
различаются по величине отношения Sr/Ва и кривая имеет пульсирующий характер
(осадочные доломиты к моменту их выщелачивания и образования пустот стали
полностью окаменевшими). После рассмотрения возможных причин возникновения
подобной зональности предпочтение было отдано годовой периодичности условий
кристаллизации. По-видимому, теплые и горячие хлоридные воды, содержащие Sr и
Ва (температура вод колеблется от 68 до 114С) и имеющие направление движения в
недрах Земли вверх, периодически, раз в году, разбавлялись поверхностными
водами. В результате могла возникнуть тонкая зональность кристаллов целестина.

Исследование
тонкослоистых корок сфалерита из Теннеси (США), найденных в пределах рудного
месторождения Пайн Пойнт, также показало периодичность нарастания оболочек, или
зон, на этих корках. Мощность их около 5 — 10 мкм., причем более толстые
чередуются через 9 — 11 тонких зон. Годовая периодичность в этом случае
объясняется тем, что проникающие в рудное месторождение грунтовые воды изменяют
объем и состав растворов.

Тонкая
годичная зональность имеется также в агате, растущем в приповерхностном слое
земной коры. В описаниях агатов, сделанных еще в прошлом веке, отмечается
иногда до 17000 тонких слоев в одном дюйме. Таким образом, одиночная зона
(светлая и темная полоса) имеет мощность всего 1,5 мкм. Столь медленную
кристаллизацию минералов агата интересно сравнить с ростом конкреций в океане.
Эта скорость 0,03 — 0,003 мм. за тысячу лет, или 30 — 3 мкм. в год.
По-видимому, в приведенных примерах обнаруживается сложная цепь взаимосвязанных
явлений, обусловливающих влияние 11-летнего цикла солнечной активности на рост
кристаллов минералов в поверхностном слое земной коры. Вероятно, изменение
метеорологических условий под действием солнечного корпускулярного излучения
проявляется, в частности, и в колебаниях обводненности верхних участков земной
коры.

Вспышки сверхновых.

Помимо
годовых и 11-летних хроноритмов существуют одиночные космогенные
«реперы» времени. Здесь мы имеем в виду вспышки сверхновых звезд.
Ленинградский ботаник Н. В. Ловеллиус изучил структуру годичных колец
800-летнего дерева арчи, растущего на высоте 3000 м на одном из склонов
Зеравшанского хребта. Он обнаружил периоды, когда прирост годичных колец
замедлялся. Эти периоды почти точно падают на 1572 и 1604 годы, когда в небе
вспыхивали сверхновые звезды: сверхновая Тихо Браге и сверхновая Кеплера. Нам
пока не известны геохимические и минералогические следствия интенсивных потоков
космических лучей в связи с пятью вспышками сверхновых, происшедшими в нашей
Галактике за последнее тысячелетие (1006, 1054, 1572, 1604, 1667 годы), и мы
пока не умеем диагностировать подобные признаки. Важно здесь не столько видеть
следы первичных космичеких лучей в земных минералах (тут кое-что уже известно),
сколько найти метод определения интервалов времени, когда в прошлом космические
лучи особенно интенсивно воздействовали на нашу планету. Такие интервалы
времени, синхронизированные по всей Земле, можно будет сравнить с повсеместно
распространенными слоями известного возраста маркирующими стратиграфическими
горизонтами. По мнению астрофизиков, за время существования Земли около десяти
раз ближайшие к Солнцу звезды вспыхивали как сверхновые. Таким образом, природа
дает в наше распоряжение минимум десять последовательных хронореперов, единых
для всей планеты. Минералогам же предстоит найти следы подобных космогенных
временных реперов в свойствах кристаллов минералов и слагаемых ими горных
пород. В качестве примера можно привести лунный реголит. В нем отражена история
воздействия на Луну солнечного ветра, галактических космических лучей, микрометеоритов.
Причем крупные космогенные хроноритмы здесь должны проявляться более контрастно
ведь Луна не имеет атмосферы, и, значит, космические воздействия на нее не так
сильно искажаются. Исследование реголита показало, что интенсивность протонного
облучения на Луне с 1953 по 1963 год в четыре раза превышала среднюю
интенсивность для нескольких предшествующих миллионов лет.

Идея
о причинной связи периодичности геологических процессов на Земле с
периодичностью взаимодействия Земли и Космоса все более проникает в сознание
геологов и планетологов. Теперь стало ясно, что периодизация геологической
истории, геохронологии связана с солнечной деятельностью единством временнОй
структуры. Но недавно получены новые данные. Оказалось, что общепланетарные
тектоно-магматические (минералогические) эпохи коррелируют с длительностью
галактического года. Например, для послеархейского времени удалось установить
девять максимумов отложения минерального вещества. Они имели место примерно
115, 355, 530, 750, 980, 1150, 1365, 1550 и 1780 млн. лет назад. Интервалы
между этими максимумами составляют 170 — 240 млн. лет (в среднем 200 млн. лет),
то есть равны длительности галактического года.

Член-корреспондент
АН СССР Г. Л. Поспелов, анализируя место геологии в естествознании, отметил, что
изучение многоступенчатых геологических комплексов приведет эту науку к
открытию явлений типа «квантования» различных процессов в макромире.
Минералоги вместе с геологами-стратиграфами, астрогеологами, астрофизиками
собирают факты, которые в будущем позволят составить общую для всех планет
Солнечной системы шкалу времени.

Схематический
разрез слоистого участка земной коры. Видны выходящие на поверхность (слева) и
«слепые» (справа) гидротермальные жилы (черные жирные линии). В левых
происходит обмен гидротерм с поверхностными грунтовыми водами.

1,
2, 3, 4, — последовательные стадии роста минералов: кристаллов кварца и пирита.
Рост кристаллов в недрах Земли оказывается связанным с 11-летним циклом
солнечной активности.


Космические явления и процессы
— события космического происхождения, связывающее или могущее оказать поражающее воздействие на людей, с/х животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. Такими космическими явлениями могут быть падения космических тел и опасные космические излучения.

У человечества есть враг опаснее, чем ядерная бомба, глобальное потепление или СПИД. В настоящее время известно около 300 космических тел, которые могут пересекать орбиту земли. В основном это астероиды размером от 1 до 1000км. Всего в космосе обнаружено около 300тыс астероидов и комет. До последнего момента мы можем ничего не узнать о приближающей катастрофе. Ученые астрономы признали: самые современные системы слежения за космосом очень слабы. В любой момент прямо из космической бездны может «вынырнуть» астеройд – убийца, стремительно приближающийся к Земле и наши телескопы обнаружат его лишь тогда, когда будет уже слишком поздно.

За всю историю земли известны столкновения с космическими телами диаметром от 2 до 100км, которых было более 10.

Справка:
Утром 30 июня 1908 года жители Восточной Сибири были поражены ужасающим видением – на небе появилось второе солнце. Оно возникло внезапно и на какое — то время затмило привычный дневной свет. Это странное новое «солнце с удивительной скоростью двигалось по небосводу. Через несколько минут, окутанное черным дымом, оно с диким ревом упало за линию горизонта. В то же мгновение над тайгой взметнулся огромный огненный столб и раздался грохот чудовищного взрыва, который был слышен за сотни и сотни верст. Ужасающий жар, мгновенно распространившийся от места взрыва, был так силен, что даже за десятки верст от эпицентра, на людях начала тлеть одежда. В результате падения Тунгусского метеорита, было опустошено 2500кв. км (это составляет 15 территорий Княжества Лихтенштейн) тайги в бассейне реки Подкаменная Тунгуска. Его взрыв был эквивалентен 60 млн. т. тротилового эквивалента. И это при том, что его диаметр составлял всего лишь 50 – 60м. Если бы он прилетел на 4 часа позже, то от Санкт – Петербурга остались бы рожки да ножки.

В штате Аризона, имеется кратер диаметром 1240м и глубиной 170м.

Потенциально опасным считается примерно 125 небесных тел, наиболее опасным является астеройд №4 «Апофис», который 13 апреля 2029г. может врезаться в землю. Скорость его составляет 70км/сек, диаметр 320м, вес 100млрд. т.

Недавно ученые обнаружили астеройд 2004 VD17, который имеет в диаметре примерно 580м и весит1млрд. т., вероятность его столкновение с землей выше в 5 раз, и это столкновение возможно уже в 2008 году.

Чрезвычайные и экстремальные ситуации
, вызванные температурно-влажностным состоянием среды.

Во время перепада температуры и влажности воздуха, а также их сочетаний, появляются такие источники ЧС, как сильные морозы, сильная жара, туман, гололед, суховей, заморозки. Они могут стать причиной обморожений, или переохлаждений тела, тепловых или солнечных ударов, роста количества травм и летальных исходов при падениях.

От соотношения температуры и влажности воздуха зависят условия жизнедеятельности человека.

Справка:
В 1932г. от сильных морозов замерз Неагарский водопад.

Тема. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

План лекции:

Введение.

1. Чрезвычайные ситуации, вызванные транспортными происшествиями.

2. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами и взрывами на хозяйственных объектах

3. Чрезвычайные ситуации, вызванные выбросом химически опасных веществ.

4. Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом радиоактивных веществ.

5. Чрезвычайные ситуации, вызванные гидродинамическими авариями.

Учебная литература:

1. Защита населения и хозяйственных объектов в ЧС

Радиационная безопасность, ч 1.

2. Защита населения и территории в ЧС

авт. В.Г.Шахов, изд. 2002 г.

3. Чрезвычайные ситуации и правила поведения населения при их возникновении

авт. В.Н.Ковалев, М.В.Самойлов, Н.П.Кохно, изд. 1995 г.

Источником техногенной ЧС является опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная ЧС.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера
– это неблагоприятная обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

К опасным техногенным происшествиям относят аварии и катастрофы на промышленных объектах или на транспорте, пожаре, взрыве или высвобождении различных видов энергии.

Основные понятия и определения согласно ГОСТу 22.00.05-97

Авария
– это опасное техногенное происшествия, создающая на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среды.

Катастрофа
– это крупная авария, как правило с человеческими жертвами.

Техногенная опасность
– это состояние, внутреннее присущее технической системе, промышленному или транспортному объекту, обладающим энергией. Высвобождение этой энергии в виде поражающего фактора может нанести ущерб человеку и окружающей среде.

Промышленная авария
– авария на промышленном объекте, технической системе или на промышленной обстановке.

Промышленная катастрофа
– крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо разрушения и уничтожения объекта, материальных ценностей значительных размеров, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природ

Среди природных явлений, воздействующих на геологическую среду и географическую оболочку, немаловажную роль играют космические процессы. Они вызываются приходящей энергией и веществом падающих на космических тел разного размера — метеоритов, астероидов и комет.

Космическая радиация

Мощный поток космического излучения, направленного к Земле со всех сторон Вселенной, существовал всегда. «Наружный лик Земли и жизнь, наполняющая его, являются результатом разностороннего взаимодействия космических сил… Органическая жизнь только там и возможна, где имеется свободный доступ космической радиации, ибо жить — значит пропускать сквозь себя поток космической в кинетической ее форме», — считал создатель гелиобиологии А. Л. Чижевский (1973).

В настоящее время многие биологические явления геологического прошлого Земли рассматриваются как глобальные и синхронные. На живые системы воздействует внешний источник энергии — космическое излучение, действие которого было постоянным, но неравномерным, подверженным резким колебаниям, вплоть до самых сильных, выраженных в форме ударного действия. Это связано с тем, что Земля, как и вся , вращаясь вокруг центра Галактики по так называемой галактической орбите (время полного оборота называется галактическим годом и он равен 215-220 млн. лет), периодически попадала в зону действия струйных потоков (струйного истечения космического вещества). В эти периоды усиливались потоки космического излучения, попадавшего на Землю, увеличивалось число космических пришельцев — комет и астероидов. Космическая радиация играла ведущую роль во время взрывных периодов эволюции на заре жизни. Благодаря космической энергии были созданы условия для возникновения механизма клеточных организмов. Важна роль космической радиации на рубеже криптозоя и фанерозоя во время «популяционного взрыва». Сегодня можно более или менее уверенно говорить об уменьшении роли космической радиации в течение геологической истории. Это связано с тем обстоятельством, что или Земля находится в «благоприятной» части галактической орбиты, или у нее появились некие защитные механизмы. В ранние геологические эпохи поток космической радиации был более интенсивным. Это выражается наибольшей «терпимостью» к космической радиации прокариот и первых одноклеточных организмов, и главным образом, сине-зеленых водорослей. Так, цианеи были обнаружены даже на внутренних стенках атомных реакторов, и высокая радиация никак не отразилась на их жизнедеятельности. Воздействие жесткого коротковолнового и ультракоротковолнового облучения на организмы, обладающие различной генетической структурой, уровнем организации и защитными свойствами, было селективным. Поэтому воздействием космического облучения можно объяснить и массовые вымирания, и значительное обновление органического мира на определенных этапах геологической истории. Не без участия космического излучения возник озоновый экран, сыгравший определяющую роль в дальнейшем направлении земной эволюции .

Космогеологические процессы

Космогеологические процессы связаны с падением на Землю космических тел — метеоритов, астероидов и комет. Это привело к возникновению на земной поверхности ударных, ударно-взрывных кратеров и астроблем, а также к ударно-метаморфическому (шоковому) преобразованию вещества горных пород в местах падения космических тел.

Ударные кратеры, образовавшиеся в результате падения метеоритов, имеют в диаметре менее 100 м, ударно-взрывные, как правило, свыше 100 м. Предполагается, что астроблемы образовались в результате падения астероидов и комет, т.е. космических тел, размеры которых намного превосходят размеры метеоритов. Астроблемы, найденные на Земле, имеют в поперечнике от 2 до 300 км.

В настоящее время на всех континентах найдено немногим более 200 астроблем. Значительно большее количество астроблем покоится на дне Мирового океана.

Их трудно обнаружить, и они недоступны для визуального изучения. На территории России одной из наиболее крупных является Попигайская астроблема, расположенная на севере Сибири и достигающая в поперечнике 100 км.

Астероиды — тела Солнечной системы диаметром от 1 до 1000 км. Их орбиты находятся между орбитами Марса и Юпитера. Это так называемый пояс астероидов. Орбиты некоторых астероидов проходят близко к Земле. Кометы — небесные тела, движущиеся по сильно вытянутым орбитам. Центральная наиболее яркая часть комет называется ядром. Его диаметр колеблется от 0,5 до 50 км. Масса ядра, состоящего из льда — конгломерата замерзших газов, в основном аммиака, и частиц пыли, составляет 10 14 -10 20 г. Хвост кометы состоит из улетучивающихся из ядра под действием солнечных лучей ионов газов и частиц пыли. Длина хвоста может достигать в длину десятков миллионов километров. Ядра комет располагаются за пределами орбиты Плутона в так называемых кометных облаках Оорта.

В то время как после падения астероидов остаются своеобразные кратеры — астроблемы, то после падения комет кратеры не возникают, а огромная их энергия и вещество перераспределяются своеобразным образом.

При падении космического тела — метеорита или астероида — за очень короткое мгновение, в течение всего 0,1 с, выделяется огромное количество энергии, которая расходуется на сжатие, дробление, плавление и испарение пород в точке соприкосновения с поверхностью. В результате воздействия ударной волны образуются породы, имеющие общее название импактитов, а возникающие при этом структуры называют импактными.

Пролетающие близко к Земле кометы притягиваются земным притяжением, но земной поверхности не достигают. Они распадаются в верхних частях и посылают на земную поверхность мощную ударную волну (по разным подсчетам она составляет 10 21 -10 24 Дж), которая приносит сильные разрушения, меняющие природную среду, а вещество в виде газов, воды и пыли распределяется по земной поверхности.

Признаки космогенных структур

Космогенные структуры могут выделяться на основании морфоструктурных, минералого-петрографических, геофизических и геохимических признаков.

К морфоструктурным признакам относится характерная кольцевая или овальная кратерная форма, хорошо видная на космических и аэрофотоснимках и выделяемая при внимательном рассмотрении топографической карты. Кроме того, овальным формам сопутствует наличие кольцевого вала, центрального поднятия и отчетливое радиально-кольцевое расположение разрывных нарушений.

Минералого-петрографические признаки выделяются на основании присутствия в ударно-метаморфических кратерах высокобарических модификаций минералов и минералов с ударными структурами импактитов, раздробленных и брекчированных пород.

К высокобарическим минералам относятся полиморфные модификации SiO 2 — коэсит и стишовит, мелкие кристаллы алмаза, морфологически отличающиеся от алмазов кимберлитов, и наиболее высокобарические модификации углерода — лонсдейлит. Они возникают в глубоких частях земных недр, в мантии при сверхвысоких давлениях и не характерны для земной коры. Поэтому присутствие этих минералов в кратерах дает полное основание считать их происхождение ударным.

В породообразующих и акцессорных минералах кратера, в таких, как кварц, полевые шпаты, циркон и др., образуются планарные структуры, или деформационные ламелли, — тонкие трещины в несколько микрон, расположенные обычно параллельно определенным кристаллографическим осям зерен минералов. Минералы с планарными структурами называют шоковыми.

Импактиты представлены стеклами плавления, часто с обломками различных минералов и пород. Они подразделяются на туфоподобные — зювиты и массивные лавоподобные — тагамиты.

Среди брекчированных пород выделяют: аутигенную брекчию — интенсивно трещиноватую часто переработанную дроблением до состояния муки горную породу; аллогенную брекчию, состоящую из крупных перемещенных обломков различных пород.

Геофизическими признаками космогенных структур являются кольцевые аномалии гравитационных и магнитных полей. Центру кратера обычно соответствуют отрицательные или пониженные магнитные поля, гравитационные минимумы, осложненные иногда локальными максимумами.

Геохимические признаки определяются обогащенностью тяжелыми металлами (Pt, Os, Ir, Co, Cr, Ni) анализируемых горных пород кратеров или астроблем. Перечисленные характерны для хондритов. Но, кроме того, наличие импактных структур может диагностироваться изотопными аномалиями углерода и кислорода, которые существенным образом отличаются от пород, сформированных в земных условиях.

Сценарии образования космогенных структур и реальность космических катастроф

Один из сценариев образования космогенных структур был предложен Б. А. Ивановым и А. Т. Базилевским.

Приближаясь к поверхности Земли, космическое тело соударяется с нею. От точки удара распространяется ударная волна, приводящая в движение вещество в месте удара. Начинает расти полость будущего кратера. Частично за счет выброса, а частично за счет преобразования и выдавливания разрушающихся пород полость достигает максимальной Глубины. Образуется временный кратер. При малом размере космического тела кратер может оказаться устойчивым. В другом случае разрушенный материал сползает с бортов временного кратера и заполняет дно. Формируется «истинный кратер».

В ударном событии большого масштаба происходит быстрая потеря устойчивости, приводящая к быстрому вздыманию днища кратера, обрушению и опусканию его периферических частей. При этом образуется «центральная горка», а кольцевое углубление заполняется смесью обломков и импактного расплава.

В истории Земли органический мир неоднократно испытывал потрясения, в результате которых происходили массовые вымирания. За сравнительно кратковременные отрезки времени исчезло значительное число родов, семейств, отрядов, а иногда и классов животных и растений, некогда процветавших. В фанерозое насчитывается по крайней мере семь наиболее значительных вымираний (конец ордовика, граница фамена и франа в позднем девоне, на рубеже перми и триаса, в конце триаса, на границе мела и палеогена, в конце эоцена, на рубеже плейстоцена и голоцена). Их наступление и существующую периодичность многократно пытались объяснить многими независимыми причинами. Сегодня исследователи убеждаются, что биотические изменения во время события вымирания трудно объяснить только внутренними биологическими причинами. Все большее число фактов свидетельствует о том, что эволюция органического мира — не автономный процесс и среда жизни — не пассивный фон, на котором развивается данный процесс. Колебания физических параметров среды, ее неблагоприятные для жизни изменения — непосредственный источник причин массовых вымираний.

Наиболее популярными являются такие гипотезы вымирания: облучение в результате распада радиоактивных элементов; воздействие химических элементов и соединений; термическое воздействие или действие Космоса. Среди последних — взрыв сверхновой звезды в «ближайших окрестностях» Солнца и «метеоритные ливни». В последние десятилетия большую популярность приобрела гипотеза «астероидных» катастроф и гипотеза «метеоритных ливней».

Долгие годы считали, что падение комет на поверхность Земли — явление достаточно редкое, происходящее раз в 40 — 60 млн. лет. Но в последнее время, исходя из галактической гипотезы, высказанной А. А. Баренбаумом и Н. А. Ясамановым, было показано, что кометы и астероиды на нашу планету падали довольно часто. Более того, они не только корректировали численность живых существ и видоизменяли природные условия, но и привносили вещество, необходимое для жизнедеятельности. В частности, предполагается, что объем гидросферы практически полностью зависел от кометного материала.

В 1979 г. американскими учеными Л. Альваресом и У. Альваресом была высказана оригинальная импактная гипотеза. Основываясь на находке в Северной Италии повышенного содержания иридия в тонком слое на границе мела и палеогена, несомненно космического происхождения, они предположили, что в это время произошло столкновение Земли с относительно крупным (не менее 10 км в диаметре) космическим телом — астероидом. Вследствие удара изменились температуры приземных слоев атмосферы, возникли сильные волны — цунами, обрушившиеся на берега, и произошло испарение океанской воды. Это было вызвано тем, что астероид при входе в земную атмосферу раскололся на несколько частей. Одни Обломки упали на сушу, а другие погрузились в воды океана.

Эта гипотеза стимулировала изучение пограничных слоев мела и палеогена. К 1992 г. иридиевая аномалия была обнаружена более чем в 105 пунктах на разных континентах и в керне буровых скважин в океанах. В тех же пограничных слоях были обнаружены микросферы минералов, образовавшихся в результате взрыва, обломочные зерна шокового кварца, изотопно-геохимические аномалии 13 С и 18 O, пограничные слои, обогащенные Pt, Оs, Ni, Сг, Аu, которые характерны для хондритовых метеоритов. В пограничных слоях, кроме того, было обнаружено присутствие сажи, что является доказательством лесных пожаров, вызванных усиленным притоком энергии во время взрыва астероида.

В настоящее время появились данные, свидетельствующие о том, что на границе мела и палеогена не только упали осколки крупного астероида, но и возник рой болидов, которые породили целую серию кратеров. Один из таких кратеров обнаружен в Северном Причерноморье, другой — на Полярном Урале. Но самой крупной импактной структурой, образовавшейся в результате этой бомбардировки, является погребенный кратер Чиксулуп на севере полуострова Юкатан в Мексике. Он имеет в диаметре 180 км и глубину около 15 км.

Этот кратер обнаружен во время бурения и оконтурен по гравитационной и магнитной аномалиям. В керне скважины установлены брекчированные породы, импактные стекла, шоковый кварц и полевой шпат. Выбросы из этого кратера обнаружены на далеком расстоянии — на острове Гаити и в Северо-Восточной Мексике. На границе мела и палеогена обнаружены тектиты — сферы оплавленного стекла, которые диагностированы как образования, выброшенные из Чиксулупского кратера.

Второй кратер, возникший в результате космической бомбардировки на рубеже мела и палеогена, — Карская астроблема, расположенная на восточном склоне Полярного Урала и хребта Пай-Хой. Она достигает 140 км в поперечнике. Еще один кратер обнаружен на шельфе Карского моря (Усть-Карская астроблема). Предполагается, что крупная часть астероида упала и в Баренцево море. Она вызвала необычайно высокую волну — цунами, испарила значительную часть океанской воды и вызвала крупные лесные пожары на просторах Сибири и Северной Америки.

Хотя вулканическая гипотеза выдвигает альтернативные причины вымирания, она, в отличие от импактной, не может объяснить массовые вымирания, случившиеся в другие отрезки геологической истории. Несостоятельность вулканической гипотезы выявляется при сравнении эпох активной вулканической деятельности с этапами развития органического мира. Выяснилось, что во время крупнейших вулканических извержений практически полностью сохранилось видовое и родовое разнообразие. Согласно этой гипотезе, считается, что массовые излияния базальтов на плато Декан в Индии на рубеже мела и палеогена могли привести к последствиям, сходным с последствиями падения астероида или кометы. В значительно больших масштабах излияния траппов происходили в пермском периоде на Сибирской платформе и в триасе на Южно-Американской, но массовых вымираний они не вызвали.

Активизация вулканической деятельности способна привести и не раз приводила к глобальному потеплению благодаря выделению в атмосферу парниковых газов — углекислоты и водяного пара. Но одновременно вулканические извержения выделяют и оксиды азота, которые приводят к разрушению озонового слоя. Однако вулканизм не способен объяснить такие особенности пограничного слоя, как резкое повышение иридия, имеющего несомненно космическое происхождение, появление шоковых минералов и тектитов.

Это не только делает импактную гипотезу более предпочтительной, но и дает основание предполагать, что излияние траппов на плато Декан могло быть даже спровоцировано падением космических тел вследствие передачи энергии, которая была привнесена астероидом.

Изучение фанерозойских отложений показало, что практически во всех пограничных слоях, по времени соответствующих известным фанерозойским вымираниям, установлено присутствие повышенного количества иридия, шокового кварца, шокового полевого шпата. Это дает основание считать, что падение космических тел в эти эпохи, так же как и на рубеже мела и палеогена, могло вызвать массовые вымирания.

Последней крупнейшей катастрофой в новейшей истории Земли, возможно, вызванной столкновением Земли с кометой, является Всемирный потоп, описанный в Ветхом Завете. В 1991 г. австрийские ученые, супруги Эдит Кристиан-Толман и Александр Толман, по годичным кольцам деревьев, резкому увеличению содержания кислот в ледниковом покрове Гренландии и другим источникам установили даже точную дату события — 25 сентября 9545 г. до н. э. Одним из доказательств связи Всемирного потопа с космической бомбардировкой является выпадение дождя из тектитов на огромном пространстве, охватывающем Азию, Австралию, Южную Индию и Мадагаскар. Возраст тектитсодержащих слоев составляет 10 000 лет, что совпадает с датировками супругов Толман.

По-видимому, основные обломки кометы упали в океан, что вызвало катастрофические землетрясения, извержения , цунами, ураганы, ливни глобального масштаба, резкое повышение температуры, лесные пожары, общее затемнение от массы пыли, выброшенной в атмосферу, а затем похолодание. Таким образом, могло возникнуть явление, известное в настоящее время как «астероидная зима», сходная по своим последствиям с «ядерной» зимой. В результате этого многие представители наземной фауны и флоры исторического прошлого исчезли. Особенно это касается крупных млекопитающих. Уцелели морская биота и мелкая наземная фауна, наиболее приспособленная к условиям обитания и способная спрятаться на некоторое время от неблагоприятных условий. К числу последних относились и первобытные люди.

Земля представляет собой открытую систему, и поэтому на нее оказывают сильнейшие воздействия космические тела и космические процессы. С падением космических тел связано возникновение на Земле своеобразных космогеологических процессов и космогеологических структур. После падения на Землю метеоритов и астероидов на земной поверхности остаются взрывные кратеры — астроблемы, в то время как после падения комет энергия и вещество своеобразным способом перераспределяются. Падения комет или их пролет в непосредственной близости от Земли фиксируются в геологической истории в форме массовых вымираний. Крупнейшее вымирание в органическом мире на рубеже мезозоя и кайнозоя скорее всего было связано с падением крупного астероида.

А.Г.Жабин, доктор геолого-минералогических наук

В
кристаллах минералов, горных породах, слоистых толщах осадков фиксируются и
миллиарды лет сохраняются признаки, характеризующие не только эволюцию самой
Земли, но и ее взаимодействие с космосом.

Земные и космические явления.

В
геологических объектах языком физических и химических свойств записана
своеобразная генетическая информация о воздействии космических процессов на
Землю. Говоря о методе извлечения этой информации, известный шведский
астрофизик Х. Альвен утверждает следующее:

«Поскольку
никто не может знать, что произошло 45 млрд. лет тому назад, мы вынуждены
начинать с современного состояния Солнечной системы и шаг за шагом
восстанавливать все более и более ранние стадии ее развития, Этот принцип,
выдвигающий на первый план ненаблюдаемые явления, лежит в основе современного
подхода к изучению геологической эволюции Земли; его девиз: «настоящее
есть ключ к прошлому».

В
самом деле, сейчас уже можно качественно диагностировать многие виды внешнего
космического влияния на Землю. О столкновении ее с гигантскими метеоритами свидетельстеуют
астроблемы на земной поверхности (Земля и Вселенная, 1975, 6, с. 13-17.-Ред.),
появление более плотных видов минералов, смещение и плавление различных пород.
Диагностировать можно также космическую пыль и проникающие космические частицы.
Интересно исследовать связь тектонической активности планеты с различными
хроноритмами (временнЫми ритмами), обусловленными космическими процессами,
такими, как солнечная активность, вспышки сверхновых звезд, движение Солнца и
Солнечной системы в Галактике.

Обсудим
вопрос, можно ли выявить космогенные хроноритмы в свойствах земных минералов.
Ритмический и масштабный, — охватывающий всю планету характер солнечной
активности и других космофизических факторов может служить основой
общепланетарных «реперов» времени. Поэтому поиски и диагностика
материальных следов подобных хроноритмов можно рассматривать как новое
перспективное направление. В нем совместно используются изотопный
(радиологический), биостратиграфический (на основе ископаемых остатков животных
и растений) и космогенноритмический методы, которые в своем развитии будут
дополнять друг друга. Исследования в этом направлении уже начались: описаны
астроблемы, в соляных толщах обнаружены слои, содержащие космическую пыль,
установлена периодичность кристаллизации веществ в пещерах. Но если в биологии
и биофизике в последнее время возникли новые специальные разделы
косморитмология, гелиобиология, биоритмология, дендрохронология, то минералогия
пока еще отстает от подобных исследований.

Периодические ритмы.

Особое
внимание сейчас обращается на поиски возможных форм фиксации в минералах
11-летнего цикла солнечной активности. Этот хроноритм фиксируется не только на
современных, но и на палеообъектах в глинисто-песчаных осадках фанерозоя, в
водорослях СоIIеniа из ордовика (500 млн. лет тому назад), на срезах ископаемых
пермских (285 млн. лет) окаменелых деревьев. Отражение подобной космогенной
ритмичности на минералах, выросших на нашей планете в зоне гипергенеза, то есть
в самой верхней части земной коры, мы только начинаем искать. Но несомненно,
что климатическая периодичность космогенной природы будет проявляться через
различную интенсивность циркуляции поверхностных и грунтовых вод (чередование
засух и обводнений), различный прогрев верхней пленки земной коры, через изменение
скорости разрушения гор, осадконакопления (Земля и Вселенная, 1980, 1, с.2-6. —
Ред.). А все эти факторы влияют на земную кору.

Наиболее
перспективные места для поиска признаков подобных космогенных хроноритмов это
кора выветривания, карстовые пещеры, зоны окисления сульфидных месторождений,
осадки соляного и флишевого типа (последние представляют собой слоистое
чередование пород разного состава, обусловленное колебательными движениями
земной коры), так называемые ленточные глины, связанные с периодическим таянием
ледников.

Приведем
несколько примеров периодичности, зафиксированной при росте кристаллов
минералов. Хорошо изучены кальцитовые сталактиты (СаСО3) из пещер Зауерланда
(ФРГ). Установлено, что средняя толщина нарастающего на них каждый год слоя
весьма мала, всего 0,0144 мм. (скорость роста примерно 1 мм. за 70 лет), а
общий возраст сталактита около 12000 лет. Но на фоне зон, или оболочек, с
годовой периодичностью на сталактитах обнаружены и более толстые зоны, которые
нарастали через 10 — 11 -летние промежутки. Другой пример кристаллы целестина
(SгSO4) размером до 10 см, выросшие в пустотах среди силурийских доломитов
Огайо (США). В них обнаружена весьма тонкая хорошо выдержанная зональность.
Мощность одной пары зон (светлой и темной) колеблется от З до 70 мкм., но в
некоторых местах, где имеется много тысяч таких пар, мощность более стабильная
7,5 — 10,6 мкм. Микрозондом удалось определить, что светлые и темные зоны
различаются по величине отношения Sr/Ва и кривая имеет пульсирующий характер (осадочные
доломиты к моменту их выщелачивания и образования пустот стали полностью
окаменевшими). После рассмотрения возможных причин возникновения подобной
зональности предпочтение было отдано годовой периодичности условий
кристаллизации. По-видимому, теплые и горячие хлоридные воды, содержащие Sr и
Ва (температура вод колеблется от 68 до 114С) и имеющие направление движения в
недрах Земли вверх, периодически, раз в году, разбавлялись поверхностными
водами. В результате могла возникнуть тонкая зональность кристаллов целестина.

Исследование
тонкослоистых корок сфалерита из Теннеси (США), найденных в пределах рудного
месторождения Пайн Пойнт, также показало периодичность нарастания оболочек, или
зон, на этих корках. Мощность их около 5 — 10 мкм., причем более толстые
чередуются через 9 — 11 тонких зон. Годовая периодичность в этом случае
объясняется тем, что проникающие в рудное месторождение грунтовые воды изменяют
объем и состав растворов.

Тонкая
годичная зональность имеется также в агате, растущем в приповерхностном слое
земной коры. В описаниях агатов, сделанных еще в прошлом веке, отмечается
иногда до 17000 тонких слоев в одном дюйме. Таким образом, одиночная зона
(светлая и темная полоса) имеет мощность всего 1,5 мкм. Столь медленную
кристаллизацию минералов агата интересно сравнить с ростом конкреций в океане.
Эта скорость 0,03 — 0,003 мм. за тысячу лет, или 30 — 3 мкм. в год.
По-видимому, в приведенных примерах обнаруживается сложная цепь взаимосвязанных
явлений, обусловливающих влияние 11-летнего цикла солнечной активности на рост
кристаллов минералов в поверхностном слое земной коры. Вероятно, изменение
метеорологических условий под действием солнечного корпускулярного излучения
проявляется, в частности, и в колебаниях обводненности верхних участков земной
коры.

Вспышки сверхновых.

Помимо
годовых и 11-летних хроноритмов существуют одиночные космогенные
«реперы» времени. Здесь мы имеем в виду вспышки сверхновых звезд.
Ленинградский ботаник Н. В. Ловеллиус изучил структуру годичных колец
800-летнего дерева арчи, растущего на высоте 3000 м на одном из склонов
Зеравшанского хребта. Он обнаружил периоды, когда прирост годичных колец
замедлялся. Эти периоды почти точно падают на 1572 и 1604 годы, когда в небе
вспыхивали сверхновые звезды: сверхновая Тихо Браге и сверхновая Кеплера. Нам
пока не известны геохимические и минералогические следствия интенсивных потоков
космических лучей в связи с пятью вспышками сверхновых, происшедшими в нашей
Галактике за последнее тысячелетие (1006, 1054, 1572, 1604, 1667 годы), и мы
пока не умеем диагностировать подобные признаки. Важно здесь не столько видеть
следы первичных космичеких лучей в земных минералах (тут кое-что уже известно),
сколько найти метод определения интервалов времени, когда в прошлом космические
лучи особенно интенсивно воздействовали на нашу планету. Такие интервалы
времени, синхронизированные по всей Земле, можно будет сравнить с повсеместно
распространенными слоями известного возраста маркирующими стратиграфическими
горизонтами. По мнению астрофизиков, за время существования Земли около десяти
раз ближайшие к Солнцу звезды вспыхивали как сверхновые. Таким образом, природа
дает в наше распоряжение минимум десять последовательных хронореперов, единых
для всей планеты. Минералогам же предстоит найти следы подобных космогенных
временных реперов в свойствах кристаллов минералов и слагаемых ими горных
пород. В качестве примера можно привести лунный реголит. В нем отражена история
воздействия на Луну солнечного ветра, галактических космических лучей,
микрометеоритов. Причем крупные космогенные хроноритмы здесь должны проявляться
более контрастно ведь Луна не имеет атмосферы, и, значит, космические
воздействия на нее не так сильно искажаются. Исследование реголита показало,
что интенсивность протонного облучения на Луне с 1953 по 1963 год в четыре раза
превышала среднюю интенсивность для нескольких предшествующих миллионов лет.

Идея
о причинной связи периодичности геологических процессов на Земле с
периодичностью взаимодействия Земли и Космоса все более проникает в сознание
геологов и планетологов. Теперь стало ясно, что периодизация геологической
истории, геохронологии связана с солнечной деятельностью единством временнОй
структуры. Но недавно получены новые данные. Оказалось, что общепланетарные
тектоно-магматические (минералогические) эпохи коррелируют с длительностью
галактического года. Например, для послеархейского времени удалось установить
девять максимумов отложения минерального вещества. Они имели место примерно
115, 355, 530, 750, 980, 1150, 1365, 1550 и 1780 млн. лет назад. Интервалы
между этими максимумами составляют 170 — 240 млн. лет (в среднем 200 млн. лет),
то есть равны длительности галактического года.

Член-корреспондент
АН СССР Г. Л. Поспелов, анализируя место геологии в естествознании, отметил,
что изучение многоступенчатых геологических комплексов приведет эту науку к
открытию явлений типа «квантования» различных процессов в макромире.
Минералоги вместе с геологами-стратиграфами, астрогеологами, астрофизиками
собирают факты, которые в будущем позволят составить общую для всех планет
Солнечной системы шкалу времени.

Схематический
разрез слоистого участка земной коры. Видны выходящие на поверхность (слева) и
«слепые» (справа) гидротермальные жилы (черные жирные линии). В левых
происходит обмен гидротерм с поверхностными грунтовыми водами.

1,
2, 3, 4, — последовательные стадии роста минералов: кристаллов кварца и пирита.
Рост кристаллов в недрах Земли оказывается связанным с 11-летним циклом
солнечной активности.

Похожие рефераты:

Геология (от гео. и.логия), комплекс наук о земной коре и более глубоких сферах Земли; в узком смысле слова — наука о составе, строении, движениях и истории развития земной коры и размещении в ней полезных ископаемых.

Онтогеническим анализом уникальных слоистых гравитационных текстур и сферолитовых сростков никелина и раммельсбергита выявлен дендритный механизм последовательного роста слоев, а также одновременный рост сфероидолитов никелина.

Образование и распространение минералов. Химический состав минералов. Структуры минералов и полиморфизм. Классификация минералов. Понятие о горных породах.

емная кора обладает различной подвижностью. На поверхности Земли постоянно возникают горные системы и океанические впадины. Осадочные породы первоначально залегают горизонтально.

Понятие о метаморфизме. Факторы метаморфизма. Типы метаморфизма. Стадийность, зоны и фации метаморфизма. Метаморфические горные породы.

Газовая оболочка Земли – ее атмосфера, как и другие земные оболочки, включая гидросферу и биосферу, является производной внутренней активности планеты. Она формировалась за счет дегазации и вулканизма из зоны астеносферы.

Где происходят вулканические явления в кайнозое? Как процессы вулканизма преобразуют земную кору.

Реальное магнитное поле, наблюдаемое на поверхности Земли, отражает суммарный эффект действия различных источников.

Литосфера — внешняя твердая оболочка Земли, которая включает всю земную кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, изверженных и метаморфических пород.

Космические процессы и их влияние на Землю

Среди природных явлений, воздействующих на геологическую среду и географическую оболочку, немаловажную роль играют космические процессы. Они вызываются приходящей энергией и веществом падающих на Землю космических тел разного размера — метеоритов, астероидов и комет.

Космическая радиация

Мощный поток космического излучения, направленного к Земле со всех сторон Вселенной, существовал всегда. «Наружный лик Земли и жизнь, наполняющая его, являются результатом разностороннего взаимодействия космических сил… Органическая жизнь только там и возможна, где имеется свободный доступ космической радиации, ибо жить — значит пропускать сквозь себя поток космической энергии в кинетической ее форме», — считал создатель гелиобиологии А. Л. Чижевский (1973).

В настоящее время многие биологические явления геологического прошлого Земли рассматриваются как глобальные и синхронные. На живые системы воздействует внешний источник энергии — космическое излучение, действие которого было постоянным, но неравномерным, подверженным резким колебаниям, вплоть до самых сильных, выраженных в форме ударного действия. Это связано с тем, что Земля, как и вся Солнечная система, вращаясь вокруг центра Галактики по так называемой галактической орбите (время полного оборота называется галактическим годом и он равен 215—220 млн. лет), периодически попадала в зону действия струйных потоков (струйного истечения космического вещества). В эти периоды усиливались потоки космического излучения, попадавшего на Землю, увеличивалось число космических пришельцев — комет и астероидов. Космическая радиация играла ведущую роль во время взрывных периодов эволюции на заре жизни. Благодаря космической энергии были созданы условия для возникновения механизма клеточных организмов. Важна роль космической радиации на рубеже криптозоя и фанерозоя во время «популяционного взрыва». Сегодня можно более или менее уверенно говорить об уменьшении роли космической радиации в течение геологической истории. Это связано с тем обстоятельством, что или Земля находится в «благоприятной» части галактической орбиты, или у нее появились некие защитные механизмы. В ранние геологические эпохи поток космической радиации был более интенсивным. Это выражается наибольшей «терпимостью» к космической радиации прокариот и первых одноклеточных организмов, и главным образом, сине-зеленых водорослей. Так, цианеи были обнаружены даже на внутренних стенках атомных реакторов, и высокая радиация никак не отразилась на их жизнедеятельности. Воздействие жесткого коротковолнового и ультракоротковолнового облучения на организмы, обладающие различной генетической структурой, уровнем организации и защитными свойствами, было селективным. Поэтому воздействием космического облучения можно объяснить и массовые вымирания, и значительное обновление органического мира на определенных этапах геологической истории. Не без участия космического излучения возник озоновый экран, сыгравший определяющую роль в дальнейшем направлении земной эволюции живых организмов.

Космогеологические процессы

Космогеологические процессы связаны с падением на Землю космических тел — метеоритов, астероидов и комет. Это привело к возникновению на земной поверхности ударных, ударно-взрывных кратеров и астроблем, а также к ударно-метаморфическому (шоковому) преобразованию вещества горных пород в местах падения космических тел.

Ударные кратеры, образовавшиеся в результате падения метеоритов, имеют в диаметре менее 100 м, ударно-взрывные, как правило, свыше 100 м. Предполагается, что астроблемы образовались в результате падения астероидов и комет, т.е. космических тел, размеры которых намного превосходят размеры метеоритов. Астроблемы, найденные на Земле, имеют в поперечнике от 2 до 300 км.

В настоящее время на всех континентах найдено немногим более 200 астроблем. Значительно большее количество астроблем покоится на дне Мирового океана.

Их трудно обнаружить, и они недоступны для визуального изучения. На территории России одной из наиболее крупных является Попигайская астроблема, расположенная на севере Сибири и достигающая в поперечнике 100 км.

Астероиды — тела Солнечной системы диаметром от 1 до 1000 км. Их орбиты находятся между орбитами Марса и Юпитера. Это так называемый пояс астероидов. Орбиты некоторых астероидов проходят близко к Земле. Кометы — небесные тела, движущиеся по сильно вытянутым орбитам. Центральная наиболее яркая часть комет называется ядром. Его диаметр колеблется от 0,5 до 50 км. Масса ядра, состоящего из льда — конгломерата замерзших газов, в основном аммиака, воды и частиц пыли, составляет 1014—1020 г. Хвост кометы состоит из улетучивающихся из ядра под действием солнечных лучей ионов газов и частиц пыли. Длина хвоста может достигать в длину десятков миллионов километров. Ядра комет располагаются за пределами орбиты Плутона в так называемых кометных облаках Оорта.

В то время как после падения астероидов остаются своеобразные кратеры — астроблемы, то после падения комет кратеры не возникают, а огромная их энергия и вещество перераспределяются своеобразным образом.

При падении космического тела — метеорита или астероида — за очень короткое мгновение, в течение всего 0,1 с, выделяется огромное количество энергии, которая расходуется на сжатие, дробление, плавление и испарение пород в точке соприкосновения с поверхностью. В результате воздействия ударной волны образуются породы, имеющие общее название импактитов, а возникающие при этом структуры называют импактными.

Пролетающие близко к Земле кометы притягиваются земным притяжением, но земной поверхности не достигают. Они распадаются в верхних частях атмосферы и посылают на земную поверхность мощную ударную волну (по разным подсчетам она составляет 1021—1024 Дж), которая приносит сильные разрушения, меняющие природную среду, а вещество в виде газов, воды и пыли распределяется по земной поверхности.

Признаки космогенных структур

Космогенные структуры могут выделяться на основании морфоструктурных, минералого-петрографических, геофизических и геохимических признаков.

К морфоструктурным признакам относится характерная кольцевая или овальная кратерная форма, хорошо видная на космических и аэрофотоснимках и выделяемая при внимательном рассмотрении топографической карты. Кроме того, овальным формам сопутствует наличие кольцевого вала, центрального поднятия и отчетливое радиально-кольцевое расположение разрывных нарушений.

Минералого-петрографические признаки выделяются на основании присутствия в ударно-метаморфических кратерах высокобарических модификаций минералов и минералов с ударными структурами импактитов, раздробленных и брекчированных пород.

К высокобарическим минералам относятся полиморфные модификации SiO2 — коэсит и стишовит, мелкие кристаллы алмаза, морфологически отличающиеся от алмазов кимберлитов, и наиболее высокобарические модификации углерода — лонсдейлит. Они возникают в глубоких частях земных недр, в мантии при сверхвысоких давлениях и не характерны для земной коры. Поэтому присутствие этих минералов в кратерах дает полное основание считать их происхождение ударным.

В породообразующих и акцессорных минералах кратера, в таких, как кварц, полевые шпаты, циркон и др., образуются планарные структуры, или деформационные ламелли, — тонкие трещины в несколько микрон, расположенные обычно параллельно определенным кристаллографическим осям зерен минералов. Минералы с планарными структурами называют шоковыми.

Импактиты представлены стеклами плавления, часто с обломками различных минералов и пород. Они подразделяются на туфоподобные — зювиты и массивные лавоподобные — тагамиты.

Среди брекчированных пород выделяют: аутигенную брекчию — интенсивно трещиноватую часто переработанную дроблением до состояния муки горную породу; аллогенную брекчию, состоящую из крупных перемещенных обломков различных пород.

Геофизическими признаками космогенных структур являются кольцевые аномалии гравитационных и магнитных полей. Центру кратера обычно соответствуют отрицательные или пониженные магнитные поля, гравитационные минимумы, осложненные иногда локальными максимумами.

Геохимические признаки определяются обогащенностью тяжелыми металлами (Pt, Os, Ir, Co, Cr, Ni) анализируемых горных пород кратеров или астроблем. Перечисленные элементы характерны для хондритов. Но, кроме того, наличие импактных структур может диагностироваться изотопными аномалиями углерода и кислорода, которые существенным образом отличаются от пород, сформированных в земных условиях.

Сценарии образования космогенных структур и реальность космических катастроф

Один из сценариев образования космогенных структур был предложен Б. А. Ивановым и А. Т. Базилевским.

Приближаясь к поверхности Земли, космическое тело соударяется с нею. От точки удара распространяется ударная волна, приводящая в движение вещество в месте удара. Начинает расти полость будущего кратера. Частично за счет выброса, а частично за счет преобразования и выдавливания разрушающихся пород полость достигает максимальной Глубины. Образуется временный кратер. При малом размере космического тела кратер может оказаться устойчивым. В другом случае разрушенный материал сползает с бортов временного кратера и заполняет дно. Формируется «истинный кратер».

В ударном событии большого масштаба происходит быстрая потеря устойчивости, приводящая к быстрому вздыманию днища кратера, обрушению и опусканию его периферических частей. При этом образуется «центральная горка», а кольцевое углубление заполняется смесью обломков и импактного расплава.

В истории Земли органический мир неоднократно испытывал потрясения, в результате которых происходили массовые вымирания. За сравнительно кратковременные отрезки времени исчезло значительное число родов, семейств, отрядов, а иногда и классов животных и растений, некогда процветавших. В фанерозое насчитывается по крайней мере семь наиболее значительных вымираний (конец ордовика, граница фамена и франа в позднем девоне, на рубеже перми и триаса, в конце триаса, на границе мела и палеогена, в конце эоцена, на рубеже плейстоцена и голоцена). Их наступление и существующую периодичность многократно пытались объяснить многими независимыми причинами. Сегодня исследователи убеждаются, что биотические изменения во время события вымирания трудно объяснить только внутренними биологическими причинами. Все большее число фактов свидетельствует о том, что эволюция органического мира — не автономный процесс и среда жизни — не пассивный фон, на котором развивается данный процесс. Колебания физических параметров среды, ее неблагоприятные для жизни изменения — непосредственный источник причин массовых вымираний.

Наиболее популярными являются такие гипотезы вымирания: облучение в результате распада радиоактивных элементов; воздействие химических элементов и соединений; термическое воздействие или действие Космоса. Среди последних — взрыв сверхновой звезды в «ближайших окрестностях» Солнца и «метеоритные ливни». В последние десятилетия большую популярность приобрела гипотеза «астероидных» катастроф и гипотеза «метеоритных ливней».

Долгие годы считали, что падение комет на поверхность Земли — явление достаточно редкое, происходящее раз в 40 — 60 млн. лет. Но в последнее время, исходя из галактической гипотезы, высказанной А. А. Баренбаумом и Н. А. Ясамановым, было показано, что кометы и астероиды на нашу планету падали довольно часто. Более того, они не только корректировали численность живых существ и видоизменяли природные условия, но и привносили вещество, необходимое для жизнедеятельности. В частности, предполагается, что объем гидросферы практически полностью зависел от кометного материала.

В 1979 г. американскими учеными Л. Альваресом и У. Альваресом была высказана оригинальная импактная гипотеза. Основываясь на находке в Северной Италии повышенного содержания иридия в тонком слое на границе мела и палеогена, несомненно космического происхождения, они предположили, что в это время произошло столкновение Земли с относительно крупным (не менее 10 км в диаметре) космическим телом — астероидом. Вследствие удара изменились температуры приземных слоев атмосферы, возникли сильные волны — цунами, обрушившиеся на берега, и произошло испарение океанской воды. Это было вызвано тем, что астероид при входе в земную атмосферу раскололся на несколько частей. Одни Обломки упали на сушу, а другие погрузились в воды океана.

Эта гипотеза стимулировала изучение пограничных слоев мела и палеогена. К 1992 г. иридиевая аномалия была обнаружена более чем в 105 пунктах на разных континентах и в керне буровых скважин в океанах. В тех же пограничных слоях были обнаружены микросферы минералов, образовавшихся в результате взрыва, обломочные зерна шокового кварца, изотопно-геохимические аномалии 13С и 18O, пограничные слои, обогащенные Pt, Оs, Ni, Сг, Аu, которые характерны для хондритовых метеоритов. В пограничных слоях, кроме того, было обнаружено присутствие сажи, что является доказательством лесных пожаров, вызванных усиленным притоком энергии во время взрыва астероида.

В настоящее время появились данные, свидетельствующие о том, что на границе мела и палеогена не только упали осколки крупного астероида, но и возник рой болидов, которые породили целую серию кратеров. Один из таких кратеров обнаружен в Северном Причерноморье, другой — на Полярном Урале. Но самой крупной импактной структурой, образовавшейся в результате этой бомбардировки, является погребенный кратер Чиксулуп на севере полуострова Юкатан в Мексике. Он имеет в диаметре 180 км и глубину около 15 км.

Этот кратер обнаружен во время бурения и оконтурен по гравитационной и магнитной аномалиям. В керне скважины установлены брекчированные породы, импактные стекла, шоковый кварц и полевой шпат. Выбросы из этого кратера обнаружены на далеком расстоянии — на острове Гаити и в Северо-Восточной Мексике. На границе мела и палеогена обнаружены тектиты — сферы оплавленного стекла, которые диагностированы как образования, выброшенные из Чиксулупского кратера.

Второй кратер, возникший в результате космической бомбардировки на рубеже мела и палеогена, — Карская астроблема, расположенная на восточном склоне Полярного Урала и хребта Пай-Хой. Она достигает 140 км в поперечнике. Еще один кратер обнаружен на шельфе Карского моря (Усть-Карская астроблема). Предполагается, что крупная часть астероида упала и в Баренцево море. Она вызвала необычайно высокую волну — цунами, испарила значительную часть океанской воды и вызвала крупные лесные пожары на просторах Сибири и Северной Америки.

Хотя вулканическая гипотеза выдвигает альтернативные причины вымирания, она, в отличие от импактной, не может объяснить массовые вымирания, случившиеся в другие отрезки геологической истории. Несостоятельность вулканической гипотезы выявляется при сравнении эпох активной вулканической деятельности с этапами развития органического мира. Выяснилось, что во время крупнейших вулканических извержений практически полностью сохранилось видовое и родовое разнообразие. Согласно этой гипотезе, считается, что массовые излияния базальтов на плато Декан в Индии на рубеже мела и палеогена могли привести к последствиям, сходным с последствиями падения астероида или кометы. В значительно больших масштабах излияния траппов происходили в пермском периоде на Сибирской платформе и в триасе на Южно-Американской, но массовых вымираний они не вызвали.

Активизация вулканической деятельности способна привести и не раз приводила к глобальному потеплению благодаря выделению в атмосферу парниковых газов — углекислоты и водяного пара. Но одновременно вулканические извержения выделяют и оксиды азота, которые приводят к разрушению озонового слоя. Однако вулканизм не способен объяснить такие особенности пограничного слоя, как резкое повышение иридия, имеющего несомненно космическое происхождение, появление шоковых минералов и тектитов.

Это не только делает импактную гипотезу более предпочтительной, но и дает основание предполагать, что излияние траппов на плато Декан могло быть даже спровоцировано падением космических тел вследствие передачи энергии, которая была привнесена астероидом.

Изучение фанерозойских отложений показало, что практически во всех пограничных слоях, по времени соответствующих известным фанерозойским вымираниям, установлено присутствие повышенного количества иридия, шокового кварца, шокового полевого шпата. Это дает основание считать, что падение космических тел в эти эпохи, так же как и на рубеже мела и палеогена, могло вызвать массовые вымирания.

Последней крупнейшей катастрофой в новейшей истории Земли, возможно, вызванной столкновением Земли с кометой, является Всемирный потоп, описанный в Ветхом Завете. В 1991 г. австрийские ученые, супруги Эдит Кристиан-Толман и Александр Толман, по годичным кольцам деревьев, резкому увеличению содержания кислот в ледниковом покрове Гренландии и другим источникам установили даже точную дату события — 25 сентября 9545 г. до н. э. Одним из доказательств связи Всемирного потопа с космической бомбардировкой является выпадение дождя из тектитов на огромном пространстве, охватывающем Азию, Австралию, Южную Индию и Мадагаскар. Возраст тектитсодержащих слоев составляет 10 000 лет, что совпадает с датировками супругов Толман.

По-видимому, основные обломки кометы упали в океан, что вызвало катастрофические землетрясения, извержения вулканов, цунами, ураганы, ливни глобального масштаба, резкое повышение температуры, лесные пожары, общее затемнение от массы пыли, выброшенной в атмосферу, а затем похолодание. Таким образом, могло возникнуть явление, известное в настоящее время как «астероидная зима», сходная по своим последствиям с «ядерной» зимой. В результате этого многие представители наземной фауны и флоры исторического прошлого исчезли. Особенно это касается крупных млекопитающих. Уцелели морская биота и мелкая наземная фауна, наиболее приспособленная к условиям обитания и способная спрятаться на некоторое время от неблагоприятных условий. К числу последних относились и первобытные люди.

Земля представляет собой открытую систему, и поэтому на нее оказывают сильнейшие воздействия космические тела и космические процессы. С падением космических тел связано возникновение на Земле своеобразных космогеологических процессов и космогеологических структур. После падения на Землю метеоритов и астероидов на земной поверхности остаются взрывные кратеры — астроблемы, в то время как после падения комет энергия и вещество своеобразным способом перераспределяются. Падения комет или их пролет в непосредственной близости от Земли фиксируются в геологической истории в форме массовых вымираний. Крупнейшее вымирание в органическом мире на рубеже мезозоя и кайнозоя скорее всего было связано с падением крупного астероида.

10 самых пугающих объектов и явлений в космосе

17 января 2021Жизнь

Небесные тела могут вызвать трепет даже у не самых впечатлительных людей.

Поделиться

0

1. Средоточие холода

Туманность Бумеранг. Изображение: ESA / NASA

Во Вселенной вообще довольно прохладно. Средняя температураOuter space космического пространства — 2,7 К (-270,45 °C). Но в глубинах космоса, примерно в 5 000 световых лет от Земли, находится ещё более холодная область — туманность Бумеранг.

Её температура составляет всего 1 К (-272,15 °C) — это всего на один градус выше абсолютного нуля.

А потому туманность Бумеранг считают самым холодным объектом в известной Вселенной. Учёные предполагаютScientists Can Finally Explain Why The Boomerang Nebula Is Colder Than Space Itself, что она образовалась, когда двойная звезда сбросила часть своей водородной оболочки в виде двух огромных джетов на скорости примерно в 164 км/с. Этим объясняется характерная форма туманности.

Выпущенные потоки ионизированного газа так быстро расширялись в космическом пространстве, что отдельные молекулы вещества, разбросанные на большие расстояния, охладились даже ниже средней температуры Вселенной.

2. Чёрная дыра — изгой

Чёрная дыра 3C 186 с её ярко светящимся аккреционным диском, а позади — покинутая ею галактика. Изображение: NASA, ESA, and M. Chiaberge (STScI/ESA)

Быть центром целой галактики, а потом оказаться выброшенной прочь — печальная участь. Но именно это произошло с чёрной дырой 3C 186. Учёные предполагаютGravitational Wave Kicks Monster Black Hole Out of Galactic Core, что на такое способна только другая чёрная дыра. Ведь на то, чтобы сдвинуть такую махину, понадобится энергия, равная 100 миллионам одновременно взрывающихся сверхновых.

Видимо, пару миллиардов лет назад две галактики столкнулись, и одна чёрная дыра вытолкнула своим гравитационным полем другую с насиженного места.

Чёрная дыра — изгой пролетела больше 35 000 световых лет от центра своей галактики к её окраине — это больше, чем расстояние между Солнцем и центром Млечного Пути. Она так разогналась, что смогла бы переместиться от Земли до Луны за 3 минуты.

Этой скорости оказалось достаточно, чтобы за 20 миллионов лет чёрная дыра покинула свою галактику и отправилась в вечное путешествие во Вселенной. И теперь этот кусок сингулярности летит в пустом космосе. 3C 186 — самая массивная дрейфующая чёрная дыра, которую когда-либо видели: она весит больше, чем миллиард наших Солнц вместе взятых.

3. Туча

APM 08279 + 5255 на снимке обсерватории Chandra. Изображение: NASA / CXC / PSU / G.Chartas / M.Weiss

Когда на какой-нибудь захудалой планетке астрономы обнаруживают воду, СМИ спешат окрестить её «‎потенциально обитаемой». Как будто вода в космосе — это такая редкость.

Но на самом деле её хоть залейся. Например, чёрная дыра APM 08279 + 5255 окружена чудовищным облакомAstronomers Find Largest, Most Distant Reservoir of Water, APM 08279+5255 — The Largest Water Mass In The Universe (So Far) водяного пара. В этом тумане в 140 триллионов раз больше воды, чем на нашей планете.

Да что уж там, во всей нашей галактике в 4 000 раз меньше h3O, чем собрала вокруг себя APM 08279 + 5255.

Правда, расстояние между частицами водяного пара в этом облаке очень велико, так что атмосфера нашей планеты в 300 триллионов раз плотнее его. Сама же чёрная дыра в 20 миллиардов раз массивнее Солнца и производит столько же энергии, сколько тысяча триллионов солнц.

APM 08279 + 5255 в представлении художника. Изображение: NASA / ESA

Это облако не только самое большое, но и самое старое из известных. Оно образовалось, когда Вселенной было всего 1,6 миллиарда лет.

4. Голоса небесных тел

Южный полюс Юпитера. Изображение: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Kevin M. Gill

Всем известно, что в космосе царит тишина — именно поэтому бои в «‎Звёздных войнах» часто критикуют за «‎пшикающие» лазеры. Звуки — это колебания воздуха, поэтому мы ничего не слышим в безвоздушной среде.

Однако, если бы вакуум мог передавать звук, а наши уши — его улавливать, мы бы услышали много интересного и при этом пугающего. Например, вот преобразованное в звуковые волны радиоизлучение, которое производят небесные тела нашей Солнечной системы. Их записало и опубликовалоSpooky Space Sounds NASA.

NASA · Spooky Sounds from Across the Solar System

В плейлисте есть низкий, гудящий вой Солнца, голоса Сатурна и его луны Энцелада, напоминающие вой метели, шум и свист в верхних слоях атмосферы Юпитера, которые записал зонд Juno, прежде чем сгинуть там, эхо с поверхности Титана и другие странные «звуки‎» из глубокого космоса. Этот зов небесных тел и притягивает, и устрашает.

5. Троица

Галактический тройник. Изображение: ESO

Столкновение галактик — нередкое явление во Вселенной. Даже наш собственный Млечный Путь через 4,5 миллиарда лет столкнётся с Андромедой. И хотя слова вроде «‎галактический каннибализм» и «‎столкновения» звучат угрожающе, на самом деле в этом нет ничего особенно страшного. Расстояния между звёздами таковы, что галактики просто сольются воедино. К примеру, 200 миллионов лет назад это произошло с Млечным Путём и карликовой галактикой — SagDEGSagittarius Dwarf Spheroidal Galaxy.

Но вот взаимодействие сразу трёхAnatomy of a Bird галактик куда более редкое явление.

Две обычные спиралевидные галактики и ещё одна, неправильной формы, слились воедино, образуя систему Bird (‎Птица), названную так из-за характерной формы.

Крылья «‎птицы», то есть рукава галактик, растянутые приливными силами, простираются больше чем на 100 000 световых лет. «‎Голова» отдаляется от остальной части на скорости порядка 400 км/с. И в ней ежегодно формируются новые звёзды — порядка 200 солнечных масс в год.

6. Галактический шторм

Джеты галактики M87. Изображение: NASA / The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Возможно, вы слышали, что на газовом гиганте Юпитере часто бушуют грозы, блистающие молниями, которые видныJovian atmospheric dynamics: an update after Galileo and Cassini с орбиты. Они в несколько раз мощнее, чем земные. Но и наши, и юпитерианские грозы — ничто по сравнению с чудовищным штормом, бушующем в сердце галактики 3C303.

В центре её находится сверхмассивная чёрная дыра. Мощные магнитные поля, которые она создаёт, вырабатываютUniverse’s highest electric current found невероятной силы электрический ток — 10 в 18-й степени ампер.

Это самый сильный ток, который когда-либо наблюдали во Вселенной.

Для сравнения, самые мощные молнииМолния на Земле имеют силу до 500 тысяч ампер.

Вдобавок чёрная дыра постоянно выбрасываетThe Strongest Electrical Current in the Universe Spotted, 2 Billion Light Years From Here прочь из своей галактики струи вещества, и её огромный джет достигает в длину 150 000 световых лет — больше, чем предполагаемый диаметр нашего Млечного Пути. Хорошо, что эта штука расположена в двух миллиардах световых лет от Земли и посылаемые ею «‎лучи добра» нацелены не на нас.

7. Сердце тьмы

TrES-2b в представлении художника. Изображение: Arndt Stelter / Wikimedia Commons

TrEs-2b — очень необычнаяCoal-Black Alien Planet Is Darkest Ever Seen планета. Это газовый гигант, но не такой, как наш Юпитер: он немного больше размером и при этом чёрный. Абсолютно чёрный. Геометрическое альбедо планеты составляет менее 1%, то есть она отражает меньше процента света своей звезды.

TrEs-2b чернее, чем самая чёрная акриловая краска, которую вы сможете найти, чернее угля или сажи.

При этом чёрная атмосфера её раскалена до 980 °C, и поэтому планета испускает едва заметное красноватое свечение. Чёрный круг, окружённый багровым сиянием, — зловещее зрелище.

8. Звёздный спиннер

Пара белых карликов в представлении художника. Учтите, светиться они должны куда сильнее. Изображение: IPAC/Caltech

HM Рака — это двойная звезда, состоящая из двух белых карликов. Они вращаютсяRX J0806.3+1527 друг вокруг друга на скорости больше 400 км/с, совершая полный оборот за 5,4 минуты! При этом их разделяет всего лишь 80 000 км — 1/5 расстояния от Земли до Луны. Это самая быстраяSuperfast Stars Have Five-Minute Orbits двойная звезда из известных нам.

Только представьте себе, какой безумный танец увидели бы вы, глядя на эту парочку с поверхности какой-нибудь планеты поблизости…

Или не увидели бы, потому что двойная звезда испускает огромное количество рентгеновского излучения. Приблизительно через 340 тысяч лет вращение закончится, и одна звезда упадёт на другую. А пока что они сближаются на 60 см в день.

9. Великое ничто

Одинокая галактика MCG+01-02-015 в созвездии Рыб. Войд там не такой большой, как в созвездии Волопаса (всего 30 Мпк против 100), но тоже внушительный. Изображение: ESA / Hubble & NASA / N. Gorin (STScI)

Во Вселенной миллиарды и миллиарды галактик, но они расположены совсем неравномерно. Существуют области, где от них не протолкнуться. Но есть и такие места, через которые можно лететь на скорости света тысячелетия и не встретить не то что звезды, но и просто ни одного приличного куска материи. Плотность вещества там — примерно один атом на кубический метр. Эти пустые области называются войдами.

Крупнейшим на данный момент считается войд Волопаса — круглая область пространства диаметром где-то 330 миллионов световых лет. Строго говоря, в нём насчитали примерно 60 галактик, так что он не совсем уж пуст, но это число слишком незначительно для такого огромного пространства. Вот что говоритBoötes void о нём американский астроном:

Если бы Млечный Путь находился в центре войда Волопаса, мы не узнали бы о существовании других галактик до 1960-х годов.

Грегори Алдеринг

Представьте себе, каково было бы жить на одинокой планете, помещённой в эту пустоту, и видеть на ночном небе не сияние звёзд, а бесконечную тьму.

Туманность Barnard 68 часто путают с войдом Волопаса. Изображение: ESO

И, кстати, на фото выше, которое гуляет по интернету и всплывает всякий раз, когда в научно-популярных статьях упоминают о войде Волопаса, на самом деле не он. Это туманностьBarnard 68 Barnard 68, облако молекул весом вдвое больше Солнца, насчитывающая около половины светового года в поперечнике. В общем, сущая мелочь рядом с войдом.

10. Центр масс

Область неба, где был обнаружен Великий Аттрактор. Он находится за всеми этими звёздами и галактиками. Изображение: ESA / Hubble Space Telescope / NASA

Наша галактика, как и галактики Андромеды, Треугольника и другие, составляющие так называемую Местную группу, не стоят на месте. Они движутся по направлению… к чему-то. Это нечто — гравитационная аномалияGreat Attractor, названная Великим Аттрактором. И оно неторопливо (со скоростью примерно 600 км/с) притягивает к себе все близлежащие галактики.

Понять, что из себя представляет Великий Аттрактор, не получается, поскольку он находится практически в самом центре Зоны избегания — это область неба, заслонённая диском Млечного Пути.

Известно только, что Великий Аттрактор весит как 10 000 наших Галактик, или 10 в 15-й степени Солнц.

Что случится, когда Млечный Путь доползёт до него — никто не знает. Впрочем, времени строить теории предостаточно, ведь его с нами разделяет примерно 75 мегапарсек, или 250 миллионов световых лет.

Но что самое интересное, Великий Аттрактор тоже не неподвижен. Он в свою очередь двигаетсяWhat Is The Great Attractor? к сверхскоплению Шепли — огромной группе из 8 000 галактик массой более 10 миллионов миллиардов Солнц.

Читайте также 🧐

  • 20 самых странных объектов, которые вы можете встретить в космосе
  • 10 заблуждений о космосе, в которые стыдно верить
  • Что произойдёт с вашим телом на разных объектах Солнечной системы

*Деятельность Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории РФ.

Космические опасные природные явления — ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности

  • >
    Главная

    • >
      новое на сайте ОБЖ

    • >
      Учитель ОБЖ — Учитель года

      • >
        Учитель ОБЖ — лучший учитель национального проекта «Образование»

    • >
      Дети-Герои

      • >
        Рассказы про Детей-Героев нашего времени

      • >
        Видео Дети-Герои нашего времени

      • >
        Дети-Герои 1 Мировой войны

      • >
        Дети-Герои Советского Союза

      • >
        Пионеры — Герои войны

      • >
        Пионеры — Герои Сталинградской битвы

  • >
    Новости ОБЖ

  • >
    История ОБЖ

    • >
      История ОБЖ в документах

    • >
      История ОБЖ в биографиях (Кто есть кто в ОБЖ)

  • >
    Видео ОБЖ

    • >
      Видео ОБЖ 5 класс

    • >
      Видео ученикам ОБЖ

    • >
      Видео ПДД безопасность на дороге

    • >
      Видео первая помощь

    • >
      Видео ОБЖ для учителей

  • >
    ОБЖ 2. 0.

    • >
      Безопасный образ жизни

    • >
      Антиэкстремистская личностная позиция

    • >
      Педагогика безопасности

    • >
      Статистика смертности и травматизма в РФ

  • >
    Документы ОБЖ

    • >
      ГОС ОБЖ (2004 г.)

    • >
      ФГОС ОБЖ (2010, 2012 гг.)

    • >
      Программы и справочные материалы ОБЖ

  • >
    Конкурсы

    • >
      Конкурс сайтов ОБЖ — 2013

    • >
      Участники конкурса сайтов ОБЖ — 2013

    • >
      Конференции ОБЖ-БЖ

      • >
        25 лет ОБЖ

      • >
        30 лет ОБЖ

    • >
      повышение квалификации и переподготовка учителя ОБЖ

    • >
      Олимпиада ОБЖ

    • >
      Школа безопасности / Юный спасатель

    • >
      ДЮП / Юный пожарный

    • >
      ЮИД / Безопасное колесо

      • >
        Детская Россия пристегивается

    • >
      Сокольские игры

    • >
      Профориентация на уроке ОБЖ

  • >
    Учебные материалы ОБЖ

    • >
      Инфографика ОБЖ

    • >
      Основы военной службы

    • >
      Гражданская оборона

    • >
      Национальная безопасность

    • >
      Безопасность на дорогах

    • >
      Информационная безопасность ОБЖ

      • >
        За деда Мороза

    • >
      Принятие решения ОБЖ

    • >
      Учебные материалы ОБЖ ученикам

    • >
      Материалы для учителя ОБЖ

    • >
      Противодействие терроризму и экстремизму

    • >
      Автономное существование

    • >
      Виктимология

    • >
      Основы обороны государства

    • >
      Здоровый образ жизни

    • >
      Первая помошь

    • >
      ЧС природного характера

    • >
      Пожарная безопасность

    • >
      ЧС техногенного характера

  • >
    Справочник

    • >
      авторефераты

    • >
      статьи ОБЖ

    • >
      Лайфрестлинг — борьба за жизнь

    • >
      пособия ОБЖ

      • >
        Гафнер В. В. Информационная безопасность

      • >
        Гафнер В.В. Опасности социального характера

      • >
        Гафнер В.В. Культура безопасности: анализ диссертаций

    • >
      112 Служба спасения

    • >
      Землетрясения

    • >
      Контакты

    • >
      ссылки

  • >
    Словарь ОБЖ

    • >
      Словарь ОБЖ А-Н

    • >
      Словарь ОБЖ О-Я

  • >
    Статьи ОБЖ

  • >
    Методика ОБЖ

    • >
      Презентации ОБЖ

    • >
      Тесты ОБЖ

    • >
      Конспекты ОБЖ

    • >
      Учебники ОБЖ

      • >
        учебники ОБЖ 5 класс

      • >
        учебники ОБЖ 6 класс

      • >
        учебники ОБЖ 7 класс

      • >
        учебники ОБЖ 8 класс

    • >
      Программы ОБЖ

    • >
      Видеоуроки ОБЖ 8, 10, 11 классы

      • >
        ОБЖ 8 класс видео

      • >
        ОБЖ 10 класс видео

      • >
        ОБЖ 11 класс видео

    • >
      Видеоуроки ОБЖ 5, 6, 7, 9, 10 класс

      • >
        Видеоуроки ОБЖ 5 класс

      • >
        Видеоуроки ОБЖ 6 класс

      • >
        Видеуроки ОБЖ 7 класс

      • >
        Видеоуроки ОБЖ 9 класс

      • >
        Видеоуроки ОБЖ 10 класс

    • >
      Игры ОБЖ

    • >
      Пособия буклеты брошюры по ОБЖ

    • >
      Фотогалерея ОБЖ

      • >
        Первая помощь фото плакат

ФОТОГАЛЕРЕЯ  ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕСТЫ КОНСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ УЧЕБНИКИ ВИДЕОУРОКИ

Опубликовано 29. 10.2015

 Земля — это космическое тело, маленькая частица Вселенной. Другие космические тела могут оказывать сильное влияние на земную жизнь. Каждый видел, как на ночном небе появляются и гаснут «падающие звёзды». Это метеоры — небольшие небесные тела. Мы наблюдаем крат­ковременную вспышку раскалённого светящегося газа в атмосфере на вы­соте 70—125 км. Она возникает, когда метеор с большой скоростью втор­гается в атмосферу.

Если за время движения в атмосфере твёрдые частицы метеора не успевают полностью разрушиться и сгореть, то их остатки падают на Землю. Это метео­риты.

Существуют и более крупные небес­ные тела, с которыми может встретиться планета Земля. Это кометы и астероиды.

Кометы — это быстро перемещаю­щиеся на звёздном небе тела Солнечной системы, движущиеся по сильно вытяну­тым орбитам. С приближением к Солнцу они начинают светиться и у них появляет­ся «голова» и «хвост». Центральная часть «головы» называется ядром. Диаметр яд­ра может быть от 0,5 до 20 км. Ядро представляет собой леденистое тело за­мёрзших газов и частиц пыли. «Хвост» кометы состоит из молекул газов и час­тиц пыли, улетучившихся из ядра под действием солнечных лучей. Длина «хвос­та» может достигать десятков миллионов километров.

Астероиды — это малые планеты, ди­аметр которых колеблется в пределах от 1 до 1000 км.

В настоящее время известно около 300 космических тел, которые могут пе­ресекать орбиту Земли. Всего, по прогно­зам астрономов, в космосе существует примерно 300 тыс. астероидов и комет.

« Предыдущая запись

Назад


Урок здоровья для школьников и их родителей. Урок проводит Айзман Роман Иделевич — доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естествознания, директор НИИ здоровья и безопасности, Зав. кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности

Космические явления на Земле – Наука – Коммерсантъ

В Московском государственном университете прошла одна из старейших в мире конференций, посвященных актуальным проблемам теоретической и экспериментальной ядерной физики «Ядро-2022: Физика атомного ядра и элементарных частиц». Уже 72 года конференция и презентуемые в рамках нее исследования в сфере ядерной физики во многом определяют научно-технологический прогресс и то, в каком мире мы с вами живем и что знаем о нем.


Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Когда великий английский физик-экспериментатор Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции, лорд Гладстон, в то время премьер-министр Великобритании, спросил его: «А какова практическая польза ваших исследований и электричества?» На что ученый ответил: «Я не знаю. Но что-то мне подсказывает, что однажды, сэр, вы обложите его налогом».

Фарадей был прав. Сегодня электроэнергетика — огромный сектор экономики.

Такая формула безусловно применима практически ко всем фундаментальным научным исследованиям и открытиям, и в особенности в области ядерной физики. Ежегодно на фундаментальные исследования в ядерной физике и физике частиц тратятся миллиарды долларов, строятся дорогостоящие экспериментальные установки, которые, казалось бы, сами по себе не имеют прикладного значения. Тем не менее все эти исследования не только являются двигателем научно-технологического прогресса, но и создают целые сектора экономики.

К примеру, стоимость одного лишь Большого адронного коллайдера (БАК) — самого мощного ускорителя частиц в мире — составляет несколько миллиардов евро. Но рынок, который сегодня развивается благодаря использованию технологий ускорения заряженных частиц, оценивается примерно в €700–800 млрд. Это и сами установки — разного рода ускорители частиц для промышленных целей, в основе которых те же принципы функционирования, что и в БАК, и продукция, полученная благодаря этим установкам.

Гигантский микроскоп

Ускоритель заряженных частиц — устройство, разгоняющее с помощью электромагнитного поля поток заряженных частиц (как правило, это электроны или протоны, имеющие отрицательный и положительный электрический заряд соответственно). Ускоритель — своего рода «микроскоп» в руках физиков, который позволяет изучать структуру микрообъектов, таких как атомные ядра, а также понимать свойства элементарных частиц. Для этого изучаемый микрообъект сталкивают с потоком ускоренных заряженных частиц предварительно разогнав до высоких скоростей — или, если по-научному, энергий — сами частицы, либо и частицы, и изучаемый объект, как это делается в коллайдерах.

Появились уникальные технологии и приборы, которые в отличие от установок для фундаментальных исследований работают на низких энергиях и применяются сегодня повсеместно. Они используются в медицине для генерации рентгеновских лучей, разрушения раковых клеток, создания радиофармпрепаратов, стерилизации медицинского оборудования, в сельском хозяйстве для обработки и дезинсекции продуктов, в промышленных целях для изменения и улучшения характеристик различных материалов, и даже для получения изображения на экране телевизора. Благодаря работам физиков-ядерщиков мы научились заглядывать внутрь человека без операционного вмешательства, расшифровали и смогли смоделировать молекулу ДНК.

В сельском хозяйстве активно используется гамма-излучение — для борьбы с насекомыми и контролем за их популяциями. Благодаря этому методу удалось успешно контролировать популяции американской тропической мясной мухи (Cochliomyia hominivorax), средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata), небезызвестной мухи цеце (Glossina) и прочих вредителей.

Ядерным технологиям нашлось применение и в археологии, где они помогают датировать находки, и в геологии при решении общегеологических задач и задач, связанных с поисками и разведкой полезных ископаемых. Не обходится без них и в производстве микропроцессоров. А с самой распространенной установкой, использующей -излучения радиоактивных изотопов, сталкивался практически каждый из нас — речь идет о досмотровых комплексах в аэропортах и на вокзалах.

Копилка знаний пополняется каждый год. И Международная конференция «Ядро: Физика атомного ядра и элементарных частиц» — одно из важнейших мероприятий, которые способствуют накоплению знаний и появлению новых идей в ядерной науке. С 1951 года конференция объединяет ученых ведущих мировых научных центров для обсуждения актуальных проблем теоретической и экспериментальной ядерной физики, ядерных и ускорительных технологий, ядерной медицины, а также нейтринной физики и физики высоких энергий. В этом году конференция состоялась при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное дело».

На конференции было представлено около 400 докладов на самые разные темы — от экспериментальных и теоретических исследований ядерных реакций и структуры атома до ядерно-физических технологий в медицине. Можно не сомневаться, что все представленные проекты рано или поздно внесут свой вклад в прогресс науки и технологического развития.

В глубину материи

Одним из наиболее запоминающихся событий стало объявление сроков запуска российского коллайдера NICA, который строится в подмосковной Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). NICA — это один из восьми проектов класса «мегасайенс» в России, уникальных сверхмощных научных комплексов для исследований на мировом уровне. Они создаются благодаря национальному проекту «Наука и университеты» для решения ключевых задач современной науки.

Проект ставит целью изучение свойств плотной барионной материи, или, проще говоря, нейтронов и протонов — двух главных составляющих атомного ядра, что позволит нам получить новые знания о строении ядерной материи. Коллайдер позволит практически «перенестись во времени» на миллиарды лет назад, когда формировалась наша Вселенная, и воссоздать процесс формирования протонов и нейтронов. Для этого будет необходимо в лабораторных условиях воссоздать температуры и плотности ядерного вещества близкие к тем, которые были на заре рождения Вселенной. Добиться этого на Земле будет возможно путем сталкивания ядерных элементов в строящемся коллайдере NICA.

Ожидается, что в ходе экспериментов на коллайдере удастся «растопить» ядерное вещество на составляющие его элементарные частицы — кварки и глюоны, зафиксировать этот переход из одного состояния в другое, а также исследовать принципы и процессы, согласно которым эти частицы будут вновь объединяться в нейтроны и протоны, как это было в первые мгновения зарождения Вселенной. Для наглядности это можно сравнить с изучением процессов таяния и образования льда.

Строительные блоки материи

Кварки — мельчайшие составляющие материи. Эти частицы никогда не существуют по отдельности и стремятся объединяться в составные частицы. Кварки — «строительные» блоки для протонов и нейтронов, которые, в свою очередь, являются составляющими атомных ядер.

Глюон — как предполагает само название, образованное от английского слова glue («клей»), это элементарная частица, которая переносит сильное взаимодействие и служит связующей для кварков.

NICA приблизит фундаментальную науку к описанию процессов формирования элементарных частиц из кварков и глюонов, пониманию особенностей удерживающих их сил, а также поведения материи при экстремально высоких температурах и плотностях.

В эксплуатацию коллайдер будет введен в 2023 году. Это первый этап. Второй этап — выход на проектные мощности и эксперименты с набором данных — запланированы на 2024 год. Приступить к третьей стадии — работе с поляризованными частицами — планируется в 2027 году.

В планах института еще и обширная программа экспериментов в радиобиологии, связанная с исследованиями на лабораторных животных. Результаты экспериментов позволят эффективнее бороться со злокачественными заболеваниями. Не исключено, что установка будет также использоваться в космической программе. Сейчас на базе института проводят испытания на радиационную стойкость практически всей микроэлектронной техники отечественных спутников перед их запуском.

Самое яркое излучение

Другой интереснейший доклад, представленный на конференции, был посвящен другому проекту класса «мегасайенс» — Сибирскому кольцевому источнику фотонов, также известному как синхротрон четвертого-плюс поколения СКИФ. Синхротрон — одна из разновидностей кольцевых ускорителей заряженных частиц, которую используют для получения синхротронного излучения. Происходит это за счет того, что заряженные частицы (в данном случае электроны) двигаются по кругу со скоростью, близкой к скорости света, и отдают часть энергии в виде фотонов, которые и являются источником этого электромагнитного излучения, которое мы и называем синхротронным. По периметру от кольцевого ускорителя отходят специальные каналы — экспериментальные станции, куда пролетающие мимо пучки электронов и направляют излучение, используемое в дальнейшем для научных исследований и экспериментов. Чем больше фотонов излучается, тем выше яркость излучения и, соответственно, тем четче на выходе «картинка» облучаемых объектов.

Излучение это состоит в основном из рентгеновских лучей, очень мощных и сконцентрированных, благодаря чему на экспериментальных станциях можно просветить практически что угодно и заглянуть в структуру практически любого исследуемого объекта — от отдельных атомов до тканей или органов лабораторного животного. В свою очередь, знание строения объектов позволяет создавать вещества, способные взаимодействовать с ними. Это особенно важно при создании противовирусных, антибактериальных и прочих лекарственных препаратов.

С применением синхротронного излучения связывают будущие прорывы в том числе в борьбе с распространением биологических угроз, что особенно актуально сегодня. К примеру, в марте 2020 года британский синхротрон третьего поколения Diamond Light Source помог быстро расшифровать структуру поверхностного белка коронавируса SARS-CoV-2 и начать поиск лекарства, которое могло бы блокировать этот белок.

Кроме того, излучение это позволяет исследовать различные быстропротекающие процессы, которые невозможно зафиксировать другими способами. Это и взаимодействие вируса с лекарственными препаратами, разного рода химические реакции, распространение ударной волны при взрыве и т. д. Незаменима технология и в сканировании микропроцессоров на предмет их исправности. Синхротрон также расширяет исследовательские возможности для усовершенствования промышленных компаний собственной продукции и рождения новых технологий в микроэлектронике, нефтехимии, лесопромышленности и других отраслях.

Ожидается, что на момент запуска СКИФ станет источником самого яркого синхротронного излучения в мире и первым в мире синхротроном поколения 4+. Первый электронный пучок на СКИФе должен быть получен уже в этом году. Важен СКИФ еще и потому, что является одним из флагманских научных проектов в Сибири, который обеспечит регион и страну в целом современной исследовательской инфраструктурой, позволяющей проводить исследования мирового уровня.

Помочь голодающим

Наконец, третий интереснейший проект — работа молодого поколения физиков из Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ, посвященная облучению еды. Пусть он далеко не столь масштабный, как NICA и СКИФ, но он напрямую повлияет на жизнь каждого без исключения.

Сельское хозяйство и продовольственный сектор — третий по величине сегмент рынка радиационного облучения. Радиационная обработка пищевых продуктов позволяет не только уничтожать практически любые болезнетворные бактерии, но и приводит к удлинению срока хранения продуктов, к дезинсекции зерна и фруктов, стерилизации мясных продуктов и т. д. При этом исследования показывают, что радиационная обработка не оказывает какого-либо вредного воздействия на продукты. Подобная обработка применяется в более чем 40 странах. Для нее используется преимущественно -излучение с использованием радиоизотопов.

Рабочая группа же трудится над разработкой методов и инструментов повышения эффективности технологии обработки продуктов питания с ускоренными электронами, что само по себе эффективнее, чем использование радиоизотопов. Информация, полученная в ходе исследований, позволит выявить наиболее оптимальную дозировку облучения электронами и в перспективе может стать базой для формирования нормативов для регламентирования процедуры радиационной обработки продуктов питания. Работы ведутся в том числе на базе одного из первых в России ускорителей для промышленной радиационной обработки продуктов питания ускоренными электронами, созданном НИИЯФ МГУ совместно с АО НПП «Торий».

Польза от подобной технологии вполне очевидна. В 2019 году потери от поставок еды потребителям составили 1,3 млрд тонн, или 30% от всех продуктов. Одновременно с этим, по статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в мире около 800 млн людей голодают. Технология не только даст возможность увеличить срок хранения пищевой продукции, что, в свою очередь, позволит сохранить ее при длительных перевозках, но и значительно снизит количество заболеваний пищевыми инфекциями. К слову, уже сегодня практически вся сельхозпродукция, поступающая в Россию из стран Юго-Восточной Азии, предварительно проходит подобную обработку от инфекций, против которых у нас нет иммунитета.

О конференции «Ядро-2022. Физика атомного ядра и элементарных частиц»

72-я Международная конференция «Ядро-2022. Физика атомного ядра и элементарных частиц» — одна из старейших и известнейших в мире конференций по ядерной физике. Проводится ежегодно с 1951 года. Ее тематика посвящена обсуждению актуальных проблем теоретической и экспериментальной ядерной физики, ядерных и ускорительных технологий, ядерной медицины, а также нейтринной физики и физики высоких энергий. Ежегодно в конференции принимают участие сотни специалистов и молодых ученых из российских и зарубежных научных центров.

В разные годы здесь выступали с докладами выдающиеся физики: лауреаты Нобелевской премии Лев Ландау и Павел Черенков; первооткрыватель несохранения четности в слабых взаимодействиях Ву Цзяньсюн, а также Бруно Понтекорво, Яков Зельдович и многие другие.

С первых лет ведущая роль в организации этих совещаний принадлежит Московскому университету. В этом году МГУ имени Ломоносова принимал конференцию у себя в 16-й раз. Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело» выступил соорганизатором конференции в рамках многолетнего сотрудничества с МГУ.

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное дело» основан промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской. Фонд решает социально значимые проблемы, поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия России. При поддержке фонда реализовано 500 проектов в 50 российских регионах, его благополучателями стали 90 тыс. учеников, 4 тыс. учителей, 8 тыс. студентов вузов и техникумов, 4 тыс. ученых, 1,2 тыс. учреждений образования, науки, культуры, здравоохранения, спорта и других организаций.

На протяжении более 20 лет фонд выплачивает стипендии студентам и гранты преподавателям МГУ, поддерживает запуск новых учебных программ и курсов, помогает в обновлении материально-технической базы. В период пандемии фонд обеспечивал преподавателей и студентов МГУ продуктами, медикаментами и средствами индивидуальной защиты, в марте прошлого года оборудовал общежития МГУ новыми мощными роутерами.

Рубен Бунятян

Топ-10 недавно обнаруженных космических явлений

Мы много знаем о космосе, то есть очень мало знаем о космосе. Но это фантастика, потому что мы постоянно теряем голову, когда находим что-то новое. Недавно мы обнаружили удивительные небесные явления внизу.

10 «Космический щит», созданный руками человека вокруг Земли, которая защищает нас от некоторых видов радиации.

На Земле также есть полностью естественные радиационные пояса Ван Аллена, где извергаемые Солнцем энергетические частицы задерживаются в складках магнитного поля Земли. Но теперь ученые видят, что накопленное электромагнитное излучение Земли непреднамеренно создало своего рода радиоактивный барьер, который отклоняет некоторые высокоэнергетические космические частицы, постоянно атакующие Землю. [1]

Барьер представляет собой смесь электромагнитного мусора, включая остатки орбитальных ядерных испытаний атомной эры. Земля также постоянно излучает радиоволны в космос уже более 100 лет, а также электрический «остаток» от многих энергосистем, разбросанных по всему миру.

9 Галактика с двумя кольцами

Фото предоставлено Райаном Бошемином

Галактика PGC 1000714, возможно, является «самой» уникальной из когда-либо наблюдаемых. Это объект типа Хога с кольцом вокруг него, как у Сатурна, только увеличенный до галактических размеров. Кольцевыми являются даже 0,1 процента галактик, но PGC 1000714 находится в своем собственном классе не с одним, а с двумя кольцами по .

Кольца окружают ядро, область возрастом 5,5 миллиардов лет, изобилующую стареющими звездами, светящимися красным. Вокруг него находится большое, гораздо более молодое внешнее кольцо возрастом 0,13 миллиарда лет, которое светится более горячим голубым сиянием молодых звезд. [2]

Когда ученые посмотрели на галактику с разных длин волн, они обнаружили совершенно неожиданный отпечаток второго, внутреннего кольца, более близкого по возрасту к ядру и совершенно не связанного с внешним кольцом. Учитывая, что подавляющее большинство галактик имеют форму эллиптических или спиральных рукавов, PGC 1000714 может долгое время оставаться уникальной.

8 Планета горячее, чем звезды

Фото предоставлено: Scientific American

Самая горячая экзопланета, обнаруженная на сегодняшний день, горячее множества звезд. Недавно описанный Кельт-9b — палящие 3777 градусов по Цельсию (6830 °F), и это на темной стороне! На стороне, обращенной к своей звезде, температура поднимается примерно до 4 327 градусов по Цельсию (7 820 ° F), что почти так же жарко, как на поверхности Солнца.

Рассматриваемая звезда Кельт-9 относится к типу А и находится всего в 650 световых годах от нас в созвездии Лебедя. Звезды типа А являются одними из самых горячих, а этому конкретному человеку всего лишь 300 миллионов лет. Но по мере того, как он стареет и расширяется, его раздутая поверхность в конечном итоге коснется Кельта-9.б. [3]

К тому времени планета может превратиться в не более чем каменистый пепел, поскольку УФ-излучение ее родителя уносит 10 миллионов тонн материала в секунду, образуя блестящий, струящийся хвост, когда Кельт-9b движется вокруг своей оси. звезда на нечетной орбите от полюса к полюсу.

7 Безмолвная сверхновая

Фото предоставлено atlasobscura.com рухнуть в черные дыры с относительным хныканьем.

Исследователи думали, что это может произойти, сделали это на компьютерах, а теперь думают, что наконец-то увидели, как это происходит в дикой природе. [4] Обзор Большого бинокулярного телескопа выявил тысячи потенциальных «неудавшихся сверхновых». Из всего этого один кажется реальным.

Звезда N6946-Bh2 обладала достаточной для этого массой, примерно в 25 раз большей, чем у Солнца. Изображения показывают, что она делает именно то, что и предполагали исследователи, — становится немного ярче (по сравнению с другими сверхновыми), а затем исчезает во тьме.

6 Самые большие магнитные поля во Вселенной

Многие небесные тела производят магнитные поля, но самые большие из когда-либо обнаруженных принадлежат гравитационно связанным скоплениям галактик.

Размер типичного скопления составляет около 10 миллионов световых лет, по сравнению с относительно тонкой линией Млечного Пути в 100 000 световых лет. [5] И эти гравитационные бегемоты производят магнитные поля, соответствующие их огромной необъятности.

Скопления представляют собой бамперную яму из заряженных частиц, газовых облаков, звезд и темной материи, и их хаотическое взаимодействие создает электромагнитное ведьмино зелье. Когда сами галактики подплывают слишком близко и сталкиваются друг с другом, она сжимает бурлящие газы, выбрасывая дугообразные «реликвии», которые простираются на шесть миллионов световых лет, потенциально больше, чем породившее их скопление.

5 галактик в ускоренной перемотке вперед

Фото: astronomynow.com жирность.

В этих галактиках были сотни миллиардов звезд (приличное число по современным меркам), когда Вселенной было всего 1,5 миллиарда лет или около того. [6] Оглядываясь назад еще дальше в пространстве-времени, астрономы обнаружили новый тип гиперактивной галактики, которая вытеснила и накормила первых бегемотов.

Когда Вселенной не было и миллиарда лет, эти галактики-предшественники уже производили безумное количество звезд со скоростью, в 100 раз превышающей Млечный Путь. И даже в малонаселенной молодой Вселенной исследователи обнаружили доказательства того, что галактики сливались, образуя самые ранние и самые мощные образцы.

4 Загадочный рентгеновский взрыв

Фото предоставлено: Scientific American

Рентгеновская обсерватория Чандра увидела что-то странное, вглядываясь в раннюю Вселенную. Чандра наблюдал загадочный источник рентгеновского излучения на расстоянии 10,7 миллиарда световых лет. Оно внезапно стало в 1000 раз ярче, а затем исчезло во тьме в течение примерно суток.

Астрономы и раньше обнаруживали подобные причудливые рентгеновские вспышки, но этот выделяется, потому что его яркость в рентгеновском диапазоне в 100 000 раз выше. Предварительные виновники включают гигантские сверхновые звезды, падающие нейтронные звезды или, возможно, белые карлики.

Но улики не указывают ни на одно из этих событий. Галактика, в которой произошел взрыв, намного меньше и удаленнее, чем ранее наблюдаемые источники, поэтому астрономы надеются, что они обнаружили «совершенно новый тип катаклизма». [7]

3 Самая опасная орбита

Фото: The Telegraph биты.

Недавно обнаруженный белый карлик X9 — самое близкое к черной дыре тело, которое когда-либо было замечено. X9 даже не в три раза дальше от своей черной дыры, чем Луна от Земли, поэтому он завершает свой оборот всего за 28 минут. Это означает, что черная дыра вращает белого карлика вокруг себя быстрее, чем средняя доставка пиццы.

Находится на расстоянии около 15 000 световых лет в шаровом звездном скоплении 47 Tucanae, входящем в созвездие Tucana (тукан). [8] Астрономы говорят, что X9, вероятно, была большой красной звездой до того, как черная дыра убедила ее приблизиться, а затем высосала ее внешние слои, продолжающийся процесс, который может оставить после себя алмазоподобное тело.

2 Галактическая Мертвая Зона

Фото предоставлено: ras.org.uk

Цефеиды — молодые звезды, которым всего от 10 до 300 миллионов лет. Они пульсируют, а их регулярные изменения яркости делают их идеальными маркерами космических миль.

Исследователи обнаружили их по всему Млечному Пути. Но они не были уверены, что происходит, с точки зрения цефеид, вблизи галактического ядра, которое почти невидимо из-за огромных комков межзвездной пыли. Астрономы могут прорваться через него, наблюдая за ядром в ближнем инфракрасном диапазоне, который обнаружил удивительно бесплодную «пустыню», в которой не было молодых звезд.

Несколько цефеид приютились в самом центре галактики. Но сразу за пределами этого региона большое мертвое пятно простирается на 8000 световых лет во всех направлениях. На этом крайнем внутреннем участке нет новых звезд, и он бездействовал сотни миллионов лет. [9]

1 Неожиданный планетарный секс втроем

Фото: umich.edu

Горячие Юпитеры не имеют никакого смысла. Это газовые шары размером с Юпитер, но гораздо ближе к своим звездам, чем должны быть, вращаясь по более узким орбитам, чем даже Меркурий.

Ученые изучают этих странных зверей последние 20 лет и зарегистрировали около 300 из них. Но они всегда одни на своих орбитах. Затем, в 2015 году, исследователи из Мичиганского университета наконец подтвердили то, что казалось невозможным, — горячий Юпитер со спутником. [10]

И не один, а два! Семейство WASP-47 включает в себя рассматриваемый горячий Юпитер, огибающий Солнце, и два совершенно разных подчиненных: более крупное тело, подобное Нептуну, а также меньшую, гораздо более плотную, каменистую суперземлю.

 

факт проверен
Джейми Фратер

«Вселенная» Космические явления (телесериал, 2009 г.)

Вселенная

S3.E12

Все выпуски

Все

  • Эпизод вышел в эфир 17 февраля 2009 г.

    ТВ-17 164

    64

  • 45m

РЕЙТИНГ IMDb

7.2/10

58

ВАШ РЕЙТИНГ

Документальная история

Разнообразные космические события оказывают как полезное, так и вредное воздействие на жизнь на Земле. От красоты Северного сияния и радуг до опасности УФ-излучения и космических лучей, от… Читать всеРазнообразные космические события оказывают как полезное, так и вредное воздействие на жизнь на Земле. От красоты Северного сияния и радуг до опасности УФ-излучения и космических лучей, от чуда фотосинтеза до острых ощущений метеоритного дождя. Разнообразные космические явления оказывают как полезное, так и вредное воздействие на жизнь на Земле. От красоты северного сияния и радуги до опасности ультрафиолетового излучения и космических лучей, от чуда фотосинтеза до острых ощущений метеоритного дождя.

IMDb RATING

7.2/10

58

YOUR RATING

  • Director
    • Arthur Drooker
  • Writer
    • Arthur Drooker
  • Stars
    • Erik Thompson(voice)
    • Dirk Lummerzheim
    • Лора Дэнли
  • Режиссер
    • Артур Друкер
  • Сценарист
    • Артур Друкер
  • Звезда

  • 4
  • 40
  • Erik Thompson(voice)
  • Dirk Lummerzheim
  • Laura Danly
  • See production, box office & company info
  • See more at IMDbPro
  • Photos

    Top cast

    Erik Thompson

    • Self — Рассказчик
    • (голос)

    Дирк Люммерцхайм

    • Самостоятельный — Univ. Аляски

    Лаура Дэнли

    • Селф-Обсерватория Гриффит Парк

    Алексей Филиппенко

    • Самостоятельный — Унив. of California, Berkeley

    Michio Kaku

    • Self — Author, ‘Physics of the Impossible’

    Larry Albright

    • Self — Plasma Art

    Philip Scherrer

    • Self — Stanford University

    Todd Hoeksema

    • Самостоятельно — Стэнфордский университет

    Джон Бек

    • Самостоятельно — Стэнфордский университет

    Mark E. Jackson

    • Self — National Weater Service

    Frank McDonough

    • Self — Los Angeles Arboretum

    Charles Walcott

    • Self — Cornell University

    Pat MacRae

    • Self — Cornell University

    Вики Рапапорт

    • Самостоятельный Рапапорт Дерматология Беверли-Хиллз

    Дженни Ким

    • Самостоятельный — Унив. Калифорния, Лос-Анджелес
    • Director
      • Arthur Drooker
    • Writer
      • Arthur Drooker
    • All cast & crew
    • Production, box office & more at IMDbPro

    Storyline

    User reviews

    Be the first to обзор

    Детали

    Технические характеристики

    • Время работы

      45 минут

    Новости по теме

    Добавить страницу

    Предложить отредактировать или добавить отсутствующий контент

    Еще для изучения

    Недавно просмотренные

    У вас нет недавно просмотренных страниц

    Невероятные изображения впервые показывают редкое космическое явление

    звездное семейство

    Это все равно, что смотреть на более молодую версию нашей Солнечной системы.

    ESO/Bohn et al.

    Passant Rabie

    Впервые 904:04 астрономы заметили звездную систему, напоминающую более молодую версию нашей Солнечной системы.

    Европейская южная обсерватория (ESO) сделала первые снимки этой многопланетной системы, на которых видны две гигантские планеты, вращающиеся вокруг звезды, похожей на Солнце. Это первый раз, когда астрономы смогли напрямую наблюдать за звездной системой с несколькими планетами.

    Открытие, подробно описанное в исследовании, опубликованном в среду в The Astrophysical Journal Letters, будет использоваться, чтобы помочь астрономам определить, как планеты, подобные нашей, формировались и развивались.

    Изображение показывает звезду TYC 8998-760-1 в сопровождении двух гигантских экзопланет, TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c, которые выглядят как две яркие точки в центре и внизу справа. ESO/Bohn et al.

    Изображение было получено с помощью Очень Большого Телескопа ESO, расположенного в пустыне Атакама на севере Чили. Заблокировав свет, излучаемый звездой, астрономы смогли увидеть две окружающие экзопланеты, которые выглядят как две яркие точки в центре изображения и в правом нижнем углу.

    Группа астрономов, сделавшая открытие, прочесывала космос в поисках молодых массивных планет, вращающихся вокруг звезд, подобных нашему Солнцу, когда они наткнулись на эту звездную систему.

    «Это открытие представляет собой снимок среды, очень похожей на нашу Солнечную систему, но на гораздо более ранней стадии ее эволюции», — Александр Бон, доктор философии. Студент Лейденского университета в Нидерландах и ведущий автор нового исследования, говорится в заявлении.

    Звезда, дублированная TYC 8998-760-1 , находится примерно в 300 световых годах от нас в южном созвездии Мухи. Она похожа на наше Солнце, хотя и является более молодой версией нашей звезды-хозяина. Возраст TYC 8998-760-1 составляет всего 17 миллионов лет, тогда как нашему Солнцу — звезда среднего возраста, возраст которой составляет около 4,5 миллиардов лет.

    Две окружающие экзопланеты представляют собой массивные газовые гиганты. TYC 8998-760-1b примерно в 14 раз массивнее Юпитера , крупнейшей планеты Солнечной системы, и вращается на среднем расстоянии 160 астрономических единиц (а.е.), в то время как TYC 8998-760-1c в шесть раз массивнее Юпитера и вращается вокруг родительской звезды на расстоянии около 320 астрономических единиц. Астрономическая единица — это среднее расстояние между Солнцем и Землей, что ставит эти две экзопланеты на гораздо большее расстояние, чем любая планета в нашей Солнечной системе.

    Юпитер вращается вокруг Солнца на расстоянии пяти астрономических единиц, а Сатурн вращается на расстоянии 10 астрономических единиц.

    В поисках экзопланет в огромной вселенной астрономы обнаружили тысячи этих странных миров. Однако, по словам исследователей, только небольшая часть этих экзопланет была получена напрямую.

    И из тех, которые были непосредственно замечены и запечатлены на изображениях, только две из них были двумя или более экзопланетами, вращающимися вокруг звезды, и звезды сильно отличались от нашего собственного Солнца. Однако это открытие знаменует собой первое изображение многопланетной системы со звездой, подобной Солнцу.

    Причина, по которой это важно, заключается в том, что новая изображенная звездная система может рассказать нам о нашей собственной истории происхождения и о том, как Солнечная система развивалась и развивалась за последние несколько миллиардов лет.

    Команда проведет дальнейшие наблюдения за звездной системой, чтобы определить, сформировались ли две экзопланеты в их нынешних положениях или они мигрировали откуда-то еще. Им также любопытно узнать, окружают ли эту молодую звезду другие экзопланеты, и можно ли их обнаружить с помощью готовящегося Чрезвычайно большого телескопа (ELT), который должен начать исследовать небо в 2025 году.

    «Возможность того, что будущие инструменты , такие как доступные на ELT, смогут обнаруживать планеты даже с меньшей массой вокруг этой звезды, что знаменует собой важную веху в понимании многопланетных систем с потенциальными последствиями для истории нашей собственной Солнечной системы», — сказал Бон. 0003

    Тезисы исследования: Несмотря на то, что за последние десятилетия были обнаружены десятки прямых изображений компаньонов, число прямо подтвержденных мультипланетных систем все еще невелико. Динамический анализ этих систем накладывает важные ограничения на механизмы формирования этих широкоорбитальных спутников. В рамках исследования экзопланет молодых солнц мы сообщаем об обнаружении второго компаньона планетарной массы вокруг звезды солнечного типа TYC 8998-760-1 возрастом 17 млн ​​лет, которая находится в подгруппе Нижнего Креста Центавра Скорпиона-Центавра. ассоциация. Предполагаемое физическое расстояние спутника составляет 320 а.е., а несколько отдельных фотометрических измерений от 1,1 до 3,8 микрон ограничивают массу спутника 6 ± 1, M Jup , что эквивалентно массовому соотношению q = 0,57 ± 0,10% по отношению к первичному. С ранее обнаруженным компаньоном 14 ± 3 M Jup , который вращается вокруг главной звезды на расстоянии 160 а. Мы показываем, что круговые орбиты стабильны, но слегка эксцентричные орбиты для любого/обоих компонентов ( e > 0,1) хаотичны в гигалетнем масштабе, что подразумевает образование на месте или очень специфический выброс невидимого третьего компаньона. Из-за большого расстояния между спутниками TYC 8998-760-1 является отличной системой для спектроскопических и фотометрических наблюдений с помощью космических обсерваторий, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба.

    Похожие теги

    • Астрономия
    • Космические науки

    Поделиться:

    Космическая книга явлений

    • Опубликовано:
    • P. J. E. Peebles 1 и
    • Джозеф Силк 2  

    Природа
    том 346 , страницы 233–239 (1990)Цитировать эту статью

    • 193 доступа

    • 60 цитирований

    • Сведения о показателях

    Abstract

    Сравнение достоинств пяти общих теорий происхождения галактик и крупномасштабных структур во Вселенной с 38 наблюдательными ограничениями внегалактической астрономии не дает явного победителя. Две теории, холодная темная материя в инфляционной космологии и барионная темная материя во Вселенной с низкой плотностью, немного опережают остальных.

    Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

    Варианты доступа

    Подписаться на журнал

    Получить полный доступ к журналу на 1 год

    199,00 €

    всего 3,90 € за выпуск

    Подписаться

    Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.

    Купить статью

    Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.

    $32,00

    Купить

    Все цены указаны без учета стоимости.

    Ссылки

    1. Peebles, P.J.E. & Silk, J. Nature 335 , 601–606 (1988).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    2. Peebles, PJE Nature 321 , 1–6 (1986).

      Артикул

      Google ученый

    3. Ян Дж., Тернер М. С., Стейгман Г., Шрамм Д. Н. и Олив К. А. Астрофиз. J. 281 , 493–511 (1984).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    4. Френк, К.С., Уайт, С.Д.М., Дэвис, М. и Эфстатиу, Г. Astrophys. J. 327 , 507–525 (1988).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    5. Frank, C.S., White, S.D.M., Efstathiou, G. & Davis, M. Astrophys. Дж. 351 , 10–21 (1990).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    6. Зельдович Я. Б., Эйнасто, Дж. и Шандарин, С.Ф. Nature 300 , 407–423 (1982).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    7. Bennett, D. B. & Bouchet, F.R. Phys. Преподобный Летт. 63 , 2776–2779 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    8. Вайнберг, Д. Х., Острайкер, Дж. П. и Декель, А. Astrophys. J. 336 , 9–45 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    9. Peebles, PJE Nature 327 , 210–211 (1987).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    10. Turok, N. Phys. Преподобный Летт. 63 , 2625–2628 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    11. Ку, округ Колумбия, в Эпоха формирования галактики (под редакцией Френка, CS и др. ) 71–83 (Kluwer, Dordrecht, 1989).

      Книга

      Google ученый

    12. Peebles, P. J.E., Daly, R.A. & Juszkiewicz, R. Astrophys. J. 347 , 563–576 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    13. Рубин, В. К. и Койн, Г. В. Крупномасштабные движения во Вселенной (Princeton Univ. Press, 1988).

      Google ученый

    14. Primack, J., Seckel, D., & Sadoulet, B. A. Rev. Nucl. Часть. физ. 38 , 751–799 (1988).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    15. Таманаха Ф., Силк Дж., Вуд М.А. и Уингет Д.Э. Астрофиз. J. (в печати).

    16. Уилкинсон, Д. Т. в Inner Space/Outer Space (ред. Колб, EW и др. ) 126–132 (Univ. Chicago Press, 1986).

      Google ученый

    17. Шелк, Дж. в Proc. 14-й Техасский симп. Релятивистская астрофизика (NY Acad. Sci. , в печати).

    18. Mather, J.C. et al. Препринт COBE 90–01 (1990).

    19. Schneider, D. P., Schmidt, M. & Gunn, J. E. Astr. J. 98 , 1507–1522 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    20. Efstathiou, G. & Rees, M. J. Пн. Нет. Р. астр. соц. 230 , 5П–11П (1988 г.).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    21. Силк, Дж. и Салай, А. Астрофиз. J. 323 , L107–L112 (1987).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    22. Loh, E. D. Astrophys. J. 329 , 24–37 (1988).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    23. Джованелли, Р. , Хейнс, М. П., Рубин, В. К. и Кент, В. Ф. Astrophys. J. 301 , L7–L11 (1986).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    24. Silk, J. Astrophys. J. 211 , 638–648 (1977).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    25. Рис, М. Дж. и Острайкер, Дж. П. Пн. Нет. Р. астр. соц. 179 , 541–559 (1977).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    26. Warren, S.J. & Hewett, P.C. Sep. Prog. физ. (в печати).

    27. Вулф, А. М., Турншек, Д. А., Смит, Х. Э. и Коэн, Р. Д. Astrophys. Дж. Доп. 61 , 249–304 (1986).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    28. Импи, К. и Ботун, Г. Астрофиз. J. 341 , 89–104 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    29. Спинрад, Х. в Эпоха формирования галактик (редакторы Френк, CS и др. ) 39–56 (Kluwer, Dordrecht, 1989).

      Книга

      Google ученый

    30. Chambers, K.C. & Chariot, S. Astrophys. J. 348 , L1–L4 (1990).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    31. Лилли, С.Дж. в Эпоха Формирования Галактики (ред. Frenk, CS и др. ) 63–69 (Kluwer, Dordrecht, 1989).

      Книга

      Google ученый

    32. ДеЯнг, Д. Астрофиз. J. 342 , L59–L62 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    33. Рис, М. Дж. Пн. Нет. Р. астр. соц. 239 , 1П–4П (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    34. Daly, R. A. Astrophys. J. 355 , 416–426 (1990).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    35. Kunth, D. & Sargent, W.L.W. Astrophys. J. 300 , 496–499 (1986).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    36. Haynes, M. P. & Giovanelli, R. Astrophys. Дж. 306 , L55–L59 (1986).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    37. Geller, MJ & Huchra, JP Science 246 , 897–903 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    38. Silk, J. Astrophys, J. 345 , L1–L4 (1989).

    39. Park, C. Пн. Нет. Р. астр. соц. 242 , 59П–61П (1990).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    40. Hauser, M.G. & Peebles, P.J.E. Astrophys. J. 185 , 757–785 (1973).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    41. Bahcall, N. A. A. Rev. Astr. Астрофиз. 26 , 631–686 (1988).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    42. Лахав, О., Эдж, А.С., Фабиан, А.С. и Патни, А. Пн. Нет. Р. астр. соц. 238 , 881–885 (1990).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    43. Hughes, J. P. Astrophys. J. 337 , 21–33 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    44. Groth, E. J. & Peebles, P.J.E. Astrophys. Дж. 310 , 507–517 (1986).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    45. Мэддокс, С. Дж., Эфстатиу, Г., Сазерленд, У. Дж. и Лавдей, Дж. Пн. Нет. Р. астр. соц. 242 , 43П–47П (1990).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    46. Peebles, P. J. E. Astrophys. J. 297 , 350–360 (1985).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    47. White, S.D.M., Frenk, C.S., Davis, M. & Efstathiou, G. Astrophys. J. 313 , 505–516 (1987).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    48. Талли, Р. Б. и Фишер, Дж. Р. Атлас ближайших галактик (Cambridge University Press, 1987).

      Google ученый

    49. Сэндидж А. и Бедке Дж. Атлас галактик , табл. 11 (НАСА, Вашингтон, 1988 г.).

      Google ученый

    50. Giovanelli, R. & Haynes, M. P. Astrophys. J. 346 , L5–L7 (1989).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    51. Ботун, Г., Импи, К.Д., Малин, Д.Ф. и Молд, Дж.Р. Астр. Дж. 94 , 23–29 (1987).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    52. Carignan, C. & Freeman, K.C. Astrophys. J. 332 , L33–L36 (1988).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    53. Bahcall, J. N. & Casertano, S. Astrophys. J. 293 , L7–L10 (1985).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      КАС
      Статья

      Google ученый

    54. Silk, J. & Norman, C. A. Astrophys. J. 247 , 59–76 (1981).

      ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Статья

      Google ученый

    Download references

    Author information

    Authors and Affiliations

    1. the Joseph Henry Laboratories, Princeton University, Princeton, New Jersey, 08544, USA

      P. J. E. Peebles

    2. the Departments of Astronomy and Physics, Калифорнийский университет, Беркли, Калифорния, 94720, USA

      Джозеф Силк

    Авторы

    1. P. J. E. Peebles

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    2. Джозеф Силк

      Просмотр публикаций автора

      Вы также можете искать этого автора в
      PubMed Google Scholar

    Права и разрешения

    Перепечатка и разрешения

    Об этой статье

    Эта статья цитируется по номеру

    • Может ли барионная темная материя быть твердым водородом?

      • Р. Стивен Уайт

      Астрофизика и космонавтика (1996)

    • Вихри во вселенной

      • Чернин А.Д.

      Ла Ривиста дель Нуово Чименто (1996)

    • Прогнозируемая интенсивность гамма-излучения фотония

      • Д. К. Росс
      • Дж. П. Вари

      Zeitschrift für Physik A Adrons and Nuclei (1994)

    • Скопление протогалактик с красным смещением 3,4?

      • Кандасвами Субраманян
      • Говинд Сваруп

      Природа (1992)

    • Иерархическая космология

      • Роберт Л. Олдершоу

      Астрофизика и космонавтика (1992)

    Комментарии

    Отправляя комментарий, вы соглашаетесь соблюдать наши Условия и Правила сообщества. Если вы обнаружите что-то оскорбительное или не соответствующее нашим условиям или правилам, отметьте это как неприемлемое.

    Невероятно странные космические явления — Toptenz.net

    Космос — это не просто последний рубеж, это огромное пространство странностей. От черных дыр до темной материи, белых карликов и ярких туманностей, через которые человек не смог бы пройти за 1000 жизней. Полная широта бесконечного запредельного — это то, что мы буквально никогда полностью не познаем и не поймем. Но то, о чем мы уже знаем, удивительно, включая некоторые удивительно странные явления.

    10. Звезда, увлекающая пространство-время

    Благодаря Star Trek многие из нас понимают, что между пространством и временем существует связь. Настолько, что мы называем это пространство-время. Чем быстрее вы путешествуете в пространстве, тем сильнее замедляется время. Все это очень круто и умопомрачительно, но для большинства из нас это всегда будет научно-фантастическим или, по крайней мере, теоретическим. Но это не обязательно.

    Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что любое вращающееся тело будет тянуть за собой пространство-время в явлении, называемом перетаскиванием системы координат. Представьте, что это водоворот, только вместо воды здесь кружатся пространство и время. Очень сложно наблюдать в относительно небольшом масштабе что-то вроде нашей планеты, потому что эффект невероятно мал.

    Исследователи наблюдали белый карлик, останки некогда массивной звезды, которая теперь имеет размер Земли, но в 300 000 раз тяжелее. И это быстро. В то время как здесь, на Земле, день проходит за 24 часа, на белом карлике он длится около двух минут.

    Белый карлик в паре с пульсаром. Эта штука еще меньше, размером с город, но она состоит из нейтронов, упакованных так плотно, что в 400 000 раз тяжелее Земли. Он излучает радиоволны, которые позволяют нам отслеживать его орбиту здесь, на Земле, и это позволило нам увидеть, что эта пара сверхплотных звезд на самом деле тащит за собой пространство-время.

    9. Ядерная паста

    Ядерная паста звучит ужасно вкусно, но название не очень хорошо описывает это странное явление. Так что же такое ядерная паста? Возможно, самое сильное, что когда-либо существовало.

    Исследователи полагают, что внутри плотного ядра нейтронных звезд что-то образовалось. Нейтронная звезда возникает, когда массивная плотная звезда становится настолько большой, что коллапсирует сама на себя. Исходная звезда была бы во много раз больше нашего Солнца. Нейтронная звезда, которая образуется впоследствии, относительно мала. Диаметр менее 20 миль. Несмотря на такой небольшой размер, его масса может быть в 25 раз больше массы Солнца, породившего его. Черные дыры — единственные известные нам небесные тела меньшего размера и с большей плотностью.

    Внутри этой нейтронной звезды много нейтронов, отсюда и название. Они безумно плотно упакованы и существуют при температуре около 600 000 градусов по Цельсию. Все эти плотно сжатые нейтроны, протоны и электроны создают слои в звезде. В середине может быть ядро ​​чего-то, называемого кварк-глюонной плазмой, но вокруг коры протоны и нейтроны образуют уникальные структуры, называемые ядерной пастой, названной так из-за формы, которую они принимают. На данный момент это все еще теоретически, но если это вещество существует снаружи нейтронных звезд, его плотность делает его самым прочным из когда-либо известных веществ. Предсказано, что для того, чтобы пробить сталь, потребуется в 10 миллиардов раз больше силы, чем требуется, чтобы разбить сталь.

    8. Сверхмассивные черные дыры

    Конечно, мы все знаем о черных дырах, но знаете ли вы о сверхмассивных черных дырах? В этом разница между садовой улиткой и одной из этих безумных улиток размером с кошку, которых люди иногда заводят в качестве домашних животных. Просто есть что-то большее, чем должно быть, что действительно может напугать вас.

    «Нормальная» черная дыра, если она существует, может иметь размер от 10 до 100 солнечных масс. Это означает, что она в 10–100 раз плотнее звезды. Что-то в 100 раз больше нашего Солнца, по сути, съело бы всю нашу солнечную систему, так что это существенный размер, верно? Это обычная черная дыра.

    В центре любой галактики вы также найдете большую черную дыру. В центре нашей галактики Млечный Путь находится большая черная дыра массой около 4,5 миллионов солнечных. Он большой, но сверхмассивный? Еще нет.

    Самая большая черная дыра, обнаруженная на сегодняшний день, носит непритязательное имя TON 618. Ее масса оценивается в 66 миллиардов солнечных масс. Это делает ее более чем в 15 000 раз массивнее черной дыры в центре нашей собственной галактики. Чтобы добавить немного больше перспективы, солнечная масса всех звезд Млечного Пути оценивается в 64 миллиарда солнечных масс, а это означает, что она уничтожит не только нашу солнечную систему, но и всю галактику, оставив место.

    7. Планеты-изгои

    Большинство планет придерживаются довольно стандартного плана игры в космосе. Они выходят на орбиту вокруг звезды, а затем вращаются до конца вечности или, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет что-то катастрофическое. Насколько нам известно, во всяком случае. Но это не всегда 100% правда. Оказывается, есть несколько планет, которые склонны к мятежу и решили не оставаться на предсказуемой орбите вокруг звезды. Они называют их планетами-изгоями, и они идут туда, куда хотят.

    Мы не совсем уверены, что заставляет планету-изгоя вообще формироваться. Возможно, это были обычные планеты, такие как Земля и Марс, которые каким-то образом были сбиты со своей орбиты и отправлены в космос, как бильярдный шар. Или, может быть, они начали жизнь как нечто большее, что разрушилось, но не имело плотности, чтобы образовать звезду, поэтому просто образовала маленькую блуждающую планету.

    Ученые недавно обнаружили не менее 70 жуликов, блуждающих по Млечному Пути, так что они редкие, но ни в коем случае не сверхредкие. Но они необычны, поскольку мы понятия не имеем, как они вообще появились. Есть даже предположение, что в них может быть жизнь, и их могут быть сотни, тысячи и даже миллиарды, но их трудно обнаружить.

    6. Объект Хоуга

    С таким названием, как Объект Хога, это не может не показаться странным. И он оправдывает свой потенциал, когда вы понимаете, что именно открыл Артур Хоаг еще в 1950 году.

    Хоаг был астрономом, который занимался тем же, что и астрономы, наблюдая за Вселенной. Он наткнулся на что-то глубоко в космосе и не был уверен, что видит. Сначала казалось, что он открыл новую галактику, что само по себе не так уж и необычно. Но эта галактика выглядела так, будто могла находиться внутри второй галактики, что было определенно странно.

    Изображения объекта захватывают дух – он выглядит как массивное светящееся ядро, окруженное идеальным кольцом звезд, многие тысячи точек света, как и наш Млечный Путь, только сформированный в круг.

    Объект находится на расстоянии 600 миллионов световых лет от нас и имеет поразительные 100 000 световых лет в поперечнике. С момента открытия мы видели другие кольцевые галактики во Вселенной, но эта все еще вызывает недоумение. Большинство кольцевых галактик образуются в результате галактического столкновения двух других галактик, но здесь нет никаких доказательств этого.

    5. Пузыри Ферми

    Направляйтесь прямо в центр галактики Млечный Путь, и вы обнаружите пузыри Ферми, которые впервые наблюдались в 2010 году. Что такое пузырь Ферми? Это гигантский сгусток, и в нашей галактике их два. Они как бы охватывают середину галактики, один сверху и один снизу, как гигантская восьмерка. Они простираются от галактической плоскости примерно на 25 000 световых лет. Так что они большие капли.

    Пузыри состоят из энергичной плазмы и излучают большое количество энергии в виде гамма-лучей и рентгеновских лучей. Их расположение и структура предполагают, что они каким-то образом связаны с черной дырой в центре галактики, но мало что известно, потому что они такие необычные и уникальные. Они кажутся энергетическими плазменными структурами, соединяющими сгустки сверху и снизу, и в них также есть нейтрино высокой энергии.

    Существует несколько теорий о том, что могло вызвать появление пузырей, от звезды, падающей в черную дыру, до нескольких звезд, многочисленных одновременных сверхновых и нескольких других теорий, которые пока являются просто случайными предположениями.

    4. Алхимические Планетарные Тела

    В древней алхимии идея заключалась в том, чтобы использовать что-то, называемое философским камнем, для превращения малоценного вещества, такого как свинец, в нечто более ценное, например золото. В то время они этого не осознавали, но эта идея не является необоснованной с научной точки зрения. Когда Вселенная сформировалась, она была не более чем водородом. Процесс слияния позволяет трансмутировать элементы. Молекулы получают больше ядер, и водород становится гелием. Это происходит на нашем солнце каждый день.

    В результате реакции типа сверхновой звезды могут создавать элементы тяжелее железа, такие как золото и платина. Первобытные силы Вселенной создали все эти элементы, и в результате за миллионы и миллиарды лет сформировались целые планеты, почти полностью состоящие из отдельных элементов или основных соединений.

    В 2021 году ученые открыли железную планету, а большой новостью 2012 года стал мир из алмаза. Gj 1214b — это мир, почти полностью состоящий из воды. И, чтобы не отставать, исследователи также обнаружили астероид под названием Психея 16, который состоит из золота и платины на сумму более 10 000 квадриллионов долларов.

    3. Жизнь

    Это слишком очевидно, но в то же время недостаточно очевидно. Мы воспринимаем жизнь как должное, потому что мы окружены ею. И большинство опрошенных людей, около 65%, считают, что разумная жизнь должна существовать во Вселенной за пределами нашего мира.

    Но дело в том, что мы не видели никаких реальных признаков этого. Ничто научное не выдерживает критики, и исследователи просканировали много космоса в поисках признаков жизни. Не только инопланетяне, приходящие в гости, но и радиосигналы и любые признаки того, что кто-то еще есть. Мы открыли тысячи планет и звезд, но пока ничего не указывает на то, что мы не одиноки.

    Это не значит, что мы не одиноки, но это значит, что мы относительно странные. Мы не можем найти ничего похожего на нас, и это делает нас очень уникальными. Может быть, нам просто повезло.

    Здесь интересно рассмотреть причину, по которой многие люди считают, что мы не можем быть одни, потому что Вселенная такая большая. Как мы могли быть одни? С другой стороны, мало кто принимает во внимание тот факт, что Вселенная работает в гораздо большем масштабе, чем мы можем себе представить, и это также относится ко времени. Вселенная никуда не торопится. Что, если мы нигде не нашли жизнь, потому что мы первые и самые продвинутые? Потому что кто-то буквально должен быть первым, верно? Почему не мы?

    2. Трансформация звезды в планету

    В космосе мы знаем, что обычно есть два основных типа небесных тел – планеты и звезды. Другие объекты, такие как квазары, черные дыры и белые карлики, — это в основном звезды, у которых была тяжелая жизнь и которые претерпели серьезные изменения. Но они отличаются тем, как они формируются и что они делают.

    Звезды — это гигантские газовые шары, в которых происходят серьезные химические реакции, излучающие свет и тепло. Планеты либо представляют собой твердые массы, либо, даже если они представляют собой газ, они не подвергаются химическим реакциям и не производят свет и тепло, как звезды. Планеты вращаются вокруг звезд и обычно намного меньше и менее массивны, чем их звезды. Так что это разные вещи, вот что мы говорим. Но, может быть, не всегда.

    Далеко от Земли, в галактике под названием GSN 069, есть звезда, столкнувшаяся с черной дырой. Это почти всегда означает конец звезды, потому что что может спастись от черной дыры? Что ж, у этой звезды получилось.

    Звезда на самом деле сейчас вращается вокруг черной дыры, и она сильно пострадала во время своего столкновения. Настолько сильно, что черная дыра превратила ее из красного гиганта в белого карлика благодаря всему удаленному от нее материалу. Ученые полагают, основываясь на том, что уже произошло, что благодаря влиянию черной дыры звезда может однажды превратиться в планету вместо того, чтобы следовать нормальному пути звездного распада.

    Итак, один день здесь относительный термин, а нынешнее предположение — примерно через триллион лет, что просто нелепо даже на звездной временной шкале.

    1. Вкус малины

    Недавно стало известно, что разрабатывается телевизор, который вы можете попробовать, потому что кто бы не хотел попробовать свое любимое шоу? И вы можете подумать, что это глупо, потому что некоторые вещи явно не предназначены для того, чтобы их пробовали, но в очень техническом смысле у всего есть вкус. Дело в том, что сама галактика. На вкус как малина.

    Если вы когда-либо смотрели на изображения Млечного Пути целиком, вы заметите, что местами он выглядит немного мутным, особенно ближе к середине. Это не только массы звездного материала, но и облака различных газов. Астрономы определили, что в центре галактики находится массивное облако этилформиата.

    Этилформиат во многом определяет вкус малины. Он также пахнет ромом, а это означает, что центр нашей галактики — чертовски праздничный коктейль.

    Другие статьи, которые могут вам понравиться

    Сила трепета и космоса

    Изображения, полученные с космического телескопа Джеймса Уэбба, запечатлели невиданные прежде детали космоса, повергнув научное сообщество и общественность в состояние благоговейного трепета. В своем твите бывший президент Барак Обама назвал их «умопомрачительными». Даже стэнфордский космолог Зишан Ахмед, для которого подобные образы — обычное дело, признавался: «Вы не можете удержать это в своей голове. Я думаю, это верно для всех — я имею в виду, что ученые все еще люди».

    Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба смог показать новые, более тонкие детали группы галактик, квинтета Стефана. Рендеринг здесь был создан из почти 1000 отдельных файлов изображений. (Изображение предоставлено НАСА, ЕКА, CSA, STScI)

    «Благоговение — это своего рода невыразимое чувство трансцендентности», — сказал нейрохирург из Стэнфорда и исследователь сострадания Джеймс Доти. «В каком-то смысле вы растворяетесь в этом».

    Ученые из разных дисциплин давно пытаются понять волнующие — даже поиски души — эмоции, которые вызывает Вселенная. Некоторые описывают дрожь, которую они называют «космическим головокружением». Другие использовали термин «космическая незначительность», когда сталкивались с собственной ничтожностью в безграничной вселенной. Некоторые считают, что слишком долгое пребывание в таких мыслях вызывает тревогу, что они называют «нейроэкзистенциализмом».

    Чтобы описать, как изображения из космоса могут волновать и расширять человеческий разум, лектор Стэнфордского университета по американским исследованиям Элизабет Кесслер, изучающая визуальную культуру астрономии, сочла полезным использовать возвышенное, эстетическую концепцию, которую восемнадцатый век Философ XX века Иммануил Кант связывал с природными явлениями огромного размера, масштаба или силы, такими как парящие горы, глубокие пропасти, низвергающиеся водопады и звездное небо, пытаясь понять эмоции, вызываемые в нем Млечным Путем и звездным небом. небеса. Для Канта опыт такой необъятности подавлял чувства, но человеческий разум мог выйти за эти пределы, что делало его подтверждающим опытом, расширяющим знание и понимание.

    Больше и больше

    Достаточно простой прогулки по университетскому кампусу, чтобы понять, до какой степени Вселенная может служить музой.

    В Стэнфорде изображения космического пространства можно найти за пределами исследовательских лабораторий и аудиторий астрофизиков и космологов. Прогуляйтесь по внутреннему двору Инженерного квартала, и вы увидите инсталляцию Алисии Кваде, Pars pro Toto , 12 каменных планетарных сфер размером с человека, которые сочетают в себе геологическое и космологическое, чтобы вдохновить новые способы мышления о мире. В Центре искусств Кантора слепок культового мыслителя Огюста Родена сияет под флуоресцентным светом изображения взрывающейся звезды Бетельгейзе работы Спенсера Финча. Лестницу к Центру карт Дэвида Рамси в Зеленой библиотеке украшают репродукции карт звезд и созвездий 17-го века, красиво увеличенные, чтобы выделить фигуры из греческой мифологии среди небесного неба — все напоминания о месте человечества в мире и наших связях друг с другом. .

    Для Доти, которая также является основателем и директором Стэнфордского центра исследований и образования в области сострадания и альтруизма, благодетелем-основателем которого является Его Святейшество Далай-лама, сила благоговения заключается в его способности заставлять нас чувствовать связь с нечто большее, чем мы сами.

    Джеймс Доти (Изображение предоставлено Джеймсом Доти)

    «В конце концов, мы все едины не только друг с другом, но и со всеми живыми существами и, фактически, со вселенной», — сказал Доти. «Сама природа размышлений об этом и понимание того, что вы являетесь частью этой необычайной вещи, которая происходит вокруг нас, создает это глубокое чувство цели и связи, а в некотором смысле и счастья».

    Трансцендентный опыт самореализации и единства также является основой многих религий, отмечает Доти. Например, в буддизме есть глубокое желание достичь просветления, что в конечном итоге означает слияние себя со вселенной.

    Разработано, чтобы вдохновлять

    По словам Кесслер, историка искусства, которая исследовала параллели между искусством, философией и астрономическими изображениями в своей книге Изображение космоса: изображения космического телескопа Хаббла и астрономическое возвышенное (University of Minnesota Press, 2012), астрономические изображения создаются таким образом, чтобы представлять научные данные и вызывать эстетический отклик.

    Элизабет Кесслер (Изображение предоставлено Элизабет Кесслер). и технологии. Как и любое представление, каждое астрономическое изображение включает в себя решения о том, как изобразить небесные явления, захваченные телескопом, таким образом, чтобы это не показалось зрителям странным.

    «Астрономы и специалисты по обработке изображений тщательно уравновешивают потребность в научно обоснованном изображении с стремлением к эстетически убедительному», — сказал Кесслер.

    Поскольку телескопы собирают данные, слишком слабые для нашего глаза и находящиеся за пределами спектра видимого света (JWST в основном в инфракрасном свете, Хаббл в видимом и ультрафиолетовом), их изображениям назначаются цвета, чтобы мы могли более полно их оценить. Каждое цветное изображение из JWST, например, на самом деле представляет собой композицию как минимум из трех разных монохромных изображений, каждое из которых собрано с использованием фильтра, улавливающего различную длину волны инфракрасного света.